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アイザック・アシモフは何冊の作品を書きましたか? 詳細な回答

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知ってますか?

アイザック・アシモフは何冊の作品を書きましたか?

アイザック アシモフ (1920-1992) は、アメリカの生化学者、SF 作家、科学の普及者でした。

アシモフは XNUMX 歳で版画を始め、亡くなるまでに XNUMX 点以上の作品を出版しました。 その中でも - 専門分野、推理小説、サイエンス フィクション、哲学的考察、人気のある科学書に取り組んでいます。

彼の著書や記事は、幅広い知識、文学的スキル、微妙なユーモアによって際立っており、優れた普及者のさまざまな著者の関心は読者を驚かせます。

著者:Kondrashov A.P.

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黒猫が悪い兆候と見なされるのはなぜですか?

今日、何百万人もの人々が、黒猫が道を横切るとすぐに不運が続くと信じています。 この宗教的偏見は何千年も前に生まれました。

古代エジプト人は猫を崇拝し、神聖なものと考えていました。 彼らには猫の頭を持つパシュトという女神がいました。 エジプト人は、女神パシュトにはXNUMXつの命があると信じていました。 これは、多くの人が猫にはXNUMXつの命があると考え続けている理由を説明しています. 古代エジプトで猫が死んだとき、ミイラが作られました。

何千匹もの黒猫のミイラを含む墓地が発見されました! 人々が魔女の存在を信じていたとき、彼らは黒猫を魔女と関連付けました。 彼らは、黒猫は変装した魔女だと信じていました。 猫を殺すことは、魔女を殺すことを意味しませんでした.

中世では、魔女や魔術師は常に黒猫の脳を使って不思議な薬を調合していると信じられていました。 これらすべての連想の結果、黒猫は不運の象徴になりました。

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最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

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特殊なポリマーへの硫黄の応用 05.07.2020

硫黄のほとんどは硫酸とミネラル肥料の生産に使用されますが、「不必要な」硫黄はまだ多すぎます。 安価で、通常、高さ数十メートルの本物の硫黄山の形で野外に保管されています。 第一に、風が硫黄の粉塵粒子を運び、第二に、大気中の酸素とさまざまな微生物の影響下で、硫黄が硫酸まで徐々に酸化されます。

これらすべてにおいて、環境にとっても、そのような場所の近くに住む人々や動物にとっても、良いことは何もありません. したがって、多くの化学者は、硫黄から何ができるかという問題に長年取り組んできました。 そして、これはリバプール大学の研究者グループによって大きな成功を収めました。

科学者たちは、「逆加硫」の方法を開発しました-硫黄に基づく珍しいポリマーの合成。 「通常の」加硫の本質は、天然ゴムなどの長い可動性ポリマー分子が、同じ硫黄などの短い「ブリッジ」によって縫い合わされ、材料の耐久性が向上することです。 この製法がゴム製造の基本です。 加硫中、硫黄は一種の分子ペーパー クリップとして機能します。

ただし、硫黄には独自の特徴があります。それ自体が非常に長い鎖を形成する可能性があります。 そしてここで、反対のことを行うことが可能になります-硫黄をポリマーのペーパークリップとしてではなく、ポリマー自体として使用する. 確かに、そのような純粋な形の硫黄鎖は短命であり、すぐにバラバラになって断片になります。 ここで「逆加硫」が役立ちます。その目的は、長くて脆い硫黄ポリマー分子を小さな分子で架橋することです。

逆加硫のおかげで、大量の「役に立たない」硫黄を完全に有用なポリマー材料に変えることができます。 最近、リバプール大学とフリンダース大学の研究者が新しい結果を発表しました。彼らは、XNUMXつの別々の段階で製造する技術を開発することにより、「硫黄ポリマー」の特性を大幅に改善することに成功しました(ポリマーを取得することを可能にします)。さらに、そのようなポリマー材料が損傷後に修復でき、さらにはリサイクルできることを示すこと。

この技術が開発されれば、石油やガスから得られる過剰な硫黄の問題を解決できるだけでなく、まったく新しい安価な高分子材料を作成できるようになります。

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