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国内ダンスはどのようにして始まったのですか? 詳細な回答
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国内のダンスはどのように始まったのですか?
人類の最初の一歩から、ダンスは何らかの形で存在してきました。 ダンスの原始的な人々は動物や自然の力を描写し、宗教的なダンスは最初のページから人類の歴史の一部でした。
しかし、日常のダンスは完全に異なります。 これは最大の楽しみのための活動です。 驚いたことに、このタイプのダンスにも長い歴史があります。 すでに古代ギリシャ人は娯楽としてのダンスに熱心でした。 たとえば、アリストテレスは、ダンスが人間の行動の特徴を伝えるため、ダンスが有用であると考えました。 ホーマーはまた、国内のダンスを高く評価しました。
同時に、卓越したローマの雄弁家シセロはダンスについて次のように述べています。 「」 彼がロックンロールについて何と言うか想像してみてください!
ギリシャ人の間では、ダンスはすべてのごちそうと休日の不可欠な部分でした。 彼らの支持者は偉大なソクラテスとプラトンでした。これは、ダンスが古代ヘラスの生活にどれほど深く入り込んだかを示しています。
パブリックアートとしてのダンスは4000年以上前にエジプトで知られていました! 彼らはごちそうでゲストを楽しませるために使用されました。 インドでも、踊りの多くは宗教的な内容を持っていましたが、踊りの芸術は古代から娯楽の一形態として存在していました。 古くから国内舞踊が存在してきたもう一つの国はスペインです。 ここでは、ダンスのステップの多くがアラビア語に由来している可能性があります。
今日私たちが知っているダンスアートが本当に発展し始めた国はフランスです。 多くのダンスのルーツは他の国にまでさかのぼることができますが、それらが完璧にされたのはフランスでした。 ダンスの芸術を愛したカトリーヌ・ド・メディチの役割を過大評価することはできません。 ヴェルサイユからすぐに、ダンスへの愛情が個人の家に広がりました。
ルイXNUMX世の下で、サロンダンスの芸術は非常に高いレベルに達しました。 壮大なバレエパフォーマンスが組織され、当時の最高の作曲家がコートダンスのために特別に音楽を作成しました。
著者: リクム A.
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タランテラのダンスとタランチュラのクモはどのように関連していますか?
イタリアの都市ターラント(古代-タレンタム)は、タランテラダンスとタランチュラスパイダーの両方に名前を付けました。 中世には、地元の人々はこのクモは有毒であり、その咬傷は致命的な病気を引き起こすと信じていました。 それらを治す唯一の方法はダンスであり、そのパフォーマンスは数時間続く可能性がありました。 そのようなタランテラの動きは恍惚とし、ほとんどけいれんを起こし、それは噛みつきの苦痛を象徴していました。
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庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 科学者たちは同じ荷電粒子を集めました
21.02.2023
荷電粒子は、静電気的に反発するため、互いに反応しにくいと考えられます。 しかし、科学者たちはそれらを近づける方法を発見しました。 ポーランド科学アカデミーの物理化学研究所によると、この新しい方法は、反応を最大 5 万倍高速化することができます。
ポーランド人が参加した国際グループの研究のおかげで、水溶液中の化学反応の速度を新しい方法で制御することができます。 反対の電荷の粒子を溶液に追加するだけで十分です。これにより、以前は嫌な試薬が互いに接近するようになります。 電荷密度の高い分子を使用すると、反応速度が最大 5 万倍になります。
新しい化合物の合成や材料の製造は、分子レベルで非常に複雑です。
同じ電荷を持つ XNUMX つの分子は互いに反発するため、ほとんど反応しません。 この反応には、数日、数週間、またはそれ以上かかる場合があります。 ただし、この時間は、適切な条件を使用するか、別の化学物質を追加することで大幅に短縮できます。 例としては、産業で一般的に使用される天然または金属ベースの触媒を模倣する酵素または合成ナノザイムなどの天然触媒が挙げられます。 触媒の種類に関係なく、それぞれが選択された化学反応のみを加速します。
この研究は、水生環境における補酵素 A の負に帯電した分子間の反応に関するものでした。 これらの粒子は互いに反発します。
コエンザイム A 分子は互いに相互作用しますが、それらの相互作用は有機溶媒よりも水中ではるかに遅くなります。 科学者たちは、反対の電荷を持つ化合物を追加して反応を加速する効果を調査しました。
イオン、両親媒性分子、モノマー、オリゴマー、ポリマー、さらにはミセルなど、さまざまなサイズと電荷値の分子の影響もテストされました。
対応する正電荷ミセルがシステムに導入されると、反応速度は 5 万倍に増加しました。 モノマー、オリゴマー、およびポリマーは、反応を 103 ~ 105 倍加速しますが、イオンまたは両親媒性分子は約 XNUMX 倍しか加速しません。
反対の電荷を持つ化合物に対する補酵素 A (CoA) またはメチルマレイミド置換補酵素 A (CoA-M) の作用は、負に帯電した CoA と CoA-M 分子間の反発を破壊します。 特定の条件下では、特定の濃度の負に帯電した粒子の収束が発生します。 追加された化合物は分子の反発力を保護し、このプロセスを触媒作用の特殊なケースにします。
科学者たちは、イオンに敏感なプロセスである DNA ハイブリダイゼーションでもこの現象をテストしました。 このプロセスは、提案された効果がより複雑な反応で機能するかどうかを判断するために選択されました。 ここでも、正に帯電した化合物がハイブリダイゼーションの速度を大幅に加速することが判明しました。
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