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世界最大のヘビは何ですか? 詳細な回答

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世界最大のヘビは何ですか?

2000種類以上のヘビがいます。 これらの生き物は人々に否定的な感情を引き起こし、それが彼らについて多くの誤った話を引き起こしました。 それで、時々彼らは18から21メートルの長さの巨大で恐ろしいヘビがいると言います!

しかし、実のところ、ヘビはそれほど巨大になることはありません。 サイズの第 10 位は、体長わずか XNUMX メートルのロイヤル パイソンです。 (あなたの部屋を測定すると、そのサイズが実際に想像できます。) この動物は、マレー半島、ビルマ、インドシナ、フィリピン諸島に住んでいます。

7 番目に大きいヘビは、南アメリカの熱帯地方に生息するアナコンダです。 それはXNUMXメートルに達します。 もちろん「短い」わけでもありません。

次はインドニシキヘビです。彼はインドとマレー半島に住んでいて、6〜7メートルまで成長します。 アフリカニシキヘビはほぼ同じ長さです。 オーストラリアとニューギニアに生息するダイアモンドパイソンは、最大で6,5mにまで成長します。

今度は、なぜか多くの人が世界最大と考えているヘビについてお話します。 これはボアコンストリクターですが、ほとんどが5メートルに達することはほとんどありません。 この嫌な生き物は、メキシコ南部、中南米に住んでいます。

王室のもう 5,5 つの厄介なメンバーであるキング コブラは、最大長 2 メートルに達します。 しかし、米国に生息する最長のヘビは何ですか? これらの中で最大のものは、東のダイアモンドガラガラヘビです。 長さ2メートルまで成長します。 米国に生息する他のすべてのヘビは、最大 XNUMX メートルに達することはほとんどありません。

ちなみに、キングパイソンは最も長く知られているヘビですが、最も重いヘビとはほど遠いです。 短いアナコンダの重さは160kgで、最も重いニシキヘビより45kg多くなります。

最も長い毒ヘビはキングコブラで、最も重い毒ヘビはダイアモンドガラガラヘビです。

著者: リクム A.

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匂いはいくつありますか?

多くの動物に比べて、人間は嗅覚があまり発達していません。 実際、進化の過程で、人間の嗅覚はますます弱くなり、視覚にほぼ完全に依存するようになりました。 一方、犬は嗅覚だけで生きています。

この点で人がどれだけ遅れているかを示すいくつかの比較を次に示します。 私たちの鼻には、においをつかさどる感覚細胞の膜が、両側で指の爪ほどの大きさの領域を占めています。 犬の場合、この膜を広げると、犬の体の半分以上を覆うことになります。

人間の脳では、匂いを区別する細胞がXNUMX分のXNUMXを占めています。 犬では、脳のXNUMX分のXNUMXが嗅覚に関係しています。 もちろん、人の弱い嗅覚は、他の感覚器官、能力、能力のより高度な発達によって補われます。 私たちの鼻では、匂いは嗅覚膜の敏感な毛によって知覚されます。 これらの「アンテナ」は、膜から突き出ているだけでなく、その根によって、それを覆う特別な粘液層に浸されています。 この膜は常に濡れています。 乾くと匂いがしなくなります!

ちなみに、私たちが呼吸するだけでは、空気の流れはこの膜を通過しないので、嗅覚を嗅ぐには、嗅覚(空気を膜の上に通過させる)が必要です。 匂いを嗅ぐ前に、この「何か」を構成する物質の粒子を、匂いを感じる敏感な髪を覆う粘液層に溶かす必要があります。 これらの物質は、それ自体が揮発性オイル(花の匂いなど)であるか、揮発性オイル(コーヒーの匂いなど)によって運ばれる必要があります。

私たちの嗅覚が感じることができる匂いには、主にXNUMXつのタイプがあります。 XNUMXつ目はフローラル(スミレ、バラなど)です。 XNUMXつ目はスパイシーです(レモン、リンゴなど)。 XNUMX番目は腐敗性(チーズ、腐った卵)です。 XNUMX番目-焦げた(コーヒー、ココア)。 そしてXNUMX番目-必須(アルコール、樟脳など)。

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科学者たちは、特殊な材料と電流を使用して、光線の偏光 (光振動の方向) を変更することに成功しました。 この実験技術は、スケールアップして工業生産に適用できる可能性があり、電流ではなく光で制御される高速エレクトロニクスの大量生産への道を開きます。 さらに、テラヘルツ放射の制御は、光コンピュータの製造だけでなく、たとえばスキャナーや医療機器の製造にも役立ちます。

光はさまざまな方向に振動できます。つまり、さまざまな偏光を持つことができます。 この現象は古くから知られており、3D テレビなどで広く使用されています。 オーストリアの科学者は、光の偏光をミクロレベルで制御することに初めて成功しました。 テルル化物である水銀の極薄層に電場を適用すると、光の偏光を任意に変更できます。 この場合、テラヘルツ光放射が使用されました。つまり、光学チップは、3〜5 GHzの現在のプロセッサよりもはるかに高い周波数で動作できます。

オーストリアの発明の利点の 1 つは、非常に低い電力消費です。 電界を使用してテラヘルツ光放射の偏光を変更するには、XNUMX V 未満の電圧が必要です。

このように、ウィーン工科大学の科学者とエンジニアは、エレクトロニクス産業に革命を起こす可能性のある技術を生み出しました。 もちろん、現代の生産技術とエレクトロニクスの原理は非常にしっかりと根付いていますが、最終的には光トランジスタの利点が生産改革のすべてのコストを上回ることを期待しましょう.

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