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イギリスの民間伝承や習慣はいつ始まったのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

英語の民間伝承や習慣はいつ始まりましたか?

多くの異教の儀式や慣習が英国の古代住民の生活に重要な役割を果たしているという事実に直面して、キリスト教会は、それらを完全に破壊するよりも、キリスト教に受け入れられる形式を与える方がよいと判断しました。 私たちの伝統や儀式の中には、2000 年以上の歴史を持つものもあります。

たとえば、富を増やし、邪悪な力から保護することを目的とした古代の儀式は、わずかに変更された形式ではありますが、現代人の生活に存在しています。 他の伝統は、遠い過去の英雄や主要な歴史的出来事を称える休日に関連しています。 さらに他のものは、かつては実用的な意味を持っていた行動に由来し、現在は象徴的になっています。 いくつかのフォークダンスは、キリスト教以前の時代から私たちの時代にほとんど変わっていませんが、儀式の重要性を失っています。

フォークヒーローについて語る伝説は、もともと口頭でしか存在しなかったため、現在の形が「元の情報源」とどの程度異なるかを判断することは困難です。 アーサー王を含む英国の英雄のほとんどは、古代ケルトの伝説の登場人物であり、その中でおそらく唯一の英国の代表者はロビン・フッドです!

習慣や伝統の多くは、クリスマス、マスレニツァ、イースター、春の到来を祝う祝日など、民俗の祝日に関連しています。 彼らはどこでも祝われますが、異なる地域では異なる方法でこれが行われます. 何世紀にもわたって守られてきた多くの慣習は、国内外の人々の大規模な移動や、XNUMX つの世界大戦で経験した社会的動乱の結果、ここ数十年で徐々に姿を消しました。 現在も保存されているものは、今日の生活者と遠い祖先をつなぐ数少ない糸の XNUMX つです。

著者: リクム A.

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巨大なクリスマスヤギを燃やすというフーリガンの伝統はどこにありますか?

スウェーデンの都市イェブレでは、毎年巨大なわらヤギが設置されます。これは、スカンジナビア諸国のクリスマスの不変の属性です。 そして、ほぼ毎年、フーリガンはフィギュアを燃やしたり、破壊したりしようとしています。 逮捕された破壊者の中には、罰金を科されたり、少額の逮捕の対象になったりするものもありますが、ほとんどの場合、警備員の雇用やウェブカメラの設置など、無秩序な行為に対抗する市の試みは無駄です. 1966 年以来、ヤギの 45% しか生き残っていません。

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最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

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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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絶対零度近くまで冷却 22.09.2017

インペリアル カレッジ ロンドンの研究者は、磁場とレーザー光を組み合わせて使用​​する新しい冷却技術を開発し、テストしました。 実験中、磁場が一フッ化カルシウム分子を捕捉し、いくつかのレーザーの光を使用して、この分子を 50 マイクロケルビン (絶対零度 (摂氏 -50 度) よりも 273,15 万分の XNUMX 高い温度) の温度に冷却しました。

この新技術は、物質の個々の分子を低温冷却するための最初で唯一の技術ではないことに注意してください。 ただし、新しい技術により、従来のレーザー冷却方法よりも幅広い分子種を使用できます。 新しい方法を使用すると、自然界には存在せず、実験室で合成される最もエキゾチックな物質の分子でさえも冷却することができます。

学校の物理学のコースから、温度は、粒子、原子、分子、あらゆる物質、気体、液体、または固体の無秩序な動きの速度の尺度であることを知っています。 また、粒子を冷却するには、粒子の速度を可能な限り低くする必要があります。

この場合、異なる側面から分子に向けられたいくつかのレーザーの光が使用されるのは、一フッ化カルシウム分子の移動速度を遅くするためです。 最初のレーザーは冷却された分子を左から照射し、この分子は光子の XNUMX つを吸収します。 この光子は、ビリヤード ボールが別のビリヤード ボールと衝突するように、運動エネルギーの一部を分子から奪います。 しかし、最初から、分子はその運動量を完全に失うわけではなく、反対方向に動き始め、反対側に設置されたレーザーからの光の光子によって追い越されます。 分子の動きとドップラー効果により、XNUMX番目のレーザーの光の光子の波長が減少し、この光子は分子に吸収され、これからさらに減速します。

このレーザーの「ピンポン」の結果として、ボールとして機能する分子は徐々に減速し、冷たくなります。 同時に、追加のレーザーからの光は分子を励起エネルギー状態に保ち、「スローダウン」レーザーからの光の光子を吸収した直後に光の光子を放出できるようにします。 これらの光子は任意の方向に放出され、分子の運動の運動エネルギーの量をあまり変化させませんが、分子が常にわずかに「暖かい」ままであるには十分です。

ドップラー冷却技術の最低温度限界を克服するために、科学者は分子のトラップとして機能する磁場を使用して、空間内で分子を特定の方向に向け、最初の高さに対して特定の高さまで上昇させました。位置エネルギーが増加し、それに比例して運動エネルギー分子が減少しました。 そして、そのようなトリックにより、分子の運動エネルギーを50マイクロケルビンの温度に対応するレベルまで下げることができました。

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