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恐竜がどのような姿をしていたかをどのようにして知ることができるのでしょうか? 詳細な回答
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知ってますか?
恐竜がどのように見えたかをどうやって知ることができますか?
科学者たちは、恐竜は 150 億 60 万年前に地球に出現し、約 XNUMX 万年前に姿を消したと主張しています。 したがって、彼らは、人間は言うまでもなく、犬、ノウサギ、馬、サル、ゾウなど、地球上に現存するほとんどの種が出現するずっと前に生きていました。 では、どうすればこれらの巨大なトカゲについて何かを知ることができるでしょうか? 恐竜に関する私たちのすべての知識の唯一の情報源は、化石です。 つまり、動物の外見や構造を遺体で判断しています。 これらの化石にはさまざまな種類があります。
骨、歯、爪など、体の固体部分の最も一般的な化石化した残骸。 それらを調べることにより、科学者は、長く骨の折れる作業の後、恐竜の体を元の形に復元することができます! 皮膚や腱の化石が見つかることもあり、科学者にとって非常に興味深いものです。
砂や粘土の上に化石化した動物の足跡や尻尾が残されています。 これらの足跡から、恐竜がどのように移動したか (XNUMX 本足または XNUMX 本足) を判断できます。
最も珍しい化石は恐竜の卵です。 ご覧のとおり、特に古代の恐ろしいトカゲのサイズと外観、その習慣と生き方を確立するのに役立つ方法があります。 したがって、20 メートルのブロントサウルスは沼地に住み、植物だけを食べていたことがわかっています。 また、鋭い歯と強い爪を持つ別の恐竜、アロサウルスがブロントサウルスや他の草食恐竜を食べたこともわかっています。 科学者たちは、アロサウルスの化石化した歯である、ブロントサウルスの壊れてひどく引っかかれた骨の中から発見することによって、これを学びました!
著者: リクム A.
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脂肪とは何ですか?
脂肪は、植物や動物の有機体の一部であり、液体または固体の状態にあります。 ほとんどの動物性脂肪は固体です。 液体脂肪は脂肪油とも呼ばれます。 しかし、すべての油が脂肪であるとは限りません。
液体であろうと固体であろうと、脂肪には共通の特徴があります。それは、水に溶けないことです。 水は脂肪を濡らすことさえありません - それは表面に広がりませんが、液滴に集められます。 油脂は水よりも軽いため、油脂は水の表面に浮きます。
脂肪の研究は、脂肪がすべて炭素、水素、酸素の XNUMX つの化学元素で構成されていることを示しました。 したがって、これらは有機化合物です。 化学反応の結果として、脂肪は成分に分解され、そのうちの XNUMX つは常にグリセロールです。 XNUMXつめの成分は「脂肪酸」。 脂肪酸のさまざまな成分は、さまざまな種類の油脂の存在につながります。
脂肪は水には溶けませんが、ガソリンなどの他の液体にはよく溶けます。 油汚れを除去するこれらの液体の一部は、「汚れ除去剤」として販売されています。
脂肪をアルカリで煮沸すると、グリセリンと石けんができます。 石鹸は脂肪酸のアルカリ塩に他なりません。 この工程を「けん化」といいます。 脂肪を振ったり石鹸水で処理したりすると、脂肪が分解して泡の塊が形成され、水が乳白色になります. このプロセスは「乳化」と呼ばれ、すべての脂肪を乳化することができます。
炭水化物とタンパク質(タンパク質)とともに、脂肪は人間の食物の30つの主要なタイプに属します. それらは体内で乳化され、燃焼してエネルギーを生成します。 エネルギー量に関しては、60グラムの脂肪は約XNUMXグラムの炭水化物またはタンパク質に相当します.
固体脂肪も液体脂肪も、空気に長時間さらされると急速に劣化します。 それらは「悪臭」、つまり不快な味と匂いを帯びます。 これは、脂肪が分解され、脂肪酸の化学組成が変化するためです。
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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
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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 マイクロプロセッサー義肢
29.10.2013
現代の脚用義足は、手足を奪われた人々に優れた可動性を提供します。 ただし、すべてのプロテーゼには欠点が XNUMX つあります。人の歩行が不自然になります。 その結果、足を切断した患者のほぼ半数が毎年、歩行困難、つまずき、転倒を経験しています。
現在、メイヨー クリニックの研究者は、ミシガン工科大学 (米国) の科学者と協力して、この問題を解決するための重要な一歩を踏み出しました。 彼らは、通常の脚と同じように動くように感じるバイオニックレッグを作成します。 歩行中、足を切断した人は不快感に気付かず、歩行の特徴に気付かない人もいます。
全体の秘密は足首にあります。 科学者たちは、マイクロプロセッサによって制御される足首プロテーゼの作成に取り組んでいます。 これは非常に複雑な関節ですが、エンジニアは可動性を可能な限り自然に近づけることに成功しました。 コンピュータ化された義足には、下肢の圧力を検出し、人の歩き方を判断する高感度センサーが装備されています。 センサーは即座にマイクロプロセッサに信号を送信し、マイクロプロセッサは歩行がより自然になるように義足を調整します。
現在、切断者が利用できるマイクロプロセッサ制御の義足は、義足を一方向にしか動かすことができません。これは、人がまっすぐ前を歩いている場合にのみ便利です。 しかし、通常の生活では、人はさまざまな方向に移動したり、障害物を越えたり、向きを変えたり、向きを変えたりします。 ミシガン工科大学のエンジニアとメイヨー クリニックの医師によって開発された新しい足首関節は、横方向への回転と脚の上下の持ち上げを含む XNUMX つの軸で動くことができます。 さらに、開発者は義足の制御機構を上に移動しました。 これにより、プロテーゼの使用が容易になり、より便利でシンプルになります。
彼らの研究のために、チームは円を描いて歩くロボット脚を備えた大型の円形トレッドミルを設計および構築しました。 テストでは、プロテーゼは人間の直線歩行と曲がりくねった歩行をシミュレートできました。 現在、科学者たちは義肢を完成させており、切断者が利用できるようにするためにあらゆる努力を払っています.
新しい義足は、歩行の敏捷性を向上させるだけでなく、歩行をより安全にします。 結局のところ、足を切断した多くの人にとって、転倒はよくあることです。 バイオニックレッグにより、転倒の可能性が最小限に抑えられます。
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