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水は音を伝えますか? 詳細な回答

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水は音を出すことができますか?

すべての音は、振動と呼ばれる非常に速い波動によって生成されます。 音の発生源は振動です。 振動する物体からの音は、音を伝える物質である媒質を通して耳に届きます。 媒体は、固体、液体、または気体であることができます。

振動する物体から耳に伝わる音は波です。 オブジェクトは、その振動により、隣にある小さな粒子を押し、粒子が圧縮され、一緒に押し付けられます。 オブジェクトが反対側にずれると、パーティクルへの圧力が弱まります。 このような収縮と圧力解放により、音波が発生します。

音は水中でも同じように伝わるだけでなく、水中での速度は空気中の速度の 4 倍です。 音は、空気中を 335 m/s の速度で、水中を 1463 m/s の速度で伝搬します。 水中での音の伝導は、人間にとって非常に便利です。 船舶や潜水艦には、船舶の位置を特定するための音響機器が装備されています。

水中スピーカーで音声信号を発信し、海底からの反響のように応答信号を受信することで、ボートの下の水深を知ることができます。 水平方向に音声信号を送信することで、近くの船や水中の岩の位置を特定できます。 それらが配置されている方向と距離を決定できます。

著者: リクム A.

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作者が夢見ていた世界的に有名なヒット曲のメロディーは?

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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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柔軟なナノ薄型タッチスクリーン 20.01.2020

スマートフォンやディスプレイのタッチスクリーンは、私たちの生活にしっかりと浸透しています。 それらをさらに良くすることは残っています-より明るく、より強く、より柔軟で、より信頼性が高く、より安価です。 現在、オーストラリアの科学者は、上記の各点の改善を提案できます.

ニューサウスウェールズ大学、モナッシュ大学、および ARC 低エネルギー エレクトロニクス技術研究センター (FLEET) のオーストラリアの科学者チームが、最も薄い導電体を作成する方法を学んだ研究結果を Nature Electronics ジャーナルに発表しました。フィルムの特性により、タッチスクリーンとして機能します。 膜はほぼ原子の厚さで得られると言われています。

このようなフィルムの複数の層を使用して、スマートフォンやディスプレイ用の柔軟なタッチスクリーンを作成できます。その透明度は、最新の酸化インジウムスズ (ITO) フィルムで作られた従来のタッチスクリーンよりも高くなります。 従来の ITO タッチ スクリーンは、ディスプレイのバックライト光を最大 10% 吸収します。 科学者によって提案された 2D フィルム (層の厚さを示します) は、わずか 0,7% の光を吸収します。 明らかに、この透過性はスマートフォンのバッテリー リザーブに変換できます。これにより、バックライトの輝度を下げてもデバイスをより長く動作させることができます。

さらに便利なことに、超薄型タッチスクリーンの製造プロセスは非常に簡単です。 科学者が冗談を言っているように、入手可能な材料を使ってキッチンで自分で調理できます。 スズとインジウムの合金を200°Cに加熱する必要があり、それらが液体になるとすぐに、溶融物をシリコンマット上で薄層に転がします。 真剣に言えば、提案された技術プロセスには、印刷所で新聞を印刷するのと同様の方法を使用して、タッチスクリーン用の薄膜のロール生産が含まれます。 ITOから「厚い」タッチスクリーンを製造するための最新の技術プロセスで必要とされるように、真空を維持することなく、はるかに安価になります。

現在、科学者たちは発明の特許を取得しようとしており、「ナノメートル」の厚さのタッチスクリーンのプロトタイプをリリースする準備をしています。 成功すれば、この技術はスマートフォンだけでなく、オプトエレクトロニクス、ソーラーパネル、スマート屋内窓などの幅広い分野にも応用できる可能性があります。

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