メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


なぜミツバチは刺すのでしょうか? 詳細な回答

子供と大人のための大きな百科事典

ディレクトリ / 大きな百科事典。 クイズと自己教育のための質問

記事へのコメント 記事へのコメント

知ってますか?

なぜミツバチは刺すのですか?

まず、すべてのミツバチが刺すわけではありません。 ミツバチには何百もの種がありますが、すべてのミツバチに針があるわけではありません。 ミツバチに刺されたことは誰よりもよく知っています。 ミツバチの体の後ろには、針とそれを取り囲む他の器官があります。 刺傷は非常に複雑な器官です。 一方では、それは産卵装置であり、その主な機能は卵を産むことです。 槍のような針は、中央の溝を囲む XNUMX つの部分で構成されています。

針の先端に取り付けられているのは、毒で満たされたXNUMXつの嚢です。 また、XNUMXつの非常に小さく、敏感な、指のようなエクステンションがあります。 彼らはミツバチに、その背中が刺したい物体に触れたことを伝えます。 ミツバチが刺されると、刺されたテングが前方に移動し、嚢からの毒が傷口に入ります。

一部の人々にとって、この毒は非常に有害です。 ミツバチが針の先を皮膚に刺した場合、それを取り出すのはそれほど簡単ではありません。 したがって、噛まれた後、ミツバチは死にます:刺傷や他の攻撃器官は人の中に残り、それらなしでは彼女は生きることができません。

ミツバチが人の体に刺した場合は、慎重に取り除く必要があります。 スティンガーの一端を取り除くと、スティンガーに付着したままの毒腺が損傷し、傷口にさらに毒が追加される可能性があります。

著者: リクム A.

 大百科事典からのランダムな興味深い事実:

風と呼ばれる帆船の進路は?

通常、船の進路は、子午線の北側から時計回り(0〜360度)の角度で測定された、子午線平面と船の直径平面の間の角度によって決定されます。 しかし、帆船では、通常に加えて、風に対する進路の決定は、風の方向と船の中心線との間の角度によって使用されます。 この角度の値に応じて、船のコースには、横風、湾岸風、バックステイ、ジャイブなどのさまざまな名前が付けられます。

Badewind-船の進路。直径面と風向の間の角度は右舷または左舷で10〜80度です。 近距離(角度10〜45度)と全距離(角度45〜80度)があります。

ガルフウィンドは、船の直径面が風の方向に対して直角または直角に近いコースです。 ガルフウィンドを航行する船について、彼らはそれが「半風で行く」と言います。

バックステイ-船の直径面と風の線の間の角度が右舷または左舷に対して90〜180度になるコース。 急なバックステイ(角度90-135度)と完全なバックステイ(角度135-180度)があります。

ジャイブとは、風向に沿った船の進路です。 ジャイブは全風と呼ばれることもあり、ジャイブを航行する船は「全風で行く」と言われます。

風が鼻に当たる帆船の進路の名前は、海洋辞書や百科事典には記載されていませんが、海洋用語のこのギャップは、キャプテンKhristofor Bonifatievich Vrungel(アンドレイネクラーソフの物語の英雄、 「vmorduwind」という名前を提案した多くの子供たちに愛されています。

 あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...

▪ 最初の発表はいつ現れましたか?

▪ 人はどのようにして書くことを学びましたか?

▪ 以前はチャイニーズグーズベリーとして知られていた果物はどれですか?

他の記事も見る セクション 大きな百科事典。 クイズと自己教育のための質問.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

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。 ... >>

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

ゼロイールド航空燃料生産 04.12.2022

Worcester Polytechnic Institute (WPI) の学際的な研究者チームは、持続可能な航空の潜在的なブレークスルーを開発しました。それは、空気から二酸化炭素 (CO2) を抽出する航空機のゼロ燃料レシピです。

航空宇宙工学科の Jagan Jayachandran 准教授と機械材料工学科の Adam Powell 准教授が率いるこの研究は、気候変動という差し迫った課題への取り組みに役立っています。 国際クリーン輸送評議会 (ICCT) によると、航空は全世界の温室効果ガス排出量の約 2,5% を占めており、この数値はさらに上昇すると予想されています。

「航空が成長するにつれて、産業排出量も増加します」とパウエルは言います。 「既成概念にとらわれず、輸送部門の二酸化炭素排出量を削減するための長期的な解決策に貢献する持続可能な素材を検討する必要があります。」

ジャヤチャンドランとパウエルは、モデリングとコンピューター解析を通じて、世界の海に最も豊富に存在するミネラルであるマグネシウムで構成される燃料の処方を開発しました。 マグネシウムと水素からなる化合物である水素化マグネシウムのスラリーを炭化水素燃料と混合すると、燃焼して CO2、水蒸気、酸化マグネシウム (MgO) ナノ粒子が形成されます。

マグネシウム水素化物燃料はまた、他の持続可能な航空燃料の問題である、ボストンから東京までのような長距離航続距離を航空機に提供します。 このより広い範囲は、スラリーの化学的特性の一部が原因で達成されます。燃焼に必要な体積は、通常の航空燃料よりも少なくて済みます。

「この燃料は、他の最新のジェット燃料よりも 8% 航続距離が長く、他の研究者がクリーン燃料として提案した液体水素または液体アンモニアの航続距離の XNUMX ~ XNUMX 倍以上になることがわかりました。」

エネルギー省は、持続可能な航空燃料を「従来のジェット燃料と同様の特性を持つが、二酸化炭素排出量が少ない、航空機に動力を供給するために使用されるバイオ燃料」と説明しています。 このバイオ燃料は、トウモロコシの穀物、藻類、林業、農業廃棄物などの資源から生成されます。 この水素化マグネシウムスラリーの炭化水素としてバイオ燃料を使用すると、正味のマイナス排出量になる可能性があります。

その他の興味深いニュース:

▪ プラズマが飛び立つ

▪ 人工光触媒による水の浄化と水素の製造

▪ そして、星には斑点があります

▪ マヤペッパーココア

▪ ワイヤレス駆動リニアモーターカー

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトセクション モバイル通信。 記事の選択

▪ 記事 潜水艦の救難ブイ。 モデラーのためのヒント

▪ 記事 いつ、どこで、僧侶の数がこの国の男性総数の XNUMX 分の XNUMX を占めたのですか? 詳細な回答

▪ 記事配電網における運用スイッチングに関する電気技師。 労働保護に関する標準的な指示

▪ 記事 感電時の応急処置。 間接的な(閉じた)心臓マッサージ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事トランシーバーYES-97。 増幅器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024