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地震の強さはどうやって測るのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

地震の強さをどのように測定しますか?

MMSスケール(それ以外の場合-地震モーメントのマグニチュードスケール、または金森スケール)。 MMSスケールは、1979年にカリフォルニア工科大学の地震学者である金森博雄とトムハンクス(関係なし)によって開発されました。 科学者たちは、地震の影響を完全には反映していない地震波の強さを測定するだけなので、一般的に受け入れられているリヒタースケールは不十分であると考えました。 リヒタースケールで同じスコアを持つ深刻な地震は、完全に異なるスケールの破壊を引き起こす可能性があります。

リヒタースケールは、震源から600 kmの距離で感じられる地震波(または振動)を測定します。 1935年に、カナモリやハンクスのようにカリフォルニア工科大学で地震学者として働いていたチャールズ・リヒターによって提案されました。 リヒターは、地球の中心部の半径を最初に正確に測定した別の科学者、ベンノ・グッテンバーグと共同でスケールを開発しました。 ルッテンベルクは1960年にインフルエンザで亡くなり、チリの大地震を測定することができませんでした(これまでに記録された中で最強でXNUMXか月後)。

リヒター スケールとは異なり、MMS スケールは地震時に放出されるエネルギーの表現です。 ここでの地震モーメントは、断層の XNUMX つの部分の変位に影響を受けるゾーンの合計面積を掛けて計算されます。 目標は、リヒタースケールで同等のものよりも理解しやすい値を与えることです。

これらのスケールは両方とも対数です。1000 ポイントの増加は、0,5 倍のエネルギーを意味します。 つまり、手榴弾の爆発はリヒタースケールで 5,0 であり、長崎の原子爆弾は 3,5 です。 MMS スケールは、リヒター スケールで XNUMX を超える大規模な地震にのみ使用されます。

米国地質調査所によると、北アメリカで公式に記録されたすべての地震の中で最大のものは、1811 年から 1812 年に発生したミシシッピ川渓谷で発生したほとんど知られていない地震であり、影響を受けた地域 (600 万平方キロメートル) と微動が発生した地域に基づいています。感じられた(5万平方km)。 その結果、新しい湖が形成され、川床は完全に変化しました。 敏感な揺れの面積は、1906 年にサンフランシスコで起こった揺れの XNUMX 倍でした。 教会の鐘は、マサチューセッツ州までずっと鳴り続けていました。

次の地震がいつ起こるかを予測することは不可能です。 ある専門家は、最も信頼できる方法は、地元の新聞で行方不明の犬や猫の広告の数を数えることであると主張しました。

英国では、毎年最大300の地震が発生していますが、それらはすべて非常に小さいため、人口はXNUMX人にXNUMX人しか気づいていません。

著者: ジョン・ロイド、ジョン・ミッチンソン

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植物はどのように食べますか?

奇妙なことに、植物には食物を生産するための独自の「工場」があります。 これらの「工場」は緑の葉です。 桃もりんごも甘くて、砂糖が含まれていることは誰もが知っています。 それはどこから来たのですか? 桃やリンゴの木の葉から作られ、土壌や空気から必要な産物を引き出します。

成分のXNUMXつである二酸化炭素は、葉が独立して空気から吸収します。 もうXNUMXつは水分です。木の根は土壌から抽出されます。 これらのXNUMXつの物質は、植物が砂糖を生産するのに十分です。 食物を合成するプロセスは、日光の影響下でのみ葉で行われるため、光合成という名前が付けられていることに注意してください。 ギリシャ語で「写真」は「光」を意味します。 しかし、私たちが知っているように、多くの植物は甘い果物やジュースを持っていません。 これは、葉が砂糖を生成しないことを意味するのではなく、無糖のでんぷんやタンパク質に急速に変換されることを意味します。

もちろん、他の工場と同じように、植物性食品工場には機械が必要です。 葉の中では、小さな緑色の体(葉緑体)が機械として機能します。 それらの色は、緑の物質であるクロロフィルの含有量が高いためです。 「機械」を動かすエネルギーは太陽によって供給されます。 一般的に、食品の生産プロセスは次のように進行します。 植物の根は土壌から水分を取ります。 水はそれらに沿って上昇し、さらに茎と枝に沿って上昇し、葉の血管に入ります。

それからそれはそれらの上に広がり、そして各細胞にぶつかって、葉緑体に到達します。 葉は水と一緒に、以前は植物自身によって生産されたが、栄養素の蓄積場所(根、果実、種子)には入らなかった食物も受け取ります。 同時に、葉は二酸化炭素を含む空気を吸収します。 このガスと葉緑体の水の間で、太陽光の作用下で化学反応が起こり、デンプンまたは糖が形成されます。 これに続いて、結果として生じる栄養素は、植物の体全体の同じ血管を通って運ばれます。

さらに、葉は食べ物を作る過程で吸収された不要な物質や老廃物を取り除かなければなりません。 したがって、光合成中に生成されたのと同じ酸素で強化された残りの未使用のほとんどの空気は、気孔 - 葉の下側の細胞間の小さな穴 - を通して大気中に放出されます.

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ポーランド科学アカデミーの物理化学研究所の科学者たちは、新しいタイプの電源を開発しました。 比較的高い電圧と長い耐用年数を備えたバッテリーは、酵素、カーボンナノチューブ、ケイ酸塩に基づく「呼吸」カソードです。

新しいバッテリーは主に、ペースメーカーや自動焦点距離変更機能を備えたコンタクト レンズ、または画像を網膜に直接送信するプロジェクターなど、さまざまなインプラントに電力を供給するために使用できます。 通常のバッテリーは、健康に有害な強酸やその他の活性物質を含んでいるため、これらの目的には適していません。

ポーランドの科学者たちは、充電する必要のないバイオアキュムレータの開発を決定しました。体内に電極を配置するだけで、発電が開始されます。 バイオアキュムレータは長い間知られていました.電極が接続されたときに電気を生成するジャガイモを使った学校の実験を誰もが覚えているでしょう. 残念ながら、ほとんどの実験用バイオアキュムレータは 0,6 ~ 0,7 ボルトの低電圧を生成します。 しかし、ポーランドの研究者は、1,75 ボルトというはるかに高い電圧を何時間も供給するバイオアキュムレータを作成することに成功しました。 これはすでに、多くのインプラントや有望なニューロインターフェースに電力を供給するのに十分です。

新しいバイオアキュムレータの主な構成要素は酵素のカソードで、カーボン ナノチューブに囲まれ、ケイ酸塩マトリックスに基づく多孔質構造に囲まれています。 バッテリーが機能するためには、水素イオンを含む溶液などの電解質をデバイスに注ぐだけで十分です。 ケイ酸塩マトリックスの細孔により、空気中の酸素と水素イオンがカソードの活性酵素コアに入り、そこで酸素が還元されます。 同時に、カーボンナノチューブは電子の移動を促進します。

実験中、新しいエネルギー源は少なくとも 1,6​​ 週間にわたって 1,5 ボルトの電圧を生成しました。 時間の経過とともに、デバイスの効率が低下します。これはおそらく、バイオカソードの酵素が徐々に分解されるためです。 開発者は、新しいバイオアキュムレータの寿命は、既存の技術でも延長できると考えています。

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