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


穴を掘る鳥は何ですか? 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?

どんな鳥が穴を掘りますか?

砂浜の急な川の土手に穴を掘るツバメは誰もが知っています。 これができる他の鳥はいますか?

アフリカと新世界のキツツキの中には、古代の「大工の職業」を放棄し、完全に「掘り一族」に切り替えた種がいくつかあります。 彼らは草原地帯に住んでいて、崖に穴を掘ることを好みますが、それがない場合、例外的なケースでは、彼らはキツツキのためのくぼみを作り、最も柔らかい木で木を拾うという伝統的な慣習に戻ります。

「掘り出し物の職業」は、ハチクイ、モモット、ローラー、カワセミなどの甲殻類の間ではるかに広まった。 上顎の骨が厚くなることにより、これらすべての鳥のくちばしは高い強度を獲得しているため、スペードとして優れた作業品質が特徴です。 たとえば、カワセミは巣穴を作るとき、くちばしで掘り、足でトンネルから地球をかき集め、入り口に戻って、粘土と砂が噴水の穴から飛び出すほど巧みになります。 完成した穴は、30センチから2,5メートルの長さの狭いトンネルで、水平またはわずかな傾斜で走っています。 穴の入り口は常に川に面しており、その深さには、良いオレンジ以下の丸い入れ子の部屋があります。 これは、XNUMX〜XNUMX羽のヒナの通常の成長に十分な大きさの保育園です。

しかし、鳥の世界で最高の「掘り出し物」は、当然のことながらツノメドリと見なされるべきです-海鳥、ウミスズメ科の代表。 地下のツノメドリの町は、泥炭の厚い層で覆われた海岸の崖の平らな頂上にあります。 強いくちばしで、鳥はその中に巣穴を掘り、最大1メートルの深さに達し、15メートルの長さに達します。 多くの場合、隣接する穴のトンネルは互いに接続し、共通の玄関に開いているか、XNUMX階またはXNUMX階にあります。

著者: Cellarius E.Yu.

 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...

▪ 顕微鏡を発明したのは誰ですか?

▪ なぜ彗星が消えるのですか?

▪ 古代ローマ国家の出現にはどのような特徴がありましたか?

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

光子からの分子 13.10.2013

初めて、光子を分子に結合することが可能になりました。これまで、このトピックに関する理論化でさえ、科学界で激しい議論を引き起こしてきました。 ハーバード大学のミハイル・ルーキン教授とマサチューセッツ工科大学 (MIT) のヴラダン・ヴレティック教授は、実際に光の粒子から新しい形の物質を作り出すことに成功しました。 科学者による発見は、光の性質に関する何十年にもわたる常識と矛盾しています。 光子は、互いに相互作用しない質量のない粒子であると長い間信じられてきました。 簡単に言えば、XNUMX つの光線は互いに単純に通り抜けます。 しかし、科学者によって作成された「フォトニック分子」は非常に異なる振る舞いをし、理論的には、スターウォーズのライトセーバーなど、これまで信じられなかったことが可能になります.

「私たちが知っている光の特性のほとんどは、光子の質量の欠如と、それらが互いに相互作用しないという事実に関連しています。私たちは特別な種類の媒体を作成しました。その中で光子は、 「それらは質量を持っているように振る舞い始める。その結果、光子は結合して分子を形成する。このタイプの束縛された光子状態は、かなり長い間理論家によって示唆されてきたが、まだ証明されていない.観察した。」

光子が相互作用すると、それらは互いに押し合い、互いにそらします。 つまり、科学者の発見に照らして、固体の光の柱であるジェダイのライトセーバーは、もはやSFの愚かな概念のようには見えません. 「通常の」質量のない光子を互いに結合させるために、ルーキンと彼の同僚は、ルビジウム原子を真空チャンバーに送り込み、レーザーで絶対零度より数度高い温度まで冷却しました。 その後、非常に弱いレーザーパルスを使用して、単一光子がルビチウム原子の雲に送られました。

光子が冷たい原子の雲に入ると、そのエネルギーがその経路にある原子を励起し、光子の速度を大幅に低下させます。 光子のエネルギーは原子から原子へと伝達され、光子はそれを失いますが、最終的には雲から飛び出し、雲に入る前と同じ光パルスのままになります。

光子が雲を出るとき、コップ一杯の水の中の光線で起こるように、そのアイデンティティは保持されます。 ルビジウム原子の場合、このプロセスはもう少し極端です。光は大幅に減速し、より多くのエネルギーを失います。 しかし、科学者たちは別のことに驚いていました。光子は、ルビジウム原子の雲から XNUMX つの分子として一緒に出てきました。 これらの「分子」はどのように形成され、なぜ誰もまだそのような分子を見たことがないのでしょうか?

光子が特別な形の物質に変換される効果は、リュードベリブロッケードと呼ばれます。 これは、原子が励起されると、隣接する原子が同じ程度に励起されないという事実に基づいています。 実際には、これは、XNUMX つの光子が原子雲に飛び込むと、最初の光子が原子を励起し、XNUMX 番目の光子が近くの別の原子を励起する前に強制的に前進することを意味します。 簡単に言えば、光子は互いに引っ張ったり押したりします。つまり、間接的ではありますが (ルビジウム原子を介して)、分子のように相互作用します。 ただし、光子が雲を出るとき、それらは単一の光子としてではなく、一緒に出ます。

その他の興味深いニュース:

▪ スマートプラントは家の中のカビとラドンを報告します

▪ 航続距離最大600kmのThunder Power電気自動車

▪ WiFi MP3 プレーヤー

▪ 太陽の下で溶けないアイスクリーム

▪ スマートフォンカメラ用 64 MP OmniVision センサー

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:

▪ サイトの「参考資料」セクション。 記事の選択

▪ 記事「偉大なるイニシエーション」。 人気の表現

▪ 記事 どの魚が一番おいしいですか? 詳細な回答

▪ 記事ワイドプロファイル、ターナー、ミラー、グラインダー、ポリッシャー、ギアカッター、シャープナーの機械オペレーター。 労働保護に関する標準的な指導

▪ 記事 カートランシーバー用電源 (13.5 V、20 A)。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 電流保護機能を備えた強力な電圧安定器。 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:




記事へのコメント:

キャットライフ
わかりませんが、この質問に対する正しい答えが必要です! 真実だけ。


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