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ドラムはなぜ丸いのですか? 詳細な回答

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知ってますか?

太鼓が丸いのはなぜ?

ドラムはおそらくすべての打楽器の中で最も人気があります。 今日でも何世紀も前と同じように見え、両端が革で覆われている大きな木製のパイプの一部のように見えます。 この楽器の膜は、木製または金属のリングの上に張られています。 以前はロープと釘でこれを行っていましたが、現在は革や合成フィルムを伸ばすために特殊な金属ネジが使用されています。

しかし、なぜドラムは常に円形で正方形ではなく、たとえば三角形ではないのですか? 答えはとても簡単です。 円だけで均等に肌を伸ばすことができることがわかりました。

彼らは最後に膨らみのある木の棒でドラムを演奏します。 彼らの助けを借りて、あなたはさまざまな効果を引き起こすことができます-かすかなざわめきから雷まで、最も難しいのはドラムロール、つまり速いトレモロです。

著者: Cellarius E.Yu.

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キャプテンクックが南極大陸を発見できなかったのはなぜですか?

南極大陸の発見で、有名な英国の航海士ジェームズ・クック (1728-1779) は非常に不運でした。 南方大陸を求めて、30年1774月71日、西経10度106分、経度34度200分に到達。 そこで船は地平線まで広がる流氷の固い原野にぶつかり、クックは北に引き返すことを余儀なくされた。 クックの前には、これほどまでに南に侵入した人は一人もいませんでした。さらに、この地域では、クック後 XNUMX 年以上にわたって、これほど南に通過した船は XNUMX 隻もありませんでした。

クックの不運の理由は、彼が最適とはほど遠い方向から南大陸を見つけようとしたことでした. 彼が到達した極点は、南極大陸の海岸の少なくとも半分が位置する緯度の南にあります。 彼がさらに西に航海していた場合 (たとえば、東経 30 度から 160 度の間)、はるかに低い緯度で南極を見ることができたでしょう。 一方、クックは、南極大陸の海岸がはるか南に傾斜している地域にいました。

偉大なナビゲーターは、この旅行から戻った後に誇らしげな声明を出し、失敗を悪化させました。 "。

 あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...

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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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ターシャは超音波で通信します 09.02.2012

メガネザルは悲鳴を上げることができますが、この小さな動物は超音波を介して通信することが知られている唯一の霊長類であるため、あなたはそれを知ることさえできません.

カリフォルニア州フンボルト州立大学の研究者たちは、フィリピンメガネザル (Tarsius syrichta) が叫ぶかのように口を開けても、まったく音を立てないという事実に当惑しました。 超音波検出器の前に置かれた35匹の野生動物の観察は、横から見るとあくびのように見える口の開口部が、実際には人間の耳の能力を超えた甲高い鳴き声であることを示しました.

一部の霊長類は、超音波成分を含む音を生成および記録できることが知られています。 しかし、これまで、純粋な超音波を使用して通信できるものはないと信じられていました。 フィリピンメガネザルの主要な鳴き声の周波数は 70 キロヘルツで、陸上哺乳類の「音声」でこれまでに記録された中で最も高い周波数の 91 つです。メガネザルは最大 20 kHz の音を識別しますが、これは人間の聴覚の能力をはるかに超えています。専門家が知る限り、哺乳類の中でメガネザルと競合できるのはクジラ、イルカ、イエネコ、コウモリ、一部のげっ歯類だけです。

超音波を送受信する能力により、メガネザルは、そのような周波数を登録できないトカゲ、ヘビ、鳥などの捕食者が近づいていることを親戚に警告することができます。 昆虫の「盗聴」は、昆虫が餌を見つけやすくすることもできます。
専門家は、霊長類の他の代表者も口の静かな開口部の後ろに見られることに注意しています. したがって、この問題をさらに研究すると、メガネザルの独自性が失われる可能性があります。

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