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ガスアイロンはどのように機能しましたか? 詳細な回答
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知ってますか?
ガス鉄はどのように機能しましたか?
以前は、まだアイロンがなかったとき、彼らは物の上に座って、石炭やローラーを入れたフライパンでアイロンをかけました。 今や家庭に欠かせない電気アイロン。 彼らは以前は何だったのですか? ストーブの上に置かれた重い鋳鉄のことは、誰もが聞いたことがあるでしょう (見たことがある人もいるかもしれません)。 しかし、ガスアイロンは本当にありましたか?
はい、それは素晴らしく、まるで小さな工場でした! 彼は、金属管でバーナーに接続された液体燃料のタンクを持っていました。 彼女は体内に挿入されました。 このアイロンの非常に重要な部分は、ふたに取り付けられた小さなファンポンプである送風機でした。 ファンは、アイロンをかける前に鍵で巻き上げられた時計のばねの助けを借りて回転しました。 それでも、タンクを予熱することを忘れないでください。 ファンは、燃料の上に形成された蒸気をバーナーに送り込みました。 あとは火をつけてアイロンをかけるだけでした。
著者: Cellarius E.Yu.
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量子論とは?
光はまだ人間にとって大きな謎です。 光は波のように伝わり、光の波は電気的振動と磁気的振動が一緒になって構成されていることを私たちは知っています。 これは電磁波の一種です。 1900年、ドイツの物理学者Max Planckは、波の性質が光の理論を完全に明らかにしていないことを発見しました。 彼は、熱い物体がどのように放射線を放出するかを説明しようとしました。
彼の理論によれば、放射線は一定の連続した流れではなく、小さな部分で放出されます。 エネルギーの各小さなバーストは、光の量子と呼ばれます。 プランクのアイデアは現在、量子論と呼ばれています。 放射エネルギーの単一の量子は非常に小さいので、その流れは連続しているように見えます。 たとえば、星の光のような弱い光源からでも、毎秒60量子の光が目に届き、光は連続しているように見えます。
今日、物理学者は、一方では光を波動理論として、他方では量子論として考えています。 単一のアイデアだけでは、この現象を説明することはできません。 波動理論は、放射線が宇宙や物質を通過するときに何が起こるかを完全に説明しています。 そして、量子論は、放射線がどのように発生し、それが物質に吸収されたときに何が起こるかを説明しています。
光やその他の種類の電磁放射は非常に複雑な現象です。 したがって、波動理論も量子論も単独では何が起こっているのかを説明できないことは驚くべきことではありません。
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庭の花の間引き機
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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。
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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
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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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27.05.2021
シンガポール国立大学と日本の東北大学の研究者チームは、Wi-Fi 信号を電力に変換することに成功しました。
彼らの発明は理論的なものではありませんが、テストされ、効果的であることが証明されています。 無線ネットワーク信号を使用してさまざまなデバイスに電力を供給する技術は、低出力電力でマイクロ波を生成できる新しいチップに基づいています。
重大な電力不足があったため、長い間、テクノロジーのスケーラビリティに問題がありました。 その解決策が、XNUMX台のSTOを直列に接続する方式でした。
実験中、コンデンサをわずか1,6秒間充電した後、5分間2,4 VでLEDの安定した動作を達成することができました。 このアレイは、Wi-Fi 信号によって生成された XNUMXGHz の電波を取得し、それらを DC 電圧に変換することができました。
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