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奴隷アリはいますか? 詳細な回答

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知ってますか?

奴隷アリはいますか?

はい、一部の種類のアリは、自分の蟻塚に十分な蛹がない場合、隣人を奪います. 孵化した昆虫はアリ塚を自分のものと認識し、さまざまな機能を果たします。

著者: Mendeleev V.A.

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チェッカーズ ザ コッカー スパニエルは、1952 年にリチャード ニクソンの政治家としてのキャリアをどのように救ったのでしょうか?

1952 年、リチャード ニクソンは、米国副大統領選挙の資金調達に秘密資金を使用したとして告発されました。 これらの告発に応えて、ニクソンはテレビで、政治家の友人から受け取った唯一の贈り物はチェッカースパニエル(「斑点のある」)であり、彼の子供たちは犬を愛していたので、たとえそれが犯罪であったとしてもそれを手放すことはないと述べた.

有権者は移動し、ニクソンは 1953 年に (アイゼンハワー大統領の下で) 副大統領になりました。

 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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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。 ... >>

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量子結晶ができた 18.11.2012

貴重なダイヤモンドも安価なグラファイトも、同じ炭素原子でできています。 これらのマテリアルの小さな、しかし非常に重要な違いは、ブロックの幾何学的構成です。 同じ素材が同時にダイヤモンドとグラファイトになることはありません。 しかし、量子物理学にはそのような制限はありません。これは、マックス プランク量子光学研究所のイマニュエル ブロッホ教授とミュンヘン大学のルートヴィヒ マクシミリアン教授が率いる物理学者のチームによって実証されました。

実験は、超冷却された量子ガスを使用して実行されました。 レーザービームの影響下で、個々の原子を規則的な幾何学的構造に並べることができます。 しかし、古典的な結晶とは異なり、量子結晶のすべての可能な構成が同時に存在します。 この観察は、いわゆる粒子への移行後に行われました。 光ビームのエネルギーによって強く励起されたリュードベリ状態。

「私たちの実験は、物質の新しい状態を作り出す Rydberg ガスの可能性を示しています。したがって、量子モデリング、たとえば量子磁石の基礎を築きます」と Immanuel Bloch は言います。

実験は、数百個のルビジウム原子の集合体を絶対零度に近い温度に冷却し、原子を光トラップに閉じ込めることから始まりました。 次に、周期的な光格子が原子雲に重ねられました-いわゆる。 原子トラップの中央部分にほぼ均一な充填を提供する光学格子。 次に、レーザーを使用して、原子をリュードベリ状態にします。リュードベリ状態では、外側の電子殻が原子核から非常に離れた位置にあります。 その結果、これらの原子の影響範囲は約 10 倍に拡大し、数マイクロメートル、人間の髪の毛の約 000 分の 1 という単純に巨大なサイズになりました。 今、これらの原子は、いわゆるを通じて相互作用し始めました。 ファンデルワールス軍。

これらの原子の相互反発は、それらが互いに数マイクロメートルの距離にあるという事実につながります。 原子間には空間的な相関関係があり、励起された原子の数に応じて、異なる結晶格子形状が生じます。 より正確には、すべての可能な結晶格子が同時に存在します。 この物質の新しい状態は非常に壊れやすく、レーザービームがオンになっていて原子が励起されている間だけ存在します。

最高解像度の特別な技術でそのような構成の「インスタント写真」を撮り、科学者はこの結晶のさまざまな形状を特定しました。 典型的な構成は、正三角形の XNUMX つの原子、XNUMX つまたは XNUMX つのフォームの正方形、および正五角形です。 実験は、数値シミュレーションの予測とよく一致しています。

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