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耳を動かすための筋肉はどこにありますか? 詳細な回答

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知ってますか?

耳を動かすことができる筋肉はどこにありますか?

頭の後ろに。 しかし、99,7%の人にとってはうまくいきません。 私たちの哺乳類の祖先は耳を動かすことができましたが、人間にとってこの能力は不必要であることが判明しました。

著者: Mendeleev V.A.

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ウォルトディズニーは誰を恐れていましたか?

ミッキーマウスの作者であるウォルト・ディズニーはネズミが怖かったとよく言われます。 しかし、このキャラクターの作成の歴史そのものがこれと矛盾しています。ミッキーマウスディズニーの作成は、農場で彼のペットだったマウスに触発されました.

 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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タッチエミュレーション用人工皮革 15.04.2024

距離を置くことがますます一般的になっている現代のテクノロジーの世界では、つながりと親近感を維持することが重要です。ドイツのザールランド大学の科学者らによる人工皮膚の最近の開発は、仮想インタラクションの新時代を象徴しています。ドイツのザールラント大学の研究者は、触覚を遠くまで伝えることができる超薄膜を開発した。この最先端のテクノロジーは、特に愛する人から遠く離れている人たちに、仮想コミュニケーションの新たな機会を提供します。研究者らが開発した厚さわずか50マイクロメートルの極薄フィルムは、繊維に組み込んで第二の皮膚のように着用することができる。これらのフィルムは、ママやパパからの触覚信号を認識するセンサーとして、またその動きを赤ちゃんに伝えるアクチュエーターとして機能します。保護者が布地に触れるとセンサーが作動し、圧力に反応して超薄膜を変形させます。これ ... >>

Petgugu グローバル猫砂 15.04.2024

ペットの世話は、特に家を清潔に保つことに関しては、しばしば困難になることがあります。 Petgugu Global のスタートアップ企業から、猫の飼い主の生活を楽にし、家を完璧に清潔で整頓された状態に保つのに役立つ、新しい興味深いソリューションが発表されました。スタートアップの Petgugu Global は、糞便を自動的に流し、家を清潔で新鮮に保つことができるユニークな猫用トイレを発表しました。この革新的なデバイスには、ペットのトイレ活動を監視し、使用後に自動的に掃除するように作動するさまざまなスマートセンサーが装備されています。この装置は下水道システムに接続されており、所有者の介入を必要とせずに効率的な廃棄物の除去を保証します。また、トイレには大容量の水洗トイレがあり、多頭飼いのご家庭にも最適です。 Petgugu 猫砂ボウルは、水溶性猫砂用に設計されており、さまざまな追加機能を提供します。 ... >>

思いやりのある男性の魅力 14.04.2024

女性は「悪い男」を好むという固定観念は長い間広まっていました。しかし、モナシュ大学の英国の科学者によって行われた最近の研究は、この問題について新たな視点を提供しています。彼らは、男性の感情的責任と他人を助けようとする意欲に女性がどのように反応するかを調べました。この研究結果は、男性が女性にとって魅力的な理由についての私たちの理解を変える可能性がある。モナシュ大学の科学者が行った研究により、女性に対する男性の魅力に関する新たな発見がもたらされました。実験では、女性たちに男性の写真と、ホームレスと遭遇したときの反応など、さまざまな状況での行動についての簡単なストーリーを見せた。ホームレス男性を無視する人もいたが、食べ物をおごるなど手助けする人もいた。ある研究によると、共感と優しさを示す男性は、共感と優しさを示す男性に比べて、女性にとってより魅力的であることがわかりました。 ... >>

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新しいタイプのナノ冷蔵庫 30.05.2017

古典的なコンピューターには、熱を放散するためのファンまたはより強力なシステムが必要ですが、量子コンピューターにはさらに高品質の冷却が必要です。 従来のコンピューターが操作する情報のビットとは異なり、量子ビットは、値が同時に 0 と 1 の両方である場合、もう XNUMX つの状態、いわゆる重ね合わせ状態になることができます。 このような量子状態に長時間とどまるためには、外部からのわずかな干渉が量子状態の変化につながり、量子計算でエラーを引き起こすため、キュービットを可能な限り環境から隔離する必要があります。 また、環境から最大限に隔離されたキュービットは、動作中に熱くなり、常に冷却する必要があります。

量子コンピューティング システムにおけるキュービットの冷却の問題を解決するために、ミッコ モットネンとフィンランドのアールト大学の同僚は、この種のものとしては初めてのスタンドアロン型冷却装置を開発しました。 このデバイスは用途が広く、量子コンピューターだけでなく、量子力学の奇妙な法則と原理を使用する他のデバイスでも使用できます。

冷却装置の基礎は、XNUMX つのチャネルを分離するエネルギー障壁であり、そのうちの XNUMX つは超伝導状態にあり、抵抗なしで電子を伝導し、XNUMX 番目のチャネルは通常であり、電気抵抗を持ち、移動中に電子の速度を低下させます。 十分に高いエネルギーを持つ電子のみがバリアを飛び越えて超伝導ハイウェイに入ることができ、デバイスの外にそれらを導きます。残りの電子は「傍観者を押す」ために残されます。

しかし、すべての低エネルギー電子が、通常の導電率を持つ回路で「永遠の植生」になる運命にあるわけではありません。 それらのいくつかは、近くの共振器内を循環する光のフォトンを捕捉する可能性がかなり高い. この場合、電子はジャンプを完了するのに必要なエネルギーを獲得し、エネルギーを失った共振器はより低い温度に冷却されます。

このような冷蔵庫の動作原理は、マクスウェルの悪魔と呼ばれる仮説的な現象に非常に似ています。 マクスウェルの悪魔とは異なり、ナノ冷蔵庫の「悪魔」はより多くの「ホット」電子を超伝導チャネルに押し込み、冷たい低エネルギー電子は冷蔵庫の作業領域に残り、環境からエネルギーを効果的に吸収します。

科学者が取ろうとしている次のステップは、ナノ冷蔵庫と実際の量子ビットを組み合わせることです。 その後、研究者は、この冷蔵庫の効率がキュービットを十分に冷却し、特定の量子状態を長時間維持するのに十分かどうかを調べます。

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