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アルミホイルはいつ発明されましたか? 詳細な回答

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知ってますか?

アルミホイルはいつ発明されましたか?

タバコ王 R. R. レイノルズの甥であるリチャード R. レイノルズは、1947 年に厚さ 0,0175 mm のアルミ箔を入手し、それを包装材料として使用しました。 それ以来、箔は世界中で意気揚々と行進してきました。 毎日100トン以上のアルミ箔が生産・加工されています。

著者: Mendeleev V.A.

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最も有名な彗星は何ですか?

彗星は、太陽の近くで蒸発する岩石の破片と凍ったガスからなる天体です。 これらのガスは、肉眼で空に見える尾を形成します。

一緒に、太陽系の彗星は、地球の質量よりも小さい総質量を持っています. 彼らは時速約1200kmの速度で飛行します。 もちろん、その中で最も有名なのはハレー彗星です。 太陽に戻り、76年ごとに観測されます。 2500年前に最初に発見され、最後に発見されたのは1986年です。

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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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重力波検出器 04.05.2023

インド政府は独自の重力波検出器の建設を承認した。 この物体は、2015年前にアインシュタインが構想し、100年に初めて重力波を検出した米国の検出器LIGOのプロジェクトに従って構築される。

インドの LIGO 検出器は、空の重力観測の死角を埋め、検出器の国際ネットワークによる宇宙での事象の位置を特定する精度を全般的に向上させます。

インド当局はこのプロジェクトに約320億4万ドルを割り当てる予定だ。 建設はマハラシュトラ州アウンダ市近郊で計画されている。 これは、XNUMX km のアームを備えた L 字型干渉計を含む建物の複合体になります。

建物の設計はすでに完了し、施設への道路が敷設され、機器の一部である真空チャンバーは実験室でテストされています。 LIGO-インド プロジェクトは LIGO-USA プロジェクトのコピーとなるため、当事者はおそらく技術とプロジェクト文書の移転について合意していると思われます。 インドは実証済みのガイドラインを遵守し、すでに進行中のプロジェクトを再現するだけでよいのです。

LIGO 干渉計は、時空の歪みを示す XNUMX つの参照レーザー ビームの位相差を区別できます。 これは、重力波が検出器を通過し、レーザービームの経路長が変化したことを意味します。 観測の精度が高ければ高いほど、重力現象が空のどの部分で発生したかをより正確に判断することが可能になります。 それは巨大なブラックホールや中性子星の合体である可能性があります。 現象の位置を正確に特定できれば、他の望遠鏡(光学、X線、電波)をそこに送り、検出器が記録したことが正確にそこで起こったことを自分の目で確認することが可能になります。

LIGO-India 検出器は、その地理的位置によってのみ、重力現象の位置特定の精度が 2030 桁向上します。 これは、イタリアの Virgo と日本の KAGRA という XNUMX つのアメリカの LIGO 施設の既存の重力検出器ネットワークを補完するものです。 LIGO-India 検出器による最初の測定は XNUMX 年までに行われる予定です。

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