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なぜ鏡は危険だと考えられているのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

なぜ鏡は危険だと考えられているのですか?

鏡は現実を倍増させ、スラブ神話によれば、地上と他の世界との間の境界として機能します。 故人がいる家の壁に鏡を向けないと、故人は吸血鬼になり、生きている世界に侵入します。

著者: Mendeleev V.A.

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なぜユダヤ人はたまごっちを買うことが許されなかったのですか?

たまごっちブームの間、このおもちゃはイスラエルでも販売されましたが、一部のユダヤ人コミュニティによる宗教的禁止の対象となりました. ユダヤ人は安息日に働くことは許されておらず、ボタンを押して動物に餌をやるのも一種の仕事です。 もう XNUMX つの理由は、ユダヤ人は安息日に火をつけることを許可されておらず、接点を閉じると微視的な火花が発生することです。

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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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分子を聞く 30.01.2019

超音波技術は、数十年にわたって人々によって広く使用されており、技術プロセスの非破壊制御を提供し、医師が外科的介入などを必要とせずに人の内臓を見ることを可能にしています. 現代技術の開発の一般的なレベルの増加に伴い、超音波技術もより高度で、感度が高く、機能的になるのは当然のことです。 クイーンズランド大学の研究者が達成したことは、「完璧を達成する」という言葉で特徴付けることができます。彼らが開発した超音波装置は、個々の空気分子の振動や動きを「聞く」ことができるほどの高感度を備えています。バクテリアを含む個々の生細胞。

従来の超音波技術では、送信機と受信機は圧電材料の結晶から作られています。 これらの材料は、電流が印加されると振動し、人間の耳の感度を超える周波数の音の振動を発生させることが知られています。 空気または水を通過する超音波は、より硬い表面で反射されて受信機に戻り、そこで機械的振動が電気信号に変換されます。 コンピューティング デバイスは、反射波の到達遅延時間、形状、位相に含まれる情報を解読し、この情報に基づいてかなり鮮明な画像を作成できます。

当然のことながら、超音波技術には限界があり、使用する技術の感度やその他のパラメーターによって決まります。 そのため、クイーンズランド州の研究者は、型にはまらないアプローチを使用して、デバイスの感度を高める必要がありました。 実際、このデバイスは、直径148ミクロン、厚さ1.8ミクロンの石英ディスクであり、半導体レーザー構造の上に配置されています。 音の振動は、さまざまな点でさまざまな方法でディスク素材に影響を与えるため、レーザーによって読み取られ、より高品質の画像を構築するために使用される小さな変形が生じます。

この新しい超音波トランスデューサは、現在の高精度トランスデューサよりも少なくとも XNUMX 倍感度が高くなります。 これは、単一の分子を引き下げる重力などの非常に弱い力によって引き起こされる超音波の歪みを測定します。 つまり、このセンサーは、個々の分子の振動、または個々の生きた細胞内で発生するプロセスの「エコー」を聞くことができます。

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