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パンチはどこから来たのですか? 詳細な回答
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パンチはどこから来たのですか?
「パンチ」という言葉は、サンスクリット語(古代インド)の「パンチ」から来ています。これは「XNUMX」を意味します。 クラシックパンチの構成には、ウォッカまたはラム酒、お茶、水、レモン、砂糖のXNUMXつの成分が含まれています。
著者: Mendeleev V.A.
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1970年代以前、女性の鼻に木製のプラグを差し込むという伝統があった国はどれですか?
インドのアパタニの人々は、1970年代まで、女性の鼻に木製のプラグを挿入するという伝統を維持していました。 アパタニ自身は、かつて女性がこの地域で最も美しく、他の部族の男性による誘拐から女性を守るために、このように意図的に顔を傷つけたと述べて、この習慣を説明しました。
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光信号を制御および操作する新しい方法
05.05.2024
現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>
プレミアムセネカキーボード
05.05.2024
キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>
世界一高い天文台がオープン
04.05.2024
宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 石炭内部のガス貯蔵
08.06.2023
ペンシルベニア大学の科学者は、石炭に水素ガスを注入してそこから抽出するためのプロトタイププラントを構築しました。 研究者らは、石炭を燃やすのではなく、天然石炭をガス貯蔵庫として使用し、エネルギーを貯蔵することを計画している。 このようなアプローチは、エネルギー部門に革命をもたらす可能性があるとエンジニアは確信しています。
科学者らは、世界では環境保護や代替エネルギー源の探索といった環境への取り組みが積極的に推進されていることを考慮すると、石炭産業は多大な損失を被り始めていると指摘している。 それにもかかわらず、鉱物埋蔵量は依然として非常に多く、これが鉱業に携わる国々の経済に重大な問題を引き起こしています。 さらに、水素は入手が容易であり、燃焼しても有害な排出物を生成しないため、将来の有望なエネルギー源と考えられています。 しかし、工業規模での水素の貯蔵は非常に困難な課題であり、まだ実用化されていない。
科学者たちは、石炭を鉱物と考えるのは間違いであると強調しています。 その構造は炭素のポリマーに似ており、大量のガス分子を吸収できる多孔質のスポンジのようなものです。 研究者らは、同じ原理が水素にも適用できると考えています。
科学者らは、石炭に水素を貯蔵する技術はまだ実用化の準備ができていないことを認めているが、天然素材を新たな品質で大量に利用できるようになるため、将来的にはエネルギーの基礎となる可能性がある。 これにより、石炭生産を回復すると同時に、大気中への有害ガスの排出を削減する機会が得られます。
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