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なぜ13日の金曜日は不吉な日と言わ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?

13日の金曜日が不運な日と見なされるのはなぜですか?

この迷信には聖書のルーツがあります。 金曜日に、蛇はイブを誘惑し、彼女に善悪の知識の木からの禁断の果実を食べさせました。 金曜日、救い主イエス・キリストが十字架につけられました。 最後の晩餐に13人が出席した前回、救世主を裏切ったのは13人目のユダでした。

著者: Mendeleev V.A.

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彼らの弁護で証言することを拒否したとして、裁判所は誰に懲役XNUMX年の刑を言い渡したのですか?

セルビア民族主義の政治家VojislavSeseljは、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が運営されているハーグの裁判前の拘留室で11年以上過ごしました。 裁判所は、検察の証人に関する情報を開示したとして、最初に15か月、次に18か月の懲役を言い渡した。 その後、セセルジは2014番目の軽蔑の判決を下されました-彼は彼の弁護で証言することを拒否したために2016年を受け取りました。 XNUMX年XNUMX月にのみ、健康上の理由から条件付きで釈放され、セルビアに戻ることが許可され、XNUMX年に完全に無罪となった。

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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

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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。 ... >>

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移植片とバイオセンサーを移すための吸引カップホルダー 29.10.2020

薄い組織移植片と柔軟な電子機器は、今日、医療に多くの用途があります。 しかし、それらをペトリ皿の栄養培地から患者に移すのは簡単なことではありません。 タコの吸盤のように作成された新しいデバイスが処理できるようになりました。 デリケートな組織や薄い電子シートを傷つけることなく、素早く患者に移します。

新しいデバイスは、イリノイ大学 (米国) の科学者によって開発されました。

「手術中、外科医は軟部組織の損傷のリスクを最小限に抑え、汚染することなく移植片を迅速に移植する必要があります。さらに、しわや損傷のない極薄材料の移植は、もう XNUMX つの重要な側面です」と研究リーダーの Hyunjun Kong 教授は述べています。化学および生体分子工学。

細胞や電子機器を損傷することなく、薄く繊細なシートを素早く組み立てて動かす方法を探していた研究者たちは、動物界にインスピレーションを求めました。 彼らの装置の自然なモデルは、タコの吸盤でした。これにより、軟体動物はあらゆる形状の湿った物体と乾いた物体の両方を拾うことができます。 この場合、オブジェクトは筋肉の力だけで保持され、粘着性のある化学接着剤では保持されません。

科学者は、電気ヒーターに取り付けられた、温度に敏感な柔らかいヒドロゲルの層から作られたホルダーを開発しました。 薄いシートを作るために、研究者はヒドロゲルを穏やかに加熱して収縮させ、シートに押し付けて熱を止めます。 ヒドロゲルはわずかに膨張し、軟組織または柔軟な電子フィルムを「吸い上げ」ます。 次に、ホルダーの助けを借りて、薄膜を慎重に「ターゲット」に移動し、ヒーターを再びオンにして、ヒドロゲルを圧縮し、フィルムを解放します。

全体のプロセスには約 10 秒かかります。

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