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最も長い単語を持つ言語は何ですか? 詳細な回答
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知ってますか?
長大語はどの言語ですか?
一部の言語では、個々の単語が「くっついて」一緒に書かれています。 それらを考慮しない場合は、次の例を挙げることができます。英語の 5,2 単語の長さは平均で 7,2 文字、ロシア語は 10,8 文字、日本語は 3,2 文字です。 ロシア語の罵り言葉の平均の長さは XNUMX 文字です。
著者: Mendeleev V.A.
大百科事典からのランダムな興味深い事実:
最大の木造の建物はどこにありますか?
日本の奈良市にある東大寺は、世界最大の木造建築物と考えられています。 寺院内には高さ 25 m の仏像があり、これは世界最大のブロンズ彫刻です。
日本には世界最古の木造建築物もあります。 法隆寺は1400年の歴史があります。
あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...
▪ 同時代の人々は、アレクサンドリア科学の最後の著名人であるヒュパティアの功績をどのように評価しましたか?
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
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。
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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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 生きている電池
01.06.2020
ドイツでは、新しい電源のプロトタイプが発表されました。 科学者たちは、バクテリアの生命活動によって機能するバッテリーを開発しました。 専門家は、装置が機能するためには、微生物に必要な条件を維持するだけでよいことを保証しています。
カールスルーエ工科大学の科学者たちは、特別なナノ複合材料の開発を通じて実現した「ライブ」バッテリーを発表しました。 その構造により、生きている微生物の電子の動きを合理化し、コロニーの寿命を管理しやすくすることができます。
外来電気細菌の存在は以前から知られていましたが、それ以前はその生命維持を保証することはできませんでした。 プロジェクト リーダーのクリストフ M. ニーマイヤーは、カーボン ナノチューブとシリカ ナノ粒子からなる多孔性ハイドロゲルの作成を発表しました。 彼によると、Shewanella oneidensis バクテリアとそれらの栄養培地が後に設計に追加されました。
実験は、微生物のコロニーの成長が電子の流れの増加に寄与することを示しました。 実験でのバッテリーの安定性は数日でした。 専門家はまた、バッテリーはプログラム可能であり、それらを無効にするには、環境に DNA 分子を破壊する物質を追加するだけで十分であると指摘しました。
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