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どの地下鉄が一番長いですか? 詳細な回答

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知ってますか?

どの地下鉄が一番長いですか?

ニューヨーク。 その路線の長さは約 1200 km で、470 の駅があり、6000 台のワゴンが毎日約 4 万人の乗客を運んでいます。

参考までに: モスクワの地下鉄の路線の長さはわずか 200 km ですが、毎日 5,5 万人が利用しています。

著者: Mendeleev V.A.

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なぜヴァイキングは死者の釘を切って燃やしたのですか?

北欧神話によると、ラグナロクでは、死者の釘で作られた船であるナグルファルで、アース神族と戦うためにエトゥンの軍隊が出航します。 したがって、ヴァイキングには、ナグルファルの作成を防ぐために、死者の爪を切って燃やす習慣がありました。

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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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レーザー光による音声メッセージ伝送技術 10.02.2019

マサチューセッツ工科大学の研究所の XNUMX つで開発された新しい技術を使用すると、数メートルの距離で、XNUMX 人の耳だけを対象とした音声メッセージを送信できます。 この技術で重要な役割を果たしているのは、特別に調整されたレーザーの光であり、空気中の水分子を励起して振動させます。 このような技術の範囲は非常に広く、軍事技術、ターゲットを絞った広告など、何らかの理由でヘッドフォンの使用が受け入れられない、または実用的ではない場合にまで及びます。

「耳に向けられたレーザー」について心配する必要はありません。技術の開発者は、これはすべて人間にとって完全に安全であると主張しています。 「これは、人間の目と皮膚に対して完全に安全なレーザーを使用する最初のシステムです」と、研究チームの責任者であるチャールズ M. ウィン (Charles M. Wynn) は述べています。

システムの主要コンポーネントは、1.9 マイクロメートルの範囲で放射するツリウム レーザーです。 この範囲の光は、空気中に存在する水蒸気の水分子によって効果的に吸収され、光音響効果が現れます。 同時に、新しいレーザー技術は、高品質の作業を行うために空気中の微量の水を必要とし、最も乾燥した状態でも正常に機能します。

しばらくの間、科学者はレーザー光を使用して音を伝達する方法の2.5つを選択することに費やしました。 最初の技術は、レーザー光の最も単純な振幅変調で、最大 XNUMX メートルの距離でマイクが拾った音を再現することを可能にしました。 XNUMX番目の方法では、光変調は使用されませんでした。動的光音響分光法と呼ばれるこの方法の重要なポイントは、必要な音の​​周波数でビートを作成するミラーと光の多重反射でした。 この XNUMX 番目の方法を使用すると、より大きな振幅の音の振動を受信したり、長距離にわたって音の情報を送信したりできます。

さまざまな方法を試した結果、科学者は、上記の 60 つの音響伝達方法の最良の機能のみを使用して、独自の方法を開発しました。 その結果、デバイスの実験サンプルは、最大数メートルの距離でXNUMXデシベル(通常の会話のレベル)のレベルで音声伝送を提供しました。

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