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いつから新年を1月XNUMX日から数えるようになったのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

彼らはいつから1月XNUMX日から新年を数え始めましたか?

西暦 153 年、ローマ領事館は正式に、新年は 1 月 1 日から始まるという法律を導入しました。 それ以前は、XNUMX 年は XNUMX 月 XNUMX 日から始まりました (したがって、ラテン語で XNUMX 月は XNUMX 番目ではなく XNUMX 番目の月を意味します)。

このイノベーションがあらゆる場所で普及するまでに 100 年以上かかりました。

著者: Mendeleev V.A.

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ボールペンを発明したのは誰ですか?

a) ビロさん。
b) ビッシュさん。
c)静かな氏。
d) ミスター・ラウド。

ボールペンの時代以前は、書くことはかなり危険で面倒な作業と考えられていました。 筆記用のクイルは定期的にインク壺に浸す必要があり、ペンは常に漏れていました。また、インク(英語では墨、「墨」と呼ばれますが、中国で発明されました)は紙で乾かすのに時間がかかりすぎました。 これらの問題はすべて、30年1888月XNUMX日にジョンJ.ラウドという革の皮なめし業者によって出願された特許で最初に提起されました。 鋭い先端の代わりに回転するボールでペンを作成したのは彼であり、特別な容器からのインクを継続的に「浸し」ました。 そして、彼のペンはまだ漏れていましたが、通常の万年筆よりもはるかに快適に肌に書くことができました。 残念ながら、ラウドは彼の発明を思い起こさせることができませんでした。 そうでなければ、ボールの「ビロ」ではなく、使い捨ての「ラウド」について話します。

ハンガリー人のラズロ ビロ (1899-1985) は、医学を学んだものの、博士号を取得していませんでした。 ジャーナリズムに真剣に専念する前に、ビロは催眠術やカーレースなど、さまざまな活動を試みました。

印刷インキと万年筆の中身の乾燥時間の違いに困惑したラズロ・ビロと彼の化学者である兄のジョージーは、小さなボール ベアリングをペンに取り付けようと試みました。 こうして有名な「びろう」が誕生しました。

兄弟は1938年にハンガリーで発明の特許を取得し、1940年にナチスから逃れてアルゼンチンに移住し、1943年に再びボールペンの特許を取得しました。 彼らの最初の顧客のXNUMX人はイギリス空軍であり、高高度でも「ビロ」の優れた機能に満足していました。 すぐに「biro」という名前は、英国ではボールペンの代名詞になりました。

最初に広く販売された「biros」は 1945 年に作られました。 同時に、Biro はボールペンの製造ライセンスを Marcel Bich (Bich) という名前のフランス人に売却しました。

ビッシュは彼の会社を「BiC」と名付け、Biro モデルをわずかに変更した後、信じられないほど安価な XNUMX 面のプラスチック製万年筆を大量生産しました。

BiC は今でも世界をリードするボールペンのメーカーおよびマーケティング担当者であり、年間売上高は 1,38 億 2005 万ユーロです。 100 年には、14 億本目の万年筆が販売されました。 BiC のベストセラー製品である Crystal ブランドは、XNUMX 日あたり XNUMX 万部を販売しています。

ちなみに、万年筆をビロームと呼ぶアルゼンチン人は、ビロへの敬意を表して、彼の誕生日である 29 月 XNUMX 日に国民発明家の日を祝います。

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ほとんどのマグネターは、表面に非常に強力な磁場を持っています。通常の中性子星の数十倍から数千倍の強さです。 しかし、新たな観測によると、マグネター SGR 0418 +5729 (略して SGR 0418) はすべての対応するものとは異なり、通常の中性子星の磁場と同じ強さの磁場を持っています。 このように、すでに希少なマグネターの天体の中に、これまで知られていなかった特性を持つユニークな天体が少なくともXNUMXつ出現しました。 実際、これは異常中の異常です。

科学者たちは 0418 年以上にわたって SGR 0418 を研究しており、異常なマグネターの外部磁場の大きさを正確に測定することができました。 これは、SGR XNUMX X 線フレア中の回転速度の変化を測定することによって達成されました。 どうやら、これらの閃光は、中性子星の地殻の亀裂の形成によって引き起こされます。 それらは、中性子星の表面の下に磁場を蓄積した膨大な量のエネルギーを放出します。

中性子星とその地殻の進化のシミュレーション、およびその磁場の漸進的な弱体化のモデルを使用して、研究者は SGR 0418 の年齢が約 550 万年であると計算しました。 一見したところ、これは大したことではありませんが、実際には SGR 0418 は他のほとんどのマグネターよりもはるかに古いため、表面の磁場が時間の経過とともに大幅に弱まったのはおそらくそのためです。 同時に、マグネターの地殻が弱まり、内部磁場が非常に強いままであるため、X線フラッシュは依然として発生します。

SGR 0418 の例は、外部磁場が弱いために検出できない多くの「古い」マグネターがあることを意味している可能性があります。 おそらく、これまで考えられていたよりも 5 ~ 10 倍多くのマグネターが存在します。 宇宙におけるガンマ線バーストの大部分は、ブラックホールではなく、マグネターの形成によって引き起こされる可能性があることが判明しました。 さらに、時空の波紋に対するマグネターの寄与は、天体物理学者が考えていたよりも大きくなければなりません。

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