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なぜアメリカ人は 1963 年に約 500 億本の針を軌道に投入したのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

なぜアメリカ人は1963年に約500億本の針を軌道に乗せたのですか?

1950年代、軍隊が遠くの物体と通信する主な手段は、地球の電離層から反射された電波でした。 アメリカ人は通信の信頼性を高めるために人工電離層を補うことを望み、中軌道に長さ約480cmの2億XNUMX万本の銅針を打ち上げました。無線信号はより強力になりましたが、この方向は出現によりあまり発展しませんでした。衛星通信の、そして宇宙汚染の容認できないことを宣言した抗議科学者によるもの。 数年後、ほとんどの針は惑星の大気圏で燃え尽きましたが、それらのクラスターのいくつかは今日まで軌道上にあり続けています。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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オゾンを一口飲むにはどこに行きますか?

わざわざ海岸に行かないでください。 XNUMX世紀に非常に人気があった健康的な海の空気のカルトは、基本的な誤解に基づいていました。 爽快で塩辛い味は、不安定で非常に危険なガスであるオゾンとは何の関係もありません。

オゾンは1840年にドイツの化学者クリスチアンシェーンベインによって発見されました。 科学者は、稼働中の電気機器の近くで発生した独特の臭いを調​​査し、これまで知られていなかったガスO3を発見し、ギリシャのオゾン(「臭い」)にちなんで名付けました。

オゾン、または「重い空気」は、まだ「瘴気」の病気の理論のグリップから自分自身を解放することができない医学者の間で大きな支持を得ています。 この理論の本質は、人間の健康の悪化はおそらく悪臭から生じるということです。 オゾンは、それが信じられていたように、有害な「悪臭」の肺を浄化するためにまさに必要なものであり、海岸はあなたがそれを豊富に得ることができる場所です。

時が経つにつれて、業界全体が「オゾン処理」と「オゾンホテル」を中心に成長してきました(オーストラリアでは、同じような名前のホテルを今でも見つけることができます)。 1939年まで、ブラックプールの海辺のリゾートは「英国で最も健康的なオゾン」を誇っていました。

今日、私たちは海岸がオゾンのにおいがしないことを知っています-それは腐った藻のにおいがします。 そのような匂いが健康に良い、または逆に有害であるという証拠はありません(結局のところ、その組成の主成分は硫黄です)。 おそらくそれは、人間の脳に前向きな関係を呼び起こし、子供の休日の幸せな日々の思い出を呼び起こします。

オゾンに関しては、車のテールパイプからのガス(太陽光と組み合わされた)は、ビーチで見られるものよりもはるかに多くのオゾンを生成します。 そして、あなたが本当にあなたの肺をオゾンで満たしたいという衝動を感じるならば、最も良いことは排気管を吸うことです。 個人的にはお勧めしません。 肺に修復不可能な損傷を与えるだけでなく、唇をひどく火傷することにもなります。

オゾンは、漂白剤の製造や、漂白剤の毒性の少ない代替品として飲料水中のバクテリアを殺すために使用されます。 とりわけ、テレビやコピー機などの高電圧電気機器によって製造されています。

オゾンは、オークやヤナギなどの一部の木からも放出され、周囲の植生を汚染する可能性があります。

私たちの惑星を有害な紫外線から保護するオゾン層が徐々に枯渇していくと、吸入すると必然的に死に至るでしょう。 オゾン層は私たちの惑星の表面から24kmに位置し、ゼラニウムを漠然と連想させるにおいがします。

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内部時計の主な詳細は、いわゆる視交叉上核、または視交叉上核 - 視床下部の特別な領域です。 視交叉上核は、概日リズムを生成し、睡眠と覚醒のサイクルが依存するホルモンのレベルを調節し、組織や臓器の他のすべての「時計部門」の働きを同期させます。

明らかに、私たちの内部リズムは外で起こっていることと何らかの形で比較する必要があり、核自体は感光性網膜神経節細胞から昼か夜かに関する情報を受け取ります. それらは光を感じることができるという点で他の神経節細胞と正確に異なり、主にスペクトルの青色領域で. 網膜の感光性細胞は桿体と錐体であり、神経節細胞はそれらからの信号を伝導することを思い出してください。 しかし、感光性神経節細胞は特別であることが判明しました - 先ほど述べたように、それらは光を感知することができ、視交叉上核に関連しています。 コアが時間帯に向けられているのは、彼らの助けを借りていると考えられています。

以前は、生物時計システムの違いは視交叉上核の後に始まると考えられていました - おそらくその後、核から信​​号を受け取った後、昼間と夜行性の動物でそれを異なる解釈をする特定のスイッチがあります:夜間の衝動は昼間は「寝る」コマンド、夜は「寝ない」コマンド。 しかし、視交叉上核の後にあると思われるそのようなスイッチは、実際にはその前にあるため、見つかったことはありません。

カリフォルニア大学アーバイン校の Qun-Yong Zhou と彼の同僚は、Molecular Brain の記事で、ここで決定的な役割を果たしているのは同じ感光性網膜神経節細胞に属していると書いています。 . 研究者らは、サルとマウスの睡眠と覚醒を制御する神経メカニズムの働きを比較すると、両方の脳に競合する XNUMX つの時計中枢があることに気付きました。

マウスでは、網膜細胞からの「朝」の信号(青色光に特に敏感であることが思い出されます)が視交叉上核に到達し、そこで「睡眠」コマンドに変わります。 しかし、網膜の光受容細胞は核に接続されているだけでなく、上丘と呼ばれる中脳構造にも信号を送ります。サルでは、上丘の「活性化」信号が視交叉上核の頸動脈インパルスを無効にします。

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