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バーナード・ショーはノーベル賞にどう反応しましたか? 詳細な回答

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知ってますか?

バーナードショーはノーベル賞にどのように反応しましたか?

1925 年、ノーベル文学賞がバーナード ショーに授与されました。バーナード ショーは、この出来事を「今年何も出版しなかったことで、彼が世界にもたらした救済への感謝のしるし」と呼びました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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どの動物が生きた缶詰として船乗りに仕えましたか?

16 世紀、ナビゲーターはガラパゴス諸島を発見し、そこに生息するゾウガメも発見しました。 すぐに「生きた缶詰」として使われるようになりました。 当時、船員の食事はクラッカーとコンビーフで構成されていました。 一方、カメは食料と水がなくても何ヶ月も生きることができ、必要に応じて新鮮な肉で殺されました. 多くの種のゾウガメが絶滅しましたが、本物の缶詰食品と冷蔵庫の発明により、ゾウガメは完全な絶滅から救われました。

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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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ヒッグス粒子の第 XNUMX 型が他の素粒子に崩壊することを発見 07.09.2018

プリンストン大学の研究者は、ヒッグス粒子が他の素粒子に崩壊する XNUMX 番目の、最も明白で一般的な方法を追跡したと発表しました。 プリンストン大学の科学者によると、この発見は、宇宙のすべての「仕事」の基礎となっている基本的な物理法則の研究において、まったく新しい方向性を切り開くものです。 ヒッグス粒子の XNUMX 番目のタイプの崩壊は、この粒子が XNUMX つのダウン クォークに崩壊することであることに注意してください。

科学者たちは、発見した XNUMX 番目のタイプの崩壊が、物理学者がヒッグス粒子を識別するために使用する主なタイプになると確信しています。 主任研究者であるジェームズ・オルセンからの情報によると、新しいタイプのボソン崩壊は、最初は純粋に理論的な方法で発見されましたが、その後、科学者はそのような実際の崩壊の痕跡を、彼らがそれを見つけると予想した正確な場所と時間で発見しました.

ヒッグス粒子が「純粋な形」で存在するのは、非常に短い期間 (XNUMX セプティリオン XNUMX 秒のオーダー) だけです。 その後、ボソンは崩壊し、いくつかの「娘」粒子が生成され、より長い時間存在する可能性があります。 そして、これらの二次粒子の登録により、科学者は、ヒッグス粒子が宇宙のある時点で以前に存在したと結論付けることができます。

ヒッグス粒子の崩壊によって生成された二次粒子は、2012 年に科学史上初めてヒッグス粒子が検出されたラージ ハドロン コライダーの深部で、陽子の衝突によって生成された他の粒子と混合します。 しかし、2012 年には、科学者は 60 種類のボソン崩壊しか知らず、使用していませんでした。 しかし、新しい情報によると、ヒッグス粒子の XNUMX つのダウン クォークへの崩壊は、他の種類の崩壊よりもはるかに頻繁に発生し、全体の約 XNUMX% を占めています。

第 XNUMX のタイプの崩壊を登録する際の主な困難の XNUMX つは、ダウン クォークの起源をヒッグス ボソンの崩壊から追跡することが非常に難しいことです。 ダウンクォークは、他の素粒子の崩壊の結果として生まれることもある小さな粒子です。 しかし、このタスクは現在、CMS および ATLAS 実験の最新のセンサーと、センサーから提供されたデータを分析する対応するソフトウェアによってうまく処理されています。

CMS および ATLAS 実験の既存のメイン センサーに加えて、タマネギの層のように、作業ボリュームをカバーするいくつかの追加の小型センサーが取り付けられています。 各レイヤーは粒子を検出し、そのパスを再構築できます。これにより、粒子のパスをそのソースまで追跡できます。 これにより、陽子衝突中にヒッグス粒子が形成された空間内のポイントを特定することが可能になります。

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