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どの国が切手に署名しない権利を持っていますか? 詳細な回答
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知ってますか?
切手に署名しない権利がある国はどこですか?
切手には、それを発行した国の名前をラテン文字で記載する必要があります。 名前が見つからない場合、これは英国のブランドです。 歴史上初めて切手を使用する国などの義務は免除されます。
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
大百科事典からのランダムな興味深い事実:
何十万ものgに耐えることができる生命体は何ですか?
日本の科学者は超遠心分離機で細菌を研究し、それらの種のいくつかは 403 g の重力下で生き残るだけでなく、成長し続けることもできることを発見しました。 これらの細菌には、パラコッカス・デニトリフィカンスとよく知られている大腸菌が含まれます。 実験の結果は、パンスペルミア説を支持する別の議論と見なすことができます。パンスペルミア説は、地球上の生命が宇宙から何らかの天体に運ばれたことを示唆しています。
あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...
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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 水素貯蔵 - エネルギー安全保障への道
15.04.2012
シーメンスの専門家によると、ドイツのエネルギー安全保障を確保し、太陽光発電所と風力発電所の大規模な使用に切り替えるには、巨大な水素貯蔵施設が唯一の方法です。
ドイツが、2020 年までに電力の 80 分の 2050、XNUMX 年までに最大 XNUMX% を再生可能エネルギー源から得るという野心的な計画を実現したいのであれば、膨大な量の電力を貯蔵する方法を見つけなければなりません。 そうでなければ、ソーラーパネルや風力タービンなどの再生可能エネルギー源からのエネルギーの不安定な出力を補うことは不可能です。 シーメンスは、現在、これに適した技術は XNUMX つだけであると考えています。それは、水の電気分解と水素燃料の製造です。 水素は、ガス火力発電所で電気に変換でき、自動車や飛行機の燃料にも使用できます。
今日、水素生産は非効率的です。エネルギーの 2 分の 3 は、電気分解とその後の水素の燃焼で浪費されています。 しかし、ドイツの大規模な計画を実現するには他に受け入れられる方法はなく、シーメンスは独自の水素エネルギーの概念を提供しています。 持続可能な電力供給を必要とする従来の産業用電解槽とは異なり、新しいシーメンスのシステムは、風車やソーラー パネルからの変動する電力を処理できます。 これは、現在自動車の燃料電池で使用されているものと同様の陽子交換膜をベースにしています。 シーメンスの電解槽は、XNUMX ~ XNUMX 倍の電力変動を処理でき、特に風の強い日の風車の電力サージに最適です。
電力線の容量が不十分なため、ドイツは風車で生成されたエネルギーの約 20% を失っているため、後者は特に重要です。 今、このエネルギーを蓄える場所はどこにもありません。 電力を節約する最も手ごろな方法は、水を非常に高いところまで汲み上げてから下げ、タービン発電機を作動させることです。 ただし、この方法は山岳地帯にのみ適しているため、平坦なドイツでは約 40 ギガワット時しか「ポンプ」されません。 これは、風が強く晴れた日の XNUMX 時間に風車とソーラー パネルが生成できる数です。
現代のバッテリーは高価でかさばるため、夜間や穏やかな日にドイツが必要とする膨大な量のエネルギーを貯蔵するという問題を解決することはできません。
シーメンスは、ドイツが 85% を再生可能にする場合、30000 ギガワット時のエネルギーを貯蔵する必要があると計算しています。 シーメンスは、同社の電解槽がこのエネルギーを約 60% の効率で水素に変換できると主張しています。 得られたエネルギー量から、水素を電気に逆変換する際の損失として、さらに 40% を取り除かなければなりません。 したがって、風車とソーラー パネルの「自由」エネルギーの XNUMX 分の XNUMX しか失われません。 発電所に電力を供給するために必要な水素は、地下の洞窟に貯蔵され、既存のガスパイプラインまたは特別なパイプを通じて輸送されます。
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