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プールの水を加熱するコンピューターはどれですか? 詳細な回答

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知ってますか?

どのコンピューターがプールの水を加熱しますか?

2008年に建設されたスイスのウイティコンにあるIBMデータセンターは、サーバーの配列から熱を取り除くことにより、地元のプールの水を加熱します。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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1870年にパリジャンが動物園の象をXNUMX頭食べたのはなぜですか。

1870年の普仏戦争中にドイツ人がXNUMXか月間パリを包囲したとき、パリでは食糧不足が急速に発生しました。 普通の食べ物がなくなり始めると、パリジャンは馬の肉を食べ始め、次に猫、犬、ラットを食べ始めました。 この肉も終わりを告げると、シェフは動物園から動物を購入し始め、裕福な顧客にエキゾチックな料理を提供しました。 カモシカ、ラクダ、シマウマの後、XNUMX頭のパリの象、カストルとポルックスが登場しました。その肉は、すべての理由で味がありませんでした。 比較のために、レニングラードの封鎖のXNUMX年以上の間、その住民は動物園からのXNUMX匹の動物に触れませんでした。

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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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プラズマ銃 - 新しい NATO 兵器 30.07.2012

Picatinny Arsenal の科学者は、レーザー誘起プラズマ チャネル (LIPC) を使用した珍しいタイプの兵器の研究を続けています。 肝心なのは、空気分子から電子を「引き裂き」、機器と人員を破壊するプラズマ導電コードを作成するレーザービームを使用することです。

LIPC の主任科学者であるジョージ フィッシャーは、この極秘プロジェクトの詳細を次のように共有しました。

このナノ秒電気パルス (nsEP) は、非常に強力な武器となる可能性があります。 ペンタゴンは、最大 50 億ワットの光/電力をターゲットに送るためにそれを使用したいと考えています。 これは、約100〜1000 kWの出力を持つ既存の戦闘用レーザーよりもはるかに優れています。 最も強力な nsEP は、あらゆる生き物を即座に殺すことができます。 装甲車両と要塞への影響はまだ研究されていません - それはすべてパルスのパワーと持続時間に依存します.

現在、軍事科学者は、LIPC の作成に対する多くの深刻な技術的障壁に直面しています。 少なくとも短時間は安定した状態を保ち、同時にそれをターゲットに向けるように学習する必要があるプラズマチャネルは、自己破壊します。 さらに、チャネルの形成中にビームを空中に集束させると、エネルギーがレーザーの光学系を破壊し、射手自身に当たる危険があります。

プラズマチャネルが形成されてターゲットにエネルギーが流れるまでは、光学系の負荷を低く抑える必要があります。 他の問題、特にレーザーと高電圧の同期、大容量の電源の作成、信頼性の高いフィールドデバイス、つまり武器自体もあります。 これらの問題の多くは、最近レーザー パルス出力の記録を打ち立てた最も強力な NIF パルス レーザーを使用して解決される可能性があります。

どうやら、将来のプラズマレーザー銃はかなり大きくなり、船やトラックにしか収まらないようです。 ただし、戦場で約束される利点は、寸法と膨大な消費電力を上回るものです。

これらの問題の多くは、最近レーザー パルス出力の記録を打ち立てた最も強力な NIF パルス レーザーを使用して解決される可能性があります。

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