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チェーンソーの音、銃の音、赤ん坊の泣き声を真似できる鳥は何でしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

チェーンソー、銃声、泣いている赤ちゃんの音を真似できる鳥は何ですか?

オーストラリアのコトドリは、スズメ目の中で最も複雑な声の器官を持っています。 これにより、彼女は他の鳥のさえずりやコアラやディンゴなどの多くの動物の鳴き声を模倣することができます。 さらに、チェーンソー、自動車のエンジンとホーン、銃からのショット、泣いている子供など、コトドリによる人工的な起源の音の見事な模倣の十分な証拠があります。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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イスモイルソモニピークはどこにありますか?

山地はタジキスタンのほぼ全土を占めており、谷にあるのはその XNUMX 分の XNUMX にすぎません。 世界で最も高い山脈 - パミール - は、ほぼ完全にタジキスタンの領土にあります。

パミール高原の最高峰は標高7495メートルのイスマイル・ソモニ山。 ロシアとソビエトの科学者は、タジキスタンの山の研究に多大な貢献をしました。 山の最終的な正確な位置と高さは、1931 年と 1932 年のソビエト遠征中に確立され、その後、ソビエト連邦の最高峰はその最初の名前であるスターリン ピークを受け取りました。 1962 年にこの山は共産主義の峰と改名され、1998 年にタジキスタンが独立した後、最初のタジク国家の創設者に敬意を表して現在の名前が付けられました。 しかし、すべての科学的および登山遠征隊のほとんどは、共産主義のピークと呼ばれていたときにピークを訪れたため、世界中で最もよく知られているのはその下にあります。

最高の登山家のグループだけが、急な岩の斜面をこれほどの高さまで登ることができます。 これらの過酷な土地には、希少金属、貴金属、水晶、半貴石、トパーズ、アクアマリン、トルマリンなど、本物の宝物が隠されています。

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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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人工軟骨は本物より優れている 22.08.2022

デューク大学 (米国) の科学者は、本物の軟骨よりもさらに強力で耐久性のある、最初のゲルベースの軟骨代替品を作成しました.

ハイドロゲルは吸水性ポリマーでできています。 天然の軟骨よりも強く握ったり引っ張ったりすることができ、XNUMX 倍の耐摩耗性があります。

この材料を作るために、研究チームはセルロース繊維の薄いシートにポリビニル アルコール (繰り返し分子の糸のような鎖からなるポリマー) を充填してゲルを形成した。

セルロース繊維は、天然の軟骨のコラーゲン繊維のように機能します。ゲルに引張強度を提供します。 ポリビニルアルコールはまた、彼が元の形に戻るのを助けます. その結果、60% の水からなるゼリー状の物質が得られます。 柔軟でありながら驚くほど耐久性があります。 この材料は、損傷した軟骨の代わりに取り付けられたチタンベースに取り付けられています。 

実験用軟骨は、天然の軟骨よりも引っ張り力が 26% 強く、圧縮力が 66% 強いことが証明されました。 以前は、より強力なヒドロゲルを作成するために、科学者は凍結融解プロセスを使用していました。 ゲル内に結晶を生成し、水を置換してポリマー鎖を結合させました。 新しい研究では、代わりに熱処理(アニーリング)を適用して、ポリマーネットワーク内にさらに多くの結晶を形成させました。 

結晶含有量を増やすことで、研究者は、凍結融解法と比較して、XNUMX 倍の引張荷重とほぼ XNUMX 倍の圧縮荷重に耐えることができるゲルを作成することができました。 アニールされたゲルの強度が向上したことで、関節にしっかりと固定され、所定の位置に留まりました。 

人工ヒドロゲルは、本物の軟骨の滑らかで滑りやすく、しなやかな性質を模倣しています。 同時に、他の関節面がインプラントの上を滑る際の摩擦から保護します。 その表面は、実際の軟骨の表面よりも XNUMX 倍の強度がありました。 

この新素材から作られたインプラントは、現在 Sparta Biomedical によって開発されており、ヒツジでテストされています。 研究者は、来年人間の臨床試験を開始する準備をしています。

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