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獲物を食べる前にケバブのように行動する猛禽類は何ですか? 詳細な回答
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知ってますか?
どの猛禽類が獲物を食べる前にケバブのように振る舞いますか?
昆虫、トカゲ、およびより小さな鳥を捕食する猛禽類のアメリカのモズには、十分な大きさの爪がありません。 したがって、獲物を食べるために、アカシアの茂みのとげや有刺鉄線の突き出た端など、獲物を鋭いものに突き刺します。これにより、「肉屋の鳥」というニックネームが付けられました。 メスを引き付けるために、オスのモズはピン留めされたギフトを明るい羽で飾ることがあります。
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:
70年以上食べたり飲んだりしていなかったヨギはどこに住んでいましたか?
インドのヨギで隠者の Prahlad Jani によると、彼は 1940 歳の 11 年以来飲食をやめました。 彼は 2010 時間体制の監視下で、数日間にわたる大規模な健康診断に 15 回参加しました。食事は与えられず、水との接触は、うがいと時折の入浴に限られていました。 2020 年の検査は XNUMX 日間続き、検査では膀胱に尿が形成されている可能性が示されましたが、その間ずっとジャニはトイレに行きませんでした。 かなりの数の批評家が観察結果に同意せず、彼らの客観性に疑問を投げかけていることは注目に値しますが、XNUMX年のヨギの死により、新しい実験はもはや不可能です.
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 電球がワイヤレスに
23.07.2004
私たちの生活に急速に浸透しているさまざまな目的のワイヤレス デバイスは、「有線」技術の最も保守的な拠点、特に電気照明に到達しています。
アメリカの核研究所サンディア国立研究所のプレスリリースによると、ナノクリスタルをベースにしたワイヤレス光源がアメリカで開発されており、将来的には私たちに馴染みのある白熱灯や蛍光灯に取って代わることができるとのことです。 電線がないことに加えて、新しいランプには別の利点があります-非常に高い効率です。 ワイヤレス光源は、ロスアラモス国立研究所とサンディア研究所の共同プロジェクトの一環として開発されました。 それらの発光要素はナノクリスタルです。
「量子井戸」として知られる半導体構造は、エネルギー源として使用されます。 それらの紫外線放射は、ナノクリスタルによって効果的に吸収された後、可視範囲で再放射されます。 ナノ結晶の構造がエネルギー源に近接すると、光を放出し始めることが実験的に示されています。
このようなメカニズムには、多くの魅力的な利点があります。 特に、ナノクリスタルから放射される光の波長は、使用される材料の特性ではなく、構造の幾何学的パラメータによって大きく決定されます。これにより、特定の色の光源(たとえば、赤、青、緑)、またはそれらを組み合わせて白色を得る。 アメリカの科学者が行った実験で使用された「量子井戸」は、直径400インチの基板上に堆積された厚さ約XNUMXナノメートルの窒化インジウムガリウムの膜です。 エネルギー準位の構造により、「量子井戸」は紫外線範囲 (波長約 XNUMX nm) で放射することができます。
「量子井戸」自体は、化学者のダニエル・コレスケによってサンディア研究所で作成されました。 実験装置の組み立てと実験の実施、および理論の開発は、ロスアラモス研究所の科学者によって行われました。 私たちの実験では、「量子井戸」はレーザーを使用してエネルギーでポンピングされました。 レーザーをより便利な電流に置き換えることは大きな困難を伴いますが、科学者はこの問題はかなり解決可能であると信じています.
すでに最初の実験で、エネルギー伝達効率は 55% でした。 科学者は、将来この数字が大幅に増加し、ほぼ100%になると考えています。 高効率の光源の開発は、最新の半導体エレクトロニクスの優先課題の XNUMX つです。今日、照明デバイスは、世界中で生成される電力の主な消費者です。
この分野で最も有望な方向性は、超高輝度 LED の作成です。 同様のデバイスがすでに市場に出回っています-特に、イタリアの会社Rimsaは、完全に「冷たい」光を与える手術室PentalLED用のランプを開発しました。 120 ルーメンの光出力と、現在使用されているハロゲンの XNUMX 倍の寿命を持つ Luxeon V LED を使用しています。
ナノ構造に基づく効率的な「ワイヤレス」光源の開発により、新技術の適用範囲が大幅に拡大されることは間違いありません。
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