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反アルコールキャンペーンはタイムマシンの曲の歌詞にどのような影響を与えましたか? 詳細な回答

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知ってますか?

アンチ アルコール キャンペーンは、タイム マシンの曲の歌詞にどのような影響を与えましたか?

ゴルバチョフの反アルコール運動の間、多くの芸術作品が検閲されました。 たとえば、アンドレイ・マカレヴィッチは「電車で話す」という曲のテキストを変更しました。それらからお粥を調理してください。」

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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電気エネルギーの伝送と分配に直流ではなく交流が使用されるのはなぜですか?

電力産業の黎明期、低出力の発電機が消費者から近距離 (多くの場合、同じ集落内) に配置されていたとき、直流電流を使用して電気エネルギーを送信することに成功しました。 この目的のために直流電流を使用することを支持したのは、例えばトーマス・アルバ・エジソンでした。

時間が経つにつれて、電力の必要性が高まり、強力なユニットを備えた大規模な発電所で発電されるようになりました(電力の増加に伴い、発電所の建設にかかる相対コストが減少し、発電コストが低下します)。 この点で、電気を長距離伝送する必要もありました。

ただし、伝送中の電気の損失は、電流の電圧が高いほど低くなります。 これにより、電力線で交流を使用するのが便利になり、その電圧は (直流とは異なり) ほとんど電力損失なしで簡単に変換できます。

 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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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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3Dグラフェン 08.02.2014

国際ナノアーキテクトニクス材料研究センター (WPI-MANA) の Xuebin Wang と Yoshio Bando は、日本と中国の同僚と共に、グルコース ポリマー溶液で膨らませた気泡を使用して 3D グラフェンを取得する新しい方法を作成しました。 得られた 3D グラフェンは、安定性と優れた導電性を備えています。

グラフェンプレートは非常に強く、軽く、優れた導電性を備えています。 理論的には、巨視的なバルクグラフェンアセンブリは、ナノサイズのグラフェンフレークの特性を保持する必要があります。 ただし、3D グラフェンを作成する最近の試みでは、グラフェン プレート間の接触不良が原因で、弱い導電性が得られました。 強度の低下も問題であり、自立する 3D グラフェンはまだ作成されていませんでした。

「膨張した砂糖」という古代の料理芸術に着想を得た坂東氏と彼のチームは、グラフェンを同じように構造化できれば、結合した気泡の圧縮された凝集性が強度と導電率に影響を与えることを証明しました。 科学者たちは普通の砂糖と塩化アンモニウムからシロップを作りました。 彼らはシロップを加熱して、メラノイジンと呼ばれるグルコースベースのポリマーを生成し、それをアンモニウムによって放出されたガスを使用して泡に膨らませました. チームは、最終製品の最高品質は、この段階のアンモニウム分解とグルコース重合のバランスを取ることによって得られることを発見しました。

泡が成長するにつれて、残りのシロップが泡の壁から流れ落ち、3 つの泡の交点が残ります。 さらに加熱、脱酸素、脱水素化すると、メラノイジンは徐々にグラファイト化して「圧縮グラフェン」を形成します。これは、圧縮グラフェンの構造によって結合されたグラフェン シェルからなるコヒーレントな XNUMXD 構造であり、それぞれ元の気泡壁と交差フレームワークから形成されます。 .

バブル構造により、ネットワークを介した電子の自由な移動が可能になります。これは、グラフェンが完全に導電性を維持することを意味します。 さらに、3D グラフェンの機械的強度と復元力が非常に高いことが証明されました。チームは導電特性や安定性をほとんど損なうことなく、元のサイズの 80% まで圧縮することができました。

バンドー氏と彼の研究室のチームは、この発見をさらに発展させて、3 グラムあたり 0,5 ドルの圧縮 3D グラフェンを一貫して生産しました。 低コストで高いスケーラビリティを備えたこの新しい方法は、エンジニアリングやエレクトロニクスの分野で多くのアプリケーションを見つけることができます。 大量に得られた生成物は、高効率スーパーキャパシタに選択的に適用されました。 その最大エネルギー密度は、グラフェン 106D 水スーパーキャパシタの中で最も高く、XNUMX W/kg です。 これにより、電気輸送と航空の急速な発展に向けて、信じられないほどの見通しが開かれます。

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