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ベトナム戦争はロアルド・ダールのおとぎ話の映画化のタイトルにどのような影響を与えましたか? 詳細な回答
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ベトナム戦争は、ロアルド・ダールのおとぎ話の映画化のタイトルにどのような影響を与えましたか?
ベトナムで戦ったアメリカ人はベトコンを「チャーリー」と呼んだ。 これが、1971 年にロアルド ダールの「チャーリーとチョコレート工場」の映画化が「ウィリー ウォンカとチョコレート工場」という名前で公開された理由の 2005 つです。 XNUMX年にティム・バートンによって撮影された別のバージョンには、元のタイトルがありました.
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
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エルサレム症候群の人はどう違うのですか?
精神障害の影響下でエルサレムに来る巡礼者の中には、まるで神の力が与えられているかのように、聖人や預言者のように振る舞い始める人もいます。 そのような行動には特別な用語であるエルサレム症候群さえあり、それはキリスト教徒、ユダヤ人、イスラム教徒など、さまざまな信仰を持つ人々に現れます。 統計によると、エルサレム症候群は年間平均 100 人の巡礼者に見られ、そのうち 40 人が地元の精神病院に入院しています。
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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。
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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 見えないマントはほぼ準備ができています
11.02.2012
テキサス大学オースティン校の物理学者は、不可視マントに向けてさらに一歩踏み出しました.18センチの円柱を観察から隠すことができ、どの角度から見ても見ることができませんでした.
コーティングも円筒形であるため、ジャーナリストはすでにこのデバイスを「目に見えないチューブ」と呼んでいます。 確かに、このチューブはマイクロ波範囲でのみ動作しますが、通常の光では、それによって作成された「不可視性」が消えます。
おそらく、この成果で最も重要なことは、アイテムを非表示にするためのまったく新しいアプローチです。 以前の「原始不可視マント」が、自然界には存在しない非常に複雑な構造を持つ変換メタマテリアルに基づいていた場合、それらに当たる光を反射せず、隠されたオブジェクトを完全に回避します。異なるメカニズムと他の素材がここで機能します。
これは、いわゆるプラズモニック メタマテリアル (プラズモンは準粒子であり、結晶格子内の波のクラスターであり、独立した粒子のように動作します) に基づいています。 不可視の物理学への適用におけるそれらの主な特徴は、それらが通常のものとは異なる光を散乱させることです。 それらから鏡を作ると、人は自分の反射ではなく、ネガを見るでしょう。 オブジェクトをそのような材料で囲むと (そして、結局のところ、任意の形状になります)、オブジェクトによって散乱された光とプラズモン スクリーンによって散乱された光が出会うと、互いに破壊されます。 これは、テキサス グループの実験で実証され、New Journal of Physics に掲載されました。
この研究を率いる Andrea Alu 教授は、プラズモニック材料は、過去に使用されたメタマテリアルよりも不可視性を生み出すのに適していると考えています。 彼によると、それらは比類のないほど信頼性が高く、より広い光スペクトルで動作できますが、光学範囲もまだ利用できないことを思い出してください. ただし、可視範囲に物理的な禁止事項はなく、純粋に技術的な障壁のみがあるため、Aluによると、彼のグループは現在、プラズモニック不可視を可視に拡張する機能を含め、「不可視チューブ」の機能を拡張しようとしています。ライト。
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