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宇宙飛行士が使用した排尿容器の寸法はどのように表示されていましたか? 詳細な回答

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知ってますか?

宇宙飛行士が使用した排尿容器の寸法はどのように表示されていましたか?

アポロ宇宙船のアメリカ人宇宙飛行士は、コンドームのように装着された容器でおしっこをしました。 これらの製品はさまざまなサイズで設計されており、当初は「小」、「中」、「大」と名付けられていました。 しかし、宇宙飛行士が解剖学に関係なく大きいサイズのみを選択した後、ラベルは「大きい」、「巨大」、「信じられないほど」に変更されました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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いくつかの惑星の周りのリングはどこから来たのですか?

外側の巨大な惑星 - 土星、天王星、木星、そしておそらく海王星は、それらの周りを回転するリングに囲まれており、石と氷の多数の破片で構成されています。 リングの形状、サイズ、および惑星からの距離は、惑星とリングを構成する粒子の相互引力によって決まります。

スパイグラスを通しても見える土星の輪は、同じ平面上で惑星を周回する何千もの小さな衛星です。

 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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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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グラフェンは量子コンピューターで使用されます 04.01.2014

驚異的な素材であるグラフェンは、現在、世界中の多くの研究所で研究対象となっています。 マサチューセッツ工科大学 (MIT) の研究者は、単層の炭素材料を使用するさらなる可能性を発見し、特定の条件下でそれが示す予期しない特性を発見しました。 専門家によると、これらの特性は量子コンピューティングで使用できます。

結局のところ、非常に強い磁場と非常に低い温度の影響下で、グラフェンはスピンに沿って電子をフィルタリングします - 私たちが慣れ親しんでいる電子デバイスはこの品質を奪われています.

通常の状態でグラフェン片に電圧をかけると、電流が流れます。 しかし、磁場が印加されるとすぐに、その力線がグラフェンの平面に垂直になり、その動作が変化します。電流はピースのエッジに沿ってのみ流れ、中央部分は誘電体になります。 さらに、磁力線の方向に応じて、電流は一方向にしか流れません。 この効果は、量子ホール効果として知られています。

研究者は次のステップとして、グラフェン シートに平行な XNUMX 番目の磁場を適用しました。これにより、グラフェン シートの挙動が再び変化しました。 電子は両方向に移動でき、正のスピン電子は一方向に移動し、負のスピン電子は反対方向に移動します。

電子のスピン偏析はトポロジカル絶縁体の特徴ですが、従来の伝導体では観察されませんでした。 科学者によると、ある材料を別の材料のように振る舞わせることで、特別な種類の導体を作ることに成功したという。 さらに、磁場を変化させることにより、検出されたエッジ効果を制御することが可能です。 前述のように、この原理を使用して、既存の材料を使用してまだ実装できていないトランジスタやより複雑な回路を構築できます。

特に科学者は、この発見で量子コンピューターの作成に関連してグラフェンの可能性を見ています。 もちろん、その効果はまだ実用化にはほど遠い.35Tの磁場誘導で観察され、これはMRIよりも約0,3桁大きく、温度は絶対零度よりXNUMX°C高いだけである.

しかし、科学者たちは、誘導がわずか 1 T で高温の場で、同様の効果を検出することに成功しています。

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