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ニューヨークの地下鉄は電球盗難の問題をどのように解決したのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

ニューヨークの地下鉄は電球の盗難の問題をどのように解決しましたか?

ニューヨークの地下鉄では、ベースが非標準のランプが使用されています。その上のスレッドは、通常の時計回りのバージョンではなく、反時計回りに作られています。 標準コネクタでは使用できないため、ランプが盗まれないように設計されています。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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海の名前はどこにありますか?

黒、白、黄、赤...

100 m より深い黒海では、水に溶けている酸素が少なすぎます。 さらに深くなると、水は硫化水素で飽和し、そこには生命が存在できなくなります。 海の表面は海よりもやや暗いため、おそらく黒いことがわかりました。

紅海は、その住民の色、つまり赤いサンゴ、紅藻からその名前が付けられました。 その中の平均気温は 35 °C です。

韓国と中国の間の黄海は、黄河 (「黄河」) などの河川によって豊富に運ばれる黄土にその名前が付けられています。

ロシア北部の白海は、一年のほとんどが氷と雪に覆われています。

 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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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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量子力学における不確定性原理 12.11.2014

量子力学は小宇宙の現代物理学の基礎であり、その逆説的な性質にもかかわらず、既知のすべてのセクションで完全に機能します。 さらに、古典物理学もそれから導き出すことができます (量子力学の限界として、量子現象を決定するプランク定数 h をゼロにする傾向があります)。 したがって、量子力学の法則の普遍性について話すことができます。 しかし、大きな成功にもかかわらず、それには重大な欠点があります。 量子力学の基礎の XNUMX つであるハイゼンベルグの不確実性原理 (たとえば、位置と運動量を決定する際の不確実性) には正当な理由がありません。 もちろん、実際の成功はこの不思議なルールを受け入れる十分な理由ですが、だからといって物理学者がその説明を探すのを止めるわけではありません。

南カリフォルニア大学の研究者で有名なストリング理論家イツハク バーズ教授と、彼のロシア人大学院生ドミトリー リチコフ (2005 年にモスクワ州立大学を卒業) は、ハイゼンベルグの不確定性原理の起源を、ストリング場の理論から導出することによって説明しようとしました。 この結果は Physics Letters に掲載されました。

ご存知のように、ひも理論は 1970 年代に量子重力と標準モデルの問題を解決するために提案されました。 量子物理学が XNUMX つの非重力の基本的な相互作用を記述することに成功したことで、物理学者は重力相互作用も同じ方法で記述できるという考えにたどり着きました。 しかし、何十年にもわたる活発な研究にもかかわらず、重力の量子論はまだ作成されていません。

ひも理論では、物質の基本単位は点ではなく微視的なひも (プランクの長さで 10 ~ 35 m 程度) であり、物質の可能な相互作用はこれらのひもの合体または分裂であると仮定しています。 1 年間、物理学者はこの方向に取り組んできました。 この理論は、137 回の好転と衰退の時期を経てきました。 問題は、超弦理論に関する実験データがないことにあります。 このような小規模な実験は現在、科学の技術的可能性を超えています。 このため、多くの物理学者はひも理論を「数学的トリック」にすぎないとさえ考えています。 科学者の仕事は、「すべての理論」を作成し、標準モデルではアクセスできない質問に答えるという希望によって支えられています。理論 XNUMX/XNUMX およびその他の多数の定数から微細構造定数を決定する方法など。

しかし、これまで研究者たちは、ストリング理論は量子力学に従って作成されたと想定しており、量子力学を使用してストリング場の理論をテストしようとする方向にのみ取り組んできました。

この論文の著者は、反対のことをすることにしました。 ストリング場の理論が正しいと仮定した後、彼らはそれを使って量子力学そのものを確認しようとしました。

弦の場の理論をより明確な言葉で再定式化した論文で、Itzhak Bars と Dmitry Rychkov は、「交換規則」(不確定性原理) として知られる一連の量子力学の基本原理が、弦の融合と分裂の幾何学から導出できることを示しました。 このように、量子交換規則を仮定として受け入れる代わりに、著者はストリング相互作用の物理的プロセスからそれらを導き出します。

この結果は、ひも理論の「物理性」を支持する議論として役立ちます。 結局のところ、その助けを借りて量子力学の法則の起源を説明することができれば、イツハク・バーズによれば、これは「量子力学がどこから来たのかという謎を解明するかもしれない」だけでなく、扉を開くことにもなるでしょう。ひも場理論の認識のために、またはまだ広く展開されていないその変種である M 理論と呼ばれるものは、すべての物理学の基礎です。

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