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古代中国人が護身用に使っていた動物は何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

古代中国人はどの動物を護身術に使用しましたか?

古代中国では、ペキニーズはとりわけ自衛のために使用されていました。 小型犬は袖に簡単に収まります。 危険な場合、彼らは飛び出して犯罪者に駆けつけました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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地球の自転に気づかないのはなぜですか?

長い間、人々は地球がパンケーキのように平らで、XNUMX頭のクジラ(またはXNUMX頭の象)の上に乗っていると信じていました。 科学の発展に伴い、地球に対する人々の考えは変化しました。 今日、私たちは地球が動いていることを知っていますが、人がその表面にいるので、これに気付くことは不可能です。 それはそれと一緒に回転し、巨大な地球に比べて小さすぎます。

私たちは地球の自転に気づいていませんが、その結果、つまり昼と夜の変化を観察し、感じています。 地球が回転しなければ、光に面する側には常に日があり、反対側は常に暗闇になります。 しかし、これが起こらないのは良いことです。 地球の各ポイントは、最初に照らされた側にあり、次に暗い側にあります。 地球の毎日の動きの期間は24時間であるため、24時間後、すべてが繰り返されます。

また、太陽の周りの地球の動きにも気づいていませんが、季節の移り変わりを見て感じざるを得ません。 地球は365,25。XNUMX日で太陽の周りを回転します。 この期間はXNUMX年と呼ばれます。

そして、太陽や他の惑星と一緒に、地球は天の川に対して移動します。 天の川は他の銀河と比較して動きます。 宇宙には静止しているものは何もありません。

 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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電気がアルコールに変わる 09.04.2012

カリフォルニア大学の科学者たちは、電気を代替燃料に変える方法を発見しました。 これにより、再生可能資源や持続不可能なガソリン車からの電力貯蔵の問題を解決できる可能性があります。

電気自動車は理想的なエコカーです。 しかし、不完全なバッテリーは、電気自動車の航続距離と能力を著しく制限します。 カリフォルニア大学の科学者たちは、電気を使って二酸化炭素を液体燃料のイソブタノールに変換する方法を初めて実証しました。 こうして、電気を身近な化学燃料に変えることが可能になりました。

今日、さまざまな方法で生成された電気は、依然として効率的に貯蔵することが困難です。 化学アキュムレータ、油圧ポンプ、水分解は効率が低く、最新の輸送インフラとは相容れません。 しかし、電気を液体燃料に変えれば、非常に高いエネルギー貯蔵密度を実現できます。 さらに、既存のインフラを変更することなく、輸送用の燃料として電力を使用するように切り替えることができます。

科学者は、電気エネルギーを化学エネルギーに変換する新しい方法を提案し、アルコールとして貯蔵して、自動車の充填に使用することができます。 これは、イソブタノールと 16-メチル-3-ブタノールを生成するように「教えられた」遺伝子組み換えラルストニア ユートロファ H1 微生物の助けを借りて達成されました。 これは、バイオリアクター、唯一の炭素源としての二酸化炭素、および電気を使用します。

このプロセスは光合成に基づいています。 ご存じのとおり、光合成は光エネルギーを化学エネルギーに変換するプロセスです。 光合成には、明るい反応と暗いところでの反応の 2 つの段階があります。 光反応は、光エネルギーを化学エネルギーに変換し、光の中で起こります。 光合成の第 XNUMX 段階である COXNUMX の糖への変換は、光を必要としません。 科学者は、光合成の両方の段階を分離することができました。生物学的な光合成を使用する代わりに、太陽光を電気エネルギーに変換し (ソーラー パネルを使用)、二酸化炭素を捕捉して燃料を作ります。

この方法は、自然の生物学的システムにおける同様のプロセスよりも効率的です。 したがって、このプロセスで燃料を生産するために、従来のバイオ燃料の場合のように、作物の下に広い面積を必要としません。 主な反応は暗闇で行われるため、バクテリアを含むバイオリアクターはどこにでも配置でき、ソーラーパネルは建物の屋根や砂漠に配置できます。

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