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学校でバカ呼ばわりされた世界的に有名な発明家は誰ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

どの世界的に有名な発明家が学校で愚かと呼ばれましたか?

トーマス・エジソンは、総合学校でわずか 3 か月しか勉強しませんでした。 彼はまったく成功を収めておらず、教師は彼をばかだとさえ呼んだ。 その後、エジソンの母親はトーマスをホームスクーリングすることにしました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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ハチドリの羽のローブを着たのは誰ですか?

ハチドリは、インドの人々の文化や神話の中で注目すべき人物でした。 アステカ族の中で、ハチドリの羽で作られた服を着ることが許されたのは、指導者、その家族、司祭だけでした。 そのような衣装をXNUMXつ作るには、数千羽の鳥を捕まえて引き抜く必要がありました。

 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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▪ センチピードにはいくつの足がありますか?

▪ 人は異なるDNAを持つ組織で構成することができますか?

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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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金属燃料 20.01.2021

微小重力は、鉄粉などの固体燃料を効率的に燃焼させるために必要なプロセスを改善するための答えとモデルを提供するのに役立ちます。 固体推進剤は、マッチを燃やしたり、大晦日に線香花火を点火したり、多くのロケットのブースターの燃料として使用されます。

しかし、鉄のような金属も粉末として燃焼することができ、完全に無煙で炭素を含まない. 金属は、ソーラー パネルや風力タービンなどのクリーン エネルギーを使用して製造できます。 この電気は、化石燃料に匹敵するエネルギー密度を持つ金属粉末に化学エネルギーとして蓄えられます。

この技術は地球規模で温室効果ガスの排出を削減する可能性を秘めていますが、この技術の実装の障害は、金属燃料を効率的に燃焼できる燃焼システムの開発です。これには、燃焼の物理学をしっかりと理解する必要があります。

金属燃料の燃焼の物理を理解するためには、鉄粉のクラスターを約30秒間吊るす必要があり、これは炎がどのように広がるかを観察して研究するのに必要な時間です。 研究者は、観測ロケットと放物線飛行を使用して無重力実験を行い、既存のモデルをテストして、有望な結果を得ています。 ガソリン車のエンジンと同様に、燃焼室内の鉄粒子の密度とガスの組成は重要なパラメータです。

微小重力により、火炎伝播の法則を研究し、産業用バーナーのパラメーターを最適化し、環境への影響を軽減することができます。 これらの宇宙実験は、伝染性微生物の拡散や森林火災などの同様の現象を理解するのにも役立ちます。

技術に対する信任投票で、オランダの TU アイントホーフェンの学生チームは、産業界のパートナーと協力して金属焼却プラントを設計しました。このプラントは現在、オランダの北ブラバント州の補助金を受けて、スウィンケルズ ファミリー ブリューワーズ工場に設置されています。醸造プロセス用の蒸気を生成するために使用されます。

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