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英国で女王が立ち入り禁止の場所はどこですか? 詳細な回答

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知ってますか?

女王が立ち入ることができないイングランドの場所は?

イギリスで国王や女王が立ち入ることができない唯一の場所は庶民院です。 この伝統は、1642 年に国王チャールズ XNUMX 世が下院議員 XNUMX 人を反王党派の見解で逮捕しようとした後、代議員によって導入されました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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なぜ時計に石が必要なのですか?

時計の広告では、通常、品質を保証するために石の数が記載されています。 時計の中のこれらの「石」は何ですか?なぜそこにあるのですか? 正確に動き、常に壊れない時計(手首、壁など)が必要です。 平均して、時計には約 XNUMX の異なる部品があり、明らかに、これは非常に複雑なメカニズムです。

時計が動く理由と、これに石が果たす役割を見てみましょう。 その動きに必要な機械的エネルギーは、コイル状に巻かれたスチール テープであるメイン スプリングから得られます。 時計を巻くときは、このバネをきつく巻いてください。 主ぜんまいから、エネルギーは輪列と呼ばれる歯車のシステムを介してテンプと呼ばれる歯車に伝達されます。 この車輪のシステムは、文字盤の周りで時計の針を動かします。

テンプは、掛け時計の振り子と同じように、腕時計の機能を果たします。 これは、時計の針路を調整する心臓部です。 テンプの内側にはヘア スプリングがあります。ヘア スプリングは、髪の毛のように細いスチール ワイヤをリング状に巻いたものです。 希望するブランドの12キログラムの鋼から、XNUMXキロものワイヤーを作ることができます! テンプの縁に沿って、鋼または金でできた小さなネジがあります。 それらの位置と重さによって、時計の針の動きの速度が調整されます。 それらは非常に小さいため、これらのネジは通常の指ぬきに XNUMX 万個も配置できます。 時計にはスターターホイールもあり、テンプと接続して時計を動かします。 それは動きを調節し、私たちが「カチカチ」と呼ぶ音はそこから生まれます。

時計仕掛けで絶えず動いているさまざまな車輪について言及しました。 それらは棒の上にあり、車輪の絶え間ない動きが摩擦を引き起こします。 同時に磨耗しないように、ロッドはルビー、サファイア、ガーネットなどの小さな宝石に取り付けられています。 これらは時計石です。 石の数が多いほど、摩擦力によって時計の可動部分がすり減る可能性が低くなり、時計が「遅れる」ことになります。

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最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

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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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極薄スーパーワイヤー 01.10.2011

高温超伝導は超薄膜で達成できる可能性があります。 Georg Bednorz と Karl Müller (1987 年ノーベル賞) が銅酸イットリウムの高温超伝導性を発見し、それがその構造の欠陥 (化学量論比に比べて酸素原子が不足している) によるものであることに気付いた日以来、材料科学者は何度も試みてきました。次のステップに進み、高温超伝導 (室温) を実現します。 しかし、彼らは成功しませんでした。

根本的に新しい研究の方向性は、アーカンソー大学の教授である Yaak Chakhalyan によって提案されました。 彼は、成長中に薄膜に生じる弾性応力が役立つと信じている. 薄膜が薄い限り、その原子は基板の結晶格子に適応しなければならない. 膜厚が厚くなると応力力が大きくなり、まず格子欠陥が発生し、その後膜が反って基板から剥がれ始め、導電特性はほとんど改善されません。

したがって、そのような歪みのある膜で超伝導を真剣に探していた人はいませんでした。 しかし、Chakhalyan と彼の同僚は、超伝導セラミックスの膜を、単原子で欠陥がなく、一見変形していないように見えるように成長させることに成功しました。

シンクロトロンでの研究は、原子間結合の長さを変えることによってではなく、それらを回転させることによって応力を消滅させることができることを示しています。 この回転は、超伝導電子対の特性にも影響を与え、高温での安定性を高めます。

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