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野生のラクダの個体数が最も多い大陸はどれですか? 詳細な回答

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知ってますか?

野生のラクダの個体数が最も多い大陸はどれですか?

オーストラリアには野生のラクダの最大の人口があります-300世紀に彼らが連れてこられた約19万個体。 動物自身とラクダの肉の両方を中東に輸出しています。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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握手はどのようにして起こったのですか?

今日、会議や別れをするとき、握手は非常に自然であると考えられています。 しかし、おそらく、私たちが考えずに行う多くのことは、かつては非常に象徴的でした。 たとえば、原始的な生活では、手は力と強さの象徴である可能性があります。 敵との戦い、狩猟、武器や道具の製造に使用されました。 したがって、このジェスチャーは武器の欠如または戦いたいという願望を意味し始めたので、他の人に向かって伸ばされた手は平和的な意図を象徴する可能性があります。

古代の宗教では、たとえば力のしるしとして、身振りが重要であったことが知られています。 ギリシア人は手を挙げて神々に祈りました。 かつて、長老への敬意のしるしは、手のひらと手のひらを合わせたジェスチャーでした。 かつてアラブ人の間で、長老の手にキスをする習慣がありました。 その後、礼儀正しいアラブ人は、手にキスしたい人に抵抗し始めました。 彼らは同時に両手を振ってキスを先取りしようとした.

古代ギリシャ人は、見知らぬ人に友好的な感情を表現したいとき、右手を差し出しました。 このように、何世紀にもわたって、人間の手と身振りには多くの意味がありました。 そして、ためらうことなく握手するとき、実際、私たちは古代から受け継がれてきた伝統を続けています。

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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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光学レンズレスの超薄型カメラ 12.07.2017

従来のカメラは、携帯電話に搭載される最小のカメラであっても、厳密に定義された形状とサイズを備えたレンズである光学システムが存在するため、非常に薄くすることはできません。 しかし、カリフォルニア工科大学の研究者は、レンズを光フェーズド アレイ (OPA) に置き換える、根本的に新しいタイプのカメラを開発しました。 このグレーティングは、大きな光学部品と同じ役割を果たし、センサーに当たる光を制御して、センサーが完全な画像を形成できるようにします。

特定の曲率半径を持つレンズは、レンズに入射する光を屈折させ、センサーの表面に焦点を合わせることができます。 光位相格子は一連の光検出器で構成され、それぞれが厳密に定義された遅延で動作するため、特定の位相値を持つ光を検出できます。 これにより、平面カメラがさまざまな方向を「見て」、さまざまなオブジェクトに焦点を合わせることができます。

位相格子の高速により、カメラは将来の画像の小さな部分に一貫して焦点を合わせることができます。 同時に、カメラの「視線」の方向の変更は、フェムト秒単位で計算された期間、非常に迅速に実行されます。

位相格子は、無線通信およびレーダー技術で長い間使用されてきました。 これらのアレイは、わずかに異なる位相で同じ信号を放出する多くのトランスミッタ要素で構成されています。 これらの信号の電磁波は互いに相互作用し、特定の方向に伝搬する信号のみが増幅されるという事実につながります。 そして、そのような格子は、電磁波の集束ビームを放射することができ、その方向は、機械部品を動かす必要なしに、十分に高い精度で制御することができる。

光位相格子は 64 個の感光素子で構成され、必要なすべての光素子が作成されたシリコンの薄い層です。 このコンポーネントは、レンズの機能と光センサーの機能という XNUMX つの機能を同時に実行します。これにより、理論的には、将来のデジタル カメラのコストが大幅に削減されるはずです。 さらに、光学グリルのデジタル制御により、従来のレンズのモード、広角レンズ、いわゆる「魚眼レンズ」、望遠レンズモードなど、いくつかのモードに切り替えることができます。

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