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ISS滞在中に結婚した宇宙飛行士は誰? 詳細な回答
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ISSで結婚した宇宙飛行士は誰ですか?
ユーリ・マレンチェンコ宇宙飛行士は、2003 年に ISS に飛行する直前に、母親が NASA で働いていたロシア出身のアメリカ人、エカテリーナ・ドミトリエバにプロポーズしました。 ステーションにいる間、彼はミッション コントロールから、ミッションが数か月延長されるという通知を受け取りました。 新婚夫婦は、新郎が戻ってくるのを待たずに結婚式を挙げ、モニターを通してお互いを見ていることにしました。 国家機密にアクセスできるマレンチェンコは、地球上で規定された方法で別の州の市民と結婚する許可を取得する必要があったため、ロスコスモスはそのような行為を承認しませんでしたが、その後、彼は宇宙探査に複数回参加しました。
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
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じゃがいもはどこで生まれたのですか?
じゃがいもについて話すとき、私たちはアイルランドを思い浮かべます。 これには理由があります。 ジャガイモはアイルランドの歴史において重要な役割を果たしてきました。 数百年前、この国の人口は主食としてジャガイモ作物に大きく依存していました。 そして1846年にジャガイモの収穫全体が破壊され、600万人以上が飢餓で亡くなりました!
しかし、アイルランドに自生したため、ジャガイモはそこに現れませんでした。 彼女の故郷はエクアドルとペルーの高地です。 今日でも野生のジャガイモを見つけることができます。 スペイン人がペルーに到着したとき、彼らはジャガイモを発見し、XNUMX世紀初頭にスペインに持っていきました。 スペインからヨーロッパ中に広がり、非常に人気があり、愛されるようになりました。
スペイン人が最初にジャガイモを北米に持ち込んだと信じている人もいます。 しかし、それが1719年にアイルランドからニューハンプシャーに持ち込まれたという証拠があります。 じゃがいもはナス科に属しています。 じゃがいもは肥厚した地下の根です。 そして、ジャガイモの「目」は未発達の腎臓です。
しかし、今日のジャガイモは南米の祖先とは大きく異なります。 さまざまな栽培方法により変更が加えられています。 じゃがいもを育てた人々は、一定の品質を得るために絶えずそれらに取り組みました。 私たちは、実り豊かで、病気に強く、長期保存でき、心地よい色と色合いのジャガイモを手に入れたかったのです。 したがって、これらすべての品質に対応する塊茎のみが種子として選択されました。
じゃがいもは種からではなく、芽である塊茎の「目」から育ちます。 これらの芽は芽に成長します。 じゃがいもには白または紫の芽があります。 高さは30~90cmで、茂みのてっぺんが枯れて乾くと収穫できます。 じゃがいもは、食品、デンプンの生産、アルコールの生産に使用されます。
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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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 周波数測定の精度を乗算する方法
18.06.2017
独立して研究している XNUMX つの科学者グループが、量子磁気センサーの分解能を向上させ、精度を向上させるほぼ同じ方法を発見しました。 現在、電磁振動の周波数を測定するために使用されるこのようなセンサーは、他の方法の精度よりも何桁も高い精度を提供します。
上記のグループの XNUMX つ目はスイス連邦工科大学 (ETH)、XNUMX つ目はドイツのウルム大学、XNUMX つ目はハーバード大学です。 そしてそれ自体興味深いのは、科学者のすべてのグループがほぼ同時に、互いに独立してほぼ同じ結果に達したことです。
量子計測技術は最近、物理学者にとって主要なツールの XNUMX つになりました。 量子センサーの助けを借りて、電磁振動の周波数を含む幅広い基本的な物理量を測定することが可能です。 ただし、すべての量子デバイスと同様に、このようなセンサーは、測定の精度に悪影響を及ぼす環境要因の影響を受けます。 そして、科学者の XNUMX つのグループすべてが、従来の原子時計を使用することで、環境の影響を減らし、測定の精度を高める方法を発見しました。
XNUMXつのグループはすべて、センサーの感知要素として、いわゆる窒素空孔、つまりXNUMXつの炭素原子が窒素原子に置き換わることによって引き起こされるダイヤモンド結晶の欠陥を使用しました。 この欠陥は極を持つ小さな磁石であり、外部磁場に非常に敏感です。 あまり詳細には触れませんが、彼らの研究では、科学者は窒素空孔を活性化し、厳密に定義された時間間隔で測定することにより、外部磁場の変化に対する窒素空孔の応答の深さを増加させました。 そして、これらの時間間隔は、外部クロックによって非常に高い精度で設定されました。
測定モーメントの同期の結果、これらの測定の精度は、他の周波数測定技術の精度を XNUMX 桁も上回りました。これは、まったく素晴らしい改善です。 そして、このような高精度の周波数測定により、科学者は他のいくつかの物理量を同等に正確に測定できるようになり、最近まで注目されていなかった効果や現象を記録して研究する機会が得られます。
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