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毛沢東の治世中に中国の象徴となった果物は何ですか? 詳細な回答

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毛沢東の治世中に中国で象徴的になった果物は何ですか?

1968 年、パキスタンの外務大臣が中国を訪問し、毛沢東にマンゴーの箱を贈呈しました。 毛沢東は、清華大学に呼ばれた労働者にそれを送って、XNUMXつの紅衛派閥間の確執を鎮めました. 労働者たちはこれまでマンゴーを見たことがなく、リーダーの贈り物をほとんど神聖なものと考えていました。 果実は工場間で配布され、大切に保存され、ある工場では腐り始めたマンゴーを大量の水で煮て、このシチューを従業員一人一人に味わってもらいました。 長年にわたり、毛沢東の個性としっかりと結びついたマンゴーの真のカルトが中国を支配していました。果物のプラスチック製のコピーが店で販売され、巨大なレプリカがパレードで着用され、果物のイメージが紙の上に置かれました。多数の家庭用品と日用品。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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彼らはいつどこでロケットを使って郵便物を配達しようとしたのですか?

現代のロケット科学の急速な発展に伴い、ロケットを使用して郵便物を迅速に配達する多くのプロジェクトが提案されています。 1930 年代には、ドイツ、イギリス、さらにはインドでも愛好家がそのようなプログラムを開発しました。 1959年、米国郵政公社は核弾頭をバルベロ潜水艦からの特別なメールコンテナに置き換えたミサイルの発射に成功し、すでに1990年代には、ロシア軍は全国の潜水艦からメールを数回送信しました。 これらすべての試みにもかかわらず、この技術は、コストが比較的高いため、広く使用されたことはなく、今後も普及する可能性は低いです。

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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。 ... >>

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レインバッテリー 10.04.2016

過去 2012 年間で、グラフェンを使用したソーラー パネルは 8,6 つの効率記録を打ち立てました。 まず、15,6 年にフロリダ州立大学 (米国) の科学者がプロトタイプの太陽電池を作成しました。これは、トリフルオロメタンスルホン酸で処理されたグラフェンの層でコーティングされたシリコン半導体ウェーハで構成されていました。 そのプロトタイプは XNUMX% の効率を示しました。 XNUMX 年後、スペインと英国の科学者は、そのようなデバイスのシリコン基板を完全に取り除き、効率を XNUMX% まで高めることができました。 これを行うには、グラフェン、酸化チタン、ペロブスカイトを使用する必要がありました。

太陽電池にグラフェンを使用する分野でのもう XNUMX つの成果は、中国の科学者による最近の発明です。 彼らの太陽電池は、太陽がなくても発電することができます。 事実、グラフェンを水溶液に入れると、その電気伝導性により、材料はルイス酸塩基反応中に正に帯電したイオンのペアと負に帯電した電子のペアを結合できます。 この特性により、研究者は溶液から鉛イオンと有機染料を除去し、太陽と雨滴の両方から電気を生成する要素を取得することができました。

雨水は蒸留されませんが、プラスとマイナスに帯電したイオンに分離するさまざまな塩が含まれています。 水がグラフェンに接触すると、陽イオンがグラフェン表面の電子に結合します。 この時点で、電子と正に帯電したイオンの二重層が形成され、疑似キャパシタが形成されます。 XNUMX つの層の間の電位差は、電流と電圧を生成するのに十分な大きさであることが判明しました。

このアイデアに基づいて、研究者は研究室で、グラフェンの薄膜でコーティングされたプロトタイプの色素増感太陽電池を作成しました。 プロトタイプの電圧は数百マイクロボルトに達し、太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する効率は 6,5% でした。

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