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餌を食べるたびに口を引き裂かなければならない動物はどれですか? 詳細な回答

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知ってますか?

餌をやるたびに口を開けなければならない動物は?

ヒドラには口が開いていません。 摂食行為のたびに、口腔錐体の周りの細胞がしっかりと閉じて、体の他の部分の層と同様に、外胚葉の層を形成します. 新しい食事を始めるために、ヒドラは筋肉の努力のためにこの領域を引き裂かなければなりません.

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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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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量子コンピュータの低エラー 05.05.2014

オーストラリアとアメリカの科学者は、量子コンピューターの操作でエラーを少なくすることに成功しました。

開発の著者は、超伝導キュービットの線形アレイ、つまり通常のビットの量子類似体を作成しました。その材料は超伝導状態にあります。 物理学者が達成した精度は、99,92 キュービットで 99,4%、XNUMX キュービットで XNUMX% でした。 これにより、現代科学は量子コンピューターのプロトタイプを構築する可能性に非常に近づいています。

開発者が言うように、量子コンピューターには、エラー率が 1% 未満の同様の量子ビットの少なくとも 0,1 次元配列が必要です。 そのようなデバイスの商用ベースでのリリースについて話している場合、エラー率は約XNUMX%になるはずです。 桁違いに低い。 いずれにせよ、著者の研究は、キュービットを線形システムに接続して制御する方法を示しました。

量子コンピューターは、その作業に量子法則を使用するコンピューターです。 通常のビットは XNUMX つの状態しかありません。 量子ビット (キュービット) は、XNUMX つの基本的な値の重ね合わせによって決定される無限の数の値を取ることができます。

このようなコンピュータの構築は、コンピューティングの大幅な進歩につながるという仮定があります。 量子コンピューターは、私たちの通常のコンピューティング システムの機能よりも桁違いに優れています。

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