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1000 ドルの I Am Rich iPhone アプリの機能は何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

1000ドルのIAmRich iPhoneアプリの機能は何でしたか?

iPhone用のアプリストアであるAppStoreの初期には、許可されている最高価格である1000ドル相当の「IAmRich」というアプリがありました。 このアプリは何の役にも立たず、輝く赤い結晶と「私は金持ちです。それに値します。私は成功し、健康で、幸せです」というテキストを表示するだけでした。 Appleは200日後にアプリを削除しましたが、その間にXNUMX人がなんとか購入し、そのうちXNUMX人だけが払い戻しを行いました。 現在、Androidスマートフォン向けのGoogle Playストアでは、同様のアプリを最大XNUMXドルで購入できます。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

 大百科事典からのランダムな興味深い事実:

お金を借りるとき、誰が彼の名前を誓うことができますか?

お金を借りるクワキウトル族のインディアンは、彼の名前を誓約することができます。 彼が借金を返すまで、誰も彼の名前を呼んでくれません。

 あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...

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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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銅ディスプレイ 01.06.2008

イリノイ州の材料科学者は、銅ナノワイヤーを成長させるための簡単な技術を思いつきました。 いくらカーボンナノチューブがフラットで明るいディスプレイを実現できる素材になると言っても、なぜか実現しない。

その間、材料科学者は、金属ウィスカーを生成する技術を改善しています。これは、基板上で成長できる最も薄い結晶です。 特に、Kekyen Kim 教授が率いるイリノイ大学の科学者は、直径 70 ~ 250 nm の銅線から森林を育てる方法を学びました。

さらに、ナノチューブとは異なり、触媒を使用せず、多かれ少なかれ常温(200〜300 K)で行います。まず、パターンが事前に適用されたシリコンプレートの表面に化学蒸着によって銅ウィスカーを成長させました.

それらはまっすぐな五角形であることが判明し、電子を放出するのに優れた鋭い五角形のピラミッドで終わりました。 実際、彼らは発光ディスプレイ用の優れた陰極を作った。電場がウィスカーのブロックに適用され、電子を放出し、蛍光体でコーティングされたスクリーンに飛び、それを光らせる。

ブロックには多数のヒゲがあり、各ブロックが画面上で XNUMX つのピクセルを作成するため、数本のヒゲが劣化しても画質には影響しません。

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