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ソ連時代にタイムマシンの発明で賞を受賞したのは誰ですか? 詳細な回答
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知ってますか?
ソビエト時代に、タイムマシンの発明で誰が賞を受賞しましたか?
映画「イヴァーン・ヴァシーリエヴィッチが職業を変える」の「タイムマシン」は、もともと設計局から注文されたもので、複雑すぎるプロジェクトを提示していました。 シナリオによれば、Shurikだけがそれを発明したので、プロジェクトは適合しませんでした。
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:
ガス鉄はどのように機能しましたか?
以前は、まだアイロンがなかったとき、彼らは物の上に座って、石炭やローラーを入れたフライパンでアイロンをかけました。 今や家庭に欠かせない電気アイロン。 彼らは以前は何だったのですか? ストーブの上に置かれた重い鋳鉄のことは、誰もが聞いたことがあるでしょう (見たことがある人もいるかもしれません)。 しかし、ガスアイロンは本当にありましたか?
はい、それは素晴らしく、まるで小さな工場でした! 彼は、金属管でバーナーに接続された液体燃料のタンクを持っていました。 彼女は体内に挿入されました。 このアイロンの非常に重要な部分は、ふたに取り付けられた小さなファンポンプである送風機でした。 ファンは、アイロンをかける前に鍵で巻き上げられた時計のばねの助けを借りて回転しました。 それでも、タンクを予熱することを忘れないでください。 ファンは、燃料の上に形成された蒸気をバーナーに送り込みました。 あとは火をつけてアイロンをかけるだけでした。
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。
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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 人間の健康のためのナノロボット
24.01.2001
現在、分子のサイズの極小デバイス、いわゆるナノロボットを作成するための集中的な研究が進行中です。これは、たとえば、人間の血管を泳ぎ、コレステロール沈着物の壁を掃除し、発生期の癌細胞を殺し、新しい物質を合成することができます.
生物学では、生きた細胞にあるタンパク質モーターは長い間知られていました。 これらのエンジンは、すべての生物の化学燃料であるアデノシン三リン酸 (ATP) を燃料として使用します。 それらのおかげで、さまざまな物質の細胞への移動、筋肉の働き、DNAのコピーにも使用されます。
カルロ・モンテマグノが率いるコーネル大学の研究者グループは、酵素 AT フェーズを使用してナノエンジンを作成しました。 これは、一緒に働いて ATP を生成するいくつかのタンパク質の複合体です。 直径 12 nm で高さが同じ円柱のように見え、XNUMX つの軸の周りに集まった XNUMX つのタンパク質で構成されています。 AT フェーズは、細胞のエネルギーステーション - ミトコンドリア内のプロトンの動きを軸の機械的回転に変換します。
この動きがATPの形成を助けます。 さらに、ATPase の作用は可逆的です。ATP がこの円筒形モーターに供給されると、モーターが「燃焼」し、軸が回転し始めます。 このナノエンジンの効率はほぼ 100% です。 「もしこのモーターが人間のサイズだったら、2 rpm で長さ 1 km の木の棒を回すことができたでしょう」と Montemagno は言います。
東京大学の別の研究グループは、高さ 1 ナノメートル以下の超小型の「歯車」を開発しました。 それは、金属イオンと、光を有機物質に変換する能力で知られるクロロフィルを含む複雑な環状化合物であるポルフィリンのXNUMXつの分子のXNUMXつの部分で構成されています。
ある温度で、イオンは分子を両側から引き寄せ、光と電圧の影響下で回転し始めます。
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