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モールス信号を発明したのは誰ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

モールス符号を発明したのは誰ですか?

通常の形式のモールス信号は、モールス信号ではなく、ドイツのエンジニアであるゲルケによって発明されました。 元のモールス信号は、1960年代まで一部のアメリカの鉄道で使用されていましたが、不便でした。

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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急速海水淡水化法 11.08.2020

モナッシュ大学のオーストラリアの科学者は、複雑な化学的精製プロセスを必要とせず、太陽エネルギーを動力源とする、多孔質材料を使用した海水淡水化の新しい高速方法を提案しました。

クリーニングは、有機金属フレーム構造 (非常に多孔質な構造を持つハイブリッド材料) に基づいています。 研究中、科学者たちは有機金属フレームワーク構造を適応させて、海と塩水に塩と汚染物質を閉じ込めることができました。

そのような構造の小さじ2233杯は、広げればサッカー場の面積を覆うことができます。 この性質は、分子や粒子の保持に優れています。 材料を水に入れるだけで十分であり、液体から選択的にイオンを吸収し始めます。 500 分で、スポンジは水中の総塩分を 600 ppm から 1 ppm 未満に減らすことができます。 これは、WHO が飲料水に設定した XNUMX ppm レベルを下回っています。

この技術により、140 日あたり材料 XNUMX キログラムあたり約 XNUMX リットルの淡水を生成することができます。 スポンジが「いっぱいになる」と、すばやく簡単に洗浄して再利用できます。 これを行うには、太陽の下に置く必要があります.XNUMX分で再利用できるようになります。

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