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オリジナルストーリーと比較して、Animal Farm 漫画の変更を開始したのは誰ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

元のストーリーと比較して、動物農場の漫画の変更を開始したのは誰ですか?

1954 年の漫画「動物農場」では、元のストーリーと比較して大幅な変更が加えられました。 これはエンディングで最も明白です。本の中で、動物が豚が訪問した人々とトランプをしているのを見ていて、誰が誰であるかを判断できなくなった場合、漫画の対応するエピソードには人がいません。そして動物は豚を倒します。 したがって、オーウェルの共産主義が資本主義 (人間が経営する農場の元の秩序) に勝るものがないことが判明した場合、共産主義は明らかに最悪の選択肢として示されます。 これらの修正を開始したのは CIA であり、CIA のエージェントは、作家の死後、映画化の権利と漫画の制作の権利が適切な人々によって買収されることを保証しました。

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:

中国人から身を守るために、長さ1300kmを超える柵を作ったのは誰ですか。

万里の長城は、北の遊牧民から天帝国を守るために建てられました。 満洲人が17世紀に中国を征服し、清王朝を創設したとき、彼らは中国人が現代中国の北東の地域である彼らの故郷の満洲に入るのを防ぐことを目的として、いわゆるウィローヘッジを建設しました。 それは高さ1300メートル強のXNUMX本の平行なシャフトで構成され、その上に柳が植えられ、成長するにつれて生け垣を形成しました。 いくつかのセクションでは、構造は万里の長城の東部の生き残った遺跡と組み合わされました。 ウィローフェンスのすべてのセクションの全長はXNUMXkm以上でした。

 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。 ... >>

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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ブラックホールは太陽の 50 億倍よりも重くなりません 28.12.2015

新しい研究は、宇宙のこれらのオブジェクトが成長できるサイズの限界を示しています. レスター大学 (英国) の天体物理学者アンドリュー・キング (Andrew King) は、50 億の太陽質量に等しいと書いています。 非常に大質量のブラック ホールは、降着円盤の崩壊を引き起こし、その引力を回避し始めます。 科学者は、この段階でブラックホールの成長が止まると信じています。

ほとんどの銀河の中心には巨大ブラックホールが存在します。 同様のものは、たとえば、天の川の中心にあります。 そのサイズは科学者によって 4 万太陽等級と推定されており、その重さは太陽の数十億倍です。

ブラックホールは成長しており、その周りのガスと塵の降着円盤から絶えず物質を吸収しています。 重力の影響下で、物質は内部領域に漂流し、ブラック ホールに吸収されます。 このプロセスの間、ガスは非常に高温に加熱されます。 その結果、ブラック ホールは明るく輝き、遠くから見ると、ブラック ホールはクエーサーのように見えます。

2008 年、エール大学 (英国) の Priya Natarajan とコンセプシオン大学 (チリ) の Ezequiel Treister が率いる独立した研究者グループは、初期宇宙の時代に、ブラック ホールと物質が「栄養」に利用できる数を調べました。 彼らは、それらの中で最も「食いしん坊な」ものは、​​50 太陽質量の最大重力に達したという結論に達しました。

私たちが現在観測できる最大のブラックホールは、太陽の40億倍の大きさです。 彼は 50 億の太陽質量で境界を定義し、それによってこのトピックに関する以前の研究の結果を確認しました。 円盤がなければ、ブラックホールは成長を止めます。 降着円盤ほど強烈にブラックホールに栄養を与えるプロセスは他になく、別のブラックホールを飲み込む可能性はないと研究者は指摘した。

研究結果によると、ブラックホールが宇宙物質を非常に集中的に吸収し、すぐに「窒息」する準備ができていることを示す特徴的な兆候は、X線範囲の降着円盤の明るい輝きです。

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