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妻の怪我をきっかけに作られた食品は何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

妻の怪我から発想を得た食品は何ですか?

以前は、砂糖は大きな塊、いわゆるシュガーローブで販売されていました。 1841年、ボヘミアの砂糖工場の管理者であるヤコブ・クリストフ・ラダの妻が、頭から一片を削ろうとして指をひどく切りました。 この事件を考慮して、ラドはすぐに小さな立方体で精製された砂糖の生産を発明し、特許を取得しました.

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:

なぜ幼稚園はそれと呼ばれるのですか?

1837 年、ドイツ人教師のフリードリッヒ フレーベルは、「幼稚園」を意味するキンダーガーテンと呼ばれる幼児向けの教育機関を開設しました。 この概念を通して、フレーベルは、そのような施設と身近な庭園との間に類推を描きたいと考えました。植物の世話をするのと同じように、子供たちの世話をし、世話をする必要があります。 今日、幼稚園は世界の多くの言語で幼稚園と呼ばれています。

 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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非常に断続的な電波パルサーを発見 04.07.2023

MeerKAT望遠鏡を使用する天文学者の国際チームが、新しいパルサーを発見した。 新たに発見された天体は、PSR J1710-3452 と指定され、非常に周期的な電波パルサーです。

パルサーは、電磁放射線のビームを放出する高い磁気極性を持つ中性子星です。 それらは通常、短い電波パルスとして現れますが、その一部は光学、X 線、ガンマ線望遠鏡を使用して検出できます。

インドのボパール科学教育研究研究所(IISERボパール)のマユレシュ・サーニス率いる科学者らは、MeerTIMEプログラムの一環としてMeerKAT望遠鏡を使用して、PSR J1708-3506として知られるミリ秒パルサーを観測した。 これらの観測の過程で、彼らは個々のインパルスにより偶然新しいパルサーを発見しました。

この物体は、約 97 年間にわたる 66 回の観測期間のうちの 0,5 回のみで XNUMX 個の明るい電波パルスが検出されたことにより発見されました。 明るいパルスにより、XNUMX インチの精度で電波画像を使用して発生源の位置を正確に特定することが可能になりました。

研究によると、PSR J1710-3452 の自転周期は約 10,4 秒と比較的長く、分散指数は 189 pc/cm3 です。 その表面の磁場の強度は 25 京ガウスと推定されています。

PSR J1710-3452 の個々のパルスは、同様の全体的な発光を示しますが、以前に観察されたものよりも短い時間スケールでより大きな構造多様性を示すことがわかりました。 さらに、個々のパルスは、約 0,7 秒離れた 10 つの主要な放射線成分で構成され、合計のパルス幅は XNUMX 秒を超えます。 これは約 XNUMX% のパルス変調に相当します。

天文学者らは、このような大きなローブ形成サイクルが放射性明るいマグネターでよく観察されることに注目している。 一般にマグネターは、地球の磁場を数京倍も超える、非常に強い磁場を持つ中性子星です。 さらに研究者らは、PSR J1710-3452の非常に断続的な性質と天の川銀河内での位置は、それがより古いマグネター集団の一部である可能性を示していると示唆しています。

これが実際にマグネターである場合、比較的高い銀河緯度 (2,9°) に位置しているため、銀河内で知られている中で最も古く、最も断続的なマグネターの XNUMX つとなる可能性があります。 この天体の非常に短い活動窓は独特であり、高輝度の電波放射を発するまだ発見されていない長周期中性子星の集団の存在を示している可能性があります。

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