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ゴーギャンの「ブルターニュの雪の中の村」がなぜナイアガラの滝という名前で販売されたのですか? 詳細な回答

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知ってますか?

ゴーギャンのブルターニュの雪村がナイアガラの滝という名前で売られたのはなぜですか?

ポール・ゴーギャンの絵画「雪の中のブルトン村」は、ゴーギャンの死後、競売にかけられました。 競売人は誤って逆さにして「ナイアガラの滝」として売りました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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銀河の赤方偏移とは何ですか?

遠方の銀河のスペクトル線が常に赤方偏移しているように見えることは、1920 年代前半にミルトン ヒューメイソンとエドウィン ハッブルによって発見されました。 ハッブルが 1928 年に行った観測は、彼の名を冠した法則を策定するために使用されました。この法則は、銀河の移動速度が銀河までの距離に依存することを反映しています。

示された赤方偏移は、宇宙の膨張によって引き起こされたドップラー効果として解釈され、この仮説が最も支持されています。

しかし、Helton Arp が率いる少数の科学者グループは、この現象の理由はまだ完全には解明されていないと考えています。 彼らの推論は、関連しているように見えますが、赤方偏移がまったく異なるいくつかの遠方の連星天体の観察に基づいています。

自然界には、アルバート・アインシュタインが一般相対性理論で予見した、いわゆる重力赤方偏移という別のタイプの赤方偏移があります。

重力赤方偏移は、いつものように、光スペクトルが赤方偏移に向かってシフトすることで現れます。 しかし、それは別の理由で発生します。光が非常に強い重力場に入ると、エネルギーが失われ、光波の周波数が低下し、色が変化して赤くなります。

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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。 ... >>

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最大のニュートリノ望遠鏡の建設 18.02.2020

日本は最大のニュートリノ望遠鏡のプロジェクトを承認しました。 ハイパーカミオカンデ検出器は、すでにスーパーカミオカンデが設置されている神岡鉱山の隣に設置されます。

新しい望遠鏡は、深さ650メートルの地下に設置されます。 これは、宇宙および地球のほとんどの異物を選別するのに十分です。

新しい望遠鏡の「心臓部」は、「スーパーカミオカンデ」の XNUMX 倍の XNUMX 億リットルの純水を貯留する貯水池です。 貯水池は、ニュートリノ イベントを適切に記録するように設計された数千台の高感度写真レコーダーに囲まれます。

登録されるのはニュートリノ自体ではなく、目に見えないままですが、高エネルギー粒子、ほとんどの場合電子は、すべてを貫通するニュートリノがまだ相互作用しているまれなケースで、物質から「ノックアウト」されます。 次に、粒子は特定の媒質 (水中) 中を光速を超える速度で移動し、チェレンコフ放射に集中的にエネルギーを費やし、その閃光がデバイスによって記録されます。

科学者たちは、施設の巨大なリザーバーが、ニュートリノの記録に加えて、陽子の崩壊を「捉える」ことを可能にすることを望んでいます。

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