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コーニー・チュコフスキーはなぜ、編集した本の中で神を魔術師と呼んだのでしょうか? 詳細な回答
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知ってますか?
コーニー・チュコフスキーが編集した本で神を魔術師と呼んだのはなぜですか?
ソビエト時代、宗教文献にアクセスすることは非常に困難でした。 1960 年代にコーニー チュコフスキーは、有名な作家や彼の編集下にある作家によって子供向けに改作された聖書の伝統を出版する許可を求めました。 プロジェクトは警告付きで許可されました。神とユダヤ人は本で言及されるべきではないため、仮名「魔術師ヤハウェ」は神のために発明されました。 それにもかかわらず、1968年に「児童文学」出版社から出版された本「バベルの塔と他の古代の伝説」の印刷部数全体が破棄され、本は1990年にのみ再版されました.
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
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イワシとは?
イワシはニシン科に属する小さな黄緑色の魚です。 最大サイズは約25センチです。 他のニシンと同じように、燻製イワシが食べられます。 しかし、通常、イワシはまだ完全に成長していないときに捕らえられ、缶詰食品がそれらから準備されます。 釣った魚はまず淡水タンクに入れられます。
イワシはその後、全焼され、斬首され、スケール除去されます。 その後、魚は生理食塩水で熟成され、乾燥機を通過する大きなキュベットに配置されます。 最後に、イワシを沸騰した油で約XNUMX分間茹でます。 次に、冷却後、それらを小さな平らな缶に配置し、乾燥を防ぐために再び油を充填します。
北米の太平洋岸で見られるイワシの一種で、すべての商業魚の中で最大の漁獲量を示しています。 この魚は560シーズンで約XNUMX億XNUMX万キログラム捕獲されます!
ヨーロッパから輸入されたイワシは、主に地中海とフランスの西海岸沖で見られます。 ちなみに、「イワシ」という名前は、サルデーニャ島の名前に由来し、その近くで初めてこの魚が大量に収穫され始めました。 太平洋岸で獲れたイワシのほとんどは缶詰には使われていませんが、油に加工されて石鹸や絵の具が作られ、家禽や家畜の飼料にも使われています。
雌のイワシは、主に100月と300月のシーズン中に、XNUMX万からXNUMX万個の卵を産みます。 子孫は約XNUMX日後に卵から出てきて、XNUMXヶ月後に群れに集まり始めます。 イワシは小さな植物や微生物を食べ、鮭などの大きな魚の餌になります。
イワシは水面近くの巨大な群れの中を移動します。
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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
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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。 ... >>
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しかし、ハイデルベルク大学で、理論的に超伝導体の作成を可能にする別の状態が発見されました。 超低温原子からのガスは、集束レーザービームによって作成された二次元トラップに閉じ込められました。 次に、科学者は、無線周波数分光法を使用して、電波パルスあたりの原子数を測定しました。 彼は、これらの粒子が対になっているかどうか、またどのように対になっているかを彼らに理解させました。 これにより、構成粒子がXNUMX次元に限定されたときにペアになるというエキゾチックな物質の状態を発見することができました。
興味深いのは、フェルミ粒子のペアリングが臨界温度よりも数倍高い温度で発生することですが、これは超伝導温度でのみ発生するはずです。 もちろん、これまでのところ、室温での超伝導体について話すのは時期尚早ですが、ここに手がかりがある可能性があります。
また、比較的高温で超伝導になる物質は層状構造を持っていることも明らかになりました。 これは、電子が XNUMX 次元でしか移動できないことを意味します。
科学者自身は、交配と温度上昇との関係をまだ見つけられていないことに注意してください。
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