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なぜスピルバーグは自分が監督する映画のラストシーンを撮りに来ないのでしょうか? 詳細な回答
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知ってますか?
なぜスピルバーグは自分が監督する映画の最後のシーンを撮影しに来ないのですか?
スティーブン・スピルバーグは、サメが爆発するジョーズの最後のシーンが撮影されたとき、監督の椅子に姿を現さなかった. それ以来、スピルバーグは自分が監督するすべての映画の最後のシーンに出演しないことを伝統にしています。
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:
メキシコ湾流の重要性は何ですか?
これは、世界で最も強力な海流の XNUMX つです。 メキシコ湾流はヨーロッパ全体の気候を決定し、この大陸に暖かさをもたらします。 メキシコ湾を起源とし、アイスランドとスコットランドの間の北大西洋を横切ってノルウェーの西海岸に暖かい水塊を輸送し、そこから北ケープとバレンツ海に輸送し、極地のムルマンスクを氷のない港にしています。
メキシコ湾流がなければ、私たちの気候はさらに寒くなり、冬はより厳しくなり、夏はより涼しく雨が多くなるでしょう. その影響は、ウラル山脈や西シベリアにまでさかのぼることができます。 水温の変化と、この流れの速度と方向は、ヨーロッパで大幅な寒冷化につながる可能性があります。
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。
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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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 光合成速度の増加
07.09.2018
実験室で光合成のプロセスを再現する能力は、科学者や研究者にとって、現代の生物科学の文脈で非常においしい一口です - それが私たちの惑星の外で何かを育てる能力に関連する多くの問題を解決できるという理由だけで. そのため、ケンブリッジ大学の研究者はこのようなプロジェクトに長い間取り組んできました - そして今日、彼らは非常に有望な最初の結果を発表しました. そして重要なことは、植物に長い間眠っていたメカニズムを使用して、自然の光合成の効率を大幅に高めることに成功したということです。
私たちは、赤と青のスペクトルの光を消費する植物の光化学系に取り付けられた人工起源の特別な光電気化学セルを使用して、植物の自然な光合成の効率を高めることについて話している. さらに、この結合は、光合成能力を持つ藻類で最初に発見されたヒドロゲナーゼと呼ばれる特別な酵素の助けを借りて行われます。
この組み合わせにより、電気起源のあらゆる種類の触媒の使用を回避しながら、植物の自然光合成の潜在的な進化メカニズムの効率を大幅に高めることができます。 たとえば、初期の研究では、光合成特性を高めるために電気を使用する可能性と必要性が何らかの形で懸念されていました。 、私たちの故郷の惑星の外。
専門家の結果は、このようにして時間の大幅な損失とサードパーティの触媒を使用する必要性を回避できるという事実を考慮すると、非常に有望です。 多くの人は、これらの専門家によって提示された技術と方法が特定の将来の実践の一部になり、他の惑星に飛んで植民地化する可能性の条件のXNUMXつになる可能性があると確信しています. 結局のところ、シームレスに植物を育てる能力には大きな価値があります!
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