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どの映画の上映中、椅子にある装置を使って観客を叫ばせたのは何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

上映中に、観客は椅子のデバイスを使って悲鳴を上げましたか?

1959 年のホラー映画 The Tingler は、背骨で成長し、人間の恐怖を食べる寄生虫について語っています。 一部の映画館での上映中、クライマックスで生き物が画面から離れて講堂に飛び込んだように見えました。 画面が暗くなり、ホールのすべての照明が同時に消え、主人公の声が聞こえました。 "。 その瞬間、一部の椅子の背もたれに取り付けられた振動装置が作動し、ホールは観客の悲鳴で満たされました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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1956年の夏季オリンピックがメルボルンだけでなくストックホルムでも開催されたのはなぜですか。

1956 年夏季オリンピックを開催したメルボルンでは、すべてのスポーツを開催することはできませんでした。 オーストラリアの検疫規則により、そこに馬を輸入することができなかったため、ストックホルムでの主要な試合と並行して馬術競技が開催されました。

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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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記録破りの短い光パルスを受信 13.08.2017

セントラル フロリダ大学の研究チームは、53 アト秒という記録破りの短い X 線パルスを生成する技術を実証しました。 Zenghu Chang 教授が率いるこのグループは、2012 年に設定された独自の記録 (当時は 67 アト秒) を破りました。

アト秒は 10^-18 秒、つまり 53 億分の XNUMX 秒に相当します。 また、光は XNUMX アト秒で、人間の髪の毛の太さの XNUMX 分の XNUMX に相当する距離を移動します。 超高速カメラを使用すると、飛んでいる弾丸がターゲットに衝突するなどの動きの速いイベントを記録できるのと同じように、アト秒の光パルスは、原子内の電子の動きや相互作用など、さらに速いイベントを記録できます。分子。

チャン教授のグループが記録破りの短いX線パルスを得ることができたという事実に加えて、これらのパルスは以前に得られたよりも短い波長を持っていました。 光パルスの周波数は、いわゆる「水の窓」(水の窓) のスペクトル領域にあり、炭素原子によって積極的に吸収され、水に対して完全に透明な波長です。

記録破りの短いアト秒パルスの生成は、より長い波長の光を放出するフェムト秒レーザーである新しい強力な光「ドライバー」の開発と適用、および光パルス圧縮の新しい方法により可能になりました。

科学者が受け取った短い光パルスは、さまざまな物質の媒質中を移動する束縛電子が関与するプロセスを「照らす」ことを可能にする持続時間にすでに近づいています。 これにより、科学者は新しいタイプの半導体材料を開発できるようになり、現在使用されているものよりも数千倍高速なチップを作成するために使用されます。

「アト秒軟X線パルスを使用して、生体分子が関与する生きた細胞内のプロセスを捉えることができます。さらに、電子やその他の電荷キャリアの動きを研究することで、太陽電池用の人工光合成のためのより効率的な材料を見つけることができます。そしてバイオ燃料を得るために」とチャン教授は言います。

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