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使用時よりも製造時に多くの人命を奪った兵器はどれですか? 詳細な回答

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知ってますか?

どの武器が、その使用よりも製造においてより多くの人々を殺しましたか?

ナチスドイツは、世界初の長距離弾道ミサイル V-2 の開発と製造に多くのリソースを費やしましたが、その戦闘効果は非常に弱かったです。 ロケット工場は、過酷な条件下で強制収容所の労働者を大量に利用し、これらの武器による爆撃よりも、V-2 ロケットの製造中に死亡した人の方が多いことが立証されています。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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スキューバギアはどうですか?

スキューバギアは、ディープダイビング用の最新のデバイスです。 これにより、ダイバーは船からの空気供給に依存することなく水中で呼吸することができます。 スキューバダイバーは、背中に取り付けた状態で自分の空気を運びます。 彼はフリーダイバーです。 圧縮空気の供給は、XNUMXつ(または複数)のスチール製スキューバシリンダーに含まれています。 チューブはバルブから口に通じています。 ダイバーが歯で押さえられるように作られています。 鼻はマスクで覆われ、スキューバダイバーは片方の口から呼吸します。 背中にスキューバギアを装着し、特別な重いベルトで水中を保持することで、人は魚のように自由に泳ぐことができます。

泳ぐときは、カメラや銛を保持するために、手を離さずに脚の大きな足ひれを使用します。 深く潜らない場合、スキューバダイバーはXNUMX分以上水中にとどまることができます。 しかし、最新のスキューバギアでさえ、人がXNUMXメートルより深く進むことはできません。 この深さでは、水柱の重力が水面のXNUMX倍の圧力をかけます。 シリンダー内の空気はXNUMX倍速く消費されるため、非常に大きなシリンダーでも数分しか持続しません。

非常に深い深度へのダイビングに関連する別の問題があります。 ボンベ内の圧縮空気は、大気と同様に、XNUMX分のXNUMXの窒素とXNUMX分のXNUMXの酸素のみで構成されています。 生命を維持するには酸素が必要です。 私たちが普段吸い込んでいる窒素はすぐに吐き出されます。 しかし、気圧が上昇する条件下では、窒素の一部が血液や組織に溶解します。

スキューバダイバーが上昇するとき、窒素は彼の血液と組織から除去されなければなりません。 それが肺を通って十分に速く体を離れることができないならば、それは体の中で小さな泡に変わり始めます。 泡が神経をつまんで血管を詰まらせ、スキューバダイバーはひどい痛みを伴う減圧症を発症します。 減圧症の重症例の結果として、人は死ぬか、一生障害を抱えたままになる可能性があります。 そのため、スキューバダイバーは、深さがXNUMX〜XNUMXメートルの場合、非常にゆっくりと水面に浮上する必要があります。 上昇中、彼は頻繁に立ち寄らなければなりません。

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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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油からの放射線の流体力学的類似物 17.02.2023

アメリカとフランスの科学者は、油を入れた振動容器で、放射線の流体力学的類似物 - 量子光学の効果 - を取得しました。 振動により、油の表面に波が形成され、原子の集合体が相互の集団的相互作用を通じて光を発することができるのと同じように、液滴の外観が引き起こされます。 物理学者の実験は、量子効果の特徴を浮き彫りにし、流体力学系の計算にも応用されるでしょう。

アンサンブル内の原子が互いに非常に近く、XNUMX 波長未満の距離にある場合、それらは電磁界を介して互いに相互作用し、個々の原子よりも大きな強度で光子を集合的に放出することができます。 この現象は超放射と呼ばれ、レーザーから量子情報技術まで、光学に関連するさまざまな分野で使用できるため、科学者にとって理論的な関心だけでなく、実用的な関心もあります。

彼らの研究では、マサチューセッツ工科大学の物理学者は、超放射に似た現象を実証しましたが、油で満たされた容器でした.

波にも基づく量子現象の流体力学的アナログの作成は、物理学者が長い間行ってきました。 たとえば、カシミール効果の流体力学的バージョン、アハロノフ-ボーム効果、さらにはダーク ホールの実験もあります。 それらは、直接研究することが困難または不可能でさえある現象を研究することを可能にします。 彼らの実験では、物理学者は、超放射のいくつかの本質的な特徴を、油を入れた振動容器で再現することによって修正することに成功しました。この容器では、底の空洞が原子として機能し、放射は波から表面に滴のように現れました。それらの間の接続。

この研究のために、科学者は、深さ6ミリメートル、直径7ミリメートルの8つのくぼみを持つ容器を作成し、その間の距離は12〜0,75ミリメートルの範囲で変化させました. それらは共鳴器として機能し、その上に39ミリメートルの薄い層に油が注がれました。 構造全体は、いわゆるファラデー境界を克服するために物理学者が選択した XNUMX ヘルツの異なる振幅の周波数の振動にさらされました。 そのようなかなりの距離でも、XNUMXつの共振器の摂動の波動場が別の共振器に到達する可能性があることが判明しました。これにより、それらが長距離相互作用を実行できるようになります。

腸間膜は共鳴器の上に最も強く現れ、その近くで液滴が表面から分離されました。 両方の共振器の波が衝突して干渉したため、これも液滴の形成に影響を与えました。 XNUMX 秒あたりに形成される物理的な液滴の数は、放射として取得されました。 彼らが作成したシステムでは、液滴の外観は、原子の集団的相互作用による光子の放出に類似しています。

放射増幅に加えて、超放射を用いた流体力学実験には、量子光学からの超放射と共通する他のいくつかの重要な特徴があります。 共振器の別の形状は、サブ放射を再現するのに役立ちます。 研究者が書いているように、彼らのシステムでの液滴の形成は、粒子の集団放射の現象の流体力学的類似物を研究し、量子現象の流体力学的類似物の分野をさらに拡大するための新しいプラットフォームになります。

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