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動物のオスがメスのふりをできるのはどれですか? 詳細な回答

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知ってますか?

どの動物のオスがメスのふりをすることができますか?

一部のオスのオオコウイカはメスになりすまして、大きな優勢なオスに守られた本物のメスのイカに近づき、交尾します。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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悪天候時に落雷や雷が鳴るのはなぜですか?

悪天候では、大気は電荷で飽和します。 XNUMX つの雲または雲と地面の間の電位差により、巨大な火花が飛び散ることがよくあります。 これは稲妻であり、その寿命は一瞬であり、その間に非常に多くのエネルギーが放出され、小さな都市を照らすのに十分です.

雷の速度は時速 100000 万 km を超えるため、空気中にプラズマ チャネルが形成され、30 °C に加熱され、爆発音が聞こえます。これが雷です。

 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。 ... >>

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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透明で伸縮性のあるリチウムイオン電池 03.03.2013

過去 XNUMX 年間、エンジニアは透明ディスプレイやその他のデジタル デバイス コンポーネントの製造を可能にする多くの技術を開発してきました。 透明で柔軟な電源を作成することは、より困難です。バッテリーの電極は、伸縮性がありながら目に見えないほど薄くすることが非常に難しいためです。

アーバナ (米国) のイリノイ大学のジョン ロジャーズ (John Rogers) と彼の同僚は、リチウム イオン電池を、「ヘビ」に編まれた柔軟な導体を使用して単一の全体に接続された微細なマイクロ カプセルのモザイクに変えることで、この問題を解決しました。 "。 研究者が説明しているように、この設計には一度にいくつかの利点があります。

第一に、カプセルとそれらを接続する導体のサイズが小さいため、バッテリーを完全に透明にすることができます。 さらに、個々のマイクロセル間の柔軟な導体により、導体や接触パッドを破損するリスクなしに、このようなバッテリーを伸ばすことができます。 科学者は、銅とアルミニウムを使用して接触マイクロパッドを作成し、ポリマーゲルを電解質として使用し、銅のマイクロワイヤーを使用して「ヘビ」を編むなど、このようなバッテリーのプロトタイプをいくつか作成しました。

ロジャースと彼の同僚は、バッテリーを充電し、LED を接続して、バッテリーがどれだけ伸びるかを監視しました。 彼らの発明はどんな変形にも静かに耐え、特性を失うことなくXNUMX倍に伸ばすことができることが判明しました。 研究者は、この電源と、開発したワイヤレス「充電器」を組み合わせることで、将来的に完全に透明で柔軟な携帯電話やタブレットの基礎になる可能性があると考えています。

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