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イルカの皮膚の最上層が新しくなるまでにどれくらい時間がかかりますか? 詳細な回答

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知ってますか?

イルカが皮膚の最上層を更新するのにどのくらい時間がかかりますか?

イルカの皮膚は水との摩擦がほとんどありません。 より合理化するために、皮膚の上層のフレークは平均XNUMX時間ごとに更新されます。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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音楽作品はどのように録音されますか?

この目的のために、記譜法が使用されます。 特定の規則と記号のシステムを使用して、演奏するミュージシャンが正確に再現できるように、音の出る音楽を紙に書き留めることができます。

 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。 ... >>

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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昆虫をイメージしたマイク 09.05.2023

昆虫は何を聞くことができるのでしょうか? 奇妙なことに、かなりたくさんあります。 小さくてシンプルですが、聴覚システムは非常に効果的です。 たとえば、サバクトビバッタは、直径わずか 2 ミリメートルの膜で、人間の能力に匹敵する周波数を分解できます。 昆虫がどのように音を認識するかを理解し、3D プリンティング技術を使用して特殊な素材を作成することで、バイオテクノロジーにヒントを得た小型マイクを設計できます。

英国ストラスクライド大学の Andrew Reid 氏は、低消費電力で自律的に音響データを収集できるマイクロホンに関する研究を発表しました。 彼のプレゼンテーション「不自然な聴覚 - バイオテクノロジーにインスピレーションを得たマイク設計への道としての機能性ポリマーの 3D プリンティング」は、第 10 回米国音響学会会議の一環として、184 月 XNUMX 日水曜日に開催されました。

「昆虫の耳は、エネルギーとデータのコストを削減し、センサーのサイズを縮小し、データ処理を排除するための理想的なテンプレートです」とリード氏は述べた。

リード氏のチームは、さまざまな方法で昆虫の耳からインスピレーションを得ています。 化学レベルと構造レベルでは、研究者らは 3D プリンティング技術を使用して、昆虫の膜を模倣した特殊な材料を製造しています。 これらの合成膜は感度が高く、音響センサーとして効果的です。 3D プリントがなければ、従来のシリコン マイクは柔軟性やカスタマイズ性に欠けます。

「画像では、私たちのマイクは他のマイクと同じように見えます。機械要素は単純な振動板で、おそらく少し珍しい楕円形または長方形の形状です」とリード氏は言いました。 「マイクロスケールでは厚さと気孔率がわずかに変化することで興味深い詳細が得られ、ナノスケールでは延性や材料密度などの材料特性が変化することで興味深い詳細が得られます。」

単なる材料ではなく、データ収集プロセス全体が生物学的システムからインスピレーションを受けています。 さまざまな情報を収集する従来のマイクとは異なり、これらのマイクは特定の信号を検出するように設計されています。 この単純化されたプロセスは、神経終末が信号を検出して送信する方法に似ています。 センサーの特殊化により、多くの電力を消費したり監視を必要とせずにトリガーを迅速に認識できます。

バイオベースのセンサーは、小型、自己完結型の機能、低消費電力を備えており、構造物や人体の内部に埋め込まれた場所など、危険な用途や手の届きにくい用途に最適です。

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