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世界で最も高いところにある都市の住民は何をしているのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

世界で最も高い都市の住民は何をしますか?

世界で最も高い都市であるペルーのラリンコナダは、海抜5メートルの高度にあります。 ここには099万人が住んでおり、そのほとんどが金の採掘に従事しています。 多くの鉱山労働者は30か月間無料で働いており、最終日には肩に乗せることができる限り多くの鉱石を採掘することが許可されています。鉱石に金が含まれるかどうかは不明です。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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船員は速度を測定するためにどのような結び目を使用しますか?

ノットは、多くの州(ロシアを含む)の海事慣行で使用される船速のオフシステム単位であり、時速1,852海里(時速0,514キロメートル、または毎秒XNUMXメートル)に相当します。

「結び目」という用語は、船の速度が手の丸太で測定された航海艦隊の時代に由来し、その丸太は1/120海里(約15,4メートル)のセグメントに分割され、結ばれて示されています結び目。 ラグセクターは移動中の船の船外に投げ出され、水の抵抗によって所定の位置に保持され、船からその後ろのラグリンを引っ張った。 1/120時間(0,5分)でラグビューから引き出されたラグリンノットの数は、ノット単位の船の速度、つまりマイル/時に対応します。

 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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Intel は 2010 年にトライゲート トランジスタに移行する 24.06.2006

インテル コーポレーションは、この XNUMX 年間の終わりに向けて、トライゲート トランジスタ テクノロジに基づくプロセッサの生産を開始する可能性があります。

新しい方法論への移行により、最新の Intel プロセスと比較して、チップの消費電力が 35% 削減されるか、パフォーマンスが 45% 向上します。 マイクロチップの小型化が進むにつれて、ゲートは電流漏れに悩まされるようになり、誤警報や消費電力の増加につながりました。

この問題を解決する 45 つの方法は、ゲート面積を増やすことです。 これは、一度に 32 つのトランジスタに複数のゲートを配置することで実現できます。 22 ゲート トランジスタは、XNUMX nm テクノロジを使用して製造された Intel チップで最初に使用されると想定されています。 その後、この技術により、XNUMX nmおよびXNUMX nmテクノロジーを使用した超小型回路の製造が確立される予定です。

現在、他の方法が開発されており、将来的には新世代のプロセッサの製造に使用できます。 たとえば、IBM は、ナノチューブに基づいてトランジスタを作成する可能性を探っています。 より小さなサイズのこのようなトランジスタは、シリコンのものよりも効率的であると予想されます。

しかし、現在の段階では、インテルは、対応する技術が非常に複雑であり、生産への導入コストが高いため、ナノチューブトランジスタの使用を放棄することを決定しました。 XNUMX ゲート トランジスタの技術に関しては、既存の生産設備を使用することができます (一部の改造後)。

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