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ポッサムはオポッサムとどう違うのですか? 詳細な回答

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ポッサムはオポッサムとどう違うのですか?

ポッサムとオポッサムは異なる哺乳類ですが、一緒に有袋類に属します。 技術的には、オーストラリア、ニューギニア、およびオセアニアの多くの島々に生息するクスクス科のすべての種をポッサムと呼び、アメリカに生息するポッサム科のすべての種をポッサムと呼ぶ方が正しい. 名前の混乱は、ジェームズ・クックの探検から生じました。クックの生物学者は、彼が見たオーストラリアの動物をポッサム族の動物であると説明し、今日まで続いています。英語のポッサムとオポッサムは、アメリカとオーストラリアの哺乳類の両方に等しく適用されています。 .

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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気球を発明したのは誰ですか?

1781 年のある晩、フランスの発明家ジョセフ モンゴルフィエは、暖炉のそばを通りかかった妻が絹のペニョワールを膨らませていることに気づきました。 これにより、発明者はいくつかの考えに至りました。 ジョセフと兄のエティエンヌは、絹のボールの下で紙切れに火をつけ、それが膨らんで飛んでいくのを見ました。

これが、加熱された空気(煙)で満たされた風船のアイデアが生まれた方法です。 熱気球 (ジョセフとエティエンヌが作ったボールにこの名前が付けられました) は、紙の層で覆われた直径約 30 メートルのリネンの袋でした。 兄弟は、5 年 1783 月 XNUMX 日、故郷のヴィダロン レ アノンで初めてボールの打ち上げに成功しました (乗組員なしで)。 実験の後、彼らはパリ科学アカデミーに招待され、首都で気球を飛ばしました。

こうして気球の時代が始まりました。 ただし、はるかに早いフライトに関する信頼できる情報はあまりありません。 例えば、1306年に北京で佛建帝の即位の儀式の際に上昇した気球について。 または、1709 年にポルトガルの修道士バルトロメオ デ クスマオが飛ばした気球について。

それでも、5 年 1783 月 XNUMX 日は、熱気球 (エアロスタット) の公式の誕生日と見なされています。

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集団電子トンネリング 27.07.2009

超伝導体では、電子がペアで束縛されており、この結合の長さ、いわゆるコヒーレンス長は数十ナノメートルです。 量子位相スリップという興味深い現象が可能です。

その本質は、量子力学の立場から、電子はある程度ペアで接続されているが、ある程度は接続されていないという事実にあります。 また、これらの度数の比率は変動します。 ある時点で突然、電子が束縛されていないことが判明した場合、超伝導体の小さな部分が瞬間的に超伝導電流を伝導する能力を失います。 この超伝導体の直径がコヒーレンス長よりもはるかに小さい場合、超伝導性が完全に失われます。他のペアは、突然発生した障害を回避できなくなります。

これまで、これは個々の電子対でのみ発生すると考えられていました。 しかし、Alexei Bezryadin 教授と Paul Golbrath 教授が率いるイリノイ大学の科学者は、巨視的スケールで同様の効果を発見しました。細い超伝導ワイヤでは、XNUMX 万個の電子対が即座に位相スリップを経験しました。 この場合、熱が放出され、加熱されたワイヤは超伝導ではなくなりました。

古典力学の法則によれば、そのような振る舞いは不可能です。これらの電子はすべて、最初にエネルギー障壁を克服しなければならないため、新しい状態になるべきではありません。 同じ量子法則に従い、彼らはなんとかその下をくぐり抜け、グループ全体を一度に.

「私たちの結果は、量子力学の法則が大規模なシステムでも機能することを確認しました」と Alexey Bezryadin は言います。

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