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私たちの犬と外国のサルやカタツムリの共通点は何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

私たちの犬と外国のサルやカタツムリの間には何が共通していますか?

ロシア語と旧ソビエト共和国の一部の言語でのみ、犬と呼ばれる @ 記号があります。 他の言語では、@はサルまたはカタツムリと呼ばれることが最も多く、シュトルーデル(ヘブライ語)、ニシンのマリネ(チェコ語とスロバキア語)、ムーンイヤー(カザフ語)などのエキゾチックなオプションもあります。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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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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飛び散る水滴で電子機器を冷却 17.04.2017

現代のコンピューター業界における熱放散の問題は深刻です。トランジスタのサイズが縮小されているにもかかわらず、プロセッサとグラフィックス コアの複雑さは絶えず増大しており、クロック周波数も増加しており、それに対応して熱放散が増加しています。

かなり深刻なレベルのシングルスロット ビデオ カードは、市場ではますます一般的ではなくなり、かさばる LSS は熱狂的なシステムの空気冷却器に確実に取って代わりました。 しかし、開発者が約束するように、「Jumping Droplets」テクノロジー (ジャンピング ドロップレット) は、特にホット スポットの場合に、冷却システムの効率を大幅に向上させることができます。

新しい方法は、セミが壊れやすい羽を水から守るのとほぼ同じように機能します。 実際には、表面の十分な疎水性 (湿気をはじく能力)​​ があれば、XNUMX つの小さな水滴の組み合わせは、結果として生じる大きな水滴がこの表面自体から分離するのに十分なエネルギーを生成します。 「セミ効果」はかなり前から知られており、科学的にもよく説明されていますが、マイクロエレクトロニクスの冷却に適用できたのは初めてでした。 インテルとデューク大学の共同研究で発見されたように、この特性は最新のマイクロチップの冷却にも使用できます。

液滴ジャンプの軌跡は、それらの最終的な目的地が積極的な冷却を必要とする表面になるようにすることができます。 この原理を実際に実装する際の主な困難は、必要な程度の疎水性を備えた材料を探すことです。

技術的には、これは蒸発室を幾分連想させますが、これは逆に機能します。 この部屋のコンディショナルフロアは疎水性の素材でできており、逆に天井は多孔質スポンジです。 高温の領域では、天井構造内の液体が床に向かって蒸発し、そこで凝縮して液滴になります。 より多くの滴があり、それらは結合し始めます-そして、上記の「セミ効果」により天井にジャンプします。その後、サイクルが繰り返され、そのようなカメラは重力ベクトルの方向と空間の向きに関係なく機能します、「床」と「天井」への分割のみ。 このような熱除去システムは、飛行機だけでなく宇宙でも機能するため、従来のシステムよりも効率的であると開発者は述べています。 同時に、熱電とは異なり、外部からのエネルギー供給を必要としません。

チームの責任者であるChen Chuanhua教授(Chuan-Hua Chen)は、新しい技術がすぐに標準化されると確信しており、この時点から、新しい原理に基づく最初の実用的な冷却システムのリリースまではXNUMXつのステップです.

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