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ジュラシック・パークで交尾の鳴き声がヴェロキラプトルの音になったのは誰ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

ジュラシック・パークでヴェロキラプトルの鳴き声になったのは誰?

ジュラシックパークの恐竜に声をかけるために、ゲイリーライドストロムは、実際の動物の自然な音の多くを録音してミックスしました。 彼によると、ヴェロキラプトルが互いにコミュニケーションをとる音は、交尾するカメの鳴き声に基づいています。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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ネパール以外のすべての旗が長方形なのはなぜですか?

航海の時代が始まる前、国旗にはさまざまな形がありました。 縦横比が 2 対 1 または 3 対 2 の長方形は、船のマストに取り付けるのに最も実用的でした。 徐々に、この形式の旗は、最初はヨーロッパで、次に世界中で標準になりました。 現在、四角形でない州旗は (スイスとバチカンの四角い旗を除いて) ネパールの旗だけです。 おそらくこれは、この内陸の山の王国が船に取り付けるバナーの形を変える必要がなかったという事実によるものです。

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最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

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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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水に入る電子のエネルギーが測定された 11.02.2018

米国のいくつかの研究機関の従業員は、電子が液体の水に衝突したときに放出されるエネルギーを計算する方法を改善しました。 それらに基づいて、彼らは現時点でこの量の最も正確な見積もりを得ました。 この情報は、水生環境で発生する化学反応の研究に役立ちます。

水に入ると、電子は水に捕らえられ、しばらくすると水で起こっている化学反応に参加し始めます(実際、それらはすべて、ある分子から別の分子への電子の移動を表しています)。 これにより、いくらかのエネルギーが放出されます。 これまでの研究では、主に理論的に決定される傾向がありました。 同時に、電子と水分子との相互作用の反応のコンピューター シミュレーションには、大きな計算能力が必要でした。 また、このパラメータの測定が困難なため、実験データは非常に不完全でした。

議論中の記事の著者は、水に入る電子とその分子の相互作用エネルギーを計算するためのアルゴリズムを改善し、計算に新しいコンピューターモデルを適用し、このエネルギーを決定するためにいくつかの新しい実験方法も使用しました。 そのため、電子がどこに落ちるか、つまり水の表層またはその厚さに依存することがわかりました。 最初のケースでは、エネルギーは 0,8 電子ボルトで、0,1 番目のケースでは、0,3 から XNUMX 電子ボルトと著しく低くなります。 これらの値は、研究者が計算のために既存の概念を批判的にレビューすることに関連して、以前に得られた値とは大きく異なります。

調査中に得られた情報は、水生環境で発生する化学反応のダイナミクスをよりよく理解するのに役立ちます。 水は多種多様な物質を溶解し、研究された反応のほとんどは水で起こります。 それらのメカニズムの知識は、化学生産だけでなく生物学にも必要です。生物系のほとんどすべての化学プロセスは、液体の水で行われます。

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