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オンラインクイズ

あらゆるトピックに関する300の興味深い質問。

オンラインでランダムにXNUMXつのクイズ:

1. XNUMX世紀の初め、フランシスコ・デ・バルミスは孤児院から数人の少年を連れて新世界に連れて行った。 彼らがそこに持ってきたものを推測して、デ・バルミスの職業に名前を付けます。

 


 

2. Jane Hyun は、アジア系アメリカ人が直面している障壁を XOM と呼んでいます。 ペアの子音で始まる XNUMX つの単語で X という名前を付けます。

 


 

3. アレクサンダーの同僚はイゴール・コバレフで、上司はゲラシビリでした。 名前アレクサンダー。

 


 

4. 少し前に、XNUMX 歳のジャックス・ローズブッシュと彼の親友のレディが同じヘアスタイルを作って教師のふりをしたいと考えていた XNUMX 人の男の子についての人生肯定的な話が Facebook で公開されました。 男たちはトリックがうまくいき、教師がお互いを見分けることができないことを望んでいましたが、彼らのいたずらはXNUMXつの明白な理由で不可能であることが判明しました. 同じ理由で、同志が彼に伝えるように頼む似顔絵の主人公を混乱させました... XNUMXつの言葉で答えてください:何?

 


 

5. ここで、「興味を持って返す」と言います。 そして、彼らは革命前にこれをどのように言うでしょうか?

 


 

 別のランダムなトップ XNUMX のクイズがオンラインで質問されます

その他の質問 オンラインクイズ:

Yaroslav Hasek の主人公、Josef Schweik は、精神病院で数日間過ごしました。 彼によると、彼はそこで英国王、教皇、さらには聖ウェンセスラスを見たという。 そしてある患者は、自分が聖キリルでありメトディウスであると信じていました。 この患者は、XNUMX 日に数回、病院のスタッフに何を要求しましたか?

彼の最後の言葉は最愛の人に向けたものでした。

詩人イヴァン・カンナビスの祖先の一人は、おそらく「勝者」を意味する名前を持っていた. 前の文で置き換えられた単語は?

27 年 1968 月 XNUMX 日の悪天候、時代遅れの設計、さらには XNUMX 回の修理、不十分なレーダー追跡の編成、計画違反など、さまざまな理由が挙げられます。 苦しんだXNUMX人のうち少なくともXNUMX人の名前を挙げてください.

放射能のサイン - シャムロックは誰もが知っています。 怖い。 肉挽き器を思い出します。 それぞれの葉は何を意味しますか?

 


 

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

超音波シールなので肌が透けて見えます。 24.02.2024

マサチューセッツ工科大学 (MIT) のエンジニアは、患者の内臓の健康状態を追跡するための革新的な超音波ステッカーを開発しました。切手ほどの大きさのこの小さな装置は皮膚に取り付けられ、内臓の状態を監視し、肝不全や腎不全などの病気の兆候を特定したり、腫瘍の発生を監視したりすることができます。新製品は超音波を皮膚に照射し、内臓で反射してステッカーに戻すことができる。マサチューセッツ工科大学機械工学教授のXuanhe Zhao氏は、「一部の臓器が病気になると、硬くなる可能性がある」と述べた。超音波パッチは臓器の硬さを 48 時間継続的に監視でき、病気の進行を示す微細な変化を検出するのに十分な感度を備えています。たとえば、ラットでテストした場合、センサーは急性肝不全の初期兆候を迅速に検出しました。 ... >>

超流動液体中の第二音 24.02.2024

ほとんどの物質では熱は放散しますが、まれに物質の状態によっては前後に移動する波のように振る舞うことがあります。マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、物理学者が「第二の音」と呼ぶこの現象の直接的な画像を初めて入手した。超流動液体中の第二音の発見は、熱伝導率と極限条件下での物質の挙動を理解する上で新たな地平を切り開きます。この研究は、物理プロセスに関する知識を拡大するだけでなく、科学技術のさまざまな分野で新たな技術的進歩につながる可能性があります。科学者たちが入手した画像は、熱が波のように前後に「揺れる」のに対し、物理的な物質はまったく異なる挙動を示すことを示しました。研究チームは、絶対零度に近い温度まで冷却されたリチウム原子の雲を調べ、ヒート マッピングと呼ばれる新しいサーモグラフィー技術を使用してこの現象を視覚化しました。これらの発見は物理学者の能力を向上させるのに役立ちます ... >>

木は夜になると早く成長する 23.02.2024

国際科学者チームによる研​​究で樹木の成長過程が解明され、活発な成長の主な時期は夜間に起こることが明らかになった。彼らはスイスのさまざまな地域で170本の木を観察し、空気が湿っていれば中程度の干ばつ条件でも植物が生育することを発見した。興味深いことに、乾燥した空気にさらされることは、乾燥した土壌よりも成長に強い影響を及ぼしました。空気が乾燥すると蒸散がさらに激しくなり、植物から水分が失われます。植物が吸収する以上に水分を失うと、水分を保持する能力が低下し、成長が阻害されます。科学者たちは、幹の半径、空気と土壌の湿度の 60 万件の測定値を含む膨大な量のデータを収集し、環境条件と植物の成長の関係をより深く理解するのに役立ちました。最終的に、これらの発見は、森林や庭園で起こる自然のプロセスと最適化の方法をより深く理解するのに役立つかもしれません。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

室温での単一スキルミオンの動きの制御 12.12.2021

日本の理化学研究所理化学研究所の科学者は、単一のスキルミオンの動きと挙動を制御できる技術を開発したことを実証しました。次世代。 しかし、この成果の最も優れた点は、スキルミオンを使用したすべての操作が、弱い電流パルスと室温で実行できることです。

スキルミオンは、電流の影響下で特殊な磁気特性を持つ材料の媒体に現れて移動できる小さな準粒子です。 同時に、このような電流の強さは、最新のハードドライブやその他の磁気記憶媒体の機能に基づいて、従来の磁区の状態を切り替えるために必要な電流の強さの数分のXNUMXです。

この機能は、消費電力が非常に低く、ストレージ密度が非常に高いストレージ デバイスに取り組んでいる科学者の期待に応えます。 さらに、スキルミオンは、いわゆるスピントロニクス計算デバイスの動作の基礎になる可能性がありますが、これには、非常に小さなサイズの個々のスキルミオンで動作できるようにする技術が必要です。

ほとんどの場合、スキルミオンに関する研究は、非常に低温で、9 マイクロメートル以上のオーダーの比較的大きなサイズのスキルミオンまたはスキルミオンのグループを使用して行われます。 しかし、日本の研究者は、キラルな結晶格子を持つ磁性材料として知られている、コバルト、亜鉛、マンガンの化合物 (Co9Zn2MnXNUMX) という非常にトリッキーな磁性材料を使用しました。

科学者たちは、磁性材料の薄板を使用して、サイズが 100 ナノメートルの小さなスキルミオンが室温で材料内に形成される条件を見つけることができました。 これらの準粒子の挙動と運動の観察は、ローレンツ透過型電子顕微鏡技術を使用して行われました。 そして、制御は、数ナノ秒の持続時間で、電気インパルスによって作成された磁場の短期間のピークによって実行されました。

研究者たちは、電流パルスの助けを借りて、スキルミオンが静止した静的状態からストリーム内の動きに非常に簡単に移行し、毎秒3メートルの比較的高速で移動することを発見しました。

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