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GEFLÜGELTE WÖRTER, PHRASEOLOGISCHE EINHEITEN
Verzeichnis / Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten / Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Arbeit

Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten. Bedeutung, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbeispiele

Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten

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Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Arbeit

Pierre Joseph Proudhon
Pierre Joseph Proudhon

Phraseologismus: Von jedem nach seiner Fähigkeit zu jedem nach seiner Arbeit.

Bedeutung: In Übereinstimmung mit der kommunistischen Ideologie war es also in der UdSSR üblich, die Position des Individuums in einer sozialistischen Gesellschaft zu beschreiben.

Herkunft: Das sogenannte "Prinzip des Sozialismus", proklamiert in der Verfassung der UdSSR von 1936 (Artikel 12): "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Arbeit." Die Hauptquelle ist ein Buch (Einführung, Vortrag 8) von S. A. Bazar „Exposition of the Teachings of Saint-Simon“ (1829). Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825) - Französischer utopischer Philosoph, dessen Ideen zur Bildung der kommunistischen Ideologie beitrugen. Der Ausdruck wurde weithin bekannt dank des französischen Sozialisten, anarchistischen Theoretikers und Ökonomen Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), der ihn in seinen Schriften ausgiebig verwendete.

Zufällige Phraseologie:

Drachenzähne säen.

Bedeutung:

Säe Feindschaft, Zwietracht, Verwirrung.

Herkunft:

Der griechische Mythos über den Helden Cadmus erzählt, dass das Orakel ihm befohlen hat, der Kuh zu folgen, die er am Ausgang des Tempels treffen wird, und wo sie sich hinlegt, um eine Stadt zu gründen. Die Kuh führte Cadmus zu einer Quelle, die von einem Drachen bewacht wurde. Nachdem Cadmus den Drachen getötet hatte, zerstreute er seine Zähne, bewaffnete Krieger wuchsen aus den Zähnen und griffen Cadmus an. Auf Anraten der Göttin Athene warf er einen Stein in die Mitte und dann begannen die Soldaten, sich gegenseitig zu vernichten. Die verbleibenden fünf Krieger halfen Cadmus, die Stadt Theben zu gründen.

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Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Wissenschaftler konnten schon lange Beweise dafür finden, dass die mysteriösen Neutrino-Teilchen in Wirklichkeit existieren, ihre Zahl ist nach Annahmen milliardenfach größer als die Zahl der Atome im Universum. Trotz einer solchen Fülle dieser Partikel haben Wissenschaftler jedoch nur begrenzte Fortschritte bei der Untersuchung ihrer Eigenschaften gemacht. Und diese Eigenschaften müssen viel für unser Verständnis der Physik von Prozessen beinhalten, die auf der kleinsten Ebene ablaufen.

Kehren wir zur Messung der Neutrinomasse zurück. Dafür gibt es derzeit drei verschiedene Methoden. Die erste Methode verwendet die Analyse der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, die zweite Methode sucht nach sehr seltenen Fällen von neutrinolosem doppeltem Beta-Zerfall bestimmter Elementarteilchen, und die dritte Methode besteht darin, zu versuchen, die Neutrinomasse auf exotische Weise direkt zu messen, die dies nicht tut sich auf eines der bestehenden theoretischen Modelle verlassen.

Es ist diese dritte Methode zur Messung der Neutrinomasse, die von Wissenschaftlern verwendet wurde, die im Rahmen des Experiments KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) arbeiteten, das von Forschern des Karlsruher Instituts für Technologie in Deutschland durchgeführt wurde. Das Schlüsselinstrument dieses Experiments ist ein riesiges 200-Tonnen-Elektronenspektrometer, mit dem der Zerfall von Tritium, einem radioaktiven Wasserstoffisotop, untersucht wird. Beim Zerfall von Tritium entstehen gleichzeitig ein einzelnes Elektron und ein Neutrino. Die Kenntnis der Anfangsenergie von Tritium und die Messung der Energie dieses Elektrons mit einem hochempfindlichen Spektrometer ermöglicht es, die Neutrinomasse mit einer ausreichend hohen Genauigkeit zu berechnen, die die Genauigkeit früherer ähnlicher Messungen übertrifft.

Die während des Experiments gesammelten Daten zeigten, dass der Wert der oberen Grenze der Neutrinomasse 1.1 Elektronenvolt beträgt, was ungefähr der Hälfte des zuvor bestimmten Werts entspricht. Und das ist, könnte man sagen, eine sehr kleine Masse, die 500 Mal kleiner ist als die Masse eines Elektrons, das auch nicht als großes und schweres Teilchen bezeichnet werden kann.

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