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Wie groß ist das kleinste Raubtier der Erde? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Wie groß ist das kleinste Raubtier der Erde?

Im Jahr 2002 entdeckten französische Biologen das kleinste der Landraubtiere. Dieser begeißelte Protozoon Picofagus flagellatus ("winziger begeißelter Esser") lebt im Meer.

Die Größe des Picophagen im Durchmesser beträgt weniger als 0,003 mm. Es hat zwei Flagellen - kurz und lang. Der kurze wird als Propeller verwendet und schwimmt im Wasser, und der lange, mit klebrigen Haaren bedeckte, fängt seine Opfer - Bakterien, die nur dreimal kleiner sind als das Raubtier.

Autor: Kondrashov A.P.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Warum kommt Spielberg nicht, um die letzten Szenen der Filme zu drehen, bei denen er Regie führt?

Steven Spielberg tauchte nicht auf dem Regiestuhl auf, als die letzte Szene von Jaws gedreht wurde, in der der Hai explodiert – er war sich sicher, dass die Crew sich verschworen hatte und vorhatte, ihn nach dem „Cut“-Befehl ins Wasser zu werfen. Seitdem hat es sich Spielberg zur Tradition gemacht, nicht zur letzten Szene jedes Films zu erscheinen, bei dem er Regie führt.

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Siehe andere Artikel Abschnitt Große Enzyklopädie. Fragen für Quiz und Selbstbildung.

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Die moderne Welt der Wissenschaft und Technik entwickelt sich rasant und jeden Tag tauchen neue Methoden und Technologien auf, die uns in verschiedenen Bereichen neue Perspektiven eröffnen. Eine dieser Innovationen ist die Entwicklung einer neuen Methode zur Steuerung optischer Signale durch deutsche Wissenschaftler, die zu erheblichen Fortschritten auf dem Gebiet der Photonik führen könnte. Neuere Forschungen haben es deutschen Wissenschaftlern ermöglicht, eine abstimmbare Wellenplatte in einem Wellenleiter aus Quarzglas zu schaffen. Dieses auf der Verwendung einer Flüssigkristallschicht basierende Verfahren ermöglicht es, die Polarisation des durch einen Wellenleiter fließenden Lichts effektiv zu ändern. Dieser technologische Durchbruch eröffnet neue Perspektiven für die Entwicklung kompakter und effizienter photonischer Geräte, die große Datenmengen verarbeiten können. Die durch die neue Methode bereitgestellte elektrooptische Steuerung der Polarisation könnte die Grundlage für eine neue Klasse integrierter photonischer Geräte bilden. Dies eröffnet große Chancen für ... >>

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Das Problem der Quantencomputer gelöst 14.03.2015

Forscher der Google Corporation haben zusammen mit Kollegen der University of California in Santa Barbara eine Lösung für eines der Probleme gefunden, die das Aufkommen von Quantencomputern verhindern, berichtet Wired.

In modernen Computersystemen werden alle einfachen Datenoperationen auf Fehler überprüft. Mit diesem Verfahren können Sie die Folgen äußerer Einflüsse auf das System vermeiden und sicherstellen, dass das Endergebnis korrekt ist.

Aber wenn es einfach ist, eine solche Überprüfung in einem modernen PC oder auf einem Server durchzuführen, ist dies in einem Quantensystem mit Standardmethoden unmöglich, da das Verfahren zum Messen eines Qubits (das kleinste Element zum Speichern von Informationen) seinen Zustand ändert und selbst wird einen Fehler verursachen.

Um den Zustand des Qubits während der Messung seines Zustands nicht zu verändern, fügten die Forscher dem Quantensystem weitere Qubits hinzu – vier für die fünf vorhandenen. Diese vier Qubits erfüllen nur eine Funktion – sie prüfen den Status anderer Informationsspeichereinheiten. Sie tun dies so, dass sich der Zustand der fünf wichtigsten Qubits nicht ändert.

Eine solche Lösung führt jedoch zu einer anderen Komplexität, sagte Daniel Gottesman, ein Experte für Quantenmechanik am Perimeter Institute for Theoretical Physics in Kanada. Er macht insbesondere darauf aufmerksam, dass die Überprüfung auf Fehler in einem Quantensystem eine erhebliche Menge an elektrischer Energie erfordern wird – zusätzlich zu den ohnehin beträchtlichen Mengen, die der Quantencomputer selbst verbraucht.

Quantenprozessor mit fünf Qubits und vier Qubits zur Fehlerprüfung
Ohne Verifizierung wäre ein Quantensystem jedoch bedeutungslos, sagen die Forscher. „Um einen praktischen Quantencomputer zu schaffen, muss man das Problem der zufälligen Änderung des Zustands von Qubits lösen, daran führt kein Weg vorbei“, sagte Austin Fowler, einer der Projektteilnehmer, ein Quantenelektronik-Ingenieur von Google.

Ein Quantencomputer basiere auf einem solchen Konzept in der Quantenmechanik wie Superposition, erklären die Wissenschaftler. Superposition ist ein Phänomen, bei dem sich ein physikalisches Objekt, wie ein Atom oder ein Elektron (das ein Quantencomputer zum Speichern von Informationen verwendet), aus Sicht der klassischen Mechanik gleichzeitig in mehreren alternativen Zuständen befindet Dieser Aspekt der Quantenmechanik wird in Zukunft millionenfach schneller arbeiten als heutige Computer.

Im September 2014 gab Google seine Absicht bekannt, Prozessoren für Quantensysteme unabhängig zu entwickeln, herzustellen und zu testen. Dazu lud das Unternehmen ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von John Martinez (John Martinis) von der University of California in Santa Barbara ein. Diese Gruppe entwickelte im April 2014 den einfachsten Prototyp eines Quantenprozessors, der fünf Qubits mit hoher Zuverlässigkeit betreiben kann. Die Leistung der Wissenschaftler wurde in der Fachpresse, einschließlich der populären Zeitschrift Nature, umfassend publiziert, und der Teamleiter erhielt den Fritz-London-Preis, der für herausragende Beiträge auf dem Gebiet der Tieftemperaturphysik verliehen wird.

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