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Können Katzen im Dunkeln wirklich sehen? Ausführliche Antwort
Verzeichnis / Große Enzyklopädie. Fragen für Quiz und Selbstbildung
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Können Katzen wirklich im Dunkeln sehen?
Kein Tier kann in völliger Dunkelheit sehen, aber Katzenaugen sind viel besser an sehr schwache Lichtverhältnisse angepasst als die Augen der meisten Tiere.
Tatsache ist, dass sich auf der Innenfläche der Aderhaut des Katzenauges eine glänzende Schicht (Tapetum oder Spiegel) befindet. Es reflektiert Licht auf die Netzhaut und verstärkt dadurch die Lichtreizung der Sehzellen und erhöht deren Empfindlichkeit bei schwachem Licht.
Die gleiche glänzende Schicht lässt die Augen der Katze in fast völliger Dunkelheit zu leuchten scheinen.
Autor: Kondrashov A.P.
Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:
Welche Gemüsesorten haben fraktale Blütenstände?
Romanesco-Kohl-Blütenstände sind Fraktale. Die Knospen der Pflanze werden durch eine logarithmische Spirale beschrieben und bestehen aus kleineren Knospen, die ebenfalls auf ähnliche Weise verdreht sind. Diese selbstähnliche Struktur wird mehrfach wiederholt.
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Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten
02.05.2024
In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet.
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Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop
02.05.2024
Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>
Luftfalle für Insekten
01.05.2024
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 ... >>
Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv Erstellt eine Flüssigkeit mit einer negativen Masse
20.04.2017
Peter Engels (Peter Engels) und Michael Forbes (Michael Forbes) (Michael Forbes) von der University of Washington und ihre Kollegen haben eine erstaunliche Substanz geschaffen, die sich unter Druck in die Richtung bewegt, aus der der Druck kommt, und nicht in dieselbe Wie jede "normale" Materie nach dem zweiten Newtonschen Gesetz - "in einem Trägheitsbezugssystem ist die Beschleunigung, die ein materieller Punkt mit konstanter Masse erfährt, direkt proportional zur Resultierenden aller auf ihn wirkenden Kräfte und umgekehrt proportional zu seiner Masse."
Theoretisch kann Materie jedoch eine negative Masse haben, ebenso wie eine elektrische Ladung negativ sein kann. In diesem Aggregatzustand bewegen sich Teilchen extrem langsam und wirken nach der Theorie der Quantenmechanik wie Wellen. Darüber hinaus sind die Partikel synchronisiert und bewegen sich zusammen und bilden eine "Superflüssigkeit" - sie bewegt sich, ohne Energie zu verlieren.
Die Forscher kühlten die Rubidium-Atome auf eine Temperatur knapp über dem absoluten Nullpunkt (etwa -273 °C) ab und erzeugten so das sogenannte Bose-Einstein-Kondensat. Dazu setzten sie Laser ein, um die Rubidium-Atome zu fixieren und sie hin und her zu schieben, wodurch sich die Rotationsrichtung änderte. Und als die Atome aus der Falle entlassen wurden, breiteten sie sich aus und einige hatten eine negative Masse.
„Es sieht so aus, als würde Rubidium gegen eine unsichtbare Wand stoßen", sagte Michael Forbes. „Wir sind in diesem Fall die ersten, die dieses Maß an Kontrolle über die Natur der negativen Masse ohne allzu große Schwierigkeiten erreichen." Diese Steuerung bietet ein Werkzeug zur Untersuchung großräumiger kosmischer Phänomene wie Neutronensterne, Schwarze Löcher und Dunkle Energie.
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