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Warum wird angenommen, dass Napoleon kleinwüchsig war? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Warum wird angenommen, dass Napoleon kleinwüchsig war?

Es ist allgemein anerkannt, dass Napoleon sehr klein war - 157 cm. Diese Zahl erhält man, indem man den Wert von 5 Fuß 2 Zoll in das metrische System umwandelt. Allerdings waren die Füße damals nicht nur englisch, in fast jedem Land waren die Füße anders. Aus dem Französischen in Fuß übersetzt, beträgt Napoleons Körpergröße 169 cm und ist für seine Ära durchschnittlich.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wer trägt High Heels, die diese Absätze nicht haben?

Es gibt Schuhe, deren Form einen hohen Absatz vermuten lässt, aber dieser Absatz ist es nicht. Solche Schuhe des Designers Antonio Berardi wurden an Victoria Beckham gesehen. Das Gleichgewicht in diesen Schuhen kann aufgrund ihrer gewichteten Vorderseite aufrechterhalten werden.

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▪ Ist das Universum unendlich?

▪ Wo wurden Aluminiumlöffel höher geschätzt als Goldlöffel?

▪ Welche Bedeutung hat der Wechsel von Farb- und Schwarz-Weiß-Szenen im Film Onkel Wanja?

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Hauptrisikofaktor für Spielsucht 07.05.2024

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Verkehrslärm verzögert das Wachstum der Küken 06.05.2024

Die Geräusche, die uns in modernen Städten umgeben, werden immer durchdringender. Allerdings denken nur wenige Menschen darüber nach, welche Auswirkungen dieser Lärm auf die Tierwelt hat, insbesondere auf so empfindliche Tiere wie Küken, die noch nicht aus ihren Eiern geschlüpft sind. Aktuelle Forschungsergebnisse bringen Licht in diese Frage und weisen auf schwerwiegende Folgen für ihre Entwicklung und ihr Überleben hin. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Verkehrslärm bei Zebraküken zu ernsthaften Entwicklungsstörungen führen kann. Experimente haben gezeigt, dass Lärmbelästigung das Schlüpfen der Küken erheblich verzögern kann und die schlüpfenden Küken mit einer Reihe gesundheitsfördernder Probleme konfrontiert sind. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die negativen Auswirkungen der Lärmbelästigung auch auf die erwachsenen Vögel übergreifen. Reduzierte Fortpflanzungschancen und verringerte Fruchtbarkeit weisen auf die langfristigen Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Tierwelt hin. Die Studienergebnisse unterstreichen den Bedarf ... >>

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Soundgun vs. Smart Devices 06.08.2017

Alibaba Security hat eine Technologie zur Beeinflussung von Schall und Ultraschall auf „intelligenten“ Geräten vorgestellt, deren Betrieb von der Funktion von Gyroskopen, Beschleunigungsmessern und anderen Sensoren auf Basis mikroelektromechanischer Systeme (MEMS) abhängt. Eine solche Schallkanone könnte theoretisch verwendet werden, um Drohnen abzuschießen, Roboter, Virtual- und Augmented-Reality-Systeme zu desorientieren und die Systeme selbstfahrender Roboterautos anzugreifen.

Die meisten Kreiselsensoren verwenden mikroelektromechanische Systeme mit einem oder zwei mechanischen Schwingungselementen. Jedes dieser Elemente schwingt mit einer eigenen Resonanzfrequenz, die von der räumlichen Position des Sensors, der Bewegungsgeschwindigkeit und der Beschleunigung abhängt. Und das Signal eines solchen Sensors ist das Ergebnis der Subtraktion oder Addition der Schwingungsfrequenzen der empfindlichen Elemente. Eine externe Schwingungsquelle, deren Frequenz der Resonanzfrequenz der Schwingungen der Sensorelemente entspricht, kann den Betrieb dieses Sensors stören und ihn dazu zwingen, verzerrte und unzuverlässige Daten an das Gerät zu übertragen.

Wang Zhengbo und Wang Kang, Forscher bei Alibaba Security, demonstrierten, wie ihr speziell abgestimmter Ultraschallgenerator dazu führte, dass einige der Komponenten der Mobiltelefone Apple iPhone 7 und Samsung Galaxy S7 nicht mehr funktionierten. In einer weiteren Demonstration zeigten die Forscher, wie genau dieselbe Methode eine DJI-Drohne, eine Virtual-Reality-Brille und einen Spielzeugroboter, der sich unabhängig bewegen und das Gleichgewicht halten kann, deaktiviert.

In geringerem Maße wurde die Anfälligkeit für diese Art von Angriffen durch den Xiaomi-Elektroroller demonstriert, dessen robustes Kunststoffgehäuse akustische Vibrationen unterdrückte und verhinderte, dass sie in den Bereich eindrangen, in dem sich die MEMS-Sensoren befanden. In diesem Fall wird das Problem jedoch leicht gelöst, indem lediglich die Leistung des Emitters erhöht wird.

Wissenschaftler haben eine solche Schwachstelle bei Geräten mit MEMS-Sensoren nachgewiesen, damit die Hersteller dies berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Glücklicherweise lässt sich dies ganz einfach bewerkstelligen, indem man um die Sensoren herum eine spezielle Schalldämmung anbringt oder Regler ansteuert, die effektiv im Resonanzfrequenzbereich der Sensoren arbeitet. Und solche Schutzmethoden sollten ein fester Bestandteil von Geräten werden, deren Fehlbedienung zu einer Bedrohung für das Leben oder die Gesundheit von Menschen werden kann.

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