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Was erklärt die farblosen Fliegen, die viele Menschen in der Luft sehen? Ausführliche Antwort

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Was erklärt die farblosen Fliegen, die viele Menschen beim Fliegen in der Luft sehen?

Viele Menschen sehen farblose „Fliegen“, die in der Luft fliegen, besonders wenn sie auf eine hell erleuchtete Oberfläche wie einen klaren Himmel blicken. Dieser Effekt hat einen wissenschaftlichen Namen - Zerstörung des Glaskörpers. Der Glaskörper unseres Auges ist im Idealfall eine durchsichtige gallertartige Substanz, aber durch Krankheiten, Verletzungen, erhöhte Belastung der Augen oder einfach altersbedingte Veränderungen verdicken sich darin einzelne Fasern und verlieren an Transparenz, was von uns als Fliegen wahrgenommen wird . Normalerweise ist die Zerstörung des Glaskörpers ungefährlich und verursacht keine Komplikationen, aber wenn die Fliegen sehr scharf erscheinen, begleitet von Lichtblitzen, kann dies auf eine bevorstehende Netzhautablösung hinweisen, die zur Erblindung führt.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wo wird das Symbol des Hakenkreuzes auf Landkarten noch zur Bezeichnung von Tempeln verwendet?

Das Hakenkreuz, eines der ältesten grafischen Symbole, hatte bei den meisten Völkern eine positive Bedeutung und war ein Symbol für die Bewegung des Lebens, die Sonne, den Wohlstand. Trotz der negativen Assoziationen des Hakenkreuzes mit dem Nationalsozialismus wird das Symbol auch heute noch in seiner alten Bedeutung verwendet - beispielsweise auf japanischen Landkarten als Ikone buddhistischer Tempel.

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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. ... >>

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 ... >>

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Protonen sind schwerer als ein Neutronenstern 28.02.2019

Neutronensterne gehören zu den dichtesten Objekten im Universum. Sie halten einem so starken Druck stand, dass ein Teelöffel Sternenmaterial etwa 15 Mal mehr wiegen würde als der Mond. Aber es hat sich herausgestellt, dass es Dinge gibt, bei denen der Druck noch größer ist. Und das sind Protonen.

Physiker des Massachusetts Institute of Technology (MIT) konnten erstmals die Druckverteilung in einem Proton berechnen und fanden heraus, dass der Kern des Teilchens unter einem Druck steht, der den Druck in Neutronensternen übersteigt.

Um den Druck in Protonen zu messen, beschossen Wissenschaftler Wasserstofftargets mit Elektronenstrahlen. Dort interagierten Elektronen mit Quarks innerhalb von Protonen des Targets. Anhand der Streuung der Elektronen im Target bestimmten die Physiker dann die Druckverteilung über das Proton. Ihre Ergebnisse zeigten, dass der höchste Druck in einem Proton etwa 10^35 Pascal beträgt, was dem Zehnfachen des Drucks in einem Neutronenstern entspricht.

Es stellt sich heraus, dass Quarks und Gluonen im Zentrum des Protons einen erheblichen Druck nach außen erzeugen, und näher an den Rändern gibt es einen begrenzenden Gegendruck. Das heißt, der Kern drückt von der Mitte des Protons, während die äußeren Regionen nach innen drücken. Dieser Gegendruck stabilisiert die Gesamtstruktur des Protons.

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