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  • 物理の基礎知識ポイントまとめ
  • 生活における紫外線の用途は何ですか
  • プロジェクターの原理と構造とは
  • 人体安全電流と人体安全電圧
  • ニュートンの運動法則の主な内容と適用範囲
  • オームの法則式の理解と応用
  • ボルタンメトリーによる抵抗測定実験における摺動抵抗器の役割
  • 原子構造モデルを思いついたのは誰?
  • 宇宙初速の数値と物理的意味
  • 電磁石の利点と用途は何ですか?
  • 赤外線サーモグラフィはどのように機能しますか?
  • 船が川を渡る問題の解決策
  • 氷と水は同じ密度ですか.
  • ボーアの原子モデルとは何ですか?
  • 自由落下実験は何を証明しましたか?
  • 電磁誘導の実用化とは
  • レバレッジバランスの条件を発見したのは誰?
  • 電磁誘導実験は何を示していますか?
  • 電流の熱効果の式は何ですか
  • 圧力鍋を使う原理とは
  • 静電除塵の原理とは
  • 死海で人が溺れないのはなぜですか?
  • ガリレオの理想的な傾斜実験は何を示しましたか?
  • ケプラーの第三法則の公式
  • 結晶とアモルファスの違いは何ですか
  • ボルタンメトリーによる抵抗測定の回路設計
  • エジソンの発明
  • 最初の宇宙速度は何ですか
  • 凸レンズ結像法則のまとめ
  • 直進する光の例をいくつか教えてください。
  • 凸レンズの結像法則を探る実験
  • アルファ粒子散乱実験
  • 力の平行四辺形の法則を調べる実験
  • ファラデーの電磁誘導実験
  • 絹でこすったガラス棒にはどのような電気が流れますか?
  • 毛皮でこすられたゴム棒はどんな電気を運ぶのですか?
  • 2020年ジュニア物理3点復習まとめと整理
  • 始業が遅れる中学生の家庭での自学自習の進め方
  • オンライン講座で把握すべき6つの側面、オンライン学習方法
  • 細菌の基本構造の部分は何ですか
  • タンパク質の基本単位は何ですか
  • 酵母には細胞壁がありますか?
  • 遺伝子分離の法則と自由集合の法則の違い
  • 一般的な原核生物とその特徴は何ですか
  • バイオームの概念と構造とは
  • 生物多様性を守るとは
  • 乳酸菌は真核生物か原核生物か
  • DNAとRNAの違いは何ですか
  • 動物細胞と植物細胞の違いは何ですか
  • 生物多様性の 3 つのレベルとは
  • 植物のダクトとふるいの違いは何ですか
  • 嫌気呼吸の2つの段階は何ですか
  • ゴルジ装置の主な機能は何ですか
  • 光合成の原料は何ですか
  • 光合成の基本的なプロセスを簡単に説明します
  • 光合成に影響を与える要因は何ですか
  • タンパク質の分子構造の特徴と機能は何ですか
  • 水循環のプロセスと意味とは
  • 生命活動の主役は?
  • 植物の細胞壁の主成分は何ですか
  • がん原遺伝子とがん抑制遺伝子の役割
  • 被子植物と裸子植物の違い
  • アブシジン酸の役割は何ですか
  • 炭素循環の基本的なプロセスとは
  • 生物圏には何が含まれますか?
  • 細胞液とは
  • ネフロンの2つの部分は何ですか
  • 分解者の役割と種類は何ですか?
  • 反射弓の構成要素は何ですか?
  • がん細胞の特徴とは
  • 人間の消化器系に含まれる臓器
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  • クロロフィル抽出・分離の実験的知見ポイント
  • バイオフィルムの機能・構造特性
  • 夜盲症はビタミン不足が原因
  • 成長ホルモンの役割とは
  • 酵母の構造と機能とは
  • 白血球とは?白血球は何に使われる?
  • 糖タンパク質の役割と分布とは
  • 6つの栄養素のはたらきとは
  • 神経線維の興奮の伝導
  • 細胞代謝の主要部位はどこですか
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  • 遺伝子の自由な組み合わせの法則の本質
  • 好気呼吸と嫌気呼吸を同時に行うことはできますか?
  • エコシステムの 4 つのコンポーネント
  • ゴナドトロピン放出ホルモンは何をしますか
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  • ニューロモデュレーションの基本的な方法は何ですか
  • 植物組織培養のプロセス
  • 赤緑色覚異常とは?
  • 生命システムの構造レベルは何ですか?
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  • 哺乳類 とはどういう意味ですか?何?
  • コルヒチンはどのように機能しますか?
  • 細胞呼吸の 3 つの段階
  • 種なしトマトの栽培原理
  • 細胞説の主な内容は?
  • 酵素の化学的性質は何ですか?特徴は何ですか?
  • 細胞嫌気呼吸の部位はどこですか
  • ゾウリムシの構造と機能とは
  • ニューロンの構造は何ですか
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  • 細胞内のリボソームの機能は何ですか
  • 中心体には膜がありますか?中心体の構造的特徴
  • 光合成と呼吸の式は何ですか?
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  • 緑の植物はどこで光合成を行いますか
  • ブドウ糖はどのように赤血球に入るのですか
  • 生態系の概念と基本的な特徴は何ですか
  • 核の機能は何ですか
  • 中心体とリボソームには膜がありますか?
  • 細胞壁の機能と構造とは
  • リボソームの構成と機能は何ですか
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  • 哺乳類の成熟赤血球の知識ポイントのまとめ
  • タマネギの表皮細胞には葉緑体がありますか?
  • 人間の脳における視床下部の機能は何ですか
  • 細胞の減数分裂の全過程を簡単に説明してください
  • 細胞分裂の過程を簡単に説明します
  • 遺伝子工学は人間にどのように影響しますか?
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  • プラズマ分解実験の詳細な手順
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  • モルガンショウジョウバエハイブリッド実験のプロセスと結論
  • タマネギ根端分裂組織細胞の特徴とは
  • 遺伝的分離の法則の本質
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  • RNAポリメラーゼの役割は何ですか
  • 原核生物は遺伝物質ですか、それとも DNA ですか?
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  • 細胞性および体液性免疫のプロセス
  • 運動系は主に何で構成されていますか?
  • リンフォカインの化学的性質はタンパク質です
  • 遺伝子の自由な組み合わせの法則の解説
  • 葉脈しおりの作り方
  • モーションシステムの3つの部分は何ですか?
  • DNA二重らせん構造の特徴は何ですか
  • 真核細胞と原核細胞の違いと共通点
  • 原核細胞と真核細胞の違いは何ですか
  • 原核生物と真核生物の違い
  • 星のライフ サイクル:星の主な段階
  • 陽子質量 - 定義、Kg および amu の値
  • 雲はどのように形成されますか?
  • 水素の分子 - 特性、調製方法。
  • 二酸化炭素、定義、環境問題
  • 風車 - 定義、種類、作り方、用途、コンポーネント
  • 貿易風とその種類とは?
  • 酸素の定義、元素情報および特性
  • ボルツマン定数 - 定義、式、およびアプリケーション。
  • 陽子の質量 – 単位と特性
  • 太陽系 – 太陽系は何で構成されていますか?
  • 隕石 – 定義、分類、成分。
  • 回路部品の電気記号。
  • エネルギーの種類 - エネルギー、再生可能資源とは。
  • ツェナー ダイオード - 定義、回路記号、およびアプリケーション。
  • 原子半径 - 定義、タイプ、周期的傾向
  • 縦波 - 定義、式、図
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  • 近視:原因、症状、治療、および近視
  • 重力定数 - 式、およびニュートンの法則。
  • 電気回路 - 定義、記号、および式。
  • リモートセンシング – 環境、アプリケーション、利点
  • レーザー ダイオード – 定義、特性、およびアプリケーション
  • 地下水 – 定義、実装のタイムライン。
  • 水圏 - 定義、例、事実
  • 核融合 - 定義、プロセス、反応、エネルギー
  • 集積回路 – 機能、設計の種類。
  • 重水素 – 定義、歴史、用途、および例。
  • ソーラークッカー – 動作原理と種類。
  • RTD と熱電対の違い、アプリケーション。
  • サーキット ブレーカーの定義、動作原理、種類、よくある質問。
  • 地熱エネルギーとは長所と短所。
  • 自転と公転 – 違い、地球自転の利点、よくある質問
  • 脱出速度の数式とは
  • ハッブルの法則の定義、式、例、Redshift
  • ハレー彗星 :軌道、構造、組成。
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  • 太陽系惑星系 |情報と構造。
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  • ムーン ダーク サイド – 定義、温度、ムーンフェイズ。
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  • ハイブリダイゼーション :定義、タイプ、ルール &FAQ
  • 弱塩基 – 意味、定義、特性、および例
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  • 重炭酸ナトリウム (NaHCO3) – 構造、特性、用途
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  • 構造組織とさまざまなレベル
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  • 子供のためのミミズの事実
  • カブトムシ ゲーム – 昆虫の紹介
  • ミントチョコレートの葉 – 状態の変化
  • 木の高さはどのくらいですか?
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  • ミニ水循環モデルを作ろう
  • 蒸発と水循環
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  • ホッキョクグマはどのようにして冬に暖かく過ごせますか?
  • 肺はどのように機能しますか?肺のモデルを作る
  • キャンディ DNA モデル – 食用科学実験
  • 植物の輸送 – 毛細管現象
  • 人間の骨格 - なぜ私たちは骨を持っているのですか?
  • 探偵を演じる – ロールプレイに科学を加える
  • 植物はなぜ水が必要なのですか?
  • 成長する微生物 – 汚れたジャガイモ
  • 血液に関する科学活動
  • 遺伝子とは?遺伝子と変異
  • マジックオープニングフラワー
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  • ウイルスとは?
  • 子供のための水の科学実験
  • 10 の楽しい就学前の科学実験とアクティビティ
  • ウイルスは生きている?
  • 角砂糖の表面積と体積の比率の調査
  • 人体の事実
  • 病原体とは何ですか?
  • ウイルスの旅 – ウイルスがどのように体に感染するか
  • 味は匂いと関係がある?
  • Sticky Seeds – 種子散布調査
  • 空飛ぶヘリコプターの種
  • 紙皿有糸分裂
  • Exploding Seeds – 種子爆発装置を作成する
  • 歯は何からできている?
  • Dreammachine を使った科学 – 驚くべき頭脳
  • 10 の驚くべき動物の適応
  • 水中のタンポポはどうなる?
  • あくびをする理由
  • 蝶はなぜ鮮やかな色をしているのですか?
  • 食用蝶のライフ サイクル
  • 鳥、くちばし、適応
  • 温度上昇が蒸散に及ぼす影響の調査
  • 子供のための素晴らしい卵実験
  • アイデアと経験の驚くべきフェスティバルに参加してください
  • 作業仮説:スローランブラーから小惑星リュウグウまで
  • 物理学における女性の数を増やすには、幅広い提携が必要です
  • 生命を求めて:地球上の生物が宇宙環境の理解にどのように役立つか
  • 宇宙における複雑な生命体の存在は、これまで考えられていたよりもまれかもしれません
  • 実験室から宇宙へ:宇宙研究に貢献する実験生物
  • 過酷な気候と有害な太陽および銀河宇宙線のために、掘削された地下構造物に避難することによる火星への初期の人類の定住
  • 量子コンピューターを実装するために制御された回路 QED
  • 暗黒物質はアインシュタインの等価原理を満たす:2 つの粒子の物語
  • 火星への着陸:危険物に気をつけろ
  • クマムシは系外惑星で理論的に生き残ることができますか?
  • Dark Energy Survey Portal を使用した宇宙での距離の測定
  • 宇宙探査における環境制御および生命維持システムの代替源としての藻類の使用
  • 天の川銀河のグローバル秩序と鏡像対称性、共回転半径、および局所的な入射質量
  • NASA が世界最小の衛星を打ち上げ – 宇宙で大量のナノ衛星に備える
  • 皆既日食対。月食 2017:日食エキスパートになるためのガイド
  • 月の失われた大気:火山がどのように月の大気を形成したか
  • 原始ブラック ホールと暗黒物質の好ましい質量範囲の特徴付け
  • 地球のような世界の気候に対する可変離心率の影響
  • 火星植民地化への野心的でリスクの高いレース
  • ヘブルス バレス:人類が火星に最初に足を踏み入れた可能性のある場所
  • Earth 2.0 と Mars 2.0 を見つける Earth Similarity index と Mars Similarity index を使用する
  • 生命を求めて:メタンは火星と宇宙の生命への答えを保持している可能性があります
  • 火星の液体ブラインは、生命にとって重要な要件を保持する可能性があります
  • NASAのハッブル望遠鏡が闇に包まれた系外惑星Wasp-12bを発見
  • カッシーニが土星に突入する最後の瞬間
  • 私の科学生活:惑星地質学者ポール・バーン博士
  • 火星でのシューマン共鳴:何を期待するか
  • 宇宙塵で明らかにされた小惑星の衝突の歴史
  • 研究者は、微生物が火星でどれくらい生き残ることができるかを研究します
  • 小惑星への旅:はやぶさ 2 は現在、C 型小惑星リュウグウに向かって移動しています
  • 最も寒くて最も暑い惑星は何ですか?
  • 火星に行くにはどのくらいかかりますか?
  • 生涯にわたる火星の大気の喪失
  • InSightミッションは、火星の表面からわずか5メートル下に隠された過去を明らかにします
  • これらの2つの奇妙な生き物は、最初の星間種になるかもしれません
  • 量子物質のホログラフィック画像:ブラック ホールからクォークグルーオン プラズマまで
  • 火星のアルバモンス地域で発見された氷河の証拠
  • 2018年の宇宙の言葉
  • 奇妙な有機コーティングで包まれていることが判明した最初の知られているエイリアンの星間訪問者
  • コンドライト隕石の起源を特定する
  • 成長中の惑星におけるコンドライトと金属ケイ酸塩の分離における衝突イベントの分析
  • 太陽はどのような星ですか?
  • 月の岩石の原子価に関する最初の体系的研究
  • 火星の重力とは何ですか。月対。地球
  • 37 年後、ボイジャー 1 号は別のミッションのためにスラスターを起動しました
  • NASAの宇宙飛行士は、国際宇宙ステーションの表面で生命を発見しました
  • 科学者は、答えを得ることを期待して、このメッセージを宇宙に送りました
  • GIS を使用して火星の潜在的に居住可能なエリアを決定する
  • 一般相対性理論と量子力学の真の関係を求めて
  • NASAによると、火星で水の氷の大きな貯水池が発見された
  • NASA による火星での水の発見が植民地化に意味すること
  • 地球の宇宙船フライバイで見られる異常な加速の調査
  • 温度と磁場は太陽黒点でどのように関連していますか?
  • 3 つの小惑星系 2001SN263 の周りの軌道を維持するには?
  • 今月、150年ぶりにブルームーンと月食が起こります
  • 木星リング:木星にはリングがありますか?
  • 要素の存在量と太陽エネルギー粒子の源
  • 海王星を超えた目に見えない惑星体との遭遇後の相関する小惑星のペア
  • 量子化された慣性が暗黒物質を取り除く方法
  • 宇宙からのほこり、煙、その他の大気エアロゾルの長期記録に向けたステップ
  • セイファート銀河の形態の説明
  • NASA は、次の火星着陸船 InSight に最後の仕上げを行います
  • 2つの実用的な方法による太陽コロナ強度の決定
  • フレア予測における中性化されていない電流
  • 天の川銀河の渦巻き腕に関する現在の理解の概要
  • プラズマ不安定性における最適なエネルギー成長
  • 月の周りの宇宙船の軌道寿命の研究:カリスト - 木星系の場合
  • 一般相対性理論とスカラー テンソル ベクトル重力理論の不一致の調査
  • 宇宙の分子:物理学、化学、生物学
  • 小惑星 1991 VG:確かに独特ですが、エイリアンではないことは間違いありません
  • 量子力学の現実的、確率的、局所モデルの提示
  • 太陽の粒子加速
  • 球状星団形成の新たなシナリオ
  • アマチュア天文学者が、NASA の長く失われた IMAGE 衛星を発見しましたか?
  • ベルの定理は反証できるか?
  • 電離層の全電子量を推定するために使用されるトルコからの GNSS データの予備観測
  • 順番に惑星:サイズと太陽からの距離
  • 水星、または老化する惑星の美しさ
  • NASAが46年ぶりに月に戻る
  • 菱形および三角形の 4 体および 5 体問題:平面中心配置
  • 太陽風のモデリング:単一流体と動的外気圏モデルのエネルギーの比較
  • 天体の力学、相対平衡、および多くの困難な問題
  • 進化の時間を見つける
  • NASAは、土星の衛星エンケラドスに宇宙人がいる可能性があると考えている
  • 相対性理論と量子力学における矛盾の解決策を見つける
  • 太陽風の高エネルギーの尾の源
  • NASA のマーズ オポチュニティ ローバーがすべての期待を上回る:5,000 ソルに到達
  • Tiangong-1 の墜落現場の予測
  • 太陽コロナ内の高温プラズマジェットの回転が不安定になる可能性はありますか?
  • 不確実性下での火星進入車両のフットプリントの伝播
  • 量子の願いが馬に変わる方法:新しい思考実験は、非イベントでさえ因果関係があることを示しています
  • ヒッグス粒子の宇宙論
  • 太陽系プロジェクトのアイデア
  • 衛星測定による地球規模の土壌水分の決定
  • 宇宙飛行士バズ・オルドリンのうそ発見器テストはエイリアンの存在を証明しましたか?
  • 幼い頃から天文学を教える
  • 量子ビットへのコミットメントから量子状態の現実へ
  • 宇宙の研究
  • 「ローグ」黒点は長期宇宙天気予報の可能性を台無しにする
  • NASAが確認:国際宇宙ステーションでの生活がスコット・ケリーのDNAを変えた
  • 木星の内部がどのように見えるかについてのアイデアがあり、それは信じられないほどです
  • バイアスが存在する場合の整数開口推定
  • CME と太陽フレアの予測
  • トランプ政権は、温室効果ガスを監視するためのNASAプログラムを停止します
  • NASA が新しい小型核分裂炉のテストに成功し、宇宙探査に応用
  • より暖かく湿った初期の火星
  • 火星の不飽和土壌と地盤工学的観点からの火星植民地化におけるその役割
  • 人間はエイリアンにどのように反応しますか?
  • Musielak-Orlicz 型の異方性弱耐力空間とその応用
  • 科学によると、エイリアンはなぜ地球と接触していないのですか?
  • それは公式です:天王星はおならのようなにおいがします
  • SpaceX、ロサンゼルスで巨大ロケットを建造
  • 今日のムーンフェイズ:今日のムーンフェイズを把握するための簡単なトリック
  • 順番に8つの月の満ち欠け
  • 火星の成長鈍化の背後にあるものは何ですか?
  • 土星の北極六角形
  • 火星の惑星境界層におけるその場での風の測定
  • 窒素酸化物を取り巻く未回答の質問
  • ゴースト粒子の検出は、天文学と物理学のブレークスルーにつながります
  • 水素結合:生物系から星間物質まで
  • 撮影された生まれたばかりの惑星の最初の画像
  • NASA ローバーが火星の干上がった湖底で有機物を発見
  • 地球の自転が遅くなり、犯人は月
  • NASAが最初の恒久的な星間移民を発表
  • エウロパには水が噴き出している可能性があり、エイリアンの生命体の可能性もある
  • 数値モデリングで探る冥王星の窒素氷活動
  • タイタンと初期地球大気中の遠紫外線と有機エアロゾル
  • 研究者は、宇宙の奥深くで未知のソースからの神秘的な電波信号を発見します
  • 火星の極渦
  • 鉄の新しい超高圧状態方程式は、スーパーアースの内部への洞察を与えます
  • 岩石嵐、木星地震、巨大惑星地震学の未来
  • NASA のエウロパ クリッパー ミッションによる重力科学調査
  • NEARレーザー距離計からの433エロスの表面粗さ
  • 南アフリカの電波望遠鏡が撮影した天の川の中心の最も明確な画像
  • 火星は 15 年間で地球に最も接近します – お見逃しなく
  • 量子力学を理解する:幾何学的量子論
  • ネプチューンのワイルド ウィンド
  • NASA のパーカー太陽探査機が地球を離れた:次は?
  • 雲の構造の緯度依存性は、金星の大気の温度と循環をどのように変化させますか?
  • 小惑星の表面特性
  • 月の鉄分分布を探る
  • 彗星と小惑星の内部重力と結合エネルギー
  • ペルセウス座流星群がピークに達する 8 月 12 ~ 13 日:見る方法は次のとおりです。
  • 居住性:大気の影響?
  • 研究者は、火星のパラ氷河期の証拠を見つけます
  • 小惑星ファミリー形成の発火銃としてのフラグメントサイズ分布
  • 潜在的な彗星と小惑星類似体としての 2 つの物質のテスト
  • 小惑星 216 クレオパトラをよく見る
  • 組成から木星の成層圏循環を推測する
  • 軌道レーダーによって明らかにされた火星の北極冠の初期進化
  • 火星の表面を詳しく見る
  • 月面への衝突のタイムラインに関する仮説
  • 天王星の衛星で見つかった赤い物質は何ですか?
  • 67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星のくぼみ形成
  • 新しい証拠は、私たちの宇宙が最初ではないかもしれないことを示唆しています
  • 潮汐消散と氷の月の歴史
  • 小惑星と彗星が火星に有機物を降らせる
  • 同心クレーターの塗りつぶし:火星のクレーターが氷で満たされた方法と、それがまだ存在する理由
  • 冥王星は決して惑星から格下げされるべきではなかった、と一部の科学者は主張する
  • エウロパの表面のクローズアップ:古いデータの新しい分析
  • 国際宇宙ステーションは妨害されましたか?
  • 希釈された太陽放射から仕事を抽出する
  • 月の床割れたクレーターは、古代のマグマ貫入の証拠を提供します
  • NASA の 60 周年記念:NASA の最大の成果
  • NASA のオポチュニティ ローバーは、火星の大規模な砂嵐の後、死んでいる可能性があります
  • 大気現象 STEVE オーロラではなく、別の不可思議な出来事
  • 非常に若い小惑星の家族を研究する
  • トップダウンの凍結コアはガニメデの磁場を説明できますか?
  • 火星のJuventae Chasmaの形成
  • 小天体周辺の相対平衡の消滅と創造
  • 彗星と小惑星の内部を探索する「逆」の方法
  • 月で最も日当たりの良い場所は、あなたが期待する場所ではありません
  • 科学者は、天の川の中心にあるブラックホールの新しい画像をキャプチャします
  • 宇宙で作成された最初のボーズ・アインシュタイン凝縮体
  • ベスタの地殻と太陽系誕生の物語
  • Amazon と Iridium Communications は、モノのインターネットを「地球全体」にもたらすことを目指しています
  • 星間天体「オウムアムア」の起源の可能性を突き止める
  • 月の明るい筋の説明
  • ブラック ホールは赤い手でキャッチ:天文学者は、光の 30% の速度でブラック ホールに落下する物質を観察します。
  • これは、2001 年 9 月 11 日に地球上にいなかった唯一のアメリカ人でした
  • がん星座
  • さそり座の星座
  • 回転面対称ポテンシャル場における動的挙動
  • 遠心力を利用した宇宙船用の柔軟な熱シールドの設計
  • 土星の奇妙な氷の月:カッシーニの後、私たちはまだすべてを知っているわけではありません
  • 連星小惑星への着陸
  • 低温にもかかわらず、メタン生成菌は火星でどのように生き残ることができるか
  • 月の小さな衝突クレーター:月面での「寿命」はどのくらいですか?
  • 小惑星族が永年共鳴とどのように相互作用するか
  • 太陽系の軌道同期性
  • イタリアの宇宙科学データ センターが MATISSE プログラムを改良し、小天体の 3D 投影を作成
  • 銀河検出のためのコンピュータ ビジョン アプリケーション
  • 光の速度の変化をテストする宇宙の原子時計
  • 標準モデル宇宙論の先を見据える:代替モデルのための観測ツールの開発を主張する
  • 遺伝的アルゴリズムを使用したリアルタイムでの無線パルスの監視
  • 加速膨張を伴うインフレーション宇宙のシナリオにおける光速度と最小速度の変化
  • 衛星コンステレーションのための新しい費用対効果の高い展開戦略
  • 水星の潮流
  • 空の暗黒物質の量子特性を読み取る
  • 何百万もの銀河画像の中から銀河をマイニング
  • 67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星への水の堆積と水の循環の可能性
  • おとめ座の星座
  • 8つの惑星の特徴
  • 太陽と月の年の違い
  • 月での体重の計算方法
  • 無料で閲覧できる最新の衛星写真はどこにありますか?
  • 地球周辺の宇宙空間の温度
  • 星の7つの主な段階
  • ガリレオ・ガリレイの発明と貢献
  • 地球の昼夜サイクルの原因は?
  • 季節ごとに見える星座一覧
  • ガリレオ・ガリレイの発見一覧
  • 学校のプロジェクトのために自宅で太陽系モデルを作る方法
  • 太陽からの距離による惑星の順序
  • 方位角の計算方法
  • 各ムーンフェイズはどのくらいですか?
  • 緯度の 5 つの主要な線とは何ですか?
  • 夜空に金星を見つける方法
  • 月食の影響
  • 宇宙で生き残るために必要な物資は何ですか?
  • 順番に惑星を覚える方法
  • 4つの異なるタイプの潮汐
  • 遊星歯車比の計算方法
  • 最初の月面着陸は世界にどのような影響を与えましたか?
  • 月の満ち欠けの原因は何ですか?
  • 宇宙、銀河、太陽系の違い
  • 太陰暦と太陽暦の違いは何ですか?
  • 地球が太陽の周りを回転する理由
  • 衝撃力の計算方法
  • エネルギーの式は何ですか?
  • 12ボルトバッテリーのAHを決定する方法
  • 光合成の方程式の反応物と生成物は何ですか?
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