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技术的极限在哪里
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作者 尼尔·萨瓦格 龚聪() 《环球科学》 2018年第7期47-50,共4页
在一片漆黑的实验室里,马特·特鲁斯海姆(Matt Trusheim)摁下开关,一束强烈的绿色激光发射出来,照亮了同定在显微镜物镜下的一小颗金刚石。接着,旁边的电脑屏幕上出坝了一幅图像,一团模糊的绿云上分布着几个明亮的绿点。这... 在一片漆黑的实验室里,马特·特鲁斯海姆(Matt Trusheim)摁下开关,一束强烈的绿色激光发射出来,照亮了同定在显微镜物镜下的一小颗金刚石。接着,旁边的电脑屏幕上出坝了一幅图像,一团模糊的绿云上分布着几个明亮的绿点。这些绿点代表着金刚石里面的发光杂质。在绿点那里,金刚石的两个碳原子被一个锡原子取代,进而改变了入射光颜色的深浅。 展开更多
关键词 极限 技术 金刚石 电脑屏幕 实验室 显微镜 入射光 原子
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燕鸥:迁徙的气象学家
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作者 约书亚·拉普·勒纳 龚聪() 《环球科学》 2020年第19期19-19,共1页
研究发现,迁徙中的燕鸥或许能够敏锐地察觉出正在靠近的台风。它们还能改变迁徙路线躲避风暴的冲击,同时进一步利用台风带来的机会进食。日本京都山科鸟类研究所(Yamashina Institute of Ornithology)的研究人员试图分析日本冲绳县6只... 研究发现,迁徙中的燕鸥或许能够敏锐地察觉出正在靠近的台风。它们还能改变迁徙路线躲避风暴的冲击,同时进一步利用台风带来的机会进食。日本京都山科鸟类研究所(Yamashina Institute of Ornithology)的研究人员试图分析日本冲绳县6只黑枕燕鸥(blacknaped tern)的迁徙行为. 展开更多
关键词 气象学家 迁徙路线 日本京都 黑枕燕鸥 迁徙行为 冲绳县 台风
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灭鼠有益海洋
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作者 雷切尔·努维尔 龚聪() 《环球科学》 2021年第11期18-19,共2页
当卡罗琳·库尔(Carolyn Kurle)第一次登上阿拉斯加哈瓦达克斯岛(以前被称为老鼠岛)时间=,她马上就注意到了那里十分安静。她说:“当你登上一个没有被老鼠入侵的小岛时,到处都是鸟叫,十分吵闹。因此,当你再去到一个被老鼠霸占的小岛... 当卡罗琳·库尔(Carolyn Kurle)第一次登上阿拉斯加哈瓦达克斯岛(以前被称为老鼠岛)时间=,她马上就注意到了那里十分安静。她说:“当你登上一个没有被老鼠入侵的小岛时,到处都是鸟叫,十分吵闹。因此,当你再去到一个被老鼠霸占的小岛,你肯定会注意到那里反常的安静。” 展开更多
关键词 阿拉斯加 卡罗琳 老鼠 安静 小岛
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黏菌能“记住”食物来源
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作者 拉尔斯·菲舍尔 龚聪() 《环球科学》 2021年第11期16-16,共1页
跟所有黏菌一样,多头绒泡菌(Physarum polycephalum)没有大脑和神经系统,但它却能神奇地“记住”食物所在的位置,以备不时之需。德国马克斯·普朗克动力学与自组织研究所的生物物理学家米尔娜·克拉马尔(Mima Kramar)和卡伦... 跟所有黏菌一样,多头绒泡菌(Physarum polycephalum)没有大脑和神经系统,但它却能神奇地“记住”食物所在的位置,以备不时之需。德国马克斯·普朗克动力学与自组织研究所的生物物理学家米尔娜·克拉马尔(Mima Kramar)和卡伦·阿利姆(Karen Alim)发表了一篇研究论文,描述了这种黏菌如何通过改变自身内部结构来“记忆”食物的位置。 展开更多
关键词 食物来源 普朗克 拉马尔 改变自身 神经系统
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真假花朵
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作者 普林亚克·伦瓦尔 龚聪() 《环球科学》 2021年第7期15-15,共1页
2006年,植物学家肯尼思·沃达克(Kenneth Wurdack)前往圭亚那展开了一场收藏之旅。当他正沿着凯厄图尔国家公园内的一条简易飞机跑道漫步时,他注意到两颗黄眼草的花朵上有异样。与该物种原本的黄色花朵不同,现在长着的花朵呈橘黄色... 2006年,植物学家肯尼思·沃达克(Kenneth Wurdack)前往圭亚那展开了一场收藏之旅。当他正沿着凯厄图尔国家公园内的一条简易飞机跑道漫步时,他注意到两颗黄眼草的花朵上有异样。与该物种原本的黄色花朵不同,现在长着的花朵呈橘黄色,排列紧凑,质地蓬松. 展开更多
关键词 飞机跑道 橘黄色 肯尼思 花朵 圭亚那
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怎样让混凝土更抗冻
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作者 索菲·布什维克 龚聪() 《环球科学》 2020年第19期21-21,共1页
在日常生活中,温度变化会使水结冰膨胀,然后再化冻收缩。由于混凝土的多孔结构能够吸收液体,在经历这些变化后,它的表面会起皮、脱落。现在,研究人员找到了一种能预防混凝土表面受损的新方法。“过去,在预防冻结-解冻过程给混凝土带来... 在日常生活中,温度变化会使水结冰膨胀,然后再化冻收缩。由于混凝土的多孔结构能够吸收液体,在经历这些变化后,它的表面会起皮、脱落。现在,研究人员找到了一种能预防混凝土表面受损的新方法。“过去,在预防冻结-解冻过程给混凝土带来的破坏时,我们主要使用一种20世纪30年代开发的技术:往混凝土中注入细小的气泡.” 展开更多
关键词 多孔结构 温度变化 混凝土表面 收缩 日常生活
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