富易堂登录 最近更新|更新列表|字母检索|下载排行|苹果专区|分类导航

当前位置:首页电脑软件巴西运动员在泰国喝酒逃单遭群殴 → 富易堂登录 v4.371 IOS版

富易堂登录

富易堂登录

  • 电脑版下载
猜你喜欢
标签: 富易堂登录 澳门新莆京
详情
介绍
猜你喜欢
相关版本

富易堂登录截图首次登录送91元红包

内容详情

富易堂登录

您的科学界最佳“内线”来啦!“博览日报”为您播报当日有趣的科学内容、最新的科研进展、脑洞大开的科学发现、热点事件的科学观察。您可以单独订阅“博览日报”——点击左下方 话题,点击右侧“订阅话题”按钮即可。

看字看久了为什么突然不认识了?

长时间盯着一个字看,会觉得它越来越陌生,这在心理学中被称为“语义饱和”现象。尤其是对于汉字这样的图形文字会格外明显,这也被称为“字形饱和”或“完形崩坏”。

这其实是神经系统的“适应性抑制”。我们阅读汉字时,大脑会迅速调用记忆中的整体字形和对应含义。然而持续接收相同视觉信号会导致相关神经元的过度激活。

当视网膜不断地向视觉皮层发送相同的信号时,负责处理该字形的神经元群会进入疲劳状态。为了节约能量并防止过载,这些神经元会暂时停止工作,转入抑制状态。

而随着整体识别神经通路的暂时“停工”,大脑对该字的加工模式也被迫进行了改变。我们不再将它视为完整的语义符号,而是退回到更基础的视觉处理阶段,开始单独审视每个笔画和结构。

此时,熟悉的汉字就被我们解构成了陌生的线条组合,出现“见山不是山”的认知状态。这种短暂解离并非大脑故障,而是神经系统为避免信息过载进化出的保护机制。通常只需要转移一会视线,认知功能就会恢复正常。

图片来源:网络

千年等一回算什么?“十万亿亿亿年我们也等!”

有一种原子核衰变的间隔时间比宇宙年龄还要长,需要十万亿亿亿年才能发生一次。这种罕见现象被称为“无中微子双β衰变”。

在物质世界的基本粒子中,中微子是一种特殊的存在。它无处不在却又极少与物质相互作用,因此被称为“幽灵粒子”。中微子的发现源于对β衰变的研究,20世纪初科学家发现β衰变中部分能量似乎“凭空消失”,泡利在1930年提出可能存在一种中性微小粒子。

1956年,科温和莱因斯通过实验证实了中微子的存在,并因此获得诺贝尔奖。标准模型理论曾认为,中微子的质量为零,但1998年日本超级神冈实验发现的中微子振荡现象,证明了中微子具有非零质量,这一发现还获得了2015年诺贝尔奖。

那中微子是否是其自身的反粒子呢?这个问题一向是物理学的重要课题。1937年马约拉纳提出马约拉纳粒子的概念,认为中微子可能是这种反粒子即自身的粒子。1939年弗瑞提出,可以通过寻找无中微子双β衰变来验证这一假设。

无中微子双β衰变只有在中微子是自身反粒子且具有非零质量时才会发生。发现这种衰变不仅能验证中微子的本质,还能帮助我们确定中微子质量,并为宇宙正反物质不对称问题提供线索。

实验探测面临着巨大的挑战。理论上有预言,这种衰变约十万亿亿亿年才发生一次,科学家通过使用大量核素材料来提高探测几率。同时实验需要在地下进行,以此屏蔽宇宙射线的干扰。

目前美国、意大利等国都在进行相关实验,探测器规模可达百公斤级,给出的半衰期下限为10²⁵-10²⁶年。中国科学家也在积极推动多种技术方案,包括CDEX、PandaX、NνDEx等实验项目。

中国锦屏深地实验室深度达2400米,提供了极佳的低本底环境。未来多种实验计划建设吨级探测器,预期将探测灵敏度提高到10²⁷年以上,为揭示中微子属性带来新希望。

图片来源:廖紫倩

为啥一到冬天我们就开始“自动”流清鼻涕?

我们的肺部非常娇贵,需要吸入温暖湿润的空气。当干冷的空气进入鼻腔时,副交感神经会迅速发出指令:一方面扩张血管以提高鼻腔温度,另一方面刺激杯状细胞加速分泌黏液,来增加空气湿度。

这种代偿性反应虽然保护了肺部,却也导致了黏液过量分泌。同时,物理学中的冷凝效应也参与其中——我们呼出的温暖气流经过被低温冷却的鼻尖时,其中的水蒸气会液化成水,进一步增加了鼻腔内的液体。

如果只是分泌增多,通常还不会导致明显流涕。问题在于,黏液运输系统在低温下会“罢工”。正常情况下,鼻黏膜上的微观纤毛会将黏液向后推送到咽喉处,被我们无感地吞咽下去。

但实验证实,低温环境会显著降低纤毛的摆动频率,甚至使其暂时停止工作。当纤毛无法正常向后运输黏液时,淤积的黏液和冷凝水就只能在重力作用下向前流出,形成我们熟悉的“流清鼻涕”现象。

图片来源:网络

神奇的巴西果效应到底是啥?

有一个罐子,里头有大小不同的颗粒。如果人为摇晃它,会发生什么现象呢?我们会发现,摇动之后,里面大的绿色颗粒会跑到上头来。再做一次,还是同样的现象。这个现象我们把它叫做巴西果效应。

为什么叫巴西果效应呢?因为我们早餐吃的燕麦片里经常会放一些坚果,坚果里头最大的颗粒就是巴西果。当我们打开袋子的时候,看到这个巴西果往往是在上头,所以我们就把这个大颗粒在上、小颗粒在下的现象叫做巴西果现象。

原理可以简单理解为,振动的时候,底下会有一些空隙,小的颗粒很容易去填充这些空隙。小颗粒一填充以后,大的颗粒就被垫高,每振动一次垫高一点,所以最后大颗粒就停留到表面上,下不来了。

为什么要研究颗粒物质呢?颗粒物质是我们在生活中、在地球表面上所看到的、接触到的,除了水以外最多的一种物质体系。比如说沙漠的形成、山体的滑坡、沙尘暴的现象,都是颗粒物质的一种行为和表现。

在宇宙空间中,颗粒物质更是大量存在。比如说在火星、月球表面,都有一层厚厚的风化层,行星表面的地质活动是非常活跃的。所以,物理学家认为颗粒物质是一种新的物态,是介于固体和流体之间的复杂体系,具有和经典的气、液、固都不同的一些奇特性质。

内容来源在格致论道的演讲。

图片来源:格致论道讲坛

水垢多不代表水质差?

烧水壶使用一段时间后,会发现烧水壶的内壁,附着一层白色的水垢。这些水垢是烧水时沉淀下来的化合物,主要成分是碳酸钙和碳酸镁。水的硬度高不代表不安全,真正影响水质安全的是重金属污染物。

视频来源:科普中国

内容综合自中国科普博览微博、把科学带回家、近代物理研究所、格致论道讲坛

本文首发于中国科普博览(kepubolan)

转载请注明公众号出处

推荐资源

关注使用“科学与中国”小程序,可观看以院士科普视频为代表的优秀科普视频,第一时间获取中国科学院公众科学日、科学节等科普活动报名信息。

转载注明出处 未经授权不得转载

转载授权、合作、投稿事宜,联系webmaster@kepu.net.cn

中国科普博览是中国科学院科普云平台,依托中国科学院高端科学资源,致力于传播前沿科学知识,提供趣味科教服务。

相关版本

    多平台下载

    • PC版

      富易堂登录 v4.470.5874.198590 最新版

    • Android版

      富易堂登录 v2.535.8410.7126 IOS版

    查看所有0条评论>网友评论

    发表评论

    (您的评论需要经过审核才能显示) 网友粉丝QQ群号:766969941

    查看所有0条评论>>

    相关软件
    世界杯怎么买球规则 ballbet体育 火狐下载地址 世界杯买球能赢钱吗 天博最新下载地址 球球网页版在线玩 斗球体育app官方 威力斯 betball在线登录 真实澳门国际网站地址 美高梅手机版 澳门葡京真人国际娱乐 沙巴客户端下载 皇冠比分网即时 188bet安卓下载 欧冠八强预测 斗地主窍门顺口溜 bet36在线体育 edf一定发手机版 永利皇宫官网登录 明升88 博彩排行榜 体球体球 澳门网络游戏网站地址 澳门太阳网城官网 买球平台网站多少 贝博在线登录 彩球app官网 365体育官网注册登录 开户就送18 欢乐赢三张 竞技宝网站入口 完美体育平台下载 ku官网 williamhill中文网 有没有炸金花二八杠 aoa体育平台app下载ios 必威官方网址 AG8亚洲游官网下载 新利体育app 易动体育app下载 牛牛游戏有哪些 马经玄机报(新图推荐) 必威网址给一个 365足球体育app下载 客家游戏 K8凯发手机版登录 金沙app下载 ag手机官网注册 AG8国际大厅登录 立博体育平台 ku体育博彩 AG亚游娱乐app 大富豪国际平台注册 升级版的W88 申博官网开户注册 365注册 贝博真人投注 九五至尊在线网站 mg游戏中心网址 含有二八杠的棋牌游戏 皇冠国际真人在线娱乐 必发在哪玩 银河电子 百老汇网址 博狗手机版投注 365网羽毛球比分直播 优德体育官方app客户端 球探足球比分app下载 二八杠最好压庄公式 其乐电子游戏 超级大满贯 爱游戏体育最新 世界杯足彩网站 万博亚洲官网 视讯真人游戏网址是多少 云顶娱乐手机登陆 世界杯投注地址在哪里 亚美体育app下 pg电子官方网站 皇冠充值游戏登录 欧宝 稳定的足球外围网站 利莱国际游戏下载 银河真人注册 金沙扎炸金花 黄冠体育网站官网 澳博体育买球 云顶娱乐手机网站登录 百老汇充值官方网站 天博在线登录克罗地亚网址 新澳门国际网页下载安装 游戏最全的app 手机娱乐平台大全 真钱网上网址 看牌抢庄怎么玩 棋牌官方平台 大财经发财图 188宝金博滚球 澳门十大正规游戏 新版UED官网网址 威尼斯人官网登录手机版 dafabet在线登录 云顶娱乐登录注册页面 2008年欧洲杯比分表 纬来体育竞彩官网 大富豪官网平台游戏 深海捕鱼手机版 港彩连连中 云顶娱乐官网登录手机 皇冠手机地址注册 凯时k666 扎金花9张牌玩法 银河国际城平台 宝龙娱乐网址 九卅娱乐手机官网 亚洲金宝博官网备用网址 2026世界杯冠军投注 米6体育平台 篮球外围竞彩平台
    热门网络工具