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昏暗的灯看不清你的模样【20篇】

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篇1:红孩儿三百岁为何还是孩童模样?妖怪的形态和年纪如何判断?

全文共 942 字

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在各种神话传说当中,不管是妖怪还是神仙,他们的寿命都是很长的,这也是传说中人为什么要修仙的原因。而在《西游记》当中,红孩儿外表看上去虽然还是个小孩子,但是实际上他的年纪已经达到了三百岁不止。这样的妖怪其实还是很少见的,整本书中儿童形态的神仙或者妖怪也就只有哪吒和红孩儿两个人了。那么,为何红孩儿三百多岁依然是孩子模样,妖怪的形态和年纪之间究竟应该如何判断呢?

红孩儿自己是孩子的形态,他手下的那些小妖精们也是孩子的模样,但是很显然,他们每个人的年纪绝对不像是他们外表所表现出来的那个样子一样,绝对不简单。而且红孩儿身为牛魔王的儿子,外表却没有半点和牛魔王相似的地方,这一点解释为,他是随母亲铁扇公主的,铁扇公主属于是人类修炼成仙,红孩儿也就是外表和人一样,但是他的脾气却一定和牛魔王很像。

红孩儿听闻唐僧路过,又听说吃唐僧肉可以长生不老,于是假扮成一个落难的孩童,想要骗取唐僧的信任,却被孙悟空看破,于是直接抓走了唐僧。可见,红孩儿他的行为处事绝对没有半点孩童的天性,或者说是没有受到教化的孩童,吃人这种事情他也能做得出来,因为他本身就是妖怪,尽管他的外表是个孩子。只是他的年纪已经有三百多岁了,修炼这么多年为何还是这一个样子?

其实很多妖怪修炼的时候,他们是可以变化自己的状态的,不过对于红孩儿似乎不适用,因为他的真身就是一个人类,不像牛魔王那样是一头牛所以需要变换形态。而除此之外,修炼后的形态展示,和修炼的程度也是很有关系的,比如一条蛇修炼成人型之后,他一般就会一直保持自己这个人型的状态,换言之他的实际年龄在增长,但是他的人型形态的年龄却是不会变化的。

红孩儿也是如此,他身为牛魔王和铁扇公主的儿子,身份背景和来历都很不寻常,从小开始修炼也是很正常的,不过他既然是人的形态,自然要等到稍微能明白一些事情和知识道理的时候才开始修炼,他外形的这个年纪正好是人间孩子开始上学的年纪,逐渐修炼,然后能保持自己的形态不改变,也是很正常的。因此他的实际年龄已经三百多岁,但是他的外表却还只是一个孩子。

不过,或许作者这样安排也有深意,那就是想要告诉别人,不要因为一个人的外表是个孩子,就对他所做的过分的错事进行原谅,正因为是个孩子,才不能放松警惕,否则他永远不会明白,自己从曾经做过多么可怕的事情。

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篇2:新的南极站啥模样

全文共 2961 字

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随着日前第三十三次南极考察队凯旋,中国第五座南极考察站选址工作画上圆满的句号。

为什么要建新的南极站?新站选址背后有哪些故事?南极科考未来如何发展?怎样实现从南极大国到南极强国的跨越?记者就这些问题采访了国家海洋局的有关专家。

即使建造有难度,但只要科考意义大,就不怕困难

围绕中国第五座南极考察站的选址,科学家曾展开过长时间的调研和热烈的讨论。

南极大陆面积约有1380多万平方公里,中国现有的长城站、中山站、昆仑站和泰山站分别位于西南极乔治王岛、东南极拉斯曼丘陵和南极冰盖的中心,相距数千公里。第五座考察站应该落在哪儿?科考家将目光投向了罗斯海地区。

罗斯海是南极大陆所有边缘海里最向南延伸的一片海,其湾顶纬度高达南纬78度左右,离南极点很近。目前,中山站所在的普里兹湾湾底约为南纬70度。区区8个纬度,科考价值却可能有很大差别。据专家介绍,在西南极,长城站区域生态系统活跃,更适合开展亚南极生态监测和研究;在东南极,中山站区域是观测研究南极冰盖演化过程、南极冰架海洋相互作用的理想之地,也是开展高空物理、地质学、地球物理等学科工作的优良位置;而地处南极冰盖最高点冰穹A地区,则汇聚了冰芯科学、大气科学和天文科学等学科的前沿领域。

“万物生长靠太阳,越往南,光照越少,天气越冷,自然景观和生态状况越特殊。”国家海洋局专家介绍说,罗斯海区域与我国现有四个考察站所处的区域不同,其独特的地理位置能够带来差异化更强的科考价值,是对我国现有科考布局的有益补充,应该投入更强大的综合科学观测力量。

确定大致范围后,科学家和工程规划者却发起了愁。原来,经过对大量文献、地图和遥感信息的研究,罗斯海沿岸布满了密集的保护区和管理区,已有美国、新西兰、意大利、韩国等国建造的多个考察站。在现有南极环境管理制度下,后来者既不能把站建在保护区里,也很难建在别人已有的管理区内,适合建站的地方不多了。

“这里是人类开展南极科考历史最悠久的地方,也是人类最早登陆南极大陆进入南极点的地方。发达国家站住脚后,纷纷在其活动范围内执行严格和完善的环境保护措施,所以设立了众多保护区和管理区。”专家说。

几经寻觅,中国的科学家终于在罗斯海西岸发现一处可供建站的区域——难言岛。新的难题又出现了。由于紧邻横贯南极山脉的一处缺口,随着冰盖穿越缺口流入罗斯海,难言岛自然条件变得极其恶劣,“盛产”超强、超干、超冷的风。自第二十九次队开始观测以来,科考队设立的自动气象观测站就被狂风掀翻过两次。尽管自然条件越独特往往意味着科考价值越大,但这确实又会给工程建设带来巨大的挑战。

“在衡量工程难度和科考价值时,我们的一致想法是,即使建造有难度,但只要科考意义大,就不怕困难。”专家介绍说,最终大家拍板:就是这里了!

从第二十九次队首次进行选址工作开始,到第三十三次队圆满完成选址收尾工作,科考人员付出了长达五年锲而不舍的努力。尽管过程曲折,但毫无疑问,中国第五座考察站的诞生,将为中国人更好探索南极打下坚实基础。

“选址完成,将进入新站的审批程序和建造阶段,新站计划建成常年越冬站,为此我们要进行大量前期准备工作。如果一切顺利,预计最快2022年建成。”专家解释说。

在南极进行科学考察,必须占据先发优势

未来中国还要建多少座南极考察站?

目前乔治王岛和罗斯海地区,是科考站主要“扎堆”的区域。“这只是一种相对密集。放眼全南极地区,科考站的数量依然很有限。可以说,南极还是人类观测数据最匮乏的地区。‘最匮乏’不仅体现在空间分布的奇缺,还体现在观测的时间尺度非常短暂,也就百余年。”专家认为,只要国家战略有需要,国内科研有需求,就要把科考站建造下去。“而且中国作为大国,也应在涉及南极的国际治理方面发挥应有的作用。”

提升南极科考的整体实力,建站只是其中一个方面。从1985年建立长城站起,中国已经初步建成南极考察基础设施体系,建成涵盖空基、岸基、船基、海基、冰基、海床基的国家南极观测网和“一船四站一基地”的南极考察保障平台,基本满足南极考察活动的综合保障需求。同时,南极考察也从西南极的南设得兰群岛区域拓展至东南极拉斯曼丘陵和普里兹湾区域,再进一步延伸至南极内陆冰穹A区域,考察活动范围和领域持续拓展。

“30多年来中国南极科考的最大成就,是我们从到了南极能够生存、在站区附近观测采样,渐渐成为有能力到自己感兴趣、具有重大科研价值的区域活动。”专家说。

“南极是稀缺资源,在南极进行科学考察,必须占据先发优势。”专家说,想在激烈的国际竞争中取得新发现和新突破,至少要具备三个要素:国际视野、保障条件和充分的观测技术手段。中国之所以能够在冰盖演化研究上取得突出成就,与我们优先到达冰盖区域密不可分。“在南极的所有科学家都承认,内陆冰穹A地区是科学考察的天堂,但目前只有中国能在这里集中建站,这是令很多外国人钦佩的。”

“能力建设不能止步。只要有中国人去南极,就必须有相应支撑,这种支撑越大越好。同时,我们的能力建设也在逐步转变,向能直接和国家需求挂钩的问题靠拢。”专家举例,比如南极海域观测不够,就要多发展极区海洋调查船;气象观测不够,就要多建造观测站点,还要大力发展遥感等手段对地观测。“只有充分通过现有技术和研发新技术,实现对南极更大范围、更综合、时间序列更长的研究,才能去回答更多重大的问题。”

起码要具备到达能力、存在能力、国际影响力、领导力、利用能力等五种能力,才算南极强国

“中国已经初步建立了一支门类齐全、体系完备、基本稳定的科研队伍,在南极冰川学、空间科学、生物生态、气候变化科学等领域取得一批突破性成果,对整个南极的总体认识也在迅速加深。”国家海洋局有关负责人表示。

“我们还要不遗余力地推动南极科研由单一学科向跨学科综合研究发展。”专家说,相比美国、俄罗斯等南极科考强国,中国南极科学研究的系统性还有待增强。南极科学研究最大的特点是各国的同步性很强。美国的南极科学研究是目前水平最高、学科最全、最前沿性和最综合的,涵盖全球变化科学、地球演化历史、生命科学、日地整体行为、天文观测等众多研究领域。

在专家看来,系统性不够强,往往会导致一次科考只解决某一个阶段性问题,成果容易碎片化,即使有“高峰”也只是孤零零的“高峰”。当试图回答全人类关心的重大问题和国家关心的需求问题时,就明显不够用。“只见问题、不见学科,势必影响南极科研的长期发展。南极科考是实验科学,靠持续性的积累,需要几代人去努力。”

我国已经开始着手解决这个问题。“十三五”期间,国家海洋局重点实施的“雪龙探极”工程,就是围绕国家重大战略和社会需求来进行南极业务化建设。“‘雪龙探极’工程里所有的基础设施建设,不是简单的‘铺摊子’,而且是为了长期、持续地开展业务化工作。”这位负责人说。

“想要回答气候变化、人类可持续等问题,学科必然要走向交叉。任何一个单独学科都无法实现。‘雪龙探极’工程就是把不同学科连接起来,集中应对国家需求和人类命题。”专家说。

怎样才算南极强国?在专家眼中,起码要具备5种能力。第一是到达的能力,其次是存在的能力,此外还要有国际影响力、领导力,在南极全球治理体系中拥有发言权,最后是对南极的利用能力。

“国家对南极事业的扶持力度不断加大,大家干劲十足,都有信心早日实现从南极大国到南极强国的跨越。”受访专家表示。

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篇3:兰花的模样为什么那么特别?

全文共 705 字

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在植物学中,兰花通常指兰花或兰花。该属植物有50~60种,其中“一杆一花为兰,一杆五花或七花为兰”,即兰花分为两大类。兰科是单子叶植物,也就是说,它的种子只有一个子叶,这与我们熟悉的草坪上生长的草是一样的,还有禾本科植物如小麦和水稻。所以很多人在没有看到兰花的时候并不认为兰花很奇怪。

兰科植物,一旦开花,你会觉得很奇怪。感觉它和我们看到的大多数花都不一样。不同兰花的图案差异很大。这是兰花吸引我们的原因之一。

事实上,了解兰花很简单,这里的兰花不仅仅是兰花,而是整个兰花家族。兰科是世界上最多样化的科之一。它是单子叶植物,所以它的花基部(最小的数目可以被花萼、花瓣和其他结构的数目所除)是3,也就是说,它有三个花萼和三个花瓣,并且它的花是子房上部的蒴果(果实生长在花瓣下面,多个心皮形成一个多室,种子众多并且成熟并且开裂)。当果实成熟时,它会分裂成三片花瓣。关于兰花最令人困惑的是,它们的三个花萼是花瓣状的(花萼像花瓣一样长),两者有时是结合在一起的。它的花瓣多种多样。嘴唇有时面向舌头,有时看起来像一个小口袋。然而,它只是一片花瓣。兰花还有一个特殊的特征,那就是它们的雌蕊一起出生,这在植物学上被称为“绞股蓝”。在雌蕊柱的顶端是一个帽状结构,叫做“药帽”,因为在它下面是“花粉团”(花粉被蜡粘合在一起形成一个团)。

兰花结构如此复杂的原因与其特殊的功能有关。兰科通常被认为是植物界最进化的科,因为它可以通过昆虫授粉。有时,如果只有一种昆虫,它只能给兰花授粉。这也是在野外很难看到兰花的原因之一。稀疏是最昂贵的事情,因为兰花是稀有的,特殊的生长环境使我们很难仔细欣赏兰花。我们可以从兰花复杂的结构中欣赏大自然的美。

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篇4:什么是爱情最好的模样 ​平淡的爱情有多好

全文共 1989 字

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哪些大学毕业了的人现在想想还是非常羡慕校园恋爱的,校园恋爱是那么的纯粹,那么的美好,那么校园恋爱最好的模样是怎样的呢。

什么是爱情最好的模样

1、最美的状态莫过于,你是我的全世界,我的眼里只有你。

2、晚上你玩你的游戏,我在手机上掏我的宝贝,然后一起看场我们两个都喜欢的电影。

3、即使我们吵架了,只要你哄我一下,我们就立刻和好了。

4、周末的早晨,你给我做好早餐,我给你烫好衬衣。

5、以前我逛街都是看化妆品,包包,现在我逛街总会控制不住的去给你看你喜欢的钱包,皮鞋。

6、不用说话一个眼神就能明白对方心里所想的。

平淡的爱情有多好

很多人都刻意去追求那种轰轰烈烈荡气回肠的爱情生活,而他们完全没有意识到身边的生活本来就应该是平淡的,平淡的就是幸福的。爱情带给我们的幸福首先是心灵的幸福,只要有一颗能感受幸福的心就能创造幸福。不奢求过多的一生是幸福的一生,简单真实的一生也是幸福的一生,淡泊宁静的一生同样是幸福的一生。

爱情归于平淡后的生活是朴实无华的,象炉火,它能给你一生的温暖。它没有耀眼的光芒,没有炙烈的火焰,但它却让你心静如水,让你舒适,能陪着熬过无数个漫漫冬夜。当你从寒冷中回到家里,伸出冰冷的手,让淡淡的炉火烤着,你的心也会温暖起来。所有的激情最终都会归于一种平淡,我愿守着这一炉暖融融的火度过温馨而平淡的生活。

恋爱平淡如水怎么办

1、记录每一天的恋爱历程:

到了某个阶段会平淡,主要是因为长时间的对互相的了解,大家都探索的差不多了,就会陷入一段僵持的时间,在这段时间里,还是要积极的去关心对方,我建议记录每一天两个人一起做的事情,没事多翻翻看看,会很甜蜜。

2、培养更多更合适彼此的兴趣爱好:

两个人既然会走到一起,变成情侣的关系,这其中除了朋友介绍,除了彼此年轻貌美之外,肯定还有兴趣爱好的成分在,可以多培养几个嘛,话题又会多很多哦。

3、结交更多的彼此的朋友:

如果你们对彼此之间的朋友,还有部分不熟的话,约出来聚一聚也可以,很多的小情侣,谈恋爱之后,就喜欢天天两个人腻着,这样很容易会变的平淡。

4、让感情“更进一步”:

如果你们的年纪已经到了(接近)适婚的年纪了,也可以把节奏放的快一些,可以早点见见家长,看看家人的意见(如果感觉彼此合适,考虑到结婚的话)

5、尝试做一段时间的不同的自己:

不要说情侣了,哪怕是自己一个人,一直工作上班,一成不变,也会让自己很烦躁,改变一下状态吧,换一个发型,改变自己的工作状态,留出时间来做一些另外的事情,让你的另一半见识一下另外一个你。

6、学会给对方制造惊喜:

这个惊喜只能仅限在浪漫上哦,千万不要惊喜没有搞出来,反而搞的两个人吵架了,想要送东西也要提前了解对方需要什么,正好缺少什么,投其所好是最好的战术。

7、对恋爱有一个较长的规划:

如果一开始对恋爱就有一个安排,比如多少时间去哪里旅游,多少时间表白,多少时间确定关系,有安排的爱情往往会更加的甜蜜,因为你把握了爱情的节奏。

男生不爱你才会这样

1、坦白自己对你的感觉。

有些男人,是喜欢女人但又不说出来,怕自己陷得太深,总是对女人冷眼相对。他希望女人先说出爱,先心动,这样就能掌握爱情的主动权。但是爱上一个人的时候,是情不自禁的,如果加上了算计,那算不得真正的爱情了。男人越是爱你,他越会坦白对你的感觉,他会说很爱很爱你,离不开你,只要你好好在他身边就可以了。

2、坦白每天的行踪。

爱上一个人的时候,无论晴天还是雨天,都会惦记着对方,无论自己身处何地,也会关心着。爱上一个人的时候,会有了情不自禁的牵挂。男人如果行踪瞒着女人,明明在家里休息却说出去忙了,明明跟其他女人在一起,却说加班,他根本就不爱女人。男人越是爱女人,越是会坦白每天的行踪,他不会让女人担心着急,会把自己的位置发给女人,爱上一个人的时候,大概就是这么坦诚吧。

3、坦白自己的存款收入。

经济基础决定上层建筑,一个男人深爱女人的时候,肯定会想到跟她成家,那么免不了要考虑买房子车子,养孩子,这些都是需要钱的啊。男人若是愿意向你坦白自己的存款收入,不管多少都告诉你,而不是说大话,吹嘘自己有多少多少钱,先让女人爱上自己再说,这样的男人是很有心机的。男人越是爱你,越是会坦白自己的存款收入,别不知道。

4、坦白身体状况。

一个好的身体,是一切的基础。我闺蜜之前谈过一个男友,其实他身体不好,有慢性病,直到谈婚论嫁的谁会才发现,虽然分手了,但是非常痛苦,男友也不是真心爱着她,只是在骗她。男人若是真心爱着女人,她不会隐瞒自己的疾病,不管健康与否都会告诉女人。因为真爱,他希望女人更开心幸福,而不是太自私。一个男人越是爱你,越是会坦白这件事。

5、坦白爱过的人。

“不要问我一生曾经爱过多少人,你不懂我伤有多深……”。其实不管多爱过一个人,不管多刻苦铭心,只要是能风轻云淡的说出来,都是没有感觉了,越是捂着伤口,就会越放不下。男人深爱女人的时候,他会坦白自己的感情史,坦白爱过的人,告诉女人之前的恋情。男人越是爱着女人,就越会坦白这件事。

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篇5:银河系外侧潜伏神秘“幽灵星系”:体积庞大却很昏暗

全文共 1353 字

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目前,天文学家已经在银河系圆盘后面发现了一个隐藏的“暗鬼星系”。这个星系被称为“安第列亚2”。它的亮度是银河系中另一个被探测到的卫星星系的10,000倍,它被认为是一个矮星系。

一个国际研究小组发现了这个暗淡的星系。他们从欧洲航天局的“盖亚”卫星上获得了观察图像,该卫星通常用于在昏暗的星系中寻找古老的、缺乏金属的恒星。这项研究的第一作者加布里埃尔·托雷亚尔巴说:“这是一个幽灵星系。像“安第列拉2星系”这样的扩散物体以前从未被发现过。目前,最新的研究完全归功于盖亚卫星。”

研究人员指出矮星系是早期宇宙中最早形成的天体。尽管它们很大,但释放的光线比预期的要少得多。他们利用天琴座的观测数据来定位银河系附近隐藏得很好的天体。据报道,秦天RR变星是一种短周期变星,其可变光周期为1.2至30小时。它通常出现在一些球状星团中,所以也被称为“短周期变星”或“星团变星”。

这项研究的合著者、剑桥大学天文研究所的合著者瓦西里·别洛库洛夫(Vasily Belokurov)说:“到目前为止,我们观察到的所有卫星矮星系都有ü chen RR变量,所以当我们观察到银河系圆盘上方的一组ü chen RR变量时,我们并不感到惊讶。”

但是,当我们更仔细地观察宇宙时,我们发现了一些新的天体,因为在搜索任何天文数据库时,我们没有发现任何先前确定的天体。在观察了这些恒星之后,研究小组意识到他们获得更多数据的时间有限,因为地球的运动很快会使安第列拉2星系在几个月内无法被探测到。然而,研究人员能够及时测量100多颗红巨星的光谱,从而证实了这一发现。该团队指出,安塔利亚2号距离银河系13万光年,其质量比预期的要小得多。

该研究的合著者、卡内基梅隆大学的谢尔盖·科波索夫(Sergey Koposov)说:“安塔利亚2号今天质量如此之小的最简单解释是,它正被银河系的潮汐力撕裂。”然而,安塔利亚2号星系的大小仍然无法解释。通常,当星系由于潮汐力而失去质量时,星系会收缩而不是增长。目前,尚不清楚是什么导致安塔利亚2号星系异常大,但它的亮度非常暗,尽管有人怀疑恒星的活跃诞生起到了重要作用。

该研究报告的合著者詹·杰森·桑德斯说:“即使恒星诞生能够重塑安塔利亚2号星系的暗物质分布,它的效率也绝对是前所未有的。”

该项研究的另一位合作者,卡耐基梅隆大学的马修·沃克说:“与银河系中大约60个其他卫星星系相比,安塔利亚2号非常奇怪。我们想知道像这样的星系是否只是冰山一角。银河系被大量几乎看不见的矮星系所包围,就像安塔利亚2号一样。”

银河系中最古老的恒星存在了多少年?

这颗新发现的恒星被认为是银河系中最古老的恒星之一。西班牙天体物理研究所的科学家认为,它可能是在大爆炸后约3亿年形成的。

天体物理研究所的研究员乔纳森·冈萨雷斯·埃尔南德斯说:“理论预测表明,这些最古老的恒星是在大爆炸后不久形成的,它们的形成材料来自宇宙中最早的超新星。”

研究人员希望猞猁星座中的J0815+4729恒星能帮助他们更多地了解大爆炸,这是目前宇宙星系演化的主流理论。

天体物理研究所所长拉斐尔·里波罗说:“锂元素的探测将为我们提供与大爆炸核合成相关的重要信息。我们正在研究一种高分辨率、宽光谱范围的光谱仪,它可以测量特殊恒星(如J0815+4729)的详细化学成分。”

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篇6:戒指戴法预测你十年后模样

全文共 1054 字

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婚戒对每个人来说都具有非常重要的意义。那么如果你得到了梦寐以求的戒指,你会戴在哪个手上呢?你知道如何搭配戒指吗?一起来了解下吧!

题目:你一直梦想着可以设计出一个自己梦寐以求的戒指,有一天你终于完成了这个心愿。世界上最好的工匠按照你的设计为你做出了这个戒指,你认为它可以代表你和你的一切思想,你会把它戴在那根手指上?

选择大拇指的朋友

你对自己成长的环境充满感激和热爱,父母给了你最大的关爱和帮助,你会终身感激和爱戴他们,并为了他们一直奋斗。一直传统和孝顺的你,任何时候他们对你而言都是最重要的。

选择食指的朋友

你是个很需要别人肯定的人,不只是身边的,你希望连路人都向你投来羡慕的目光。所以,你会为了别人的肯定和仰视一直打拼,甚至会忽略身边的人,严重的时候会伤害亲人的感情。

选择中指的朋友

你是个很有责任感的人,就像一个苦难家庭中成长的老大一样。你想把自己的弟妹全都拉扯大,让他们一个比一个出息,你再累再苦都不怕,你是个会为了自己的亲人而奉献出一切的人。

选择无名指的朋友

你把自己的事情看得比较重,做什么都要依着自己的性子,不肯为了别人而委屈自己。所以你理所当然的把自己的感情放在第一位,你过的高兴不高兴是最重要的,其他人的想法统统靠边。

选择小指的朋友

也许你自己都不敢相信,不管你现在脾气如何,你以后会是个很好的家长!你的命运将会为了你的孩子而改变,你可以为自己的孩子做任何事情,10年后的你跟现在的你,将是完全不同的两个人。

戒指与戒指的配搭

戒指如果与手表相配搭,魅力就会大增,原则是

金配金、典雅配典雅、时髦配时髦。

如果您戴的是有色宝石,那就要注意和手链﹑手表﹑长袖衫的袖口颜色配搭调和。

如果您想要重叠搭配戒指,那就要注意戒指的式样﹑材料要基本上一致,直线配直线,曲线配曲线,两只戒指的颜色和粗幼都要差不多。

若想两只戒指都戴在一只手指上,就要简单式样配简单式样,如:V字形戒指配镶单粒宝石戒指;粗戒指配华丽式样的戒指。

若想两只手指分别配戴,以中指与食指﹑中指与无名指为宜,切不可食指与无名指重叠戴戒指,因为中间隔了中指,会显得不协调。

手指与戒指

戒指戴在不同的手指上,能体现与性格有关的心理含义

1、喜欢戴在食指者,性格较偏激倔强。

2、喜欢戴在右中指者.崇尚中庸的人生观念。

3、喜欢戴在左中指者,有责任感,重视家庭。

4、喜欢戴在小手指者,有自卑感。

5、喜欢戴在无名指者,无野心,随和,较不计较得失。

总结:综上所述,我们在日常生活中,一些细小的细节就可以体现出一个人的性格。所以说,戒指戴在哪个手上与人的性格也是有很大关系的!

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篇7:超级计算机模拟出了地球磁场真实的模样

全文共 793 字

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据国外媒体报道,一种令人惊叹的新高清模拟技术揭示了地球的“湍流”核心,为驱动地球磁场的机制提供了新的线索。

尽管地球磁场延伸到地球之外,作为抵御有害太阳辐射的屏障,但它实际上起源于地球表面以下3200公里处。最新的超级计算机模拟显示,由于温度和压力的差异,地球外核中液态金属的流动会产生电流。同时,结合地球的旋转,可以产生大规模的“发电机效应”。

法国国家科学研究中心指出,在这种发电机效应中,地球沿着地轴旋转,并与地外原子核流的活动对齐,形成一个向空间方向延伸的大磁场。

该研究报告的作者Nathanael Schaeffer表示,尽管这一过程很难在实验室中复制,但传统的计算机模拟技术往往不准确,迫使科学家“不情愿地接受近似值”。为了更好地了解地外核的情况,法国研究人员计划在蒙彼利埃使用OCCIGEN超级计算机。

舍弗勒说:“我们的计算机模拟使用16000个相互连接的计算机处理器,一起执行计算。OCCIGEN的超级计算机需要大约250年来处理,相当于一台计算机。这种超级计算能力有助于揭示地核的外部条件,包括科学家猜测的过程,但这一过程在以前的模拟实验中无法反映出来。”

OCCIGEN超级计算机可以模拟地球磁场的西向漂移。与此同时,研究人员发现了“大型龙卷风”的证据,这种龙卷风与地球极地附近的强磁场有关,向下延伸穿过地核。

舍弗勒指出,地球的内部磁场最强,这与强烈扭曲的极地涡旋有关。它的动力学偶尔会导致在地壳表面形成反向极化通量斑块。此外,最强的磁场会在切线圆柱体上积聚较轻的物质,从而形成稳定的层状结构。

研究人员解释说,最新的模拟为地球的外核提供了一个更真实的观察角度,并能更有效地洞察地球磁场。这将更好地理解和预测地球磁场的变化,并有助于空间导航和其他任务。

舍弗勒说,这个最新的模拟实验表明,磁场区域非常强,正如预测的那样。更意想不到的是,模拟实验显示磁场的其他区域可以忽略不计。

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篇8:宇宙的模样

全文共 750 字

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宇宙模样

1917 年, 爱因斯坦发表了著名的“广义相对论”, 为我们研究

大尺度、大质量的宇宙提供了比牛顿“万有引力定律”更先进的武

器。应用后, 科学家解决了恒星一生的演化问题。而宇宙是否是

静止的呢 ? 对这一问题, 连爱因斯坦也犯了一个大错误。他认为宇宙是静止的, 然而 1929 年美国天文学家哈勃以不可辩驳的实

验 , 证明了宇宙不是静止的, 而是向外膨胀的。正像我们吹一只大气球一样, 恒星都在离我们远去。离我们越远的恒星, 远离我们的速度也就越快。可以推想: 如果存在这样的恒星, 它离我们足够远以至于它离开我们的速度达到光速的时候, 它发出的光就永远也不可能到达我们的地球了。从这个意义上讲, 我们可以认为它是不存在的。因此, 我们可以认为宇宙是有限的。

“宇宙到底是什么样子 ?”目前尚无定论。值得一提的是史蒂芬·霍金的观点比较让人容易接受: 宇宙有限而无界, 只不过比地球多了几维。比如, 我们的地球就是有限而无界的。在地球上, 无论从南极走到北极, 还是从北极走到南极, 你始终不可能找到地球的边界, 但你不能由此认为地球是无限的。实际上, 我们都知道地球是有限的。地球如此, 宇宙亦是如此。

怎么理解宇宙比地球多了几维呢 ? 举个例子: 一个小球沿地

· 7 ·

面滚动并掉进了一个小洞中, 在我们看来, 小球是存在的, 它还在

洞里面, 因为我们人类是“三维”的; 而对于一个动物来说, 它得出的结论就会是: 小球已经不存在了 ! 它消失了。为什么会得出这

样的结论呢 ? 因为它生活在“二维”世界里, 对“三维”事件是无法

清楚理解的。同样的道理, 我们人类生活在“三维”世界里, 对于比我们多几维的宇宙, 也是很难理解清楚的。这也正是对于“宇宙是什么样子”这个问题无法解释清楚的原因。

1 .

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篇9:在昏暗的灯光下读书真的伤眼睛吗?

全文共 1193 字

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来源:盖蒂图像

对于孩子来说,经常有晚上是睡觉时间,但他们仍然很困。入睡似乎还有很长的路要走,但是父母仍然坚持让他们的孩子关灯,诚实地躺在床上。在这种情况下,许多孩子不得不躺在床上,借助手电筒看书。微弱的光线确保孩子能够追踪虚构人物的命运,比如女侦探、男女巫和会说话的动物,而不会引起父母的注意。

不幸的是,参与这种活动的孩子经常被监视他们的父母抓住。他们不仅会因为熄灯后熬夜而受到惩罚,还会受到父母的警告,在昏暗的光线下阅读的眼睛会被打破。这可能是为数不多的几个没有因为努力阅读而受到表扬的孩子之一。

然而,如果这些孩子是狂热的读者,读过一些关于边疆生活的故事,他们可能会怀疑这个警告是否属实。毕竟,前几代人只能在烛光下阅读,他们的视力似乎很好。现在,父母是否过度保护了我们的视力?

事实证明,他们确实有一些过度保护,但他们不是唯一这样做的人。2007年,在昏暗的光线下阅读会损害视力的观点被称为医生最可能相信的七大医学神话之一。这项发表在《英国医学杂志》上的研究表明,在昏暗的光线下阅读不会损害眼睛,但会导致眼睛疲劳。然而,眼睛疲劳不一定与在昏暗的光线下阅读有关。

昏暗光线下眼睛疲劳与阅读的关系

当你进入一个光线昏暗的房间,你的眼睛会在许多方面进行调整。首先,视网膜上的杆状细胞和锥形细胞开始产生更多的感光化学物质。这些化学物质可以探测光,将其转化为电信号,然后将信号传递给大脑。其次,虹膜肌肉放松,这将导致眼睛(瞳孔)变大,从而允许眼睛收集尽可能多的光。最后,视网膜中的神经细胞也将采取适应性措施,使眼睛能在弱光下工作。阅读时,眼睛必须能够将单词的图像聚焦在视网膜上。为此,虹膜和控制晶状体形状的肌肉必须收缩,以便将聚焦图像保留在视网膜上。

如果在弱光下阅读,视觉肌肉会得到混合信号:它需要放松以收集最多的光,但同时它需要收缩以保持图像聚焦。当物体的光线不足时,聚焦变得更加困难,因为文字和页面之间的对比度不是很好,这降低了眼睛辨别视觉细节的能力。这种能力叫做视力。你的眼睛必须更加努力地将单词从页面中分离出来,这会让你的眼睛肌肉紧张。

当眼睛长时间处于高度紧张状态时,它们会像其他肌肉一样变得疲劳。紧张会导致许多不适,包括眼睛疼痛或发痒、头痛、背部和颈部疼痛以及视力模糊。当人们聚焦在一个物体上时,眨眼的频率会降低,眼睛也会感到干燥和不舒服。这些症状不会损害眼睛,最终会消失。但是,如果停止过度使用眼睛后症状没有消失,请去看眼科医生。这表明你可能有潜在的眼睛问题,如近视。然而,眼睛疲劳症状和近视症状的重叠可能是一些人继续认为在弱光下阅读会造成永久性伤害的原因。

目前,用手电筒看书似乎不会损害孩子的视力。然而,如果你在明亮的光线下直接阅读,没有眩光,你的眼睛会感觉更放松。你也可以通过频繁眨眼、每隔15到30分钟向窗外看一次或者隔着房间看一遍来避免眼睛疲劳。

蝌蚪工作人员由《怎样工作》汇编而成

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篇10:变星UV Ceti出现较昏暗偏振耀斑

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说到“变星”,不太了解天文学的朋友可能不知道它是何物,其实它是指亮度与电磁辐射不稳定的,经常变化并且伴随着其他物理变化的恒星。目前,天文学家最新探测到变星uvCeti出现昏暗偏振耀斑

据物理学网站报道,目前,天文学家宣称,变星UVCeti附近发现4个154兆赫兹等级昏暗偏振耀斑,最新观测的耀斑比该频率范围的其它耀斑更加昏暗。

变星UVCeti距离地球大约8.7光年,属于邻近双星系统鲁坦726-8的一部分,它是一颗M类型光谱红矮变星,与它的伴星BLCeti十分相似。由于这颗伴星距离地球较近,这个恒星系统成为天文学家研究磁性活跃恒星系统耀斑事件的一个重要线索。据悉,变星是指星光线强度有变化的恒星。

这就是为什么悉尼大学克丽丝汀-林奇带领一支研究小组选择变星UVCeti作为射电天文观测目标的原因,他们使用澳大利亚默奇森广域阵列望远镜(MWA)证实该恒星系统在100-200兆赫兹下存在明亮耀斑,该阵列望远镜可使科学家在较低频率范围内观测到更加昏暗的耀斑事件。

该研究报告指出,我们使用默奇森广域阵列望远镜在154兆赫兹频率下观测到变星UVCeti的4个耀斑。在这项观测任务中,研究小组能够观测到偏振图像中的耀斑释放,在每一个时期,他们能够探测到单个右手循环偏振耀斑,同时发现左手偏振耀斑紧跟随着右手循环偏振耀斑,这意味着这些耀斑是椭圆偏振类型,研究人员强调称,这项研究结果突出了此类研究中偏振图像的重要性。

研究小组指出,这些昏暗耀斑仅发现在偏振图像之中,它具有一个较灵敏的数量级,暗示着使用偏振图像将有助于在有限图像资源中探测低释放等级。同时,该研究表明最新探测到的耀斑辐射流密度在10-65mJy之间,意味着此次观测比迄今类似频率下多数耀斑昏暗大约100倍,其中3个耀斑辐射流密度低于15mJy,一个耀斑辐射流密度接近65mJy。

研究人员强调称,这项研究首次提供了100-200兆赫兹下低强度(100mJy以下)耀斑等级测量,当前仍有大量耀斑释放研究工作,并需要进行深入观测分析,未来研究将提高我们对恒星磁层等离子体物理参数的理解。

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篇11:想象自己瘦下来的模样,能帮助你减肥

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据外国媒体报道,2016年的一天早上,59岁的退休药房助理特里什·布拉德伯里(Trish Bradbury)在报纸上看到一则招聘受试者的减肥研究广告。站在她早期的1.6米处,体重将近89公斤,特蕾西总觉得自己的体重不够。此外,她将很快达到她母亲死于心脏病的年龄。

“我不想让历史在我身上重演,”特雷西说。“我21岁的时候,母亲突然去世了。她生病时在浴室里。我父亲把门踢开,但还是太晚了。”

特雷西在20多岁和30多岁时体重保持在67公斤左右,但在她最重的时候达到了89公斤。她解释道:“在我生下女儿斯蒂芬妮后,我开始发胖。现在她24岁了。我喜欢甜食。我经常吃巧克力、蛋糕、糖果、饼干等等。我的体重一直在上升,但没有下降。当压力很大时,吃东西会让我感觉更舒服。”

特雷西也试图减肥,多年来一直断断续续地节食,但她总是失败。她的体重还导致胃酸倒流和膝盖疼痛。

根据发表在《国际肥胖杂志》上的报告结果,受试者平均体重减轻了6.35公斤,腰围减少了近9厘米。

“当我看到广告时,我决定是时候为自己的健康负责了,”特雷西说。"我想一直和我女儿在一起。"

这项研究是由普利茅斯大学用一种叫做“功能形象训练”的方法进行的。飞度利用想象帮助人们保持动力。受试者可以通过“多感官视觉”看到成功减肥后的样子,从而改变他们的态度:他们努力锻炼和健康饮食的原因是因为他们想做,而不是必须做。

飞度对特雷西非常有用。经过一年的实验,她瘦了12.7公斤,腰围瘦了25厘米。根据发表在《国际肥胖杂志》上的报告结果,其他受试者平均减掉了6.35公斤,腰围减少了近9厘米。

这项研究到底包含什么?首先,你需要和顾问面对面地谈谈你需要在生活中做些什么改变(比如减肥),你可能会遇到什么障碍,以及你希望有什么样的结果。接下来,一名顾问将教你如何使用“精神成像”

"首先,我们将让受试者想象他头脑中有一个柠檬."普利茅斯大学心理学教授、FIT联合创始人乔恩·梅解释道:“想象一下,看到它,触摸它,挤出柠檬汁,品尝柠檬汁,然后不小心把柠檬汁溅到你的眼睛里(这可以帮助你想象你的身体是什么感觉。”

你可以很容易地想象这些内容,然后闭上眼睛,想象你成功减肥后的样子,加上视觉、听觉、嗅觉和触觉。你不仅应该想象减肥后的样子,还应该想象减肥后你能做什么。例如,你可以自信地进入健身房,或者和你的孙子们追逐打闹。

精神成像可以干扰诱惑对人们的影响,巩固他们追求目标的热情。

特蕾西想象着,一年后,当她参加女儿的毕业典礼时,她可以穿上突显自己身材的套装。

“我第一次见到领导这项研究的研究人员之一琳达时,我学会了如何在生活中运用想象力。”特蕾西说,“我想象的主要内容是参加我女儿的毕业典礼的快乐和不死于心脏病的快乐。”

这项研究的结果相当惊人。共有141名参与者被分成两组。一个小组除了激励性面试(一种咨询形式)之外还使用了FIT。另一组只接受激励性面试。

在最初的六个月里,每个受试者每两周都会接到一个15分钟的回访电话。在那之后,受试者在整整12个月内都不会再联系。前六个月之后,健身组平均减掉了4.1公斤,腰围减少了约7厘米,而激励面试组只减掉了0.72公斤和2.5厘米..之后,FIT组的受试者继续减肥,最终平均减了6.4公斤,腰围减了8.9厘米。然而,激励面试组的受试者并没有继续减肥,这表明FIT方法对人们有持续的激励作用。

"这是因为他们已经学会成为自己的治疗师."乔恩·梅教授指出。

FIT方法由普利茅斯大学的乔恩·梅教授、澳大利亚昆士兰科技大学的杰基·安德拉德教授和大卫·卡瓦纳格教授共同开发了20多年。这种方法最初是为了帮助吸毒者抵制吸毒的冲动,但一些小型研究表明,它也有减少零食摄入量和增加去健身房频率的效果。

研究人员发现,精神成像可以干扰诱惑对人们的影响,巩固他们追求目标的热情。但是对于大脑来说,想象特定的情况和相关的感觉并不容易。

"这将加强与场景相关的动机关联."乔恩·梅教授指出。

值得注意的是,受试者不应该想象消极的事情。“就像烟盒上的恐怖照片一样,如果有人强迫你看,可能会有一些效果,但你不会回到这些照片上。”

关键是每天练习你的想象力,这样当你受到诱惑时,你就更容易想象和抵制诱惑。

与其他干预措施不同,在这项研究中,如何实现你的减肥目标完全是你自己的决定,不会给你任何关于饮食或锻炼的建议。

“任何健康变化都会帮助你减肥,”乔恩·梅教授指出。“健身的功能是帮助你巩固热情,而不是引导你实现目标。”

崔西将自己每天的卡路里摄入量控制在1400千卡,并开始每天步行,用Fitbit Tracker记录她的脚步。

“我已经减少了食物和糖的摄入量,”特雷西解释道。“这比以前的饮食更容易坚持,因为每次我想吃垃圾食品时,我都能抵制住诱惑。”

一年后,特蕾西穿了一套多年没穿的黑色两件套西装,和琳达一起参加了最后一次咨询课。“我积极减肥,这种感觉真的很棒。我也很高兴能穿上这些我以为再也不会穿的衣服。”

不久之后,她穿了一件漂亮的深蓝色连衣裙,参加了女儿的毕业典礼。她为自己和女儿感到骄傲。

“我会继续减肥,”特雷西说,“但是我减肥后,我的健康状况大大改善了。我正在服用的抗酸药已经减半,我的膝盖感觉好多了。”

发明FIT方法的科学家们举办了一些研讨会,教授专业人士如何使用FIT,并推出了一个名为“心中的目标”的应用程序。

全科医生和肥胖专家伊恩·坎贝尔博士认为健身有积极的作用。“减肥一直是一件困难的事情。保持嘴巴张开、双腿张开听起来很容易,但导致不良生活习惯的心理因素一开始很难打破。任何有效的减肥方法都需要某种形式的心理治疗。健身可以引起情感和心理上的变化,从而使减肥更具可持续性。如果像FIT这样的方法能够被引入到减肥策略中,它将有效地帮助人们重新控制自己的健康。”

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篇12:古代真实的冷宫是什么模样?为何说可怕?

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古代冷宫到底是什么样的

总体来说,冷宫是没有办法见到皇上的,而且位置也是一个比较荒凉的宫殿,相对来说分配到的宫女数量非常的少。而且在进入到冷宫之后,太监和宫女根本就不可能会恭敬的对待,他们因此也需要通过自己的劳动去换取食物,非常的凄惨。

一、影视剧做了宽大的处理

真实的冷宫是非常可怕的,实际上影视剧的作品为了能够顺利的通过审核,所以也会做出一些宽大的处理。将冷宫的可怕之处,去做了一些不一样的操作。在现实的生活中,一般这些被废除的妃子,在进入到冷宫之后,很快就会香消玉殒。会进入到一个吃不饱穿不暖的阶段,而且还有可能会被太监还有宫女伤害。

二、没有任何的保障

在进入到冷宫之后没有任何的保障,这里本来就是最为偏僻的地方,在这里当值的宫女和太监在日常的饮食上根本就没有办法保障,为了能够填饱自己的肚子,为了不至于在这个天寒地冻的时候被冻死,这必然就需要去抢占这些妃子的东西。这些被废除的妃子无权无势,根本就没有任何的地位,因此可能就会被饿死,只能够扔去乱葬岗。

三、可能会被太监糟蹋

有人说一入宫门深似海,这些宫女们把自己大好的青春年华全部都会浪费在宫闱之中。绝大部分的人可能有需要得到皇上的宠爱,但是一旦进入到冷宫中,也就意味着就没有任何的愿望。甚至在进入到冷宫之后,还可能会被太监羞辱。古代的女子一般对于自己的名节看得非常重,一旦被太监糟蹋之后,估计也只能够选择自杀,毕竟哪怕只是猥亵,可能也会让这些女子遭受情绪的折磨,最终也会觉得生不如死,所以冷宫真的极其可怕。

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篇13:在地球和月球之间,天文学家发现了两个昏暗灰尘云

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据外国媒体报道,匈牙利研究人员最近发现了两个围绕地球25万英里轨道运行的黑色尘埃云,结束了围绕围绕地球运行的神秘尘埃云的长期争论。

1961年,波兰天文学家卡齐米尔兹·科尔季列夫斯基首次报道了两颗“假卫星”,但它们的存在成为争议的焦点,因为它们难以观测。

目前,匈牙利私人天文台的科学家表示,我们已经发现了这两个昏暗的天体,它们位于半稳定位置,与地球和月球形成三角形结构。

当研究人员第一次报道发现暗淡的尘埃云时,他们将其命名为“科迪勒夫斯基云”,这最终被安装在天文台相机镜头和CCD探测器上的线偏振滤光系统所证实。

偏振滤光器以特定方向透射光,尘埃云位于“拉格朗日点”的L5位置。这是地球-月球系统的五个稳定位置之一。重力将附近的天体锁定在相对位置。早在1961年,科迪勒夫斯基就在L5位置观察到了两个模糊的类似星团的物体,但从那以后就再也没有观察到它们。

你说:“科迪勒夫斯基尘云是迄今为止最难找到的两个物体。尽管它们离地球和月球很近,但天文学家们很大程度上忽略了它们的存在。有趣的是,通过这项研究,我们已经证实在地球和月球的轨道上有两颗尘埃伪卫星。”

在这项最新研究中,罗兰大学的加博尔·霍瓦特带领研究人员模拟这些尘埃云,试图以最佳方式找到它们。该小组找到了尘埃云的位置,显示了尘埃云反射的偏振光。

根据研究小组的观点,这些模型与他们以前的预测和科迪勒夫斯基的初步观察一致。在排除了光学现象和其他可能的误解后,研究人员说他们最初确认了两个黑暗尘埃云的存在。

尘云的确切来源仍不确定,尽管专家怀疑它们的星际尘埃聚集区。拉格朗日点的L4和L5位置具有很强的引力稳定性,可能成为未来轨道空间探测器的活动区域。

最新的发现意味着,在未来推进太空计划时,也必须考虑这些尘埃云,以确定它们是否对太空设备或宇航员构成威胁。

什么是星际尘埃?

我们经常认为恒星之间的广阔空间是完全空的,但事实上并非如此。恒星之间的大部分空间充满了原子和分子气体,主要是氢和氦,以及微小的固体颗粒或尘埃。

这些太空尘埃主要由碳、硅和氧组成。在某些地区,星云可以在非常稠密的星际尘埃区形成。太空尘埃主要由细砂和其他微小固体颗粒组成,它们对星系的形成和演化有着极其重要的影响。

星际尘埃是星系最重要的组成部分。除了相对可见光和紫外线波长范围外,星际尘埃几乎覆盖了所有的空间观测区域。它可以吸收这个波长范围内的光子,并吸收光谱中远红外部分的能量。这意味着星际尘埃提供了银河系总亮度的30%。

自从宇宙诞生以来,星际尘埃就存在了吗?

太阳系早期形成的最初固体物质完全由看不见的硅酸盐、碳和冰组成。这些星际尘埃粒子中的大部分被摧毁,然后在某些过程中被重塑,从而促进了行星的形成。

太阳系前幸存的尘埃样本最有可能存在于太阳系外星云形成的彗星中,这意味着它们远离了创造行星的破坏力。这些微晶颗粒被称为“宝石”,这意味着晶体颗粒中嵌入了金属和硫化物,它们的直径通常只有几十到几百纳米,还不到人类头发直径的1%。

夏威夷大学马诺阿分校的研究人员使用电子显微镜绘制元素分布图,发现灰尘中的碳在微热条件下会分解。

这意味着宇宙尘埃不能在炽热的恒星星云内部形成,相反,它们更有可能在高辐射环境中形成,例如在恒星星云外部或恒星形成前的分子云。

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篇14:一个四维的人在三维世界里到底长什么模样?

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今天我们将讨论维度。

你有没有想过我们生活的宇宙实际上是一个多维宇宙?

但不幸的是,人类只是三维生物。

因此,在我们的认知中,世界是以三维形式呈现的——在这个世界中,只有长度、宽度和高度可以用来衡量实体。

在三维世界中,空间中只有三条垂直线x,y,z。

然而,在四维空间中,有四条线x、y、z、t可以互相垂直。

在三维世界中,一个空间中只有三条相互垂直的线x,y,z,而在四维空间中,有四条相互垂直的线x,y,z,t。

然而,在四维甚至更高维的生物眼中,除了长度、宽度和高度,时间也可能是具体的。

正如《星际穿越》中所描述的,时间对他们来说可能是一座可以爬上爬下的山。

在物理学的四维时空中,时间是除长度、宽度和高度之外的第四维。

在数学的四维空间中,第四维是未知的,不管是不是时间。

不管它是实体的哪个维度,它实际上是有可能被我们观察到的。当我们(三维生物)看到四维物体时,我们面前会有什么样的画面?

首先,让我们理解维度。

点是零维的,因为它没有方向和大小。

然而,如果空间中同时有两个点,那么它们有一个固定的方向,并且从点a到点b有一个距离(即长度)

作为尺寸的长度使线成为一维对象。

两条线定义一个平面。在这一点上,平面不仅有长度,也有宽度,而且都是二维的。

然而,无论在一个表面上,无论是画一个人还是一堆粪便,它都只存在于平面上,没有厚度。一旦给定厚度,它就变成三维的。

长度、宽度和厚度构成了我们生活的三维世界。

在艺术家M.C .埃舍尔的绘画中,二维蜥蜴试图变成三维实体并逃离画面。

到目前为止,从零维到三维世界,我们有了一个很好的理解,因为高维生物可以全面、完整地观察低维世界。

人类甚至不能在一个空间中完全观察到同一个维度的物体,这就是为什么我们不能透过墙看到墙后面。

但是接下来的四个维度可能有些抽象。

我们只有三维认知,对更高的维度没有直觉。

因此,当一个四维物体呈现在我们眼前时,无论我们如何看待它,我们对它的理解只能是三维的。如果我们想直观而全面地看到它,我们只能通过二维图像。

但是如果我们想看到每一张脸,每一个角落和每一个点,我们只能不断地改变它的角度,也就是说,我们一次只能看到这个高纬度物体的一部分。

三维世界中四维对象的交叉呈现

想象一下二维世界中的生物如何在三维世界中看到物体,这可能有助于理解。

假设一个纸人想看看人类世界的范围(三维世界)是什么样子,他眼中的画面是什么?

当然这是球体的横截面。

三维物体只是二维生物眼中的一部分。

纸球员通过横截面显示方法看到的球将是一条从短到长,然后从长到短的线。纸球员通过横截面显示方法看到的球将是一条从短到长,然后从长到短的线。

是的,在这个时候,限制我们想象力的不是贫穷,而是维度。在四维空间矢量中,第四维(可能是我们目前无法测量的任何东西,你必须说它是一种意识)是未知的,所以四维物体仍然非常抽象,即使它一个接一个地显示在我们眼前。

球面投影后四维超立方体的形状

然而,如果我们把四维假期设定为我们熟悉的时间,也就是物理四维时空,观察会更好。

如果我们说我们把一个人的静态看作三维世界中的一个物体。

然后,加上第四个时间向量,它就变成了一个四维生物,并逐渐呈现出来。我们看到的四维可爱妹妹会是这样的。

当然,当我们想从上帝的角度来看待它,甚至想象这个不断变化的4维可爱的妹妹在静止状态下是什么样子。

你能想象一个人同时在3岁和70岁吗?它看起来像什么?

嗯,大脑是空白的吗?

我是谁,我在哪里,我在做什么,突然哲学?

在如此大的宇宙中,人类如此之小,以至于我们无法解释甚至想象许多现象。

也许整个银河系只是外星人手中的一枚棋子......

然而,这并不意味着未知不存在。不要忘记,我们仍然有科学和技术,通过它们我们越来越接近未知。

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篇15:真丝衣服容易绉 这样熨烫可以变美丽 立马恢复原有柔顺艳丽模样

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简要回答

近年来,随着人们生活水平的提高,对于服饰品质的要求也逐渐提升。尤其是真丝裙子,成为了不少女性追求高质感穿着的首选。真丝裙子在清洗后常常会出现皱折问题,让人苦恼不已。一些新的方法,帮助您轻松熨烫真丝服饰,让它焕发出崭新的生机。

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一、步骤

1.正确的晾干

每次洗涤真丝裙子后,千万不要拧干。取下裙子后,将其展平并晾干,待水滴自然蒸发。

2.巧妙的包裹

将晾干的真丝裙子折叠好,放入购物袋中。

3.冷冻

将装有真丝裙子的购物袋放入冰箱速冻区。真丝对阴凉环境十分偏爱,因此在炎热的夏季,将其冷冻一段时间,不仅有助于去除皱纹,还能为其降温降火。但请务必设定好时间,不要让裙子冻成冰棍。

4.温柔的熨烫

取出冷冻过的真丝裙子,摊放在平整的表面上,然后在其上方铺上一块毛巾。这一步的目的是为了保护裙子不被熨斗直接接触,从而避免烫坏。烫斗要持续移动,不要在一个地方停留太久,确保烫熨均匀。

5.精准的温度设置

真丝衣物相较于其他材质更为娇嫩,因此在熨烫时需要特别注意温度的设置。不同组织成分的衣物所需的熨烫温度不同,务必不要搞混。

6.耐心的熨烫

在衣物上来回熨烫,将皱褶一一平整。这一过程并不需要喷水,也不必担心烫坏衣物。经过这番精心的熨烫,会惊喜地发现,真丝裙子恢复了原本的柔顺与光泽,焕发出全新的魅力。

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在生活中,我们总是追求更好的品质和体验。对于爱穿真丝裙子的人来说,解决皱折问题是一个令人头痛的难题。通过这些新的方法,我们可以轻松地解决这个问题,使真丝服饰焕发出新的生机。相信在您的精心呵护下,真丝裙子将永远保持它的优雅与光彩。

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篇16:柚子花开啥模样?

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大多数人吃过葡萄柚,很少有人见过葡萄柚花。今天,因为有一条新闻说“10个年轻女孩每月在景区采集葡萄柚花以获取自然香味”的消息,葡萄柚花以一种华丽的方式进入了人们的视野。葡萄柚花看起来像什么?

柚子与橙子、柠檬和橙子是亲戚,属于芸香科的柑橘类。柚子在中国已经种植了近3000年,从周秦时期就开始人工栽培了。由于葡萄柚喜欢生长在温暖潮湿的地方,它主要种植在热带和亚热带地区,如台湾南部和大陆沿岸的广东、广西、福建、浙江和江西。每年的二月和三月,柚子树上都会长满一簇簇的花蕾。花蕾很圆,洁白如玉,藏在明亮的绿叶之中,非常低调。不开花的时候,花蕾看起来像莲子,像一个有着浓密头发的小贝壳。人们忍不住想捏一捏,试一试他们的手的感觉。

硕果累累的柚木树

到三月中下旬,花蕾将会绽放。一般来说,最上面的花先开放。一旦开花,雪白的花瓣就舒展开来,有的甚至逐渐向后卷,就像《西游记》中观音菩萨的莲花座。柚子花通常有四或五片花瓣,但有时有三或六片花瓣。金色的雄蕊和绿色的雌蕊在花的中心显露出来,散布在绿叶之中,这些绿叶非常醒目,也散发出芬芳的花朵。

圆形柚子芽

柚子花的香气独特、优雅、香甜、清新、芳香,具有提神醒脑的功效。根据现代化学分析,柚子花含有30多种化学物质,非常复杂,给人一种非常奇怪的感觉。其中,葡萄柚花的甜味来自橙花醇,清香来自法呢醇,清爽的香味来自邻苯二甲酸二丁酯和萜烯。

柚子花

很长一段时间以来,葡萄柚花很少被使用,并且总是被允许枯萎成泥。据说清朝时,只有在皇宫里才会派专人收集柚子花来制作化妆品,以美化妃嫔。柚子花偶尔被用来制作柚子花茶,它是由柚子花和绿茶混合而成的。然而,柚子花茶的生产和加工非常困难。在历史上,葡萄柚花茶主要是作为茉莉花茶香气前的“基础”,以弥补春季茉莉花茶的不足。因此,单独出售的柚子花茶很少见。为了制作柚子花茶,新鲜的柚子花应该在当天早上采摘。它们又大又圆,颜色是白色的,随时可以打开或稍微打开。

然而,柚子花只有短短的20天开花期,所以让我们用眼睛欣赏这些优雅美丽的花,而不是“花可以折直,必须折”!

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篇17:手机芯片和笔记本二合一,才是高通眼中的电脑模样

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据报道,在骁龙技术峰会上,高通明确指出了除了骁龙 845 的公布外,最大的注意力是在PC 领域,为此,高通的想法是笔记本里装手机芯片,这或许就是高通眼里未来电脑的样子。

高通年度最重要的活动「骁龙技术峰会」在夏威夷正式召开。在大会的首日日程中,除了预告即将到来的骁龙 845 芯片(具体技术细节还未公布),更多的关注点则投向了 PC 领域。

高通认为移动端的 SoC 晶体管技术(制程)正在超越 PC 领域,与此同时,我们使用电子设备的习惯也深受智能手机影响,需要重新去思考 PC 端应该做出什么样的改变。

在这样的背景下,高通想做的正是利用移动平台的技术优势和积累的用户习惯去反向影响 PC 领域,促使现代 PC 的使用体验发生变革。

Windows 10 和骁龙芯片的结合,将给 PC 产品带来更出色的连接性和续航能力,产品设计上拥有更高的灵活性。高通将这样新形态的产品称之为「始终连接的 PC」,移动芯片的加入能为 PC 带来以下优势:

在「骁龙技术峰会」上,华硕展示了一款配备高通骁龙 835 平台的二合一笔记本,最大支持 8GB 内存和 256GB 存储空间(UFS2.0),内置 eSIM 卡和 Nano SIM 卡,支持千兆级别连接速率。

NovaGo

即时使用、长续航是 NovaGo 最大的亮点,它拥有媲美手机的唤醒速度,可以连续播放视频 22 小时,待机时间可以达到了 30 天。售价方面,4GB/64GB 为 599 美元,8GB/256GB 为 799 美元,预计将于明年年初上市。

惠普也展示了配备 835 平台的笔记本 ENVY x2,它只有 6.9 mm 厚,电池续航时间达到了 20 小时。联想也将于明年 1 月展示搭载骁龙芯片的笔记本。

ENVY x2

值得一的是,高通还会联合 AMD 共同打造「始终连接的 PC」。具体的合作方式是高通将 4G LTE 芯片引入 AMD 的高性能 Ryzen 处理器平台。这一合作更多的面对现有的笔记本架构,在保证性能的同时增加笔记本的连接能力。

微软 Windows 与设备事业部执行副总裁 Terry Myerson 说道:「始终连接的 PC 即刻就可开启,还能在保持始终连接的情况下拥有一周的电池续航。这些搭载骁龙 835 移动 PC 平台、始终在线的 PC 产品对于企业来说有巨大优势,可以带来全新的工作方式、更优的安全性能、以及更低的 IT 成本。」

高通执行副总裁兼 QCT 总裁 CrisTIano Amon 表示,过去数月两家公司在提供基于骁龙平台的 Windows10 上所取得了阶段性进展,未来期待更多 OEM 方案亮相。

虽然整个半导体行业资源的天秤正在向移动领域倾斜,但 PC 领域(尤其是笔记本)在体验上的「落伍」恰巧也是高通新的发展机遇。高通进入到英特尔的优势领域,想要挑战的正是 PC 时代早已形成的 Wintel 联盟。从目前公布的信息来看,「始终连接的 PC」会从二合一、可拆卸等行形态的笔记本入手。

本届高通骁龙技术峰会将持续三天,关于骁龙 845 芯片的具体信息将在明天揭晓,届时小编将为大家更多的报道。

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篇18:世界上“最薄”的手机,做成了一支笔的模样

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首先,它更像一支可以打电话的笔,与现在的智能手机没有太大关系。设计师们试图将各种常见功能整合到一个笔空间中,并在众筹平台上实现了他们的目标。

赞科S-Pen有一个0.96英寸的薄膜晶体管彩色屏幕,内置400毫安时电池,MTK计划和6小时的官方耐力。

Zanco S-Pen可用作平板电脑和手机的手写笔,它还可以做以下事情:打电话、发送短信、日历、MP3、MP4、录音笔、蓝牙、遥控器、激光笔、收音机、SD卡插槽、双麦克风,甚至提供语音转换功能和前后摄像头...列出了这些之后,边肖认为这个产品已经可以很好地解释了。

因此,这款产品的确是一款具有超级多功能的便携式设备,但显然它不能取代智能手机。比如,短信容量只有100条,通话记录只有20条,所以最多只能算作一台待机机器,你不觉得吗?

Zanco在Kickstarter平台上的超早期产品价格约为338元,将于2019年4月发货。

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篇19:小爱同学开启永恒模式会怎样 小爱同学开启永恒模式是啥模样

全文共 354 字

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小爱同学开启永恒模式以后便会一直说话,而说话的内容也是各不一样,里面包含有各种各样的内容。这个无法自己关闭,一直支持半个小时,然后就会自动关闭。

小爱同学开启永恒模式会怎样

小爱同学开启永恒模式会一直讲话,讲话的内容是不一样的,会有各种各样的内容。这个无法自己关闭,一直会支持半个小时,然后就会自动关闭。此外,对着小爱同学说小爱同学开启永恒模式就可以开启永恒模式。

同时小爱同学是小米公司于2017年7月26日推出的一个拥有红色短发机甲少女形象的人工智能(AI)音箱。它不仅支持语音交互,还能提供播放音乐、电台点播、智能家居等功能。此外,小米AI(人工智能)音箱可控制小米电视、扫地机器人、空气净化器等小米及生态链设备,也可通过小米插座、插线板来控制第三方产品。

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篇20:2050年地球将迎“迷你冰河时期”:太阳明显变昏暗

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太阳向太阳最小值移动时,紫外线辐射显著减少,因此太阳亮度降低,导致地球温度降低。

目前,加州大学圣地亚哥分校的科学家认为,他们已经找到了下一个太阳活动极小期的确切时间。太阳最早将在2050年变得“异常冷”。

这张照片显示了太阳表面的活跃期,出现了太阳黑子和太阳耀斑。在太阳活动最少的时期,随着紫外线的减少,太阳表面变得逐渐清晰可见。

新浪科技新闻,北京时间3月8日,据国外媒体报道,在未来30年,我们的太阳将变得明显暗淡,这可能使地球形成一个“迷你冰河期”。

根据一项新的研究,科学家已经找到了追踪太阳11年周期的方法。人们通常知道太阳将经历一个11年的活动周期,类似于心跳,太阳活动周期和最小周期分别处于活跃期和平静期。

目前,加州大学圣地亚哥分校的科学家认为,他们已经找到了下一个太阳活动极小期的确切时间。太阳最早将在2050年变得“异常冷”。

他们称下一个寒冷期为“最小期”,这将重复17世纪中期的欧洲气候,当时欧洲气候被称为“蒙德极小期”,温度非常低,足以导致伦敦的泰晤士河结冰。

此外,当瑞典军队能够在冰上行进并于1658年入侵丹麦时,“蒙德极小”的波罗的海被冻结了。科学家指出,这一时期的情况非常类似于“小冰期”。

该研究报告的负责人、物理学家丹·鲁宾对蒙德极小值进行了分析,他声称我们未来可能经历的气候将比17世纪中期更糟糕。特别是,太阳可能会变得比太阳最小值更暗、更暗。

科学家预测,在不久的将来出现最小周期的可能性非常高,因为在最近的太阳活动周期中有下降趋势的太阳黑子模型类似于过去的最小周期现象。当太阳经历最大周期时,由于极端的紫外线波长,太阳核聚变的核心力量可能在太阳表面形成更多的磁环。

在太阳活动的最小时期,太阳磁力将减弱,导致到达地球表面的太阳黑子辐射和紫外线减少。最后,太阳的表面将变得更加清晰,并逐渐开始变暗。

此前,科学家们能够预测下一个太阳最小值何时出现,但过去20年收集的数据帮助研究人员确定了最小值期间太阳的亮度。科学家指出,在最小时期的太阳温度可能比其11年活动周期的最低温度低7%。因此,当太阳能逐渐减少时,对地球的第一个影响是平流层臭氧变得更稀薄。

这项研究表明,臭氧的稀薄将改变平流层的温度结构,然后动态地改变低层大气的温度,特别是风和气候类型。然而,冷却并不均匀。

科学家再次提到蒙德极小值。在此期间,欧洲的气温显著下降,但阿拉斯加和格陵兰岛南部等地区变得更加温暖。

有些人可能想知道极端的太阳冷却是否有可能阻止全球变暖。科学家指出,太阳的极度冷却不太可能阻止气候变化,但它可以在一定程度上减缓气候变暖的趋势。

最新研究表明,最小冷却效应只是大气二氧化碳浓度增加引起的变暖效应的一小部分。科学家估计,在2020年至2070年期间,最小周期可能只会导致全球气温下降0.25%。

最终,地球表面温度只会下降约0.1摄氏度,这不足以阻止全球变暖,但至少可以部分缓解全球变暖趋势。

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