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遥感数据在生境适宜性和连通性建模中起到的作用
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-11 热度:3593
截止到目前,生物多样性的大规模丧失已经不再是自然保护区所面临的前所未有的最大挑战之一。基于计算机的方法被认为是指导自然管理计划和政策设计最有效的工具之一,而栖息地适应性分析和连通性建模可以为保护提供明[详细]
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银河系中心非常亮的部分是什么,为何1000亿颗恒星都在绕着它转动?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:1440
地球是美丽的星球,在这里生活着大量的生物,有海生、陆生、水生、陆生、水生微生物。在众多生物中,人类是地球上最有智慧的生命。自诞生之日起,便不断探索世界的奥秘。经过几千年的科技发展,人类终于走出了地球。当[详细]
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“室温超导”诺奖级?!那就让子弹飞一会!
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:814
美国罗切斯特大学的物理学家兰加·迪亚斯(Ranga Dias)及其团队日前在美国物理学会会议上宣布,他们已经成功地创造出这样一种可以在室温(room temperature)加热条件下轻松地实现高度超导的全新非晶合金材料[详细]
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乔治·海尔和他的传奇望远镜们
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:1052
历史上出现过很多传奇人物的造镜匠人,但是对于望远镜的制造来说,无论是以手工艺闻名的17世纪意大利光学大师朱塞佩·坎佩尼,还是一生制造了四百余台望远镜的天文学泰斗威廉·赫歇尔,亦或是一“炮[详细]
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相对论,使人类重新认识这个世界的一种理论
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:9724
无数科普书里面提到过的相对论究竟是什么,今天我们从理论的字面上说说现代物理学的核心——阿尔伯特·爱因斯坦的相对论。
相对论是一种描述时间、空间、物质和能量之间关系的理论。它分为两种形式[详细] -
研究进展:量子重叠层析成像的实验实现
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:8406
量子层析成像包括利用一系列被收集的测量值来重新建构和描绘量子状态。在过去的几年里,许多物理学家一直试图利用这个过程来更多地了解量子态,因为这也可以推动量子技术的发展。
“我们用线性光学系统实验实[详细] -
会“拐弯”的光,带领人类改变对宇宙的认知
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:610
“光的重量”问题还涉及现代天文学对星系及星系团的探索问题,人类对物质甚至整个宇宙的构造的理解都被彻底改变。
1704年,牛顿在他的《光学》一书中写道:“物体能隔着一段距离对光有作用吗?这种[详细] -
第一次在化学反应中看见这一著名量子效应
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:3010
1927年,德国物理学家弗里德里希·洪德(Friedrich Hund)在研究原子是如何结合形成分子时,发现了量子世界中的一个极为神秘的现象:在某些特定条件下,原子、电子或自然界中的其他粒子,可以“穿越&rdqu[详细]
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你经常都在用的这几样东西,一开始是给残障人士设计的
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:1621
为了减少他们的生活困扰,人们发明或改进了各类产品。如今,这些产品给所有人带去了便利,你也一定在生活中用到过它们。
19世纪初,意大利发明家佩莱格里诺·图里(Pellegrino Turri) 发明了第一台机械打字[详细] -
月球陨石坑30万个!深度不超过6公里!是高等文明存在的凭证吗?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:9042
冰轮、玉蟾、桂魄、顾兔……这些名称都是人们古时候对月球的称呼。对于一颗陪伴了蓝星地球46亿年的天然卫星,人类对月球总是充满各种各样奇幻的想象,你知道这是为什么吗?
众所周知,浩瀚的宇宙之中[详细] -
这场室温超导研究,要么是惊天乌龙,要么将改变世界
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-10 热度:1241
在美国物理学会(APS)3月年会上,罗切斯特大学的拉甘‧ 迪亚斯(Ragan P. Dias)团队扔下一枚“重磅炸弹”, 宣称在1GPa(约等于1万个大气压)的压强下,镥-氮-氢体系材料中 实现了室温超导。
这[详细] -
启动自毁 日本全新H3火箭再次发射失败
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:5674
JAXA发射H3火箭的第二次尝试最终成为日本太空雄心的一次重大挫折。虽然火箭能够离开发射台,但在其第二级发动机未能点燃后,该国航天当局被迫在几分钟后启动其飞行终止系统。JAXA在一份公告中说,自毁指令是在日本时[详细]
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日本宣布H3火箭发射失败初步调查结果
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:599
日本宇宙航空研究开发机构说,其H3运载火箭7日发射失败,是因为在箭体向二级发动机发送点火信号前后,火箭电源系统出现了异常。
JAXA在8日公布的报告中说,一二级火箭分离后,箭体向二级发动机发送了点火信号[详细] -
首枚3D打印火箭“人族1号”取消发射,三天后开始下一次发射
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:1678
美国相对论空间公司(Relativity Space)宣布,首枚3D打印火箭——“人族1号”(Terran1)下一次发射窗口期确认为美国东部时间3月11日13:00-16:00。
该公司原定于美东时间3月8日从卡纳维拉尔[详细] -
日媒:日本H3火箭发射失败或源于电源系统故障
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:1212
一号火箭在新式主力火箭 H3火箭发射失败,日本宇宙航空研究开发机构透露称,在第二级发动机点火时间前后,电源系统出现异常。发动机未能点火。
报道称,JAXA在文部科学省当天的专家会议上报告了此事,并对于为了分[详细] -
一个蝌蚪状的气体云正在黑洞周边旋转
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:7778
在20世纪30年代,著名的天体物理学家通过提出星系形成的理论,在它们的生命周期结束时,特别大的恒星会坍塌,留下无限质量和密度的残留物。作为爱因斯坦广义相对论场方程的解决方案,这些物体后来被称为“黑洞&[详细]
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美国拟明年11月开展载人绕月飞行,登月任务将在计划中
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:1848
阿耳忒弥斯2号”长征十一号载人绕月飞行试验项目正按部就班步步为营地进行,工程预计最早于明年11月实施。
美国航天局探索系统开发任务部官员吉姆·弗里当天告诉媒体:“根据我们从实施‘阿[详细] -
你相信吗?恒星穿越也许将打破太阳系稳定,导致八大行星灰飞烟灭!
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:9487
在未来,太阳系的稳定平衡将被彻底打破!届时,摆在八大行星面前,将会面临生死存亡的严峻考验。
研究人员曾针对类似的恒星穿越,进行了近3000次的模拟。结果发现,这其中竟然有26次,对太阳系造成了毁灭性的打击[详细] -
发射失败只是信号:日本航天的弯路,还没走完
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:3502
日本的H-3火箭最终被迫自毁,两次机会都错失了,火箭和载荷卫星全都炸成了碎片。其实第一次试射时就中止发射,已经给H-3火箭的首射蒙上了一层阴影,但好歹还有第二次机会,结果这一次却在意想不到的部分出了问题。日本[详细]
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观察|H3火箭首飞“星沉大海”,日本太空发展前景引发讨论
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:6994
日本新一代运载火箭H-3首飞失败,一定程度上打击了其进军国际商业发射市场的雄心。
3月7日,日本新一代运载火箭H-3再次尝试进行发射,火箭虽然成功点火升空,但在飞行过程中出现问题,首飞任务以失败告终。H-3火箭[详细] -
53年后才终于知道:为何当年苏联挖穿地球的梦想,无法进行下去
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-09 热度:2301
实话来说说,即便我们的人类文明已经进入了有几千年的历史上的发展文明的历史,但我们对地球母亲的了解仍然停留在非常浅薄的层次。就拿地下探险来说,你知道人类垂直进入地球的最大纪录是多少吗?12262米!
该记录[详细] -
科学家:超大质量黑洞或能够解释暗能量来源
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-08 热度:2562
新研究表明黑洞可能是暗能量来源,也可能加速宇宙膨胀,不过仍需进一步验证。
暗能量是驱动宇宙加速膨胀的一种神秘力量,约占宇宙总能量和物质的70%。然而无论是物理学家、天文学家或是宇宙学家,几乎没有人知道暗[详细] -
过度降低成本、简化结构——“或是”日本H3火箭首飞失败原由
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-08 热度:329
要说到H3,我们必须要说说日本退役的H2B发射系统,作为此前日本运载力最强、也是直接对标我国当前运载力最强长征5号运载火箭的中大型运载火箭,H2B运载火箭虽然最大起飞重量不到600吨,但其近地轨道最大运载力仍然达到[详细]
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日本新造火箭比胖五还大,又一次发射后二级火箭不点火,后被迫自爆
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-08 热度:3272
日本,也是一个有很广阔的航天、太空探测胸怀的国家,有很多世界上先进的科技,比如在小行星探测方面取得的成就甚至走到了我国的前面,其在3月7日上午发射的H3火箭,也是该国新造的大型火箭,其直径为5.2米,比我国的&[详细]
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日本火箭“成功将卫星送抵预定海域”,H3首飞失利,到底咋了?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-03-08 热度:4223
经过近10年研制和多次延误,日本新一代运载火箭H-3终于问世了,首发火箭终于还是在3月7日失败了,星箭俱毁。不过,有一位小伙伴的“名言”还是引起了小编的注意,他称“日本火箭成功将卫星送抵预定海域[详细]
