• 宇宙大爆炸之前发生了什么?

      宇宙从何而来?又如何变成如今这般“模样”?   目前科学家广泛认可的故事始于约138亿年前。那时,一个密度极大的点发生暴胀,然后宇宙大爆炸开始,宇宙不断膨胀并冷却,原子核、原子,直至我们今天看到的漫天繁星等开始形成。   尽管这个故事充满了各种戏剧性的巧合、激烈的冲突,但仍存在一个漏洞:这两个泾渭分明的时期是如何联系在一起的?几十年来,这一直是萦绕在科学家心头的一团迷雾。最近,一个国际研究团队对宇宙演化的这一关键过渡期进行了模拟,得出结论称,所谓的“再加热”过程可能是...

  • 可听可看可触摸  3D图像生成系统酷似“星战”显示器

      最新显示器系统制作的漂浮的蝴蝶。图源:《自然》   据英国《自然》杂志13日公开的一项物理学最新研究成果,科学家们报告了一种特殊的3D图像生成系统,它不仅能发出声音,还能在被“触摸”时产生一种触觉响应。这个原型恰似《星球大战》等科幻电影中的显示器,未来或将应用于生物医学和计算制造领域。   科幻电影中对全息显示器的展示,往往令观众印象深刻。此次,英国萨塞克斯大学科学家平山竜士及同事,创造了一种最新设备,名为“多模式声学阱显示器”(Multimodal Acoust...

  • 日本NTT开发纳米光子学芯片

      日本电信电话株式会社(NTT)在处理器中引入光网络技术,正在开发高性能、低耗电的光电融合型信息处理芯片。第一步已开发出集成纳米光子学技术的芯片,实现了超小型光电变换元件。其特点是使用方便,可在芯片上高密度集成光元件,比OEO转换元件少两个数量级。芯片应用于异构计算系统,节能、高通量数据处理以及超低延迟检测、模式匹配处理等。NTT今后目标是,让该处理器芯片性能超过目前已接近极限的OMOS半导体芯片。   图为NTT开发的纳米光子学芯片。(记者&n...

  • 日本“隼鸟2号”踏上归途

      日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)称,该机构的“隼鸟2号”探测器已对小行星“龙宫”进行了深入探测,将于13日开启它的回家之旅,预计明年年底“到家”,其从“龙宫”采集的样本有望揭示有关太阳系起源的奥秘。   “隼鸟2号”项目经理津田裕一说,“我们希望它能为我们提供新的科学知识”。该探测器将把“碳和有机物质”带回地球,这些物质将提供有关它们在太阳系周围如何分布、为什么会在小行星上出现、与地球有何关系的数据。   钻石形状的“龙宫”直径约900米,距地球约3亿公里。人们相...

  • 科学家成功从190万年前巨猿化石中提取到遗传物质

      伦敦时间11月13日出版的《自然》杂志发布了一项研究成果,中国与丹麦科学家在距今190万年的巨猿化石中成功提取到遗传物质,揭示了早已绝灭的巨猿的起源和演化过程。   论文共同作者、广西民族博物馆博士廖卫介绍,遗传物质是从一枚巨猿牙齿化石里提取的,这枚牙齿化石出自广西田东县的一个山洞。   据介绍,巨猿是目前已知的生活在地球上体型最大的一种灵长类动物。现已发现的巨猿化石可追溯到200万年至30万年前。巨猿曾经广泛分布在中国南方地区,目前为止发现的17个化石地点中,大部分...

  • 《柳叶刀》报告:气候变化已开始损害儿童健康

      新华社伦敦11月14日电(记者张家伟)英国知名医学期刊《柳叶刀》最新发布的一份报告强调,气候变化已经开始对全球儿童的健康造成损害。   报告名为《柳叶刀2030倒计时》,由世界卫生组织、世界银行、英国伦敦大学学院、中国清华大学等35个机构的120位专家共同完成。报告追踪了41项关键指标的进展变化,分析了为实现《巴黎协定》的目标采取的相关行动对人类健康的意义,总结了不采取措施将对人类健康尤其是儿童健康造成的后果。   报告说,如果全球不采取任何行动,任由高碳排放和气候变...

  • 我国计划2022年前后建成可载3人的空间站

      中国载人航天工程总设计师、中国工程院院士周建平在第四届(2019)中国人因工程高峰论坛上说,我国将在2022年前后完成空间站建造并开始运营,空间站的近期规模为100吨,可载3人。   “空间站建设的主要目标,是使我国成为独立掌握近地空间长期载人飞行技术,具备长期开展近地空间有人参与科学实验和综合开发利用太空资源能力的国家。”周建平说。   周建平说,我国空间站建造将遵循符合国情和体现国家发展战略目标等原则,利用当代先进技术,重视应用效益、追求运营经济性、规模适度,...

  • 新纳米开关让光子在芯片间“跑得更快”

      美国和瑞士研究人员开发出一种光学开关,让光能在20亿分之一秒内在芯片间移动,这一速度远超其他类似设备。研究人员称,这款紧凑型开关是首个能在足够低电压下运行的开关,因此可被集成到硅芯片上,并以极低信号损失改变光的方向,有望在量子计算机等领域“大显身手”。研究在线发表于《科学》杂志网站。   美国国家标准技术研究院(NIST)的研究人员称,这项研究朝着创建使用光而非电来处理信息的计算机迈出重要一步。与依靠电子进行通信相比,依靠光子在计算机内传输数据拥有多项优势。首先,光子跑...

  • 蛋壳颜色越深鸡蛋越有营养?吃鸡蛋别入这些误区!

      鸡蛋是我们生活中最常见的食物之一,它营养价值丰富,广受人们的喜爱。如今,越来越多的鸡蛋品种进入我们的生活,不少传言也随之应运而生:“蛋壳颜色越深越营养”“土鸡蛋比普通鸡蛋好”,事实真的如此吗?   首先,很多朋友都会纠结于鸡蛋蛋壳、蛋黄颜色深浅的问题,认为颜色深的蛋品质更好,但其实这是没有科学依据的。蛋壳颜色主要是一种叫作原卟啉(又称卵卟啉)的色素决定的,它沉积于蛋壳外层和壳上膜,形成我们所看到的鸡蛋颜色。拨开蛋壳,内表面的颜色都是一样的,为白色。   原卟啉色素由母...

  • 智能头环真能判断注意力是否集中?

      脑电波大致分为α波、β波、γ波、δ波和θ波,不同的电波对应不同的大脑状态。尽管不同的脑电波大致有一个代表的方向,但实际情况却复杂得多。事实上,脑电信号的破译工作目前仍是一片“蓝海”。   前不久,浙江某小学为学生佩戴“智能头环”检测脑电波以判断其注意力是否集中的事件引发热议。测试脑电波这一在医疗领域和研究领域常用的技术手段,由于科幻电影的炫染总是让人感觉无比神秘。   那么什么是脑电波,它可以被探测解读吗?   神经元的活动形成了脑电波   尽管幻想脑部“呲呲”放...

第 1032 页 , 共 1563 页