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100万年前,地球进入冰河世纪,下一次冰河期何时到来?
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100万年前,地球进入冰河世纪,下一次冰河期何时到来?

虽然地球的气候在几十亿年里保持了相对稳定,但在地球历史上,也出现过好几次全球气候变冷的阶段,这一时期就被科学家们称为冰期。在前寒武纪晚期,石炭纪晚期,以及新生代晚期发生的大冰期,都是时间跨度上百万年的寒冷期,在大冰期之内也会出现一定程度的气候更替,只不过总的趋势还是偏向寒冷。在大冰期内,不只是高纬度地区,连中纬度地区都有强烈的冰川效应。在大冰期之间的时间间隔,大概有几...

新疆古鞋印化石之谜
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新疆古鞋印化石之谜

在1997年3月20日,在新疆乌鲁木齐市红山发现了一块奇特的化石。化石岩面上有个很像人类鞋印的印迹,印迹跟部有一条小古鳕鱼。化石出土于晚古生代二叠纪内陆湖盆的灰岩、页岩、油页岩地层中,距今约2.7亿年。鞋印的印迹全长26厘米,前端最宽处10厘米,跟部宽5厘米,前宽后窄,并有双重缝印,形态酷似人类左脚穿着皮鞋的鞋印。鞋印内有一条头朝鞋跟部、体长13厘米的古鳕类小鱼。...

“天问一号”将戳穿一切深空探测的造假行为
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“天问一号”将戳穿一切深空探测的造假行为

“天问一号”将戳穿一切深空探测的造假行为!第一眼看到“天问一号”距地120万公里拍摄的地月同框照,我的第一反应:火星打假正式拉开序幕!然后随手翻了一下美国航天局(NASA)和欧洲航天局(ESA)官网的同类照片,我的第二反应:火星打假可以直接延伸到太阳系打假!!!  以下两图是“2005年发射,还在服役的美国侦察号(Reconnaissance)绕火星探测器,分别在2...

太阳和氢弹同样是核聚变,为何太阳没有像氢弹一样,砰一下炸完?
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太阳和氢弹同样是核聚变,为何太阳没有像氢弹一样,砰一下炸完?

令人不可思议的是,远在约1.5亿公里之外的太阳,竟然类似一个不断爆炸的氢弹,每秒钟有约5.46亿吨氢发生聚变,释放大量的热。其中只有约二十二亿分之一来到地球,即使只占太阳总辐射能量很小的一部分,也有1.765×10^17焦耳,这是什么概念呢?这相当于600万吨标准煤燃烧产生的热量,也相当于地球人类每年全世界消耗总能量的数万倍。太阳和氢弹的原理都是核聚变,为何氢弹是一下...

假如外星人入侵,我们有能力抵挡吗?
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假如外星人入侵,我们有能力抵挡吗?

这是个人类一直关心的话题,理由是,假如外星人真的造访地球,会不会侵害地球人呢?首先,外星人是高度文明的人,不会干那些邪恶、凶残、卑鄙的坏事,侵犯地球人。就地球人目前所知,在地球之外,太阳系中的其它星球没有高级智慧型动物,这就是说,造访地球的外星人不是来自地球之外太阳系中的其它星球,只能是来自太阳系之外的星球,而太阳系外其它星系与地球的距离极为遥远,至少也有几百、几千、...

什么是科学
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什么是科学

科学,是地球人求索宇宙规律过程中留下的成绩单,而非至高无上的真理,而宇宙深处的神秘,当代科学还未求解殆尽。地球人与神秘宇宙之间,科学发展与无穷无尽的空间组合之间还有什么?那就是未知之说,是推动科学家研发新课题的动力。...

地球生命最终可能会以何种形式终结?
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地球生命最终可能会以何种形式终结?

  一些科学家指出,地球上最早的生命诞生于约40亿年前。当时,地球还在接连不断地遭受太空巨石的轰击,但这些生命却坚强地延续了下来。地球历史上曾发生过各式各样的大灾难,每一次都如同末日降临。超新星爆发、小行星撞击、大规模火山喷发、突发性气候变化……这些灾难杀死的生命不计其数。在几次大规模灭绝事件中,当时的大部分物种甚至都被抹除一空。  然而,生命最终总能卷土重来。地球上...

时间的起源
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时间的起源

宇宙中的事物要存在于宇宙中,它必须有能量的运动,也就是必须放出能量对外界产生压力。我们一直都在说客观存在,但是一直到现在,关于存在也没有一个比较靠谱的定义。那么现在可以总结了,能够产生出能量运动的事物就是客观的存在。然而,时间能够产生能量运动吗?回答这个问题,我们还得说到粒子。物质由粒子构建,而我们对物质世界的认知中,产生出了时间的概念。宇宙中的粒子是客观的存在,因为...

我国科学家从实验数据中提取质子质量半径
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我国科学家从实验数据中提取质子质量半径

IT之家5月13日消息据中国科学院网站,中国科学院近代物理研究所科研人员近日从实验数据中提取出质子质量半径值,相关研究成果以快报形式发表在PhysicalReviewD上。据介绍,人们对物质结构的理解已深入到核子(质子和中子的统称)的内部:夸克和胶子。质子的半径比原子小十万倍左右,夸克和胶子的尺度比质子小几个量级。从理论和实验上理解质子质量问题是高能...

复旦大学聂志鸿教授《AM》:构筑可逆等离子体纳米粒子阵列的新策略
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复旦大学聂志鸿教授《AM》:构筑可逆等离子体纳米粒子阵列的新策略

等离子体纳米粒子(例如金,银和铝粒子)展现了独特的光学性质,例如局部表面等离子体共振(LSPR)。对等离子体纳米粒子进行特定的组织可以使调控等离子体相互作用成为可能,因而可以调控其光学性质。目前,已经有一些报道将等离子体纳米粒子组装为各种类型的结构,例如纳米粒子簇,链,微球以及阵列等。在各种等离子体纳米粒子类型及组合方式中,纳米粒子的二聚体簇显示出较强的光学近场耦合,...