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迄今为止测量到的最遥远的磁场
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-25 热度:0
科学家们利用110多亿年才到达地球的光,测量出了迄今为止最遥远的磁场。
它是由一个叫做“9io9”的星系发出的,这个星系看起来是大爆炸后25亿年的样子。绘制它的线条,应该有助[详细] -
是什么力量让地球60万亿亿吨悬浮太空
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
太空中的物体悬浮是太空探索中一个令人着迷的现象。在地球上,物体受到重力的作用而下落,但在太空中,物体却可以悬浮在空中。这实际上是由于引力在太空中的运作方式不同。
在太空中,物[详细] -
揭开卡戎红色冰盖神秘面纱
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
卡戎是冥王星的五个卫星之中最大的一个。NASA的新视野号太空探测器飞越冥王星,第一次近距离观测到了这个神秘的世界。这颗卫星具有环形山和深邃的峡谷,还有一座看起来像是坐在船里的古怪的[详细]
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太阳表面出现一条巨大裂缝
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
科学家们最近的观测令人震惊地发现,太阳表面上出现了一道神秘而壮观的裂缝。这条裂缝不仅长度超过了整个地球的直径,更是延伸了超过55,000英里的距离,足以覆盖地球与月球之间的宇宙空间。[详细]
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日本造垂直马路?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
在未来的日本,21世纪科技的突破将彻底改变我们对交通的认知。想象一下,一个垂直马路将会如何引领我们进入未来的出行时代。是的,你没有听错!日本政府计划投资21亿美元建造一条凌空而立的[详细]
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揭秘世界电磁撬设施
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
近日,世界电磁撬(WEM)研究领域取得了一项令人振奋的新突破,以能源密度为指标,创造了新的纪录。这一突破标志着科学家们在探索电磁撬技术的能源潜力方面迈出了重要的一步,给人们探索更高[详细]
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光子时间晶体将掀起光学革命
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
研究人员制造出了近可见光谱的光子时间晶体,这可能会给光科学应用带来革命性的变化。这一突破扩大了人们以前对光子时间晶体的认识范围,以前人们只能在无线电波中看到光子时间晶体。
该[详细] -
冥王星有多恐怖?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
冥王星是太阳系中距离太阳最远的行星,因其极端的低温环境和恶劣的气候条件而闻名。
冥王星极端的低温环境是其最显著的特征之一。平均温度约为零下375摄氏度,使冥王星成为太阳系中最寒冷[详细] -
用量子点制造红外光
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
芝加哥大学的科学家们展示了一种利用胶体量子点制造红外光的方法。研究人员表示,这种方法展示了巨大的前景;尽管实验还处于早期阶段,但这些点已经和现有的传统方法一样高效了。
“[详细] -
越南出现可容纳70亿人的洞穴
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
越南的一个神秘洞穴,近年来引发了世界各地的注意。该洞穴被称为「 棘洞」,据称可以容纳72亿人——地球人口的数量。这给许多人带来了一个问题:地球是否有可能是一个“空心[详细]
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超新星爆发威力到底有多强?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
宇宙中的超新星爆发是一种极其壮观、充满能量的现象。当一颗质量较大的恒星耗尽所有可用的核燃料时,它的核心就会塌陷,形成一个极为紧密的物质团,引发一次巨大的爆发。这次爆发所产生的能[详细]
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泰坦号残骸将无法使用深海打捞系统回收
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
目前,据外媒报道,美方将不会采用Flyaway深海打捞系统(FDOSS)来打捞泰坦号的残骸。
据悉,这是因为泰坦号内爆后没有足够大的碎片,导致深海打捞系统无法正常进行残骸回收。
对此,美[详细] -
纽约正在加速下沉
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
随着气候变暖,两极以及大陆冰川逐渐消融,导致海平面上升、洪水灾害频发,给生活在沿海地区以及岛屿的人们带来了很大威胁。
科学家发现在美国东海岸,相较于缅因湾(Gulf of Maine)和南[详细] -
理学家提出量子物理新规则:为什么黑洞内部会永远增长
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
热寂是科学家们描述宇宙中的一种状态,指所有能量耗尽、温度趋近于绝对零度的情况。在热寂中,没有可利用的能量,没有活动或变化发生。
打个比方说,将冰块放入一杯水中,造成一种失衡的[详细] -
南极洲为何会受到陨石的“偏爱”?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-24 热度:0
南极洲是地球上最荒凉、最寒冷的地方之一,但令人惊讶的是,它却是陨石“偏爱”的目的地之一。那么,南极洲为何会受到陨石的“偏爱”?这些陨石又是如何被发现的呢?接[详细]
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NASA:空间站水回收利用率达98%
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
美国宇航局(NASA)近日表示,国际空间站的环境控制和生命维持系统(ECLSS)实现了一项技术里程碑,已经能够回收利用宇航员在空间站产生的98%的水分。
它将呼吸、汗水和尿液包括到里面,这[详细] -
太空中又发现了另一种关键氨基酸:色氨酸
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
天体化学是研究分子如何在太空中形成和反应的学科。它的起源可以追溯到19世纪,当时威廉·沃拉斯顿(William Wollaston)和约瑟夫·冯·弗劳恩霍夫(Joseph von Fraunhof[详细]
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地球是怎么防水的?为何水没有全部渗入地下
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
地球是一个水星,约70%的表面都被水所覆盖。如此巨大的水量如果全都渗入地下,地球上的生命便难以生存。地球是如何防水的呢?这种奇妙的现象背后隐藏着怎样的科学原理呢?相信这些问题一定会[详细]
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谷歌专注开发“AR 版安卓”平台
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
小伙伴们对谷歌的 AR 眼镜都不陌生,该项目几经沉浮,始终没有打开商业市场。根据 Business Insider 获得的消息,谷歌已经终止了一个研发多年的 AR 眼镜项目。
据三名知情人士透露,这款[详细] -
韦伯望远镜发现了木星上的一个神秘的气流
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
木星是一个气态巨行星,它的直径是地球的11倍,它的质量是地球的318倍。如果把木星放在一个大秤上,地球就像是一颗小小的绿豆。木星没有固体表面,它主要由氢和氦组成。木星自转速度非常快,[详细]
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爱因斯坦如何颠覆了绝对时空观
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
时间是什么?这是一个人类一直在探索的问题,但却没有一个确定的答案。我们每天都在经历时间,但我们却无法准确地定义它。我们只能用一些物理量来衡量它,比如秒表、钟表、日历等。但这些都只是[详细]
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科学家警告:地球阈值或被突破
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
如果不出意外的话,今年6月的全球整体平均气温,将可能再次创下历史性的一幕,成为有史以来最热的一月。到底有多热,是什么原因带来的,我们就分开看看。
北美高温已出现47度!没错,北美[详细] -
北美首款飞行汽车正式发布
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
近日,美国加州的阿莱夫航空(Alef Aeronautics)宣布,该公司的全电动双座Model A垂直起降飞行汽车正式通过美国联邦航空管理局 (FAA) 批准,预计将于2025年正式上市。
新车造型十分奇特[详细] -
8.6亿年前的类星体已经积累了14亿倍的太阳质量
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
宇宙大爆炸后不久,早期的星系开始改变宇宙。在不到10亿年的时间里,它们的体重已经增加了很多。特别是,它们中心的超大质量黑洞是庞然大物。来自詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的新[详细]
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NASA将演示来自空间站的激光通信
所属栏目:[外闻] 日期:2023-12-23 热度:0
据美国国家航空航天局(NASA)官网8月30日报道,NASA计划向国际空间站发送“集成激光通信中继演示(LCRD)近地轨道用户调制解调器和放大器终端”(ILLUMA-T),并与2021年12月发射[详细]
