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谁是第一个看到维多利亚瀑布的欧洲人? 详细解答

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谁是第一个看到维多利亚瀑布的欧洲人?

维多利亚瀑布是非洲最高的瀑布。 瀑布还未可见,但已经听到了恐怖的轰鸣声,类似于持续不断的雷声。 白天和黑夜,维多利亚上空都有一团水雾,所以彩虹一直挂在这里,即使是在月光下的夜晚。 黑色天鹅绒天空映衬下的月虹是异常美丽的景象。

瀑布附近的赞比西河宽度达到近 2 公里,这块巨大的水体从 107 米高的岩壁上落下。 维多利亚瀑布 - 瀑布落入一个沸腾的大锅中。 这些是主要瀑布、东部瀑布、彩虹瀑布和魔鬼瀑布。

第一个看到维多利亚瀑布的欧洲人是 1855 年的大卫利文斯顿。 他给这些瀑布起了名字。 距离魔鬼瀑布的激流几米处,为他竖立了一座纪念碑:一个身穿夹克、裤子塞进靴子的青铜雕像,手里拿着一本圣经。 基座上刻有铭文:“大卫·利文斯顿——传教士、探险家、解放者。” 这座距离瀑布 11 公里的城市,以这个勇敢、善良、无私的人的名字命名。

作者:Cellarius E.Yu。

 来自大百科全书的随机有趣事实:

伦琴是如何发现后来以他的名字命名的辐射的?

5 年 1895 月 1845 日,德国物理学家威廉·康拉德·伦琴 (1923-XNUMX) 进行了一项实验,研究阴极射线引起的发光。 为了让效果更清晰,他不仅把阴极射线管和发光物质放在一个黑色的纸箱里,还把实验室的窗户紧紧地拉上了窗帘。

打开阴极射线管,伦琴突然看到房间的另一半有一道闪光。 原来,光线来自一张涂有铂氰化钡(一种发光物质)的纸。 伦琴非常惊讶:辐射怎么会穿透盒子的墙壁,让纸发光? 他关掉了阴极射线管——光芒消失了。 再次打开接收器 - 光芒再次出现。 X 射线将纸移到另一个房间——它继续发光。 科学家清楚地知道,阴极射线管中会产生某种形式的辐射,它不仅能穿透纸板,还能穿透墙壁。

伦琴对这些射线的性质一无所知,所以他称它们为X射线(X-rays)。 其他科学家已经开始称它们为 X 射线。

由于这些射线的发现,伦琴获得了 1901 年的诺贝尔物理学奖。

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科学家成功合成醒酒器 26.05.2022

十多年来,各组科学家尝试合成一种新材料——一种称为石墨炔的碳,在许多方面与众所周知的石墨烯相似,并取得了不同程度的成功。 就在最近,科罗拉多大学博尔德分校的研究人员开发了一种技术,可以让您在保证结果的情况下进行玻璃瓶的合成。 这一成果将使在不久的将来能够更深入地研究滗析器的特性,使其在电子、光学、纳米技术等领域具有应用前景。

在自然界中,碳原子可以通过多种方式相互结合并形成不同形式的碳同素异形体。 根据产生化学键的可能性,碳杂化物被命名为sp2、sp3和sp。 例如,最常见的石墨是 sp2 碳,而不太常见的金刚石是 sp3 碳。

然而,现有的化学合成方法可以毫无问题地合成由一种杂化原子组成的碳同素异形体。 这正是一次获得石墨烯、富勒烯和其他一些碳材料的方式。 得到一个玻璃瓶,一种含有不同类型碳原子和碳键的材料,结果证明是一件非常非常困难的事情,直到最近才获得了这种材料的几个微小颗粒。

合成玻璃瓶的科罗拉多大学科学家正在研究所谓的逆向化学,即产生特定类型的分子结构和晶格的复杂化学反应,例如从类 DNA 分子合成聚合物。 科学家们决定尝试运用他们所有的经验来尝试合成一个醒酒器。

经过一些理论研究,科学家们决定使用一种称为炔烃复分解的过程。 该过程基于需要重新分配、还原和转化炔键的有机化学反应。 通过高精度计算该过程的热力学并控制化学反应的动力学,科学家们能够成功地合成玻璃瓶,并且以前所未有的形式合成。

在获得用于合成滗析器和材料的第一批样品的可行技术后,科学家们将继续努力确保大规模工业生产。 与此同时,将研究获得的样品的性能以及利用各种外部影响控制材料性能的方法。

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