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免费技术库 / 新闻提要

确定了宇宙的主要分子

27.04.2012

亚利桑那大学的科学家们发现,分子氢离子 H3+ 是宇宙中的主要分子。 多亏了H3+,恒星的形成和宇宙以我们所知的形式发展成为可能。

宇宙的大部分是由各种形式的氢组成的,但 H3+ 离子是星际空间中最丰富的。 事实证明,这是最重要的分子之一,在第一代恒星的冷却中起着关键作用。 H3+ 在宇宙早期的恒星形成中至关重要。 根据 Ludwik Adamowicz 教授的说法,H3+ 是许多类型化学反应的前体,这些化学反应使得获得生命所必需的化合物(例如水或碳)成为可能。

如果不是 H3+,早期的恒星会逐渐变热并最终爆炸。 我们可能永远看不到星空,我们自己也不会存在。 H3+分子是释放年轻恒星多余能量并防止它们爆炸的唯一方法。

如果不是分子通过发光慢慢冷却恒星,恒星就不可能在数十亿年内稳定地形成和燃烧。 很少有分子能够做到这一点,但在早期,大多数分子根本不存在,而这正是 H3+ 发挥关键作用的地方。

普通氢“不喜欢”发光,而 H3+ 是由三个氢原子和两个电子组成的带电分子。 正是由于缺少一个带负电荷的电子,H3+ 分子才获得正电荷。 这使它振动,发光。 因此,释放恒星的多余能量及其冷却。

得益于美国科学家的研究,天文学家现在对年轻恒星和早期宇宙的形成有了更多的了解,可以更准确地确定空间物体的组成。 最终,这将导致我们宇宙模型的改进。

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花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

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用贻贝寻找毒素 27.03.2021

美国科学家开发了一种监测贻贝活动的 Fitbit 水质检测器。

贻贝进食时会打开壳,但如果水中有有害物质,它们会立即关闭。 在新系统中,开发人员通过观察贻贝的行为来确定贻贝闭合壳的频率、速度以及它们之间的协调方式。

具体来说,该系统在每个贻贝上使用两个惯性测量单元 (IMU)。 每个 IMUS 都包括一个磁力计和一个加速度计:您的智能手机可能也有这些,并监控它从一个地方到另一个地方的运动。

一个 IMU 连接到贻贝的顶部外壳,另一个连接到底部。 这使研究人员可以比较壳的两半相对于彼此的运动。 换句话说,它可以让研究人员确定贻贝是否准确地闭合了它的壳。

当放置在自然环境中时,数据收集系统由太阳能供电,并以无线方式传输传感器数据。 开发的类型适用于连接到系统的四只贻贝,但可以处理几十只。

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