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在海洋中检测到热异常

04.11.2018

在大西洋发现了一个异常高温的区域,其来源不明。 美国气象卫星Suomi NPP发现了热异常。 他的仪器之一是 22 波段紫外线、红外线和可见光辐射计,用于监测火灾。

这张使用卫星数据编制的地图显示了数以千计的红点——热量的口袋。 他们都在大陆。 然而,令科学家们意想不到的是,这颗卫星在非洲和南美之间的大西洋中部发现了“燃烧”的温床。

最初,NASA认为由于天然气的释放,可能会出现高温区域。 但这种现象通常只发生在靠近海岸的浅水区。 也考虑了火山活动的可能性,但附近没有活火山。

现在科学家们几乎确信该物质存在于南大西洋异常——位于巴西和南非海岸附近的南半球的地球磁异常。 在这个地方,地球的磁层——它的“保护带”——似乎下垂了。 穿过该区域的所有物体都无法抵御宇宙辐射。 飞越异常区域的设备停止工作。 例如,目前无法通过哈勃太空望远镜进行观测。

了解这种效果后,开发人员在算法中创建了一系列过滤器,以去除该区域中的错误信号。 但显然,其中之一仍然溜走了。

与科学解释相反,NASA 的数据引起了阴谋论者的注意。 一些人开始声称在这个地方泄漏了一艘核潜艇。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

读懂水母的心思 03.12.2021

了解控制我们所有日常行为的脑细胞的确切模式对于神经科学家来说是一个非常困难的难题。 但现在,行为神经科学的基本问题可以用一种新的、更简单的有机体模型来回答:小水母。

加州理工学院的研究人员开发了一种基因工具包,旨在与 Clytia hemisphaerica 一起工作,这是一种直径约 1 厘米的水母,当它完全长大时。 有了这个工具包,这些微小的生物已经过基因改造,因此它们的神经元在被激活时会单独发出荧光。

由于水母是透明的,研究人员可以观察到动物神经活动的光芒,因为它表现得很自然。 换句话说,该团队可以在水母进食、游泳、躲避捕食者等过程中读懂它的思想,以了解这种动物相对简单的大脑是如何协调其行为的。

当谈到实验室使用的模式生物时,水母是个例外。 蠕虫、苍蝇、鱼和老鼠——一些最常用的实验室模式生物——在遗传上比与水母更密切相关。 事实上,与水母相比,蠕虫在进化上更接近人类。

水母是一个重要的比较点,因为它们彼此之间的关系如此遥远。 它们使我们能够提出以下问题:是否存在所有神经系统共有的神经科学原理? 或者第一个神经系统可能是什么样子? 通过更广泛地研究自然,我们还可以发现有用的生物创新。

许多水母体积小而透明,使它们成为系统神经科学的令人兴奋的平台。 这是因为有惊人的新工具可以用光可视化和控制神经活动,您可以将整个活水母放在显微镜下,并可以访问整个神经系统。

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