地理趣谈不可当真

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互联网上有一部电子书,叫《中学生百科全书地球景观》,其中,第27页有一段讲到所谓"海下海",文中是这样描述的:"原苏联中亚一带的咸海是一个双层海:地面海和地下海。在地面海海底300~500米以下是地下海,深度达500米左右。地
其他文献
英国圣·玛丽医院用一名睾丸癌患者自己冷冻了21年的精子成功地孕育了一名健康的男婴。这个消息不仅令世界震惊,而且可能催生生殖时尚一族。因为主持这项研究和治疗的圣·玛丽医院的高级胚胎学家格雷格·霍恩还透露说,从理论上讲人的精子能冷冻保存5000~6000年仍可复苏并用以授精和孕育后代。由于冷冻精子婴儿使用的是男人年轻时留下的精子,因而比年老时想要孩子而使用的精子质量更好,尽管前者是冷冻的,后者是新鲜的
马来西亚彭亨州金马仑地区部分菜农近年来逐渐弃用农药,转而引入寄生蜂来防治蔬菜害虫吊丝虫(又称小菜蛾),取得了一定效果。吊丝虫专吃农作物的叶子。由于一些农药目前无法消灭吊丝虫,菜农便引入吊丝虫的天敌——姬蜂等寄生蜂。这些蜂能分别将卵产在害虫的卵、茧内部或幼虫、成虫体内,它们内部的营养液或体液就成了寄生蜂幼虫的食物,害虫也就无法繁殖、存活了。    智能摄像头在欧洲问世    欧洲科学家历时两年,耗资
4000年前玉米来到高原    近几十年来,人们对南美低地早期农业的认知激增,但对高地早期农业的认知比较缺乏。而后者却是人们非常需要的,因为安第斯山脉是印加文化和哥伦布发现美洲之前的其他文化的发源地。  美国科学家佩里及其合作者报告了在秘鲁南部高地的考古遗址韦努纳发现的4000年前的玉米和其他植物的遗迹。这一发现将安第斯山脉南部玉米的历史纪录至少提前了1000年,为人类有意地将植物类食物从热带森林
超低温世界的难题  成 宇    在超低温世界里,有很多奇特的现象。比如超流体,就是超低温下具有奇特性质的流体。在超流体内部,完全没有粘滞性。人们在研究低温世界的时候,发现了流体所具有的这种特殊的性质。20世紀30年代,苏联科学家首先观测到液态氦的超流体特性。这一奇特的物理现象很快被另一位苏联科学家朗道用凝聚态理论成功解释。  20世纪70年代末,科学家又观测到氦3的超流现象,氦3出现超流体现象的
如今电力在人们生活中随处可见,成为了社会发展的一个决定性因素。今天我们已经无法想象没有电的世界会是什么样子了……    食品保存    在电冰箱发明并普及之前,人类采取各种方式来保存食品。冷冻是一种非常古老的方法,用来长期保存从河海中捕捞上来的鱼。人们把捕到的鱼存放在盛满冰和雪的容器或地窖中,从那时起人们就把这种储藏室称作“冰窖”。  风干技术非常古老,可以追溯到公元前2000年,但直到19世纪末
人的本性中确实存在好奇心。当这种好奇欲望指向自然时,会引导人获得知识和经验,推动文明的发展;而当好奇欲望指向别人的隐私时,就是不应该被鼓励的“偷窥”了。从心理学角度看,偷窥可能是一系列复杂欲望和动机的反映。性变态者的偷窥,如窥阴癖、窥淫癖,受扭曲的性欲望的驱使;而普通人的偷窥则可能是出于想了解别人的真实情况,或想控制别人,或想获取某种秘密等目的。  让我们先看看下面这些案例:  偷窥——群体的狂欢
为进一步提高民事行政检察职能的认知度,近日,黑龙江省红兴隆农垦区检察院来到八五二农场、八五六农场、红旗岭农场、五九七农场、八五四农场、兴凯湖农场集中开展民事检察、行政检察、公益诉讼以及与营商环境密切相关的行政、商事等法律法规普法宣传活动。  活动中,该院联合当地司法部门,通过悬挂宣传横幅、摆放宣传展板、发放宣传资料等方式向过往群众进行法治宣传。该院工作人员积极向往来群众讲解检察机关办理民事检察、行
为什么近代科学只在欧洲文明中发展,而未在中国文明中成长?而且为什么在公元前1世纪到公元15世纪期间,中国文明在获取自然知识并将其应用于人的实际需要方面要比西方文明有效得多?这就是科学史上著名的“李约瑟难题”。  李约瑟是中国人民的老朋友,英国伦敦皇家学会会员,著名科学家。他24岁获剑桥大学哲学博士学位,早年从事生物化学研究,成绩斐然,被誉为“化学胚胎学之父”。1937年李约瑟开始学习中文,并且对中
三代污染处一村    18世纪工业革命以来,人类大量燃烧煤炭,因而使大气污染日益加重,这就是被称为第一代污染的煤烟污染。到了19世纪,石油工业和汽车工业的发展,又带来了光化学烟雾污染,叫做第二代污染。20世纪中叶开始,随着经济发展和社会进步,人们的工作、学习、生活和娱乐等活动不少都在室内进行,因此室内空气污染日益严重,称为第三代污染。现在这三代污染与我们同处一个地球村,给我们的生命和健康构成了威胁
病毒是怎么进入细胞的?    包膜病毒如流感病毒、HIV和副粘病毒等感染细胞,需要病毒的膈膜和细胞膜融合。  许多参入该过程的病毒蛋白质是高度特异性的。首先,病毒蛋白质形成亚稳定形态,贮存侵入细胞所需的能量,然后这种形态里发生的不可逆的转变催化膜的融合。现在已经确定了融合之前的副流感病毒5F融合蛋白质的晶体结构。融合之前和之后的状态之间的显著差异揭示了膈膜融合的详细机理,这对开发防止病毒传染的新方