依靠恒星的动力来满足我们的能源需求

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核聚变能源产业能带来人类历史大突破,意义堪比人类掌握了电力的使用.rn我们称为核聚变的过程能在宇宙某处产生大量能量.倘若你想要证据,你只需要看一下夜空:夜空中的每个亮点都是一台天然的核聚变动力反应堆.几十年来,科学家一直试图将恒星的动力源带到地球上,而在2022年2月公布的一项令人震惊的研究结果中,位于牛津郡的卡勒姆聚变能中心,在激发和维持迷你恒星领域,已经达成新的里程碑.
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全球气温升高造成喜马拉雅中段波曲河流域冰湖数量增多、面积增大,冰湖溃决频繁发生.冰湖体积作为冰湖研究的基础参数,是冰湖危险性评价、冰湖溃决洪峰流量估算以及防治工程设计的本底数据.国内国外基于观测数据拟合,对冰湖体积计算提出了经验公式,但这些公式用于喜马拉雅地区冰湖体积的估算尚存在一定的误差和局限性.在此基础上,本研究对喜马拉雅中段波曲河流域典型冰湖进行实地考察,利用多波束水下声纳测量与计算水下地形和库容,结合喜马拉雅地区其他冰湖的实测数据,建立了新的冰湖体积—面积经验公式,进一步发展了冰湖体积估算方法.对
泥石流下泄泥舌运动特征参数是制约下泄泥舌冲击特性和拦砂坝下游沟道冲刷研究的重要因素.大多数研究基于模型实验来研究泥石流过坝形成泥舌,成果受到观测手段与研究条件等限制,成果的实际应用意义不大.利用数值模拟方法研究清水或挟沙水流过坝现象,反演泥石流在过坝过程中的流动规律和流动状态,已经证明了数值模拟方法模拟泥石流运动特性的可行性,然而少有学者利用数值模拟针对泥舌运动进行仿真研究.本文针对拦砂坝满库状态,采用基于能有效追踪自由界面的VOF方法的k-ε紊流模型,模拟泥舌下泄运动过程,利用室内模型实验中无法获得的较
直观想象是几何直观和空间想象的融合与发展.几何直观是对事物的直接理解和感知,是进行空间想象的起点和基础.空间想象是对所认知事物的更进一步的想象和思考,是几何直观的延伸.在立体几何命题教学课堂中,教师要创设有利于发展学生直观想象素养的教学情境,通过设计逻辑递进的问题链,启发学生不断思考,引导学生把握数学内容的本质.
你如何知道你眼下不是在一个计算机模拟中?这个想法常常被称为“模拟假说”.模拟假说坦白地说:“我们活在一个计算机模拟中.”rn活在一个模拟中是什么意思?按照我对这个概念的理解,它是关于与模拟世界的交互作用.当你身处在模拟中时,你的感觉输入信息来自模拟世界,你的运动输出信息影响模拟世界.你通过这些交互作用,完全沉浸于模拟中.
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想象一下,当你的曾祖父母还是少男少女之时,他们获得了一件开创性的新设备——全世界首个完全沉浸式的虚拟现实娱乐系统,不是你现在随处可见的那种蠢兮兮的VR眼镜.这种设备更像电影《黑客帝国》中出现的玩意——是一种时髦的魔力头带,塞满电极,以某种方式直接连上人类大脑的感知系统,用机器生成的新知觉取代了佩戴者的视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉.
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1987年的一天早晨,时任美国空间望远镜研究所所长(同时也是当时即将升空的哈勃望远镜项目的负责人)的天体物理学家里卡尔多?贾科尼(Riccardo Giacconi)要求当时的副所长加斯?伊林沃思(Garth Illingworth)开始考虑哈勃望远镜继任者事宜.“我当时的第一反应是,啊,哈勃都还没上天呢,还有这么多事要处理——有些问题还很大——我们怎么可能腾出手来,同时考虑继任者的事?”伊林沃思近些年回忆起当时的情境时说,“他说,相信我,必须早点筹备,因为我知道,这需要很长很长时间.”哈勃空间望远镜项目
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结节性硬化综合征(TSC)是一种严重的疾病,临床表现为不同器官的肿瘤,常见的有:皮肤血管纤维瘤,脑部位的脑皮质结节、室管膜下结节(SEN)和室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGA),心脏横纹肌瘤,肺脏淋巴管平滑肌瘤(LAM)以及肾脏血管平滑肌脂肪瘤和肾细胞肿瘤.神经病学表现则为癫痫和TSC相关神经精神障碍,包括攻击行为、孤独症谱系障碍、智力缺陷和其他精神障碍.
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2004年6月5日,93岁的美国前总统罗纳德?里根结束了与阿尔茨海默病(AD)长达10年的斗争,与世长辞.这使全世界的目光再次聚焦到AD这一由德国医师阿尔茨海默于1906年最先描述、此后一直严重威胁人类健康的疾病.
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就算你从未看过电影《黑客帝国》,你大概也知道影片的核心前提:男主角——一个名叫尼奥的电脑程序员——发现现实不是看起来那样.他以为是他的世界的地方,其实是个模拟世界;他最终在一个充满液体的生物舱里醒来,他浸在舱里的身躯一直萎缩.那当然只是好莱坞的故事而已,但一些科学家和哲学家认真地看待“模拟假说”.
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2021年诺贝尔物理学奖授予了复杂系统,颁奖理由是“为我们人类理解复杂物理系统而取得的开创性贡献”,奖金的一半授予两位,第一位是真锅淑郎,第二位是克劳斯?哈塞尔曼(Klaus Hasselmann),表彰他们建立地球气候的物理模型,量化其可变性并可靠地预测全球变暖.奖金的另外一半授予乔治?帕里西(Giorgio Parisi),表彰他发现了从原子到行星尺度的物理系统中无序和涨落之间的相互影响.
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