你好,“海绵宝宝”

来源 :百科探秘(海底世界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baino1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>不久前,科学家终于见到"海绵宝宝"和"派大星""同框"了!但是它们的会面地点不是在"海绵宝宝"太平洋底比奇堡的家,而是在北大西洋1 885米深的洋底。2021年7月27日,在北大西洋的海山附近,遥控无人潜水器拍摄到了"真人版"的"海绵宝宝"和"派大星"。画面中"海绵宝宝"身体呈方形,颜色金黄,有明显的出水孔,与卡通形象十分相像。有趣的是,这一次"海绵宝宝"的好朋友"派大星"也入镜啦。它们的体形差异较大,"派大星"的粉色五角星外形在黑暗中格外显眼。
其他文献
大采高综采因其适用性强和工艺简单等优势,已成为我国厚煤层开采的主要方法之一。然而随着开采深度的增加和开采高度的加大,大采高综采煤壁片帮问题更加突出,严重地制约了工作面安全、高效生产。大采高综采煤壁片帮以斜直线型和圆弧型滑移为主,占比80%以上。现有成果多采用滑动体理论研究两种片帮的破坏机理及影响因素,但是在研究过程中,存在煤壁稳定性安全系数变化规律不明、最大滑移深度及最危险滑移面难以预测等问题,由
原位热解油页岩的过程中,因升温而不断增长的热应力会使油页岩内部应力不断增加。应力场的改变不仅会影响井筒的稳定性,还会造成矿体内部裂隙闭合,阻碍传热介质及产物的运移,进而导致在原位热解油页岩过程中需要对矿体进行产物运移通道的二次改造。因此,研究油页岩在实时高温作用下,其压缩变形过程中力学特性变化规律、确定压裂参数以及掌握裂纹起裂后的扩展规律,对实现油页岩在原位状态下科学高效开采至关重要。本文通过室内
石墨烯具有优异的力学性能、良好的导热、导电性能、较大的比表面积以及轻质等特性,将其与金属材料复合有望获得具有轻质、高强高韧、高导热、高导电和耐磨等优点的石墨烯/金属基复合材料。即石墨烯作为功能体可赋予金属材料一些其本身不具备的物理性质,使石墨烯/金属基复合材料具有多样的功能特征而在航空航天、机械装备、电子和电力等领域具有广阔的应用前景。然而,石墨烯/金属基复合材料的力学性能仍没有达到理想效果,尤其
随着我国矿业现代化进程的稳步推进,采矿装备的电气化带动了采矿技术的快速发展,开采规模也随之不断扩大。融合大数据、云计算、人工智能以及工业5G等新型信息技术的智能化采矿方法,不仅能达到“无人”矿井的行业目标,更成为保障我国能源安全与促进经济高质量发展的全新机遇。尽管信息化技术成熟度不断提高,综采放顶煤技术在我国经过四十余年的发展也已经取得明显进步,但智能化综放开采仍然存在一些问题亟待解决,主要体现在
甲烷水合物,是由主体水分子和客体甲烷分子在特定低温高压下形成的非化学计量笼型络合物,具备储量巨大、绿色环保和能源密度高等特性,被认为是继煤层气、页岩气和致密气之后最具潜力的非常规接替能源之一。甲烷水合物的安全高效开采一直是目前科学界和工业界研究的重要焦点。目前,关于甲烷水合物开采方法主要包括降压法、热激法、注化学试剂法、CO2-CH4置换法和其他方法等。其中,降压法是科学界公认的一种高效低耗的开采
分布式光纤传感技术为基础设施的结构健康监测提供了一种高效、经济的解决方案。该技术可应用于长距离的振动检测领域,如石化管道、电力线缆、铁路轨道、周界安防和地震检测等。近年来,相位敏感光时域反射计(Φ-OTDR)作为分布式光纤传感技术的典型代表,以其结构简单、灵敏度高、响应速度快、铺设方案简单等优点,越来越受到人们的重视。Φ-OTDR系统借助对外界振动极为敏感的激光相位信息来实现振动事件的感知,但环境
Ti/Al层状复合板兼有Ti、Al金属的优异性能,可实现Ti、Al异种金属优势互补,其冲压成形制件在汽车、船舶、航空航天、电子、医疗等领域具有广泛应用前景。然而复杂零部件的制备对复合板的力学性能和成形性能有极其严苛的要求。目前,对Ti/Al复合板冲压成形性能的研究非常有限。且不同于单一板材,复合板中层界面的存在及其结构和性质演变对其成形行为具有很大的影响,而这亟待深入研究。本文采用热压、轧制及退火
干热岩作为优质的、储量巨大的、暂未开发的地热资源,其高效开发利用已成为世界范围内的研究热点。利用深部干热岩体天然裂缝系统构建储留层会大幅简化储留层施工流程,降低施工难度和开发成本,提高水-岩热交换的效率。因此本文提出利用裂缝充填花岗岩体自身结构特性建造干热岩储留层并以此开采干热岩地热能的新研究方向。针对这一崭新课题,本文进行了一系列研究,并得出如下结论:(1)通过现场勘察研究深部干热岩体天然裂缝系
随着信息技术的跨越式发展,集成电路制造技术的不断改进,传统的硅基电子器件成为了后摩尔时期集成电路发展的重大障碍,研究和开发基于新材料、新结构和新工艺的器件已迫在眉睫。自旋电子学是一门近几年结合微电子学、磁学和材料科学提出的具有革命性的交叉学科,其旨在利用电子的自旋属性来实现信息存储、传递和处理等功能,近年来已逐渐成为最活跃的科学前沿。自旋电子器件具有集成度高、运行速度快,低能耗等传统半导体电子器件
混沌光保密通信是将混沌激光信号作为掩藏信息的载波对信息加密,再利用混沌同步进行信息解调的一种新型保密通信技术,它因具有硬件加密、传输速率高、长距离以及与现有光纤网络兼容等优点而受到广泛关注。其安全性依赖于混沌收发机的参数匹配。硬件参数均为密钥参数,参数的安全性结合空间的大小决定了混沌保密的安全程度。镜面反馈半导体激光器由于结构简单和易于集成的优点被广泛用作混沌收发机。然而,基于镜面反馈半导体激光器