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上虞区2018年共同体林泳桥专帖 [复制链接]

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2.青霉素,作为如今被最广泛使用的抗生素,青霉素从被人类发现到用于正式医疗后挽救了大量的生命。而它确是英国科学家弗莱明在一次生物实验中,出差后忘了清洗细菌培养皿的发现。
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3.糖精,一位美国科学家在工作完回家吃饭时,发现晚餐没有任何甜味食品,却非常的甜。后来才发现原来是实验工作期间提炼煤油时附带出现了糖精。
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4.不粘锅,美国化学家普朗克特发明了一种不粘材料,十几年后,一位法国的科学家将这种材料巧妙的放置到炒锅之中,解决了千万家庭主妇的苦恼。
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5.微波炉,现在成为许多家庭必备的微波炉,是一位美军工程师在研究更强大的雷达设备时,发现自己身上的巧克力被融化,从而发现实验时的设备有着快速加热的能力。
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6.塑料,这是由于最初人们为了寻找更好的绝缘体,但原有的东南亚昆虫材料价格昂贵,因此美籍比利时人贝克兰意外发明创造了塑料,很好的解决的绝缘体材料的问题。
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7.心脏起搏器,挽救大量心脏病患者生命的起搏器,其实是美国科学家在做电阻实验时,将一块阻值很小的电阻器插入,意外发现记录仪上的信号规律波动,和人体心脏跳动类似。
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8.不锈钢,这是英国一位冶金学家受雇武器公司,研发一种防酸腐蚀的枪管时,在制作过程中通过技术升级,把生活餐具也加入了防锈蚀的元素,成了如今的不锈钢餐具。
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9.麻药,在19世纪,欧洲许多聚会上人们都会吸笑气也就是氧化亚氮,一位欧洲牙医在为一位刚参加派对的年轻人做牙科手术,发现他没有任何痛感反应,这便成了麻醉医学的发现。
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宇宙中心存神秘大脑 上帝粒子或成毁灭真凶

        最新研究称希格斯玻色子可能具有合适的质量破坏宇宙。利用希格斯玻色子可能是废除所有自相矛盾、无实体的智能生物的最简单方法,这些生物本不该存在,但它们仍出现在最佳的宇宙模型里。此外,我们还将有200亿甚至300亿年时间存活。“这段时间还是很长,我们无须匆匆的买人寿保险。”美国加州帕萨迪纳市加州理工学院的肖恩·卡洛尔(Sean Carroll)这样说道,他与加州理工学院的金伯利·博迪(Kimberly Boddy)共同提出了这个观点。
  这一悖论早在10多年前就已经出现,物理学家意识到他们的模型将导致未来充满玻耳兹曼的大脑:从真空里出现的完全形成的有意识实体。虽然这听起来非常怪异,但科学家无法阻止有时候物质会随机自我组建,从而创造适合玻耳兹曼大脑出现的条件。当你考虑宇宙正加速膨胀时,这种问题就会出现。
  这提供了无限的时间、空间和能量以供玻耳兹曼大脑的形成,最终它们的数量超过正常意识形态的数量。这将导致玻耳兹曼大脑对宇宙的体验比我们的要更典型,这将成为一个大问题,因为我们的理解是基于人类才是典型观察者的假设。
  就未来充斥玻耳兹曼大脑之前宇宙将如何终结,目前科学家已经提出好几种理论试图解决这一悖论,但大多数理论是基于未经测试的物理学,例如弦理论。相比之下,希格斯玻色子能够利用已经完备和广泛接受的物理学解决这一问题。
  首先,希格斯玻色子伴随的场必须是相对稳定的,这意味着它能够自发的进入更低的能量状态。随后,具有自身物理学定律的太空气泡将涌现,并以光速膨胀,同时摧毁在该过程中遇到的一切事物,包括我们的宇宙。
  这一观点并不新颖,但直到科学家发现希格斯玻色子并测量了它的质量——大约为125千兆电子伏。卡洛尔和博迪将其与另一个基本粒子——顶夸克的最新质量估计相结合,计算出物理学定律支持稳定的希格斯玻色子。
  这听上去非常有前景,但稳定的希格斯玻色子数量似乎非常少,预计科学家将于2015年对顶夸克粒子的质量进行测量,大型强对撞机将在为期2年的休息期后重新开启,它将创造一个更加稳定的希格斯场。
  最新的数据将帮助确定另一个未知问题。如果希格斯场是稳定的,并且能够跳入更加低能量的状态,那么受影响的区域生长速率是否会比宇宙膨胀速率更快?如果答案是肯定的,那么希格斯场将摧毁宇宙,玻耳兹曼大脑悖论也将解决。
  即便答案是否定的,希格斯场仍可能摧毁宇宙。然而,在这种情形下只能通过一个棘手问题解决,而这个问题与多重宇宙可能性的本质有关。

本文来自《科学网》
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新证据揭必有外星人 银河中存数亿支持生命行星
       据一组天文学家最新研究表示,银河系内有一亿多个地方或可以支持复杂生命的存在。他们开发了一种新的计算工具,能够检测宇宙里环绕恒星的行星的数据。这项研究被发表在期刊Challenges上。
  这项研究首次定量的估计了银河系内支持微生物水平以上生命存在的行星数量。“这项研究并未暗示复杂生命存在于很多行星,我们只是说存在很多支持生命的行星环境。生命的起源问题并非此研究的重点,我们关注的是支持生命存在的环境。”研究作者美国康奈尔大学的助理研究员艾伯托·法瑞(Alberto Fairén)、美国德克萨斯大学阿尔帕索分校的路易斯·爱文(Louis Irwin)(首席作者)、波多黎各大学阿雷西博分校行星宜居性实验室的阿贝尔·门德斯(Abel Mendez)和美国华盛顿州立大学天体生物学家德克·舒尔策·马库奇(Dirk Schulze-Makuch)这样说道。
  “复杂的生命并不意味着智能生命——尽管它并不排除这种可能性——比微生物更大更复杂的生物体可能存在于一系列不同的样式。例如,类似地球生态系统里形成稳定食物网的生物体。”研究人员这样解释道。
  科学家们调查了1000多颗行星并使用了考虑行星密度、温度、基质(液体、固体或者气体)、化学过程、与恒星的距离以及年龄的公式。利用这些信息,他们计算并提出了生物复杂性指数(Biological Complexity Index,简称BCI)。BCI计算表明1%-2%的行星的BCI等级高于木星的卫星木卫二,后者据称存在一个地下全球性海洋,或可能支持生命形式的存在。考虑到银河系内大约有100亿颗恒星,BCI的结果暗示了1亿颗可能的宜居行星。
  尽管或可能支持复杂生命存在的行星数量非常多,银河系是如此广袤以至于具有较高BCI值的行星相距都非常遥远,科学家们这样表示。最临近也最有潜力的系外行星系统是格利泽581,它拥有两颗明显可能支持复杂生物圈的行星。地球距离格利泽581大约20光年。
  “看来我们独立存在的可能性非常低,”研究人员说道。“然而那些复杂程度与我们相当的生命形式可能距离我们非常遥远,在可预见的未来与这些外星生命见面是不太可能的。”

本文来自《科学网》
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