极难捕捉的中微子概念由他引入!只为守护能量守恒物理定律 onerror=

极难捕捉的中微子概念由他引入!只为守护能量守恒物理定律

在上一篇中,我们跟随沃尔夫冈·泡利,从他的成长轨迹到“泡利不相容原理”的提出,见证了这位天才物理学家是如何为原子内部的电子排布建立起不可动摇的基本规则。但在科学史的长河中,这只是他传奇故.....
微秒不差!“北京时间”如何传遍全国?丨北京时间 onerror=

微秒不差!“北京时间”如何传遍全国?丨北京时间

在前面“北京时间”系列文章中,我们了解了时间同步为何如此重要。那么一个有趣的问题来了:我们每天使用的“北京时间”,究竟是怎样传递到我们手中的? 从国家授时中心到千家万户,从科研实验室到手.....
表面流变学、蛋白组学……齐上,啤酒泡沫的不同状态原来与它有关? onerror=

表面流变学、蛋白组学……齐上,啤酒泡沫的不同状态原来与它有关?

在很多人的印象里,评价一杯啤酒是否好喝的标准之一,常常会取决于它的那层细腻、持久的泡沫,举杯时的第一眼往往就被那层泡沫所吸引。有些人甚至会把泡沫看作啤酒品质的“名片”,泡沫越绵密、越持久.....
自然界的“跳跃高手”:蓟跳甲启发科学家发明出燃爆推进系统! onerror=

自然界的“跳跃高手”:蓟跳甲启发科学家发明出燃爆推进系统!

当一只猫从高处坠落,无论初始姿态多扭曲,着陆时总能稳稳地四肢着地——这一看似寻常的现象,早在19世纪就吸引了麦克斯韦等物理学家的目光。对生物而言,极端动态过程中的“姿态自主控制”,从来都.....
在比砒霜还毒10倍的环境中,为何这种生物活得有滋有味? onerror=

在比砒霜还毒10倍的环境中,为何这种生物活得有滋有味?

在太平洋海底2000米深处,滚烫的热液从海底喷涌而出,温度高达400摄氏度,周围充满了足以毒死大多数生物的硫化氢和重金属。然而,就在这个被科学家称为“地球上最极端的化学地狱”的地方,一种.....
告别稀缺与昂贵?准金属能否让化学合成更绿色、更经济? onerror=

告别稀缺与昂贵?准金属能否让化学合成更绿色、更经济?

在化学合成的世界里,过渡金属(如钯、铂、铑)如同身怀绝技的工匠,能高效构建出从治病良药到高科技材料的各类分子。然而,它们不仅价格昂贵、储量稀少,部分在生产使用中还可能对环境造成负担。 如.....
原子分子世界的高速摄影机:从每秒拍一千张到每秒拍一千万张! onerror=

原子分子世界的高速摄影机:从每秒拍一千张到每秒拍一千万张!

激光,是我们生活中常见的科技工具。无论是在课堂上用于指示的激光笔,医院手术中用于精准切除的激光刀,还是家庭网络的光纤中传输数据的激光,激光的应用目前已无处不在。由于激光高度集中,方向性强.....
北京时间从哪来?看懂“授时”,你就懂了丨北京时间 onerror=

北京时间从哪来?看懂“授时”,你就懂了丨北京时间

“现在几点了?”这个看似平常的问题,几乎每天都会被无数次地问起。但你是否想过,手机、电脑上显示的“北京时间”究竟来自哪里?为什么全中国的人都能共享同一套准确的时间? 我们习惯于使用时间,.....
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