应邀前往同济苗圃中学,开展科普活动,教孩子们制作风筝。
星言星语与星月(348):海洋世界
今天,学校组织秋游,目的地是小梅沙海洋世界。 它是以海洋文化为主题,通过科技融合、多元智慧运营打造的一流海洋主题公园。据说,它成立于1999年6月,2019年底拆除重建,直到今年10月1日才开启试营业。海洋世界包含五大展区、四大秀场和两大中心,拥有陆生动物、鳍脚类、鲸豚类、鸟类、鱼类等200多种稀有动生物。传统生物展示和现代高科技多媒体互动技术相结合,是该海洋公园的主要特色。 看到形形色色的海洋生物,大家都十分兴奋。这是课堂上看不到的场景,它帮助我们打开了一个充满想象的多彩世界。 1 宣布纪律 2 排队出发 3 4 中午吃饭 5 神奇的世界 6 7 8 […]
20241119——佛甲草(Sedum lineare Thunb.)
20241119——佛甲草(Sedumlineare Thunb.):景天科景天属多年生草本,多为3叶轮生,叶线形,长20-25毫米,宽约2毫米,先端钝尖,基部无柄,有短距;顶生花序,聚伞状,疏生花,中央有一朵短梗花;萼片5,线状披针形,不等长,不具距或有短距,先端钝;花瓣5,黄色,披针形,长4-6毫米,先端急尖,基部稍狭;雄蕊10,较花瓣短;鳞片5,宽楔形至近四方形;全草药用,有清热解毒、散瘀消肿、止血之效(植物描述参考中国植物志)。
你不容错过的 Frontiers 论文 | 9 月篇
拖延症可能与危害健康的风险行为密切相关 拖延症,即明知可能会带来负面后果却仍自愿推迟行动,可以暂时为处理不愉快的任务提供解决方案,但如果成为一种长期行为,则会对健康和福祉造成负面影响。追求健康的行为方式也更难在日常生活中坚持,并且由于缺乏即时回报,可能会助长拖延症。在最近发表在Frontiers in Public Health(IF:3.0 | CiteScore:4.8)上的一篇文章中,意大利的研究人员调查了 500 多名学生中拖延症与不健康行为之间的关系。 研究人员发现,拖延症越严重的人,睡眠习惯越差,饮食模式越不健康,酒精摄入量也越多。他们还发现,存在一种以上不健康行为的参与者,其拖延症的可能性要高出 2 到 3 倍。 原文链接 […]
北交大梁本亮/颜鲁婷&北航王广胜等:“一石三鸟”制备高强韧MXene/ANF
研究背景 通讯科技以及柔性电子器件的发展会产生一定的电磁污染问题。电磁污染会影响人类的身体健康,也对其他电子器件的运行造成影响。制备高强韧电磁屏蔽复合薄膜对解决电磁污染问题具有十分重大的意义。具有优良导电性能、电磁屏蔽性能以及力学性能的MXene纳米片作为导电填料已广泛应用到聚合物基电磁屏蔽复合物中。在此背景下,大量MXene/聚合物复合薄膜被制备出来。研究表明,高导电填料对复合薄膜实现优良电磁屏蔽性能至关重要,但高导电填料下,复合薄膜的力学性能往往会快速降低。因此,如何实现机械性能和功能性(高屏蔽性能等)统一,制备出具有高强韧和优良电磁屏蔽性能的多功能复合材料依旧是个挑战。同时,MXene的高导电性能会导致较高的电磁波反射,造成电磁波的二次反射污染。故,如何在柔性薄膜材料中降低电磁波的二次反射污染也是一个研究难题。因此,寻找一种简单的高效制备高强韧多功能复合材料的制备方法对功能复合材料的发展具有意义。 MoS₂ Lubricate Toughened MXene/ANF Composites for Multifunctional Electromagnetic Interference Shielding Jiaen Wang, Wei […]
乳腺癌突破:五大前沿专刊推动早期检测与治疗进展
前沿专刊「Research Topic」,是 Frontiers 赋能学术工作者的创新方式之一,前沿专刊的客座编辑确定某领域内的研究方向,接收相关领域作者的投稿,最终以文章合辑的形式发表在期刊正刊。具有高度影响力的前沿专刊,在截稿后有机会被整理成可免费下载和共享的 eBook。 2022 年,全球有230 万女性被诊断患有乳腺癌,其中67 万人因该病去世。虽然性别和年龄是主要风险因素,但事实上,一半的乳腺癌病例发生在没有任何其他可识别风险因素的女性身上。 然而,乳腺癌治疗结果的差异仍然存在。高收入国家的女性生存率比低收入和中等收入地区的女性高 60%。造成这种差距的主要原因是资源有限的环境下难以获得早期检测、及时诊断和全面治疗。 每年 10 月都是乳腺癌的宣传月,人们会穿上粉色表示支持。今年 10 […]
2024年11月18日晚报:强潮汐组合使厄尔尼诺指数进入上升区间
2024年11月18日晚报:强潮汐组合使厄尔尼诺指数进入上升区间 杨学祥,杨冬红 对厄尔尼诺和拉尼娜有影响的因素有南极半岛海冰(周期性因素)、强潮汐南北震荡(周期性因素)、环太平洋地震带强震(突发性因素)、强潮汐组合和太阳风7-9天周期(周期性因素)。综合叠加结果决定厄尔尼诺指数的升降。 图1 2024年11月17日18时厄尔尼诺指数为-0.533,比2024年11月17日12时厄尔尼诺指数为-0.532,减速0.001,增速变减速,进入下降区间和拉尼娜区间(-0.5以下为拉尼娜,+0.5以上为厄尔尼诺),与11月12-15日最强潮汐组合向11月15-18日强潮汐组合转化对应,与强震频发对应,与太阳黑子高值(117)对应。月亮赤纬角最小值对应下降区间(已被证实),月亮赤纬角最大月值对应上升区间。9月末南极海冰达到极大值,10月至2025年2月,南极海冰减少到极小值,不利于拉尼娜发展。 图2 2024年11月18日00时厄尔尼诺指数为-0.531,比2024年11月17日18时厄尔尼诺指数为-0.533,增速0.002,减速变增速,进入上升区间和拉尼娜区间(-0.5以下为拉尼娜,+0.5以上为厄尔尼诺),与11月12-15日最强潮汐组合向11月15-18日强潮汐组合转化对应,与强震频发对应,与太阳黑子高值(117)对应。月亮赤纬角最小值对应下降区间(已被证实),月亮赤纬角最大月值对应上升区间。9月末南极海冰达到极大值,10月至2025年2月,南极海冰减少到极小值,不利于拉尼娜发展。 10月8日8时到10月10日8时,太阳先后发生了五次明显爆发活动。美国国家海洋和大气管理局10日发布严重地磁暴警报,并表示地磁暴级别有可能进一步增强。受地磁暴影响,全球多地上演“极光秀”。地磁暴减慢厄尔尼诺系数下降速度(太阳黑子高值、地磁暴等太阳活动增强,有利于厄尔尼诺系数上升),导致最强潮汐组合作用和强震作用减弱。10月27-31日再现同一过程。 图3 2024年11月17日厄尔尼诺3区 强震频发 震级(M)发震时刻(UTC+8)纬度(°)经度(°)深度(千米)参考位置 6.1 2024-11-17 20:16:31 […]
何锐致范洪义的信。浅论IWOP方法(何锐作)
量子力学的一个本质特征是算符的非对易性。例如,[a, a+]=1,这意味着在一个在包含着a和a+的算符函数F中,a和a+不可以交换乘积位置,那么,F就不可以像普通函数f那样可以随意地进行代数运算,更不可能执行积分或微分运算,这一冷酷的限制就像一个铁的枷锁让理论物理学家们在处理算符问题时举步维艰。有序算符内的积分(IWOP)方法(由范洪义教授独立提出)的出现则打破了这一铁律,让算符函数的解析运算成为可能。它基于这样的理念:既然a和a+不可以交换乘积位置,那么根据[a, a+]=1,我们总有可能想到办法将算符函数中所有的a+排到a的左边,即正规排序,这样在排好后的算符函数内部,即使我们随意置换a和a+的乘积次序,它们的正规积形式仍然保持不变,因为在此情况下,无论a和a+因多少次置换使算符函数形式发生了表观上的变化,但它们最后正规乘积的排列形式都是唯一确定的。也就是说,算符a和a+在正规乘积下已可以当作c数自由地参与算符函数的各种解析运算。那么,我们就达成了将算符作为普通的数来操作的目的。这是一个了不起的洞察,这一发明使改写量子力学成为可能。 我们在实际中会遇到很多算符运算的问题,如果没有有序算符内的积分方法,都会让我们一筹莫展。比如,一个简单的坐标表象的完备性关系∫dx|x>上,传统的量子力学经过冗长的解析推理可以得到,D(R) |r>=|Rr>,其中R是三维欧几里得空间中的转动矩阵,实际上,利用IWOP方法,只要算出积分∫dr|Rr><r|即可得出D(R)。总而言之,有序算符内的积分方法可以将经典变换快捷地过渡到量子力学的幺正变换。IWOP方法还可以构造很多有用的表象,如EPR纠缠态表象的发现,范老师曾经说过,他在发明IWOP方法后几乎马上就发现了纠缠态表象。 现象世界,需要人的眼睛去观察。但大多数人对万事万物熟视无睹,是缺乏洞察能力的。物理学家最高超的能力就是善于从平常中发现不寻常。可以说,真正的发现不是偶然,世界上的所有奥秘都是和长期深入且有效的思考接通的。爱因斯坦的电梯失重理想实验促成了他发现了广义相对论,而一个看似普通的积分问题导致了范老师发展出有序算符内的积分方法的蔚然大系。其次,人还要有一定的联想比类能力,所谓触类旁通、大道归一,有了一定联想借喻的能力,即便做不出相当原始的贡献,也可以通过类比做出很多文章。
心啊,跳吧,跳吧!
心啊,你为什么要跳着?仅仅是为了生命的延续,亦或是低声的悲鸣?心啊,你为何如此鲜红?每一股滚烫的血液,都在你身体中流动。但你似乎永不疲劳迷惑!到底是谁给你如此坚定的决心?***心啊,是你主人的眼睛吗?可他看见的只有无力的苍白、蓝色的悲痛。心啊,是你主人的鼻子吗?可他嗅到的只有失败的恶臭、灰心的酸涩。心啊,难不成是耳朵?可他听闻的只有尖锐的嘲笑、无声的鄙夷。***所以心啊,你到底为什么跳呢?心啊,我知道了!你是在为自己跳动,你的旋律奏响着你的故事,你的鼓动是澎湃着的激情。***心啊,跳吧,跳吧!跳出我的咽喉,跳出这个宇宙,让整个寰宇响彻你的怒吼!2024.10.15
量子飞跃:光与声纠缠的创新突破
量子飞跃:光与声纠缠的创新突破 诸平 Fog. 1 Artist’s view of entangled laser light with a traveling sound wave […]