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相似文献
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1.
量子隐形传态过程的因果关系分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
事件概念较粒子概念更为基本.利用基于事件概念的Bunge状态空间模型,对量子隐形传态过程中的相互作用及因果关系进行了论证和分析.量子信息传递中有相互作用的发生,展现了违背"定域性作用"假设的非定域性,体现了一种新型的非定域性因果关系的存在.用不确定性原理阐明了量子信息传递中有"能量波动",并将之看做是对经典因果性中"能量传递"概念的拓展.  相似文献   

2.
在适应自然界各种生存环境的过程中,很多动物的嗅觉在悠长的岁月中发育得相当灵敏,其中有的种类的敏锐程度令人惊奇不已。许多昆虫都是靠释放一种有特殊  相似文献   

3.
正恐惧也许足以导致某些动物"群灭"。研究人员发现,对捕食者的恐惧会令果蝇减少进食和交配,繁殖的后代也更少。如果一小群果蝇生活的环境中有螳螂的气味,这群果蝇集体灭亡的可能性增加了7倍。这项研究或能为与种群大小和灭绝几率有关的难题提供解释,即所谓的阿利效应。领导本次研究的加拿大麦吉尔大学自然资源科学系的助理教授凯尔·艾利略指出,"捕食者对动物  相似文献   

4.
存适应自然界各种生存环境的过程中,很多动物的嗅觉在漫长的岁月中发育得相当灵敏,其中有的敏锐程度令人惊奇不已。大海中的鲨鱼可于血液在水中的浓度仅有亿分之一的情况下嗅出受伤动物的血腥味,从而捕捉到猎物。爬行动物中的尼罗鳄靠嗅觉来觅食,它是生活在非洲的食腐动物,几乎所有漂浮在水中的动物尸体都会将它们吸引过来,甚至几千米以外一只死去的河马也可以满足一群“闻讯而来”的尼罗鳄的食欲。鸟类中的海燕、暴风鹱和信天翁等海鸟可在3千米的距离外感觉到鱼的气味。它们的鼻孔象一条管子,所以被人们称做管鼻鸟。  相似文献   

5.
遥控不再是电子产品的专利,科学家新培育出一种转基因果蝇,可以用激光照射来遥控它们的行为,让懒散的果蝇活动起来,开始爬行、跳跃或飞走。有关论文发表在最新一期的《细胞》杂志上。虽然遥控这种果蝇还不能像开遥控汽车那样方便,但有关方法对研究动物的神经和行为有着重要意义。  相似文献   

6.
《科学大观园》2009,(1):16-16
美国科学家近日通过对果蝇的研究发现,多与年轻人相处有助于长寿。据报道,这项研究是针对果蝇展开的,并依据早些时候的研究得出结论。这些研究表明,与年轻成员在一起,显然是保持健康长寿的一个因素,无论是人类还是动物都不例外。  相似文献   

7.
本文通过实验可直观地观察到植物对刺激的反应,证明植物确实存在接受感觉的能力,说明植物是有感觉的。在相对平等的条件下,对相同的刺激,植物比动物有更强的感觉能力及反应能力。我们不能强求植物有与动物一样的对刺激反应的模式,植物有植物的特点,有与动物不同的对刺激反应的模式。  相似文献   

8.
本文评论了爱因斯坦1905年提出光量子概念的论文,强调应当区别光的产生和转化以及光的自由传播这两种过程.以光电效应和康普顿散射为代表的一切有关实验证明了的都是光在与物质相互作用时以光子的形式出现,并没有证明光在传播中以光子流的形式存在.根据电磁场的量子理论,光在传播中一般不处在光子数的本征态,不适宜运用光子的语言来描述.  相似文献   

9.
高电荷态离子及其在等离子体演化中涉及的能量交换和粒子交换过程,在核爆、可控核聚变、超新星爆炸和恒星吸积盘等极端环境中扮演着重要的角色。近年来,重离子加速器、冷却储存环和储存环精密谱学技术的新发展,推动了高电荷态离子物理的实验和理论研究,为研究极端条件下高电荷态离子结构和动力学,获得高精度原子物理参数、探索高电荷态离子在等离子体环境下的非早衡演化理论模型提供了前所未有的条件。依托兰州重离子加速器装置,通过研究高电荷态离子精密谱和碰撞反应过程,在原子层面理解高电荷态离子结构和动力学中的量子多体问题,阐明等离子体中的原子物理基元过程;基于获得的高精度原子谱和动力学参数,研究高电荷态离子与不同状态等离子体的相互作用,探索其非平衡演化的微观机制;为聚变能源等国家重大需求提供关键原子物理参数,深化对非平衡等离子体演化的物理认识。  相似文献   

10.
爱尔 《科学大观园》2012,(19):64-65
《新科学家》杂志披露:虽然植物没长眼睛、皮肤、鼻子、嘴巴或耳朵,但它们也拥有视觉、触觉、嗅觉、味觉和听觉……据英国《新科学家》杂志报道,众所周知,一般只有动物才具有视觉、触觉、嗅觉、味觉和听觉等感官功能,然而,以色列特拉维夫大学曼纳植物生物科学中心科学家丹尼尔.查莫维茨在其新书《植物知道些什么》中披露,尽管大多数人从来都没将植物看作是  相似文献   

11.
区域持续圈与发展圈相互作用理论   总被引:5,自引:0,他引:5  
全文基于区域可持续发展的基本原理,提出了区域持续圈与发展圈相互作用理论,将区域发展状态划分为六大相互作用类型,认为特定区域不同发展时期的持续圈与发展圈之间必须始终保持最佳距离,必须根据区域所处的发展状态科学定位区域未来发展走向,确保区域由低级有序的持续态向高级有序的持续态发展。  相似文献   

12.
量子隐形传态是学术界关注的新焦点。随着量子隐形传态技术不断取得突破,量子通信过程中的信息传输能力和可靠性有望获得极大提升。文章详细阐述了量子隐形传态的实现过程,介绍了量子隐形传态的最新研发成果、专利申请以及应用方向。  相似文献   

13.
果蝇想要靠节食来延长寿命,就需要有适当的活动。同理,那些希望通过限制热量摄入来活得更久的人们,黑需要确保充足的饮食来避免疲乏了。根据巴克研究所的研究,处于节食状态下的果蝇会加强体内脂肪酸的合成与分解,尤其是在肌肉组织中。研究所的工作人员PankajKapahi博士说:"我们知道,对于包括灵长类在内的许多动物,节食能够增强它们的自主活动,而我们的研究,是首次探究运动是否是获得节食好处的必要条件。该研究把节  相似文献   

14.
中国信息哲学提出的信息存在论学说不仅改变了“存在”的内涵与界限,也为从哲学抽象的层面探讨原本虚无缥缈的“非存在”世界奠定了基础。然而,现有信息存在论仍然存在着某些需要拓展和深化的方面:(1)现有信息存在论对存在领域的划分基本上是静态、孤立的,并没有在存在论层面上体现出演化思想;(2)信息的定义仅仅揭示出信息与物质的关系,而没有体现出信息与信息、信息与“非存在”的关系;(3)“非存在”作为与“存在”概念相对应的范畴,也应该成为存在论的重点讨论对象;(4)存在论的基础不应该只局限于“存在”(物质与信息)的划分与相互作用,应该扩展到整个世界,应该是“存在”与“非存在”相互转化、演化的思想;(5)存在领域的划分应该理解为存在领域的多个方面,“非存在”与“存在”、物质与信息它们本是由指向性联系着的一个多方面的整体。信息演化存在论则可以为解决如上一些问题提供某种建设性的答案。  相似文献   

15.
从大陆漂移理论的演变看当前地学研究的困境刘斌,杨海涛地球自身运动是机械、物理和化学运动形式在复杂的物质组成基础上的高度综合。之所以存在独立的地学运动形式是因为它有区别于其它运动形式的特殊矛盾存在。在地学过程中吸引和排斥的相互作用是特殊的,吸引以重力场...  相似文献   

16.
核膜蛋白在染色体组织、基因表达调控、信号传递等过程中起着非常重要的作用。然而,这些蛋白在体内的具体生理功能仍然不清楚。本研究发现,核膜蛋白Otefin是果蝇生殖干细胞维持所必需的。作为一个内源因子,它在调节果蝇生殖干细胞命运时,既是充分的,也是必要的。数据显示,ote通过抑制bam基因的转录来调节BMP/Dpp信号通路。通过结构分析我们发现,Ote蛋白的核膜定位对于它维持干细胞的功能是必需的。最后,我们发现Ote是通过在bam沉默子上与Med/Smad4相互作用来调节干细胞命运的。研究结果证明,核膜蛋白的特定组分通过介导信号依赖的转录抑制来控制干细胞的行为。  相似文献   

17.
对于土木工程这一实践性较强的学科,理论学习与实践锻炼都是必不可少的,两者之间既相互联系又存在一定矛盾,我们需要清楚认识两者在教学和学习过程中出现的问题,并思考如何解决。  相似文献   

18.
《科学大观园》2024,(1):42-45
<正>据说某些动物拥有对地震等自然灾害的“第六感”,它们比人类对地震的“嗅觉”更敏感。——红木蚂蚁——即使是最小的生物也可能告诉我们地震是否正在接近。从2009年到2012年,德国科学家密切监测了位于德国艾费尔地区地震活跃的诺伊维德盆地的红木蚂蚁,以了解更多关于它们在地震事件之前行为变化的信息。通过使用高分辨率摄像机24小时监控这些蚂蚁,  相似文献   

19.
梅晓春  王飞 《中国科技成果》2011,12(4):38-39,49
在文献[1]中,通过量子力学的计算证明,考虑到电磁推迟相互作用后,光的高阶受激辐射与吸收过程存在时间反演对称性破坏.在此基础上,本文进一步讨论光学倍频、和频、差频过程,光学双稳态过程,光学自聚焦和自发散过程,光回波现象,以及光的自变透明和自变吸收等非线性光学过程中存在的时间反演对称性破坏现象.  相似文献   

20.
《科学大观园》2014,(5):24-24
<正>婴儿语言学习理论上要经过两个阶段:接受信息阶段和表达信息阶段。从学习口语和文字的两个方面,可以划分为四个必经步骤:学听话、学说话,学认字、学写字。婴儿语言学习必经步骤之一:学听话学听话是接受信息阶段,基本方法是:婴儿从出生开始,大量地听各种简单和复杂的语音和句子。在这个阶段要为婴儿提供丰富的视觉和听觉刺激,尽管他(她)还不能进行清晰、准确的语  相似文献   

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