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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
奇趣谷     
<正>雪花旅馆赏极光北极没有光污染,可以看见最真实的星空,也是极光的绝佳观测地,再不快去占位子,挪威人就要在最佳观测点修建旅馆啦!这将是一座雪花外形的旅馆,仅有86个房间,却以五星级酒店标准服务。预计到2017年,你就可以在那里躺在床上看北极光了!  相似文献   

2.
《奇闻怪事》2013,(9):24-26
北极的风光无限,然而北极的险恶也是无处不在的。本文作者系国家地震局地质研究所的地球物理学家,他1982年去南极,1991年又独闯北极,从此与两极结下不解之缘。1995年,由他任总领队的中国首次远征北极点科学考察队一行25人,历经艰险,于当年5月6日胜利到达北极点。本文即记述了其间的历险片断。北冰洋上的裂缝千姿百态,蜿蜒曲折。有的直接张着大口,海水裸露,翻滚流淌;有的刚刚结了一层薄冰,陷阱密布,危机四伏;有的刚刚破裂,嘎嘎作响,冰碎水涌;还有的早已固结,宽阔平坦,延伸数里,像是一条笔  相似文献   

3.
绚丽的极光     
太阳释放出来的电子与地球大气层相撞时围绕地球磁极产生的光,称为极光,呈椭圆形,持续不断。在地球北半部天际出现的极光,称为北极光,在北极地区每个晴朗的夜晚都可看到, 在同样气候条件下,也可以在芬兰首都赫尔辛基一年看到两次。在赫尔辛基能看到时,甚至在地中海沿岸国家也能看到。极光的椭圆形与地球磁极的距离不是一成不变的,而是白天离的近,夜晚离的远。  相似文献   

4.
TiO2纳米线由于其一维形态导致的快速电子传导及光散射成为染料敏化太阳能电池(DSSC)中的一种很有潜能的材料.本文用一种简单、有效的方法成功制备出了分散长纳米线(1~2 μm)胶,克服了纳米线由于聚集性而无法利用其独特的一维特性的缺点;此外可以方便的配合使用丝网印刷法制备纳米线层用于光阳极的反射层,且对于反射层的厚度较容易控制.  相似文献   

5.
一种灵敏的电子皮肤可以使机器人拥有几乎和人一样的触觉,这种电子皮肤可以感觉出温度太高以致不能承受或者被挤压得很不舒服。Takao Someya和他在日本东京大学的同事们把电子传感器嵌入一种柔韧得足以裹住一个鸡蛋的塑料薄膜内。  相似文献   

6.
[上期提示]用一根小木棍就轻而易举地找到了东南西北,鲁滨逊很是为自己的聪明得意,他迈开步子,向“风水宝地”走去……《无人岛绝地求生记》·精彩连载·之八去到那块风水宝地的路又远又危险。换了几次路标,一直不停地赶路,可那个小山坡还是一点儿影儿都没有。终于,天又黑下来了,没办法,鲁滨逊只好先找个地方坐了下来。他抬头望了望夜空。他想,如果能看见北极星,至少表示大致还是在往西走。然而昨天还是繁星点点,今晚天空中却布满了云彩,一颗星星都看不到了。“怎么办呢,难道就这么等到天亮吗?”鲁滨逊无意中看了看手表,忽然,他抓住自己的头…  相似文献   

7.
老人和树     
有一个老人家,在他自己的门前栽了一棵树。他每天守护着它,抱着种种的期待。他希望这棵树长得像一把大雨伞,那么他可以欣赏一种好风景,又可以乘凉。可是他也希望它长成一种有出息的栋梁大材,那么他可以用来建造一座大楼房,又美观,又牢靠。然而他又很想要它长得又高又直,像桅杆一般,因为他的孙子已经在念书,将来中了状元,少不了要在门前竖旗杆的。不过,他也已经定好计划要造桥梁,做一件有益于人家的好事。此外,他还要制办床榻台几和一切木器;而最后,他就想到了自己年事已高,先做好一具寿材是刻不容缓的了,而这棵树正是最适用的。这个老人家,拿这棵树简直派了无穷尽的用场。而他都不是白派的,每次想到了一种用场的时候他就去抚摸一回,浇一回水,每天都如此。而这棵树呢,它也很想不辜负老人家的希望:可是,它不但喝得太多,而且精神负担也实在太重,这样,很不幸,不久它就死掉了,虽然它还很年轻。  相似文献   

8.
王震生 《天津科技》2007,34(4):29-32
通过对夜视技术发展趋势的论述,指出随着激光和光存贮技术的飞速发展,电子俘获材料作为一种使用方便、很有前途的新型光子学材料,在红外探测、红外上转换成像、光存贮、光信息处理、辐射剂量测定等方面具有广阔的应用前景,并讨论了国际、国内电子俘获材料在夜视领域的应用情况。  相似文献   

9.
“没有北极,极地科考就不完整”,而他便是中国第一个北极永久性科学考察站首任站长。与三年前带领极地“精英们”在用直完成《中国极地考察“十五”能力建设》初稿,从而将角直载入了《中国极地大事记》。极其相似,不久前,带着厚厚的极光观测资料,身为中国极地研究中心副主任,北极科学考察站首任站长的杨惠根再次回到能带给他“灵感”的故乡。而记者也趁机采访了这位苏州走出的空间物理学家,北极黄河站首任站长——  相似文献   

10.
听说地球的南极是一片覆盖着厚厚冰雪的大陆、地球的北极有神秘的爱斯基摩人,可是绝大多数同学都没亲眼见过。不过,咱们可以听去过那儿的前辈给咱们具体讲讲。10月31日,位梦华爷爷走进江苏南通市城西小学,做“对话两极,关爱生命”等题演讲,跟同学们聊起了他的南北极考察经历和感受。  相似文献   

11.
北极的风光无限,然而北极的险恶也是无处不在的。本文作者系国家地震局地质研究所的地球物理学家,他1982年去南极,1991年又独闯北极,从此与两极结下不解之缘。1995年,由他任总领队的中国首次远征北极点科学考察队一行25人,历经艰险,于当年5月6日胜利到达北极点。本文即记述了其间的历险片断。  相似文献   

12.
1991年,我独闯北极,来到阿拉斯加最北面的爱斯基摩小镇巴罗。刚下飞机,就有人告诉我,一个叫斯托克的爱斯基摩小伙子被北极熊吃了。在一栋房子里,我看见了那张肇事熊的皮。我当时的心情非常复杂,既害怕被北极熊伤害,又很想见识见识这被称为“北极之王”的庞然大物。一天出野外,陪同我的爱斯基摩小伙子海瑞拿出猎枪,还压上了子弹,像是要去打仗。我心想,哪有那么多北极熊?正要开门,只见门上赫然写着:你带好枪了吗?我不禁一愣。没想到,走出大门,又看见一张标语:你压好子弹了吗?看来,海瑞没有小题大做。晚上,海瑞把几根木杆插进雪地里,然后绕了一…  相似文献   

13.
光催化材料     
正半导体光催化是指光照射到半导体材料表面产生光生电子和空穴,光生电子具有强的还原能力,可以还原水制备氢气,还原CO2制备有机太阳燃料;光生空穴具有强的氧化能力,可以杀菌、消毒、降解污染物,自清洁材料表面等。半导体光催化材料已被国际公认为是一种最具潜力和重要的环境净化与太阳能转化材料,在环境、能源、化工、建材等领域应用前景十分广阔,是当前国际材料、化学、环境和能源等领域的研究前沿和热  相似文献   

14.
现在的扫描电镜几乎毫无另外地有背散射电子成象系统。这是由于在扫描电镜里,背散射电子象比二次电子象虽然在信号强度、分辨率等方面赶不上二次电子成象,但是背散射电子象具有一些二次电子象所比不上的优点,如能观察高蒸汽压样品,原子序数Z的反差较高,在正常工作电压下信噪比较高,消除了电荷积累造成的假象等等。 背散射电子探测方式可以是多种多样的。可以是与二次电子的探测共用一个Everhart探测系统;可以是用独立的Everhart系统专门探测背散射电子,把其放在适当的位置,以图达到最好的效果;可以是几个Everhart探测系统放置在样品附近的不同位置,以期从不同的角度探测需要的背散射电子;可以是用一可塑性光导管代替Everhart系统中的玻璃光  相似文献   

15.
刘丹 《青年科学》2008,(Z2):20-21
1966年苏联塔什干发生地震,一位工程师听到"发动机"隆隆的响声。同时闪现出耀眼的白光,晃得睁不开眼。持续了4.4秒种。接着地震采了,差点把他摔倒在地上。地震过后,光也暗了下来。地震伴有发光现象并非偶然。在我国近年就至少有二三十次地震伴有地光。地光的颜色很  相似文献   

16.
痴迷是财富     
<正>他20岁时,是一名泥水匠,整天跟砖瓦砾石打交道。在一次做工时,他偶然见到业主家养了十几盆兰花,那份超凡脱俗、高雅纯洁的美以及那股若隐若现、神秘怡人的幽香,一下子攫住了他的心,让他痴迷上了。回家的途中,他经过路边市场,看到有人在卖那种很便宜的兰花,便买了两盆,也想学着养。但是,兰花是一种娇气十足的花卉,对水、肥、土、温、光等要求极高,很容易枯萎。他眼睁睁地看着那两盆原本  相似文献   

17.
通过第一性原理密度泛函理论计算Ag_2WO_4光催化剂的能带结构、态密度和光生载流子的有效质量.结果表明,Ag_2WO_4为带隙1.84eV的直接带隙半导体,对光吸收过程很有利;Ag_2WO_4的光生载流子具有较小的有效质量,且光生电子与空穴的有效质量具有较大的差异性,极大地促进了光生电子和空穴的有效分离、转移,使Ag_2WO_4具有较高的光催化活性.  相似文献   

18.
英国和瑞士科学家利用粒子的运动特性,设计出一种方法,成功使固体物质变得透明。简单来说,菲利普斯等人的实验方法就是,把光射向工作物质,让工作物质所包含的电子产生相消干涉,相互抵消,不吸收光,而是与光结合为“纠缠态”。这就相当于水面上的两个水波正好相互抵消,可以使水面  相似文献   

19.
元源 《科技潮》2001,(10):43
北极地区是影响全球(尤其是中国)气候环境变化的关键区和敏感区。研究北极地区与全球气候环境变化相互影响的重要途径之一是在北极地区建立长期监测的科学站。但是迄今,中国还未建立北极科学站。9月7日下午3点,“中国伊力特·沐林北极科学探险考察”新闻发布会在人民大会堂举行。新闻发布会上,中国科学探险协会常务副主席、考察队队长高登义研究员发表讲话,他  相似文献   

20.
在最近数十年中,对电子进行自由操控的技术把人类的智慧发挥得淋漓尽致。如果我们能够像操控电子那样自由操控光子,又会发生怎样神奇的事情?有一种材料,可以使我们抓住光、控制光,这就是光子晶体。  相似文献   

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