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紫斑环蝶鳞片的微结构及其结构色 总被引:2,自引:1,他引:2
紫斑环蝶(Thaumantis diores)是我国云南常见蝶类, 其翅膀表面分布着两种类型的鳞片, 呈覆瓦状排列, 均布于整个翅膀表面. 对扫描电子显微镜图片分析认为,Ⅰ类鳞片主要产生蓝色的结构色, 而Ⅱ类鳞片只产生黑色的化学色. 利用透射电子显微镜获得了两种鳞片的横截面结构. 用光子晶体理论解释了Ⅰ类鳞片结构色的产生原理, 将Ⅰ类鳞片的多层结构优化为一维的布拉格堆栈进行光学模拟. 用分光光度计测量了翅膀表面的反射率, 测量结果与模拟结果吻合. 当紫斑环蝶飞行时, 伴随翅膀的上下扇动, 表面的颜色不停地在结构色和化学色之间变换, 亮度也同时改变. 受此启发, 提出了仿生变色样品设计模型, 对视频隐身和其他的变色设计研究有着深远意义. 相似文献
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太阳耀斑是太阳表面的爆发现象。耀斑存在的时间短则5分钟,长则几小时。由于地球高层大气中的氮14发生核反应,会使大气中的碳14增加,碳14和氧作用形成的二氧化碳,被植物所吸收,结果,树木年轮中的碳14便会相对增加。切开一段木头,我们会发现,在它的横截面上,有许多像圆规画出来的同心圈,人们称之为“年轮”。年轮,一年长一轮,真实地记录了树木的年龄。树木的生长是树皮内层的形成层分生的结果。由于春秋两季气候的显著差别,造成细胞分裂的速度和强度有所不同,色浅而疏松的春材与色深而致密的秋材相间排列,形成了不同的环纹——年轮。树木年轮的形成与变异,除受树木本身的遗传因子控制外,还要受环境因子的制约,例如降水量、湿度、病虫害、水灾等。因此,利用树木年轮资料可以评估过去的森林病虫害、火灾、水位、环境污染等演变的过程,为环境研究提供丰富的材料。 相似文献
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玻璃形成问题是玻璃物理学及玻璃化学中重要而饶有兴趣的问题之一。何以某些物质(元素或化合物)的熔体(或蒸汽)常常冷疑成为晶体,而另一些物质的熔体(或蒸汽)又常常冷凝成为玻璃的问题,一直吸引着人们的注意。近三、四十年来,随着析晶动力学、结晶化学、玻璃及熔体结构理论的进展,科学家们在理论上作了若干尝试,企图从各种角度出发来回答这个问题,取得了相当的成就。但由于问题牵涉面很广,而实验资料又有限,现有理论还远未达到完善的程度,迄今争论很多。 相似文献
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树木年轮δ~(13)C季节性变化及其气候意义 总被引:11,自引:0,他引:11
树木年轮稳定同位素组成作为一种高分辨率(年)的气候代用记录在重建几千年来的气候环境方面发挥着重要的作用.近年来,树轮稳定同位素研究向着更高分辨率的方向深入,即树轮稳定同位素季节性变化的研究.有关这方面的研究国外尚处在起步阶段,但已有的研究显示了可喜的前景.我国作为典型的季风气候国家,开展树轮稳定同位素季节性变化的研究结果具有特别重要的意义.为此,我们对生长于黄土高原的油松年轮做了季节性稳定碳同位素组成分析,获得了可喜的结果. 相似文献
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本世纪六十年代以来,国外关于系统的研究发展迅速,形成了一个“系统运动”,出现了“系统研究的高潮”。系统研究广泛渗入自然科学、技术科学、工程技术和社会科学的许多学科领域,各种专家和学者都投入对系统的研究。美国涌现大批专职的系统分析人员。日本的产业结构中形成了一个新的行业——“系统工程业”。英美的许多大学开设了“系统工程系”。苏联成立了全苏系统研究所,直属苏联国家科委和苏联科学院。据统计,近二十年来,苏联出版的有关系统研究的方法论问题的专著,数达一千多种①。关于系统研究的学科名称很多.如:“系统论”、“系统学”、“系统科学”、“普通系统论”、“系统 相似文献
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鲤鱼的触须在口的每一边有两个,前触须颇小,后触须较大,后触须的长度粗度都三、四倍于前触须,触须中有甚多味芽,在此等处第七神经的分枝纤维也最密.鱼的味觉所知甚少,即使存在也必十分原始,因为除鲤鱼等有臼齿,可咀嚼外,其他鱼类摄取食物,均囫囵吞下, 相似文献
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若干西藏高原上树木年轮年表的建立 总被引:14,自引:0,他引:14
近年来,随着对树木年轮分析的逐步深入,年轮宽度变异对生态环境的响应已经成为重要构研究内容。经合适的取样和严格的定年的年轮年表,不仅是树木生长特性的依据,而且也是再现过去气候、水文、污染或其它环境因子变化的“代用资料”。 相似文献
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当探索宇宙的分子时,我们怎么会识别生命的?生命的化学物质一定得有点儿奇妙之处。钢琴家阿图·西纳贝尔说过:"特色只是在五度音程左近才能显示出来"。对于生命来说,同样是如此。估计是活着的某一对象,只有当它足够大时,才能识别出"生命"来。那么,该对象到底需多大呢?我们到底需要多少有关的信息呢? 探索宇宙遥远处的生命时,仅能获得极有限的信息-在一些行星的大气中或星际大分子团中,或许 相似文献