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重子物质:熟悉的陌生人

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重子物质:熟悉的陌生人
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如果暗物质是乔装改扮的普通物质,又会怎么样?

它们是物质,但不是我们所知的物质。2015年7月,一个不速之客出现在位于瑞士日内瓦附近欧洲核子研究中心的大型强子对撞机中。这种奇特的粒子名曰五夸克,代表了一种构建物质基本组成要件的全新方式。虽然它早就为理论所预言,但此前一直没有发现其存在的确凿证据。

这件事情对格伦・斯塔克曼来说绝对是一个天大的好消息。作为美国凯斯西储大学的一名理论物理学家,斯塔克曼有一个大胆的想法:宇宙中还存在有待发现的更为奇特的普通物质形式。从挖掘封存在引力波探测器中的数据,到搜寻古老的矿物,再到去月球上放置月震仪,他大胆地建议通过各种手段来寻找这些另类物质的蛛丝马迹。他甚至认为,这些有着特殊构成的普通物质可以解决我们这个时代最大的宇宙谜团之一――暗物质。

从很久以前开始,当物理学家面对难题的时候,常常会“发明”出超出当时已知的粒子来作为问题的答案。诺贝尔奖获得者沃尔夫冈・泡利正是这一做法的首创者之一。他在1930年提出,在某些实验中缺失的能量是被一种逃逸出去且难以捉摸的粒子带走了。泡利对自己的这一“发明”并不满意。“我做了一件可怕的事情,”他说,“我假定了一种无法被探测到的粒子。”不过,他其实大可不必担心――1956年,我们就已经发现了这种粒子,现在被称为中微子。

从那时起,物理学家便一直忙于“发明”各种各样的粒子,并在这个过程中建立起了标准模型――对粒子及其相互作用的最完整描述。2012年发现的希格斯玻色子给了标准模型至高无上的荣耀,它可以解释粒子为什么具有质量。

但标准模型也令物理学家感到不悦。它的数学结构显得有点零碎,仍包含很多空白,尤其是不能解释暗物质。暗物质占据了宇宙中物质成分的85%,但它们既不吸收也不发出光线,与其他物质只有极其微弱的相互作用。

面对这一谜题,物理学家遵循传统,“发明”出了暗物质粒子各式各样的候选体,从质量较小的弱相互作用大质量粒子到会衰变的超重暗物质粒子,但至今无一被确认。超对称性预言所有已知粒子都有一个质量更大的超伙伴粒子,到目前也一无所获。

沿着这条路你会发现,在某个地方“发明”新粒子这一万金油似乎也失效了。这使得斯塔克曼得出了一个具有挑衅性的结论。“你看,标准模型在实验上是成功的,”他说,“因此,我们需要克服的仅仅是关于它的哲学和美学问题。”与不断地“发明”粒子不同,斯塔克曼认为,我们需要更加审慎地看待已经知道的事物,也许已有的粒子就能解决这些问题。 研究人员用大型强子对撞机发现了一种被称为五夸克的新粒子。这幅图显示了五夸克粒子中夸克分布的一种可能。

要形成我们周遭的物质,基本粒子必须要以一定的配置聚集到一起。例如,3个夸克结合在一起便形成了重子;构成原子核的质子和中子都由3个夸克组成(质子含有2个上夸克和1个下夸克,中子含有1个上夸克和2个下夸克);上、下夸克是6种夸克中质量最轻的。我们还知道一种夸克和反夸克的短命组合,被称为介子。

不过,夸克本身就很古怪。由于把它们束缚在一起的强核力的特殊属性,它们无法自由地出现。当夸克之间的距离较小时,强核力较弱。但当这个距离增大时,这个力就会变强,把夸克拉回到一起。强核力的另一个奇特性质在于它在高能量下会变弱,例如在大型强子对撞机中粒子碰撞时。物理学家可以计算出在这些高能量下夸克是如何相互作用的,但低能量下把夸克束缚在一起强核力会变强。其结果是,物理学家仍然很难解释夸克是如何构成介子和重子的,因为这一过程发生在较低的能量下。

这一不确定性使得有些科学家提出物质可能还存在其他组成形式的观点。早在20世纪80年代,美国普林斯顿大学的数学物理学家爱德华・威滕就提出,以不寻常的方式,轻夸克可以结合成较重的夸克,例如奇异夸克。

不同于普通物质,夸克的这些组合不会形成原子核。相反,它们会发育壮大,在一个狭小的空间中越聚越多。威滕称它们为“夸克金块”。此后,英国伦敦大学学院的理论物理学家布莱恩・林恩和其他人将其推广,提出了“奇异重子物质”和“手性滴”的概念。 五夸克的另一种可能的布局方式,显示了一个介子(由一个夸克和一个反夸克组成),以及由三个夸克弱键组合成的重子。

不像我们在普通物质的原子核里所见的那样,由这些已知基本粒子构成的这类奇特团块不会占据硕大的空间。这使得它们致密得像中子星,一茶匙就重如一座大山。因此,即使它们的质量非常大,但它们的尺寸也能够很微小。一些科学家将它们称为“宏子”macro),用来表征它们的质量在千克或吨的宏观水平上,而非用于基本粒子的微观单位。

由于宏子完全由核物质构成,没有任何绕转的电子或空隙,因此无法维持核聚变,也就不能发光。这些团块的高密度也使得它们不太可能与入射的光发生相互作用。总之,宏子身材较小、质量巨大,即便不是完全不可见,也极难被探测到。

探测宏子

这听起来就像是暗物质的完美解释。但物理学家以前并不看好这个想法,原因有二。首先,即便宏子是质量和太阳、褐矮星或黑洞相当的致密天体,想要解释暗物质,它们的数量也必须远远超过可见的恒星。如果是这样的话,宏子会频繁地从恒星发出到达地球的光线,这一现象被称为引力透镜。但我们观测到的光线弯曲事件的数目远远达不到这一程度,只能用我们熟悉的普通物质天体来解释。其次,我们已经知道,如果核物质分布于贯穿整个宇宙的一个薄层中,它们会和其他物质发生相互作用,阻碍星系的形成。 不过,当斯塔克曼和他的同事仔细研究后发现,宏子其实不必这么大,进而降低导致引力透镜的频次,也不必分布得这么薄,进而避免和任何物质发生相互作用。聚集形成中等尺度――既不太大,也不太小――的规模就可以与现有的宇宙学观测相符。

考虑到这一点,斯塔克曼和他的同事已开始寻找这些中型宏子存在的证据。“这几乎是我们应该做的最傻但又绝对是最明显的事情。”斯塔克曼的合作者、南非开普敦大学的戴维・雅各布斯说。

他们开始试图搞清楚在其允许质量的最低端的宏子是否有可能已经留下了一些蛛丝马迹。这意味着重新审视美国加州大学伯克利分校物理学家保罗・比福德・普赖斯的工作,他早在20世纪80年代便在地壳中搜寻过大质量粒子的迹象。普赖斯认为,较重的弱相互作用粒子会时不时地撞击深埋地下的云母矿物晶格。但他在大英博物馆和史密森学会收集的样本中并没有发现任何痕迹。

20世纪70年代,科学家在天空实验室空间站上安装了聚碳酸酯塑料片,希望能发现粒子穿过这些塑料时留下的痕迹。具体来说,当时是在寻找低能量的宇宙射线粒子。斯塔克曼计算发现,宏子也有可能混在这些物质中,但对天空实验室塑料片的重新检查并没有找到任何与之有关的迹象。

然后是“鹦鹉螺”实验装置,它位于意大利罗马附近,从20世纪90年代开始一直在搜寻引力波。它由一个2吨重的超低温冷却铝制圆柱体组成,探测装置密切监测它,看它是否存在因有引力波穿过拉伸时空所导致的柱体形变。斯塔克曼、雅各布斯和同在开普敦大学的阿曼达・韦尔特曼计算发现,若有宏子穿过这个探测器,就会和其中的铝发生相互作用,由此释放出的能量会使得柱体被加热并发生非常轻微的形变。但可惜的是,他们并没有发现宏子的迹象。

这些实验的一无所获让斯塔克曼进一步限制了宏子质量的范围,但这个范围依然很大,从大约50克到珠穆朗玛峰的质量不等。

现在是时候提出进一步的实验来缩小这一范围了。雅各布斯希望,用于研究鲸或者探测非法核武器试验的水下测音器也许能听到宏子穿过海洋时引发的振动。他还计划使用宇宙射线探测器的数据。这些探测器被设计来探测外太空的质子或轻原子核撞击上层大气所导致的粒子簇射。如果宏子和地球大气发生相互作用,会产生特有的光信号,但宇宙射线探测器上并没有可以探测天空中这些信号的程序。斯塔克曼正试图说服位于阿根廷的皮埃尔・奥热天文台改编它的探测器程序。

最好的办法是在距离地球稍有点远的地方:月球。1972年,当最后一批“阿波罗”宇航员离开月球时,他们留下了一个由四个月震仪组成的网络。在接下去的5年中,这些设备记录了数千次由陨星撞击、潮汐或者是月壳因温度差异膨胀所造成的月震事件。很显然,虽然比地球上的少得多――因为地球有不断移动的板块和流动的岩浆,但月震也很活跃。这些月震数据有可能揭示出宏子的存在。 将鹦鹉螺引力波探测器从低温恒温器中提取出并进行升级 “阿波罗”正在月面上放置月震仪

2002年,科学家在地球地震数据中发现了宏子的疑似信号,但最后仍是一场虚惊,原因是地震仪的时钟出现了偏差。现在,斯塔克曼及其同事想利用相对安静的月球环境,来探测当一个中等质量的宏子穿过月球时所引发的一系列呈线形分布的月震。

安放在月球上的地震仪相当简陋,但行星地质学家正在计划把更好的仪器送往那里。美国航空航天局喷气推进实验室的布鲁斯・本内特及其同事已为月球上更灵敏的月震探测网制订了方案,并为将于2016年发射的“洞悉”火星任务建造了一台。“我不知道一台地震仪要多灵敏,直到我必须去造一台。”他说。他的火星地震仪非常灵敏,可以精确测定震源的位置,误差大约只有一个氢原子半径那么大,足以发现途经的宏子。

去这些极端的环境捕捉“阿波罗”正在月面上放置月震仪皮埃尔・奥热天文台的一个监测站来自外太空的宏子是否真的值得呢?由于难以计算它们的行为,因此科学家仍无法确定宏子是否能大量形成来充当暗物质,也不清楚它们是否能稳定地聚集在一起。

这还不是唯一的问题。“我看不出如何才能把它融入更大的图像中,”美国麻省理工学院的理论物理学家弗兰克・韦尔切克说,“这些东西要如何才能形成?”他还提出,如果宏子真的存在,形成它们所需的能量可能会比形成普通核物质所需的能量更少。这就带来了一个问题:为什么我们周围有这么多的普通物质。

放眼低能标

更重要的是,暗物质的概念并不是偶然提出的。韦尔切克补充道:“如果被证明是错误的,那我会很失望。毕竟,它从逻辑上源于我们试图完善基本理论,并且看上去是那么充满希望。”

英国诺丁汉大学的宇宙学家安妮・格林则更加务实。“宏子也许不及弱相互作用大质量粒子或者其他的暗物质候选粒子那样在理论上有很强的动机,但也绝非不可能。”她说,“在现有的天体物理和宇宙学数据中寻找宏子的迹象,毫无疑问是值得期待的。”

宏子的发现肯定会引发巨大的轰动。作为开始,这将意味着此前物理学家“发明”并极力寻找的各种各样的奇异粒子根本就不存在。“如果我们是正确的,那么这意味着大型强子对撞机不会探测到暗物质的候选体。”雅各布斯说。

目前还没有人叫停这些搜索工作。但是,与对撞机追求越来越高的粒子撞击能量不同,也许我们应该在能量较低的夸克上寻找答案,以便更好地了解核物质的特性。我们最终可能发现,我们熟知并钟爱的普通基本粒子也能够以一些特殊的方式聚集到一起,我们熟悉的重子物质也能变得很奇特。 皮埃尔・奥热天文台的一个监测站

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[2]周易正义[M]//阮元.十三经注疏.北京:中华书局,1980:78.[3]朱智贤.心理学大辞典[M].北京:北京师范大学出版社,1989.[4]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2009.[5]北京大学外国哲学史教研室.古希腊罗马哲学[M].北京:商务印书馆,1961:169.[6]加德纳.多元智能理论二十年在美国教育研究协会上的演讲[J].沈致隆,译.人民教育,2003(17):7-.........
不成熟粟、黍的植物考古学意义
发布时间:2023-05-29
摘 要:我们在一个现代村落进行了一次传统方式的粟的早期作物加工实验,结果显示在收割的粟中含有相当比重的不成熟粟,这些不成熟粟经过脱粒和扬场等加工程序后,与其它作物加工的副产品一起被去除(作为燃料或者禽畜饲料)。类似的作......
水果熟吃会更养人吗
发布时间:2023-05-26
一般家庭中都会储备很多水果,但是吃不完的水果会发蔫或变色,就会让人有些纠结――食之无味,弃之可惜。连榨汁都很困难的蔫水果,到底拿它们怎么办好呢?简单的方法,就是把水果做熟吃,或者做成各种美食的配料。 很多人认为,水果......
熟能生巧 2014年3期
发布时间:2015-08-20
俗话说:“熟能生巧”,意思是熟练了就能掌握技巧,找到窍门。教学的“熟能生巧”就是教师在长期的教学实践的基础上,掌握了教育教学的内在规律,并在实践中充分利用这些规律,使自己的教育教学技巧不断升华,面对复杂多变的教学情景......
鲁迅作品中的陌生化语言艺术
发布时间:2023-07-28
鲁迅作品中的陌生化语言艺术 20世纪俄国形式主义作家把语言学引入艺术创作,他们关注的中心问题是文学语言区别于普通语言的“特异性”或文学本身的“文学性”问题。语言的“陌生化”正是被用来解决这一问题的关键概念。“陌生化”为俄国......
《塔楼》的“陌生化”叙事技巧解读
发布时间:2015-08-25
摘 要:“陌生化”是俄国形式主义者什克洛夫斯基提出的一个重要概念,它旨在把熟悉的事物变得陌生,以增加读者阅读的难度和激发其阅读兴趣。《塔楼》是美国当代女作家珍妮弗・伊根的一部畅销之作,作者逼真的文笔和巧妙的叙事技巧吸引......
生物电子学与生物材料学术研讨会
发布时间:2023-03-10
会议以生物电子学和生物材料科学为主题,讨论范围覆盖了生物电子学、生物传感和生物材料等方面。内容包括:①生物电子学的基础问题及其模拟方法;②生物传感和检测技术的新进展;③探索分子-细胞相互作用的新方法;④新型生物材料的......
医学生物化学与分子生物学的教学探讨
发布时间:2022-10-09
[摘要] 生物化学与分子生物学是当代医学和生命科学的前沿学科,也是医学专业重要的医学基础课,同其他课程有着广泛的联系与交叉。在具体教学中存在着教学难、学习难的困境。本研究从教材内容、教学手段和方法、实践教学等方面探讨如何......
食疗分清生熟效果好
发布时间:2023-04-25
同一种食物,生熟两种不同的状态下,寒热属性、营养物质,以及某些特殊成分的含量都不同,因此对人体产生的作用也不同,有的甚至完全相反,如生莲藕性凉,能清热去火,熟后则变成了温性,能温养脾胃,失去了原来清热祛火的功效。另外......
基于电子商务的生鲜农产品品控物流技术重点研究
发布时间:2017-02-16
摘要:本文针对生鲜电商物流在流通过程中出现的技术问题,从农产品品类和流通环节多方面交叉考虑,提出“十三五”期间生鲜农产品电商物流中的关键技术研发与突破。 关键词:农产品流通、电商物流、品控物流 一、国内生鲜农产品流......
技术成熟是无人驾驶的关键
发布时间:2023-02-18
3月20日凌晨,美国一辆Uber的无人驾驶汽车撞上了正在过马路的行人,并最终导致其死亡。这成为历史上首例无人驾驶汽车在公路上撞伤行人致死的案例。这一突发事件给本来就充满争议的无人驾驶带来更多的不确定性。客观地看,任何新技术商用都不是一帆风顺的。但更应去反思,Uber以及之前的特斯拉事件暴露的是产业背后技术成熟度的问题。无人驾驶是一个集各种高新科技为一体的产物,如何加快产业技g的成熟度,在各个环节上.........
《小王子》的人生智慧
发布时间:2023-07-16
一、前言 安东尼德圣埃克絮佩利 (Antoine de Saint-Exupery)是一位飞行家也是一位儿童作家。 安东尼一生喜欢冒险和自由,从小就是个善于思考、不喜欢被拘束、对机械有浓厚兴趣的孩子。 他非常爱自己的航空事业,在其服务期间,他为其......
浅析人为扰动背景下城郊溪流底质磷的生物-非生物吸收潜力
发布时间:2017-05-31
源头溪流是河流水系统的重要组成部分,也是氮磷生源物质滞留、转化的重要场所和传输通道,对于降低汇流区内生源物质向下游的传输、调控下游水体水质具有十分重要的意义。目前溪流水系统环境生态功能已为环境科学、环境水文地质学、水生态学等学科领域所关注。在溪流水系统磷循环和滞留机制中,底质表层颗粒物的物理化学吸附和固着生物种群的生物吸收往往是不容忽视的因素[6]。总的来看,虽然针对水底固着生物磷吸收的研究已有一.........
人物比故事更重要(点评)
发布时间:2023-03-11
人物比故事更重要(点评) 先有人物后有故事,故事由人物生出,有什么人物必然会发生什么故事。这是真理,和鸡生蛋蛋生鸡不是一回事,没有讨论的必要。无论在小说里,还是在我们真实的生活里,人物都是很重要的。因为我们的生活平淡无奇......
陌生且有效的科学化美学综述
发布时间:2022-12-21
美学史上见解和阐释的众说纷纭常常使学生陷入“一锅粥”状态,每轮课都有学生问我:“老师你说,美本质到底是什么?”这种情形真让当老师的感到惶恐和愧疚,很有一种“以己昏昏,使人昭昭”的感觉。其实还不是自己主观地在“昏昏”,是现有......
物化:论庄子天人合一的方式
发布时间:2023-07-24
摘 要:物化指主客消融、浑然一体的天人合一的一种状态,也是其天人合一的方式。物化是一种审美状态。通向物化的途径有两个条件,一是去蔽;二是具有理性知识且超越这一理性知识。这两个条件是紧密相联的。物化是一种境界,是生命经历......
如何培养物理尖子生
发布时间:2013-12-19
" 初中物理教材经过这几年的修改,知识的难度和深度都有所减小。对于成绩优秀的学生,往往会有“吃不饱”的感觉。如何培养这些学生在全面发展的基础上学有特长,成为物理学习尖子;如何使学生得到更好的发展,为高中的学习打下坚实的基础......
人生,没有下辈子!
发布时间:2022-09-30
人生,只有今生,没有来世。下辈子不过是一个虚无缥缈的梦。古往今来,秦皇汉武唐宗宋祖,谁有来生?蒙恬韩信李白杜甫岳飞于谦,谁有下辈子? 人生,很短暂,只有区区几十年。在这风霜雪雨的几十年里,要经历太多的艰难困苦,要经过......
陌生且有效的科学化美学综述
发布时间:2013-12-17
陌生且有效的科学化美学综述 陌生且有效的科学化美学综述 :艺术试论 美的追求与人的解放 我对美学方法、学科定位及审美价陌生且有效的科学化美学综述 文 章来 源 自 3 e d u 教育 网 美学史上见解和阐释的众说纷纭......
浅谈孔子、老子人生哲学的启迪
发布时间:2023-05-11
无论学术传统还是文化传统,我们研究孔子与老子的关系,往往看到的是二人的差异,或者说,我们已经习惯于将儒家与道家、孔子与老子放在对立的地位上去观照。然而,当我们研读《孔子家语》时,又真真切切地感到他们在人生哲学方法论上的......
浅谈庄子的超脱人生
发布时间:2023-03-19
浅谈庄子的超脱人生 浅谈庄子的超脱人生 浅谈庄子的超脱人生 精 品源自语 文科 【论文关键词】超脱;豁达;绝对自由;情感 【论文摘要】庄子的超脱人生是其对人生的理想境界和实践方法的思考,是对精神本然状态的自我认识,从而......
粘玉米早熟优质栽培管理技术
发布时间:2022-11-20
粘玉米是一种即适合鲜食如鲜烤,煮食,又可以做食品点心如年糕、煎饼、元宵等;还可以做保健食品,粘玉米的秸秆是牛羊的良好饲料,所以粘玉米加工后的产品深受广大居民的喜爱。但是由于北方受栽培气候的限制,4月下旬才能播种,7月下......
《当代生物学》:猴子具有与人一样的面部识别能力
发布时间:2023-01-10
日本一项研究表明,猴子具有与人一样的面部识别能力,能根据眼和嘴等特征来识别同伴,一旦这些特征发生变化,它们立即能发现其中的不同,但把同伴的面部照片倒立,它们就感觉不到异样。 猴子和人的这个共同特性,在生物学上被称为“撒......
我生命中最重要的人
发布时间:2022-10-14
以人生论,一个人一辈子会遇到很多人,大多数都是相见相逢而一晃而过,我对这些人满含敬意,犹如在清晨的微光里偶遇春时最初或最后的花。 我对他没有相见相逢的记忆,他注定是我至 亲的人――我伟大的爷爷。这里实在是没有必要......
找熟人看病负面影响更大
发布时间:2023-07-02
专家认为看病找熟人存在很多弊端,因为找熟人而省略掉的那些诊疗步骤,比如不写病历、该做的检查不做等,对于患者和医生都存在潜在的威胁。一旦发生医疗事故,给双方造成的伤害都很大。 ......
企业破产后不足额出资人的责任承担探悉
发布时间:2015-08-18
【摘 要】破产后违反出资义务的不足额出资人承担的责任究竟是什么性质的责任,对谁承担责任,承担责任的范围有多大,以及责任承担的请求主体如何确定,以及出资人承担责任后的出资是否应归入破产债权等等,要回答这些问题必须先从出资......
注重学生参与 提高学生素质
发布时间:2013-12-18
" 摘 要 当代教育家认为, 21世纪的数学教学更多的是一门学习思考的学问,就是强调学生的参与。从提高数学课堂教学中学生参与程度的意义,创设教学情境、激发学生主动参与等方面进行了探析。 关键词 数学教学 学生参与 面对时代的发展及......
论老舍的《骆驼祥子》中的人物形象
发布时间:2013-12-18
[内容摘要]: 《骆驼祥子》是老舍“作职业写家的第一炮”。它通过描写一个破产农民——祥子进城谋生的经历和其性格的变化,深刻地批判了把“人变成鬼”的社会和落后的国民性。 作品塑造了一系列性格鲜明的人物: 一、祥子是一个普通车......
新进化论:生物重构法则
发布时间:2023-07-22
为了克服达氏随机进化论的理论缺陷,笔者提出了一种全新的进化理论,该理论指出生物进化与DNA智力系统和神经元智力系统的活动有关。从一种生物形态变成另一种生物形态,称为生物重构。生物形态的重构过程遵守自然规律,并受到DNA智力系统或神经元智力系统的控制或参与。这意味着生物与环境之间存在着相互影响,生物既要适应环境条件,同时也在或多或少地改变着环境条件。对于许多生物来说,DNA自主重构法则与神经元自主重.........
绳子编出百岁人生
发布时间:2022-10-09
问起101岁的郭翠兰长寿秘诀是啥,答案竟然是编绳子。郭翠兰拉扯一双儿女长大,又照顾了7个孙子和孙女,她为这个家付出了一切,成为整个家族不折不扣的精神支柱,被家人尊称为“厂长”。 坚持编绳,老人长寿有秘诀 在河南偃师市高......
高中生物教学渗透人文教育的重要性及策略研究
发布时间:2023-04-26
[摘要]随着新课程改革的不断深化,当前高中阶段的生物教学过程中,新课标要求将知识教学与学生的情感态度与价值观培养结合在一起,从而形成一个多元化的教学目标体系,其中生物课堂教学、人文教育之间的融合势在必行。对高中生物教学......
探究实验对提升高中生物理学习品质的重要意义研究
发布时间:2017-04-19
俗话说学好数理化,走遍天下都不怕,可见物理的学习是非常重要的。在高中物理的实验教学中,学生除了要动手操作外,还要动脑,不停的思索探究,因此物理实验教学对于提升学生的学习品质有很大的帮助,可以促进学生获得更加全面的发展。......
陌上临风(外二首)
发布时间:2015-08-24
由灰鼠制造的霾 被秋风的手揭开面纱 漏出一角清亮的光 秋天的金子我要与不要都是我的 归乡的鸟,把沿途的风景 装进行囊,以及他乡的暮色 被风干了的花香被流过的江水带走 只有双桨才能抚摸远方的鱼 一缕秋风对准树干上......
试论大学物理量子部分的教学嵌入物理学史的重要性
发布时间:2022-11-16
" 论文摘要:量子力学的发现引发了一系列划时代的科学发现与技术发明,对人类社会的进步作出了巨大贡献。很多大学生对量子物理非常感兴趣,但对怎么学好这门课程却很迷茫。如果在教学过程中适当引入量子发展史有利于学生学好大学物理,......
养子变亲子,车祸背后疑云重重
发布时间:2022-08-26
撞死违章女司机 肇事丈夫愧疚领养其儿子 2014年5月9日深夜,在浙江省温州市开饭店的唐妍接到丈夫孙晨从温州乐清市打来的电话:“你快来,我开车撞死人了。”唐妍大惊失色,和几个朋友连夜赶到了事发地点。 从温州市区到乐清城只......
“陌生化”色彩语言在电影创作中的流变
发布时间:2023-02-14
[摘要]色彩语言是电影艺术创作不可或缺的重要影像元素,也是现代电影人有意识对电影进行审美本体创新的一种重要表现手段,在电影创作中不仅具有讲故事的叙事功能,更具有构建多元文化视觉形态的象征寓意。因此,色彩语言的审美创意同......
歌剧艺术中人物意象的本质
发布时间:2023-03-18
摘要:在以往的理论研究中,歌剧中的人物意象往往被表述为音乐形象。本文认为歌剧表演过程的真正本质是艺术实践主体通过自己内心的折射,形成一种形式更加完美、内涵更加丰富的意向性存在。人物意象这个概念可以反映这种深刻内涵。歌......
生物质废弃物制氢技术(1)论文
发布时间:2023-06-17
摘 要: 本文介绍了利用生物质废弃物和微生物制氢的几种技术,分析了每种技术的制氢原理、制氢效益和发展状况;并提出生物质催化气化制氢是实现能源结构转变及环境保护的有效手段,是很有前景的一种生物质废弃物制氢方法。论文关键词: ......
浅谈药学分子生物学教学
发布时间:2022-12-26
随着科学技术的发展,药学分子生物学已迅速发展并渗透到生命科学的各个领域。同时,它也成为生命科学研究中重要的前沿学科之一。此外,药学分子生物学在新药研发、药物设计等过程中也发挥着不可估量的作用[1]。因此,药学分子生物学是......
胡杏儿:找一个跟你过日子的人最重要
发布时间:2022-12-15
在这个暖男当道的年代,如果突然出现一个厨艺高分、爱心满格,还身怀潜水绝技的“全能暖女”,想想也是挺美好的呢―所以谁又能比《奇妙的朋友》中的“温柔女汉子”,暖心到连小猩猩和小海狮都赖在怀里不肯走的胡杏儿,更担当得起“国民......
谈高中生物实验教学的重要性
发布时间:2023-03-18
【摘要】在高中生物教学的过程中一定要一改以往的应试教育的弊病,明了实验的重要性,把实验教学放在重要的位置上,调动一切现有资源和学生的主观能动性搞好实验教学,让实验发挥其应有作用。实验是生物教学的一盏指路明灯,实验将生......
生物大分子血红蛋白印迹聚合物膜的制备
发布时间:2022-12-07
摘要:使用电化学聚合法在碳糊电极(CPE)的表面制备了血红蛋白分子印迹聚合物膜,并对其制备条件进行了优化。结果表明,电聚合过程中扫描速度为0.05V/s、聚合圈数为5、单体浓度为0.5mol/L、交联剂浓度为0.10g/mL时制备的修饰电极在循环伏安法铁化氰钾中的还原峰电流最弱,说明修饰电极的负载量达到最大。关键词:分子印迹聚合物;血红蛋白;电化学传感器中图分类号:O657.5文献标识码:A文章编.........
白羊草成熟种子组织培养影响因素的研究
发布时间:2022-10-30
关键词白羊草;成熟种子;继代;愈伤组织;植株再生 InductionofEffectFactoronMatureEmbryoTissueCultureofBothriochloaischaemum (1 Department of Landscape,Shanxi Forestry Vocational Technical College,Taiyuan Sha......
“成熟”的况味
发布时间:2022-12-03
手指是“80后”作家中的“现代派”,在他的小说中,始终走动着一些面目不甚清晰的古惑仔们。马泰・卡林内斯库的名著《现代性的五副面孔》,作者认为美国现代性的三重对立终将走向危机:对立于传统,对立于资本主义文明,最后对立于其自身。与之相似,手指的小说实际以先锋之姿态终结先锋。小说描述了“我们”这代人冲破了“土地”,在城市轴心思想的边缘晃动、焦躁、进而突围,就是在这种不稳定性里,先锋的面影出现了,如毕加索.........
论顾况诗歌语言的陌生化与怪奇化特征
发布时间:2023-04-20
摘 要:顾况是盛唐与中唐过渡时期的重要诗人。顾况的诗歌语言善于化常为奇,将常用字词翻出新意,打破文体界限,采用散文化的句式;不论实字、虚字都力求造成陌生化的表达效果,呈现出了怪奇化特征,表现出顾况追求独特的创作热情与唯......