物体关键词检索结果

这些奇怪的恒星是否只是生长过度的行星?

Could these weird stars just be overgrown planets?

天文学家不确定是否将大量物体归类为“失败的恒星”或“过度生长的行星”。

3亿光年外发现由99%暗物质构成的“幽灵星系”

“Ghost Galaxy” Made of 99% Dark Matter Discovered 300 Million Light Years Away

天文学家发现了一个几乎完全由暗物质组成的幽灵星系。隐藏在英仙座星团中的四个球状星团揭示了这个微弱的物体。虽然大多数星系都闪烁着数十亿颗恒星,但也有少数星系非常微弱,几乎无法被探测到。这些低表面亮度星系包含很少的恒星[...]

周五视频:机器狗从田间拖运农产品

Video Friday: Robot Dogs Haul Produce From the Field

Video Friday 是您每周精选的精彩机器人视频,由您在 IEEE Spectrum 机器人领域的朋友收集。我们还发布了未来几个月即将举行的机器人活动的每周日历。请将您的活动发送给我们以供收录。ICRA 2026:2026 年 6 月 1-5 日,维也纳享受今天的视频!我们的机器人 Lynx M20 帮助在山区农田运输收获的农作物,解决农村“最后一英里”的物流挑战。[DEEP Robotics]我再次指出,既然我们已经达到了人形机器人做人形事情的顶峰,我们不可避免地会看到人形机器人做非人形事情。[Unitree]在一项研究中,马克斯普朗克智能系统研究所、密歇根大学和康奈尔大学的一组研究人

SAS 中最有趣的事:跳伞、爆炸和火箭发射器! 💥🏍️

The Most Enjoyable in SAS: Parachuting, Explosions & Rocket Launchers! 💥🏍️

成为 SAS 成员意味着 18 个月的持续运动和肾上腺素飙升!从摩托车到降落伞、炸毁物体、拍摄火箭发射器,这是一个梦想的教练周期。以下是您在这个星球上最强大的力量中可能获得的最愉快的体验! 😎💣 标签:#SAS #MilitaryTraining #AdrenalineRush #Explosions #Parachuting #RocketLaunchers #SurvivalCourses #Motorbikes #SpecialForces #ToughTraining SupplyThe post 最令人愉快的 SAS:跳伞、爆炸和火箭发射器! 💥🏍️ 首先出现在特种部队新闻上。

忘记智商:这项令人惊讶的技能可以预测你是否会陷入人工智能假货

Forget IQ: This One Surprising Skill Predicts if You’ll Fall for AI Fakes

根据最新研究,物体识别能力较强的人更擅长识别人工智能生成的面孔。智力和人工智能熟悉程度并不能预测表现。您能在真人队列中可靠地识别出计算机生成的面孔吗?随着合成图像在新闻源和社交平台上变得越来越普遍,分离真实照片的能力 [...]

问 Ethan:当宇宙死亡时,任何事物都会持续存在吗?

Ask Ethan: Will anything persist when the Universe dies?

此图显示了一个时空网格,其中网格由于旋转而被拖动,但向外扩展会导致网格线远离中心。在遥远的未来,当暗能量主导的宇宙中只剩下黑洞时,这将准确地说明宇宙中最后一个提供能量的物体附近的时空。 (图片来源:ScienceClic/Alessandro Roussel)在最后一颗恒星燃尽之后很久,宇宙将经历它的最终状态:热寂。那么之前的一切都会变得毫无意义吗?快速了解:在遥远的未来,不仅地球会灭亡,太阳和所有星星也会灭亡。最终,我们将达到最大熵的状态:这意味着宇宙的热寂。一旦该事件发生,就无法提取更多的能量以任何方式进行工作:宇宙将实际上死亡。一旦发生这种情况,之前发生的一切都不会改变最终状态。有什么办

SOCOM 正在寻找用于使无人机静音的“声学彩虹”技术

SOCOM on the hunt for ‘acoustic rainbow’ tech for silencing drones

“声学彩虹”听起来很迷幻。但这个想法并不是迷幻之旅:通过分散声波,嘈杂的物体实际上可以变得安静。

为什么我们的太阳系中有这么多“太空雪人”?新研究提供了线索

Why are there so many 'space snowmen' in our solar system? New study offers clues

在太阳系的遥远地方有许多类似雪人的冰冷物体。现在,一项新的研究揭示了这些神秘物体可能形成的简单方式。

地球上生命的起源可能是新陈代谢,而不是细胞或遗传学

Metabolism, not cells or genetics, may have begun life on Earth

一颗适合居住的行星无疑会经历灾难、碰撞和灭绝级别的事件,特别是在其早期阶段。如果生命要在一个世界上生存和繁衍,它必须拥有合适的内在和环境条件来让它持续存在。一些科学家认为,这些早期的撞击可能为地球上的新兴生命提供了有用的水、氨基酸和其他分子,因为有强有力的证据表明,在太阳系历史的前 0.6-7 亿年里,整个太阳系的撞击和陨石坑发生率远高于现在。 (图片来源:NASA/戈达德太空飞行中心概念图像实验室)21 世纪科学中的一个重大悬而未决的问题是地球上的生命是如何起源的。新陈代谢第一的情况可能是最好的情况。地球上充满了生命。湖泊、河流、海洋和海洋都充满了它,从表面一直到底部,通常深达数英里。陆地上

630 万年前,有东西撞击巴西——现在科学家有了证据

6.3 Million Years Ago, Something Slammed Into Brazil – Now Scientists Have the Proof

巴西科学家发现了散落在全国各地的数百个玻璃碎片中记录的先前未知撞击事件的证据。科学家们已经证实在巴西发现了第一个已知的玻璃陨石场。玻璃陨石是外星物体以巨大力量撞击地球、融化地表岩石和 [...]

白俄罗斯国家军工委员会:Rodnik 3D雷达在测试中确认其特性

Госкомвоенпром Беларуси: РЛС «Родник 3Д» подтвердила характеристики в ходе испытаний

“Radar Systems”控股公司的管理公司“KB Radar”开放式股份公司的用于探测低空空中物体的三维雷达“Rodnik 3D”已成功通过下一阶段的测试。

问伊森:最长寿的星星能发光多久?

Ask Ethan: How long can the longest-lived star shine?

该图将类太阳恒星与红矮星、典型褐矮星、超冷褐矮星和木星等行星进行了比较。所有恒星中只有大约 5% 的质量与太阳相似或更大; K型恒星占所有恒星的15%,而红矮星占所有恒星的75-80%(或更多)。棕矮星虽然是失败的恒星,但可能和红矮星一样常见,但温度更低,质量更低。红矮星依赖于质量,在长达数十亿年的时间内保持快速旋转、严重耀斑的状态,这对维持其周围地球大小的世界的行星大气层具有潜在的影响。 (图片来源:MPIA/V. Joergens)自大爆炸以来已经过去了 138 亿年,但许多恒星的生存时间会比这更长。一颗恒星的寿命最长是多少?如果当我们眺望夜空闪闪发光的天篷时,我们可以确定一件事,那就是:

天文学家观察一颗巨星悄然塌陷成黑洞

Astronomers watch a giant star quietly collapse into a black hole

天文学家捕捉到了有史以来最清晰的大质量恒星死亡景象之一——不是在戏剧性的超新星爆炸中,而是在悄然坍缩成黑洞。这一罕见的事件让科学家们能够前所未有地了解宇宙中一些最神秘的物体是如何诞生的。这颗被称为 M31-2014-DS1 的恒星位于大约 2.5 […]天文学家观察到一颗巨星静静地塌陷成黑洞的帖子首先出现在 Knowridge 科学报告上。

石器时代艺术可能揭示 4 万年前的书写先驱

Stone Age art may reveal 40,000-year-old precursor to writing

一项新的分析表明,大约 4 万年前物体上的数千个标记可能不仅仅是涂鸦

宇宙雪人在轻轻地旋转在一起后形成了独特的形状

Cosmic Snowmen Gained Their Unique Shape After Gently Spiraling Into Each Other 

了解为什么居住在海王星以外偏远地区的一些冰冷物体看起来像雪人。

蛋白质和氨基酸:结构、功能和生物学重要性

Proteins and Amino Acids: Structure, Function, and Biological Importance

蛋白质是生命的分子机器。每个生物体中的每个细胞都依赖于蛋白质来生存、生长、交流和对环境做出反应。从构建组织到催化……《蛋白质和氨基酸:结构、功能和生物重要性》一文首先出现在《科学笔记》上。

石器时代的符号可能会推迟最早的书写形式

Stone Age symbols may push back the earliest form of writing

刻在物体上的神秘符号表明,4万年前的欧洲可能已经使用了一种原始文字,比完整的书写系统出现还要早数万年

向后热显示热力学定律可能需要量子更新

Backwards heat shows laws of thermodynamics may need a quantum update

我们习惯于热量从热物体流向冷物体,而不是相反,但现在研究人员发现,在量子力学的奇怪领域中实现这一技巧是可能的