1。Schnitzbauer,J。等。用DNA-Paint的超分辨率显微镜。nat。原始。12.6,1198-1228(2017)。 2。 Reinhardt,S。C.等。 Ångström-分辨率荧光显微镜。 自然617.7962,711-716(2023)。 3。 Jungmann,R。等。 用DNA-Paint和Exchange-Paint多路复用3D细胞超分辨率成像。 nat。 方法11.3,313-318(2014)。 4。 Auer,A。 使用基于FRET的探针快速,无背景的DNA绘制成像。 纳米lett。 17.10,6428-6434(2017)。 5。 Chung,K。K.等。 荧光DNA-Paint,可更快,低背景超分辨率成像。 nat。 方法19.5,554-559(2022)。 6。 Knemeyer,J。P。等。 基于染料二聚化的自淬灭DNA探针,用于鉴定分枝杆菌。 int。 J. Environ。 肛门。 化学。 85,625-637(2005)。 7。 Kessler,L。F.等。 自淬灭的荧光团二聚体,用于DNA涂料和st型显微镜。 angew。 化学。 int。 ed。 Engl。 E202307538(2023)。 8。 Bollmann,S。等。 有机荧光团的二聚体形成在变性条件下报告了生物分子动力学。 物理。 化学。 化学。 物理。 13.28,12874-12882(2011)。 9。 nat。 10。 nat。12.6,1198-1228(2017)。2。Reinhardt,S。C.等。Ångström-分辨率荧光显微镜。自然617.7962,711-716(2023)。3。Jungmann,R。等。 用DNA-Paint和Exchange-Paint多路复用3D细胞超分辨率成像。 nat。 方法11.3,313-318(2014)。 4。 Auer,A。 使用基于FRET的探针快速,无背景的DNA绘制成像。 纳米lett。 17.10,6428-6434(2017)。 5。 Chung,K。K.等。 荧光DNA-Paint,可更快,低背景超分辨率成像。 nat。 方法19.5,554-559(2022)。 6。 Knemeyer,J。P。等。 基于染料二聚化的自淬灭DNA探针,用于鉴定分枝杆菌。 int。 J. Environ。 肛门。 化学。 85,625-637(2005)。 7。 Kessler,L。F.等。 自淬灭的荧光团二聚体,用于DNA涂料和st型显微镜。 angew。 化学。 int。 ed。 Engl。 E202307538(2023)。 8。 Bollmann,S。等。 有机荧光团的二聚体形成在变性条件下报告了生物分子动力学。 物理。 化学。 化学。 物理。 13.28,12874-12882(2011)。 9。 nat。 10。 nat。Jungmann,R。等。用DNA-Paint和Exchange-Paint多路复用3D细胞超分辨率成像。nat。方法11.3,313-318(2014)。4。Auer,A。使用基于FRET的探针快速,无背景的DNA绘制成像。纳米lett。17.10,6428-6434(2017)。5。Chung,K。K.等。 荧光DNA-Paint,可更快,低背景超分辨率成像。 nat。 方法19.5,554-559(2022)。 6。 Knemeyer,J。P。等。 基于染料二聚化的自淬灭DNA探针,用于鉴定分枝杆菌。 int。 J. Environ。 肛门。 化学。 85,625-637(2005)。 7。 Kessler,L。F.等。 自淬灭的荧光团二聚体,用于DNA涂料和st型显微镜。 angew。 化学。 int。 ed。 Engl。 E202307538(2023)。 8。 Bollmann,S。等。 有机荧光团的二聚体形成在变性条件下报告了生物分子动力学。 物理。 化学。 化学。 物理。 13.28,12874-12882(2011)。 9。 nat。 10。 nat。Chung,K。K.等。荧光DNA-Paint,可更快,低背景超分辨率成像。nat。方法19.5,554-559(2022)。6。Knemeyer,J。P。等。基于染料二聚化的自淬灭DNA探针,用于鉴定分枝杆菌。int。J. Environ。肛门。化学。85,625-637(2005)。 7。 Kessler,L。F.等。 自淬灭的荧光团二聚体,用于DNA涂料和st型显微镜。 angew。 化学。 int。 ed。 Engl。 E202307538(2023)。 8。 Bollmann,S。等。 有机荧光团的二聚体形成在变性条件下报告了生物分子动力学。 物理。 化学。 化学。 物理。 13.28,12874-12882(2011)。 9。 nat。 10。 nat。85,625-637(2005)。7。Kessler,L。F.等。 自淬灭的荧光团二聚体,用于DNA涂料和st型显微镜。 angew。 化学。 int。 ed。 Engl。 E202307538(2023)。 8。 Bollmann,S。等。 有机荧光团的二聚体形成在变性条件下报告了生物分子动力学。 物理。 化学。 化学。 物理。 13.28,12874-12882(2011)。 9。 nat。 10。 nat。Kessler,L。F.等。自淬灭的荧光团二聚体,用于DNA涂料和st型显微镜。angew。化学。int。ed。Engl。 E202307538(2023)。 8。 Bollmann,S。等。 有机荧光团的二聚体形成在变性条件下报告了生物分子动力学。 物理。 化学。 化学。 物理。 13.28,12874-12882(2011)。 9。 nat。 10。 nat。Engl。E202307538(2023)。 8。 Bollmann,S。等。 有机荧光团的二聚体形成在变性条件下报告了生物分子动力学。 物理。 化学。 化学。 物理。 13.28,12874-12882(2011)。 9。 nat。 10。 nat。E202307538(2023)。8。Bollmann,S。等。有机荧光团的二聚体形成在变性条件下报告了生物分子动力学。物理。化学。化学。物理。13.28,12874-12882(2011)。9。nat。10。nat。Mortensen,K。I.,Churchman,L。S.,Spudich,J.A.和Flyvbjerg,H。单分子跟踪和超分辨率显微镜的优化定位分析。方法,7.5,377-381(2010)。Helmerich,D。A.等。 照片处理指纹分析绕过10 nm的分辨率障碍。 方法19.8,986-994(2022)。 11。 Huisken,J。等。 通过选择性平面照明显微镜在实时胚胎深处的光学切片。 科学305.5686,1007-1009(2004)。Helmerich,D。A.等。照片处理指纹分析绕过10 nm的分辨率障碍。方法19.8,986-994(2022)。11。Huisken,J。等。通过选择性平面照明显微镜在实时胚胎深处的光学切片。科学305.5686,1007-1009(2004)。
•白尾尾清洁能源有望成为威尔顿国际,蒂赛德(Teesside)的300兆瓦净电站,捕获和存储其碳排放量,从而创建了一个零净排放发电厂•在工程和政府支持的工程中,在工程上的工作中,在施工中开始进行工程的工作,在工程上进行了超过200,000年的工作,并在施工过程中开始进行了200,000多个工作,并在施工过程中开始进行了200,000多个工作。•该项目首先由英国政府于2012年首次支持研究与开发,该项目打算将技术扩展到全面的商业部署,增强英国成为英国科学和技术强国Teesside(2021年7月13日)美国清洁能源创新公司8 Rivers Capital,llc,通过其英国副作用,Zero degrees Whitele llc(Zere white ltd. sec)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)总部位于新加坡的Sembcorp Industries,宣布了一项合作协议,以可能在Teesside的Wilton International网站上开发英国的第一个净电站。Whitetail清洁能源项目(Whitetail)预计将生产约300兆瓦(MW)的清洁,高效,低成本的电力,并在将来具有潜在的扩展选择。8 Rivers的英国集团旨在通过其零学位的开发业务推进英国多个300MW的设施,并可以在2025年委托英国的网络发电站。受监管支持的前提,如果最终确定进行,ZDW和SEUK签署的合作协议构成了一个重要的US-UK联盟,具有支持Teesside脱碳的大量投资的潜力。Wilton International网站提供便捷的端口和管道访问,这意味着所有白尾尾捕获的二氧化碳可以方便地运输到英国封存地点,以永久存储在北海深处的安全地质地层中。预计白尾拖网将利用净电力和8河资本的启用Allam-Fetvedt周期(AFC)。该工艺将天然气用氧气而不是空气燃烧,并使用超临界二氧化碳(CO 2)作为工作液来驱动涡轮机而不是蒸汽。结果,消除了所有空气排放,包括传统污染物和CO 2,并产生管道质量的CO 2,以便可以捕获并存储在海上,从而使白尾巴成为净零排放厂。8河流资本完成了今年早些时候对英国Allam-Fetvedt循环技术部署的预先准备的研究,并获得了英国政府商业,能源和工业策略部的资助。在其施工阶段,白尾尾清洁能源有望支持2,000多个直接,间接和诱发的工作,包括级联供应链机会。清洁能源设施还有望支持发电工程师的重新培训,具有提高技能,以运营这个具有国家意义的创新基础设施项目。能源与气候变化部长安妮·玛丽·特雷维利安(Anne-Marie Trevelyan)说:“自2012年以来,英国有史以来第一个净零电站的开发受益于600万英镑的政府支持,这是一个真正的游戏规则改变者和A
虽然有些大型鱼类一眼就能识别出来,或者与彩色照片对比后就能识别出来,但如果没有分类学索引,就无法区分其他鱼类。为了准确识别在野外获得的鱼类,用户必须了解鱼类的一些基本解剖特征。一旦知道了具体的形态特征,就可以进行标准化计数和/或测量来确定鱼类身份。识别鱼类最明显的特征是体型、形状和颜色。不同鱼类的鳍的数量、类型和大小也不同,它们的位置(或完全缺失)有助于区分物种。大多数鱼类有两种基本类型的鳍,单鳍和双鳍。单鳍位于身体中线,包括背鳍、臀鳍和尾鳍。鲶鱼和鳟鱼还具有位于背鳍和尾鳍之间的脂鳍(或肉鳍)。背鳍可以是单鳍或双鳍,其长度和高度因科而异。鱼类之间的尾鳍变化也很常见,一些尾鳍分叉,另一些尾鳍圆润。如果尾鳍的上叶和下叶形成镜像(对称),则称为同尾鳍。鲟鱼等物种的尾部有异尾鳍,其中一个叶比另一个叶稍大(不对称)。成对的鳍包括位于鳃裂后方身体中部附近的胸鳍,以及位于臀鳍和胸鳍之间的腹鳍。大多数鳍由坚硬的棘、柔软的鳍条或两者支撑。鳞片的类型、鳞片数量和鳞片位置在识别鱼类时也提供了有用的信息。北卡罗来纳州的大多数鱼类都有三种鳞片类型中的一种,即硬鳞、圆鳞或栉鳞。硬鳞形成坚硬的盔甲状板,在鲟鱼和雀鳝等原始鱼类中发现。圆鳞触感光滑,在鳟鱼和大多数小鱼上都有。栉鳞含有非常小的刺,在皮肤表面产生粗糙的纹理。太阳鱼科的成员全身覆盖着栉鳞。一些鱼类科的成员(如鲶鱼)没有鳞片。测量不同的外部特征通常用于区分鱼类群体。体长是最常见的测量方法之一。叉长 (FL) 是从吻尖到尾叉最深处的距离。标准长度 (SL) 是从吻尖到位于脊椎末端附近的尾板的距离。北卡罗来纳州内陆猎鱼的尺寸限制是根据鱼的总长度 (TL) 设定的。总长度是从嘴闭合时的吻尖到尾巴最长部分末端的距离。测量总长度时,将尾巴挤压在一起并带到一个点以允许最大距离。眼直径、身体深度和头长是用于识别鱼类的其他测量值的示例。一旦用户熟悉了基本的解剖特征,本文档中包含的分类键可用于区分北卡罗来纳州常见的 14 个鱼类科。本键绝不是北卡罗来纳州鱼类的详尽列表;已知该州有 30 多个鱼类科。未包含在该关键字中的科很少在野外遇到,但如果需要更多信息,请查阅本文档中引用的参考资料。
2024 年 1 月 31 日 作者:Eva Lucius 和 Racheli Kreisberg 博士,荷兰驻以色列大使馆创新专员 执行摘要 鉴于以色列航天局 (ISA) 于 2024 年 1 月 31 日主办的年度伊兰拉蒙国际空间会议,本文回顾了以色列蓬勃发展的航天工业,包括其显著成就、技术能力以及未来行业发展和国际合作的光明目标。 作为领先的创业国家和不断发展的空间技术产业,以色列在促进研究和私营企业开发先进空间仪器方面取得了显着进步。 除了以色列对私营部门发展的关注之外,本文还概述了以色列与欧洲航天局 (ESA) 和其他欧洲国家机构持续开展多边合作以促进研发。 凭借荷兰顶尖行业的专业知识,荷兰驻以色列大使馆可以提供一系列创新服务,包括创新合作、扩大荷兰的 IL 初创企业以及为荷兰公司在 IL 提供贸易机会。太空是以色列蓬勃发展的产业 2024 年 1 月 31 日,以色列创新、科学和技术部下属的以色列航天局 (ISA) 将主办第 19 届伊兰拉蒙国际太空会议,作为以色列太空周活动的一部分。该会议是加强当地太空产业的年度平台,汇集了机构、领先产业、企业家、投资者和该领域的专业人士。在“同舟共济,共建未来”这一总体主题下,将讨论公众和政府需求背景下的遥感、双重用途和卫星通信等主题。此外,还将安排主要发言人、小组讨论和展览,让参与者有机会与有前途的太空行业领先公司进行 B2B 会议。以色列在太空领域的成就引人注目 1 。它是第四个到达月球的国家(也是第一个使用私人航天器 SpaceIL 的 Beresheet 任务到达月球的国家)。以色列是第八个实现国内端到端卫星能力的国家,从规划和建造到发射和运营。 2022 年,退役的以色列空军上校 Eytan Stibbe(曾在 Ilan Ramon 的指挥下驾驶过 F-16)加入了国际空间站 (ISS) 首次全私人载人飞行任务。ISA 确定以下目标是:i) 从太空对地球的观测;ii) 开发用于航天器平台和太空支持地面部分的仪器、部件、子系统和组件;iii) 行星科学和从太空到宇宙深处的观测;iv) 太空条件对太空和地面应用系统和产品开发的影响。以色列的航空航天业是国土安全、以色列出口与国际合作研究所(Export Institute)表示,以色列专注于光电、探测和监控系统、无人驾驶汽车、信息管理和分析软件、安全和培训系统等技术。出口研究所通过B2B会议、展览、代表团和会议等方式在全球市场创造商业机会,促进以色列公司的业务发展。与此同时,以色列出口与国际合作研究所专注于国际合作、学术研究和行业,以实现该领域内的上述目标。2019年,以色列出口与国际合作研究所提出了一项5年计划,投资1.8亿美元
在磁约束聚变 (MCF) 领域,氚燃料循环已得到详尽研究。[1,2,3] 已经开发出处理、监测、从化学结合物种中回收、浓缩和储存氚的技术,其产量接近反应堆相关产量。[4] 关键组件已在大型托卡马克或氚处理设施中进行了测试。[5] 该技术的很大一部分可转移到适用于惯性聚变能 (IFE) 的系统。然而,操作条件与磁性情况有很大不同,因此对 IFE 燃料循环组件施加了 MCF 情况下没有的条件,因此需要针对 IFE 特定主题进行研究。燃料回路由喷射器系统和用于回收反应堆流出物的基础设施组成。MCF 中的颗粒注入是一种将 DT 冰输送到托卡马克等离子体深处的有吸引力的方法。部署在 IFE 反应堆中的目标需要特定的设计来优化燃烧分数,该分数可能高达 1/3。这可能需要不同元素的复合层。湿泡沫等靶概念将由嵌入低密度 CH 泡沫中的液态 DT 组成,也很有前景。MCF 反应堆将在真空中运行,主要成分是氢同位素。一些 IFE 反应堆设计将在中等真空(几托)下运行,主要成分是氖或氙,以帮助缓和冲击波和对第一壁的粒子冲击。MCF 反应堆必须应对等离子体与偏滤器相互作用时产生的灰尘。IFE 反应堆需要将残留的靶碎片与流出物中的挥发性氢物种分离并去除。图 1 提供了 IFE 反应堆的通用燃料循环。作为代表性示例,该设计隐含了在薄壁塑料外壳内分层使用 DT 冰。泡沫填充的液态 DT 靶和更复杂的靶设计(例如采用空腔的靶设计)将需要更广泛的碎片收集和处理子系统(具体取决于细节)。燃料循环包括两个独立的回路:一个回路为反应堆提供燃料,另一个回路用于增殖氚。反应堆流出物被分离成两股:挥发性成分在气体离开反应堆时被低温抽吸,而颗粒碎片则通过重力送入收集器并氧化以将吸收的氢与碳物质分离。低温分离器将氦灰排放到环境中,将氖/氙转移以供再利用,并通过渗透器将氢同位素排放到同位素分离器。同位素分离器将氢排放到环境中,并将氘和氚引导到胶囊工厂和靶填充系统。增殖毯回路有两个主要功能:从反应堆中提取热量和增殖氚。反应堆周围是熔盐池,用于捕获和缓和聚变中子,作为氚增殖的前体。熔盐从反应堆泵出,通过热交换器、杂质去除子系统(用于净化熔盐)、氚提取模块,然后返回到反应堆周围的安全壳中。在 380 MWe IFE 反应堆中,主要物质的摩尔流速为:H、D、T、C、O、He 和 Xe,该反应堆使用封装在薄塑料壳中的 DT 冰靶。20 毫克氚靶以 0.5 Hz 的频率注入。燃烧分数假设为 25%。聚变功率转换为电能的比率假设为 30%。假设工厂占空比为 90%。
各种书籍中都有关于二战的真实故事,每本书的评价都基于其受欢迎程度和投票者得分。拥有 Goodreads 帐户的用户可以通过点击每本书标题旁边的“投票”链接为这些书籍投票。要包含未列出或难以找到的书籍,用户可以将它们添加到列表或搜索中。这些关于二战的非虚构作品提供了独特的视角,在学校中广为阅读。其中一本是埃里克·拉尔森 (Erik Larson) 的《辉煌与邪恶》,对温斯顿·丘吉尔在战争期间的领导进行了深刻的描述。另一本必读书籍是尤金·B·斯莱奇 (Eugene B. Sledge) 的《与老派》(With the Old Breed),讲述了他作为一名美国海军陆战队员在太平洋战线的经历。埃里克·拉尔森还写了《野兽花园》,详细描述了美国大使威廉·E·多德对希特勒统治下的德国的看法。劳拉·希伦布兰德的《坚不可摧:二战中生存、坚韧和救赎的故事》生动地描述了路易斯·赞佩里尼的故事,展示了他的坚韧和令人心碎的挣扎。埃利·维瑟尔的《夜》对大屠杀进行了有力的描述,为了解奥斯维辛集中营提供了宝贵的见解。亚当·马科斯的书是这份名单的最后一本,它是一本引人入胜的回忆录,从不同的角度讲述了日本入侵南京的故事。二战历史记载的集合,将带领读者回顾战争的关键时刻和鲜为人知的故事。《更高的呼唤》深入探讨了两位战斗机飞行员的生活,尽管他们站在对立的立场上,却相遇并改变了彼此的生活。另一部改编自书籍的电影是《动物园管理员的妻子》,讲述了安东尼娜和扬·扎宾斯基在纳粹入侵波兰期间拯救了数百人和动物的不可思议的故事。《钢琴家》是瓦迪斯瓦夫·施皮尔曼的回忆录,详细讲述了他作为一名犹太人在饱受战争蹂躏的华沙的经历。有关斯大林格勒战役的详细描述,读者可以阅读《斯大林格勒:命运多舛的围城,1942-1943》。《幽灵士兵》讲述了 1945 年 121 名美国士兵在菲律宾拯救 500 多名战俘的英勇事迹。《原子城的女孩》揭示了女性在二战期间扮演的鲜为人知的角色,包括她们在田纳西州橡树岭的工作,她们在那里制造了第一颗原子弹,但没有意识到其重要性。《第三帝国的兴衰》深入了解了希特勒的总体计划及其最终垮台。在《兄弟连》中,历史学家斯蒂芬·E·安布罗斯讲述了 E 连在诺曼底登陆日击败纳粹的故事。《肉馅行动》是一部有趣的作品,讲述了 1943 年发生的一次真实行动,当时英国情报部门成功欺骗德国人,让他们误以为盟军将入侵西西里岛。最后,《迷失香格里拉》讲述了一位前记者在二战期间执行的一次真实救援任务,详细描述了三名被困在丛林深处的美国军人。回顾二战的关键历史事件,艾琳·古特·奥普代克和詹妮弗·阿姆斯特朗 1992 年出版的《普通故事:战时波兰一个波兰家庭的真实生活记录》展示了冒着生命危险拯救犹太人的普通德国人。这本回忆录深入了解了二战的动荡时期,当时波兰犹太人经历了难以想象的艰辛。
量子涡旋是量子超流体中的拓扑缺陷,在宏观尺度上,这些阶段揭示了量子性。量子涡流物质是一个有趣而多学科的研究领域[1-3],它吸引了理论家和实验家。虽然在超级流体制度中深处的精力激励上,但涡流的凝结为理解相邻的非沉积阶段和相关的相变提供了自然框架[4-6]。在旋转整个系统的情况下,在低温下出现了超流体涡流中的丰度[7-10]。正如Abrikosov [11]在外部磁场中与II型超导体紧密相关的上下文中首先发现的,在热力学极限下,常规涡流晶体基态可以出现。它会自发打破(磁)翻译和旋转对称性。在二维极限中,对低能集体激发(称为Tkachenko Waves [12])的研究一直是广泛理论上的主题,如[13 - 24]这样的作品所证明的。此外,在冷原子实验中,在极低的温度下成功地进行了对Tkachenko波的实验观察[25]。值得注意的是,也有人建议Tkachenko模式可以解释脉冲星的动力学[26]。鉴于涡旋的两个横向笛卡尔坐标构成了一对规范的变量[8,27 - 29],因此涡旋代表了固有的模糊实体,其本质上的模糊实体与不成比例的面积与基本玻色子密度成反比。因此,随着晶体内的涡流密度接近玻色子密度的大小,涡旋位置中的量子机械波动与涡流之间的距离相当。粗略估计依赖于Lindemann标准和小规模的精确对角线数值模拟,表明当填充分数大约在1到10之间时,涡流晶体会在零温度下实现量子熔化[8]。在这里,填充分数在以下内容中称为ν,定义为玻色子密度n b和涡流密度,n v之间的比率。这种量子熔化现象的确切性质仍然很糟糕,代表了该领域的长期挑战。分形式弹性双重性[30 - 37]及其前身[38 - 42]提供了一种出色的框架,以研究可能的熔融机制,因为它自然融合了脱节和错位,这些脱位和位错是固体中拓扑缺陷[43]。一个人也可以轻松地掺入va-cancy和间质缺陷[31,34]。在这种形式主义中,量子熔化可以通过一系列的相变实现,其中动态缺陷场扮演了希格斯字段的作用。这种方法在[44]中率先进行的涡流晶体研究中发现了实际应用。除了对各种缺陷之间的静态相互作用的计算之外,这还发现了几个连续的量子希格斯过渡,这些过渡是由缺陷的凝结触发的。在本文中,我们提供了有关二维超氟涡流晶体量子熔化的新见解。值得注意的是,发现涡流晶体的量子熔化可能是由空缺或间质的凝结来提到的,导致最初在经典的有限限制性问题中研究的含量涡旋超固体的出现[45,46]。我们的起点是tkachenko模式的有效理论,在二次近似中,该理论降低了紧凑型标量场的Lifshitz理论[21,24,46,47]。这是快速旋转极限的超氟涡流晶体的良好粗粒描述,其中冷凝水仅占据了最低的Landau水平。在该领域理论中,我们讨论了对称范围的磁性顶点算子的命运,这些磁性顶点算子在特殊条件下与涡流晶体中的空位和间质缺陷相对应。从先前的工作中汲取灵感[5,48],我们确定哪种填充ν这样的磁性顶点操作员在重生群体(RG)sense
量子涡旋是量子超流体中的拓扑缺陷,在宏观尺度上,这些阶段揭示了量子性。量子涡流物质是一个有趣而多学科的研究领域[1-3],它吸引了理论家和实验家。虽然在超级流体制度中深处的精力激励上,但涡流的凝结为理解相邻的非沉积阶段和相关的相变提供了自然框架[4-6]。在旋转整个系统的情况下,在低温下出现了超流体涡流中的丰度[7-10]。正如Abrikosov [11]在外部磁场中与II型超导体紧密相关的上下文中首先发现的,在热力学极限下,常规涡流晶体基态可以出现。它会自发打破(磁)翻译和旋转对称性。在二维极限中,对低能集体激发(称为Tkachenko Waves [12])的研究一直是广泛理论上的主题,如[13 - 24]这样的作品所证明的。此外,在冷原子实验中,在极低的温度下成功地进行了对Tkachenko波的实验观察[25]。值得注意的是,也有人建议Tkachenko模式可以解释脉冲星的动力学[26]。鉴于涡旋的两个横向笛卡尔坐标构成了一对规范的变量[8,27 - 29],因此涡旋代表了固有的模糊实体,其本质上的模糊实体与不成比例的面积与基本玻色子密度成反比。因此,随着晶体内的涡流密度接近玻色子密度的大小,涡旋位置中的量子机械波动与涡流之间的距离相当。粗略估计依赖于Lindemann标准和小规模的精确对角线数值模拟,表明当填充分数大约在1到10之间时,涡流晶体会在零温度下实现量子熔化[8]。在这里,填充分数在以下内容中称为ν,定义为玻色子密度n b和涡流密度,n v之间的比率。这种量子熔化现象的确切性质仍然很糟糕,代表了该领域的长期挑战。分形式弹性双重性[30 - 37]及其前身[38 - 42]提供了一种出色的框架,以研究可能的熔融机制,因为它自然融合了脱节和错位,这些脱位和位错是固体中拓扑缺陷[43]。一个人也可以轻松地掺入va-cancy和间质缺陷[31,34]。在这种形式主义中,量子熔化可以通过一系列的相变实现,其中动态缺陷场扮演了希格斯字段的作用。这种方法在[44]中率先进行的涡流晶体研究中发现了实际应用。除了对各种缺陷之间的静态相互作用的计算之外,这还发现了几个连续的量子希格斯过渡,这些过渡是由缺陷的凝结触发的。在本文中,我们提供了有关二维超氟涡流晶体量子熔化的新见解。值得注意的是,发现涡流晶体的量子熔化可能是由空缺或间质的凝结来提到的,导致最初在经典的有限限制性问题中研究的含量涡旋超固体的出现[45,46]。我们的起点是tkachenko模式的有效理论,在二次近似中,该理论降低了紧凑型标量场的Lifshitz理论[21,24,46,47]。这是快速旋转极限的超氟涡流晶体的良好粗粒描述,其中冷凝水仅占据了最低的Landau水平。在该领域理论中,我们讨论了对称范围的磁性顶点算子的命运,这些磁性顶点算子在特殊条件下与涡流晶体中的空位和间质缺陷相对应。从先前的工作中汲取灵感[5,48],我们确定哪种填充ν这样的磁性顶点操作员在重生群体(RG)sense
我们的太阳系中充满了奇异和神奇,但在星际间探险是一种独特的体验。《穿上太空服,去旅行》是一本儿童读物,读起来仍然很有趣。Skyway Soap 口号比赛的获胜者获得了一次免费月球之旅作为一等奖。二等奖是一件真正的太空服,由具有科学头脑的高中生 Kip Russell 赢得。他知道有一天他会用它探索星空,但在他能做到之前,他在自家后院试穿了这套衣服,发现自己身处一艘太空海盗船上,正朝着他的最终目的地前进。《Uplift》系列探索了一个未来,没有一个物种能够在没有赞助人种族提升的情况下获得知觉。最大的谜团仍未解开:是谁提升了人类?地球探险船 Streaker 在 Kithrup 坠毁,发现了一个可能改变银河历史进程的关键发现。约翰·佩里 75 岁生日有两件大事。他先是去拜访妻子的坟墓,然后参军。人类终于进入了星际空间,但适合居住的星球却很少,愿意为之战斗的外星物种却很常见。人类与外星人之间的战争已经持续了几十年。约翰·佩里与殖民防卫军达成协议,用两年的前线服务换取他们其中一个殖民星球上的家园。他只对会发生什么有一个模糊的概念,因为距离家乡数光年的实际战斗将比他想象的要艰难得多。给定文本是关于一个平行宇宙的,科学家、哲学家和数学家隐居在古老的修道院围墙后面。他们被召回世界,以应对一场天文数字般的危机。在这个宇宙中,人类已经殖民了银河系,并通过基因工程改善了生活。然而,一名叛徒与外星实体的偶然相遇打开了一个通往一个维度的门户,让被称为“现实功能障碍”的奇怪生物进入他们的宇宙。故事发生在两个不同的时间段:公元 2600 年,人类发展得非常顺利;以及 22 世纪,人类已经在附近类似地球的星球上殖民。其中一个星球伊西斯,拥有丰富的基于复杂 DNA 的动植物,但由于对人类有毒性,它也是一个永久性的四级热区。主角佐伊·费舍尔被克隆出来并进行了基因改造以探索伊西斯,但她体内却隐藏着连她自己都没想到的秘密。随着亚历克斯·本尼迪克特在他叔叔死后深入研究他的神秘项目,围绕人类文明与外星物种之间战争的谜团逐渐揭开。调查发现了挑战现任政府基础的秘密。这部科幻小说《战争天赋》可以说是一部以遥远未来为背景的悬疑小说,而不是一部充满动作的冒险小说。对于喜欢以人物为主导的故事并喜欢深入了解人物内心的读者来说,这是完美的选择。一些评论家认为这不是麦克德维特最好的作品,但它为广受好评的续集奠定了基础。《海伯利安》是一部采用了《坎特伯雷故事集》结构但又属于科幻小说的小说,讲述了七位朝圣者前往海伯利安寻找生命的答案并掌握可能决定人类命运的秘密的故事。故事发生在一个战争星系,伯劳鸟生物在那里等待着那些试图摧毁它或崇拜它的人。在《门户》中,探索了与外星技术的第一次接触,当人物驾驭难以理解的技术时,故事充满了幽默和紧张感。《Tau Zero》深入探讨了光速发动机故障的后果,这反而加速了飞船的速度。这部小说巧妙地探索了被困在飞船中的人类在面对近光速旅行的影响时的反应。在遥远的未来,洛尔克·冯·雷在强烈的复仇欲望驱使下,冒险进入一颗新形成的太阳中心,取回七吨伊利里昂,这是星际旅行的关键元素。洛尔克的船员由一名吉普赛音乐家和一名痴迷月球的学者组成,但他的真实动机却笼罩在神秘之中。潜在的利润巨大,让他得以组建一支诱人的团队。与此同时,人类已经殖民了太阳系,但星星仍然遥不可及。吉姆·霍尔登警官是冰矿开采队的一员,他偶然发现了一艘废弃的船,斯科普里号,上面藏有一个秘密,有人会不惜一切代价去夺取它。米勒侦探在寻找一个特定的女孩时,找到了斯科普里号和叛军同情者霍尔登,发现这个女孩可能掌握着一切的钥匙。随着赌注的不断升级,霍尔登和米勒必须应对地球政府、外星球革命者和秘密公司的复杂关系。数千年后,在宇宙的另一个角落,智慧生物被他们在太空中的位置所束缚。当斯特劳姆王国使用一件古老的超凡神器作为武器时,他们无意中释放出一种毁灭性的力量,摧毁了无数世界并奴役了所有智慧。一个科学家家庭,包括两个孩子,被一个拥有中世纪文化的外星种族 Tines 俘虏,并卷入了一场残酷的权力斗争。必须发起救援任务来拯救孩子们,并揭开一个可以拯救星际文明的秘密。由于在载着死去外星人的光帆探测器进入人类系统之前,人类从未与外星生命有过接触,因此派遣了一支探险队,追踪探测器的起源,回到厚厚的尘埃云中的孤立恒星 Mote。这部由阿拉斯泰尔·雷诺兹创作的庞大的硬科幻故事名为《启示录空间》,罗伯特·A·海因莱因称这可能是他读过的最好的小说。外星人、人工智能的融合,巨型建筑、殖民星球、远古谜团、机器人、巨型宇宙飞船、阴谋、背叛和谋杀,这部小说充满了新颖的想法。另一方面,厄休拉·勒古恩的《一无所有》是一部乌托邦式科幻小说,发生在与她早期作品《黑暗的左手》相同的虚构宇宙中。这个故事讲述了谢维克,一位才华横溢的物理学家,他决定采取行动,挑战他所在的无政府主义者星球上复杂的生命结构。与此同时,道格拉斯·亚当斯的幽默科幻小说《银河系漫游指南》是一部喜剧杰作,从地球毁灭开始,然后陷入混乱。这本书应该独自阅读,因为它可能会让你笑得停不下来,并惹恼你周围的人。艾伦·E·诺尔斯的经典赛博朋克小说《群星我的归宿》预示了后来赛博朋克运动的许多主要内容,包括权力与政府相抗衡的超级企业和对未来的黑暗愿景。最后,斯坦尼斯拉夫·莱姆的《索拉里斯》是一部发人深省的科幻杰作,探讨了人类与外星生命形式的互动。在这本书中,人类被描绘成有缺陷和容易犯错的,而外星人则被描绘成真正的外星人,甚至连最善意的人类也无法交流。已故亲人的神秘记忆似乎以物理相似的形式复活,这是凯尔文在探索这颗星球时观察到的现象。其他冒险进入这个未知领域的人面临着自己被压抑的记忆,这些记忆已经呈现出有形的存在。巨大的索拉里斯海洋可能是这些化身记忆的催化剂,尽管它的目的和动机仍然笼罩在神秘之中,这促使凯尔文重新评估他的使命,并思考只有首先面对自己内心深处的想法才能真正理解宇宙的可能性。同时,书中还提到了著名科幻小说作家伊恩·M·班克斯和他的《文化》系列,毫无疑问,该系列值得列入这一流派的任何著名作品名单。神秘人物切拉德宁·扎卡尔维是特殊情况雇佣的高级特工,他通过狡猾、战略操纵和军事实力的结合,在塑造行星的命运方面发挥着关键作用。尽管与他非常熟悉,但迪齐特·斯玛最终无法完全理解他的复杂性。弗兰克·赫伯特的巨作《沙丘》是有史以来最畅销的科幻小说,它催生出了一个超越系列界限的庞大系列。沙丘宇宙是一系列有趣而奇幻的物种的家园,沙虫是科幻文学领域中最迷人和最神秘的生物之一。沙丘中的许多人类角色都经历了深刻的转变,常常接近神秘而非技术。遗憾的是,尽管多位电影制作人进行了多次尝试,但《沙丘》的视觉改编仍未实现。谁能破解这个密码并制作出一部引起粉丝共鸣的电影或电视剧,谁就有可能获得丰厚的经济回报。在此期间,建议爱好者们沉浸在赫伯特的原著中,尤其是《沙丘》和《沙丘神帝》,同时将弗兰克的儿子布莱恩和凯文·J·安德森撰写的其他书籍视为有趣但可能与前作相比缺乏深度。
沃斯托克湖是一个引人入胜的话题,最近作为雅思考试的阅读文章出现。通过花时间练习阅读模块,考生有可能获得最高分。要想取得优异成绩,了解如何处理和回答各种问题类型至关重要。这可以通过解决和复习以往雅思考试中的样题来实现,确保阅读技能达到标准。参加下面的练习测试,并根据提供的沃斯托克湖答案检查您的分数!有关更多指导,请参阅此视频“如何使用 8 个技巧解决雅思阅读匹配标题”。此段落包含以下问题类型:匹配标题、多项选择题和是/否/未给出问题。匹配标题要求考生将标题与段落匹配。开始之前阅读标题,确保完全理解每个段落。小心那些可能与任何给定段落没有直接联系的无关标题。给定文章文本:解释此文本:一系列挑战。研究人员必须找到一种方法来穿透冰层,而不会将任何微生物或污染物引入被封闭的水中。” 既然提到研究人员必须找到一种方法来穿透冰层,而不会将任何微生物或污染物引入被封闭的水中,我们可以推断,探险者面临着许多挑战。因此,合适的标题是“探索的挑战”。 释义版:面对众多障碍,研究人员需要找到一种方法来突破冰冻屏障,而不会让有害生物或污染物污染被隔离的水,这表明探险者遇到了重大障碍。因此,适合这种情况的标题是“探索的挑战”。 沃斯托克湖的存在是由英国、美国和丹麦的研究人员在 20 世纪 70 年代收集的雷达观测结果证实的。据最近的报道,在从深达 2,750 米的冰芯样本中发现了细菌、酵母、真菌、藻类和花粉粒,这表明这些生物体内可以找到生命所需的营养物质。沃斯托克湖是南极洲的一个冰冻景观,它吸引了许多研究人员的注意,因为它有可能为地球数百万年的气候历史提供线索。通过分析氧同位素,科学家可以深入了解地球温度随时间的变化。沃斯托克湖之所以受到关注,还因为它与木星的卫星木卫二相似,木卫二有厚厚的冰盖覆盖着一片海洋,使其成为可能用于木卫二或更远任务的技术的潜在试验场。湖本身位于 4 公里厚的冰层之下,冰层起到了隔热毯的作用,保护基岩并防止湖水结冰。冰的巨大重量也在维护湖泊方面发挥着作用,来自地球内部的地热使最底层的冰层变暖。沃斯托克湖是迄今为止在东南极洲发现的 70 多个隐藏湖泊中最大的一个,从南到北绵延 280 公里,从东到西绵延约 60 公里。关于它存在的第一个线索是在 20 世纪 70 年代通过雷达观测发现的,雷达观测发现湖面平坦如镜,这表明冰层下面存在一个湖泊。正在进行对湖泊的空中勘测,这是最终钻入水中的第一步。除了潜在的回报外,还有许多挑战,包括找到一种穿透冰层而不将任何微生物或污染物引入封闭水域的方法。沃斯托克湖深处可能存在生命,这也呈现出一种有趣的情景。如果微小的微生物确实在湖中繁衍生息,它们可能是迄今为止发现的最饥饿的生物之一,因为湖水环境极其贫营养,营养物质只能来自湖底。给出文章文本然而,沃斯托克湖下面的地壳表明湖泊本身古老而没有生命。如果没有来自地核的持续营养供应,任何潜在的能量来源都必须来自上方。覆盖湖面的冰盖正以每年约四米的速度缓慢向东移动。随着这些冰融化,它会释放出被困的气体和碎片,这可能对微生物有益。对采集到 2,750 米深处的冰芯样本的分析揭示了细菌、酵母、真菌、藻类甚至花粉粒的存在——其中许多都是活的并且能够生长。这些发现可能有助于了解湖中黑暗、缺氧环境中生命的存在。与此同时,一个国际生物学家团队对全球危机敲响了警钟,有毒海洋微生物的突然出现不仅会毒害鱼类,还会毒害人类。 20 世纪 80 年代,北卡罗来纳州的渔民报告了因污染导致的神秘鱼类死亡事件,这一问题一直未得到解决,直到研究中心的一次事故导致发现了一种名为 pfiesteria 的未知微生物。这种生物属于史前藻类,既像植物又像动物。人们发现,Pfiesteria 以鱼类、细菌和其他生物为食,甚至吞食哺乳动物的组织。它能够根据环境适应和改变形状,这使它成为一个强大而神秘的实体。最近的研究表明,pfiesteria 可以在河口生存,甚至会产生对人类有害的毒素。随着研究人员继续研究这种生物,他们发现了有关它对我们的生态系统构成潜在危险的新事实和令人震惊的事实。在研究鱼类死亡现象时,科学家最初认为这是自然循环的一部分,但进一步分析发现污染是主要原因。同样,菲氏藻的转变受到大量鱼类聚集、水流不畅且食物来源丰富的地区以及藻类存在等因素的影响。然而,菲氏藻并不是唯一令人担忧的问题——有毒藻类正在全球范围内蔓延,对加利福尼亚的海狮造成危害,对全球渔业造成毁灭性打击,甚至影响贝类产业。最近关于有害藻华的研究分享了来自 47 个国家的研究结果,讨论了新的毒素以及藻类和鲸鱼搁浅之间的潜在联系。值得注意的是,有毒藻类的蔓延与船舶携带的压舱水有关,这可能已经发生在澳大利亚水域。在澳大利亚,1996 年的金枪鱼死亡最初被归咎于风暴,但人们在水中发现了橙褐色条纹,揭示了一种该国从未见过的藻类。 1972 年,这种毒素在日本杀死了价值数十亿美元的鱼类。尽管有证据表明藻类大量繁殖是由水产养殖废弃物引起的,但官方解释仍然是风暴造成的。澳大利亚水域存在查通氏藻是不可否认的,但对于可能出现的其他情况或其来源,人们知之甚少。更令人担忧的是,人们不愿承认人类活动在将良性生物转变为越来越危险的形式方面发挥了作用。如果我们不能妥善管理营养物和污染物的排放,我们将面临来自地狱的新细胞。(注:我保留了原文的语言和结构,没有做任何更改或添加。)某些物质原产于美洲,在欧洲人探索之前,其他大陆并不存在。巴拉巴诺娃博士进行了测试,并在结果呈阳性时将样品送往其他三个实验室。她与另外两位科学家发表了一篇论文,但收到了敌意的回应,包括欺诈指控。有两种可能的解释:污染或假阳性。或者,所检测的木乃伊可能不是真正的古埃及人。也许它们是相对现代的尸体,含有可卡因或尼古丁等物质的痕迹。巴拉巴诺瓦博士随后检查了苏丹一座挖掘出来的墓地中自然保存了一千多年前的尸体的组织。大约三分之一的木乃伊检测出这些物质呈阳性。1976 年,拉美西斯二世的木乃伊遗骸运抵巴黎进行修复工作。米歇尔·莱斯科特博士在绷带中发现了烟草植物碎片,并多次证实了她的结果。这一发现在欧洲引起了轰动,但由于它对我们理解古埃及与美国的关系有影响,因此在很大程度上被忽视了。问题随之而来:古埃及贸易能跨越大西洋吗?这似乎令人难以置信,但所有其他可能性都被排除了。埃及人有可能从数千英里之外进口商品吗?据说,可卡因来自一个数千年后才被发现的大陆?如果木乃伊中发现的可卡因不能用污染或假木乃伊来解释,那么似乎还有另一种可能:一条通往美洲的贸易路线。埃及人确实努力获取用于宗教仪式和草药的珍贵植物,但对于大多数考古学家来说,包括美洲在内的古代贸易网络的想法几乎不值得讨论。牛津大学的埃及古物学家约翰·贝恩斯教授表示,他认为不太可能存在包括美洲在内的古代贸易网络。这种想法的根本问题是其他专家对哥伦布时代之前不存在跨大西洋贸易的说法提出质疑,他们引用了埃及和苏丹的发现。一位历史学家指出,早期世界贸易的证据,包括公元前 1000 年中国丝绸到达埃及,表明当时的网络比以前认为的要广泛。这挑战了传统观点,强调了如果科学事实与既定信念相矛盾,它们就会被拒绝。一个关于一位科学家、一些木乃伊和常规测试的故事已经开始颠覆各个知识领域长期以来的假设。