变大关键词检索结果

从地球上的任何地方看月亮都一样吗?

Does the moon look the same from everywhere on Earth?

月球的方向随着时间和地点的不同而发生很大的变化,这主要是由于视角的差异。

乌干达的黑猩猩在群体分裂后陷入了一场致命的“内战”——科学家们不知道为什么

Chimpanzees in Uganda are locked in a deadly 'civil war' after their group split apart — and scientists don't know why

野生黑猩猩中第一次被广泛观察的“内战”表明,仅仅改变社会关系就可以分裂一个群体,引发以前朋友之间的致命冲突。

'我看过电影。多么可怕的死亡方式啊:被卷入龙卷风并幸存下来是什么感觉

'I've seen the movies. What a horrible way to die': What it's like to be sucked into a tornado and survive

2008 年,佩里·萨姆森 (Perry Samson) 正在堪萨斯州帮助学生进行超级单体风暴现场实验,一场超级单体风暴突然变成龙卷风,将他卷入其中。

人造储蓄:Ember 如何将假设转化为能源政策

Manufactured Savings: How Ember Turns Assumptions into Energy Policy

因为一旦投机产出表现为具体储蓄,它们就开始影响政策决策、投资流动和公众预期。当这些决策是在部分会计和乐观假设的基础上做出时,成本(与模型节省不同)会变得非常真实。

马特·里德利 (Matt Ridley) 认为气候鹦鹉快死了

Matt Ridley thinks the Climate Parrot is almost dead

Ridley 论点的一个中心主题是可再生能源(尤其是风能和太阳能)未能提供可靠且可扩展的解决方案。他将这些来源描述为本质上是间歇性的,并认为“向它们的过渡根本无法实现。”虽然他没有完全否认可再生能源,但他质疑为什么对气候变化的担忧常常等同于对这些特定技术的大力支持。

科学家解决了巨大洋流的起源,其携带的水量比世界上所有河流的总和多一百倍

Scientists Solve Origin of a Massive Ocean Current Carrying a Hundred Times More Water Than All the World’s Rivers Combined

改变大陆还不够;狂风必须对齐才能使地球陷入冰库。

经过数十年的研究,科学家终于破解了水最奇怪行为的谜团

Scientists Finally Crack the Mystery of Water’s Strangest Behavior After Decades of Research

两种液态水之间隐藏的转变可能可以解释其最令人费解的特性。为什么水在 4°C (39.2°F) 时密度最大?为什么它对于生命的起源和生存如此重要?这些基本问题似乎应该在教科书中有简单的答案,但它们仍然是科学的一些[...]

科学家终于破解鱿鱼和墨鱼的一亿年进化之谜

Scientists Finally Crack the 100-Million-Year Evolutionary Mystery of Squid and Cuttlefish

基因组分析表明,鱿鱼和墨鱼在深海中进化,在避难所的大规模灭绝中幸存下来,随后迅速多样化,遵循“长熔丝”进化模式。鱿鱼和墨鱼的快速变色和喷气推进等能力长期以来一直引起科学家的兴趣。由于化石稀缺且[...]

新型内存芯片可承受 1300°F 的高温,比熔岩还热

New Memory Chip Survives 1300°F, Hotter Than Lava

能够承受 1300°F 高温的耐热芯片可以彻底改变极端环境技术和人工智能。从智能手机到卫星,现代电子产品都面临着同样的限制。热。一旦温度升至约 200 摄氏度以上,性能就会开始下降,很快就会出现故障。工程师们花了几十年的时间试图突破这一限制,但收效甚微。现在,[...]

研究表明,人工甜味剂可能会伤害子孙后代

Artificial Sweeteners May Harm Future Generations, Study Suggests

一项新研究表明,广泛使用的零热量甜味剂可能会巧妙地重塑肠道微生物群,并改变与代谢和炎症相关的基因活性。选择无糖汽水似乎是减少卡路里的简单方法,但代价是用三氯蔗糖或甜叶菊等非营养甜味剂代替糖。这些化合物提供[...]

洪水淹没建模方法的协同集成

Synergistic Integration of Flood Inundation Modeling Methods

最近的洪水建模进展正趋向于相互竞争而不是相互补充,从而阻碍了在保护生命和社区方面取得变革性进展的机会。

阿拉斯加的野火使地球升温,但加拿大却凉爽

Alaska’s Wildfires Heat the Planet, but Canada’s Cool It

利用 20 年来的卫星数据,研究人员了解到北美的野火并不遵循相同的脚本:在加拿大西部,雪反射率会产生冷却效应,而在阿拉斯加,永久冻土燃烧会导致净变暖。

关于人工智能,历史可以告诉我们什么?

What can history tell us about AI?

两位政治经济学历史学家对我们正在经历的人工智能推动的转变及其引发的担忧提出了看法。

软体机器人无需电机即可移动

Soft Robot Moves Without a Motor

普林斯顿大学 软机器人具有变形和操纵精致物体的能力,可以用作医疗植入物,在体内输送药物并帮助探索危险......

[植物学 • 2026] Asplenium paucipinnatum(铁角蕨科) • 基于形态和分子数据的泰国南部蕨类新种

[Botany • 2026] Asplenium paucipinnatum (Aspleniaceae) • A New fern Species from southern Thailand, based on morphological and molecular data

铁角蕨 (Asplenium paucipinnatum) K.W.Xu、Li Bing Chang 和 Pollawatn,载于 Xu、Pollawatn、L. 张、Zhou 等 L.-B。张,2026。DOI:doi.org/10.3897/phytokeys.272.173645AbstractAsplenium paucipinnatum,一种来自泰国洛坤府的新蕨类植物物种。从形态上看,它与A. micantifrons非常相似,具有短匍匐和放射状的根茎中柱,1羽状叶片,基部边缘有深切的羽片,孢子囊排列成两行,靠近肋。然而,A. paucipinnatum 的侧羽片较少(< 14 对)

[Arachnida • 2026] Mogrus shushka & M. pune • 来自印度的两个新 Mogrus 物种(Araneae:Salticidae)

[Arachnida • 2026] Mogrus shushka & M. pune • Two New Mogrus Species (Araneae: Salticidae) from India

[A–F] Mogrus shushka Tripathi, Kadam & Prajapati, Mogrus pune Tripathi, Kulkarni & Kadam, in Tripathi, Kadam, Asha, Kulkarni, Jangid, Prajapati et Sudhikumar, 2026. DOI: doi.org/10.5852/ejt.2026.1048.3249 摘要本研究提供了 Mogrus Simon 属的分类学贡献,1882 年来自印度,并描述了两个新物种:Mogrus shushka Tripathi、Kadam 和 Prajapati sp

[鱼类学 • 2021] Lethrinus mitchelli • 来自巴布亚新几内亚米尔恩湾省的帝王鱼新种(刺鲅形目:Lethrinidae)

[Ichthyology • 2021] Lethrinus mitchelli • A New Species of Emperor Fish (Acanthuriformes: Lethrinidae) from Milne Bay Province, Papua New Guinea

Lethrinus mitchelliAllen, Victor & Erdmann, 2021DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5172763 摘要 根据在巴布亚新几内亚米尔恩湾省东开普地区 20 m 处采集的 109.4–111.3 mm SL 三个标本,描述了帝王鱼新种 Lethrinus mitchelli。它与同域亲戚 L. semicinctus 和 L. rubrioperculatus 相似,但颜色图案不同,并且脸颊较窄(脸颊高度为头长 3.2-3.6,头长为 2.4-2.9)。其他诊断特征包括头部长度(SL 中的 2.7)大于体深(SL 中的 3.0-3

为什么暗能量在太空的某些区域更强?宇宙之谜展开

Why Is Dark Energy Stronger in Some Regions of Space? Cosmic Puzzle Unfolded

由于宇宙膨胀、局部引力效应或测量限制的变化,暗能量在某些空间区域可能会显得更强。虽然宇宙通常被认为是均匀的,但星系团和空洞等结构可能会影响观测。一些理论表明暗能量本身可能会随着空间或时间而变化。然而,科学家们仍在研究这个谜团,目前还没有最终的证据。了解为什么暗能量在太空的某些区域可能显得更强。了解星系团、空洞和测量如何塑造这个宇宙谜题和我们的理解。星系和光的宇宙之舞为什么暗能量在某些空间区域更强?宇宙之谜的解释暗能量是现代科学中最大的谜团之一。人们相信这是推动宇宙加速膨胀的力量。多年来,科学家们一直认为暗能量在任何地方的表现都是一样的。但最近的观察和理论表明了一些令人惊讶的事情——它可能分布不