原理大探索
  • 在数千米下的海底,发现“暗氧”!

    当有氧生命开始在地球上繁衍生息的时候,氧气显然是一个重要的先决条件。最初人们以为,地球的氧气供应始于光合生物,也就是说,

    2024-07-31 13:54
  • 制造第120号元素的方法找到了?

    超重元素指的是原子序数(质子数)超过103(Z 103)的重元素。对超重元素的创造,以及对它们的核性质的研究,是现代核

    2024-07-31 15:29
  • 地球上最高效的太阳能系统竟是这种生物?

    砗磲(chē qú)是种美丽而惊人的生物。这种色彩鲜艳的生物通常生活在岩石或者珊瑚上,同时,它们身上也藏着许多惊人的特征

    2024-07-31 13:54
  • 比纸飞机还轻的飞行器!

    微型飞行器(MAV)通常指那些和鸟类或者昆虫大小相当的飞行器。虽然这些“小家伙”有诸多潜在的应用,但开发和制造并不容易。

    2024-07-25 16:36
  • 物理学家发现一种新的量子态

    拓扑和相互作用是理解量子物质的基础概念。它们之间的关系产生了三个重要的研究方向:一是不同相互作用之间的竞争,二是相互作用

    2024-04-22 02:09
  • 首次看见一种90年前预测的神奇晶体!

    奇异的晶体在通常情况下,材料中的电子表现得就像是无序的液体。但在1934年,诺奖得主尤金·维格纳(Eugene Wign

    2024-04-21 08:02
  • 发现第一个固氮细胞器

    生物固氮,指的是将大气中的氮气转化为生物可利用的氨的过程。教科书上说,固氮只发生在细菌和古菌中。但是在一项于近期发表在《

    2024-04-21 08:02
  • 发现自然界的第一个分形分子!

    宏观和微观世界的分形分形是在多个长度尺度上都呈现出自相似的模式。这类模式可以利用一些简单的数学规则来构建,产生非凡的复杂

    2024-04-24 10:56
  • 发现一个长达240万年的大循环

    从每天的睡眠和饮食节奏,到更长的季节变化和四年一次的闰年,我们的生活受到了自然循环的支配。在一项新发表于《自然·通讯》杂

    2024-04-08 11:29
  • 保存上万年的人脑记录,打破了传统认知

    人类在死亡之后,脑被认为是最先分解的器官之一。一直以来,在考古记录中发现的那些保存下来的人脑,被认为是“不寻常的”、“独

    2024-03-27 09:16
  • 为什么吃饱后,还是忍不住想继续吃?

    你有过在饱餐一顿后,仍然忍不住想要继续吃零食的经历吗?一项新的研究表明,这种行为并不一定代表过度活跃的食欲,而是可能表明

    2024-03-26 12:19
  • 再三确认的宇宙学争议!

    哈勃常数争议1929年,著名天文学家哈勃(Edwin Hubble)发现,我们的宇宙并不像过去人们所认为的那样是静态的,

    2024-03-15 10:02
  • 科学家发现一种新的磁性

    在一项于近期发表于《自然》杂志的研究中,一个国际研究团队首次通过实验测量,证实了一种理论上存在,但此前从未见过的新磁性—

    2024-02-28 15:34
  • 即便戒烟多年,对免疫系统的影响仍在

    个体之间的免疫应答存在高度差异,这一点在COVID-19大流行肆虐时体现得淋漓尽致:有的人在感染SARS-CoV-2后病

    2024-02-28 15:34
  • 在意想不到的材料中,观测到著名的量子效应

    分数电荷电子是电的基本单位,一个电子携带一个负电荷——这是我们从中学开始就知晓的“常识”,在自然界的大多数材料中,事实也

    2024-02-28 15:34
  • 人生4000周,还能延长吗?

    人类的寿命,正比以往任何时候都更长。但长寿并不意味着身体健康,因为寿限(我们生活的年数)与健康寿命(我们健康生活的年数)

    2024-01-17 05:43
  • 一个决定宇宙命运的参数

    神秘的暗能量1998年,一项全新的发现刷新了我们对宇宙的认知:天文学家在观测相对遥远的Ia型超新星后发现,我们的宇宙不只

    2024-01-17 05:43
  • 一瓶水,包含了多少塑料?

    水瓶中的塑料在我们的日常生活中,塑料无处不在。从极地冰到土壤、从饮用水到食物,到处都有它们的身影。近年来,微塑料(1微米

    2024-01-17 05:43
  • 2023年,10个最令人惊叹的科学发现

    2023年,各个领域的科学家们继续为我们书写着那些引人入胜的故事。从最古老的黑洞到最重的动物,再到最古老的骑手,现在,让

    2023-12-28 10:09
  • 一种奇特的拓扑结构,打开了未来技术的新维度

    拓扑孤子信息是如何被储存在硬盘上的?这要归功于材料的电子自旋,通过使材料电子的自旋均匀地指向上或指向下,信息才得以被存储

    2023-12-04 08:22