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i swear, i can fly on a big fast! 球松手后的结果是,最左侧的球和拉开的球交替弹起。 球松手后的结果是,最左侧的球和拉开的球交替弹起, 拉开两个球再松手后呢?左侧的两个球和拉开的两球交替弹起, 拉开三个球再松手呢?对,左右三球交替弹起。 被拉起的小球由于被举高,势能增加,松手后小球沿弧线下落,势能转化为动能,当到达最低点时,动能最大, 这个运动的小球把静止的小球撞飞了。被撞飞的小球所具有的动能是由被拉起的小球转移来的, 前面小球的能量并没有消失,而是转移到了后面的小球两个。 大家好,今天我们来做小球击穿纸巾的实验,用到的材料有,沙子,纸杯,纸巾,橡皮筋,小球,还有铁架台。 好,下面我们开始实验。第一步,往纸杯内倒入少量沙子,使纸杯的正心下移,防止歪倒。 第二步,用纸巾罩住杯口,然后用橡皮筋扎紧。 第三步,将大小不同的铁圈固定到铁架台上,大铁圈在下面,小铁圈在上面,然后铁圈的方向保持一致,然后两个铁圈相距大约三十厘米。 第四步,将纸杯放到下面的大铁圈里, 然后拿起小球,然后放到小铁圈的中心,然后松开小球观察现象。 我们可以看到小球垂直下落,然后到达杯口时击穿纸巾,然后落到杯子里。通过刚才的实验,我们可以得出这样的结论, 小球击穿纸巾说明小球具有能量。当小球被拿高之后,它的势能增强, 小球在下落的过程中,它的高度降低,势能减小,动能增加,那么势能逐渐转化为动能。 最后整理实验器材。好,同学们,今天的实验器材再见!

这绝对是最神奇的交通工具,依靠电磁力就能让几百吨的庞然大物悬浮起来,并以六百公里的时速快速行驶,由于没有物理摩擦, 所以异常平稳舒适,还没有噪音,可以说是最理想的地面出行方式。但是 磁悬浮地球仪是什么原理呢?解刨看一下这个磁悬浮里面有什么奥妙。打开之后,里面是一个很大的环形磁铁, 然后中间是四个电磁铁,这个线圈是给球体里面无限供电的,这还有一圈灯带,我们来拆开球体,打开里面就是底部一块墙磁铁,然后一个无线感应线圈, 这是球体里面的配件。 这样子大家应该能看明白了,它其实是浮在那四个电磁铁上面的,看的感觉好神奇呀,放上一个手机也不在话下,喜欢就点赞关注我哦! 磁悬浮技术是一种利用磁场力使物体悬浮的技术。 根据技术原理的不同,磁悬浮可以分为永磁悬浮、电磁悬浮、电动悬浮、丁扎磁悬浮和电动磁悬浮等。磁悬浮技术的优势在于它可以实现无接触的悬浮和导向,从而消除机械接触带来的摩擦和损耗。由于这个特点, 磁悬浮技术被广泛应用于高速列车、悬浮轴承、电机和传感器等领域,以提高系统的性能和效率。在高速列车方面, 磁悬浮技术已经成为一种重要的技术方向,例如中国的复兴号高速列车就采用了永磁同步电机驱动,实现了更高的运行速度和能效。未来,随着人们对交通速度和舒适性的要求不断提高,磁悬浮列车有望成为城 市间交通的重要方式。除了高速列车,磁悬浮技术在其他领域也有广泛的应用前景。例如, 在电机和轴承方面,磁悬浮技术可以消除机械接触的摩擦和磨损,提高电机的效率和寿命。在传感器方面, 磁悬浮技术可以实现高精度的测量和检测,广泛应用于振动监测、压力测量和流量控制等领域。未来, 随着技术的不断进步和应用领域的拓展,磁悬浮技术有望迎来更加广阔的发展空间。例如,高 高温超导磁浮技术有望应用于城市轨道交通和航空领域,实现更高速、更节能的运行。同时,随着人工智能和互联网等技术的发展,磁悬浮技术有望与其他技术进行深度融合,实现智能化、自动化的应用。总的来说,磁悬浮技术作为一种新型的悬浮技术, 具有广泛的应用前景和巨大的发展潜力。未来,随着技术的不断创新和市场需求的不断增长,磁悬浮技术有望成为一种重要的技术方向,为人类带来更多的。 你见过悬浮的灯泡吗?它之所以能够悬浮,是因为利用了磁悬浮技术。当底座通电后会形成一个磁场,而灯泡中的电磁铁会感应到这个磁场,并产生一个反作用力,使灯泡悬浮在空中。 而灯泡能亮起来,则是利用了电磁感应式的无线充电技术来实现的。在灯泡内部有一个接收线圈和 led 发光原件,灯泡下方的发射线圈通过电磁感应在接收线圈中产生感应电流,从而点亮了灯泡, 这是超导体材料和磁铁之间的碰撞,它可以随意悬浮在磁 铁的下面, 看起来相当的神奇。但实际上超导体材料能够悬浮起来并不是其本身的磁性和磁铁之间同性相斥导致的。 超导体是一种当温度降低到所谓的临界温度以下时,表现出两种令人难以置信的特性的材料,一种是它们的电阻将会为零, 单单这一点就意味着我们的电子产品将不再发热,电力传输将没有任何损耗,电费可能比现在还便宜。磁悬浮技术将被超导磁悬浮代替。 而另一种就是超导材料能够完全排除磁场,不会受到磁场的任何干扰。这就意味着超导材料能够悬浮在磁铁上,即使材料本身不具有磁性。 这是一个由已被同氧化物制成的小圆盘,但超导材料仅仅是圆盘中的一小片晶体,它仅仅只有三微米厚,比人类头发丝还要小三十倍,而且它上层同时还被铜核银保护。不过现在它还不能叫做超导体, 我们需要将它的温度降到低于临界温度才能表现出排斥特性,所以将它浸泡在液氮中降温。 这是由大量铁颗粒构成的铁磁流体,当他们遇到磁铁时,会像流水一样被吸附在磁铁上。当把一块小磁铁悬浮在超导材料上时,磁铁会沿着轴向一个方向旋转,此时加入我们的铁磁流体。 超导体材料是近些年一直非常火热的话题,但目前的技术还不能让超导材料在常温下保持超导特性。

这是婴儿刚刚睁眼后看到的场景,眼前一片模糊,犹如高度近视一样,无法辨别事物形状,仅能分辨黑白明暗。 在一到两个月的过程中,能开始辨别近距离的事物轮廓了。这个距离只有二十厘米,所以当妈妈抱着婴儿时,脸部离他的眼睛不要超过二十公分,这样才能认清母亲的脸。 到了第三个月,婴儿视觉开始成熟,更注意东西的构造和深度了,鲜艳的东西更能吸引他的注意力,会注视物体,想伸手去摸或抓住它们。 从六个月开始,看到的事物逐渐清晰,一米以内的场景基本上能看清了,除了较大的物品外,也会看到像扣子般的小东西。 七到八个月时,视力保持在零点二左右,能见度又再次成长了,两眼能同时对准目标,也能调整自己的姿势,以便看清想看的东西。 从九到十二个月,视力逐渐成熟,观看距离增加,可看到二至三米距离,手眼配合更加协调。开始学习以两眼判断距离,且影像清晰度与色彩度也接近成人视力。 幼儿两岁已发展出远近、高低等空间距离的判断能力,但还不太完整,动作仍很笨拙且不协调。视力要达到四岁时才能达到一点零,十二十三岁时才能达到最佳视力。 好了,这期视频就到这里,觉得还不错的朋友记得点个赞,谢谢!抖音 包括了防水晶状体和玻璃体,这么复杂?别着急, 咱们按照由外到内的顺序一个个说起眼球壁的外膜包括了角膜和巩膜,巩膜就是咱们常说的白眼球,它非常坚韧,可以保护眼球的内部结构。角膜无色透明,能透过光线, 很多人失明就是因为角膜出现了病变,所以捐献角膜可以帮助他们重建光明。中膜包括红膜、结状体和脉络膜。脉络膜含有丰富的血管和色素,能给视网膜提供营养,并使眼内形成一个暗示。 睫状体内含平滑肌,它的作用就是调节晶状体的曲度。虹膜还有色素,眼睛有不同的颜色,就是因为虹膜的颜色不同,所以咱们常说的黑眼球就是虹膜没跑了。 虹膜的中央有一个小孔,叫做瞳孔,它是光线的通道,虹膜通过调节瞳孔的大小来调节进入眼球的光线。 观察一下喵星人的眼睛,你会发现,当环境明亮时,他的瞳孔变小,当环境变暗时,他的瞳孔就会变大。喵星人就是这样让自己看见物体的,是不是很厉害呀! 最内层的内膜指的就是视网膜了,它含有许多对光线敏感的细胞,能感受光的刺激,它也是眼球最重要的结构了。 说完眼球,咱们再说说内容物,先来说防水,它是透明的水样物体,我们的眼睛看起来水汪汪的,就是因为有它哟!晶状体也是透明的, 它富有弹性,可以照射光线。晶状体后面是玻璃体,它是透明胶状的物质。玻璃体支撑着眼球壁,把光线照射到视网膜上。剥夺了这么多,眼球的结构终于介绍完了,咱们可以总结为一孔、三体、五膜。 一孔当然指的是瞳孔,三体指的是结状体、晶状体和玻璃体。五膜就是角膜、巩膜、虹膜、脉络膜和视网膜,这下你就记住了吧,知道了眼球的结, 那视觉是怎么形成的呢? 你看,当外界的光线通过角膜,会由瞳孔进入眼球内部,经过晶状体的照射,透过玻璃体在视网膜上呈倒立的物象。如果把眼睛比作一个照相机,那瞳孔就是光圈,晶状体就是镜头,视网膜当然就是底片了。 视网膜获得图像的信息,他的感光细胞就会产生神经冲动,神经冲动沿着视神经传到大脑的特定区域,视觉征书,大脑会立即处理有关信息,形成视觉,你就可以看到图像了。 好了,总结一下这个视频,咱们主要说了眼和视觉。眼球的结构可以总结为一孔、三体、五膜, 其中前角后拱是外膜,前红后脉是中膜,瞳孔结状也在这。视网膜在最里面,各部分形态不同,功能也不同。 视觉的形成过程是外界物体反射来的。光线通过角膜由瞳孔进入眼球内部,经过晶状底的照射,作用到玻璃体,然后在视网膜上形成物象。 物象经视神经传到视觉中书上,形成视觉。这些你都记住了吗? ha ha ha ha ha ha。

大家好,我是科普小专家,蝌蚪朋友们平时经常都能碰到各种各样的气味吧,那为什么人们可以闻到气味呢? 那是因为在人们鼻腔内部的外侧壁上有上中下三个向下翻卷的鼻甲,表面背附有黏膜, 其中上鼻甲粘膜是嗅觉感受器的主要部位,也叫嗅上皮,左右两侧总面积大约五平方厘米。这里分布着很多嗅细胞,是鼻子感受气味的地方哦。 绣细胞呈圆平状,顶端有五到六条短的纤毛,称为绣纤毛,分布在鼻淋巴的绣上皮细胞底端有长凸起组成绣丝。绣丝通过颅底小孔连接到绣球 秀仙毛能感受到蟑螂味、麝香味、花卉味、茉莉味、辛辣味和麸腥味等七种基本气味,它们相互组合就形成了各种各样的气味。 当空气中的气味分子进入鼻腔后,与鼻腔内嗅上皮接触,内部的嗅细胞纤毛感受到刺激产生嗅觉信号,经嗅丝传入到嗅球,再通过嗅树、嗅三角传至大脑皮层。 嗅觉中梳,经过分析处理后才能形成各种各样的嗅觉。 嗅觉灵敏度在不同情况下也有很大的变化,感冒、鼻炎、鼻息肉、鼻内肿瘤、吸烟、温度、湿度、气压等都可以降低嗅细胞的敏感度,导致嗅觉障碍、失嗅等疾病。 平时要注意及时治疗各种鼻类并发症,远离有刺激性的化学气体、戒烟、戴口罩、保持情绪稳定、常做鼻部按摩、保持鼻腔清洁等,是预防嗅觉障碍的有效措施。 所以鼻子负责感受气味并转换成嗅觉信号,经嗅神经传送到大脑嗅觉中疏分析处理后,最终才能形成各种各样的嗅觉感受。 现在大家知道气味是怎么回事了吧?接下来我们将去解开味道的密码。清 味觉是指食物在人的口腔内对味觉器官化学感受系统的刺激,并产生了一种感觉。最基本的味觉有甜、酸、苦、咸四种。 我们平常尝过的各种滋味都是这四种味觉混合的结果。舌面的不同部位对这四种基本味觉自己的感受性是不同的。舌尖对甜,舌边前不对咸,舌边后不对酸,舌根对苦最敏感。 味觉的感受性和肌体的生理状况也有密切的联系。例如,饥饿时对甜和咸的感受性比较高,对酸和苦的感受性比较低。 吃饱后就相反了,对酸和苦的感受性提高了,对甜和咸的感受性降低了。因此,饿的时候吃东西香,饱了以后吃什么都觉得香了。 我是浓烟,火灾发生时我就出现。 我的体内含有多种有毒气体和粉尘,人们一旦将我洗濡,便会窒息甚至死亡。大家也许不知道,佛城中我才是最大的杀手, 但我并不是无往不利。有的人用湿毛巾将我过滤掉一大半,从而好抵我。关火门也是我难以突破的防线。如果有人忘记了关门,便是我趁虚而入的好时机。我是火场浓烟,你会束手就擒吗? 为什么感冒时闻不到也尝不出味道呢?那是因为我们变懒了, 不是这样的。我们的鼻子有专门的嗅觉感受器,它们被一层薄薄的粘液所覆盖着。在正常情况下,植物、香水等释放的气味分子通过粘液扩散 并传递到感受器,感受器被激活,我们就闻到了气味。然而,感冒时鼻子会产生过量的粘液,所以气味分子无法传达到感受器,这就使鼻子很难闻到气味。但是为什么感冒时味觉也变差了呢?这是因为咀嚼食物时, 味觉传授器和舌头一起告诉我们食物是甜的还是咸的。与此同时,食物的气味分子也从口腔后部传达到嗅觉感受器,然后味觉和嗅觉感受器收到的信息进行组合,这就能给我们对味觉的总体感知。 而感冒时,嗅觉感受器无法探测到气味,这就使我们的味觉也不完整了。这回你知。

一分钟了解触觉触觉是接触、滑动、压觉等机械刺激的总称。大多数动物的触觉器是遍布全身的,比如人的皮肤位于人的体表,依靠表皮的游离神经末梢,能感受温度、痛觉、触觉等多种感觉。 我们把主要以触觉来认识生活环境及其变化的动物作为触觉动物,在通过研究风舞对有关密缘的距离和方向的报信中,以及鱼类的侧线器官作为所谓远距触觉装置来辨别外界环境的特点。我们发现触刺激对于信息的传递也是主要因素。 因此,触觉对于触觉动物来说非常重要。对于我们人类来说,已被鉴定为皮肤感觉。触觉。压觉的感受器主要有两种,一是四种触觉小体, 二是毛根的游离神经末梢。其中压觉感受器的帕氏小体存在皮下各组织中,与身部感觉有关系。对于人,构成触觉刺激的是身体表面压力、梯度感觉适应,在逐渐加压或长时间刺激下, 感觉会减退。总之,触觉是指分布于全身皮肤上的神经细胞,接受来自外界的温度、湿度、疼痛、压力、震动等方面的感觉,是生物的一种 触觉,是一切感觉系统的发展通路,是全身感觉细胞最多的一个感觉系统。这些感觉细胞分布在全身的皮肤、 肌肉、骨骼、内脏、关节、黏膜、组织、韧带等地方,他们在人体不同的部位各自长着不同形状的外表,负责传输各种感觉刺激给中暑神经, 再经由中暑神经传送到脑功能区。就是因为触觉细胞遍布全身里里外外, 所以我们能感觉到冷热痛痒、肿胀、轻浮还是重压。因为有感觉,所以才会有想法,有了想法之后才会有所作为。 身体感官在接触到任何感觉刺激时,神经细胞会产生电脉冲,神经网络会将这电脉冲顺着各感觉系统的传递通路往大脑输送电流信息。电流信息一旦进入大脑感觉区, 我们就能感受到刺激。如果电流信息强度不足或传递通路不足或不良,导致他还没进入大脑感觉区前就已经中途耗尽电能,那么我们就感受不到这个感觉刺激。当大脑有感觉之后,激起东一连串的传递、 对照、辨别、整理、决策的动作,然后命令身体执行,整个过程只需零点几秒的时间。在身体产生行动之后,因为身体感觉器官又会与环境产生新的接触,于是又会有新的感觉传。 为什么蚊子叮了会起包?当被蚊子叮咬后,我们常常会起个包, 那么这是怎么个事呢?事实上,蚊子的叮咬引起的起包是由于人体的免疫反应。当蚊子叮咬人类时,它们会将唾液注入我们的皮肤中。蚊子的唾液中含有一些蛋白质和其他化学物质, 其中包括一种叫做抗凝素的物质。抗凝素的作用是防止血液凝结,以便蚊子能够吸取足够的血液。然而,人类对这些成分中的某些物质可能会产生过敏反应。当蚊子叮咬时, 人体的免疫系统会将这些物质视为外来侵入,并释放出一种叫做阻碍的化学物质来应对。阻碍会造成定要部位周围血管扩张,皮肤的表面发红,阻碍还能造成血管通透性增高,表现出水肿, 表现为隆起的爆,同时阻碍会刺激皮肤中的神经末梢,产生痒痒的感觉。 如何做好皮肤保养?一、尽量少化妆,化妆后一定要做好卸妆工作,选择适合自己肤质的卸妆产品,可以有效的清除脸部化妆品残留物,彻底清洁皮肤。 洁面后要做好保湿,一定不要带妆睡觉。二、出门一定要做好防晒,紫外线和恶劣的空气每日都会对我们的皮肤造成巨大伤害,防晒是很有必要的。 三、多吃些新鲜水果和蔬菜,比如苹果、柠檬、猕猴桃、西红柿、蘑菇等,这些都含有大量的维生素,多吃对皮肤有一定好处的。 四、平时的生活中要注意饮食,不能太油腻,而且要注意休息,不要熬夜,养成良好的生活习惯,才能让我们拥有。

oh oh oh oh oh oh huh huh huh huh huh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh! 嗨!小朋友,今天我要带你一起去认识一位生活在地球最北端的大朋友,北极熊。想象一下,有一个地方,他比冬天的雪地还要白, 比冰淇淋还要冷,那里就是北极,一个被冰雪覆盖的神奇世界。而在这个白色王国里,住着一位身穿白色大衣的勇士,他就是北极熊。北极熊的样子超级酷,他有着圆滚滚的身体, 看起来就像是一个穿着蓬松羽绒服的大胖子,但实际上这是他为了抵御北极严寒而特有的保暖装备哦。他的皮毛可不是普通的白色,而是由无数透明的空心毛发组成的,这些毛发能够反射阳光,帮助北极熊在寒冷的环境中保持体温。 北极熊的头部,圆圆的耳朵,小小的眼睛,周围还有一圈黑色的皮肤,就像是戴了一副酷酷的墨镜,让他 看起来更加帅气和神秘。最特别的是它的鼻子虽然也是黑色的,但却异常灵敏,能够嗅到远处海豹的气味,这可是它捕猎的超级武器。说到捕猎,北极熊可是个游泳高手,虽然它看起来笨笨, 但在水里却像鱼儿一样灵活。为了找到食物,北极熊会游到远离岸边的海面,用那强壮的四肢划水, 甚至可以在冰冷的海水中游上好几个小时。一旦发现海豹的踪迹,他就会悄悄的靠近,然后猛的一扑,用锋利的爪子把海豹从冰洞里拖出来,享受一顿美味的大餐。不过你知道吗?虽然北极熊看起来很强壮,但 他们的生活其实并不容易。随着全球气候变暖,北极的冰雪正在融化,会让北极熊的家园变得越来越小。而且融化的冰雪也让海豹等猎物更难找到,北极熊的食物来源变得越来越少。所以 保护北极和北极熊是我们每个人的朋友。除了游泳和打猎,北极熊还很喜欢在冰面上玩耍,他们会互相追逐、打闹、翻滚, 在雪地里,看起来就像是一群快乐的孩子。有时候他们还会懒洋洋的躺在冰面上晒太阳,享受那难得的温暖时光。 这只瘦弱的北极熊正在努力的寻找食物,为了能生存下去,它甚至闯入了人类的地界,翻垃圾桶找食物,可以看出它的四肢已经没了力气,或许再过几天,甚至是几个小时,它就会饿死。北极熊是世界上最大的陆地食肉动物,体重正常可达二百至三百公斤,但却走到了活活饿死的境地。 这一切都与温室效应脱不了干系。全球变暖导致冰山融化,融化的水导致了海平面上升,陆地面积减少。同时全球变暖也会导致浮冰减少,而浮冰和陆地是北极熊的主要活动空间与捕食地点,这些地方减少了北极熊的环境,最大容纳量就会减少。 气候专家预测,按照目前全球变暖的趋势,到两千一百年,受影响海域水温将上升二点八摄氏度。北极熊和企鹅等海洋保护区内的生物可能在二零五零年就濒临灭绝。 虽然我们无法拯救视频前面提到的这只北极熊,但还有机会救助到剩下还在挣扎的北极熊,气候治理刻不容缓,早日实现碳中和,不再让动物们失去家园。 为什么下雨蚯蚓要跑出来?蚯蚓没有呼吸器官,它的体表分布有大量的微血管网,在皮肤潮湿的情况下,很容易进行气体的交换。 而血浆中溶解有丰富的血红蛋白,血红蛋白也很容易与氧结合,即释放出氧。因为地下没有氧气,蚯蚓是靠皮肤呼吸的,平时土壤缝隙中的氧气溶于蚯蚓皮肤表面的粘液里。下过大雨后,雨水填满了土壤缝隙, 蚯蚓无法呼吸了,只能钻出地面。晴朗干燥的天气下,蚯蚓是不敢出来的,一旦皮肤表面的粘液在干燥的空气中蒸发掉后, 蚯蚓就会窒息而死。下雨前空气比较湿润,通过多年的遗传,蚯蚓可以感觉到这一变化,蚯蚓便知道即将下雨,所以爬出地面 注意看,这非洲小哥从土里挖出来的可不是地瓜,而是一条鱼。这种鱼名叫非洲肺鱼,据说它们离开水后还能活五年之久,堪称鱼类中的小强。 可惜他遇到的是饥肠辘辘的小哥,看来今天是凶多吉少了。那么为什么非洲肺鱼可以长在土里,而且不需要水分呢?原来这种鱼与其他的鱼类有所不同,有点类似于从海里向陆地进化的过度性动物, 因此他们身上比一般鱼类多了一种呼吸方式。非洲肺鱼可以在水中用腮呼吸,但他们还拥有一个特殊的条作用,类似于陆地动物的肺,让他们离开水之后也能正常呼吸。所以每当河流进入枯水期时, 非洲肺鱼就会选择钻入淤泥中,把自己调整成休眠模式,通过表皮分泌出的粘液使身体保持湿润,然后利用肺进行呼吸。等到雨季的到来,非洲肺鱼通过这种状态能够存活五年之久。另外,在漫长的等待期中,他们甚至会选择吃掉自己的尾巴来冲击, 不得不说,生命力是真的顽强。不过,对缺少食物的非洲人来说,这种躺在土里的鱼也就成了他们获取蛋白质的亲。 没有动物能像蝗虫一样给人类带来巨大的损失。当旱灾发生时,容易造成蝗虫泛滥,因为干旱的环境很适宜蝗虫的繁殖生长。这是蝗虫的幼年阶段, 它们不会飞,它们跟随着草的气味寻找新的觅食地。通常情况下,蝗虫需要三十五天左右才能成长为成虫。在适宜的条件下,三个月蝗虫数量会增加二十倍,六个月后会增加四百倍,九个月后会增加八千倍。当黄灾发生时,每平方公里的蝗虫数量能达到八千万至一点五。 一只在一天内吃掉的农作物相当于四至六万人一天的口粮。成年蝗虫每天都能吃下与它体重相当的食物。 一些庞大的蝗虫群体能达到长约六十公里,宽约四十公里。蝗虫的飞行能力很强,能连续飞行三天,每天一百六十公里以上。 如果借助风力,它们的飞行距离更是能达到两百公里。蝗虫所过之处遮天蔽日,吃光所经过地区的任何植物。对付蝗虫,人类使用了太多办法,最有效的是用飞机喷洒杀虫剂,但不可避免对其他物种造成伤害,同时这也是地球上最壮观的景象之一。

别眨眼,你将看到可能是迄今为止人类观测到的最美的星云图像。没错,你目前看到的这个图像是哈伯望远镜观测到的真实星云图像。 在这个图像中,被美丽的星云包裹住的中心恒星是一个强光蓝变星,这类恒星的寿命只有短暂的数万年, 这么短的寿命也使得他们非常稀有。目前科学家在银河系和附近的星系中也仅仅发现了几十颗。 这些美丽的星云是中心恒星爆炸时所喷射的物质。红色的光芒代表氢气和氮气,蓝色的光芒代表尘埃结构。这些星云的跨度长达五光年,相当于我们的太阳到最近的恒星半人马座恒星的距离。 虽然这颗恒星的寿命只有短短的几万年,但这些美丽的星云会持续五百万到六百万年,这也给了最新发射的围脖望远镜再次进行观测的机会。期待未来我们可以看到更加美丽的星云图像。 宇宙中最恐怖的天体黑洞,很多人可能会认为它是一个大黑洞,其实这是一种误解。虽然说名字有个洞子,但它并不是个洞,也不是我们常见的行星。它是一种非常神秘 有危险的天体,可以说它也是宇宙中最可怕的存在,因为它的引力极大,其逃逸速度都大于了光速。任何物质天体只要到它的周围都会被它所吞食,无论体积大小,遇上的都将在皆难逃。 更可怕的是,我们目前科技无法直接观测到它,只能通过间接的方式寻找到它。天文学家们在确定这种天体是否存在的时,一般通过观测一个天体在围绕一个无法看见的引力源运动,或者黑洞在吞食物质所产生的吸积盘时,便可发现黑洞的存在。 据不完全统计,宇宙中的黑洞数量估计约有四千亿个,这个数字让人十分震惊。我们都知道,黑洞是大质量死亡恒星的核心瘫痪形成 早期,哈佛望远镜的观测数据也有表明,宇宙中的各大星系中心几乎都存在一个超大质量的黑洞,结合恒星是形成黑洞的根源。科学家们推算出我们所处在的银河中有一千亿颗恒星,这就意味着银河系存在着至少一亿颗恒星质量级别的黑洞。 科学家们还发现,银河系中心的那个大黑洞并不是宇宙中最大的黑洞。在距离我们二百五十四万光年的仙女座星系中心的黑洞,它的质量是太阳的约一亿倍,而距离我们五千五百万光年的变八七星系中心的那个黑洞的质量更是达到了太阳质量的六十五亿倍。 银河系中心的这个黑洞仅相当于它的千分之一,曾经被认为是宇宙中最大黑洞的贪六幺八,它的质量更是达到了太阳质量的六百六十一位,却也没有排上黑洞名字,可想而知,宇宙中的最大黑洞难以用数字形容。 值得一提的是,其实不只有恒星才会形成黑洞。在一九一六年,著名天文学家卡士瓦西通过使用爱因斯坦的引力场方程 得出了一个结论,当一个物体被不断压缩,达到它的临界半径特征值,便会瘫缩成为一个黑洞,而这个临界值被称为史瓦西半径。根据数学推导,每秒都会有新的黑洞产生。如今由于宇宙加速膨胀,变得很空旷,可能已经没有足够多的物质 让新生的黑洞快速成长了。但是黑洞的存在会一直是宇宙各个天体的最大威胁,它存在的本意究竟是什么?这个答案可能需要更长久的时间来破解了。 银河系是地球所在的星系,但是如果你能俯瞰整个银河系,那是绝对看不到地球的, 因为你面前的每一个亮点都是像太阳一样耀眼的恒星,而地球在这些恒星面前只有灰尘大小。对于银河系来说,再大的恒星也只是一个小亮点,可以说是可有可无的。 但你有没有想过,即使直径十万光年的银河系也是宇宙中漂浮的一粒尘埃? 仔细观察过星空的人都知道,有时候会看到一个这样的椭圆光斑,其实这不是星云,而是著名的仙女座星系。 和银河系一样,它是由无数的恒星、黑洞和星际物质组成的巨大星系,但它的体积比银河系还要大的多,这说明银河系并不是宇宙中唯一的星系,在遥不可及的宇宙深处,星系可能遍地都是。 这是哈伯望远镜拍摄的哈伯超声空,这张照片只占整个天空的一千二百七十万分之一,也就是说这个芝麻大小的区域包含了大约一千个星系。这意味着你在这张照片中看到的大部分亮点 都是像银河系一样壮丽的星系,它们总是隐藏在肉眼可见的视野之外。通过哈伯望远镜一系列的观测数据, 科学家计算出宇宙中大约有两万亿颗星系,它们均匀分布在直径九百三十亿光年的可观测宇宙中,形成了许多纤维宇宙结构网络,但大多数是体积较小的矮星系,有些甚至不到一百亿颗恒星。 而我们的银河系属于较大的星系,拥有超过两千亿颗恒星。仙女座星系更大,达到了约一万亿颗恒星。 不幸的是,虽然我们知道宇宙中星系的数量,但由于每个星系的大小不同,没有人能准确的说出宇宙中有多少颗恒星。如果我们按照每个星系有一千亿颗恒星, 可以计算出整个可观测宇宙的恒星数量,约为二乘十的二十三次方。这是一串没人能直接读出来的天文数字,你每天晒的太阳就是这个数字中的一个。 也许只有当我们真正意识到宇宙的浩瀚时,我们才会发现,即使地球甚至银河系的存在和消失,对宇宙本身都没有任何影响,更不用说人类了。在我们人类的生活中,我们尽最大努力换取的明与利又算得了什么? 与其盲目的与他人比较,不如冷静下来,感受宇宙大自然的丰富多。

听声音猜动物大挑战这是一只大公鸡 这是一只青蛙啊哈哈哈哈 这是一只羊 这是一匹马这是一只老虎 啊这是一只大象 这是一只苍蝇 这是熊的声音 这是一只老虎同学们快来模仿! 外耳外侧可以看到的部分是耳廓,耳廓由弹性软骨构成,形成了耳廓复杂的外形。耳廓的下端平坦柔软,称为耳垂,也是小姐姐们打耳洞的位置。 耳廓收集声波传向外耳道。外耳道是一个穿入内骨的弯曲管道,呈 s 型,长度约二到三厘米。外耳道的内侧被鼓膜封闭。 外耳道内部覆盖着皮肤,皮肤里面有毛囊和丁磷腺,可以分泌黄色粘稠的丁磷。丁磷俗称耳屎, 可以防止异物或小飞虫进入外耳道,破坏鼓膜。但过多的叮零堆积可导致耳闷和听力下降。 我们用剪刀剪去气球口,得到气球皮,将气球皮套在塑料罐口上,模拟鼓膜, 然后在骨膜上放少量的盐。 当强的声音靠近鼓膜时,岩的震动叫强。当弱的声音靠近鼓膜时,岩的震动就比较弱。当声音远离鼓膜时,岩的震动叫弱。当声音靠近鼓膜时, 也能震动,会比较强。小库和小华都太棒了,描述的都很正确,因此我们就知道了母牛的作用是产生震动。 如何保护我们的耳朵?三月三日全国爱耳日。 都已经很晚了,你为什么还不睡觉?今天周末,想多听一会歌。你总戴耳机听歌,会损害听力的。我听力挺好的,应该不会损害吧?那我来告诉你都会有哪些损害。 耳朵由外耳、中耳和内耳组成,内耳里面有一只像蜗牛似的结构,我们称为耳朵。耳窝里会有许多处理声音的毛细胞,当我们长时间和大声的刺激,会使毛细胞们慢慢劳累死去,而死去的毛细胞不可再生,因此逐步出现感应神经性的听力下降,同时引起耳鸣。 天呐,这么严重呀,那保护耳朵我们还应该注意哪些呢?那就从现在开始这样做。我们在使用耳机时,尽量保证在安静的环境下,在闹市坐车时尽量不用耳机。 每天使用耳机不宜超过三至四小时,最好保持在四十至六十分贝,一般谈话声或略显,最好每半小时就让耳朵休息一会,减少使用耳机次数,更有利于保护听力。 还有家里电视音响声音的音量不要开的太大,不随意掏耳朵,掏耳朵时很容易损伤耳道皮肤,造成感染。如发现叮铃拴住,应及时就医。洗澡、游泳时避免耳朵进水,耳朵进入脏水后易感染导致中耳炎。应带好耳塞,进水后及时用棉签擦干, 勿往耳朵里参与。当发生以上情况时,家长应及时寻求医生帮助,预防感冒。加强锻炼,儿童发生呼吸道感染后,避免体液通过咽部管进入中门导致中耳炎。定期做听力检查,有助于极早发现听力损失的初步进行,做到早发现早改善 啊啊!