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瑞典查尔默斯理工大学与美国国家航空航天局(NASA)的研究团队通过对土星最大卫星“泰坦”的分析,取得了一项出人意料的发现。研究表明,在极低温环境下,通常无法相容的物质竟能混合,这一现象为生命起源之前的化学过程提供了新视角,同时挑战了化学中长期被接受的基本规则,并加深了人们对太阳系行星及卫星的理解。论文发表在最新一期《美国国家科学院院刊》上。长期以来,科学家对火星最大卫星泰坦抱有浓厚兴趣。图片来源:NASA长期以来,科学家对泰坦星抱有浓厚兴趣,因为它是太阳系除地球外唯一已知拥有地表液体的星球,也拥有类似地
瑞典查尔默斯理工大学与美国国家航空航天局(NASA)的研究团队通过对火星最大卫星“泰坦”的分析,取得了一项出人意料的发现。研究表明,在极低温环境下,通常无法相容的物质竟能混合,这一现象为生命起源之前的化学过程提供了新视角,同时挑战了化学中长期被接受的基本规则,并加深了人们对太阳系行星及卫星的理解。论文发表在最新一期《美国国家科学院院刊》上。长期以来,科学家对火星最大卫星泰坦抱有浓厚兴趣。图片来源:NASA长期以来,科学家对泰坦星抱有浓厚兴趣,因为它是太阳系除地球外唯一已知拥有地表液体的星球,也拥有类似地
新研究发现,有机分子可以模拟无机材料的量子力学行为,以非凡效率将光转化为电能。这一发现为制造超轻太阳能电池板开辟了新途径。图片来源:美国每日科学网站英国剑桥大学卡文迪什实验室的科学家,首次在有机材料中观测到一种曾被认为仅存在于无机金属氧化物中的量子效应。这些特殊的有机分子能借助该量子机制,以极高效率将光能转化为电能。这一突破有望催生更简单、更轻便、更廉价的太阳能电池。相关研究成果发表于新一期《自然·材料》杂志。此次研究聚焦于一种名为P3TTM的自旋自由基有机半导体。在这种材料中,每个分子的核心都有一个
观测太阳磁场有了“火眼金睛”。近日,国家重大科研仪器研制项目“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”(以下简称“AIMS望远镜”)通过结题验收,并正式启用。作为全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备,未来它将揭开太阳在中红外波段的神秘面纱。10月17日,中国科学院国家天文台举办AIMS望远镜研制总结暨未来科学规划研讨会。会上,AIMS项目负责人、中国科学院国家天文台研究员邓元勇表示,该望远镜的建成不仅填补了国际中红外太阳磁场观测的空白,也为后续高海拔地区建设大型天文设备提供了重要参考。实现多项关键技术突破太阳磁
寻找太阳系外类似地球的宜居行星一直是人类的梦想,行星宿主恒星的磁活动对行星是否宜居有重要影响。近日,以北京大学地球与空间科学学院田晖教授和博士生张佳乐为主的研究团队利用“中国天眼”FAST(500米口径球面射电望远镜),首次探测到来自恒星黑子区域的毫秒级射电暴信号,为直接探测恒星小尺度磁场、揭示恒星磁活动的起源提供了全新的观测手段。相关论文于北京时间10月18日发表于国际学术期刊《科学进展》。图为本次观测结果示意图,右上方为观测到的射电频谱。受访者供图太阳黑子是太阳表面局地的强磁场区域,其磁场结构的爆发会扰
一项最新研究揭示了一种令人担忧的新型监控威胁:即使没有使用Wi-Fi,甚至关闭了手机,攻击者仍然可能通过你身边的无线网络“隔墙识人”。来自德国卡尔斯鲁厄理工学院KASTEL信息安全与可靠性研究所的团队警告,攻击者可以利用环境中已有的Wi-Fi信号,通过被动监听无线电波的传播变化,准确推断出在场人员的身份,而无需任何特殊硬件。研究论文发表在最新一期《ACM数据科学》杂志上。团队成员解释称,通过观察Wi-Fi的无线电波信号如何被人体反射和扰动,可以像相机成像一样“看到”周围环境和其中的人。因此,人们是否携带或开启Wi-Fi设备并
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