金枪鱼一出生就必须不停地游,否则就会死去。金枪鱼具有独特的鱼雷形体形、光滑的皮肤和流线型的鳍,这一切让金枪鱼成了“游泳健将”。长鳍金枪鱼的游泳速度可超过每小时80千米。 大多数鱼类通过口腔、鳃盖的一张一合来呼吸。但因鳃肌已经退化,金枪鱼只能一直张着口,不停地游动,让新鲜的水流过鳃部来获取氧气。金枪鱼的这种呼吸方式被称为“撞击式呼吸”。若停止游动,很快金枪鱼就会因缺氧窒息而亡。所以,金枪鱼自出
植物也能胎生?是的。有花植物的种子成熟时大多在脱离母体植物后萌发,而秋茄树却很古怪 —— 它们的果实成熟后并不立刻脱离母体,里面的种子直接在果实中萌发、长成幼苗,并在适当的时候脱离母体,成长为独立的新植株。整个过程就像是大树“生”小树一样,与哺乳动物生养后代的行为类似,因此被称作“胎生”。 秋茄树种子萌发时,下胚轴明显伸长,逐渐突破果皮,形成一个像毛笔一样的东西——胎生苗。胎生苗下端的密度比
帽带企鹅因下巴有一道黑色纹带,有如系了帽带而得名。 一项新研究发现,帽带企鹅在拥挤、吵闹的企鹅群里看护企鹅蛋或宝宝时,一天要打盹儿超一万次,一次仅约4 秒。简直太会打盹儿了!原来,为了警惕贼鸥捕食和其他企鹅的干扰(比如偷窃巢穴材料)等,帽带企鹅不得不开启碎片化“微睡眠”模式。 帽带企鹅的“微睡眠”虽然短暂,但由于次数多,每天累计睡眠时长能达到约11 小时。令人惊讶的是,在这种“碎成渣儿”的
据称,柑橘类水果中含有名为“柑橘类光敏物”的化合物,这些化合物被人体吸收后,可能会流向皮肤,进而增加皮肤对紫外线(紫外线是太阳光的组成部分,对身体有多种益处,比如促进维生素D 的生成,但紫外线过量照射会导致被晒黑、晒伤,甚至患皮肤癌)的敏感性,触发一系列化学反应,导致皮肤更快地变黑或被晒伤。真相是否如此? 理论上,皮肤在短时间内大剂量直接接触光敏物的确有可能导致皮肤色素沉积,但目前此类情况只
日光毒辣,沙漠滚烫,对于所有生活在澳大利亚沙漠的动物,乘凉是它们要解决的头等大事之一。保持凉爽也是短吻针鼹的日常功课,这种古老的小型哺乳动物有特殊的解决之道 —— 吹鼻涕泡。 短吻针鼹的鼻涕泡破裂时会使其鼻尖湿润,并带走血管丰富的鼻头中的热量,这使得短吻针鼹的鼻尖温度比其身体其他部位低近10 摄氏度。在血液循环的辅助下,短吻针鼹身体的其他部位也会因此降温,感到凉爽。
银杏果的表面有一层白色蜡质,这层蜡有超强的疏水性,在水中会聚起气泡膜。由于水是光密介质,空气是光疏介质,光从水中射向气泡膜时,会在银杏果的表面发生全反射,让银杏果变得亮闪闪的,再加上银杏果表面本来就有白色物,所以银杏果看起来就是银色的。
我们能听到声音,是因为声波进入了人耳。堆积起来的雪花像一团大棉花,多孔多缝,声波在雪堆里多次反射,直至能量损失大半,反射出来的很少,因此积雪多时人在室外几乎听不到什么声音。 虽然在大雪天人耳能感受到的声音很少,但很多动物(比如狼、蝙蝠和鸟)却能很清晰地听见落雪声,对它们来说,下雪天是喧嚣无比的,其中最“遭罪”的是鱼。雪花拍打水面的声音在鱼听来就像蒸汽火车的呼啸声。 雪停之后,车轮碾在雪泥上、靴
看到一只蚁䴕在地面蹦蹦跳跳行走,不熟悉鸟儿的人可能会把它认作“长得比较大”的麻雀——羽毛黑褐,枕背部有黑色菱形斑块,腹部遍布横斑,斑驳杂乱,体色花纹恰似一段老树皮,体型比麻雀大不了多少。但蚁䴕是啄木鸟的一种,与麻雀在生物学上相隔十万八千里。 作为啄木鸟,蚁䴕拥有尖利的爪、尖利的喙和可绕其头骨一周的超长舌头,也在树洞中筑巢, 但攀在树干上时,它们从来不敲打树干,只是用爪子紧扣树皮,脑袋朝下,闭
2018年和2022年,美姑县大风顶国家级自然保护区管理局的工作人员先后在保护区的同一个树洞中发现大熊猫幼崽。看似巧合,却有必然性,因为大型树洞是大熊猫钟爱的育幼地。 进行野外监测的工作人员发现,大熊猫母亲在发现作为自己巢穴的树洞附近有人活动后,便迅速咬断附近一棵大树的树枝,并将枝条覆盖在树洞口。 无论是树洞还是岩洞,大熊猫在每个巢穴中平均只停留半年左右。 大熊猫和树洞 很多有山区
1857年,康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基在俄罗斯出生。十岁时,他因猩红热近乎失聪,但这没有阻碍他继续求学,并在日后成为一名老师。就职期间,受凡尔纳的太空旅行科幻故事启发,齐奥尔科夫斯基开始创作科幻故事。齐奥尔科夫斯基的科幻作品充满了科学的理性光辉,例如如何控制火箭在行星间飞行。后来,齐奥尔科夫斯基逐渐从科幻小说写作转向理论研究,内容包括陀螺仪、宇宙速度、作用力和反作用力,以及液体推进剂在火箭中的使
人类目前的火箭推进剂技术还停留在化学推进阶段,主要使用的推进剂有液体推进剂(如液氢-液氧、煤油-液氧)和固体推进剂,它们都有各自的优点。例如,固体推进剂可以在常温下保存,不像液体推进剂需要低温保存。但是,固体推进剂一旦被点燃,就会像彩弹烟花被点燃一样燃烧不停。另外,固体推进剂的燃烧效率比液体推进剂低。 目前,我国新一代运载火箭广泛采用的是无污染的煤油-液氧、液氢-液氧等液体推进剂。2023年
大质量恒星一旦烧完自己的“燃料”,就会以超新星的形式爆发,其星核会坍缩成一颗致密(密度极大)的中子星或一个黑洞。与此同时,炽热的气体和尘埃以极高的速度从星核向外喷发,其中大部分会分散在一些恒星之间,随即又被膨胀的冲击波带走。这些尘埃和气体构成了这颗超新星的壳层。在向外扩张的过程中,这个壳层把其路径上的所有太空物质都收入囊中。经过成千上万年后,包括壳层在内的超新星残余直径扩张到好几十秒差距(天文学距
人类很早以前就开始利用地热能,例如利用温泉沐浴,或利用地热水取暖。但真正认识地热资源并进行较大规模的开发利用始于20世纪中叶。 地热能是蕴藏于地球内部的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。 地下15千米的范围内,地层深度每增加100米,地温就增加3℃。最活跃的地热资源通常位于大多数火山所在的主要构造板块边界。火环是世界上最活跃的地热区之一,环
印度的毛辛拉姆是陆地上最湿的地方之一,来自孟加拉湾的潮湿气流在这个海拔1491米的高原上停滞、凝聚,当地年均降雨量高达11871毫米。 从毛辛拉姆往东十几千米的乞拉朋齐,也是陆地上很潮湿的地方。 这两个极度潮湿的地方都位于印度梅加拉亚邦。由于梅加拉亚邦常年受到暴雨侵袭,传统的建筑材料会在这种极度潮湿的环境中迅速腐烂,维护周围雨林中的桥梁是当地面临的一大挑战。于是,当地人想出了一个聪明的办法
高尔基体是一种细胞器,由一系列被膜覆盖的杯形小囊组成,其外形有时被形容就像是一堆泄了气的气球。高尔基体将细胞里的不同分子分类,确保它们去往正确地点。 “邮局”和“邮递员” 形象地说,高尔基体就像是细胞的邮局。这些“邮局”用其小囊打包蛋白质和脂类这些“包裹”,把它们“邮寄”到需要的地方。一旦高尔基体受损,就会造成细胞活动的混乱,打乱细胞的正常工作,危害细胞健康。 如果把高尔基体称为“邮局”
2010年,人们在波罗的海的一艘沉船中发现了30瓶香槟(产自法国香槟产区的气泡葡萄酒)。这些200多年前的香槟打开后居然没有一点儿变质,滋味甘甜饱满,甚至完美保留了用于陈化香槟的橡木桶的香气。要知道,在200多年时间里,但凡有一点儿海水渗入酒瓶,这批香槟都不能喝了,而能够完美保存香槟的功臣,除了酒瓶,就是软木塞。 软木从哪里来? 在植物学中,软木是一种被称为木栓的植物组织,覆盖在树干外
2022年夏季,印度古吉拉特邦某动物收容站的数千只鸟儿,因耐受不了当地白天最高44℃的高温,纷纷惊厥昏迷。鸟对散热的需求很高,这是因为:鸟类体温普遍在40℃以上(这是鸟类的高代谢率造成的);鸟类没有汗腺,无法靠出汗散热;鸟类还被一层自然界最佳的保温材料——绒羽所包裹。 当鸟类身处高温度、高湿度、低风速的环境中时,产热和散热的平衡被打破,就很可能产生热应激,也就是中暑。而中暑的本质,简单来说就
过去20年里,一个科研团队一直在研究蓝尾豆娘。这种豆娘的雌性有三种不同的体色,其中一种与雄性的体色很相似。研究发现,这些雌性豆娘之所以进化出与雄性相似的体色,是为了避开雄性的求偶骚扰。 一个延续了五百万年的基因 在最新的一项研究中,该团队对这三种体色的豆娘进行了DNA测序,并把测序结果与蓝尾豆娘的热带近亲——青纹细蟌的DNA序列进行对照,由此发现:雌性蓝尾豆娘的体色差异至少在500万年前就
美味又营养的海带,不仅我们人类喜欢,苏格兰一个小岛上的羊也喜欢。除了海带,这些羊还吃别的海藻,因此被人们叫作海藻羊。 海藻羊的“大名”是北罗纳德赛绵羊。世界上唯一能找到这种羊的地方,就是北罗纳德赛岛(苏格兰北边的一个小岛)。 海藻羊是原始北欧短尾羊的后裔,生长缓慢,个头比一般的绵羊略小,它们沿着海岸线迁移,以吃海藻为生。但其实,海藻羊最初和其他羊一样,都是吃草的。 海藻是生长在海洋中
通常我们在感冒、鼻腔发炎时才会注意到鼻涕的存在,但其实鼻腔里每时每刻都有鼻涕。 鼻涕能保护鼻黏膜,防止鼻腔干燥,还能黏附从空气中吸入的微生物、灰尘、过敏原等异物,以免它们刺激呼吸道或引起感染。 鼻涕有什么用? 一个健康人的鼻黏膜每天会分泌几百毫升的鼻涕,在鼻黏膜表面形成一层薄薄的“黏液毯”。虽然鼻涕这种东西听起来有那么一点儿恶心,但它们对鼻腔健康起着重要作用。 在病理情况下(比如感冒或
阿秒光脉冲技术是一种引人注目的新技术,它以其独特的方式改变了我们对量子世界的理解。它不仅带来了全新的研究视角,更在无数次实验中揭示了量子世界的奇妙特性。在这段科研征程中,主角是瑞典物理学家安妮·吕利耶、法国物理学家皮埃尔·阿戈斯蒂尼和奥地利物理学家费伦茨·克劳斯,他们凭借着在阿秒光脉冲技术发展中的卓越贡献,荣获了2023 年的诺贝尔物理学奖。 什么是阿秒光脉冲 要探究阿秒光脉冲的奥秘,我们
关于生命,最基本、最长久的奥秘之一是:生命是怎样开始的?以人体发育为例:单个细胞怎样聚集到一起,最终形成像皮肤、肌肉、骨骼、大脑这样的复杂结构? 预测与观测完全吻合 虽然诸如此类的奥秘依然未解,但科学家最近已开始探索原肠胚形成的过程,即胚胎细胞从一个单层发育为一个带轴立体结构的阶段。对人类来说,原肠胚形成在受孕大约14天后就开始了。因为不可能对如此早期的人类胚胎进行研究,所以科学家在最近这
虽然全球每年感染东部马脑炎病毒的人不多,但感染者中大约三分之一会死亡,就算幸存也几乎都会有长期的后遗症。 观察 复杂狡猾的结合方式 作为防治东部马脑炎病毒的第一步,科学家最近调查了该病毒怎样附着在它的一个主要受体——极低密度脂蛋白受体(简称VLDLR)分子上。该分子存在于脑细胞及其他体细胞表面。 科学家采用冷冻电子显微镜(一种显微技术,样品被保持在非常低的温度下),在原子水平重构该病毒与
民以食为天。万物都是由原子构成的,食物也不例外,吃东西就是吃原子。那么,你是否知道,同种元素的原子还有“胖”有“瘦”,“体重”不尽相同?这些胖瘦不一的原子影响着我们的身体,科学家也通过研究它们,发展出一门能帮人吃得更“好”的技术——同位素技术。 那么,什么是同位素呢?原子核内有两种粒子,一种叫质子,另一种叫中子。质子决定着原子的种类,中子影响着原子的“体重”。种类相同而“体重”不同的原子,便
糯米,作为一种食物,其成分在长城的城墙黏合物中被检测到。由糯米汁和石灰调制而成的“糯米灰浆”被认为是长城巨石的主要粘连材料。 贻贝,通过足丝分泌黏蛋白,将自己固定在岩石、船体和漂流瓶上。科学家用贻贝黏蛋白开发出的医用黏合剂在手术台上大展拳脚。 类似糯米汁和贻贝黏蛋白可以充当黏合剂的胶出现在世界的每一个犄角旮旯,展开趣味横生的奇妙冒险。 文具袋里“胶”学多 撕胶带为什么刺耳 撕胶带