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科学家在水稻中发现了一种奇异特性,并将其转化为智能材料 封面图基础科学

2026-07-05 23:39:00

科学家在水稻中发现了一种奇异特性,并将其转化为智能材料

科学家发现,大米表现出一种极不寻常的特性:在快速压缩下其强度会减弱,而在缓慢施压时则能保持较高强度。利用这一效应,他们研发出一种新材料,能够对轻微运动和突然冲击做出截然不同的反应。该材料能够自动调节其刚度,这为研发更安全的软体机器人以及能够即时响应碰撞的防护装备开辟了道路。

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类脑芯片可在接近绝对零度下运行,有望变革量子计算 封面图基础科学

2026-07-05 23:36:46

类脑芯片可在接近绝对零度下运行,有望变革量子计算

香港大学的科学家研制出一种非凡的新型类脑芯片,能够在略高于绝对零度的环境下工作,这是可想象的最寒冷环境之一。该团队以一种全新的方式利用标准碳化硅晶体管,使单个器件表现出高能效神经元的行为,发射出类似于人脑的电“尖峰”。

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巨型地下中微子探测器使科学家更接近破解中微子谜题 封面图基础科学

2026-07-05 23:32:56

巨型地下中微子探测器使科学家更接近破解中微子谜题

位于中国地下深处的巨型JUNO中微子观测站已取得其首个重大科学突破,实现了迄今为止对难以捉摸的中微子在传播过程中如何变化的最精确测量之一。仅利用59天的数据,研究人员便大幅提高了对关键中微子特性的测量精度,增强了JUNO能够解决粒子物理学最大谜团之一——确定中微子真实质量顺序——的信心。

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随着宇宙持续加速膨胀,暗能量经受住了重大挑战 封面图基础科学

2026-07-05 23:30:17

随着宇宙持续加速膨胀,暗能量经受住了重大挑战

一项大胆的断言认为宇宙加速膨胀只是错觉,该断言现已经受检验——结果未能成立。研究人员发现,引发争议的那项研究在分析超新星数据时犯了关键错误。在重新审视证据后,天文学家得出结论:宇宙加速依然强劲如初。

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这些微小孔洞有望改变全球的水净化方式 封面图基础科学

2026-07-05 23:27:30

这些微小孔洞有望改变全球的水净化方式

一种新型仿生膜利用完全均匀的一纳米孔径,以极高的精度过滤分子。该技术有望变革制药和纺织等行业,通过降低能耗、提高水资源回用率,并实现远超现有过滤器的分离性能。

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系外行星自转揭示了关于行星如何形成的一条隐藏线索 封面图基础科学

2026-07-05 23:24:23

系外行星自转揭示了关于行星如何形成的一条隐藏线索

天文学家利用凯克天文台,测量了围绕遥远恒星运行的数十颗巨行星和褐矮星的自转。他们发现,巨行星的自转速度可以快于质量大得多的褐矮星,这挑战了关于质量与自转关系的简单假设。研究结果表明,磁场和形成过程在决定天体最终自转速度方面起着主要作用。

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濒死恒星可能创造一个新宇宙,而不是黑洞 封面图基础科学

2026-07-05 23:18:26

濒死恒星可能创造一个新宇宙,而不是黑洞

如果有些黑洞根本不是黑洞呢?一项新的理论研究指出,当一颗大质量恒星坍缩时,它可能不会形成隐藏在事件视界背后的奇点。相反,坍缩可能会在濒死恒星内部引发一个微小新宇宙的诞生。在暗能量的驱动下,这个微型宇宙将会膨胀并抵抗引力,从而阻止彻底坍缩,并形成一种被称为“格拉瓦星”的奇异天体。

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这种奇特材料能够在数秒内变得坚固或崩解 封面图基础科学

2026-07-05 23:05:07

这种奇特材料能够在数秒内变得坚固或崩解

科学家发现,订书钉状颗粒能够相互缠结,形成一种既坚固又柔韧的材料。与传统材料不同,这些颗粒既可以锁定成坚固的结构,也能利用振动迅速解开。这种不寻常的特性有望应用于可回收建筑、可重构结构,甚至未来的机器人技术。

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