零下2度会不会结冰呢(水可以到零下44度才结冰)(1)

零下2度会不会结冰呢(水可以到零下44度才结冰)(2)

沧海遗珠,信手拈来

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为什么候鸟的翅膀比其他鸟类更偏白

零下2度会不会结冰呢(水可以到零下44度才结冰)(3)

鸟类的羽毛有多种功能,除了是基本的飞行装备外,伪装和求偶活动也和羽毛的特征相关联。而令一些科学家感到好奇的问题是:羽毛的颜色与迁徙行为有关联吗?因为约一半的鸟类都是候鸟,羽毛的颜色会与长途飞行有关吗?

德国马克斯普朗克鸟类学研究所的鸟类学家 Kaspar Delhey 领导的团队仔细研究了这个问题。研究人员分析了 10000 多种鸟类的大约 20000 张科学插图,这几乎涵盖了所有曾被科学的描述过的鸟类,根据颜色的深浅不同对每种鸟的羽毛进行了排序,并将这个次序与其迁徙飞行的距离进行了比较。

研究人员发现,平均而言迁徙距离的越长羽毛的颜色越浅,无论体型大小、适应气候或栖息地在哪里,这种趋势在很大程度上是一致的。而且很多具有非常不同的生物学特性不同鸟类都表现出类似的模式,这可能暗示浅色的羽毛更有利于反射阳光以便保持身体的凉爽。

一根羽毛涉及空气动力学、热力学、鸟体工程学、美学……

小编

文章链接:

https://www.the-scientist.com/news-opinion/why-migratory-birds-often-have-paler-wings-than-other-birds-69495

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团结就是力量:哈佛大学研究生工会与校方达成一致

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图源:MORGAN SPERRY

隶属于美国汽车工人联合会的哈佛大学研究生工会(HGSU-UAW)在10月底发起了一次罢工行动,抗议校方迟迟不给数量庞大的学生工加薪和提供必要的福利保障。(谈判破裂,哈佛大学研究生工会举行罢工)上周,工会与校方达成了一项为期四年的协议,第一年将加薪5%。

担任HGSU-UAW主席的历史学博士生 Brandon Mancilla 表示:“这对我们来说是一个相当大的成就,这是几十年来这个学校的研究生或学生工得到的最高加薪幅度“,“事实证明,在联邦官员的支持下,罢工的能力和意愿对成功至关重要。”

美国大学教授协会虽然代表专职教师,但其发言人表示,该协会对学生工的待遇以及他们在学术队伍中日益增长的份额 "高度关注"。即便根据“不够可靠”的联邦数据,从2009年到2019年,研究生助理的数量至少增加了13%,而全职教学人员的数量只增长了7%。

集体谈判权是劳动者权益的重要保障手段。

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文章链接:

https://www.timeshighereducation.com/news/us-graduate-student-workers-scoring-union-victories

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史上距太阳最近的观测活动

来源:NASA GSFC/CIL/Brian Monroe

美国宇航局的帕克太阳探测器已经穿过太阳的高层大气——日冕,并在那里获取了有关粒子和磁场的数据。这一新的里程碑标志着帕克太阳探测器的一大步,也是太阳科学的一大飞跃。正如登陆月球让科学家们了解它是如何形成的一样,近距离接触太阳的组成成分将帮助科学家发现太阳系核心的关键信息。

2021年4月28日,在其第八次飞掠太阳期间,帕克太阳探测器在太阳表面上方 18.8 个太阳半径(约1300万公里)处遇到了特定的磁性和粒子条件,这表示它已经首次穿过阿尔芬临界面,进入了太阳大气层。随着它越来越靠近太阳表面,帕克正在发现其他航天器由于太远而无法看到的新发现。美国宇航局华盛顿总部科学任务理事会副局长 Thomas Zurbuchen 表示:帕克太阳探测器“接触太阳”是太阳科学的一个里程碑,也是一项真正了不起的壮举!

在那个表面(左边的圆圈)内,等离子体通过在表面来回传播的“波浪”与太阳相连。在它之外(右侧的圆圈),太阳的磁场和引力太弱,无法容纳等离子体,它变成了太阳风。

来源:NASA/Johns Hopkins APL/Ben Smith

下一个近距离观测的目标是黑洞?

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文章链接:

https://scitechdaily.com/parker-solar-probe-for-the-first-time-in-history-a-spacecraft-has-touched-the-sun/

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科学家们刚刚打破了水的冰点记录

零下2度会不会结冰呢(水可以到零下44度才结冰)(5)

图源:Marianna Armata/Getty

日常生活的经验法则是:水在0℃会结冰,但在某些条件下,水实际上可以在更低的温度范围内维持液体状态。对科学家来说,这个低温的极限是零下38℃,低于这个温度水一定会结冰。而在最近发表在 Nature Communications 上的一项研究中,研究人员将这个极限推进到了零下44℃。

他们的突破有两个关键:非常小的液滴和非常柔软的表面。他们从150 nm(仅比流感病毒颗粒大一点)到 2 nm(只有 275 个水分子)的小液滴开始。这种非常小的液滴尺寸范围帮助研究人员揭示了“尺寸”在由水变冰的过程中的重要影响。他们发现,液滴越小,形成冰的温度就越低——而对于 10 nm或更小的液滴,冰形成的温度急剧下降。他们测量到的最小的水滴,直到零下44℃时,冰才形成。

了解水如何以及为什么会变成冰,对于理解各种自然过程至关重要。气候波动、云层动态和水循环都受到水冰转变的影响,对于理解一些神奇的生物也有帮助:木蛙可以将身体大部分冻成冰块来冬眠——动脉和静脉血管冰冻,心脏和大脑停止运作,24小时之内,木蛙身体的65%都冻住了,随着气温回升再解冻,身体机能不受影响。

水是一种最常见也最神秘的物质。

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文章链接:

https://www.livescience.com/lower-freezing-point-water

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