这几天在网上到处都是有关国羽17岁小将张志杰在印尼比赛时不幸身亡的消息,一个年轻的小伙子,国羽未来的新星。没想到却因为一场比赛而丢掉了性命实在让人感到可惜。在他意外离世的消息传回国内后,他的母亲不相信儿子会就此和自己阴阳两隔,巨大打击之下直接一病不起。而他的姐姐在得知弟弟离世的噩耗之后更是悲痛欲绝,并且她表示自己一定要为弟弟讨一个公道,将会对弟弟的死因追查到底。
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说到中国着名的山水胜地,张家界自然排在首位它以奇特秀丽的峰林景观闻名遐迩,成为国内外游客的必打卡之地然而,对比之下,云龙涧也有着自己的独特魅力
“入伏三豆汤,四季都安康”,入伏后要多吃“黑豆、红豆、绿豆”煮的3豆汤,因为这3种豆不仅可以清热解暑,而且还能健脾祛湿,每天喝一杯,可以使我们舒舒服服的度过整个三伏天。云南的24种奇葩水果,据说有一半本地人都叫不出名字.......2020-06-08 19:12·昆明文旅云南素来有动物王国、植物王国之称,有些动植物估计大家连名字都没听说过更别提见过了下面拉风哥带大家看看这24种奇葩的水果你见过几种?达良果也叫木奶果,木奶果的生长对土壤的要求不是很严格,在一般的土壤中都可生长。但是以土层深厚、排水良好的微酸性土壤为宜,要求通风条件好,喜阴耐旱、喜光耐阴、抗逆性较强,是云南热带雨林典型的中下层森林树种。野葡萄山葡萄又名野葡萄,是葡萄科落叶藤本。生长于云南山地间,酸酸甜甜涩涩的味道是很多云南农村孩子小时候的美好记忆。多衣生于云南海拔1000~3000m的山谷、溪旁或灌丛中,金平最多。云南陆良、石林等地的人不食用这种果子,而是用来“捂柿子”。作为天然催熟果使用,味极酸,外观点像小苹果,盛产于普洱市澜沧县,是普洱当地人不可或缺的美食。西番莲西番莲属热带、亚热带水果,喜光、向阳及温暖的气候环境。也被称为“果汁之王”。咱们云南特产《猫哆哩》的主原料就是西番莲哦!黄松咩黄松咩是云南常见的一种黄色的野生水果,大莫古镇甘和村最为常见,各地田间地头几乎都能见得到。味甜营养高,抗癌。很受人们欢迎,是不错的云南特产。它能消肿止痛,收敛止泻。用于扁桃体炎,牙痛,筋骨酸痛,急、慢性痢疾,黄疸型肝炎,月经不调;叶外用治创伤出血,黄水疮。覆盆子云南各地田间地头也几乎都能见得到,据说还能抗癌。很受人们欢迎,是不错的云南特产。酸酸甜甜的小时候经常去田间地头采摘。救救粮传说此果名字的由来是这样的:当年诸葛亮七擒孟获(陆良为孟获的家乡)一次恶战被困荒山,断水断粮之时士兵看见满山都是此野果,试吃之后不仅没有中毒反而精神大振,诸葛亮遂下令所有士兵可放心食之。之后一举拿下孟获取得大胜,诸葛亮为感谢此神果的功绩特取名‘救兵粮’。全省只有甘和村有这个名字。田间地头几乎都能见得到。酸甜爽口,一串串火红的小果甚是可爱,深受当地孩子喜爱。羊奶果羊奶果酸甜味,一般吃法除生吃外,放上盐巴、辣椒腌吃。如用糖制成果丹,就好吃了。羊奶果现已有人栽培的,过去大部分是野生的。不过这个吃多了舌头会变得笨重,木木的!树番茄产于云南南部西双版纳一带,昆明等地也能见到,外观有点像西番莲。果肉比一般的西红柿艳红。富含矿物质及维生素C等。果肉可做成果浆拌制菜品或配制各种调料,是餐桌上最佳的开胃菜品。长在树上的番茄,是做傣味美食的必备调料!白舅果有些地方也叫白po潘,生命力极强的一种植物,常见于放学时候小路边,叶子上有一层薄薄的绒毛,呈三角形,果子软糯香甜,多汁,轻轻挤压便能溢出水。滇橄榄又叫云南余甘子,果肉清脆,有点涩,果实肉质,扁球形,熟时呈红色现代研究滇橄榄具有抗氧化、清除自由基、抗肿瘤、防衰老等作用。菠萝蜜云南西双版纳随处可见,海南、广西、广东近年也有栽培,世界上最大的水果,一般重达5-20kg,最重超过50kg,加之果实肥厚柔软,清甜可口,香味浓郁,故被誉为“热带水果皇后”。不过这个和榴莲臭豆腐一样,爱的人欲罢不能,害怕的人退避三舍。三丫果三丫果是云南省西双版纳的一种野生水果,其果肉以三瓣为主,有紫色和白色两种,汁多、味甜并含有丰富的氨基酸和维生素。是老少皆宜、馈赠亲朋的好礼品。酸角酸角在云南主要分布于金沙江、怒江、元江干热河谷及西双版纳一带,海拔50—1350米的热量好的地方,自然生长有版纳甜型和普通酸型两个类型,吃起来超级酸爽,被云南人制成酸角糕,酸角汁等产物,很受欢迎。鸡嗉子也叫羊树,和荔枝超级像,但不是荔枝哦~之所以叫这个名字是因为它长得很像鸡嗉子,就是鸡的胃,云南很多山上都有这种野果子,目前貌似还没有人工种植。老梅果欧洲人自中世纪起来就拿来享用的夏季浆果,采收季节非常短。又名灯笼果,近圆形或椭圆形,成熟时果皮黄绿色,光亮而透明,几条纵行维管束清晰可见,很像灯笼,故名灯笼果。云南野生醋栗很多,栽培的种类和品种是从外国引入的。野杨梅云南各地山区均有分布,就是杨梅啦,但它是纯野生,果树矮小,果子小,口感非常酸,要熟透了才会非常甜。但吃多了牙还是会被酸倒,那酸爽只有试过的人才知道。蛇莓因为小时候村里面老人说吃之前要对着果子哈三口气才能吃,故名哈哈果,云南民间相传它能治疗毒蛇咬伤,清热解毒,和小号的草莓很像啊,甜甜的。人参果亦可称仙果、香艳梨、艳果。果实成熟时果皮呈金黄色,外形似人的心脏。其果肉味道独特、脆爽多汁、不酸不涩,和酸角一样,是一种受欢迎的云南水果。神秘果20世纪60年代,周恩来总理到西非访问时,加纳共和国把神秘果作为国礼送给周总理。此后,神秘果开始在我国云南栽培。神秘果是一种国宝级的珍贵植物,不管是在西非各国还是我国,都受到保护,禁止出口。神秘果的果肉酸涩,但含有神秘果蛋白,吃了神秘果半小时内,接着吃其他酸性水果,会觉得这些酸水果不再是酸味,而变为甜味,故名神秘果。蛋黄果又名仙桃,山榄科蛋黄果属多年生植物,果实球形,未熟时绿色,成熟果黄绿色至橙黄色,光滑,皮薄,果肉橙黄色,富含淀粉,质地似蛋黄且有香气,含水量少,味略甜。摘下来后需要放几天才能吃,不然口感不好。人心果因人心果外形长得像人的心脏,故因而得名;由于它的果形有点像柿子,所以又称吴凤柿。主产于台湾、云南、海南、福建、广东等地。山竹子可不是山竹哦,主要分布在我国南部省区,越南也有分布,国内生于海拔100~1200米的云南山坡疏林或密林中,沟谷边缘或次生林或灌丛中。山竹子营养丰富,果宜鲜食,也可制果冻、果汁,树皮含黄色树脂,可作商业藤黄原料。仙人掌果就是仙人掌开花结果,很多种类的果实很漂亮,令人叹为观止。一些大形果实可食用,量天尺、令箭荷花、卧龙柱和多种仙人掌。研究表明,仙人掌果实萃取物具有加速伤口愈合、使肌肤柔软细腻、防止皮肤干燥、减少皱纹等神奇的功效。文章来源: 昆明街头巷尾
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认知即思索:让我们解答中科院热力学跨年12问首发2023-12-21 21:18·认知即思索闲得无聊,我们来研究研究中科院热力学跨年试题:1.波粒二象性指的是微观粒子既具有粒子性质,又具有波动性质。这个概念由法国物理学家德布罗意在1924年提出。他的博士论文《量子论研究》中全面论述了物质波理论。在此之前的1905年,爱因斯坦提出了光电效应的光量子解释,人们便开始意识到光波同时具有波和粒子的双重性质。2.黑皮肤吸热比白皮肤强,但“热带紫外线强烈”才是热带人进化出黑皮肤的主要因素,吸热强度对人体造成的损伤远小于紫外线。物体的辐射出射度(即单位面积、单位时间内从该物体表面辐射出的电磁波能量)与它的温度和发射率有关。而发射率又与物体的颜色和表面特性有关:紫外线可以穿透皮肤表层,对皮肤细胞造成损伤,黑色素可以吸收和分散紫外线,减少其对皮肤的伤害。黑色素对紫外线的影响主要是保护皮肤免受紫外线的伤害。消除短波紫外线(波长<300nm)损伤,还可以冲淡长波紫外线和可见光作用。黑色素可以有效吸收紫外线,将其转化为热能,从而减少紫外线对皮肤的直接伤害。此外,黑色素还可以将紫外线分散到皮肤的深层,避免其对皮肤表层的损伤。全球紫外线分布规律,3.热力学第零定律主要描述两个或者更多个物体在热平衡状态下的性质。两个互相处于平衡状态的系统会满足以下条件:两者各自处于平衡状态;两者在可以交换热量的情况下,仍然保持平衡状态。这个定律为温度提供了理论基础,在一个封闭系统中,不同部分达到热平衡的状态可以通过它们共同的温度来描述。它帮助我们定义了温度这一态函数。如果用纯数学语言描述这种关系,就是所谓的等价关系(Equivalence relation),它遵循自反,对称和传递性:4温度微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。我们通常借助于一些特性来间接测量这些的温度,比如用温敏电阻搭个惠斯通电桥,还可以激光测温,所有温度高于绝对零度的大环境都能对外辐射能量,都会由于分子的热运动而不断地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合辐射定律。基于此,激光测温可以通过检测这些反射回来的辐射能量来确定物体的温度。激光测温仪5克劳修斯熵:克劳修斯(T.Clausius)与 1854 年基于经典热力学提出了熵的概念,用于度量系统混乱程度,定义熵S的增量为物体吸收的热量Q除以物体当前的热力学温度T。吉布斯熵用于描述系统在热力学平衡状态下的混乱程度或不确定性。如果体系有n个能级,占第i个能级的机率是pi,体系的吉布斯熵就是S = -kΣp?ln(p?),其中p?代表占据每个微观状态的概率,k是玻尔兹曼常数。这种形式上的表述也与信息学中的熵(如香农熵)有着密切的联系,它们都以对数形式来度量系统的不确定性。冯诺依曼熵用于衡量量子系统在不同量子态的概率分布和信息存储方式的指标。它代表了系统的不确定性,是对随机变量不确定度的量化:(tr)是线性代数中的迹(如有深入需求,请阅读线性代数)玻尔兹曼熵:1872年,玻尔兹曼在其论文《对于热力学第二定律与概率的关系,或热平衡定律》中用热力学概率 W 描述系统中微观粒子热运动的无序性的程度(实际上玻尔兹曼只给出了S和之间的正比关系,玻尔兹曼常数kB的修缮是由普朗克完成的):W还可以表述为Ω这里有必要指出W究竟是什么意思,W代表了微观状态数,你们可以简单把它理解成理想气体等温过程中初状态体积和末状态体积的比:黑洞的熵只附着在黑洞表面,这种熵就可以用玻尔兹曼熵描述为什么吉布斯熵、诺依曼熵前面带负号?原因是y=lnx的性质,如果里面的x小于1,那么这个曲线y=lnx就成负值了,而上面的吉布斯熵和诺依曼熵里面的值正好小于1。所以不要字面意思去理解“负熵”,况且前面的负号可以放到方程里面去:什么是生命以食负熵而生存呢?举个例子,我们作为高度有序的个体,作为一个非平衡的开放系统,需要从环境中不断汲取“低熵”来抵消自身的熵增加(比如葡萄糖这样的有机大分子,到头转换成的是无序的热能),从而维持有序状态。所谓“以负熵为食”是指生物的新陈代谢需要容易利用的热力学自由能,而从生物身上放出的热辐射、排出的废物不会有同样多的容易利用的热力学自由能。对于自然界来说,总熵是不断增大的,这也是热力学第二定律告诉我们的内容。题外话:在实验上,兰道尔原理是解决麦克斯韦妖悖论的核心,随着近几十年来科技飞速进步,人们已经可以进行单电子、小分子跟踪和操纵的实验。法国里昂高等师范学院( ENS) 的课题组通过两束强聚焦激光产生两个势阱,并将胶体粒子限制于其中,以实现兰道尔原理,该系统有两个分离的状态—粒子位于左侧或右侧的势阱—从而能够包含 1bit 的信息. 该bit可以擦除实验:如果我们假定信息熵和热力学熵等价,那么我们就可以得到一个神奇的结果——这个结果告诉我们,信息的擦除必然会向环境中释放至少 kB*T*ln 2的热量!式中kB为玻尔兹曼常量,T为开尔文温度,ln2约等于0.693。现在我们已经知道了几个事实,信息熵和热力学熵在本质上是等价的(虽然单位不同,但其本质上的物理意义均相同),在单位换算上,我们只需要引入表度因子H,令S =H*KB即可,信息熵是无量纲的。6Q^dQ=0是一个外微分方程(楔积),用于描述热量变化率与温度变化率之间的关系。当物体的温度发生变化时,它所吸收或释放的热量也会随之变化,但是这种变化是瞬时的,即热量和温度的变化率是相等的。这其实也体现出标量场的性质,温度是不随坐标系选取的改变而改变的。7如何得到问题中的公式呢?我相信你们一眼就能看出来,欢迎大家在评论区留言讨论。你会改写第一个方程为第二个方程吗?上面是热力学中的另一个基本方程,表示热量变化与温度T,熵S和压强P的关系。其中,dU 代表系统的热量变化,TdS 代表系统在给定的温度下的热量变化(我们要注意到熵对策单位是J/K),P代表压强,dV 代表这个热系统体积的变化。当物体的体积和温度发生变化时,它所吸收或释放的热量也会随之变化。8在各种条件下,系统都会趋向于一个平衡或稳定的状态。类似地,在热力学中,亥姆霍兹自由能(A)是一个状态函数,具有容量性质。它被定义为A = U - TS其中 ( U ) 是系统的内能,( T ) 是温度,( S ) 是熵。这个公式表明了系统在一定温度下的能量和有序度之间的关系。当系统达到平衡状态时,其亥姆霍兹自由能达到最小值。椭圆的轮廓和热力学中的亥姆霍兹自由能看似无直接关系,但两者都涉及到某种形式的变化和平衡。在椭圆的情况下,切线簇表示了椭圆轮廓的变化趋势,而这种变化趋势最终会达到一个平衡状态,即椭圆本身。(详情请看3blue1brown的科普)9这个问题是热辐射规律,我倒是认为先射箭后画靶不可取,如果回到过去,在没有相关精密设备基础的情况下,我们只能得到理论化的唯象模型,但是可以玩一玩,把结果做到介于定性和定量之间。梦回19世纪,你们或许可以在一个近似真空且绝热的炉子的里面烧某固定质量为m的铁块,通过计算化学热和热效率n粗略估计铁块获得的能量Q=CMδT,让多名经验丰富的铁匠观察铁块颜色随时间的变化,然后记录下来,这个颜色的变化和温度是正比例的。这里我给出一种方法:(需要经验丰富的用铁匠锐利的眼睛去“看”铁块的颜色去辨别出铁块此时的温度),我们近似认为,里面的k都是误差系数,只知道小于1,并且是常数。进一步约化这些没办法测量的系数,如果热辐射定律成立,那么在真空中铁块的放热就应该满足这个式子:对这玩意儿积分,你们就能发现:这说明啥呢?如果热辐射公式成立,那么真空绝热环境下的铁块温度会按照这样的曲线随时间递减:实验结果做出来的图像应该类似这样子:10.气态二氧化碳在临界点31.3℃以下,只要加压就可以将二氧化碳液化。在常温下7092.75千帕(70大气压)的压力可以将二氧化碳液化成无色液体。如果温度超过31.3℃,无论加压到多少都无法使二氧化碳液化,而是会变成 “超临界状态”,此时气液二相无法区分。超临界状态是物质在一定条件下的特殊状态,当物质的压力和温度同时超过其临界压力(Pc)和临界温度(Tc),或者物质的对比压力(P/Pc)和对比温度(T/Tc)同时大于1时,该物质就处于超临界状态。在这种状态下,物质表现为一种特殊的流体。法国物理学家Charles Cagniard de la Tour于1822年首先在实验当中发现了临界现象,门捷列夫约1860年发现了气体存在临界温度。11.我并不想在这里谈论舔铁,因为它太过愚蠢,对于类似焊接,可以大概看成不可压缩流体的层流及传热过程,用下面这个热传递速率公式描述:k(热导率):物质的热传导系数(热导率)越高,热量传导速率越快。A(传热面积):传热面积越大,热量传导速率越高dT/dx(温度梯度):温度梯度越大,热量传导速率越快。12.不会!爱情是神圣的,人的情感从不应该用冰冷的物理学去衡量,奉劝诸位切莫本末倒置(除非你想注孤生的话...)12道中科院热力学跨年试题,你能答对几道?欢迎留言讨论。当晚,产后复出的王鸥也成为了红毯上的一道亮丽风景线,她身着一袭黑色长裙,身材恢复得十分完美,举手投足间尽显优雅与自信,展现出了成熟女性的魅力《公么挺进了我的密道》免费在线观看 - 电影无删减...
叠太刚从外地出差回来想从虹桥站到七宝万科打车结果第一个司机一听目的地脸色就变得阴沉好像吃了苦瓜一样叠太很纳闷就问司机为什么不愿意司机沉默了一会儿突然说道:太近了赚不到钱呗
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