紅外輻射能發(fā)電
美國科學家日前提出一種設(shè)想:從地球向太空釋放的紅外能量具有可用于發(fā)電的潛力,科學家認為這是一種一直被忽略的可再生能源。
美國哈佛大學研究人員稱,地球以紅外輻射的形式向外釋放的能量達到100億兆瓦,這么巨大的能量一直被人們忽略,而他們的最新研究表明,從地球釋放的紅外輻射中獲取能量是有可能的。
研究人員提出了兩種輻射能收集器的設(shè)計方案。第一種方案的核心是一種能夠高效輻射熱量的冷卻板,它吸收地面環(huán)境空氣中的熱量,然后把這些熱量輻射到大氣中,利用熱量的流動來做功發(fā)電。第二種方案的工作原理類似光電池,利用吸收外界熱量后不同電子組件之間存在溫差的方式來產(chǎn)生電流。
良心在腦中
英國科學家邀請25名志愿者參與研究,在研究中,科學家對志愿者額葉皮層進行掃描,同時對比猴子的大腦皮層掃描圖。結(jié)果發(fā)現(xiàn),猴子的這一區(qū)域由11個部分組成,而人類的該區(qū)域則由12個部分組成。
研究組織者英國牛津大學教授馬修·拉什沃思說:“我們找到了人腦特有的那個區(qū)域,這一被稱為‘側(cè)額葉極的大腦區(qū)域,能夠幫助人們分辨好壞。認識到錯誤后,還會經(jīng)受良心的譴責。這個區(qū)域就位于眉毛上方?!?/p>
有趣的是,人類大腦中這部分區(qū)域的大小不一,一些人的該區(qū)域像核桃一樣大,一些人的該區(qū)域則像橘子一樣大。
顯老的人心臟差
長得老的確不是什么好事。最近,丹麥哥本哈根大學臨床生物化學教授漢森博士研究發(fā)現(xiàn):與同齡人相比,如果發(fā)現(xiàn)自己出現(xiàn)三種到四種面部老化的跡象,如眼瞼周圍沉積脂肪、發(fā)際線后退、禿頂和耳垂出現(xiàn)折痕,患上心臟病的可能性會增加39%。在隨后35年的跟蹤調(diào)查中,這些人患心臟病的風險增加了57%。
犧牲精神是遺傳的
以色列西伯萊大學心理學家愛伯斯坦領(lǐng)導的研究小組通過長期研究,從遺傳學角度,首次發(fā)現(xiàn)了促使人類表現(xiàn)利他主義行為的基因,其基因變異發(fā)生在11號染色體上。
愛伯斯坦說,調(diào)查發(fā)現(xiàn),大約有三分之二的人攜帶有利他主義基因。利他主義基因可能是通過促進受體對神經(jīng)傳遞多巴胺的接受,給予大腦一種良好的感覺,促使人們表現(xiàn)利他行為的。這意味著多巴胺在忠實于社會道德準則的利他行為中發(fā)揮著十分重要的作用。
這種利他主義基因是第一次被發(fā)現(xiàn),但研究人員認為,利他主義基因只是決定人類表現(xiàn)利他行為的一部分原因,另一部分原因則來自外界環(huán)境的影響與教育等。
吃飯玩手機營養(yǎng)不良
美國明尼蘇達大學護理學院兒童和家庭健康促進研究中心的學者發(fā)現(xiàn),如果父母允許孩子在就餐期間使用電子設(shè)備或看電視,那么孩子往往營養(yǎng)不良,家庭溝通氛圍也較差。
研究人員選取了1800多名父母,詢問了在家庭就餐期間電子產(chǎn)品的使用狀況。研究結(jié)果顯示,女孩比男孩更有可能在就餐期間使用電子媒體,而且孩子對電子媒體的使用頻率會隨著年齡的增長而增加。此外,吃飯常用手機的孩子更喜歡喝甜飲料,對蔬菜沙拉、水果、牛奶等的攝入量不足,容易導致孩子營養(yǎng)不良。研究者認為,過多地將注意力放在吃飯以外的事情上,很容易導致攝入的食物單一且營養(yǎng)結(jié)構(gòu)不合理。
汽水讓孩子更具侵略性?
美國科研人員在觀察近三千個城市家庭后發(fā)現(xiàn),五歲左右孩子的侵略性測試分數(shù)與他們喝的飲料有關(guān)。
調(diào)查顯示,每天喝四瓶甚至更多汽水的孩子侵略性會更強。在打架、破壞方面,他們的次數(shù)是其他不喝汽水孩子的兩倍。研究人員強調(diào),這一切都證明了汽水本身就是一個錯誤。“這互相是有關(guān)聯(lián)的,雖然我們并不是說一定是汽水引起的侵略性?!备鐐惐葋喆髮W流行病學助理教授蘇利亞說道,“但是已經(jīng)有足夠的理由讓孩子們遠離高糖分且含有咖啡因的汽水。”
高層建筑有“揚灰層”嗎?
坊間一直流傳:高層建筑的9樓至11樓是“揚灰層”,臟空氣到這個高度就會停頓。這里的污染物密度最高,買了這幾層的房子,就只能一輩子吃灰了。
實際上,氣流可以引起地面揚塵,讓灰塵保留在空中;但另一方面,它又可以把灰塵送走,起到稀釋作用。因此氣流對灰塵濃度的影響是復雜的,與風速、風向、地形等有密切關(guān)系。
在高樓林立的城市里,風速、風向、氣溫等很多氣象條件都受到了建筑的影響,同時城市中的車流、人流也進一步擾動了氣流。因此,城市中的氣流特點與平坦地勢的氣流特點差別很大。不同的建筑街道布局,會產(chǎn)生各種不同的氣流模式。因此,灰塵在大氣中的運動和濃度分布會呈現(xiàn)復雜、瞬息萬變的特點,很難把握其規(guī)律。
所謂“揚灰層”,一般的理解就是在這個層高周圍,大氣中的灰塵濃度最高,超過上下方的其他層。有學者對此做過模擬,該學者建立了相關(guān)的數(shù)學模型,經(jīng)過公式推算發(fā)現(xiàn):隨著高度的增加,空氣中的灰塵濃度有先增加后減小的趨勢。也就是說對于某一直徑大小的顆粒物,可能會在某個高度上濃度最大。初聽之下,這和“揚灰層”的說法很接近,不過還不能就此定論。首先,這個模型在建立時忽略了灰塵的重力,因而并不適用于重力作用明顯的、直徑較大的顆粒物;其次,即使對于小顆粒物,想要根據(jù)這個模型來推算其濃度最大值具體出現(xiàn)在什么高度,也幾乎是不可能的任務(wù)。
結(jié)論:說建筑物的9樓至11樓是“揚灰層”,是不科學的。大氣中的大顆粒物通常越靠近地面濃度越高;只有對于小顆粒物,在外力的作用下,有可能在某一高度存在一個最大濃度區(qū)。但是由于影響因素過多,并不一定所有樓房周圍都存在最大濃度區(qū);即使存在,對于不同建筑物和不同大小的顆粒,最大濃度區(qū)的高度也各不相同。更重要的是,不同高度間顆粒物濃度只是略有差別而已。