<正>在希腊神话中曾描述过许多怪兽,例如狮首、羊身、蛇尾的"组合体",这种不一致的动物只能用雕塑来实现。从非线性动力学的角度来看,这类组合就是一个部分同步、部分相干的耦合振荡系统。从理论上至少可以证明,这类"组合体"状态是能够存在的,
<正>众所周知,医用胶布或其他救生用品,它们不仅要将皮肤粘接或粘贴住,而且还必需要有一定的坚韧度,因为它们要能抵抗住与皮肤之间的磨损力和剪切力,而这些力均来自于使用它时附带着的一些医疗检测设备。对于孩子和老年病人来说,胶布本身就会造成一定的危险性,在除去胶布时就可能将敏感的皮肤撕
<正>大到太空中的飞船,小到一瓶矿泉水,容器的密封都是很重要的.但理论模型对阐明密封器是如何泄漏的过程并不清晰.众所周知,最为大家所熟悉的密封圈是用橡胶制作的,它处于两个接触面之间,加大了固体表面-橡胶圈-底座间的接触面积,使彼此靠得非常紧密.尽管如此,容器中的液体或气体仍然会泄漏出来.因为各种界面相对来说都是比较粗糙的,无法达到完全的接触.如果表面上的缝隙网络能在两接触面的边界间提供一条通道,则泄漏必将产生.为了能估计沿着两界面之间的缝隙与接触面的分布状态,需要建立一些
<正>甲状腺与其他人体器官组织一样可以有增生和节结,它们有可能转化为恶性的.由于甲状腺可直接接触,所以用超声波就很容易检测到存在的节结.但要想判断节结是良性的还是恶性的,医生必须在病人的颈部取出部分样品并作病理检验.这种检查方法价格是比较贵的(在美国做这样一个检查约需1500美元),另外从检查结果来看,大约70%的节结都是良性的.一般来说,恶性节结要比良性节结和甲状腺组织硬,通常机械的触摸和超声波的探测都能感受到它们在弹性方面的差异利用超声波方法能诊断恶性节结以及进行
<正>想要对地球上的气候变化作出更好的预测,我们必须对观测到的数据以及这些数据在计算机模型中所起的作用有更多的了解.目前在全世界约有20个气象模型在运转.这些模型可以提供温度、降雨量、云层变化和水蒸汽等数据资料,这些运算结果在各国政府之间相互交换.2007年,政府间气候变化专门委员会(In-tergovernmental Panel on Climate Change简称为IPCC)给出的评估报告中认为,最大的不确定性来自于模型中如何处理云层和水蒸汽的复杂反馈机制.到目前为止,给气象学家们提供的计算模拟所需的基础数据相
<正>由于磁性材料在存储以及其他方面的应用正在向更快速和更小型化方向推进,因此了解固体的物理特性,其中包括电子、光子和声子间的相互作用是极为重要的一个方面.由同步辐射光源产生的X射线是获得
<正>2010年美国加洲大学Santa Barbara分校的科学家们在机械微鼓振动时演示了量子效应,他们将机械微鼓的振动逐步地冷却到基态,再顺利地控制了在高频(6GHz)下微鼓振动的声子能态.现在,美国国家标
<正>每一个中学生在学物理时都知道,将气球在自己的头发上摩擦一下,或者将两个非导体材料相互摩擦后,都会在两个物体的表面上各自产生正、负静电荷.这个过程在形式上是涉及接触充电的问题.对这个问题,长期来在理论处理上一直是假设两个接
<正>在不同的温度区域间,热能有三种传递方式,它们分别是传导、对流和辐射.对流过程中要求有介质(例如空气、水等)来承载热量,辐射可以利用电磁波越过真空进行传热,而传导则要求两个物体要相互接触,这时高温处的快速热原子可以藉助于热扰
<正>超塑性是指某些材料在加热时可将自身的长度拉伸几倍左右.在地球地幔中的矿石一般是不能忍受这样的拉伸长度,但最近日本Tokyo大学的Takebiko Hiraga教授和日本国家新材料研究所的Hidehiro Yoshida教授所领导的研究组已找到了直接的证据,证明地幔矿石都应是超塑性的.它们的特性与其他真实的或预期的可塑性
<正>如果有丰富的营养,细菌将按指数规律生长;如果只给少量的营养或低质量的营养,细菌的生长就会非常缓慢.所以在这种可调控的生长背后存在着一个复杂的分子路径的互联网络,对它们进行阐述是生物学的一个重要课题.美国加州大学圣地亚哥分校(简称为UCSD)的TerenceHwa教授和他的同事们另辟蹊径,他们在实验的基础上,以细菌生长率、营养物的质量和细菌中
<正>在同样的自然环境下,某种植物的生长是否能获得优势的关键在于它的吸引性授粉.正因为如此,各种植物都让其自身的花卉具有引人入胜的色彩或迷人的香味.德国Ulm大学的R.Simon教授所领导的研究组在最近给出了一个有趣的报告.报告说,他们发现古巴热带雨林藤
<正>在人体皮肤上出现色素时,一般都称之为黑素瘤.实际上黑素瘤中存在着两种类型:一种是褐黑素(pheomelanin),它的作用类似于对紫外线辐射的光敏剂;另一种是真黑素(eumelanin),它对光线有阻碍作用,它在黑素瘤中可以大量存在.在去除被感染的皮肤和在皮肤上进行一层一层的细致诊断时,黑
<正>最近,美国Brandeis大学的I.Epstein教授和他的同事们发现了一个能产生一定模式的化学机制,它若能在二维空间中工作,则也能在三维空间中工作.1952年,A.Turing曾提出过一个设想,他认为,在系统内部存在着一种机制,这个机制