德翼客机空难黑匣子仍未找到 已分离78个DNA样本


 发布时间:2021-02-23 02:10:16

英国布里斯托尔大学烟草与酒精研究小组进行了一项有趣实验。研究人员让40名志愿者分别在清醒、喝下一杯红酒、喝下两杯红酒的状态下拍摄面部特写照片,然后让评委们评判哪种状态最美。结果显示,人们普遍认为喝下一杯酒后的人最美,这或许因为酒精能令瞳孔放大、双颊微红、脸部肌肉放松,看起来让人更想亲近。而喝下两杯酒后,小粉脸就会变成一张大红脸,脸部表情也变得不太自然。今年早些时候,这些研究人员也用实验证明,“啤酒眼效应”的确存在,也就是说,喝多酒后会觉得原本相貌平平的人也很漂亮。不过,研究人员特别指出,实验结果并不意味着喝酒对健康有利哦!。

英国研究人员近日发现,马是社会性动物,喜欢跟一群马在一起,一般马厩一格一格的“小宿舍”会影响马的心情。据报道,欧美国家的马厩都隔成一格一格的号房,让每匹马单独住。诺丁汉川特大学科学家近日检验马体内代表压力的皮质酮。结果显示,单独住的马皮质酮比较高。研究人员表示,压力大不但会影响马的心理健康,也会引发生理疾病。马福利专家也表示,单独住房是人类喜欢的,而不是马习惯的。马还是得跟别的马一起住心情才会好。人类不应该只从人的眼睛看世界。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫日前表示,有关向乌克兰派遣维和人员的问题可以讨论,但是应征得冲突双方的同意。佩斯科夫向记者说:“至于维和人员,像所有其他问题一样,可以进行讨论。据我们所知,可以派遣维和人员,当然,应首先征得冲突双方的同意。也就是说,这个议题,相对地应该首先在乌克兰内部进行讨论,应与顿巴斯、基辅以及相关国际组织进行讨论。” 早前,乌克兰方面提出向乌东部地区派遣维和人员的提议,顿涅茨克地区代表普尔金于17日表示,民间武装坚决反对向乌克兰境内派遣维和人员。也有俄罗斯外交官员评价称,基辅此番倡议是为了转移人们对明斯克停火协议落实情况的注意力。与此同时,俄罗斯外交部长拉夫罗夫17日表示,俄方敦促德国和法国积极努力推动履行乌克兰问题明斯克协议工作。拉夫罗夫说,“最近几天我与法德两国外长进行了交谈,今天还将会提议他们加大力度,推动按步骤全面、严格履行明斯克议的工作。” “我们首先认为,必须尽快加强联络小组的工作。”拉夫罗夫说。他还强调,乌克兰总统波罗申科向最高拉达在顿巴斯特殊地位的法案大大背离了明斯克协议。

去年年底,插图“找熊猫”着实在互联网火了一把。而随着日前奥斯卡奖揭晓,网友们又纷纷盯着手机和电脑屏幕找起了“小金人”。如果找完这两样还不过瘾,那就来看看约翰霍普金斯大学研究人员制作的这张图吧,看看大家能不能找到图中隐藏的字母T。这张图是约翰霍普金斯大学的研究人员为了一项视觉研究而制作的。研究人员发现,当人们在纷杂的图像中寻找一样东西时,如果能够掌握忽略“无用信息”的技巧,那么寻找的速度会大大提高。也就是说,得知道自己找什么,同时也要知道不用找什么。研究人员进行了两组实验,要求实验参与者看着电脑屏幕,在颜色不同的各种字母中寻找大写字母B和F。试验期间,实验参与者有时会被告知他们所寻找的字母不是某种颜色。研究人员发现,如果给实验参与者时间,让他们学会“忽略”,那么随着实验的推进,他们找字母的表现会越来越好。研究人员表示,如果能够明确忽略干扰信息,人的视觉搜寻能力就能提高,这也是放射科医生、机场行李安检员等职业需要具备的重要技能。他们的这项发现或有助相关从业人员进行训练。

受人眼启发,美国研究人员开发出一种自适应超透镜,其本质上是一种电子控制的平面人造眼睛。这种自适应超透镜可同时控制构成图像的三个主要因素:焦距、散光和像移。哈佛大学工程与应用科学学院科研团队称,新研究将人造肌肉技术与超透镜技术的最新进展相结合,创造出的可调节超透镜能像人眼一样实时调整焦距,在加强人眼无法自然做到的畸变(散光和像移)动态矫正能力方面迈出了坚实一步。为了构造人造眼睛,研究人员对超透镜进行了放大。超透镜聚焦光线并通过密集的纳米结构图案(每个纳米结构都小于光线的波长)消除球面像差。纳米结构之小造成透镜信息密度极高,超透镜从100微米转换到1厘米时,描述透镜的信息增加1万倍,文件大小增至吉字节乃至太字节级。为此,研究人员开发出一种文件压缩新算法,使超透镜可兼容现有的集成电路制造技术。之后,研究人员将大型超透镜黏附到人造肌肉上,且不影响其聚光能力。透镜和人造肌肉的总厚度只有30微米。在人眼中,睫状肌围绕着晶状体,可拉伸或收缩晶状体的形状来调整焦距。研究人员选择了一种低损耗的、薄且透明的介电弹性体附着在透镜上,以保证光线通过材料时的散射会很小,并通过施加电压来控制弹性体。

当弹性体拉伸时,透镜表面的纳米柱位置发生改变。控制纳米柱相对于其邻居的位置以及结构的总位移,可调谐超透镜。研究表明,这种超透镜可以同步调焦,控制散光和像移造成的像差。研究人员称,此项成果展现了嵌入式光学变焦和自动对焦技术的可行性,可广泛应用于手机摄像头、眼镜、虚拟和增强现实器件等。未来光学显微镜亦可藉此实现全电子操作,同时校正大量像差。新研究也为半导体制造和透镜制造两个行业的融合提供了可能,未来制造计算机芯片的技术同样可用于制造基于超表面的光学器件。

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