#你不知道的科学那些事儿# 【宇航员在国际空间站做的3000项实验都有啥】2000年11月,国际空间站(ISS)大门敞开,3名宇航员飘浮着进入其中,拉开了人类在轨道前哨站工作和生活的序幕。时至今日,ISS已成立20周年,宇航员进行了约3000项科学实验,实验方向包括基础物理学、地球观测和生物医学等。
起初,一些在ISS开展的研究被评价为“微不足道”“与地球上的人类无关”,但现在看来,随着越来越多的实验在太空进行,人们对动物和人类如何适应长期太空飞行、材料在太空中的表现有更好了解,研究人员也在围绕人类健康开展更多研究。
比如今年6月,人们在ISS上的冷原子实验室制造出宇宙最冷的物质——玻色—爱因斯坦凝聚体,这种超流体对磁场和外来力非常敏感,人们可以利用它寻找一些非常难探测到的粒子。而通过固定在ISS上的宇宙射线探测器阿尔法磁谱仪,人们可以搜寻暗物质粒子。
在动植物研究方面,已经有许多实验小鼠登上了太空。日本研究者曾在2019年报告,在ISS的笼中飘浮35天的雄性小鼠仍可以留下健康后代。美国宇航局的宇航员斯蒂娜·科赫曾在ISS上记录太空西葫芦的生长寿命——这对太空中的人而言很重要,他们在长时间的太空飞行中需要蔬菜等食物改善饮食。
现如今,ISS配备了更现代化的研究设备,比如近期安装的顶级共聚焦显微镜。目前,ISS中的研究人员正在利用这台显微镜研究植物生长,并通过物理实验测试液滴如何与微重力作用下的表面相互作用。
实际上,ISS上的大多数实验都在研究微重力下的工作状态有何不同,并探讨这之中的发现能否用于新技术,或是对地球上的药物研发是否有帮助。比如一直以来,宇航员的健康状况都是科学家关心的问题,在ISS上,研究已经扩展到重力如何影响T细胞的激活等内容。
另外一些实验则利用ISS在低地球轨道的位置,从不同的角度观测地球或太空。安装在ISS外的轨道碳观测卫星3号面向地球,可在绕地球旋转时跟踪记录二氧化碳的排放情况。
参与ISS建设和运行的人员来自美国、俄罗斯、加拿大等国家。ISS将至少运行到2024年,目前,人们正在讨论延长ISS的运行时间至2028年。https://t.cn/A6Gcw1Tu
起初,一些在ISS开展的研究被评价为“微不足道”“与地球上的人类无关”,但现在看来,随着越来越多的实验在太空进行,人们对动物和人类如何适应长期太空飞行、材料在太空中的表现有更好了解,研究人员也在围绕人类健康开展更多研究。
比如今年6月,人们在ISS上的冷原子实验室制造出宇宙最冷的物质——玻色—爱因斯坦凝聚体,这种超流体对磁场和外来力非常敏感,人们可以利用它寻找一些非常难探测到的粒子。而通过固定在ISS上的宇宙射线探测器阿尔法磁谱仪,人们可以搜寻暗物质粒子。
在动植物研究方面,已经有许多实验小鼠登上了太空。日本研究者曾在2019年报告,在ISS的笼中飘浮35天的雄性小鼠仍可以留下健康后代。美国宇航局的宇航员斯蒂娜·科赫曾在ISS上记录太空西葫芦的生长寿命——这对太空中的人而言很重要,他们在长时间的太空飞行中需要蔬菜等食物改善饮食。
现如今,ISS配备了更现代化的研究设备,比如近期安装的顶级共聚焦显微镜。目前,ISS中的研究人员正在利用这台显微镜研究植物生长,并通过物理实验测试液滴如何与微重力作用下的表面相互作用。
实际上,ISS上的大多数实验都在研究微重力下的工作状态有何不同,并探讨这之中的发现能否用于新技术,或是对地球上的药物研发是否有帮助。比如一直以来,宇航员的健康状况都是科学家关心的问题,在ISS上,研究已经扩展到重力如何影响T细胞的激活等内容。
另外一些实验则利用ISS在低地球轨道的位置,从不同的角度观测地球或太空。安装在ISS外的轨道碳观测卫星3号面向地球,可在绕地球旋转时跟踪记录二氧化碳的排放情况。
参与ISS建设和运行的人员来自美国、俄罗斯、加拿大等国家。ISS将至少运行到2024年,目前,人们正在讨论延长ISS的运行时间至2028年。https://t.cn/A6Gcw1Tu
【中韩共同研究证明来自中国的雾霾流入首尔】韩国科学技术研究院(KIST)环境福祉研究中心金和珍(音,下图)博士研究小组和中国科学院(CAS)研究小组日前进行共同研究,使用高分辨实时测定分析仪对首尔大气中的可吸入颗粒物进行测定,证明来自中国的污染物质流入首尔。韩方研究小组表示:“雾霾已成为东亚地区共同面对的环境问题,需要国际合作研究制定相关对策。”
#历史云讲堂# 科技考古中心的同事来给大家介绍X射线荧光光谱仪的工作原理:
大家都知道,物质是由元素组成的,每一种化学元素的原子都有其特定的能级结构,核外电子都以各自特有的能量在各自的固定轨道上运行,当高能X射线轰击原子,原子内层电子获得能量脱离原子的束缚,成为自由电子,并在内层电子轨道形成空位,我们说原子被激发了,这时外层轨道的电子便会趁机跃迁填补这一空位,同时产生特征X射线(即荧光X射线)。由于每一种元素的原子能级结构是特定的,跃迁时产生的特征X射线的能量也是固定的(两轨道电子壳层的能量差),因此通过测定特征X射线的能量,便可以确定相应元素,而特征X射线的强弱则代表该元素的含量。
大家都知道,物质是由元素组成的,每一种化学元素的原子都有其特定的能级结构,核外电子都以各自特有的能量在各自的固定轨道上运行,当高能X射线轰击原子,原子内层电子获得能量脱离原子的束缚,成为自由电子,并在内层电子轨道形成空位,我们说原子被激发了,这时外层轨道的电子便会趁机跃迁填补这一空位,同时产生特征X射线(即荧光X射线)。由于每一种元素的原子能级结构是特定的,跃迁时产生的特征X射线的能量也是固定的(两轨道电子壳层的能量差),因此通过测定特征X射线的能量,便可以确定相应元素,而特征X射线的强弱则代表该元素的含量。
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