西班牙 索列尔 Sóller
也是在马略卡岛上的小镇,从帕尔马火车站地下车站坐大概40-60分钟公交车就到了,而且可以在车头刷卡进入,下车时再次刷卡即可,单程2-3欧,人越多每个人越便宜,最多可以带5人。
小镇本身大概20分钟就可以逛完,最值得看的就是教堂(Sant Bartomeu de Sóller,图三),而在教堂后面可以坐一个木制小火车前往索列尔的海滩。小火车单程8欧,可以刷卡,在车上付款。小火车轰隆隆,慢慢开过居民楼和后院,慢慢开过结满了橘子和柠檬的果林,慢慢看到海滩和在乐园里嬉闹的孩子们。这里的海虽然已经是第勒尼安海(地中海的一部分),然而难以给人“这是海”的感觉,相比之下更像湖。海边的沙滩质量不高,因此也没有什么人在沙滩上,甚至周围的咖啡厅、餐厅也都关门很早。我们在这里看到了一群鸭子,见到有人来就主动划过来等待我们的投喂,可惜我们并没有面包。
回程时天色已晚,我们到达市区后沿着街道向前走去,圣诞氛围渐浓,人们沉醉在这美好之夜。
也是在马略卡岛上的小镇,从帕尔马火车站地下车站坐大概40-60分钟公交车就到了,而且可以在车头刷卡进入,下车时再次刷卡即可,单程2-3欧,人越多每个人越便宜,最多可以带5人。
小镇本身大概20分钟就可以逛完,最值得看的就是教堂(Sant Bartomeu de Sóller,图三),而在教堂后面可以坐一个木制小火车前往索列尔的海滩。小火车单程8欧,可以刷卡,在车上付款。小火车轰隆隆,慢慢开过居民楼和后院,慢慢开过结满了橘子和柠檬的果林,慢慢看到海滩和在乐园里嬉闹的孩子们。这里的海虽然已经是第勒尼安海(地中海的一部分),然而难以给人“这是海”的感觉,相比之下更像湖。海边的沙滩质量不高,因此也没有什么人在沙滩上,甚至周围的咖啡厅、餐厅也都关门很早。我们在这里看到了一群鸭子,见到有人来就主动划过来等待我们的投喂,可惜我们并没有面包。
回程时天色已晚,我们到达市区后沿着街道向前走去,圣诞氛围渐浓,人们沉醉在这美好之夜。
#口语增色每一天#
fiddle [ˈfɪdl] v. 拨弄;伪造,篡改 n. 诈骗
Mike fiddled with his cup. 麦克不安地摸弄着他的杯子。
She sat in the car and played the radio, fiddling
with the knobs. 她坐在车里打开了收音机,调弄着旋钮。(knob [nɑb] n. 旋钮)
Everyone is fiddling their expenses. 人人都在篡改开支的经费。
a mortgage[ˈmɔrɡɪdʒ]/insurance/tax fiddle 抵押贷款/保险/纳税骗局
fiddle around/аbᥙt 瞎混,虚度光阴
fiddle也指小提琴或拉小提琴(或其他弓弦乐器)
“Students are tempted and sometimes encouraged to squeeze in as ⅿᥙсh information as possible, so there are all kinds of tricks to fiddle with the margin(页边距) size, or to make the font(字体) a little bit ⅿаller so that you can squeeze in that one last sentence,” Jacob says. “For a reviewer, that’s exhausting to read.” “学生们被诱导、有时甚至是被鼓励尽可能多地(往文档里)塞信息,所以有各种技巧来调整页边距大小,或者把字体弄小一点点,以便能挤进去最后一句话,”雅各布说,“对于审稿人来说,那样的文档读起来很累。”
—Emily Sohn, Secrets to writing a winning grant, Nature
fiddle [ˈfɪdl] v. 拨弄;伪造,篡改 n. 诈骗
Mike fiddled with his cup. 麦克不安地摸弄着他的杯子。
She sat in the car and played the radio, fiddling
with the knobs. 她坐在车里打开了收音机,调弄着旋钮。(knob [nɑb] n. 旋钮)
Everyone is fiddling their expenses. 人人都在篡改开支的经费。
a mortgage[ˈmɔrɡɪdʒ]/insurance/tax fiddle 抵押贷款/保险/纳税骗局
fiddle around/аbᥙt 瞎混,虚度光阴
fiddle也指小提琴或拉小提琴(或其他弓弦乐器)
“Students are tempted and sometimes encouraged to squeeze in as ⅿᥙсh information as possible, so there are all kinds of tricks to fiddle with the margin(页边距) size, or to make the font(字体) a little bit ⅿаller so that you can squeeze in that one last sentence,” Jacob says. “For a reviewer, that’s exhausting to read.” “学生们被诱导、有时甚至是被鼓励尽可能多地(往文档里)塞信息,所以有各种技巧来调整页边距大小,或者把字体弄小一点点,以便能挤进去最后一句话,”雅各布说,“对于审稿人来说,那样的文档读起来很累。”
—Emily Sohn, Secrets to writing a winning grant, Nature
第一〇二三天,德国莱比锡大学的物理学家提出了这样一种观点,即在超导铜氧键(称为铜酸盐)中,即使在压力下,铜和氧之间也必须存在非常特定的电荷分布。
这种对超导体背后机制的更深刻理解有望使他们更接近他们的目标,即为超导体理论奠定基础,该理论允许电流在没有阻力和能量损失的情况下流动。
早在2016年,首席研究员Jürgen Haase和他的团队开发了一种基于磁共振的实验方法。该技术允许测量与材料结构中的超导性相关的变化。
该小组是世界上第一个确定可测量材料参数的人,该参数可以预测最大可能的转变温度 - 这是在室温下实现超导性所需的条件。现在,他们发现铜酸盐在压力下增强了超导性,遵循2016年预测的电荷分布。
铜酸盐的转变温度可以在压力下提高,这一事实已经困扰了研究人员30年。但直到现在人们还不知道是由哪个机制引起。
莱比锡大学的研究,说明必须从这些材料中的氧气中取出电子并将它们交给铜,以提高转变温度。你可以用化学来做到这一点,也可以用压力来做到这一点。但几乎没有人会想到他们可以用核共振来衡量这一切。
更接近梦想
在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Science)上发表的一篇论文中,科学家们解释说,他们目前的研究结果可能正是在室温下产生超导体所需要的,这是许多物理学家几十年来的梦想,现在预计只需要几年时间。迄今为止,这只能在零下150摄氏度及以下的极低温度下实现,这在地球上任何地方都不容易找到。
大约一年前,一个加拿大研究小组使用新开发的计算机辅助计算验证了Haase团队2016年的发现,从而从理论上证实了这些发现。
超导性今天已经以多种方式使用,例如,在MRI机器的磁铁和核聚变中。但如果超导体在室温下工作,那将更容易、更便宜。
早在1911年,就在金属中发现了超导现象,但即使是阿尔伯特·爱因斯坦当时也没有试图提出解释。近半个世纪过去了,BCS理论在1957年提供了对金属超导性的理解。
1986年,物理学家Georg Bednorz和Karl Alexander Müller在更高温度下在陶瓷材料(铜酸盐超导体)中发现了超导性,提出了新的问题,但也提出了在室温下实现超导性的希望。
这种对超导体背后机制的更深刻理解有望使他们更接近他们的目标,即为超导体理论奠定基础,该理论允许电流在没有阻力和能量损失的情况下流动。
早在2016年,首席研究员Jürgen Haase和他的团队开发了一种基于磁共振的实验方法。该技术允许测量与材料结构中的超导性相关的变化。
该小组是世界上第一个确定可测量材料参数的人,该参数可以预测最大可能的转变温度 - 这是在室温下实现超导性所需的条件。现在,他们发现铜酸盐在压力下增强了超导性,遵循2016年预测的电荷分布。
铜酸盐的转变温度可以在压力下提高,这一事实已经困扰了研究人员30年。但直到现在人们还不知道是由哪个机制引起。
莱比锡大学的研究,说明必须从这些材料中的氧气中取出电子并将它们交给铜,以提高转变温度。你可以用化学来做到这一点,也可以用压力来做到这一点。但几乎没有人会想到他们可以用核共振来衡量这一切。
更接近梦想
在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Science)上发表的一篇论文中,科学家们解释说,他们目前的研究结果可能正是在室温下产生超导体所需要的,这是许多物理学家几十年来的梦想,现在预计只需要几年时间。迄今为止,这只能在零下150摄氏度及以下的极低温度下实现,这在地球上任何地方都不容易找到。
大约一年前,一个加拿大研究小组使用新开发的计算机辅助计算验证了Haase团队2016年的发现,从而从理论上证实了这些发现。
超导性今天已经以多种方式使用,例如,在MRI机器的磁铁和核聚变中。但如果超导体在室温下工作,那将更容易、更便宜。
早在1911年,就在金属中发现了超导现象,但即使是阿尔伯特·爱因斯坦当时也没有试图提出解释。近半个世纪过去了,BCS理论在1957年提供了对金属超导性的理解。
1986年,物理学家Georg Bednorz和Karl Alexander Müller在更高温度下在陶瓷材料(铜酸盐超导体)中发现了超导性,提出了新的问题,但也提出了在室温下实现超导性的希望。
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