发布时间: 2010-09-13 | 来源:科技日报
1. 据美国物理学家组织网9月2日报道,美国国家航空航天局(NASA)提出名为“太阳探测附加任务”的新计划。执行此任务的新航天器将在防护罩的保护下,以前所未有的近距离同太阳“亲密接触”,进入太阳大气层收集数据,向世人打开太阳的最神秘之门,预计不迟于2018年发射。
2. 据美国物理学家组织网9月2日报道,爱荷华州立大学基于超临界液体的化学性质,研发出了一种转化技术——使用废弃的生物质取代石油来生产乙二醇、丙二醇等昂贵的化学物质,且不需要使用任何昂贵的试剂,当生物质中掺杂有其他物质时也能同样进行。这不仅可以大大削减石油的消耗,还可减少工业生产中的环境污染。
3. 美国乔治梅森大学及圣达菲研究所科学家在《生物学通报》上发表论文指出,过渡金属催化剂或是生命起源的关键,其启动了深海热泉中的新陈代谢以及生命。他们的模型显示,过渡金属元素(铁、铜、镍等)和配体(小有机分子)组成的分子结构,可以催化基本生化物质(单体)的合成,单体是更加复杂分子的基本构造模块,最终导致了生命的起源。
4. 据物理学家组织网9月6日报道,澳大利亚新南威尔士大学科学家以确凿的证据表明,作为自然界基本常数之一的“精细结构常数”,即电子和质子之间的结合力,其实为变数。虽然科学家早就怀疑该常数可能从古至今在不断变化,而广义相对论却不允许其随时间改变。因此,假如该结果得到公认,就将违反物理定律在宇宙中“放之四海而皆准”的常规认识,并推翻备受推崇的爱因斯坦的“等效理论”,而以此建立的有限宇宙模型也当另议。
5. 美国麻省理工学院使用从植物中提取出的蛋白质以及磷酸酯、碳纳米管等化合物,研发出了大小仅为几纳米、能够模拟植物光合作用机制而进行自我组装、自我修复的“迷你”型太阳能电池,其理论光电转换效率接近100%。目前该研究还处于“摇篮”中,随着实验的进一步完善,有望大幅延长太阳能电池的使用寿命。研究成果发表在9月5日出版的《自然•化学》杂志上。
6. 当磁力线交叉、撤回、再连接时,磁重联现象就会发生,同时以热能和带电粒子动能的形式释放磁能量。据美国物理学家组织网9月7日报道,NASA最近一项日地探测任务——磁层多尺度任务将对磁重联这一神秘领域进行深入研究,以大大增进人们对该现象的了解。NASA计划于2014年发射一颗卫星,专门研究地球磁气圈中的磁重联现象。
7. 据英国《每日邮报》9月7日报道,美国加州大学旧金山分校的研究人员日前公布了首个可植入式人工肾脏的原型。该人工肾脏中包含有数千个微型过滤器和生物反应器,能过滤血液中的毒素,模拟真实肾脏的代谢功能和水平衡功能。小组已经建立了一个具有可行性的动物模型,使该设备有望完全取代患者对透析和肾脏移植供体的需求。
8. 地球的磁极倒转大约每20万年发生一次,但据美国物理学家组织网9月6日报道,现在美国岩石研究院地质学家发现了新证据——约1500万年前的熔岩中保存的记录显示,磁场每年移动了53度,这意味着磁极倒转或只要4年时间就能发生。研究人员称,这表示在稳定运动中的一个迅速加速时期,对大部分人来说感觉也并不明显。
9. 据美国物理学家组织网9月8日报道,葡萄牙里斯本高等技术学院的科学家正在研究一种新型的相干声束放大器,其利用的是声而不是光。科学家最近对此进行了演示,在一种超冷原子气体中,声子也能在同一方向共同激发,就和光子受激发射相似,因此这种装置也被称为“激声器”。其一个可能的用途是,在X光断层摄影术方面,能极大地提高图像的解析度。
10.据美国物理学家组织网9月8日报道,美国西北大学物理学家论证了宇宙在大爆炸及其后的膨胀时期,就已经是高度混乱无序的状态,而且这种混沌并非相对,而是绝对的。他们假设在不同观测者之间有一个“协议”,在广义相对论的范畴下,这个“协议”叫做“相对论不变式”。而在数学参数上,因奇异点(指计算步骤表现出函数的不连续或导数不存在特性的点)诱导产生的时间坐标,不受观测者变换的影响,可以验证该理论。
11.美国霍华德休斯医学研究所(HHMI)以大肠杆菌和诺氟沙星为对象进行了实验,惊奇地发现除极个别情况外,几乎所有小样本的最低抑菌浓度都低于总样本,而在整个菌群中真正对诺氟沙星有耐药性的细菌只有不到1%。经研究发现,是具有耐药性的细菌通过发送吲哚帮助其他细菌抵御抗生素,而它们自身并没有从中获得任何益处。据推测,这或许是细菌应对抗生素的一种普遍策略,能引导人们开发阻断细菌获得耐药性的途径。
12. 据美国《大众科学》在线版9月9日报道,澳大利亚国立大学的研究人员利用“牵引光束”隔空取物,使玻璃颗粒在空气中移动了至少5英尺(约1.5米),这一新系统能运用空心激光束击中目标,再利用空气温差使目标物体移动。无论目标尺寸还是移动距离,都超过了当前光辐射压原理的“光镊”技术所实现的上百倍,未来将在各种生物研究中代替人手移走有害物质。
13.据美国物理学家组织网9月8日报道,一个国际研究团队发现了一种超强度铝合金,其强度可与钢材媲美,原子探测分析表明,其独特的锯齿状微结构赋予了它超强性能,而且该铝合金还具有延展性,能抵抗很大压力而不易断,可用于航空航天、交通和建筑材料设计等领域。更重要的是,这种纳米结构的制造技术可在多种金属上推广。