人人都该知道的20个科学事实(下篇)
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科学事实例子
1. 你知道吗,地球其实是我们超级大的家呀!就像我们在家里有自己的房间一样,地球上也有各种各样神奇的地方。
比如那广阔无垠的大海,里面藏着多少我们还没发现的秘密呢!
2. 嘿,太阳可真是个超级无敌厉害的大火球啊!它给我们带来光明和温暖,这就好比冬天里的那一团温暖的炉火,不可或缺呀!想想如果没有太阳,那我们的世界会变成啥样呢?
3. 哇塞,人体简直就是一个超级复杂又奇妙的机器呢!每个器官都有自己独特的功能,就像一部机器里的各个零部件,相互配合才能让我们正常运转。
你说神奇不神奇!
4. 哎呀,鸟类的飞行能力是不是太让人惊叹了!它们能在空中自由翱翔,就如同在空中跳舞一般优美。
像老鹰那样,简直太酷了!
5. 嘿呀,植物的生命力那可是相当顽强啊!不管在多么恶劣的环境下,它们都能努力生长。
这不就像是打不死的小强嘛,总是充满着生机!
6. 哇哦,蜜蜂可真是勤劳的小天使呀!它们每天忙忙碌碌地采蜜,这不就和我们努力工作一样嘛,为了生活而奋斗!
7. 哎呀呀,北极的极光简直美炸了呀!那绚烂的色彩在夜空中舞动,就好像是大自然在举办一场盛大的派对,让人陶醉其中!
8. 嘿,大脑的潜力真的是无穷无尽的呀!我们能思考、能创造,这多像是一个蕴含无数宝藏的宝库,等着我们去挖掘呢!
9. 哇,宇宙的浩瀚简直让人无法想象啊!无数的星球、星系在其中,相比之下我们是多么渺小。
但我们依然在努力探索这个神奇的宇宙,不是吗?
我的观点结论就是:科学事实充满了神奇和奥秘,等着我们不断去发现和探索呀!。
我们身边的科学小知识1、牛奶加热后为什么会有层皮那层浮在牛奶表面的皮是凝固了的蛋白质.牛奶中含有牛生长发育的所有必需的营养成分,蛋白质就是其中非常重要的一种营养成分.蛋白质一旦受热就会凝固.煮熟的鸡蛋之所以会凝固,就是因为鸡蛋里的蛋白质凝固了.牛奶中的蛋白质也会因加热而凝固.蛋白质,特别是牛奶的蛋白质,即便不加热,一变质就会凝固.蛋白质变质时会产生酸,酸能使牛奶凝固.用乳酸菌凝固的酸奶酪虽然能吃,但自然变质而凝固的牛奶还是不吃为好,因为不知道里面会含有什么样的能使人致病的细菌.2、火柴是用什么做的火柴的杆有纸做的和木头做的两种,木质的火柴杆,一般是以白杨木, 核桃木等五六种木柴为原料.在火柴的圆头中,含有氯酸钾,重铬酸钾,氧化铁,硫磺,松香,二氧化锰,硫化锑等,有时也适当地掺入一些一氧化铅.为了便于火柴燃烧,紧挨着火柴圆头的杆上还涂有1厘米长的石腊.纸制火柴杆上,这一部分看得更清楚.火柴盒的摩擦面上涂有作为发火剂的红磷,氧化锑,有时也涂有二氧化锰,硅砂等.在火柴盒的摩擦面上,压住火柴猛一划,摩擦面上的红磷最先燃烧.这一热量使其他氧化剂在一瞬间发出氧气来,杆上的石腊就被引燃,火柴棍就能顺利地燃烧起来.3、刮风时为什么会发出"嗖嗖"的声响强劲的风一旦碰上电线或树枝这种细长的东西时,就发出"嗖嗖"的声响.细长的鞭子在空中猛烈抖动,鞭子这种棒状物的后面就形成了空气的漩涡,从而引起空气振动发出声音.风吹树枝的道理与挥鞭子一样. 在呈锐角的地方或缝隙的后面,刮风时也会形成这种漩涡,并发出"嗖嗖"的声音,而且根据风力的强弱,发出的音调高低也不同.4、水滴入热油里为什么会溅起来用油炒,炸食物的适当温度,一般是在160℃~200℃左右.这时,就等于把附在食物上的少量的水一下子放入高温中.我们知道,水到100℃就沸腾.液体的沸腾就是汽化,此时,其体积不仅发生很大变化,而且还是在很短的时间里变化的.少量的本进入了多量的高温的油里,水便爆发性地汽化蒸发.这样,周围的油被带得飞溅起来,由此,就产生了"溅油"现象.炸药是一种猛烈的爆炸物,它能爆炸,是因为炸药的主要成分硝化甘油是由碳,氢,氮,氧组成的,这些东西在爆炸时,各自都因急剧的化学变化而产生气体,其体积突然猛增,于是发生爆炸.炒,炸食品时发生的"溅油"现象,就是急剧蒸发的少量气体在非常短的时间里激起了周围的液体所造成的.5、关电视机的一瞬间为什么会出现小画面用扫描线扫过电视显像管,就会出现电视画面.扫描线扫描显像管,是利用偏光线圈的磁场作用移动电子线来完成的.电子线的弯曲形式,是由偏光线圈的磁的强弱(即在偏光线圈上所加电压的强弱)决定的. 在关电视的时候,并不是在关的那一刹电就被切断了,尽管是一瞬间, 电流由于惯性还要继续流过,渐渐变弱,过一会儿,才完全被切断.这样, 加在偏光线圈上的电压的强度也有一个变化过程.由于以上的原因,画面一点儿一点儿变小,最后消逝.开电视时的情况正好相反,最初出现小画面,过一会儿立即变大.这个道理,大家自己能弄明白吗6、隧道里的电灯为什么用橙黄色的在隧道里行车,能够看清前方的汽车和行人是至关重要的.有颜色的光比白色的光所照出的影子更清楚,所以,隧道里选用有颜色的光就很必要了.另外,在有雾或烟霭的时候,波长较长的光能照得更远.光的波长根据颜色不同而不同,各种颜色的光的波长顺序从短到长排列依次为:紫,蓝,黄,橙,红.从这个排列顺序可以清楚地发现,黄色和橙色比紫色和蓝色更适合在隧道里使用.这就是在隧道里采用橙黄色灯的原因.7、汽笛声为什么驶来时比驶去时更响当汽车鸣着喇叭从我们身边驶过远去的时候,让我们注意一下它的响声.比较一下驶来时的声音和驶去时的声音,你就会发现驶来时的声音高于驶去时的声音.为什么会这样呢声音的高低是由空气的振动频率决定的,振动频率(即波的长短)越大,声音越高.虽然是同样的声音,但在驶来时和驶去时,却有变化,这是因为发出响声的物体在运动.发出响声的物体原地不动时,在哪里听到的都是一样高的声音.但是,发出响声的物体在向一个方向运动时,前进方向的前面和后面相比较,前进方向前面的声波短,相应的振动频率就大,因此,听起来在前面的声音就高,在后面就低.这是在1842年由奥地利的物理学家多普勒先生揭示的现象,叫做多普勒效应.8、煮鸡蛋为什么在凉水里浸过后皮就好剥鸡蛋是由蛋壳,蛋白,蛋黄构成的.蛋壳的主要成分是碳酸钙.在蛋壳和蛋白之间,有一层很薄的蛋壳膜,这是蛋白质的明胶.在鸡蛋内部还有气室(气泡).越是新鲜的蛋,气室越小,放的时间久了,这个气室就渐渐变大.看上去蛋壳像是密封的玻璃球似的,但是实际上它是可以透少量的气的.在煮鸡蛋时,气室内的空气就膨胀,有一部分气要跑到蛋壳外面来.蛋煮好后立即浸入凉水里时,因气室内减压,水会进到蛋壳内.换句话说,空气跑出去之后,进来了水.因为水进到了蛋壳和蛋白之间,所以蛋壳就好剥.煮好后立即浸入凉水里的鸡蛋和煮好后稍过些时候才浸入凉水里的相比,蛋壳内进去的水多少不同,进去的水越少,蛋壳就越不好剥.其中的原因也可以从气室内的气压原理得到答案.9、怎样测量飞机的速度飞机不同于在地面上行驶的汽车和电车,要测量飞机的速度,就要测量空气的流速. 要在高速飞行的飞机上测量空气的流速,并不是容易的事.这就需要利用一种叫做"空速管"的工具. 这种工具是一种双重管,它有直接接受空气流的口子和与空气流成直角的口子(这个口子不受空气流的影响),通过测出空气流的压力差,便可测出空气流的速度,即飞机的速度.10、为什么热水会使玻璃杯炸裂玻璃杯炸裂的原因是因为膨胀.杯里一倒入热水,杯子内壁就受热急剧膨胀,但杯外壁却还是保持原样,内层玻璃突然向外大力挤压,杯子就破裂了. 如果事先让杯子内外侧同时受热,然后再倒入热水,杯子内外膨胀的程度相差不那么大,就不会炸裂了. 不过,如果玻璃杯很薄,即使倒入热水,热也会很快传到外侧,这样内外同时膨胀,杯子也就不易破裂.另外,所谓的硬质玻璃和耐热玻璃,是因为膨胀的比例小才不易炸裂.11、糖为什么是甜的糖是甜的,盐是咸的,这是因为物质都有自己的特性.糖之所以甜,就是糖的特性决定的.如果问你:"糖为什么是甜的"你大概只能回答说:"因为它是糖."不过,甜这一感觉,只有将糖放在入的舌头上才能产生.但是,即使在舌头上放上糖,也能使它没有甜的感觉.请把一粒冰糖放在舌头中央试试,放一粒盐也可以.怎么样感觉不出甜,咸味吧.这是因为舌头的中央不能分辨出甜酸苦辣.舌头也有构造上的或是叫做生理上的特性.有一门叫化学的学科,它是研究物体的性质及其变化的学问.那么,你怎样根据糖和盐除味道以外的性质,来分辨它们呢其实是有许多方法的.12、为什么敲玻璃杯的边缘会发出动听的声音在电视屏幕上,经常能看到用玻璃杯演奏乐曲的镜头,奏出的声音还非常动听.用普通的玻璃杯也可以.像高脚酒杯那样的杯子回声大,用手指一弹杯口,就会发出动听的声音,有时在屋子里回声会非常大.为什么会有声音呢这是因为用手指弹玻璃杯时,杯口的边缘部分就产生了振动,这一振动与玻璃杯原来就容易产生的振动(叫固有振动)相配合,振动就越来越大,于是声音产生了.这时,如果在玻璃杯中倒入半杯水,就能看见那振动使水面形成了波纹.为了圆满地进行这一试验,要把玻璃杯和手指都洗干净,因为油迹等杂质会影响发出的声音.13、为什么盒式录音带能录音录音带的表面上,涂有一层非常细小的氧化铁粉.当录音带通过录音磁头(一种电磁铁)时,麦克风传来的声音的变化使电流随之发生变化,这种信号使录音带的表面磁化,于是声音就录下来了.当这种磁化了的录音带通过放音磁头(这也是一种电磁铁)时,磁头接受到磁化信号产生了诱导电流,电流就能再现原来的声音.录音带之所以能使用A,B 两面,是因为磁头每次只需用到录音带表面的半边,所以也就能往返使用了.14、为什么在电器插头的插片上有小孔在插头的两个插片前端,各有一个小孔,但有时也能见到没有小孔的插头.为什么插头上要有小洞呢原来,在插座入口内的两侧各有一个小小的凸起点,当插入插头时,插座里的小小凸起点正好从两边卡入插片上的小洞,这样就能防止插头脱落了.15、为什么在冰里加盐会使温度降低冰和盐,在融化时,都会从周围吸取热量,也就是说,正是它们的这种吸热作用才使温度下降的. 为了使冰融化,就必须要有热量,而冰在融化时,又不断地吸取周围的热量.因此,在冰的旁边,人们会感到凉意. 还有,此时如把食盐加入由冰融解而来的水中,会使温度降得更低,因为盐在溶化时也要吸收周围的热. 除盐之外,还有许多物质具有这样的吸热性质,如海波(用于洗相片的药品),其吸热作用特别强.当然,各种物质的吸热作用是不同的. 如果把冰和盐按3:1的比例混和在一起,就成为所说的冷冻剂,它可以使温度降至-21.3℃.16、把耳朵贴近瓶口为什么会听到"嗡嗡"的声音把贝壳放在耳朵处,同样可以听到"嗡嗡"的声音,这声音就像是大海的波涛声.用手轻轻地捂住耳朵也可以听到这种声音. 这是由于在我们周围总是有各种务样的声音.我们所处的地球几乎不存在完全没有声音的环境.这些声音与瓶中空气产生共鸣,耳朵贴近瓶口就能听到"嗡嗡"的声音.这是理由之一.另一个原因是,瓶口与耳朵深部之间的空气能产生涡流,这也会发出声音. 如果用力按住耳朵,一旦没有空气出入,我们就什么也听不到了.。
人人都该知道的20个科学事实(文/William J. Sutherland,David Spiegelhalter,Mark Burgman)近几十年来,关于政治决策与科学更紧密融合的呼吁已经成为老生常谈。
然而,无论是从能源到健康,还是从环境到教育,要将科学应用到政策中,仍存在许多严峻的问题。
在此背景下,我们认为当务之急是让政策制定者认识科学那不完美的本质。
能够明智地对专家顾问进行问询,能够正确理解证据的质量、局限性和偏差,这些都是政策制定者必需的素质。
我们把这些素质称为解读科学的能力(interpretive scientific skills)。
这些技能比理解基础科学本身更易掌握,并且可以成为大多数政治人物广泛技能的组成部分。
鉴于此,针对公务员、政治人物、政策顾问、记者以及其他与科学或科学家打交道的非专业人士,我们提出了20个在培养自身科学素养时需要掌握的概念。
一个倡导科学的、具有怀疑精神的政治人物,一定会希望用这些重要的知识武装自己。
当然,其他人也许会列出略有不同的清单。
重点是,我们认为如果社会对这20个概念有了更广泛理解,将标志着社会的一大进步。
1.条件差异和几率都会引起变化现实世界的变化是不可预测的,而科学想探究是什么造就了这些变化。
为什么现在比过去十年更热?为什么某些地区的鸟比其他地方的多?关于这些趋势有很多解释,科学研究的最大挑战是从无数的其他来源的变化中,梳理出我们感兴趣的过程所起到的作用(比如,要研究气候变化对于鸟类数量的影响,就要把“气候变化”这个因素,从农业集约化、入侵物种的传播这类大范围变化,以及偶然的个体出生和死亡这些本地小规模事件中剥离出来)。
我们看到的现象通常是许多因素共同影响的结果。
图片来源:2.没有绝对准确的测量事实上,所有测量都存在误差。
每一次重复试验都可能得到不同的结果。
在某些情况下,与实际变化相比,测量误差也许会很大。
比如,如果你得知上个月的经济增长了0.13%,那么实际上缩减的可能也是存在的。
20个身边的科学小常识介绍身边固然处处都充满了科学,但我们常常对这些科学小常识视而不见。
事实上,身边的科学小常识可以给我们的生活带来诸多便利,让我们更加了解并能够应用科学知识。
在这篇文章中,我将为大家介绍20个身边的科学小常识。
1. 蜡烛的火焰是为什么呈现黄色?蜡烛燃烧时,烟花和燃烧产生的烟尘被火焰加热至高温后就会发光。
黄色的火焰是由于蜡烛燃烧所产生的烟尘所发出的光线。
2. 萝卜上有很多须根,这是因为萝卜根部含有丰富的细胞和细胞伸长物质,它们在萝卜生长的过程中会不断分裂和伸长,从而形成许多须根。
3. 为什么汽车轮胎上有纹理?轮胎上的纹路不仅可以增加轮胎与地面的摩擦力,还可以把轮胎与路面之间的水分排出,提高车辆行驶时的稳定性和安全性。
4. 为什么风扇的扇叶可以使人感到凉爽?风扇的扇叶可以将空气向前推动,增加空气的流动速度。
当空气流动时,它会带走我们身体表面的热量,使我们感到凉爽。
5. 为什么切洋葱会让眼睛发痛?洋葱中含有一种叫做酶的物质,当我们切洋葱时,酶会与洋葱细胞中的硫化合物结合,生成一种称为丙烯醛的气体。
这种气体刺激眼睛,使我们感到疼痛。
6. 为什么废纸可以用来吸附油污?废纸的纤维结构可以吸附油脂分子,因此它可以用来吸附油污。
这也是为什么我们常常使用纸巾来擦拭油腻的表面。
7. 为什么夏天穿白色衣服会凉爽?白色物体可以反射光线,而黑色物体则会吸收光线。
当我们穿白色衣服时,它会反射掉大部分热量,从而使我们感到凉爽。
8. 为什么电磁炉上的锅热得很快?电磁炉的工作原理是利用电磁感应产生热量。
当我们将锅放在电磁炉上时,锅底的铁磁材料会被电磁感应加热,进而将热量传递给食物。
9. 为什么鸡蛋煮熟了会变硬?当鸡蛋受热后,蛋白质分子会发生变化,从而使其变得更加紧密。
这就是为什么煮熟的鸡蛋会变得硬实。
10. 为什么冬天室内空气干燥?冬天室内空气干燥的原因是因为冬天室外相对湿度较低,而取暖设备会使室内空气变热,从而导致湿气蒸发。
身边的科学小知识都有什么身边的科学小知识都有什么科学已经深入到我们的日常生活中,有很多的人都感觉到身边的很多事物都蕴含着科学知识。
下面为您精心推荐了身边的科学小知识,希望对您有所帮助。
身边的科学小知识都有什么篇1身边的科学知识1.冰糕为什么会冒气?冰糕冒气是因为外界空气中有不少眼睛看不见的水汽,碰到很冷的冰糕时,一遇冷就液化成雾滴包围在冰糕周围,看上去似乎是冰糕在“冒气”一样。
2.向日葵为什么总是向着太阳?向日葵的茎部含有一种奇妙的植物生长素。
这种生长素非常怕光。
一遇光线照射,它就会到背光的一面去,同时它还刺激背光一面的细胞迅速繁殖,所以,背光的一面就比向光的一面生长的快,使向日葵产生了向光性弯曲。
3.蝉为什么会蜕皮?蝉的外壳(外骨骼)是坚硬的,不能随着蝉的生长而扩大,当蝉生长到一定阶段时,蝉的外骨骼限制了蝉的生长,蝉将原有的外骨骼脱去,就是蝉蜕。
4.蜜蜂怎样酿蜜?蜂先把采来的花朵甜汁吐到一个空的蜂房中,到了晚上,再把甜汁吸到自己的蜜胃里进行调制,然后再吐出来,再吞进去,如此轮番吞吞吐吐,要进行100~240次,最后才酿成香甜的蜂蜜5、挂在壁墙上的石英钟,当电池的电能耗尽而停止走动时,其秒针往往停在刻度盘上“9”的位置。
这是由于秒针在“9”位置处受到重力矩的阻碍作用最大。
6、有时自来水管在邻近的水龙头放水时,偶尔发生阵阵的响声。
这是由于水从水龙头冲出时引起水管共振的缘故.7、对着电视画面拍照,应关闭照相机闪光灯和室内照明灯,这样照出的照片画面更清晰。
因为闪光灯和照明灯在电视屏上的反射光会干扰电视画面的透射光.8、冰冻的*肉在水中比在同温度的空气中解冻得快。
烧烫的铁钉放入水中比在同温度的空气中冷却得快。
装有滚烫的开水的杯子浸入水中比在同温度的空气中冷却得快。
这些现象都表明:水的热传递性比空气好,9、锅内盛有冷水时,锅底外表面附着的水滴在火焰上较长时间才能被烧干,且直到烧干也不沸腾,这是由于水滴、锅和锅内的水三者保持热传导,温度大致相同,只要锅内的水未沸腾,水滴也不会沸腾,水滴在火焰上*蒸发而渐渐地被烧干,10、走样的镜子,人距镜越远越走样.因为镜里的像是由镜后镀银面的反射形成的,镀银面不平或玻璃厚薄不均匀都会产生走样。
人人都该知道的20个科学事实
(文/William J. Sutherland,David Spiegelhalter,Mark Burgman)近几十年来,关于政治决策与科学更紧密融合的呼吁已经成为老生常谈。
然而,无论是从能源到健康,还是从环境到教育,要将科学应用到政策中,仍存在许多严峻的问题。
在此背景下,我们认为当务之急是让政策制定者认识科学那不完美的本质。
能够明智地对专家顾问进行问询,能够正确理解证据的质量、局限性和偏差,这些都是政策制定者必需的素质。
我们把这些素质称为解读科学的能力(interpretive scientific skills)。
这些技能比理解基础科学本身更易掌握,并且可以成为大多数政治人物广泛技能的组成部分。
鉴于此,针对公务员、政治人物、政策顾问、记者以及其他与科学或科学家打交道的非专业人士,我们提出了20个在培养自身科学素养时需要掌握的概念。
一个倡导科学的、具有怀疑精神的政治人物,一定会希望用这些重要的知识武装自己。
当然,其他人也许会列出略有不同的清单。
重点是,我们认为如果社会对这20个概念有了更广泛理解,将标志着社会的一大进步。
1.条件差异和几率都会引起变化
现实世界的变化是不可预测的,而科学想探究是什么造就了这些变化。
为什么现在比过去十年更热?为什么某些地区的鸟比其他地方的多?关于这些趋势有很多解释,科学研究的最大挑战是从无数的其他来源的变化中,梳理出我们感兴趣的过程所起到的作用(比如,要研究气候变化对于鸟类数量的影响,就要把“气候变化”这个因素,从农业集约化、入侵物种的传播这类大范围变化,以及偶然的个体出生和死亡这些本地小规模事件中剥离出来)。
科普趣闻分享有趣的自然科学事实自然科学是一门非常广泛的学科,包含了众多有趣的事实和现象。
在这篇文章中,我们将分享一些有趣的自然科学事实,让你更了解这个世界的奥秘。
1. 雨滴的形状:你知道雨滴为什么是圆形的吗?这是因为水的分子结构具有表面张力,在空气中自然形成球形。
如果你从高处查看雨滴,你会发现它们呈现出完美的圆形。
2. 金鱼记忆:金鱼的记忆力其实相当不错。
尽管人们普遍认为它们只有几秒钟的记忆,但实际上金鱼可以记住长达数个月的事情。
研究表明,它们可以识别和记忆不同的形状和颜色,并在实验中展示出条件反射的学习能力。
3. 喷香水的原理:你知道为什么喷香水可以让我们身上散发出香味吗?这是因为香水中的化学物质会挥发成气体,并通过空气传播。
当我们喷洒香水时,这些气体进入我们的鼻腔,刺激嗅觉神经,从而让我们感知到香味。
4. 红外线热成像:你知道红外线热成像可以看到人体的热量分布吗?红外线摄像机可以检测到物体散发的红外辐射,并将其转化成图像显示。
这项技术在医学、安全监控和夜视设备中得到广泛应用。
5. 大自然的艺术:你知道岩石中的矿物质可以形成美丽的图案吗?一些岩石中的矿物质在自然过程中结晶,形成了各种颜色和形状的结晶体。
这些结晶体在岩石的表面上形成了迷人的纹理和图案。
6. 防晒霜的原理:你知道防晒霜是如何保护我们免受太阳辐射伤害的吗?防晒霜中通常含有一种叫做二氧化钛的物质,它可以反射和散射紫外线辐射。
这样,当我们涂抹防晒霜时,它会在皮肤表面形成一层保护膜,减少紫外线对皮肤的伤害。
7. 蔚蓝的天空:你知道为什么天空是蓝色的吗?这是因为大气中的空气分子对蓝光的散射比其他颜色的光更强。
当阳光通过大气层时,蓝光会被空气分子散射到各个方向,从而让我们看到蔚蓝的天空。
8. 平衡的奥秘:你知道人体是如何感知平衡的吗?我们的内耳中含有一个叫做前庭系统的器官,它能够感知头部的位置和加速度。
通过接收这些信息,我们的大脑可以判断身体的平衡状态,并控制肌肉的运动来保持平衡。
有趣的科学事实神奇的科学世界总是充满了令人惊叹的事实,下面就来介绍一些有趣的科学事实。
1. 大脑的存储能力是无限的人类的大脑是一个非常神奇的器官,它的存储能力几乎是无限的。
据科学家估计,人脑的存储容量可以达到2.5 PB(1 PB等于1000 TB),相当于2.5亿小时的高清视频。
这意味着我们可以记住数以亿计的事实、图像和经历。
2. 香蕉和西红柿是浆果你可能会认为香蕉和西红柿是水果,但实际上它们被归类为浆果。
根据植物学的定义,浆果是由一个花的子房发育而成的果实,而香蕉和西红柿都符合这个定义。
3. 蜜蜂可以识别人脸蜜蜂的视觉系统非常发达,它们可以识别和记住人类的脸部特征。
研究表明,蜜蜂可以通过学习和记忆人脸的模式来识别不同的人类。
这项研究为我们理解昆虫认知能力提供了有趣的见解。
4. 地球上最长的河流是亚马逊河亚马逊河是地球上最长的河流,全长约6400公里。
它流经南美洲的多个国家,是世界上最大的河流之一。
亚马逊河的流域范围广阔,涵盖了约7,050,000平方公里的土地。
5. 水是唯一一种天然存在的物质,可以同时以三种形态存在水是地球上最常见的物质之一,它可以以固态、液态和气态的形式存在。
在零下0摄氏度以下,水会凝固成冰,形成固态;在0摄氏度到100摄氏度之间,水是液态;在100摄氏度以上,水会沸腾成水蒸气,形成气态。
6. 世界上最小的鸟是蜂鸟蜂鸟是世界上最小的鸟类,它们通常只有5至8厘米长。
蜂鸟的身体非常精巧,它们可以在空中悬停,并以极快的速度振动翅膀,每分钟可以拍打超过80次。
7. 平均而言,人类每天吞下约一公升的口水口水是人体自然产生的一种液体,它起着润滑和消化食物的作用。
根据研究,平均而言,人类每天会产生约一公升的口水。
这意味着我们每天都在不知不觉中吞下大量的口水。
8. 狮子是唯一一种社交性猫科动物大多数猫科动物都是独居的,但狮子是唯一一种社交性的猫科动物。
狮子生活在群体中,通常由一只雄狮和多只雌狮组成。
生活中的科学小常识生活中的科学小常识常识,特别是生活常识,对于高校毕业生正视困难、积极参与竞争可以起到积极的作用。
但是,常识只是一个概率规律,不是放之四海而皆准的真理,把它无原则地运用在求职过程中,也会常常起到相反的作用。
下面店铺就为大家解开生活中的科学小常识,希望能帮到你。
生活中的科学小常识一1.吃了辣的东西,感觉就要被辣死了,就往嘴里放上少许盐,含一下,吐掉,漱下口,就不辣了;2.牙齿黄,可以把花生嚼碎后含在嘴里,并刷牙三分钟,很有效;3.若有小面积皮肤损伤或者烧伤、烫伤,抹上少许牙膏,可立即止血止痛;4.经常装茶的杯子里面留下难看的茶渍,用牙膏洗之,非常干净;5.仰头点眼药水时微微张嘴,这样眼睛就不会乱眨了;6.嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化后溃疡基本就好了;7.眼睛进了小灰尘,闭上眼睛用力咳嗽几下,灰尘就会自己出来;8.洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻按摩,然后再用清水冲洗,黑头和粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小;9.刚刚被蚊子咬完时,涂上肥皂就不会痒了;10.如果嗓子、牙龈发炎了,在晚上把西瓜切成小块,沾着盐吃,记得一定要是晚上,当时症状就会减轻,第二天就好了;11.吹风机对着标签吹,等吹到商标的胶热了,就可以很容易的把标签撕下来;12.旅行带衣服时如果怕压起褶皱,可以把每件衣服都卷成卷;13.打打嗝时就喝点醋,立杆见影;14.吃了有异味的东西,如大蒜、臭豆腐,吃几颗花生米就好了;15.治疗咳嗽,特别是干咳,晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就去睡觉,连吃几天效果很明显;16.手腕长粗的MM想带较细的手镯,就不能硬带,应把手上套上一个塑料袋再带上手镯,非常好带,也不会把手弄疼,取下也是同样的方法;17.栗子皮难剥,先把外壳剥掉,再把它放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了;18.插花时,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天;19.把核桃放进锅里蒸十分钟,取出放在凉水里再砸开,就能取出完整的桃核仁了;20.把虾仁放进碗里,加一点精盐、食用碱粉,用手抓搓一会儿后用清水浸泡,然后再用清水冲洗,即能使炒出的虾仁透明如水晶,爽嫩可口21.炒肉时,先把肉用小苏打水浸泡十几分钟,倒掉水,再入味,炒出来会很嫩滑;22.将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长;23.把残茶叶晒干,放到厕所或者沟渠里燃熏,可消除恶臭,具有驱除蚊子苍蝇的功能;24.夹生饭重煮法:可用筷子在饭内扎些直通锅底的孔,洒入少许黄酒重焖,25.若只表面夹生,只要将表层翻到中间再焖即可;26.巧除纱窗油腻:将洗衣服、吸烟剩下的烟头一起放在水里,待溶解后,拿来擦玻璃窗、纱窗,效果真不错;27.只要在珠宝盒中放上一节小小的粉笔,即可让首饰常保光泽;28.桌子、瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦拭;29.出门时随时在包里带一节小的干电池,若裙子带静电,就把电池的正极在裙子上面擦几下即可去掉静电;30.不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保证就不磨脚了;31.亨调蔬菜时,如果必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。
颠覆三观!20个刷新认知的事实,原来我们被误导这么多年树木产生大部分的氧气?事实是:海洋产生地球上50-70%的氧气。
在太空也可看到长城?事实是:长城虽然长但是宽度不够,大多数人没有意识到,你需要两个足够大的维度才能从特定距离看到某些东西。
抑郁症不致命?事实是:到2020年,抑郁症将成为以下疾病的主要原因之一人类只开发了10%的大脑?事实是:即使在我们睡觉的时候,我们的大部分大脑皮层也会满负荷工作。
钻石是最硬的物种?事实是:超硬纳米立方氮化硼是最硬的物质。
电击可以让人心脏从新跳动?事实是:一旦心脏停止跳动,靠电击根本无法重新启动。
北极熊毛发是白的?事实是:北极熊毛发实际上是透明的。
吃胡萝卜对眼睛好?事实是:胡萝卜有助于防止肌肉退化,但它们不能改善你的视力。
整夜给你的手机充电是不好?事实是:手机充满电后会停止充电电影里用牙齿咬掉手雷环?事实是:即使咬掉仍然会有一个别针。
爱因斯坦上学时成绩很差?事实是:爱因斯坦在科学课上表现优异。
公牛会对红色有反应?事实是:牛只对前面移动的物体有反应。
红糖比白糖更健康?事实是:糖在里面它含有同样的卡路里。
你可以在自由落体时与另一名跳伞运动员交谈?事实是:下降时你只能听到风声,其它什么都听不到。
微波破坏了我们食物中的所有健康元素?事实是:微波辐射不能分解原子拿破仑很矮?事实是:他有1.7米,只是在外国人那里显得有些矮。
你可以在周末补上一周失去的睡眠?事实是:你每晚需要7-8个小时的睡眠。
沃尔特·迪斯尼是第一个画米老鼠人?事实是:当时他只是一个打工人,当时的领导要求他画的而已。
眼镜王蛇是世界上最毒的动物?事实是:箱形水母才是。
文森特·梵高剪掉了自己的耳朵?事实是:他只是切断了他的耳垂尖而已。
(文/William J. Sutherland,David Spiegelhalter,Mark Burgman)从蜜蜂数目减少的问题到核能的利用问题。
科学界观点与政府政策不一致的情况屡有发生。
要将科学观念贯彻到政策制定中,前路依然崎岖。
为了改善这一现状,我们开始鼓励越来越多的科学家参与政治。
尽管此项举措值得赞赏,但期望科学家大举参政并不现实。
另一提议是扩大首席科学顾问的作用,增加他们的数量、可用性与在政治过程中的参与度。
然而,这两种方法都没有解决核心问题——议会投票者中那些科盲们。
或许我们可以向政治人物们教授科学?这个想法很吸引人,但是哪个政治人物会有如此充足的时间呢?实际上,他们几乎从不阅读科学论文和相关书籍。
顾问或外部咨询人会给政治人物们阐述与时下热点相关的研究,例如线粒体置换、牛结核病、核废料处置问题等。
然而,很少会有人会为了一个政策问题去精心设计一个有大量样本和明确结论的双盲随机重复对照实验。
鉴于此,针对公务员、政治人物、政策顾问、记者以及其他与科学或科学家打交道的非专业人士,我们提出了20个在培养自身科学素养时需要掌握的概念。
我们认为,如果社会对这20个概念有了更广泛理解,将标志着社会的一大进步。
以下是20条建议中的后10条:
11.寻求“重复”而非“伪重复”
在大量实验、独立群体中重复出现的数据更有可能是可靠的。
基于多个实验的系统回顾或元分析能够提供单一研究无法媲美的信息。
简单地在一群人中挑一些个体出来并施加干预,比如在一个班级的孩子中做实验,可能会产生误导——因为这些孩子除了这个干预以外还有许多其他共同特征。
如果把在这些孩子中得到的实验结果推广到其他不具有相同特点的群体中,其实就是犯了“伪重复”的错误。
伪重复会导致研究者对结果产生没有根据的信心。
加拿大纽芬兰大浅滩就是因为“伪重复”实验得出鳕鱼数量丰富的结论,促进了世界最大鳕鱼渔场的倒闭。
重复有利于提高实验结果的可靠程度。
但在实验设计时,需要注意避免落入“伪重复”的陷阱。
图片来源:PAUL BLOW
12.科学家也是人
科学家也想在促进他们工作的过程中得到某些利益,通常是地位或研究经费,某些时候可能是更直接的经济获益。
这种情况可能导致数据的刻意选择与夸大。
同行评价不是绝对可靠的;期刊编辑可能更支持积极的、富有新闻价值的结果。
多元、独立的数据来源及重复结果才更可信。
“科学家也是人,他们和其他人群一样存在偏倚。
但他们的确也有很大的优势:因为科学是个自我纠正的过程。
”——著名生理化学家西里尔·庞南佩鲁马。
图片来源:
13.显著性很重要
统计显著性表示一个事件出于偶然而发生的几率,用P表示。
比如一项实验中实验组与对照组的差异显著性是P=0.01,这表示有百分之一的可能性
是:实验处理其实没有效果,是偶然因素导致了实验组和对照组的差异。
科学家习惯将P<0.05的情况称为显著。
差异显著性指标常用于假设检验。
通常情况下,P <0.05时,科学家才可以得出数据间具备显著性差异的结论。
图片来源:
14.不显著不代表没效果
统计学上不显著(P>0.05)不代表真正的无效,只代表它的影响没有被我们检测到而已。
小型研究可能不足以找出真正的差异。
比如用基因改造的抗虫棉和抗虫马铃薯做的某一组实验显示,这些作物对诸如传粉者的益虫不存在不利影响,但实际上这些实验的样本量都不够大,如果有影响可能也检测不到。
差异不显著也并不等于差异不存在。
图片来源:
15.“效应量”很重要
显著性可以衡量差异是“真的”还是“假的”,但如果差异是真的,它有多大?这是所谓的效应量。
一项多次重复的实验也许会得到统计上显著、但效应量很小的结果(因此,可能并不重要。
)效应量的意义不是一个统计学问题,而是生物、物理或者社会层面的问题。
二十世纪九十年代,美国期刊《流行病学》(Epidemiology)的主编要求作者们停止使用统计学显著性,因为他们总会误读这项数据,从而得出不科学和不正确的公共卫生政策。
数据差异是否在统计上显著和数据均数差异的大小是不一样的概念。
在差异究竟有多大时,我们需要关注效应量(effect size)。
图为不同Cohen d系数所表示的差异情况。
图片来源:维基百科
16.“关联性”会限制结论的推广
科学研究结果能否应用在实际问题上,取决于研究条件和实际情况的相似程度多大。
比如从实验室动物实验中得到的结果运用到人类的时候就很有局限性。
研究对象不同,研究的条件和结果会有所差异。
因此不要轻易将某项研究的结论一般化。
图片来源:
17.感觉会影响风险感知
宽泛地讲,人们通常认为“风险”=“某个时间段内某一事件发生的概率”ד这个事件所引发的结果”。
很多因素都会对人类的风险感知造成不同程度的影响,包括事件的罕见性、人们自以为对事件的掌控程度、结果的不利影响、风险是否自发等。
比如,美国人就会严重低估在家携带枪支的危险(1%),而严重高估住在核反应堆旁边的危险(1000%)。
一些风险认知(横线以上)和实际风险(横线以下)的差异:从左至右依次为高温、恐怖袭击、癌症、坠机、车祸、电磁波。
图片来源:
18.相关性会改变风险
计算独立事件的结果是有可能的,比如极潮、强降水和关键员工的缺席。
但如果这些事件相互关联(比如风暴会导致高水位,而强降水会导致关键员工的缺席),它们共同发生的几率就比预期更大。
信用评级机构对一大波次级房贷违约风险的低估就是2008年信贷市场崩溃的一个重要原因。
风险评估必须考虑所关注的事件之间的相互关联程度。
图片来源:
19.数据是可以选择性呈现的
有时为了支持自己的观点,实验者会选择对预期结果有利的证据。
譬如,一项研究认为怀孕时的酸奶摄入量和后代患哮喘之间显然有相关性,但要解读它,我们首先要知道研究者是本来就打算验证这一假说,还是在一大堆数据中偶然发现这一相关性的。
相比之下,希格斯玻色子的某一段
搜寻历史则是所谓“旁视效应”的例证:如果你使劲使劲找,总能找出来点儿什么。
要学会问这个问题:有啥是他们没告诉我的?
“……这是我们保存不显著结果的地方。
”——不当的数据选择行为目前仍是切实存在的问题。
图片来源:
20.极端测量值可能会引起误导
由于个体能力差异、取样、偏见、测量误差等因素的影响,所有数据测量的整理结果都具有可变性。
例如学校的教学效率就会因为老师的能力、受
试学生的代表性、学校所处地域、指标测量方法等因素的影响而呈现差异。
但在解释研究结果的时候,除个体差异之外的因素常常会被忽略掉。
如果我们讨论的是极值的结果(毕业率翻倍了),比较极值和平均值的幅度(X校的毕业率是全国平均值的三倍),或者是数值的范围(表现最好和最差的学校之间有x倍的差距),这就会带来严重问题。
排行榜就是其中的典型,很少有靠谱的结论。
科学在普及、进步的过程中总会遭遇各种阻力。
加深人们对科学的认识,社会最终将因此获益。
图片来源:
编译自:William J. Sutherland, David Spiegelhalter, Mark Burgman.Twenty tips for interpreting scientific claims.Nature.
文章题图:DAWID RYSKI. Nature.
还没看前十条呢?敬请关注《解读科学观点时,你应该知道的20个事实(上篇)》,那里有另外10个重要的事实。