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2007年2月16日& 北京生命科学研究所文章

发布时间:2017-12-03 阅读:

  2007年2月16日北京生命科学研究院

  据美国“科学”杂志新闻稿翻译编辑。如果有错误,请参阅“科学”杂志上的原文。中世纪伊斯兰设计揭示数学突破[下]克洛维斯文化新时代[下载]超新星气源[下]火星峡谷峡谷有水? [下载]提高中子源的能量[下载]用透射电子显微镜观察小分子中世纪的伊斯兰设计揭示了数学的突破[返回页首]一项新的研究表明,由中世纪伊斯兰手艺人开发的一种技术,用于设计华丽的瓷砖表面图案制造过程使他们能够产生欧洲在数百年后才能理解的复杂模式。许多中世纪伊斯兰建筑的墙上都有华丽的几何星星和多边形格子图案,往往迭加了曲折的线条。研究人员常常认为中世纪的工匠用统治者和指南针来建造这些模式。哈佛大学的Peter J. Lu和普林斯顿大学的Paul J. Steinhardt现在表明,这些13世纪的工匠使用了一套装饰性的多边形瓷砖来创作这些图案,作者称这些图案为吉利瓦(girih tiles)。 Girih瓷砖的方法比以前的方法更高效,更准确,这说明伊斯兰数学和设计有一个重要的突破。到15世纪,这些瓷砖图案变得特别复杂,其中一些现在被数学家称为“准晶”,着名的彭罗斯图案在二十世纪七十年代初由罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)首次证明。在这项研究中,作者表示,伊斯兰建筑师在1453年创建了两个不同大小的格子砖,形成了几乎完美的准晶体模式,其中数学步骤直到500年后才知道。报告:中世纪伊斯兰建筑中的十边形和准结晶顶部,Peter J. Lu和Paul J. Steinhardt克洛维斯的新时代[返回页首]克洛维斯文化的新放射性碳定年,以及重新评估过去的材料表明,社区居住在美洲后来比以前想象的更短,人们曾经认为克洛维斯是美洲最早的人类学家迈克尔·沃特斯(Michael Waters)和托马斯·斯塔福德(Thomas Stafford Jr.)建议克洛维斯以其独特的狩猎可能不是美洲最古老的居民,研究人员重新估计了克洛维斯考古发现的所有材料,不包括那些不能人工制作或者无法精确记录的材料,然后从五个地点收集准确的放射性碳材料这是不准确的,他们还确定了在另一个地方的人类遗骸的年龄。这些年的决定缩小了克洛维斯考虑的时区在过去,放射性碳年代可追溯到1950年,间隔时间为11,500年至10,900年前,修正年份为11,050年前至10,800年前研究人员认为克洛维斯文明持续了数百年,可能并不是最早的在美洲的文明。报告:重新定义克洛维斯的年龄:对美国人民的影响Michael R. Waters和Thomas W. Stafford,Jr.超新星气体来源的源头研究人员认为数千年前发生的两颗恒星之间的碰撞解释了三环超新星的许多特征。托马斯·莫里斯(Thomas Morris)和Philipp Podsiadlowski创造了两个恒星兼并的流体动力学模型。对两颗恒星的角动量和气体增长的详细模拟表明,已经发生了两次爆炸:一次引爆形成沙漏形状的材料的形状,另一次爆炸产生较小的气体膨胀。这些爆炸解释了爆炸恒星周围的三个气体环,两个爆发的沙漏和第二个爆炸的另一个环。自从开普勒于1604年观测到超新星,并于今年2月发现了超新星20周年以来,1987年发现的超新星是第一个可见的超新星。报告:三环星云附近的SN 1987A:二元合并的指纹,Thomas Morris和Philipp Podsiadlowski来自火山的“肮脏的”雷暴首次,研究人员直接观察到火山喷发中爆发的闪电,对这种现象知之甚少提供了详细的信息。在这个简报中,R.J.托马斯和同事们描述了阿拉斯加州奥古斯丁火山的闪电活动的两个阶段。第一阶段来自爆发的冲锋,过去研究人员不知道它的存在。第二阶段涉及留在火山羽流收费。由于火山爆发也产生大量的水和灰,作者建议这些爆发可能会像“肮脏的雷暴”一样。简报:2006年圣奥古斯丁山火山爆发期间的电活动,Chris H. Okubo和Alfred S. McEwen增强中子源能量[顶部]正如世界上最强的中子源 - 散射中子源 - 安德鲁·泰勒(Andrew Taylor)及其同事在投入使用时呼吁开发下一代中子源。在这个问题的回顾中,他们提出了两个领域,即中子散射的融合和惯性约束聚变的快速发展,这将在未来几十年将中子研究的能量提高几个数量级。同步加速器X射线源的能量正在快速增长,能量增强的下一步似乎在自由电子激光器中。作者提出,中子源将通过实验室产生的热核燃烧研究来提高,这些研究现在已经在发电厂中得到推广。对于X射线源来说,中子是很有价值的补偿,因为它们可以用来为几乎任何固体或液体提供结构和动态信息。中子在结构中寻找氢原子,识别原子的热运动和结构细节,并定位。材料的磁性结构比X射线有更多的优势。改进的中子源将为包括凝聚态物理,化学反应,工程,生物和地球行星科学在内的许多科学领域提供进展的手段。总结:最明亮的可能中子源的路线?,安德鲁泰勒等人。用透射电子显微镜成像小分子[返回页首]研究人员在简报中报告说,他们观察到接近原子分辨率的单壁碳纳米管中的单个有机小分子。日本的Masanori Koshino和他的同事们测量了直径为0.9到1.2纳米的碳纳米管中的烃链,并使用了与这些分子大小相当的纳米管。研究人员测试了这样一个原理,即如果一个小分子可以被限制在一个适当的视野内,那么透射电子显微镜可以用来测量一个分子的结构动力学。过去,科学家们认为烃链会被电子的冲击破坏,所以很多人不愿意尝试这种方法。

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