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《天道罚恶令》值得一看的玄幻小说
主要讲的是:奉天道至公,行罚恶之事。陆笙获得罚恶令,附身在衣锦还乡的士子身上。入驻提刑司,掌刑侦之职。当恶被善的面具遮盖,陆笙所需要的就是揭开善的面纱,露出恶的本质。然后亲自送罪恶之徒回到属于他们的地狱。善,当有善终。恶,该有恶果。值得一看
值得一看的科幻大作《三体》
20世纪70年代,探寻外星文明的绝密计划“红岸”取得了突破性进展。但在按下发射键的那一刻,历经劫难的叶文洁没有意识到,她彻底改变了人类的命运。地球文明向宇宙发出的第一声啼鸣,以太阳为中心,以光速向宇宙深处飞驰……四光年外,“三体文明”正苦苦挣扎——三颗无规则运行的太阳主导下的百余次毁灭与重生逼迫他们逃离母星。而恰在此时,他们接收到了地球发来的信息。在运用智子锁死地球人的基础科学之后。三体人庞大的宇宙舰队开始向地球进发……
小学生需要什么样的文学引导?
真羡慕现在的小孩子,我小学时根本没有机会读到那么多丰富多彩的课外读物。但在相对狭窄的阅读范围内,也有令我终生受益的文字启蒙。我的很多作文是在课堂上被当作范文读的,现在想来,其实写的并不是特别好,只是作为部分“有自己特点”的文风里的典型。记得一个同学说我的文章受《散文诗》影响很大,《散文诗》是我曾经订阅过唯一的课外杂志。曾经读过一篇普通作者刊在一本普通杂志上的文章,也是我最早感受到文学的魅力。作者写的是一个夏天的午后,老父亲带年幼的她去一个地方,要过一条河,而父亲看到船上睡熟的船夫却没有叫醒他,于是带着她绕了很长的路走过去。作者后来回忆起这件事:“父亲不识字,但他心里有这句诗。” 那句诗便是:野渡无人舟自横。如果没有这句诗,我们的理解可能只限于,“船夫睡熟了,不要打扰他休息”这样的感觉上,这件事过不了多久也就忘记了。但有了“野渡无人舟自横”,我们头脑中的意向马上变得不一样了,想象和境界瞬间提升了。在一个安静的午后,虫鸟偶尔会叫几声,天地之间,一条船横在小河中央,似乎路过的人都要放轻脚步,怎么忍心打扰这样一副和谐天成的自在闲适呢?王鼎钧老师在《文学种子》里谈到 文章是说话的延长,这个延长一是传播的远,二是保存的久。这正是文学意向的微妙体验,它延展了我们的所见所想。一篇文章给我种下了“文学的种子”,也让我终身受益。现在小朋友的课外读物那么丰富,他们有机会种下更多的种子。但也有一个问题,面对市面上那么多资料,挑的眼花缭乱也是常有的,时间有限,选一些好的读物至关重要。我拿到这一册《作文六书》时,第一感觉就是,太系统、周全了!读完后又觉得情真意切。小学生写作文接受这样的训练可以避免走很多弯路。散文、小说、剧本、诗都有什么特点?适合什么样的人写? 如何提高文学欣赏能力?如何提高作品的境界?在《文学种子》里去找答案。《作文七巧》谈基本的写作方法。《作文十九问》是七巧的补叙,是进阶版。《古文观止化读》是对优秀古典文学的分解,从中学到写作的方法。《讲理》提高应试作文能力。《小学作文讲话》包括看图作文和话题延长两个主题。这是理论后的实践。作文是一个孩子综合能力的体现,提高写作能力亦可以提高一个人的情商、提高理解、共情能力,提高审美、感受能力,提高思辨能力,文字更是传播价值和文化的重要方式,家长们一定要重视。。
暑期书单:人民网公布 40 本高校推荐上榜好书,一起乘凉读书!(壹)
与万事言和,与独处相安,自行,自醒,自清欢。大家好,我是笨手--笨脚。 2023 年已过去一半,友友们读了多少书?盛夏酷热,挑一本好书,一起乘凉读书吧!01《论语》推荐语:主要记载孔子及其弟子的语录结集,集中体现了孔子的思想。 02《古文观止》[清]吴楚材 吴调侯推荐语:清代吴楚材、吴调侯叔侄二人按时代顺序和作家作品而编选的古文选本,分 12 卷,222 篇,以散文为主。03《哥德尔、艾舍尔、巴赫--集异璧之大成》[美]侯世达 推荐语:在英语世界中有极高评价的科普著作,曾获得普利策非小说奖。 04《三体》刘慈欣 推荐语:刘慈欣,亚洲首位世界科幻大奖“雨果奖”得主,将中国科幻推上了世界的高度。 05《小王子》[法]圣埃克苏佩里推荐语:法国乃至世界上最为著名的一部童话小说,自出版后口碑热传,一直霸占畅销榜前列。06《水浒传》[明]施耐庵推荐语:生动具体描写以宋江为首的农民起义故事,是我国文学史上的一座丰碑。07《理想国》[古希腊]柏拉图推荐语:是柏拉图的一篇重要对话录,涵盖哲学、伦理、教育、文艺、政治等内容,是西方思想的源泉。08 《红楼梦》[清]曹雪芹推荐语:以四大家族的兴衰为背景,以贾宝玉、林黛玉、薛宝钗三人的爱情、婚姻故事为主线,通过家族兴衰揭示了封建末世危机。09 《人间词话》王国维推荐语:中国古典文学批评里程碑式的作品,以崭新的眼光看待中国旧文学的评论。10 《西方哲学史》邓晓芒/赵林推荐语:引导大学生和哲学爱好者探究西方哲学。未完待续,我是笨手--笨脚,下次见!
超级黑PK超级白:纳米材料如何欺骗你的眼睛
在《你是我的眼》中,盲人歌手萧煌奇深情地唱出“你眼前的黑不是黑,你说的白是什么白”,生动地描绘了视觉残障人士对光明世界的渴望。然而,对于能够看到身边周遭万物的普通人来说,一些色彩依旧会骗过人类的视觉,甚至光线。更神奇的是,这些色彩还有其他神奇的功效,能够对人类的生活起到意想不到的作用,而造就这种奇迹的,是日新月异的纳米技术。黑得如同现实缺了一块下面这张图,在面具旁边有一块黑色的“漏洞”。然而,这并不是拙劣的抠图,那块“黑洞”其实是在同样的面具上,覆盖了一种黑色涂料。黑色涂料覆盖了面具,如同抠图| Surreynanosystems这种涂料叫做“Vantablack”,它能吸收99.96%的光线。当被Vantablack覆盖住后,面具上几乎没有光线被反射过来。如果你正面直视它,就会失去空间的纵深感,如同凝视深渊。两个面具的侧面 | Surreynanosystems“Vanta”是“垂直排列碳纳米管阵列”(Vertically-aligned nanotube array)的缩写 。这个名字也明示了它的本质:这种涂层其实是紧密排列成束状的碳纳米管。1991年,日本学者饭岛澄男发现了“碳纳米管”。这种高导电、高强度的线状材料,立刻引起了学界和企业界的兴趣。但是,碳纳米管在实际使用时却面临很多问题,其中最不好解决的就是它们总是相互缠绕在一起,就好像耳机线一样。这种纠缠在一起的碳纳米管,会极大减少能被有效利用的面积,同时其本身的导电性等指标也会受到影响。于是,学者们就想出了一种解决方案:让这些碳纳米管垂直生长起来,也就是形成碳纳米管阵列,如同在平地上种树一样。而这种“碳纳米管小森林”,有序度高、缠绕少,能够充分发挥碳纳米管的优异性能,在电子元器件中有很大的应用潜力。一种长在硅片上的碳纳米管阵列,如同小树林一样地笔直生长[2]再回到Vantablack的颜色上。它能达到如此的吸光能力,也是因为碳纳米管阵列的特殊结构。当光线入射到碳纳米管阵列后,光会在纳米管组成的森林中不断偏折,不断反弹,并最终被吸收,也就几乎不会反射出去。简单来说,之所以Vantablack如此之黑,是因为光在碳纳米管中“迷了路”。自2014年面世后,Vantablack一度作为“最黑的人造物”,入选了吉尼斯世界纪录。然而,这个纪录在随后不断被打破。目前公开报道中,“最黑的材料”来自美国麻省理工学院(MIT)。2019年,MIT的研究团队研发了一种吸光能力高达99.995%的材料[3]。研究者的这次突破也实属偶然。这项研究原本目标是提高导电材料性能,但当他们不断在涂层中塞入垂直碳纳米管后,却阴差阳错得到了这么一种“比黑更黑”的物质。不过,目前这种材料还没有具体的名字,工艺也没那么成熟。所以,在“黑”的领域,Vantablack还是最为人称道。理论上,这些“黑材料”的用处很多,最容易想到的,就是可以给光学仪器或者天文望远镜来做遮光罩。不过,即使是工艺成熟的Vantablack,它的制备要求也十分苛刻。同时,作为涂层的话,碳纳米管阵列也很容易脱落或者褪色,需要精心保护。虽然暂时在商业上没法大范围推广,但架不住很多先锋者们前来尝鲜。比如,宝马公司涂装了他们的一辆车;也有瑞士手表厂商,用这个材料做了全黑的表盘。按网友的评价:这些物件涂上了Vantablack后,就好像游戏中“未解锁”的道具。Vantablack涂装的一辆宝马车 | Surreynanosystems显然,艺术家们也不会放过这种极致的颜色。2016年,英国艺术家安尼什·卡普尔(Anish Kapoor)买下了用Vantablack进行艺术创作的独家权利。这事当时还引起了巨大争议,大家议论的焦点是:艺术家能垄断一种颜色吗?但准确来讲,卡普尔并没有垄断这种黑色。因为Vantablack只是一种材料,卡普尔只是得到了这种材料的独家使用权,就如同一家公司占有一个专利一样。只不过,恰巧只有这种材料能实现这种极致的黑色。有消息称,卡普尔的第一件Vantablack作品,将在2021年问世,这值得期待。能降温的极致白既然有了极致的黑。那大家肯定忍不住要问,有没有办法能产生某种极致的白呢?有。而且,自然界中早就有了这样的设计。在撒哈拉沙漠中,就有一种银白色的蚂蚁,叫做“撒哈拉银蚁”(Cataglyphis bombycina)。越是极端的环境,越容易出现极端的生物。这种蚂蚁可以忍受当地高达70°C的温度,并能在沙漠中来去自如。有人形容“它们就像是流动的水银”。为了加强散热,这些蚂蚁就演化出了银白色的外表。通过高倍显微镜观察会发现,这种银白色来源于覆盖在蚂蚁表皮的很多纤细的“毛”。这些“细毛”的横截面是一种三角形的结构,可以有效地反射来自不同入射角度的光。反射掉光线,也就意味着能给蚂蚁降低不少的温度。研究者发现,这层“银白色”能让蚂蚁的体温降低5~10℃,堪称“随身空调”。A:撒哈拉银蚁照片,B-E:撒哈拉银蚁表面覆盖的“毛”及其微观结构[4]当然,蚂蚁的这种白还不算极致。2020年,美国普渡大学的研究团队报道了一种超白的涂料,可以反射95.5%以上的光。与之相比,目前商用白色涂料反光的能力只有80%到90%。这种超白涂料的做法并不难,就是用亚克力和碳酸钙混合。不过,实验中用到的碳酸钙很有讲究,它们的颗粒尺寸范围很广,从几百纳米到几微米都有,这个颗粒分布是经过计算优化的,是为了尽可能散射太阳光谱中所有波长的光。A:超白涂层(左)与商用涂层的对比,B:碳酸钙微粒的微观结构[5]同撒哈拉银蚁一样,研究者开发这种涂料也是想用来降温的。只不过,他们的计划是在房屋的外表涂这种超白涂层。左图为用新型涂料在普通白色涂料上写下了一个“P”,右图是红外温度分布,显示出“P”的温度要更低,因为新型涂料能反射更多的热量[5]经过测算,在阳光照射下,这种超白涂层最多能比周围温度低10℃。如果给建筑表面涂上的话,在夏天即使没有空调,室内也可以很凉快 。不过,在建筑外面的人会不会遭殃呢?结构中的五彩斑斓这世界不能只有纯黑和纯白,通过对微观结构的精准把控,能带来更多色彩。在我们的印象里,巧克力往往是棕色或者黑色的。但在2019年,苏黎世联邦理工学院的学者们却做出了一块“彩虹巧克力”。彩色巧克力。也许,这就是所谓的“五彩斑斓的黑” | Ethz根据报道,这个创意的起源,来自于一次闲聊。当时,有三个教授在大学的走廊里喝咖啡闲聊,他们中有一位食品科学家、一位材料科学家和一位研究光学的物理学家。聊着聊着,话题就转到了巧克力,这几位最后抛出了一个问题:能不能做出彩色的巧克力呢?当科学家们有了奇怪念头的时候,没人的行动力能超过他们。这几位说干就干,开始尝试各种方法来给巧克力上色,不过最终效果都不太好。经过不断试错,他们最终决定,放弃色素或染料,而是在巧克力表面上压印特殊结构,来产生“结构色”。所谓的“结构色”,是指不使用化学颜料,而是利用光在微观结构上的散射、干涉或衍射等作用,来产生颜色。这个概念听起来有些抽象,但结构色在日常生活中随处可见。比如,蝴蝶翅膀艳丽的色彩,就是因为在翅膀表面覆盖着纳米级的鳞片。再比如,吹起的肥皂泡上五彩斑斓,也是因为光在它的泡泡薄膜结构上发生了干涉现象。蝴蝶翅膀颜色来自于其表面的纳米结构,下图为电子显微镜中所观察到的蝴蝶翅膀纳米结构[6]借鉴了“结构色”的原理,研究者们开发了一种模具,能在巧克力表面印上特殊的“纳米花纹”,从而就做出了这种彩虹的效果。不过,这些“花纹”具体长什么样子,还没有被揭秘。因为,研究者们打算成立一家公司,把这项工艺推广到更多食物上。那么,问题来了,你愿意尝尝盖着一层彩虹的面包、糖果和饼干吗?参考文献[1] "Safety Data Sheet Vantablack S-VIS and S-IR" . Surrey NanoSystems. 27 February 2018. Retrieved 16 September 2019.[2] Lee, J. , Kessler, S. S. , & Wardle, B. L. . 2020. Void‐free layered polymeric architectures via capillary‐action of nanoporous films. Advanced Materials Interfaces, 74, 1901427.[3] Cui, K. , & Wardle, B. L. . 2019. Breakdown of native oxide enables multifunctional, free-form carbon nanotube–metal hierarchical architectures. ACS Applied Materials & Interfaces, 1138, 35212–35220[4] Shi, N. N. , Tsai, C. C. , Camino, F. , Bernard, G. D. , Yu, N. , & Wehner, R. . 2015. Keeping cool: enhanced optical reflection and radiative heat dissipation in saharan silver ants. ence, 3496245, 298-301.[5] Xiangyu Li, Joseph Peoples, Zhifeng Huang, Zixuan Zhao, Jun Qiu, Xiulin Ruan, Full Daytime Sub-ambient Radiative Cooling in Commercial-like Paints with High Figure of Merit, Cell Reports Physical Science, Volume 1, Issue 10, 2020,100221.[6] Potyrailo, R. A. , Bonam, R. K. , Hartley, J. G. , Starkey, T. A. , Vukusic, P. , & Vasudev, M. , et al. 2015. Towards outperforming conventional sensor arrays with fabricated individual photonic vapour sensors inspired by morpho butterflies. Nature Communications.作者:圆的方块编辑:朱步冲 一个AI 甲方要我调个色,黑里透白,又白中带黑....本文来自果壳,未经授权不得转载.
听,这是来自3000年前木乃伊的声音|一周科技
欢迎收看一周科技。在密集关注疫情消息的间隙,本文将带大家简单回顾过去一周的其他一些科技新闻。 征名 本周,NASA正在号召网民为他们的新火星车名字进行投票[1]。投票即将截止,现在你还有最后的机会参与。NASA正在为新的火星车征集名字 | NASA目前可供投票的候选名字共有9个,它们都是从美国学生们超过28000份提名中选出来的。这些名字分别是:INGENUITY(创造力)、COURAGE(勇气)、PROMISE(承诺)、FORTITUDE(坚韧)、Vision(远见)、ENDURANCE(耐力)、PERSEVERANCE(毅力)、CLARITY(明晰)与TENACITY(韧性)。按目前计划,这台新火星车的正式名字将在3月公布,它将在2020年7-8月间发射。 木乃伊之声 本周神奇研究:有研究者利用3D打印复制了一个3000年前木乃伊的发声器官,并再现了他可能的声音。为了再现木乃伊的声音,研究者先送他去做了个CT | LEEDS TEACHING HOSPITALS/LEEDS MUSEUMS AND GALLERIES这项研究1月23日发表在《科学报告》期刊上[2]。研究者们利用CT扫描掌握了木乃伊Nesyamun保存较为完好的发声器官构造(此人生前是一位古埃及祭司,大约在公元前1100年代去世)。接下来,他们利用3D打印制造了一个结构相同的“人造声道”,利用电子声源在喉部发出声音,并让它通过“人造声道”传出来。不过,现在这种再现还只能发出简单的音节。说了这么多,下面就来听听研究者还原的“木乃伊声音”吧:论文作者David Howard表示,他们对再现的真实程度有相当的信心,因为此前用同样方法在活人身上进行的测试显示,模型复现的声音与原声有较高的吻合度。不知道将来这种合成声音会不会加到博物馆的展示里…… 古老陨石坑 亚拉布巴陨石坑 | The Conversation在最新的研究中,科学家发现澳大利亚西部的亚拉布巴(Yarrabubba)陨石坑可能在22.29亿年就已经形成,这也使其成为了目前地球上已知最古老的陨石坑,把过往的记录提前了2亿多年[3]。亚拉布巴陨石坑早在2003年就已经被发现,直径长达70公里,但因为陨石坑的地质特征在地球运动和风化侵蚀中容易遭到损坏,测定它们的准确年龄并不是一件容易事。幸运的是,通过陨石撞击后产生的锆石和独居石晶粒,研究人员分析了晶体的铀衰减情况,最终确定了陨石撞击地球的时间。研究模型还显示,这颗陨石撞击地球后还蒸发出了大量的水蒸气,造成了强大的温室效应,地球因而走出了当时的冰川期,迎来了一段相对温暖的时期。 大脑地图 这是目前规模最大的大脑神经连接图,而且可以精确到突触级别——只不过,这是果蝇的大脑。果蝇半脑连接的概况,视频里依次展示了大脑的中央复合体、嗅觉、视觉、高阶功能等区域的突触连接,非常酷炫 | HHMI Howard Hughes Medical Institute1月22日,谷歌与来自霍华德·休斯医学院的研究团队FlyEM联手,发布了一份突触级的果蝇半脑连接图[4]。这个连接图覆盖了果蝇1/3的大脑,整个区域约20微米,包括25000个神经元和大约2000万个突触连接;其中包含了与学习、嗅觉、空间导航等重要功能相关的区域。在此之前,只有秀丽线虫的大脑连接图被详细描绘过,不过那只有302个神经元。研究者将这个神经连接图比拟为“大脑地图”;有了这些信息,我们可以了解大脑中的神经元如何相互连接。但也有人质疑,这份费事费力的研究,并不能带来预想中的应用。 蒸发散热 有研究者正试图用新方法解决手机等电子设备的散热问题,这一次,他们希望散热器也能像动物那样“出出汗”,利用水分蒸发来带走热量。增加了蒸发散热涂层的散热器(左)与无涂层散热器(右)的红外热成像对比 | Chenxi Wang这项来自上海交通大学的研究本周发表在《焦耳》(Joule)期刊上[5]。当然,为电子设备设计的蒸发散热器与动物的汗腺还是非常不同,它实际是由一种金属有机骨架材料制成的涂层。这种涂层可以高效吸收周围环境中的水分,并在受热时释放水蒸气起到降温作用,降温后又可以再次吸收水分恢复散热能力。初步测试显示,这种涂层在常规的环境条件下有良好的散热性能,比传统的相变材料效率更高。不过,这种新思路的散热涂层仍需改善导热性、降低成本才有可能真正投入应用。参考文献[1] https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/name-the-rover/[2] https://www.nature.com/articles/s41598-019-56316-y[3] https://www.nature.com/articles/s41467-019-13985-7[4] https://www.janelia.org/project-team/flyem/hemibrain[5] https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-43511930590-2作者:麦麦,矩阵星,窗敲雨编辑:窗敲雨本文来自果壳,未经授权不得转载.
节能保温规范大全电子版
购买理由既有建筑的改造不应破坏原有结构体系并尽量减少墙体和屋面的荷重,不损坏门窗以外的室内装修、装饰:不影响建筑使用功能。外观展示使用感受应以改造外墙、楼梯间、门窗等围护结构的保温为重点,因为外墙、楼梯间隔墙的节能改造,相对于内墙改造对住户的影响小,楼梯间也可以在增加防盗保温门的前提下,提高楼梯间的热工性能。在既有建筑 的改造中,应安装随时能关闭的单元门和提高楼梯间窗户的热工性能,并适当增加采暖措施,则对节能更有利。总结资料很全,很有用!
23-04-18





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