陕西延安首次发现恐龙足迹化石

原标题:陕西延安首次发现恐龙足迹化石

近日,陕西延长油田杏子川采油厂职工在延安市安塞油区地质勘查时发现恐龙足迹化石,这一意外发现已获得国内古生物学专家现场考证,这也是延安市区域内发现恐龙足迹化石的首例报告。

陕西延安首次发现恐龙足迹化石

基于油田勘探工作的特殊性,油田技术人员经常性爬山过河勘查油区地形地貌和露头的地层展布情况及沉积构造现象,以收集到的显性信息加上仪器探测的地下数据来分析判断区域地质情况。2020年8月,延长石油杏子川采油厂勘探科职工惠瑞瑞与延长石油集团研究院驻厂人员马浪、李欣伟外出勘查油区露头岩石特性时,无意中在安塞马家沟龙泉寺附近出露的地层中发现疑似爪型足迹。

陕西延安首次发现恐龙足迹化石

发现这一遗迹之后,三人开始查阅相关文献资料,进行实物对比分析,通过对该区域沿线的地层追踪,以及遗迹化石点周围地层岩性及岩石组合特征,初步判断其为恐龙活动足迹化石,产出于中侏罗世中晚期直罗组上段顶部。三人联合署名撰写了题为《陕西安塞首次发现中侏罗世晚期恐龙足迹》的科研论文,向《地质通报》杂志社投稿,《地质通报》杂志社提交给社外专家组进行审查。中国地质大学的专家组对该文章细致研究后,认为文章所报告内容极有可能是新发现恐龙活动迹象,随即派人前往现场勘查。

陕西延安首次发现恐龙足迹化石

中国地质大学邢立达副教授依据6处观察点的8枚化石造型和地质成型因素等,现场确认了恐龙化石的真实性,初步判断化石足迹为大型肉食性兽脚类恐龙所留,至于恐龙种类还有待进一步研究分析。同时还确认了现场有龟类遗迹化石、虫迹、生物潜穴等众多古生物遗迹。

邢立达认为,在延安地区首次发现恐龙遗迹化石,进一步扩大了鄂尔多斯盆地中侏罗世时期恐龙足迹的分布范围,结合榆林地区已发现的恐龙活动遗迹,有利于研究陕北区域中侏罗世古生物多样性和恐龙活动轨迹,这对鄂尔多斯盆地的古生物学研究及沉积古地理的还原具有重要指导意义。(总台央视记者李志)


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奥地利首次发现变异新冠病毒 5名患者中包含3名儿童|英国

原标题:奥地利首次发现变异新冠病毒 5名患者中包含3名儿童 

据奥地利国家广播电视台当地时间1月4日报道,奥地利维也纳国际机场当天采集的5个样本中首次发现变异新冠病毒。检测结果表明,有4个样本与在英国宣布发现的变异新冠病毒相同,还有1个样本与在南非宣布发现的变异新冠病毒相同。报道称,这5名患者中有3名是儿童。

奥地利卫生部长安朔贝尔在4日的新闻发布会上介绍说,截至目前,已有32个国家和地区证实发现了变异新冠病毒,其中包括奥地利在内的15个是欧洲国家。他表示,变异新冠病毒能够在奥地利被发现并非偶然,而是有关当局进行了约1800次病毒基因测序、“有的放矢”的结果。安朔贝尔强调,奥地利将继续加强对病毒感染者的排查工作,并保证在任何情况下都进行严格的出入境管理。据悉,奥地利仍在实施对来自英国和南非航班的降落禁令。与此同时,安朔贝尔还透露说,针对密切接触者的追踪工作已有条不紊地展开,在患者家庭中并没有发现新感染情况,变异新冠病毒的感染者也都采取了居家隔离措施。

另外,奥地利科学院分子医学研究中心的安德里亚斯·伯格塔勒在记者会上指出,新的病毒变体已经到达奥地利,主要跟旅行史密切相关,但目前尚无广泛传播的迹象,因为在废水样品中并未检测到该变异病毒。他进一步解释说,在英国发现的被称为VUI-202012/01或B.1.1.7的变异新冠病毒已出现17个位点突变,包括14个氨基酸突变和三个蛋白质构件消失;而目前对南非被称为501.V2 4的变异新冠病毒了解相对较少,这种病毒应该是一种单独的变异毒株,与在英国发现的变异病毒没有关联。伯格塔勒坦言,就已知的信息来看,变异新冠病毒会对疫苗的效力产生负面影响的可能性很小,也几乎没有证据表明它会影响抗体的形成。但他认为,应该尽可能地深入地展开科学调查和研究。(总台记者 阮佳闻 李春元)

 

1传11+33!大连本轮疫情出现超级传播现象|新冠肺炎

2021年1月2日0时至24时,大连市新增1例本土确诊病例,无新增无症状感染者,病例已转运至辽宁省集中救治大连中心隔离治疗。截至2021年1月2日24时大连市累计报告新冠肺炎确诊病例48例,正在实施医学观察的本地无症状感染者30例。

1月3日下午,大连市举行疫情防控工作新闻发布会,大连市卫生健康委副主任赵连通报,首先,疫情发现早。本次疫情是大连市严格贯彻落实国务院联防联控机制工作要求,加强对冷链行业严格监管,其中4例是在冷链从业人员每周例行核酸检测中发现的,1例是新住院患者入院检测中发现的,1例是参加研究生考试前发现的。之后通过密切接触者排查、重点地区全员筛查,逐渐发现阳性感染者。

其次,传播速度快。从流调中发现,(2020年)12月15日报告疫情当天,疫情已经在金座商厦快速传播,并已在家庭聚会,人员聚集中产生社区传播,阳性感染者陆续被检出,疫情集中的5个核心区域逐渐显现出来。从袁某12月11日引入,到12月21日实行重点区域封闭管控,10天传播4代出现26例,播散的速度快于“7.22”疫情。

再次,涉及场景多。码头工人到过的金座商厦位于核心商业区,人员数量大,流动性强,导致病毒快速传播。防控战线从冷链码头到社区、商场、学校、医院,涉及各类人群,多个场景,情况复杂。

一人家庭聚会致11人感染

后又经楼道等致33人感染

最后,传播力强。出现超级传播现象,金某(病例35)通过一次家庭聚会造成11人全部感染,之后又传播到所居住的楼道单元住户及其他社会接触人员,造成33人感染。(总台央视记者 黄璐 曹志宇)

金星上存在生命吗?

本文作者: 醋醋,题图来自:视觉中国

人类就要发现外星生命了?

11月7日,在2020腾讯科学WE大会上,Jane Greaves的演讲深入探讨了这个问题。

Jane Greaves是英国天文学家,卡迪夫大学教授。约两个月前,她领衔的团队宣布在金星发现了疑似生命的证据,轰动了全世界。

人类历史上,凡是改变视角,改变宇宙观世界观的发现,必然导致划时代的大事发生。

地圆说取代地平说,推动大航海发现新大陆;日心说取代地心说,催生出近代科学开启工业革命;进化论取代神创论,彻底动摇宗教权威引发世界社会变革。

如能发现外星生命,将是了不得的大事,未来只有发现外星智慧生命能盖过它一头。

醋醋与Jane Greaves展开了一场有关外星生命的对话,希望从外部存在反观人类自身,从未来可能推演人类现在。

在这之前,醋醋先梳理一下Jane Greaves重点都讲了些什么。

一、几十亿年前金星可能存在生命

因为在几十亿年前,太阳的亮度不及现在,因此那时金星的表面温度没有现在这么高。比如说当时有可能存在海洋,那么也就有可能孕育出生命。

二、金星地表太热不可能存在生命

但随着太阳的亮度不断增加,金星的环境变得恶劣起来,海洋因为更强的阳光开始干涸,海水蒸发殆尽。水被分解为能够自由逃逸的氢原子和氧原子,这些原子逃逸出大气层之后,就只剩下了今天我们看到的高气压地表。生命在那里不太可能存活,因为条件实在太恶劣了。

前苏联发射了猎人探测器对金星地表进行探测,美国国家航空航天局发射了观察金星大气层的探测器。但它们发回的照片显示,那里的环境极其恶劣。金星的地表就像一个被烤熟了的贝壳,我们认为金星的一部分地表甚至已经被熔化了,而且大气层气压非常高,这是由于金星大气层基本都是由二氧化碳组成的,也就是一种温室气体。

照片中的景象可能只能维持一个小时左右

三、金星云层20度温度适宜

尽管地表条件恶劣,我们认为金星云层的条件也许会好一点,那里更凉爽且更潮湿,可以达到20摄氏度左右,气压与地球表面气压接近。这是目前金星云层的图表,金星大气层的高度远大于地球大气层,高度大概在50千米~60千米,人类打算在未来把重量很轻的气球发射到金星的云层中,通过现代信息与科技开展更多的观测。

四、微生物或能在金星云层存活

但金星大气层还是不适合生命存在,如果把航天员送到金星大气层,他们会发现那里环境恶劣,因为那里90%都是硫酸,而且风势极其猛烈,他们会以每小时几百公里的速度被吹走。

但我们坚持认为也许能够适应这些强烈气流的微小生物可以在那里存活,这是因为地球上存在一种所谓的空中生物圈,微生物或者单细胞可能漂浮在云层中。我们非常倾向于认为有可能存在这样的生物,尽管这种空中生物圈的观点在上世纪60年代就已提出,但截止目前,相关探索并不多。

五、如果金星云层有生命,就会释放出磷化氢

我们想找到磷化氢。为什么目标是磷化氢,因为它是地球生物圈的标志之一,不是空中生物圈,而是像沼泽等(无氧)地方的生物圈。

磷化氢是生活在无氧环境中的微生物的副产品,而金星的云层恰恰就是无氧环境。

六、磷化氢可以被射电望远镜发现

磷化氢分子具有量子效应,它们会旋转,但它们只能吸收一定量的能量。所以它们会跳,就像播放机上的唱片改变转速一样。它们通过吸收某个特定波长的射电波的能量去做到这一点。

金星大气层基本是不透光的,阳光无法到达金星地表,但作为射电天文学家,我有不同的观点。因为射电波可以轻易地穿越大气层和云层,那里是射电波的天然来源,那里有厚厚的一层射电波。

因为磷化氢分子能够吸收来自下方云层的射电波。如果它们吸收的是某个特定波长的射电波,那么我们就可以很容易地通过射电望远镜观测到,并发现它们是如何活动的。

七、两台望远镜都发现了磷化氢

从我的专业角度来说这是比较简单的一种实验,那么为什么不试试呢?开展这项研究并不是因为我们有很大希望能找到生命迹象,我只是单纯认为这是一项很好的研究,通过望远镜观测去验证金星空中生物圈的设想。

我想用我熟悉的一种射电望远镜,也就是这张照片上的麦克斯韦望远镜(JCMT),它位于夏威夷岛的一座高山上。能去那里开展天文学研究是很荣幸的一件事,那座山在夏威夷人心中是神圣的,我非常感谢能有机会与他们合作。

照片上看不到那台望远镜,只能看到它的影子,因为它在这个巨大装置的内部。能在那工作一段时间真的很棒,上世纪90年代我曾使用过那台望远镜,因此我对它的各种装置了如指掌。

这台望远镜已经工作了数十年,现在仍然用于射电天文学的各项研究,对我来说它是完美的。我认为它其中一个装置的精度足以让我们发现想要找的波长,这个装置大约1毫米。如果金星大气层中真的有磷化氢,它就能观测到磷化氢吸收射电波,这就是我们所做的工作。

那里的工作人员为我们提供了帮助,并向我们发送了数据,我看了那些数据,觉得有点混乱。但过了一段时间之后,我们真的观测到了磷化氢对射电波的吸收,这让我大为震惊。我们想板上钉钉,所以我们又去申请使用更为现代的天文望远镜,那就是位于智利高山地区的ALMA天文望远镜。我们通过这个望远镜进行了观测,并证实了我们最初通过麦克斯韦望远镜观测到的结果,那里真的有磷化氢在吸收射电波。

八、金星很难自然合成磷化氢

我们认为像磷化氢这种简单的分子,一定有多种形成的方式。但为什么说它是很好的生物标志,因为如果大气层中没有足够的氢气,就无法形成PH3,因此地球上就没有自然形成的磷化氢。我们也不能简单地认为金星云层中存在自然形成的磷化氢,因为金星上没有多少游离氢,因此形成磷化氢会非常难。如果存在磷化氢分子,它要么会与其它分子快速发生反应,要么会被阳光破坏,所以它不会存在很久。

地球上就有1种~2种自然形成磷化氢的方式,磷化氢气体可能来自火山的喷发物。我们对此并不确定,但这是一种可能的方式。因此我们参考了其他科学家的发现,看一看金星上是否有很多火山。这个问题目前仍然没有答案,因为探测器很难透过不透光的云层拍摄到金星的火山。所以我们采用了雷达测绘技术,从金星地表的雷达测绘图上有时可以看到一些类似热点的东西,然后又消失不见了,这有可能就是火山岩浆冷却并消失的迹象。

因此金星上可能存在火山,但火山强度不足以自然形成磷化氢,更何况火山喷发物中没有水,而地球上的火山喷发物中含有水。水是形成磷化氢的化学反应所必需的成分,地球上到处都有水,但金星地表则是异常干燥的。所以我们觉得金星上的磷化氢并不是来自火山喷发物,即使金星上确实有磷化氢。

因此我和同事们进行数千次计算,这项工作在多个大学和国家合作展开,以确定是否还有其它磷化氢来源。我们建立这些化学模型时考虑到了已知的金星上具有的所有因素,但我们还是没能找到关于氢的来源的答案。金星上的能量比例结构不足以形成磷化氢,因此我们认为一定存在另一种方式可以自然形成磷化氢。

因此我们不得不再次从生物学角度去解释磷化氢的存在,我们知道地球上的微生物可能会以废物的形式产生磷化氢,但这些磷化氢都被释放掉了。

九、金星生命或能在硫酸中生存

我们不得不接受这个观点:金星的云层中是否存在生命?刚才我说金星的云层中90%都是硫酸,但也许,仅仅是也许,生物能以某种方式在小滴的硫酸中存活。这种小滴应该是硫酸和水的混合液体,而不是气体或固体,这也许能让微生物建立起微型生态系统。一滴液体中可能只有几个微生物,它们可能漂浮在云层中,可能会获得一些阳光,也可能会掉落,而包裹着它们的液体可能会蒸发。

这些微生物可能会经历某种孢子期,然后被带来带去,因此它们可能在云层中有某种生命周期,目前对此还没有定论。我们还从没有在地球上在如此恶劣的环境下进行实验,地球上的生物也从没有经历过这样的环境,地球上从来不存在这样的环境。但在金星几十亿年的历史中,也许曾出现过达尔文《进化论》中物竞天择的景象,无论是否是最强健的生命体,它们可能也都曾逐渐进化并适应飘浮在云层中的生活方式。

这就给了我们想象的空间,而我们也确实有想法。尽管金星那样恶劣的环境中可能存在生命的这种想法听起来的确很疯狂,但确实有这种可能性。我们也在通过望远镜持续地观测,围绕磷化氢这个简单的分子开展其它研究,更多地思考我们的化学和实验室能做什么?

这是一张日本破晓号轨道探测器拍摄的金星照片,它观察着金星高空云层中的神秘变化。我们希望开展更多工作,我们希望能发射更多探测器,我们希望可以降低探测气球的高度,我们希望能长期在云层中漂浮探测,我们希望能最终找到那里的答案。我认为这将是未来几年激动人心的挑战。


2020腾讯科学WE大会Jane Greaves演讲视频

醋醋对话Jane Greaves教授

醋醋:如何进一步检验金星生命存在的证据,直至确认金星是否存在生命,请问接下来有什么计划?

How can you further examine the evidence of life on Venus until it is confirmed? What are your next research plans?

Jane Greaves:我们在检查数据,确保分析无误。等新冠肺炎疫情缓解一些后,望远镜即重新开启。我们计划着手设计新的实验和太空任务。

We are checking all our data were analysed perfectly, and waiting for telescopes to open again once the covid situation is safer. We plan to start designs for some new experiments and space missions.

醋醋:除了金星,太阳系还有哪些星球可能存在生命,支持可能性的证据主要有哪些?

Besides Venus, what other planets in the solar system might have life, and what are the main evidence supporting the possibility?

Jane Greaves:火星和一些冰封卫星的次表面储水层可能存在生命,可见水的重要性。一些有机分子从土卫二释放出来,但我们并不知道它们是否只是化学方法造出的重组碳携带分子。

Mars and some of the sub-surface water-reservoirs of icy moons might have life, given the importance of water. There are some organic molecules venting from Saturn's moon Enceladus, but we don't know if those are just heavy carbon-carrying molecules made by chemical means. 

醋醋:2018年英国牛津大学人类未来研究所(Future of Humanity Institute)发表在《皇家学会报告》(Proceedings of the Royal Society of London)的一篇论文《破解费米悖论》(Dissolving the Fermi Paradox)用概率分布而非归于某个数量的方法来计算德雷克方程,得出人类可能是银河系甚至整个宇宙唯一智慧生命的结论(人类在银河系中是唯一智慧文明的概率是53%~99.6%,而在可观察宇宙中的“孤单”概率是39%~85%),德雷克方程并非一个严格意义的数学方程,基于数学方法来测算智慧生命的存在概率您认为有实际意义吗?您如何看待这个结论?

In 2018, the Future of Humanity Institute at the University of Oxford, UK, published the article Dissolving the Fermi Paradox in the Proceedings of the Royal Society of London. Calculate the Drake equation with probability distribution rather than attributing to a certain quantity, and draw the conclusion that humans may be the only intelligent life in the galaxy or even the entire universe (the probability that humans are the only intelligent civilization in the galaxy is 53%~99.6%, The probability of being "lonely" in the observable universe is 39%~85%). Drake is not a strictly mathematical equation. Do you think it has practical significance to measure the probability of the existence of intelligent life based on mathematical methods? What do you think of this conclusion?

Jane Greaves:我认为已经有一些团队采取了这种全新而更好的方法,运用了值的分布。答案不一,根据一些测量参数的选择,特别是我们无法实际测量的:一段互通的文明到底可以持续多久?我们目前已经掌握了其中一些的有效值,比如星球的出现频次。生命探测方面的实验设计是有实际意义的,也就是说要考虑到多少个恒星系统。

I think several groups have adopted this new and better approach using distributions of values. The answers still vary, according to choices for some of the parameters, especially the one we can't really measure: how long does a communicating civilisation last? But, we now have good values for some of them, such as the frequency of planets. There is practical significance in designing life search experiments, i.e. how many star systems to look at.  

醋醋:如果金星生命获证,光太阳系就有两颗星球出现了生命,是否意味着生命在宇宙中是一个普遍现象?智慧生命的存在也不会罕见?

 If life on Venus is confirmed, there are two planets that exist life in the solar system. Does it mean that life is a common phenomenon in the universe? Would the existence of intelligent life be not rare?

Jane Greaves:很难说金星和地球的构造可能是相似的,于其他行星系统而言,细节也许是有差异的。

It's very hard to say. The formation of Venus and Earth was probably similar, maybe the details were different in other planetary systems.  

醋醋:费米悖论的矛盾来自于理论上智慧生命普遍性与观测中智慧生命单一性的冲突,近年来不断增加的科学发现反而加剧了这样的冲突,从发现系外行星到宜居行星再到金星生命的可能性,支持智慧生命普遍性的证据越来越多,但同时从阿雷西博望远镜到中国天眼FAST,以及哈勃、斯皮策、开普勒等天文望远镜的前仆后继,均未能发现外星文明的存在,您怎么看这种似乎反常的现象?如果韦伯望远镜在2021年成功升空,是否可能带来新的突破?

The contradiction of Fermi's paradox comes from the theoretical conflict between the universality and the unity of intelligent life in observations. In recent years, the increasing scientific discoveries have intensified such conflicts, from finding exoplanets to habitable planets to Venus, the possibility of life on the evidence of intelligent life universality was more and more, but at the same time, from the Arecibo telescope to the Chinese Sky Eye FAST, as well as the Hubble, Spitzer, Kepler, and other astronomical telescopes, all failed to discover the existence of extraterrestrial civilization, what do you think of this seemingly abnormal phenomenon? If the Webb telescope is successfully launched in 2021, could it bring new breakthroughs?

Jane Greaves: 也有可能是,智慧的生命体在一段较短时间内,运用了我们可以理解的互通形式。比如说,我们如今用光导纤维,远超过无线电信号50年的使用效率。所以另一种文明可能只是非常短时间内意识到我们使用了无线电,可相对人类来说就是50000年甚至更久。

It may be that intelligent life uses a form of communication we can recognise for only a short time. For example, we now use optical fibres, much more than the radio signals used for ~50 years. So another civilization could only have noticed us as radio-users for quite a short time, compared to say 50,000 years or more of humanity.  

醋醋:未能发现外星文明可以归咎于当前观测技术还不够发达,但是似乎也没有发现先进外星文明光临地球或太阳系的迹象,于是所有智慧生命都无法跨过星际旅行这道关口的大过滤假说成为费米悖论较为大多数人接受的一个解答,您怎么看大过滤假说,您如何解答费米悖论?

The failure to find extraterrestrial civilization can be attributed to the insufficient development of current observation technology, but it seems that no signs of advanced extraterrestrial civilization coming to the earth or the solar system have been found, and all intelligent life cannot cross the big filter hypothesis of the interstellar travel this mark as the Fermi paradox relatively most people accept an answer, what do you think the big filter hypothesis and how do you think of the Fermi paradox?

Jane Greaves:是的,距离是阻碍,因为光速是固定的(最大的问题)要到达我们最邻近的星球要花上四年甚至更久的时间。甚至发射自动航天探测器行驶数千年,我不知道-等我们以一种可以识别他们的物种出现的时候,他们还存在吗?

Yes, travel is a barrier, because of the fixed speed of light (and maximum for matter). So it would take 4 or more years to reach our nearest star neighbours. Even sending robotic probes that travelled for thousands of years, I don't know – would they survive until we came along as a species that could recognise them?

接下来,醋醋将写一篇有关“费米悖论”的文章,采用一种全新的视角给出全新的答案,将极富争议性,这也是醋醋一直斟酌发表的原因。

不过,在科学探索的道路上争议是最忠实的同行者,Jane Greaves有关金星磷化氢的发现近日也遭遇了争议,有科学家认为论文的数据处理有问题,所谓的磷化氢信号过拟合了,他们从验证结论时所用的12阶多项式,到观测数据处理的方式,全都“炮轰”了一遍。

合理质疑是好事,这就是科学真实的样子。不断地探索发现,才会让真理越辩越明。这件事情,目前仍在发酵中。

发现精彩APP全新升级 牵手数万伙伴共建消费新生态

信用卡APP还只用来查账还款、兑换积分吗?如果你还在那么做,说明你可能不太了解如今的信用卡APP了。

11月5日,广发信用卡中心举办了发现精彩5.0生态战略发布会,正式对外宣布重点布局消费生态。据了解,发现精彩APP生态战略将着力于出行、购物、餐饮等领域。目前已聚合携程、慧途、龙腾、汽车之家、途虎养车、广汽蔚来、奇瑞、红旗等多家出行及汽车品牌或者服务平台的产品服务,信用卡用户可以在发现精彩APP轻松完成购车、保养、买保险等汽车类服务;与覆盖1000多座商圈的4万多家商户达成合作、商城进驻品牌达8000多个,用户可以随时随地享受优惠大牌好货。用户通过发现精彩APP可以完成出行、购物、餐饮等方面的一站式消费。

广发信用卡中心相关负责人表示,升级后的发现精彩APP以生活化、趣味化、智能化为主要特色,继续致力于为用户打造一个“更懂你”的金融综合生态服务平台。

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  广发信用卡中心宣布发现精彩APP生态战略正式起航。

4万大牌商户入驻,B端生态圈二次进化

当前,信用卡市场已经从工具之争、平台之争升级为生态之争。根据广发信用卡中心联合艾瑞发布的《2020年新白领消费行为研究报告》,新白领中使用信用卡的占比达70.4%,46.9%的消费支出通过信用卡支付,2020年信用卡APP月均使用人次提升29%,以用户为中心的数字化转型成为各大银行信用卡中心的核心战略。

自发现精彩APP1.0上线起,广发信用卡就着手打造本地生活生态圈。截至2020年,已经实现超4万大牌商户入驻,覆盖1000余座商圈,与2017年相比分别增长200%、500%。

在出行方面,“大出行”矩阵全新升级,覆盖旅游出行、打车、公交地铁、车主生活4大板块。其中,慧途、龙腾出行、携程三大旅游出行平台和集首约汽车、神州专车、曹操出行于一体的聚合打车平台同步上线,实现旅游出行自由选择。

在餐饮方面,“约饭吧”隆重上线,用户约上好友线上投票选出系统个性化、智能化推荐的餐厅,即可享受美食盛宴。同时,饭票业务也上线商户销量榜、饭票销量榜等排行榜,让用户消费有参考,不再纠结。

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  约饭吧功能上线。

在购物方面,广发商城持续优化3C数码、家用电器、美妆个护等重点品类的同时,还开拓国货网红品牌,围绕用户新型消费需求,拓展娱乐、健康、高端生活增值服务等。据统计,广发商城合作品牌已累计达到8000个,较去年增加25%。

三大维度全面升级,力争做一款懂你的APP

新版发现精彩APP已不再是一款金融APP。除了B端生态的构建,发现精彩APP5.0还在内容生态、AI智能、金融服务、游戏体验等维度实现用户体验升级。

内容生态圈升级重点打造内容吸附力。一是订阅资讯号全新上线,与各大商户、KOL和媒体合作创造好文,集美食、商场、汽车、金融、旅游、影娱、科技及活动等内容于一体。用户可根据自身喜好,第一时间了解热点资讯。目前,发现精彩APP已经上线资讯号近600个,月度活跃用户量突破250万。二是新增了内容商品橱窗,让用户看好文的同时还可购好物。此外,发现精彩APP还与汽车、金融等业务场景融合,赋能各大业务,从而实现内容连接消费的新格局。

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  发现精彩APP内容生态发力以文带货。

发现精彩APP5.0通过AI智能化系统布局,实现质的飞跃。据介绍,基于对用户个性化、多样化、差异化的需求,依托大数据和人工智能等技术,升级后发现精彩APP加入众多智能化功能模块,如全局搜索、语音助手“小发”、智能客服、聚合推荐。以智能客服为例,针对用户最关注的核心业务,以卡片的形式将用户最关注的账单、还款和额度查询等各类信息进行整合,形象化展示给用户,无需跳转,一触即达,让用户实现常规业务一站式查询,交互体验更方便快捷。

在综合金融服务方面,实现了一站式全新升级。用户打开升级后的发现精彩APP金融板块,不仅查账还款更便捷、更智能、更安全,还可享受包含发哒钱包在内的理财保险新体验。

游戏体验升级重点增加了游戏化社交功能,以小发羊等为主的游戏趣味升级,让用户无时不刻地享受养成系游戏的互动乐趣。有趣的新玩法、有温度的新体验也让用户爱不释“手”。

从1.0到5.0,生态战略迎接信用卡竞争下半场

发现精彩APP的每一次升级,背后都承载着每一位用户对消费新生态的更高期待。从1.0到5.0,发现精彩APP历经多版本迭代,从最初的金融工具,到服务平台,再到消费生态,生态战略已经扮演至关重要的角色:构建生活、消费、金融的生态一体化模型,实现生态消费闭环,进而在全面提升用户体验的同时不知不觉成为用户的生活消费伙伴。

凭借对用户需求的深度洞察以及用户服务的精细化运营,广发信用卡和发现精彩APP一直坚持走在变革创新的路上。广发信用卡数字化经营的态度始终坚定不移,对金融科技的运用和投入持续扩大深入,对客户数字化体验的不断提升。广发信用卡以发现精彩APP为主战场之一的转型升级已经取得了成效。截至到10月底,发现精彩 APP用户数突破了5000万,月活用户超过1800万。

广发信用卡相关负责人表示,当前各行各业的界限正在被打破,场景共享更加开放,跨界、生态成为新趋势。发现精彩APP5.0版本正是聚焦于此,将秉承“数字生活新生态,万千精彩全覆盖”的服务理念,让用户通过发现精彩APP,完成出行、购物、餐饮等方面的一站式消费。同时,金融科技的力量也将继续在发现精彩APP发挥价值,不断改善用户的使用体验。此外,更多有趣的新玩法、有温度的新体验将不断加入APP的功能之中,持续为用户提供更加个性化的服务。未来,广发信用卡将与众多的伙伴们共同努力,携手建立一个涵盖融合“金融+衣食住行玩”的强大生态服务体系,为客户提供高效率、高质量的综合金融服务。

发现精彩APP全新升级 牵手数万伙伴共建消费新生态

信用卡APP还只用来查账还款、兑换积分吗?如果你还在那么做,说明你可能不太了解如今的信用卡APP了。

11月5日,广发信用卡中心举办了发现精彩5.0生态战略发布会,正式对外宣布重点布局消费生态。据了解,发现精彩APP生态战略将着力于出行、购物、餐饮等领域。目前已聚合携程、慧途、龙腾、汽车之家、途虎养车、广汽蔚来、奇瑞、红旗等多家出行及汽车品牌或者服务平台的产品服务,信用卡用户可以在发现精彩APP轻松完成购车、保养、买保险等汽车类服务;与覆盖1000多座商圈的4万多家商户达成合作、商城进驻品牌达8000多个,用户可以随时随地享受优惠大牌好货。用户通过发现精彩APP可以完成出行、购物、餐饮等方面的一站式消费。

广发信用卡中心相关负责人表示,升级后的发现精彩APP以生活化、趣味化、智能化为主要特色,继续致力于为用户打造一个“更懂你”的金融综合生态服务平台。

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  广发信用卡中心宣布发现精彩APP生态战略正式起航。

4万大牌商户入驻,B端生态圈二次进化

当前,信用卡市场已经从工具之争、平台之争升级为生态之争。根据广发信用卡中心联合艾瑞发布的《2020年新白领消费行为研究报告》,新白领中使用信用卡的占比达70.4%,46.9%的消费支出通过信用卡支付,2020年信用卡APP月均使用人次提升29%,以用户为中心的数字化转型成为各大银行信用卡中心的核心战略。

自发现精彩APP1.0上线起,广发信用卡就着手打造本地生活生态圈。截至2020年,已经实现超4万大牌商户入驻,覆盖1000余座商圈,与2017年相比分别增长200%、500%。

在出行方面,“大出行”矩阵全新升级,覆盖旅游出行、打车、公交地铁、车主生活4大板块。其中,慧途、龙腾出行、携程三大旅游出行平台和集首约汽车、神州专车、曹操出行于一体的聚合打车平台同步上线,实现旅游出行自由选择。

在餐饮方面,“约饭吧”隆重上线,用户约上好友线上投票选出系统个性化、智能化推荐的餐厅,即可享受美食盛宴。同时,饭票业务也上线商户销量榜、饭票销量榜等排行榜,让用户消费有参考,不再纠结。

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  约饭吧功能上线。

在购物方面,广发商城持续优化3C数码、家用电器、美妆个护等重点品类的同时,还开拓国货网红品牌,围绕用户新型消费需求,拓展娱乐、健康、高端生活增值服务等。据统计,广发商城合作品牌已累计达到8000个,较去年增加25%。

三大维度全面升级,力争做一款懂你的APP

新版发现精彩APP已不再是一款金融APP。除了B端生态的构建,发现精彩APP5.0还在内容生态、AI智能、金融服务、游戏体验等维度实现用户体验升级。

内容生态圈升级重点打造内容吸附力。一是订阅资讯号全新上线,与各大商户、KOL和媒体合作创造好文,集美食、商场、汽车、金融、旅游、影娱、科技及活动等内容于一体。用户可根据自身喜好,第一时间了解热点资讯。目前,发现精彩APP已经上线资讯号近600个,月度活跃用户量突破250万。二是新增了内容商品橱窗,让用户看好文的同时还可购好物。此外,发现精彩APP还与汽车、金融等业务场景融合,赋能各大业务,从而实现内容连接消费的新格局。

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  发现精彩APP内容生态发力以文带货。

发现精彩APP5.0通过AI智能化系统布局,实现质的飞跃。据介绍,基于对用户个性化、多样化、差异化的需求,依托大数据和人工智能等技术,升级后发现精彩APP加入众多智能化功能模块,如全局搜索、语音助手“小发”、智能客服、聚合推荐。以智能客服为例,针对用户最关注的核心业务,以卡片的形式将用户最关注的账单、还款和额度查询等各类信息进行整合,形象化展示给用户,无需跳转,一触即达,让用户实现常规业务一站式查询,交互体验更方便快捷。

在综合金融服务方面,实现了一站式全新升级。用户打开升级后的发现精彩APP金融板块,不仅查账还款更便捷、更智能、更安全,还可享受包含发哒钱包在内的理财保险新体验。

游戏体验升级重点增加了游戏化社交功能,以小发羊等为主的游戏趣味升级,让用户无时不刻地享受养成系游戏的互动乐趣。有趣的新玩法、有温度的新体验也让用户爱不释“手”。

从1.0到5.0,生态战略迎接信用卡竞争下半场

发现精彩APP的每一次升级,背后都承载着每一位用户对消费新生态的更高期待。从1.0到5.0,发现精彩APP历经多版本迭代,从最初的金融工具,到服务平台,再到消费生态,生态战略已经扮演至关重要的角色:构建生活、消费、金融的生态一体化模型,实现生态消费闭环,进而在全面提升用户体验的同时不知不觉成为用户的生活消费伙伴。

凭借对用户需求的深度洞察以及用户服务的精细化运营,广发信用卡和发现精彩APP一直坚持走在变革创新的路上。广发信用卡数字化经营的态度始终坚定不移,对金融科技的运用和投入持续扩大深入,对客户数字化体验的不断提升。广发信用卡以发现精彩APP为主战场之一的转型升级已经取得了成效。截至到10月底,发现精彩 APP用户数突破了5000万,月活用户超过1800万。

广发信用卡相关负责人表示,当前各行各业的界限正在被打破,场景共享更加开放,跨界、生态成为新趋势。发现精彩APP5.0版本正是聚焦于此,将秉承“数字生活新生态,万千精彩全覆盖”的服务理念,让用户通过发现精彩APP,完成出行、购物、餐饮等方面的一站式消费。同时,金融科技的力量也将继续在发现精彩APP发挥价值,不断改善用户的使用体验。此外,更多有趣的新玩法、有温度的新体验将不断加入APP的功能之中,持续为用户提供更加个性化的服务。未来,广发信用卡将与众多的伙伴们共同努力,携手建立一个涵盖融合“金融+衣食住行玩”的强大生态服务体系,为客户提供高效率、高质量的综合金融服务。

隐秘的湖泊:发现火星上的水

本文来自微信公众号:Nature自然科研(ID:Nature-Research),原文作者:Jonathan O'Callaghan,头图来自:NASA

两年前,行星科学报告在火星南极冰面下方发现了一个巨大的咸水湖,引起了外界的兴奋和一些质疑。现在,研究人员说他们不仅证实了那个湖的存在——还发现了另外三个

以上发现发表在9月28日的《自然-天文学》[1]上,雷达数据来自欧洲航天局(ESA)的“火星快车号”航天器。2018年,研究人员曾在同一区域探测到一个单一的地下湖——如果得到证实,那将是在火星上探测到的第一个液态水体,也是一个潜在的生命发源地。但是,当时的发现只是基于2012年至2015年开展的29次观测,许多研究人员说他们需要更多的证据来支持前述论断。最新的这项研究采用了更大规模的数据集,包含了2012年至2019年的134次观测数据。

科学家们一直认为火星表面之下可能存在水。来源:Steve Lee / Jim Bell / Mike Wolff

我们鉴定出了之前发现的水体,还在主要水体周围发现了另外三个水体。” Elena Pettinelli说,“它是一个复杂的系统。”Pettinelli是罗马大学的一名行星科学家,也是这篇最新论文的作者之一。

研究团队利用“火星快车号”搭载的火星次表层和电离层探测先进雷达(Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding,MARSIS),对火星的南极区域进行了探测。MARSIS发出的无线电波在火星表层和次表层的物质层之间来回反弹。信号弹回的方式可以指示某特定位置存在的物质的种类,比如是岩石、冰还是水。类似的方法被用来鉴定地球上的地表下冰川湖。研究团队探测到部分具有高反射率的区域,他们认为那标志着火星冰面逾1千米以下存在液态水体

这些湖的面积约为7.5万平方千米——约为德国国土面积的五分之一。其中最大的中央湖宽30千米,周围环绕着三个分别仅几千米宽的小湖。

咸水湖

火星大气层稀薄,导致气压低,因而使火星表面无法存在液态水。但是长久以来,科学家们一直认为可能有水被困在火星次表层——也许是数十亿年前火星曾经存在过的海洋和湖泊的遗留。如果确实如此,它们可能是火星生命的潜在发源地。在地球上,生命可以在南极等地的冰下湖中生存。

但是盐含量可能构成一个问题。据认为火星上的任何地下湖都必须达到一定高盐含量,才能让水维持液态。虽然离地表这么远可能存在少量来自火星内部的热量,但是单凭这些热量不足以让冰融化成水。“从热量角度看,必须是咸水湖。”Pettinelli说。

美国蒙大拿州立大学的环境科学家John Priscu说,湖泊含盐量达海水5倍仍可以支持生命存在,但是如果接近20倍,生命就不复存在了。

“南极洲咸水湖中活跃的生命并不太多,”Priscu说,“仅有的生命也像被腌过一样缺少生气。那里(火星)可能也是一样。”他的课题组研究的是冰冷环境中的微生物学。

热议

火星湖泊本身的存在也仍有争议。在2018年的发现公布后,研究人员提出的问题包括:缺少足够的热源将冰融化成水。虽然最新的这项发现印证了2018年的观测结果,而且涉及更多的数据,但是并非所有人都相信鉴定出来的区域存在液态水。

“如果鉴定出来的高反射率物质的确是液态水,我认为它更有可能代表了某种雪泥或浮冰。”美国普渡大学的行星地质学家Mike Sori说。

美国亚利桑那大学的行星科学家Jack Holt表示,虽然他认为最新研究所呈现的数据没问题,但是他对于数据的解读并不确定。“我不认为存在湖泊,没有足够的热流可以支持那里存在咸水,即使是在冰盖下面。”他是美国宇航局火星勘测轨道器 (MRO)搭载的火星浅表雷达(SHARAD)的科学小组成员。

中国的一项火星任务或将提供一个检验上述种种论断的机会。“天问一号”将在2021年2月进入火星轨道,除了将在火星表面部署一个巡视器,它还携带了一系列科学仪器,包括可用于开展类似观测的雷达设备。“它的能力和MARSIS以及SHARAD相当。”昆士兰科技大学的David Flannery说。

就目前而言,令人兴奋的是,这些湖泊依旧可能是火星上过去水源的遗留。“火星上可能存在大量的水,”Pettinelli说,“如果有水,就会有生命。”

参考文献:

1. Lauro, S. E. et al. Nature Astron. https://doi.org/10.1038/s41550-020-1200-6 (2020).

原文以 Water on Mars: discovery of three buried lakes intrigues scientists为标题发表在2020年9月28日的《自然》新闻版块

本文来自微信公众号:Nature自然科研(ID:Nature-Research),原文作者:Jonathan O'Callaghan

25岁与96岁,历史上的那些诺贝尔物理学奖得主

题图来自视觉中国,本文来自微信公众号:造就(ID:xingshu100),编译:欢欢,版面:李莹,原标题为《2020年诺贝尔物理学奖:他们发现了宇宙中最奇异的现象之一“黑洞”》

北京时间10月6日18时许,瑞典皇家科学院宣布2020年诺贝尔物理学奖获得者有三位:Roger Penrose,因为他发现了“黑洞形成的发现是广义相对论的有力预测”;Reinhard Genzel和Andrea Ghez,因为他们“在银河系中心发现了一个超大质量的致密天体”。

黑洞和银河系最黑暗的秘密

三位诺贝尔物理学奖得主分享了今年的诺贝尔物理学奖,因为他们发现了宇宙中最奇异的现象之一——黑洞。

Penrose指出,广义相对论导致了黑洞的形成。Genzel和Ghez发现,在银河系中心,一个看不见的、极其重的物体控制着恒星的轨道,目前唯一的解释就是有超大质量黑洞的存在。

超大质量黑洞

Penrose在他的证明中使用了巧妙的数学方法,证明黑洞是爱因斯坦广义相对论的直接结果,虽然爱因斯坦自己并不相信黑洞真的存在。

1965年1月,也就是爱因斯坦去世十年后,Penrose证明了黑洞确实可以形成,并对其进行了详细描述:在黑洞的核心,隐藏着一个点,在那里,所有已知的自然法则都停止了,直至今日,他开创性的文章仍然被认为是自爱因斯坦以来对广义相对论最重要的贡献。

人类历史上第一张黑洞照片

Genzel和Ghez各自领导了一个天文学家小组,从20世纪90年代初开始,他们就把重点放在了银河系中心一个名为Sagittarius A*的区域上,逐渐绘制出越来越精确的最亮最靠近银河系中心的恒星轨道,这两组的测量结果一致,都发现了一个非常重的、看不见的物体,它牵引着这一团恒星,使它们以令人眩晕的速度四处乱窜,也就是说大约400万个太阳的质量聚集在一个不比我们的太阳系大的区域里。

利用世界上最大的望远镜,Genzel和Ghez开发了一种方法,可以穿透星际气体和尘埃组成的巨大云团,看到银河系的中心。他们拓展了技术的极限,改进了新技术,以弥补地球大气造成的扭曲,建造独特的仪器,并致力于长期的研究。他们的开创性工作为我们提供了迄今为止最令人信服的证据,证明银河系中心存在一个超大质量黑洞。

“今年获奖者的发现为致密和超大质量物体的研究开辟了新的领域。但这些奇异的物体仍然提出了许多问题,需要得到答案,并推动未来的研究。不仅是关于它们内部结构的问题,还有如何在黑洞附近的极端条件下检验我们的引力理论的问题。”诺贝尔物理学奖委员会主席David Haviland表示。

这是诺奖连续两年关注在天体物理学领域,去年诺奖颁布给了宇宙学理论和地外行星的发现者。

对此,北师大天文系教授张同杰表示:“从去年开始小小打破了诺奖的规则,去年颁给宇宙学的James Peeble,只有理论,当然也算是有观测支持,但是不直接,今年的Roger Penrose更是这样。如果这样的话,霍金如果没有去世也该获得本次诺贝尔奖。另外两位获奖还算说得过去,发现了新天体。今年Roger Penrose的黑洞获奖也算是有观测支持,如引力波双黑洞,但是都不直接。”

银河系中心区域令人惊叹,这段视频由ESO的甚大望远镜上搭载的HAWK-I红外成像仪拍摄,视频来自ESO。

2020诺贝尔物理学奖获得者

Roger Penrose

研究领域:数学物理

1931年出生于英国科尔切斯特,1957年毕业于英国剑桥大学,英国牛津大学教授。

Penrose撰写了探讨基础物理与人类(或动物)意识之间联系的一些书籍。在《皇帝新脑》(1989)一书中,他声称已知的物理定律不足以解释意识现象。他提议新物理学所具有的特性应该能填补经典物理学和量子力学(他本人称之为正确的量子引力理论)之间的理论沟壑。

Reinhard Genzel

研究领域:天体物理学

1952年生于德国的巴特洪堡,1978年德国波恩大学博士学位,德国加兴马普地外物理研究所所长,美国加州大学伯克利分校教授。

目前,Genzel正在将他们的研究推向越来越小的空间尺度和越来越远的距离,以达到在“大爆炸”之后的最初几十亿年中形成的星系。使用新一代的10m级地面望远镜(例如Keck望远镜)以及自适应光学和干涉测量的新技术,近红外成像和光谱学将在未来十年内放大到附近最深处的核心活跃的星系。这样的高分辨率技术将揭示中心黑洞是否存在,它们是如何被馈入,以及在那里是否/如何形成恒星。

Andrea Ghez

研究领域:使用和开发高分辨率的成像技术

1965年出生于美国纽约,1992年毕业于美国加州理工学院,获博士学位,美国加州大学洛杉矶分校教授。

这是百余年来,诺贝尔物理学奖史上第4位女性获奖者。目前,她正在研究恒星形成和银河中心的大黑洞。在她对恒星形成区域的研究中,她发现大多数(如果不是全部)年轻恒星都有伴星,并且大多数恒星的距离小于我们太阳系的大小。这就提出了许多有趣的问题:

紧密的伴星对这些年轻恒星周围的行星形成有什么影响?单颗恒星(例如我们的太阳)如何形成?什么机制产生多颗恒星系统,什么会影响它们的最终性质?

为了解决这些问题和其他问题,她在各种不同的望远镜上工作,主要观察红外波长的光源。

诺贝尔物理学奖近五年得主

2019年,诺贝尔物理学奖授予James Peebles,Michel Mayor和 Didier Queloz,以表彰在宇宙认知的颠覆性贡献。美国普林斯顿大学教授James Peebles因“在宇宙物理学上的理论发现”独享一半奖金,英国剑桥大学教授Didier  Queloz和瑞士日内瓦大学教授Michel  Mayor则因“发现一颗环绕类太阳恒星的系外行星”共享另一半。

2019年诺贝尔物理学奖3位获奖者

2018年,美国科学家亚瑟•阿斯金(Arthur Ashkin)、法国科学家杰哈•莫罗(Gerard Mourou)和加拿大科学家唐娜•斯特里克兰(Donna Strickland)获奖,理由是“在激光物理领域的突破性发明”。

2017年,三名美国科学家雷纳•韦斯、基普•索恩和巴里•巴里什获奖,理由是“在LIGO探测器和引力波观测方面的决定性贡献”。

2016年,三位英美科学家大卫•索利斯、邓肯•霍尔丹、迈克尔•科斯特利茨获奖,理由是“理论发现拓扑相变和拓扑相物质”。

2015年,日本科学家梶田隆章与加拿大科学家阿瑟•麦克唐纳获奖,理由是“发现中微子振荡现象,该发现表明中微子拥有质量”。

“数读”诺贝尔物理学奖

一共颁过112次:

1901年以来,诺贝尔物理学奖共颁发过113次。其中有六个年份没有颁发过诺贝尔物理学奖,分别是1916、1931、1934、1940、1941和1942年。

根据组委会的章程,如果候选人的贡献没有达到要求,那么奖金将被留至下一年。如果第二年仍然没有合适人选,奖金将被加入到基金会的初始资金中。在两次世界大战期间,诺贝尔奖较少颁出。

共有210人获奖:

1901-2016年,共210人次获得了诺贝尔物理学奖。其中,美国物理学家John Bardeen(约翰•巴丁,1908年5月23日-1991年1月30日)因晶体管效应和超导的BCS理论在1956年、1972年两次获得诺贝尔物理学奖。

25岁与96岁:

在物理学奖得主中,有人登顶已是耄耋之年,但有人获奖时才年逾弱冠。2018年,物理学奖的一半授予时年96岁的亚瑟•阿斯金(Arthur Ashkin),使他成为诺奖史上最年长获奖者;

诺贝尔物理学奖最年长的获奖者 亚瑟•阿斯金(Arthur Ashkin)

而1915年,年仅25岁的劳伦斯·布拉格(William Lawrence Bragg)与父亲(William Henry Bragg)一起摘得桂冠。

诺贝尔物理学家最年轻的获奖者 劳伦斯·布拉格(William Lawrence Bragg)

3位女性获奖者:

除了本次获奖的Andrea Ghez,历史上曾有3名女性获得诺贝尔物理学奖,分别是“居里夫人”玛丽•居里(Marie Curie)、德裔美国物理学家玛丽亚•格佩特-梅耶(Maria Goeppert-Mayer)和2018年的得主唐娜•斯特里克兰。

其中,玛丽•居里两度获得诺奖。1903年,居里夫妇和贝克勒尔由于对放射性的研究而共同获得诺贝尔物理学奖。1911年,居里夫人因发现元素钋和镭再次获得诺贝尔化学奖,成为世界上第一个两获诺贝尔奖的人。

6座华人物理学奖杯:

在这张“星光熠熠”的成绩单中,华人占据着重要位置。在百余年中,物理学奖是华人拿奖最多的奖项,共6位华人科学家获此殊荣:李政道、杨振宁、丁肇中、朱棣文、崔琦和高琨。

改变经典物理学中两朵”小乌云”

1901年,当第一届诺贝尔物理学奖颁发时,经典物理学领域看上去正栖息在一个异常坚实的平台上——早在1687年,牛顿的《自然哲学的数学原理》就奠定了经典力学,到十九世纪末,它已发展到相当完美的地步。

不过,“在物理学晴朗天空的远处,还飘着两朵小小的令人不安的乌云”(源自开尔文1900年报告),这是指当时物理学还无法解释的两个实验现象:热辐射实验,以及迈克耳孙-莫雷实验。

正是这小小两朵“乌云”,让经典物理学的局限性开始暴露,同时酝酿出了物理学20世纪的革命风暴。

量子力学的创立者是1918年获得诺贝尔物理学奖的普朗克。而量子力学的集大成者,被认为是1933年拿到诺奖的狄拉克,1930年,他的《量子力学原理》综合和发展了当时的研究成果。

1927年,第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开。因为发轫于这次会议的阿尔伯特·爱因斯坦与尼尔斯·玻尔两人的大辩论,这次索尔维峰会被冠以“最著名”的称号。 这张汇聚了物理学界智慧之脑的“明星照”则成了这次会议的见证。

但在经典物理向量子物理过渡的时期,也引发了物理学界一场意义深远的辩论。在此段公案中,玻尔、玻恩、海森堡、泡利属于一派,在他们对面站着的,则有爱因斯坦、薛定谔及德布罗意。这些大师,因其各自对量子物理的杰出贡献而先后荣膺诺贝尔物理学奖。

1999年的诺贝尔物理学奖,颁给了荷兰的胡夫特和韦尔特曼,同样是以表彰他们在量子学领域的贡献——阐明了物理学中弱电相互作用的量子结构。

从宏观走入微观

量子力学让我们知道,微观粒子具有波粒二象性,它们的运动不能用通常宏观物体的运动规律来描述。

在20世纪的上半叶,人们已认识到,深入观察微观世界中的新粒子及其相互作用,是了解宏观结构的必要过程——包括我们所在的世界以及更大尺度上的宇宙。时至今日,粒子物理学、天体物理学、宇宙学已被牢牢绑定在一起。

以原子为起点,亚原子的微观世界和人类已知的最小成分,也在过去的一百年里逐步的“渗透”到了诺贝尔奖获得者的“作品”之中。

举几个例子。1921年物理学奖得主是著名的爱因斯坦,得奖理由是他对理论物理学的成就——特别是光电效应定律的发现;

光电效应示意图:来自左上方的光子冲击到金属板,将电子逐出金属板,并且向右上方移去。1905年,阿尔伯特·爱因斯坦发表论文《关于光产生和转变的一个启发性观点》,给出了光电效应实验数据的理论解释。这个突破性的理论不但能够解释光电效应,也推动了量子力学的诞生。

1935年英国的查德威克因发现中子而获奖,中子自此“投身”到物理学科研工作中;

在此基础上,费米证明了可由中子辐照而产生的新放射性元素的存在,并发现慢中子引发的核反应,荣膺1938年物理学奖;

费米夫妇在洛斯阿拉莫斯核物理研究所的合影

1939年,美国的劳伦斯因对回旋加速器的发明和发展,以及有关人工放射性元素的研究成果获奖;

正是这种机器的问世,1951年,考克饶夫以及沃吞凭借在用人工加速原子产生原子核嬗变方面的开创性工作捧得当年的奖杯……

类似的发现与传承,在20世纪50年代更多的新粒子被发现后,不胜枚举。

那些改变历史的诺贝尔物理学奖

理论与基础研究当然会对技术设备产生重要影响,但其中有一些,却是划时代的。

一个显眼的例子发生在1965年。三位美国科学家——肖克利、巴丁及布喇顿因对半导体的研究和发现晶体管效应获得诺奖,正是他们的发现直接导致电子晶体管的革命。

1964年,巴索夫、汤斯和普罗霍罗夫同获诺贝尔物理学奖,理由是在量子电子学领域的基础研究做出突出贡献,他们的理论成果导致了基于激微波—激光原理建造的振荡器和放大器。

此外,有不少受诺贝尔物理学奖青睐的“作品”,都在当时那个年代表现出了相当直接的技术应用实力。

1912年瑞典的达伦,因发明用于控制灯塔和浮标中气体蓄积器的自动调节阀而获奖;

1953年获奖的荷兰的塞尔尼克,其对相衬法的证实导致发明了相衬显微镜;

1986年,鲁斯卡凭借第一台电子显微镜获奖,同年和他分享这一奖项的,还有宾宁与罗雷尔。

这些实用技术类的发明,意义之深远并不亚于理论上的突破。要知道,核物理和粒子物理领域的研究进展,就一直强烈地依赖于先进的技术——有时甚至成为其背后的驱动力。

近年来,有些技术类发明,也已被证明是当代重要的通信和信息设备:20世纪的最后的诺贝尔物理学奖的得主之一基尔比,他的发明就为现代信息技术奠定了基础。

1958年,基尔比制作了第一块集成电路——后来被称为“芯片”,彻底地开辟了电子电路小型化和大批量生产的道路。他与这一奖项的另两位得主阿尔费罗夫和克勒默,共同创造了一场人们耳熟能详的“IT革命”……

芯片之父,2000年诺贝尔物理奖获得者基尔比

基尔比于1958年发明的世界上第一个集成电路

在诺贝尔奖已走过的一个世纪里,物理学经历着学科的革命与随之而来的无数伟大思想的碰撞。

尼尔斯·玻尔说:“与普通真理相对立的是错误;与伟大思想相对立的,则是另一种伟大的思想。”

正是因有这样的发展与争论、演绎与碰撞,物理学才得以日趋完善和缜密,从而成就了它在诺奖百年中的荣光。

本文来自微信公众号:造就(ID:xingshu100),编译:欢欢,版面:李莹

金星上有生命迹象?这是《自然》重大发现的背后故事

本转自公众号“DeepTech深科技”,作者:方玄昌。

对于“发现金星上可能存在生命”这一爆炸性新闻,笔者的第一反应是压根不信——到现在依然不信。这不仅是因为金星表面炼狱般的环境,更在于笔者深刻理解从无到有创造生命的艰难程度,那远非“奇迹”两字所能形容。

图 | 金星

据报道,做出这次发现的研究者一开始很不愿意发表其结论明确的论文,原因也是觉得这一结果难以置信。多数读者恐怕不会意识到,如果这一“初步结论”真能得到证实,那将是科学史上有着里程碑意义的大事件。

本文将为你回顾人类探索地外生命的历程,并为你解读:生命的孕育,比公众所能想象的更加不可思议;如果真能在有生之年见证地外生命的发现过程,我们将是多么幸运。

不幸的是,本文或许会浇灭部分读者、尤其是科幻迷的热情。


火星探测:从异想天开到脚踏实地

科学家寻找地外生命的努力由来已久。用国内著名天体物理学家、国家天文台已退休教授李竞老先生的话来说,寻找地外生命不仅有非凡的科学意义,甚至还有哲学意义:它可以帮助确证我们是否真的唯一。

无疑,我们会先从较近的行星和卫星着手。太阳系中,四大气态行星先排除在外,它们显著不具备孕育生命的基本条件。水星离太阳太近,面向太阳的一侧过于炎热,任何生命物质都会被烤焦;金星的情况更加严酷,由于温室效应的作用,其表面温度比水星还要高得多,达 460 摄氏度以上,很难相信它上面会有生命存在。

第一个以温室效应解释金星表面异常高温的是著名行星科学家、科普作家卡尔·萨根;令人略感意外的是,也正是他,却认为金星上空的大气中可以允许微生物存在,原因是高空大气中有相对凉爽的区域,而金星曾经有过大约 20 亿年的液态水时期,可以孕育出生命。

——这次发现“生命标志物”磷化氢,正是在卡尔·萨根所“预言”的范围内。但这并不意味着其结果更可信。

最早人们寄予厚望的是火星。火星与太阳之间的距离比地球远不了太多,其表面温度可以允许液态水存在;早先天文学家及天文爱好者通过望远镜对火星做粗略的观察,发现火星表面有一些暗区,以及从暗区延伸出的细线,并且暗区会在冬季时缩小、夏季时扩张。人们由此猜测,暗区是水体或植被,细线则为河道。彼时,过于乐观的公众不仅认为火星上有生命,甚至猜测还可能有高等生命、智慧生命乃至于发展出了文明。

然而 1965 年,人类发射并第一次成功抵达火星轨道的探测器“水手 4 号”(1964 年 11 月 28 日发射升空),却打破了人们的幻想。它传回的照片显示,火星表面荒芜一片,这是一颗苍凉而死寂的星球。

但在火星上寻找生命痕迹的努力并未因此结束。科学家推测,大约 40 亿年前,火星与地球气候相似,表面也有液态水覆盖,但由于火星引力较小,大气中的水分在太阳风的“吹拂”下逃逸进入太空,经过数十亿年的演变而成为今天这副光景。“长久存在液态水”是孕育生命的重要条件,科学家于是把寻找火星上是否曾经拥有液态水环境的证据当成了重要研究目标。

1971 年 5 月发射升空的水手 9 号率先拍摄到了火星表面的峡谷、火山和疑似流水遗迹的照片。此后,“火星探路者”、“机遇号”和“火星探测轨道飞行器”等诸多探测器都分别发现火星表面曾有水以及火星可能有地下水的线索。2012 年 8 月登陆火星的“好奇号”更是直接找到了火星表面的水合矿物,有力证明火星上曾经有大量液态水存在。

液态水的存在仅仅是孕育出生命的必要条件之一,离“找到生命”还差得太远。目前科学家期盼的,是能在火星上寻找到曾经有过生命的化石证据;但迄今踪迹渺然。

希望·新希望

火星之后,人们认为最有可能存在生命的,是土星的最大卫星土卫六。

科学家很早就已经清楚,土卫六表面覆盖着厚厚的、橘红色的大气层,其大气中含有甲烷,而甲烷是生命代谢的产物(但它并非唯有生命活动可以产生)。卡尔·萨根在他的不朽科普著作《黯淡蓝点》中,专门用了一章的篇幅来介绍这颗橘红色的星球,并论证其表面某些区域存在液态水及孕育生命的可能性。

1997 年 10 月 15 日——彼时卡尔·萨根去世还不到一年——人类历史上最复杂、重量最大、飞行线路最曲折的外太空探测器“卡西尼号”发射升空,其任务是探测土星及其卫星,“卡西尼号”携带的子探测器“惠更斯号”则是专门为探测土卫六而设计。

经过近 7 年的飞行,“卡西尼号”于 2004 年 7 月抵达土星。这一年的 12 月 24 日,子探测器“惠更斯号”与母探测器分离,又花了 20 天时间才抵达土卫六。2005 年 1 月 14 日,“惠更斯号”在人类亿万眼光的共同注视下软着陆于土卫六。

“惠更斯号”最终发回数百张照片和一系列分析数据,结果显示,土卫六上确实有甲烷,但甲烷未免太多了,它们不仅作为主要成分存在于大气中,还以液态形式在这颗卫星表面形成了江河湖海——这么多的甲烷不可能来源于生物活动。并且这个由甲烷统治的低温恶劣环境,不太可能孕育出生命。

但失之东隅收之桑榆。就在“惠更斯号”给翘首企盼土卫六的人们泼去冷水之后不久,这项任务的母探测器“卡西尼号”却在土星的另一颗卫星、原先并不被看好的土卫二上有了一系列惊人发现。

2005 年,“卡西尼”探测器近距离观察土卫二南极喷射出的冰屑间歇泉——这是组成土星“大光环”的冰屑来源之一,科学家通过分析,推测土卫二有一个地下液态海洋。进一步的研究显示,土卫二地下海的海底可能由硅酸盐岩石构成,这种岩基环境适合复杂的化学反应,为构建生命的复杂有机物的出现创造了条件。

之后数年,“卡西尼”又有新发现:它探测到了土卫二地下存在热液活动的证据。这是迄今在地球之外发现的唯一热液活动,它为孕育生命创造了条件——地球海底的热液喷口附近生活着一些奇特的生物,有许多科学家认为这些区域是原始生命诞生的最佳环境之一。

到了 2018 年,美国宇航局宣布,他们在土卫二南极喷射物中探测到了复杂的有机分子,它们甚至包含 15 个碳原子。尽管它们依然不是唯有生命活动才能产生,但无疑,土卫二地下海洋中存在生命的可能性又大大提高了。

所有这些,都仅仅是给出了地外生命存在的一点点“可能性”;更确切地说,是给出了孕育生命的基本条件:水、有机物以及能量来源。

与土卫二拥有类似条件的,是体积大得多的木卫二。事实上,在土卫六希望破灭之后、土卫二被“卡西尼号”升级为新宠之前,木卫二有很长时间都被科学家看成是太阳系内最有希望发现地外生命的星球。木卫二被厚达数十公里至上百公里的冰层覆盖,由于潮汐力的作用,其冰层下方也拥有液态水,在冰裂缝中会形成高达 200 公里的喷泉。

可以说,木卫二就是一个加强版的土卫二。在这次“来自金星的消息”出现之前,笔者一直认为,土卫六希望破灭之后,下一个给出答案的应该是木卫二。与土卫二相比,木卫二尽管冰层要厚得多,“敲开”它不那么容易,但它距离地球轨道毕竟比土卫二近了一半,科学家考察它还是更方便一些。

生命起源的艰难

但对所有这些努力,冷眼旁观的笔者从未抱有某一天真的“发现地外生命”的希望。同时笔者相信,从事这些研究的大部分科学家也会跟笔者一样,不会认为那么容易就能找到地外生命存在的证据,他们做这些工作,更现实的目的是逐步推进人类对于这些星球的认识。

之所以这样说,是因为生命的诞生实在太艰难了。

在中小学阶段,生物学教科书不带感情色彩地告诉我们:地球生命起源于 35 亿年前。如此轻描淡写,显得生命从无到有很容易实现,似乎一颗星球只要具备一定的原始条件就必然会出现生命。

唯有真正了解一个最基本的生命体(单个细胞)的复杂程度,我们才能大致明白“生命起源”这四个字所蕴含的意义。以今天人类在化学、生物化学、生物学这三大学科所达到的理论高度,结合全球最先进的实验设备和技术,科学家依然不能以纯化学的手段,有目的地将一堆无机物和简单有机物合成为一个完整的、具有生命力的细胞。

现在,我们却要求大自然在漫无目的的状态下,将一堆同样的“材料”随机拼凑出一个具有遗传和代谢功能的生命体。

但它居然做到了。

它以整个地球为试验场,海底任何一个热液喷口、地表任何一片洼地、甚至任何一个小水滴,都是一个实验室。这数以万亿计的小型实验室,花了 10 亿年时间试错,最终成功了一次。

仅仅只成功了一次。我们依据细胞的基本功能结构,可以反推全球所有生命拥有一个共同的祖先、一个原始的细胞。

这是一个无穷大乘以无穷小,最终发现等于一的故事。现在存在一个问题:这个“无穷大”的基数,究竟是仅仅来自地球,还是来自整个宇宙?

——即便是那些坚定持唯物论的科学家和科普作家,有时也会提出疑问:我们会不会是整个宇宙中的唯一?

当年“惠更斯号”登陆土卫六时,李竞老先生曾经跟笔者表示,他更愿意相信生命(甚至于智慧生命)在宇宙中普遍存在;但在找到第一种地外生命之前,这种信念仅有哲学意义。

只为科学目的

现在让我们把话题拉回到金星。

自从 9 月 14 日“金星发现生命迹象”的新闻报出后,已经有诸多科学家对此发表了见解,多数对此持谨慎态度,意见大致可以汇集成三点:

该研究的过程可能有尚未察觉到的缺陷,结果存疑;

金星大气层下尚有我们不了解的一种非生物机制在制造磷化氢;

金星大气层中或许真有我们目前难以理解的一种生命形态,有待于进一步研究确证。

包括研究者在内,没有一个严肃科学家断言金星上存在生命。

就在一些科学家关注太阳系内其它星球上有没有生命迹象的同时,另一些科学家将目光瞄准了更远的太空:寻找系外行星,尤其是类地行星。

所谓系外行星,即太阳系之外的行星;类地行星,则是指大小与地球相似、有着固体表面的行星。与之相对应的是类木行星,即如同木星一样体积巨大的气态行星。在太阳系中,火星和金星都属于类地行星。

第一颗系外行星发现于 1995 年,那之后科学家搜寻系外行星的手段突飞猛进,至今已经找到了数千颗系外行星,其中大部分属于类木行星。科学家希望能在剩下的小部分类地行星中,寻找到与地球更接近、表面允许液态水存在的行星环境。这项工作的目的,是探寻类似地球这样适合生命繁衍的行星在宇宙中是否普遍存在。至于它们表面是否存在生命迹象,目前的科学手段还难以检测。

你也许会问,寻找这样的星球,是否在为将来人类“移民”其它星球做准备?你想多了。基于目前的科学认识,人类在可预见的将来都不太可能实现星际旅行,甚至永远不能实现星际旅行。做这些研究,是为了纯粹的、不带任何功利性的科学目的。事实上,有太多基础科学,最初追求的都是纯粹的科学目的:从基本粒子的发现到宇宙起源与演化的推演,以及我们在太阳系内搜寻地外生命迹象,莫不如此。

——我们必须清醒:无论科学家在外太空找到多少宜居星球甚至发现地外生命,对于我们来说,地球,依然是唯一的家园。

终极天问

假如我们足够幸运,在有生之年真能见证科学家找到地外生命,那么后一个问题将是:智慧生命是否唯一?

地球这个试验场花了 10 亿年成功制造出原核生物,又花了 15-20 亿年,再次以撞大运的方式演化出真核生物——如同第一个生命体的诞生一样,从原核生物发展成真核生物,地球上也只成功了一次,所有真核生物拥有一个共同的祖先。真核生物具有更复杂的生命结构,为进一步发展为高等动物创造了条件,但它们还是以缓慢的速度演化了大约 10 亿年,才迎来寒武纪大爆发,生命种类骤然变得丰富;此后的 5.3 亿年,地球经历了几次物种大灭绝的劫难,才最终演化出智慧生命。

如果把地球生命的演化史同比压缩到 1 年,那么人类所经历的文明史仅仅只是最后的三四十秒。在如此漫长的演化过程中,任何一个小插曲的出现(或不出现),都将决定演化能否朝向智慧生命的方向。生命的起源属于超级奇迹,智慧生命的出现则是超级奇迹的平方。

如同卡尔·萨根、李竞等前辈一样,笔者也很愿意相信生命乃至于智慧生命在宇宙中并不唯一;然而宇宙过于浩渺,我们很难期望收到来自外星智慧生命的信息,更不要期望它们能跑到地球上来。

不过没关系,我们可以先去问候它们。问候的方式不仅有电磁波,还可以有实物“快递”。

1972 年 3 月 2 日,先驱者 10 号探测器发射,它带着人类送给外星智慧生命的礼物奔赴茫茫宇宙。随后的 1973 年 4 月 6 日、1977 年 8 月 20 日和 1977 年 9 月 5 日,另外三个人类信使,先驱者 11 号、旅行者 2 号和旅行者 1 号先后发射,各自朝着不同的方向深入太空。

先驱者 10 号、11 号分别携带着一个铜盘,上面刻有对智慧生命普适的图案,描述了地球人的特征,以及我们在银河系中的位置;旅行者 1 号、2 号则分别怀揣着一个铜制唱片,里面录制了 55 种语言的问候语(包括中国的普通话和粤语、闽南语和吴语)和各类音乐(包括命运交响曲和中国的高山流水古琴曲),以及夫妻吵架、婴儿哭闹和摔碎碗碟等日常生活中的各类声音。

铜盘和唱片的设计者都是卡尔·萨根夫妇。在此,科学家的烂漫情怀得到了淋漓尽致的呈现。

尽管旅行者 1 号是迄今速度最快、飞得最远的探测器,它早在 2004 年就已经飞离太阳系的物理边界(太阳风层顶),但这四个探测器要抵达各自最近的恒星附近,依然需要飞行数万年到数十万年。且不说银河系中是否存在其它智慧生命,即便真的有,它们捕获到这些信使的可能性也微乎其微;彼时,人类文明是否还留存于地球都是个问题。

孤寂的我们,依然是唯一明确的宇宙精灵。

明了生命的不易,当你再次仰望星空,也许会从世界观、宇宙观角度发起终极追问:我是谁?                   

法媒:科学家在缅甸琥珀中发现世界上“最古老”精子

原标题:法媒:科学家在缅甸琥珀中发现世界上“最古老”精子

参考消息网9月16日报道 据法新社柏林9月15日报道,一个古生物学家团队认为,他们发现了世界上最古老的动物精子。1亿年前,它们被冻在缅甸一团树脂里的一个微小甲壳纲动物体内。

中国科学院南京地质古生物研究所王鹤带领的专家团队说,之前已知的最古老动物精子化石只有1700万年的历史。他们在英国皇家学会学报上发表的一篇论文中说,这些精子是在一种甲壳纲动物中发现的。

报道称,今天在许多海洋里还能发现这种动物。专家们说,他们在一只雌性标本的体内发现了这些精子,这表明她刚刚完成受精就被困在琥珀中了。

报道称,令这一发现更特别的是,这些精子还被形容为“巨大”,大小是雄性的4.6倍。研究报告的作者之一、慕尼黑大学的雷纳特·梅茨凯-卡拉斯说:“这相当于一个身高1.7米的人产生7.30米的精子,因此产生这些精子需要大量能量。”


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