树叶放大一亿倍,惊人的一幕发生,科学家发现“第二宇宙”

本文主要是介绍树叶放大一亿倍,惊人的一幕发生,科学家发现“第二宇宙”,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

树叶放大一亿倍,惊人的一幕发生,科学家发现“第二宇宙”

参考链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658073214418897390&wfr=spider&for=pc

不知道大家有没有想过,在更小的生物眼中,世界是什么样子的?对于微生物来说,一个生物的身体是否就是整个宇宙呢?在人类无法观察的宇宙角落中,更加微观的世界里,是否存在更多精彩的宇宙呢?这个观点或许是正确的,因为在弦理论中,更高的维度就隐藏在我们的宇宙中,只不过这些高纬度很小,小到人类无法观察。

把我们身边十分常见的树叶放大一亿倍,会看到什么呢?或许会出乎你的意料,因为这些随处可见的植物上,都隐藏着无数的“第二宇宙”。

 

打开凤凰新闻,查看更多高清图片

16世纪末期,由两位眼睛商人制造出来的简易显微镜问世,随后伽利略和列文虎克把显微镜运用到了科学领域,第一次观察到了昆虫的“复眼”,以及大量肉眼不可见的动植物,显然一扇全新的大门向人类敞开,一个微观的世界出现。

1931年,恩斯特·鲁斯卡,发明了光学显微镜,他也因此获得了诺贝尔奖项,人类进入了更加深层次的微观世界中,可以说显微镜对人类的科学发展起到了至关重要的作用,让我们了解到世界的本质是由渺小的粒子组成的。

微观并不代表简单,反而越微观越复杂,对于我们来说,每个生物都是一个整体,但是从微观来看,这个生物是由无数细胞组成的,每个细胞各司其职,共同维持生命的正常运转。这就是科学发展的重要性,让人类更接近宇宙的本质,“眼见不一定为实”,只有在无数的研究和知识堆积后,才能得到答案。

人类对于微观世界的认知,和量子力学的发展有很大关系,一开始对于人来来说,微观世界只是肉眼不可见的组成部分,让我们的科学体系更加完善,也让“科学更加科学”,但是在1900年,普朗克提出了量子的概念后,微观世界在人类的眼中就变得神秘了起来。

如果把一个树叶不断放大,我们可以看到这个树叶上出现清晰的脉络,把植物的细胞有规律的分隔开,同时也可以感觉到,植物的生命脉动,在我们的眼中植物是静止的,它们无法移动,面对人类和一些食草动物,只能默默的忍受痛苦。

但是植物的力量又是伟大的,它们以不变应对万变的生存策略,让它们成为了地球上最庞大的类群,把一片树叶放大后,你才可以真正地发现,植物并不是静止的,在我们看不到的地方,植物的细胞内部也在不断的运动,如果继续放大就可以看到单独的细胞,以及细胞内部的基因。

对于地球上的所有生命来说,基因都无比重要,是一个族群可以在竞争激烈的生态圈中生存下去的关键,每一种生命都有自己独有的生存策略,而这一切的密码都隐藏在DNA中,一代代的遗传下去。

继续放大下去,直接把树叶放大一亿倍,这个时候就可以观察到一个原子,碳原子是碳基生物的基础组成部分,再仔细观察原子,就会惊讶的发型,原子的结构和宇宙惊人的相似!就像是一个微型的第二宇宙。

人类至今无法观察宇宙的全貌,但是根据宇宙的本质,我们可以推测随着时间的流逝,宇宙中的物质会逐渐因为引力,聚集在一起,不断形成更大的引力源,就像是地球收到太阳引力的吸引,而整个太阳系又被银河系内部的黑洞引力束缚一样,一环套一环,很难找到真正的上限和下限。

一个原子,正是由一个原子核和无数的电子形成,这些电子围绕着原子核不断运动,就像是我们的星系一样,其实在几何学中,科学家也发现了类似的规律,由无数个体组成的整体,会和单个的个体无比相似,这个概念被称为“分型”,而我们的宇宙也是由无数的原子组成,也证实了这个观点。宇宙由无数的星系组成,星系的最小组成部分是行星,每一个行星又是由无数的原子组成,原子的构造和星系惊人的相似,这样的巧合让人震撼。

常常有人说,宇宙是一个细胞,但是我们从微观世界来看,宇宙可能只是一个原子,需要无数的宇宙才能组合成为一个细胞,宇宙之外的空间可能远比我们想象的广阔,微观世界中的一切也可能要比我们想象的精彩。

这篇关于树叶放大一亿倍,惊人的一幕发生,科学家发现“第二宇宙”的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/674357

相关文章

当你输入一个网址后都发生什么

原文:http://igoro.com/archive/what-really-happens-when-you-navigate-to-a-url/  作为一个软件开发者,你一定会对网络应用如何工作有一个完整的层次化的认知,同样这里也包括这些应用所用到的技术:像浏览器,HTTP,HTML,网络服务器,需求处理等等。 本文将更深入的研究当你输入一个网址的时候,后台到底发生了一件件什么样的事~

【微服务】Ribbon(负载均衡,服务调用)+ OpenFeign(服务发现,远程调用)【详解】

文章目录 1.Ribbon(负载均衡,服务调用)1.1问题引出1.2 Ribbon负载均衡1.3 RestTemplate整合Ribbon1.4 指定Ribbon负载均衡策略1.4.1 配置文件1.4.2 配置类1.4.3 定义Ribbon客户端配置1.4.4 自定义负载均衡策略 2.OpenFeign面向接口的服务调用(服务发现,远程调用)2.1 OpenFeign的使用2.1 .1创建

日本某地发生了一件谋杀案,警察通过排查确定杀人凶手必为4个 嫌疑犯的一个。以下为4个嫌疑犯的供词。

日本某地发生了一件谋杀案,警察通过排查确定杀人凶手必为4个 嫌疑犯的一个。以下为4个嫌疑犯的供词。 A说:不是我。 B说:是C。 C说:是D。 D说:C在胡说 已知3个人说了真话,1个人说的是假话。 现在请根据这些信息,写一个程序来确定到底谁是凶手。  static void Main()         {             int killer = 0;             fo

Matlab中BaseZoom()函数实现曲线和图片的局部放大

BaseZoom工具下载链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/1yItVSinh6vU4ImlbZW6Deg?pwd=9dyl 提取码:9dyl 下载完之后将工具包放置合适的路径下,并在matlab中“设置路径”中添加相应的路径; 注:可以先运行如下图片中的语句,看看是否报错;如果报如下错误,说明matlab未安装“Image Processing Toolbox”工

一个瑞典游戏工作室决定离开索尼,之前和之后都发生了什么?

我们在前两篇中探究了国家政策、硬件基础与黑客文化如何让瑞典成为了游戏热土,而它充满地域特色的开发者社区与教育体系的构建,又是如何聚拢了游戏人才,让体系持续生长扩张。 除了大学、科技园和开发者之家外,我们此行从斯德哥尔摩到舍夫德到马尔默,还采访了三家知名工作室的创始人。它们一家产出如今罕见的双人合作游戏,还有一位特立独行的作者型开发者屡屡占据头条;一家贡献了现象级网红作品,当前在朝“正经向”大

升级kali系统 进入后发现一直蓝屏

因为要出去晚饭 结果回来重启发现 一直蓝屏 感觉可能是升级过程中 什么软件的安装或者配置出了问题 就直接长按电源重启进入恢复模式 选择最新版的recovery Mode 然后输入  dpkg --configure -a 之后reboot重启  一切正常!

涉密电脑插U盘会不会被发现?如何禁止涉密电脑插U盘?30秒读懂!

在涉密电脑插U盘的那一瞬间,你是否也好奇会不会被发现?涉密电脑的安全监控可是滴水不漏的!想知道如何彻底禁止涉密电脑插U盘?简单几招搞定,轻松锁死外部设备,信息安全无懈可击! 涉密电脑插U盘会不会被发现? 涉密电脑是否会在插入U盘时被发现,需要根据具体情况来判断。在一些情况下,涉密电脑可能没有安装任何监控软件或安全工具,插入U盘可能不会立即触发警告。然而,随着信息安全管理的不断升级,越来越多

API安全 | 发现API的5个小tips

在安全测试目标时,最有趣的测试部分是它的 API。API 是动态的,它们比应用程序的其他部分更新得更频繁,并且负责许多后端繁重的工作。在现代应用程序中,我们通常会看到 REST API,但也会看到其他形式,例如 GraphQL 甚至 SOAP。 当我们第一次对某个目标进行安全测试时,我们需要做大量研究,以了解其主要功能以及它们在幕后如何工作。建议花一些时间来阅读有关目标及其服务的信息。例如,如果

关于Qt在子线程中使用通讯时发生无法接收数据的情况

在多线程应用中,串口通讯或TCP通讯的场景常常涉及到持续的读写操作,如果子线程处理不当,可能会导致信号阻塞问题。本文将通过串口通讯或TCP通讯为例,详细解释如何在多线程环境中避免信号阻塞,并提供代码示例。 1. 问题背景 假设我们在一个应用程序中使用多线程处理串口或TCP通讯,通常会在子线程中实现持续的数据读取。为了确保实时处理数据,常见的做法是在子线程的 run() 方法中使用 while

linux 使用ffpmeg 发现转化目标必须是一个路径

一直有个疑惑  就是使用ffpmeg转码时,源文件和目标文件到底可以传URL地址还是必须为路径    下面就将实验 请看如下代码: 当源文件为一个URL地址时 ,目录为地址时  转码不成功 /usr/local/ffmpeg/bin/ffmpeg --ss 00:00:00 -t 0.01 -i http://www.baidu.com/1.mp4 -y -q:v 2 -f image2 h