这或许可以从进化上来分析。羊的祖先被狼和大型猫科动物追捕,捕猎者通常会加速追赶并与它们并排,然后咬住它们的喉咙。因此,在漫长的进化过程中,羊(还有其他许多食草动物)学会了,在被追捕时不要过早地改变方向,将自己最脆弱的侧翼暴露在捕食者的面前,而是在捕食者快要与它们并排时再转向,这样可以提高逃生几率。而当汽车在后面行驶时,羊将它视为捕食者,因此它们会在车前跑动。而通常情况下,羊在车前跑一段时间之后,就会跳到一边。这个过程与它们的祖先躲避捕食者猎杀的过程很相似。
加拿大科普作家 凯伦·希尔
据估算,平均每升海水就含有超过10克的氯化钠。在海水或者盐水中,肥皂不起清洁作用,主要就是因为钠。肥皂分子由钠原子附着在脂肪酸链上组成。用肥皂洗衣服或洗澡时,钠要先溶于水才能发挥作用,海水中的钠和肥皂中的钠原子实际上都是以离子或带电原子的形式存在的。由于离子之间的平衡,海水或盐水中的钠离子会阻止肥皂中的带电钠原子在水中充分溶解,因此肥皂在海水或者盐水中起不到很好的清洁作用。
有趣的是,人们制作了一种特殊的肥皂——水手肥皂,这是一种钾基肥皂,可以在海水或盐水中洗掉油性物质。
美国科普作家 露西亚·桑兹
简单来说,在梦中也能感觉到疼痛,但是对于健康的人来说,梦中的疼痛与现实中的疼痛不同,它不是真实刺激导致的疼痛。
大脑疼痛表现为大脑皮层疼痛相关区域的激活,由周围神经系统中疼痛受体的信息触发。但是健康的人和病人梦中的疼痛感可能是有区别的。对于一个健康的人来说,当梦中出现疼痛时,他的大脑可能不会从身体的某些部位接收到疼痛信息,而是“提取”了过去的疼痛记忆。这也就是为什么梦见的痛苦通常在做梦者醒来后立即消失。
2017年的一项研究也给出了佐证:只有大约1%的健康的人会梦到疼痛,而30%患有疾病的人常有这样的梦境。研究认为,病人梦中的疼痛感可能是由实际疼痛引起的,而对于健康人来说,疼痛梦可能是疼痛记忆(自我经历的疼痛和/或看到痛苦的人)。
美国科普作家瑞秋·芬内尔
声音是一种振动波,有些振动波我们听不到,例如,黑洞碰撞时的声音,还有我们熟悉的地震波等,这是因为这些声音的频率太低。然而,我们可以用仪器记录这些声音,然后通过提高音高、加快音速、减慢音速等操作,使它们被我們听到。科学家就通过LIGO天文台采集了黑洞碰撞的“声音”,经过调大音量,我们能听到那个声音有点像深海之下小气泡爆裂时的咕噜声。
不过,严格来说,我们听到的并不是黑洞本身发出的声音,而是空间的引力振动。两个像黑洞这样的大质量物体之间的引力较量非常激烈,当空间弯曲、膨胀、“凹陷”时,引力振动就像敲响了一面巨大的锣一样在宇宙中回响。
美国科普作家理查德·米尔纳
这是很有可能的。研究显示,嗅觉神经容易因大脑创伤或外科手术而丧失功能。嗅觉神经从嗅上皮细胞中的嗅球通过筛状板延伸到嗅觉皮层。筛板是一种筛状结构,部分形成鼻腔的顶部。
头部的任何创伤都可能导致这些嗅觉神经纤维被拉伸和被切断,使嗅觉神经受损,从而破坏嗅觉神经的通路。即使是鼻子的直接损伤也会导致这些微小的神经纤维卡在筛板的孔上,导致纤维断裂。一旦发生这种情况,整个神经通路就会被破坏,导致嗅觉缺失。
不过与身体其他部位的神经元不同,嗅觉神经元具有惊人的再生能力。这些神经细胞可以在人的一生中再生。这意味着嗅觉缺失可能是暂时的。然而,嗅觉神经元的这种再生能力随着年龄的增长而降低。
嗅觉不仅提升了我们在享受美味佳肴时的体验,也能在紧急时刻救我们的命,比如发生火灾时,气味的变化就为我们拉响警报,所以平时我们还是要注意保护嗅觉。
英国科普作家 埃米尔
恒星还真可能变成像行星一样的天体,这种转变只发生在一种非常特殊的恒星——褐矮星上。
褐矮星是一种奇怪的天体,其质量大于最大的规则行星,小于最小的规则恒星,因此褐矮星属于哪一类天体是有争议的。有些科学家认为褐矮星不是真正的恒星,因为它们没有足够的质量来点燃氢的核聚变。而一些科学家认为褐矮星不是真正的行星,因为它们通常像恒星一样位于星系的中心。
尽管褐矮星没有足够的向内引力来点燃氢的核聚变,但它确实有足够的引力来点燃氘的核聚变。在褐矮星生命早期,其氘的核聚变释放出大量的光和热,这使得褐矮星像一颗恒星一样发光。不过,它很快就会耗尽氘,变暗、冷却,到那时,不管是从外形,还是运行方式,它都更像是一颗行星。在这样的星系里,找不到像我们的太阳这样的恒星,所有的行星都将围绕着一个大的中心行星运转。
美国西德克萨斯农工大学教授 克里斯托弗·S·贝尔德
我们都看到过航天飞机和着陆舱在进入地球大氣层时,会变成一个大火球,火鸡是否也会经历这个过程呢?
火鸡的体型很大,在180℃的温度下烤制一只5千克重的火鸡需要3个多小时。在太空边缘(107千米的高空),温度低至-80℃。将火鸡扔下后它会被短暂冻结。在下落过程中的前50千米,由于空气稀薄,下落速度快,因此,火鸡获得的热量并不怎么升高。在最后的约30千米,由于空气密度变大,火鸡与空气的摩擦加剧,这使火鸡迅速升温。当温度上升到130℃时,火鸡表面就会变成棕色,在美拉德效应下,散发出烤肉的香气。不过很快,温度就会上升到接近500℃,因此火鸡表面瞬间被烧成了黑炭。但是这个过程只持续大约30秒,因此整只火鸡可能不能完全被烤熟。
美国科普作家 詹姆斯·博特彻
大多数电击后立即死亡的案例都是由于电对心脏的有害影响。在所有国家,家用交流电的频率为50/60Hz。一颗健康的心脏在休息时每分钟跳动60到100次。当交流电流通过时,通常保持心脏跳动的电流信号将受到影响,心脏被迫以每秒50/60次的速度跳动。结果,心脏肌肉停止同步跳动,心室开始快速颤动/抽搐,而鲜血几乎没有被泵入身体(至少不足以存活)。最终导致人的血压下降,器官得不到所需的氧气。这使人在几分钟内昏厥和死亡。
电流对身体的其他伤害也可能导致人死亡。当电流通过细胞膜时,细胞膜的通透性增加。这被称为电穿孔。如果电流的大小足够大,从而导致渗透性不可逆转地增加,并阻止受损膜的修复,则体内平衡(离子浓度、pH值、体温和其他的稳定状态)被破坏,细胞死亡发生,严重的情况下可能会导致人死亡。
印度科普作家 阿尔加·森古普塔
2009年,曾有一项计划,是用沙漠中产生的太阳能发电,输送到欧洲,不过这个计划并未实施,因为它的项目耗资巨大,可行性也存在问题。
一些研究显示,只需用太阳能电池板覆盖撒哈拉沙漠1.2%的面积就可满足全球供电需求。但是它给环境带来的麻烦更大,更不用说覆盖整个沙漠了。一项模拟研究显示,当撒哈拉沙漠20%的面积铺上太阳能电池板之后,电池板吸收太阳辐射的同时,反射率(与沙漠的沙子的反射率相比)也提高了。此外,太阳能电池板不能将入射的阳光完全转化为电能,这部分未转化为电能的太阳能会分散到大气中,从而使当地的气温升高。这将使当地的空气对流加剧,从而增加降雨。
降雨对于沙漠来说似乎是好事,植被生长,沙漠变绿。但是,撒哈拉沙漠的这个变化影响到了几千千米之外的亚马孙雨林。撒哈拉沙漠的降水增多,亚马孙地区的降水量将减少10~30%。亚马孙雨林也依赖撒哈拉沙漠富含矿物质的沙子来获取营养,沙漠绿化,亚马孙雨林将会慢慢变得贫瘠。
此外,模拟表明,撒哈拉沙漠在20%的土地被太阳能电池板覆盖的情况下,地表气温升高约1.5℃;在50%覆盖率的情况下,温度升高约2.5℃。这不仅是区域的气温变化,通过大气环流和洋流,这还将导致全球温度升高。
新加坡科普作家 海伦娜·法泽莉