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9分钟科普“途游四川麻将怎么刷好牌,推荐7个购买渠道

游戏福利 2025年04月27日 20:00 11 配角碍人

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网上科普有关“写一篇科普文章”话题很是火热 ,小编也是针对写一篇科普文章寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

大家好!我先自我介绍一下。我是西瓜妈妈的儿子———西瓜子 ,我长得黑头黑脑,椭圆型的体态 。自从不知哪个冒失鬼吃掉了我,我的历险就开始了。

进入这张大大的嘴后 ,我每一秒都提心吊胆的。舌头把我翻上压下,搅得我头昏脑胀,大刀似的牙齿也几次触到我 ,险些让我粉身碎骨 。幸好吃我的这个家伙是个大马哈 ,不一会儿我就跟随瓜瓤到了一个羊肠小道。原本以为能就此安宁,可走着走着道路就蠕动起来,“这是哪呀? ”我自言自语道。脚下响起一个嫩嫩的声音:“你已经从口腔进入食道了 ,很快你就到胃了 。 ”“胃?”还没细想,我就像坐滑梯一样一下子滑到了一个很大的场地,刚想喘口气 ,可胃像大手一样用力地搓了起来。

我害怕极了,渐渐地我发现胃根本奈何不了我浑身坚硬的盔甲,只是被压的感觉很难受 ,头顶上还不时地有倾盆大雨般的食物打下来,我被打得昏了过去。等我醒来,发现身边的伙伴都粉碎 、缩小了 ,这是怎么一回事?原来胃壁会产生许多胃液,它们含有盐酸和蛋白酶,用来消化食物 ,幸好我还没被溶解 。

不一会儿 ,我又进入到了黑暗的通道,这是小肠。小肠里有胆汁 、肠液、胰液这些消化液,还有许多绒毛 ,走起路来感觉痒痒的。到了这里,同我一起来的许多兄弟都早已变得面目全非了 。我走着,准确地说是随波逐流 ,大约走了五六百厘米吧,终于走到了尽头 。

可历险还没有结束,穿过一个短短的隧道 ,我又到了大肠,大肠不断地蠕动,我和一些食物渣滓堆在了一起 ,被推向大肠的末端———肛门。突然一股力量把我推了出来,我看见了光明,随即又落到了水里 ,冲击、旋转 ,流动的水又把我冲进了下水道。

“哎哟”,刚才就是我在叫,看来新的一轮历险又要开始了

科普说明文类文章200字

本生和他的灯

本生是德国人 ,1830年,他大学毕业,才19岁 。以后 ,他除了在大学教书,还研究鼓风炉顶上冒出来的气体,创立了气体分析的方法。1854年 ,汉堡市开办了煤气工厂,本生的实验室里也装上了煤气。本生发明了一种新式的煤气灯,可以很方便地调节火焰的大小和温度 。这种灯 ,现在的化学实验室中还在使用,大家管它叫本生灯。

故事就是从本生的灯开始的。

本生灯燃烧得最好的时候,温度能达到2300摄氏度 ,火焰几乎没有颜色 。有时候灯没有调节好 ,火焰会缩到灯管里去,铜制的灯管烧红了,火焰就变成了蓝绿色。而在灯上弯玻璃管的时候 ,玻璃管烧红了,火焰又变成**。这些现象引起了本生的注意 。他开始研究各种物质在灯上烧的时候,焰色会发生什么变化。

本生用白金镊子夹了一粒普通的食盐 ,放到火焰中烧,火焰立刻变成亮**,同时闻到呛人的氯气的气味——是高温把食盐(氯化钠)分解了。但是火焰为什么变黄呢?是氯的作用还是钠的作用呢?

为了搞清楚这个问题 ,本生选用了一些不含氯而含钠的化合物,例如纯碱(碳酸钠)和芒硝(硫酸钠)来做试验 。如果这些物质也能使火焰变黄,就可以证明是钠起了作用 。

结果正是这样。纯碱和芒硝一放到火焰中 ,火焰立刻变黄了。

最后,本生把金属钠放在火焰中烧,火焰也立刻变成亮** 。这个决定性的实验 ,证实了使火焰变黄的确实是钠。 实验的成功使本生产生了新的想法:除了钠 ,别的金属是不是也能使火焰变色呢?他把实验室中所有的化学药品和金属,都—一做了试验。

本生发现,钾和钾的各种化合物使火焰变紫 ,而钡是绿色火焰,钙是砖红色火焰,锶是亮红色火焰 ,等等 。

这是1858年秋天的事,他把这些发现详细地记在实验记录本中。

本生真高兴,他相信他已经发明了一种新的化学分析方法。这种方法不需要复杂的设备 ,操作又非常简单,只要把需要分析的物质放在灯上烧一烧,看一下火焰的颜色 ,就能知道它含有什么金属 。现在需要的是研究火焰的语言,弄懂各种彩色信号代表什么元素。

生物科普文章

死海不死

在亚洲西部,巴勒斯坦和约旦交界处,有一个“死海 ”.远远望去,死海的波涛此起彼伏,无边无际.但是,谁能想到,如此浩荡的海水中竟没有鱼虾 、水草,甚至连海边也寸草不生?这大概就是“死海”得名的原因吧.

然而,令人惊叹的是,人们在这无鱼无草的海水里,竟能自由游弋;即使是不会游泳的人,也总是浮在水面上,不用担心会被淹死.真是“死海不死”.

传说大约两千年前,罗马统帅狄杜进兵耶路撒冷,攻到死海岸边,下令处决俘虏来的奴隶.奴隶们被投入死海,并没有沉到水里淹死,却被波浪送回岸边.狄杜勃然大怒,再次下令将俘虏扔进海里,但是奴隶们依旧安然无恙.狄杜大惊失色,以为奴隶们受神灵保佑,屡淹不死,只好下令将他们全部释放.

那么,死海海水的浮力为什么这样大呢?因为海水的咸度很高.据统计,死海水里含有多种矿物质:135.46亿吨氯化钠(食盐);有63.7亿吨氯化钙;有20亿吨氯化钾;另外还有溴、锶等.把各种盐类加在一起,占死海全部海水的23%~25%.这样,就使海水的密度大于人体的密度,无怪乎人一到海里就自然漂起来,沉不下去.

死海是怎样形成的呢?请先听一个古老的传说吧.远古时候,这儿原来是一片大陆.村里男子们有一种恶习,先知鲁特劝他们改邪归正,但他们拒绝悔改.上帝决定惩罚他们,便暗中谕告鲁特,叫他携带家眷在某年某月某日离开村庄,并且告诫他离开村庄以后,不管身后发生多么重大的事故,都不准回过头去看.鲁特按照规定的时间离开了村庄,走了没多远,他的妻子因为好奇,偷偷地回过头去望了一眼.哎哟,转瞬之间,好端端的村庄塌陷了,出现在她眼前的是一片汪洋大海,这就是死海.她因为违背上帝的告诫,立即变成了石人.虽然经过多少世纪的风雨,她仍然立在死海附近的山坡上,扭着头日日夜夜望着死海.上帝惩罚那些执迷不悟的人们:让他们既没有淡水喝,也没有淡水种庄稼.

这当然是神话,是人们无法认识死海形成过程的一种猜测.其实,死海是一个咸水湖,它的形成是自然界变化的结果.死海地处约旦和巴勒斯坦之间南北走向的大裂谷的中段,它的南北长75公里,东西宽5至16公里,海水平均深度146米,最深的地方大约有400米.死海的源头主要是约旦河,河水含有很多的矿物质.河水流入死海,不断蒸发,矿物质沉淀下来,经年累月,越积越多,便形成了今天世界上最咸的咸水湖——死海.

几十年前,死海还是一片荒凉.为了开发利用它的资源,而今死海旁边已出现了一些工厂,同时修建了一些现代化的游泳池、高级旅馆和游乐场所.死海上空艳阳高照,海面空气清新,含氧量高,海水治病的功能不逊于温泉,吸引着许多游客.这样一来,就使它出现了不少生气.

但是,由于死海的蒸发量大于约旦河输入的水量,造成水面日趋下降.据专家统计,最近十年来,每年死海水面下降40到50厘米.长此下去,在不久的将来,南部较浅的地方,海水将会消失;较深的北部,数百年后也可能干涸.那时,死海真的要死了. 南州六月荔枝丹

幼年时只知道荔枝干的壳和肉都是棕褐色的.上了小学.老师讲授白居易的《荔枝图序》,读到"壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白如冰雪,浆液甘酸如醴酪,实在无法理解,荔枝哪里会是红色的!荔枝肉像冰雪那样洁白,不是更可怪吗?向老师提出疑问,老师也没有见过鲜荔枝,无法说明白,只好不了了之.假如是现在,老师纵然没有见过鲜荔枝,也可以找出科学的资料,给有点钻牛角尖的小学生解释明白吧.

白居易用比喻的笔法来描写荔枝的形态,的确也有不足之处.缯是丝织物,丝织物滑润,荔枝壳却是粗糙的.用果树学的术语来说,荔枝壳表面有细小的决状裂片,好象龟甲,特称龟裂片.裂片中央有突起部分,有的尖锐如刺,这叫做片峰.裂片大小疏密,片峰尖平,都因品种的不同而各异.

成熟的荔枝,大多数是深红色或紫色.生在树头,从远处当然看不清它壳面的构造,只有红色映入眼帘,因而把它比做"绛囊" 、"红星"、"珊瑚珠",都很逼真.至于整株树以至成片树林,那就成为"飞焰欲横天""红云几万重"的绚丽景色了.荔枝的成熟,广东是四月下旬到七月,福建是六月下旬到八月,都以七月为盛期,"南州六月荔枝丹"指的是阴历六月,正当阳历七月.荔枝也有淡红色的,如广东产的"三月红"和"桂绿"等.又有黄荔,淡**而略带淡红.荔枝呈心脏形、卵圆形或圆形,通常蒂部大,顶端稍小.蒂部周围微微突起,称为果肩;有的一边高,一边低.顶端叫果顶,浑圆或尖圆.两侧从果顶到蒂部有一条沟,叫做缝合线,显隐随品种而不同.旧记载中还有一些稀奇的品种,如细长如指形的"龙牙" 、圆小如珠的"珍珠",因为缺少经济价值,现在已经绝种了.

荔枝大小,通常是直径三四厘米,重十多克到二十多克.六十年代,广东调查得知,有鹅蛋荔和丁香大荔,重达四五十克.还有四川合江产的"楠木叶",《四川果树良种图谱》说它重十九克左右,《中国果树栽培学》则说大的重六十克.所谓"膜如紫绡",是指壳内紧贴壳的内壁的白色薄膜.说它"如紫绡",是把壳内壁的花纹误作膜的花纹了.明代徐勃有一首《咏荔枝膜》诗,描写吃荔枝时把壳和膜扔在地上,好似"盈盈荷瓣风前落,片片桃花雨后娇",是夸张的说法.

荔枝的肉大多数白色半透明,说它"莹白如冰雪",完全正确.有的则微带**.从植物学的观点看,它不是果肉,而是种子外面的层膜发育而成的,应称做假种皮.真正的果肉倒是前面说的连同果壳扔掉的那一层膜.荔枝肉的细胞壁特别薄,所以入口一般都不留渣滓.味甜微酸,适宜于生食.有的纯甜.早熟品种则酸味较强.荔枝晒干或烘干,肉就成红褐色,完全失去洁白的面貌.

荔枝不耐贮藏,正如白居易说的:"一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣."现经研究证实,温度保持在1℃到5℃,可贮藏三十天左右.还应进一步设法延长贮藏期,以利于长途运输,因为荔枝不耐贮藏,古代宫延想吃荔枝,就要派人兼程飞骑从南方远送长安或洛阳,给人民造成许多痛苦.唐明皇为了宠幸杨贵妃,就干过这样的事,唐代杜牧诗云:"长安回望诱成堆,山顶千门次第开.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来."就是对这件事的嘲讽.

荔枝的核就是种子,长圆形,表面光滑,棕褐色,少数品种为绿色.优良的荔枝,种子发育不全,形状很小,有似丁香,也叫焦核.现在海南岛骨无核荔枝,核就更加退化了.

荔枝花期是二月初到四月初,早晚随品种而不同.广东有双季荔枝,一年开花两次.又有四季荔枝,一年开花四次之多.花形小,绿白色或淡**,不耀眼.花分雌雄,仅极少数品种有完全花.雌雄花往往不同时开放,宜选择适当的品种混栽在一起,以增加授粉的机会.一个荔枝花序,生花可有一二千朵,但结实总在一百以下,所以有"荔枝十花一子"的谚语.荔枝花多,花期又长,是一种重要的蜜源植物.

荔枝原产于我国,是我国的特产.海南岛和廉江有野生的荔枝林,可为我国是原产地的明证.据记载,南越王尉佗曾向汉高祖进贡荔枝,足见当时广东已有荔枝.它的栽培历史,就从那个时候算起,也已在二千年以上了.唐代对四川荔枝多有记述.自从蔡襄的《荔枝谱》(1059)成书以后,福建荔枝也为所重视.广西和云南也产荔枝,却有少有人说起.

古代讲荔枝的书,包括蔡襄的在内,现在知道的共有十三种,以记福建所产的为多,尚存八种;记载广东所产的仅存一种.清初陈鼎一谱,则对川、粤、闽三省所产都有记载.蔡谱不仅是我国,也是世界的果树志中,著作年代最早的一部.内容包括荔枝的产地 、生态、功用、加工 、运销以及有关荔枝的史事,并记载了荔枝的三十二个品种.其中"陈紫"一种现在在仍然广为栽培."宋公荔枝"现名"宋家香",有老树一株,尚生长在莆田宋氏祠堂里,依然每年开花结实.这株千年古树更足珍惜.

荔枝是亚热带果树,性喜温暖,成都 、福州是它生长的北限.汉武帝曾筑扶荔宫,把荔枝移植到长安,没有栽活,迁怒于养护的人,竟然对他们施以极刑.宋微宗时,福建"以小株结实者置瓦器中,航海至阙下,移植宣和殿".微宗写诗吹嘘说:"密移造化出闽山,禁御新栽荔枝丹."实际上不过当年成熟一次而已.明代文征明有《新荔篇》诗,说常熟顾氏种活了几株,"仙人本是海山姿,从此江乡亦萌蘖."但究竟活了多少年,并无下文.现在科学发达,使荔枝北移,将来也许不是完全不可有的事.

我国幅员广阔,不同地区有不同的特产.因地制宜,努力发展本地区的特产,是切合实际的做法.盛产荔枝的地区,应该大力发展荔枝的生产.苏轼有诗云:"罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新.日啖荔枝三百颗,不妨长作岭南人."但日啖三百颗,究竟能有几人呢?社会主义现代化的荔枝生产,应该能够逐步满足广大人民的生活需要.

古生物学家告诉我们,大约在 36 亿年前 ,第一个有生命的细胞产生。

生命的起源和细胞的起源的研究不仅有生物学的意义 ,而且有科学的宇宙观的意义 。细胞的起源包含三个方面;①构成所有真核生物的真核细胞的起源;②与生命的起源相伴随的原核细胞的起源;③最新发展的三界学说,即古核细胞的起源。

生命的起源应当追溯到与生命有关的元素及化学分子的起源.因而,生命的起源过程应当从宇宙形成之初、通过所谓的“大爆炸 ”产生了碳、氢 、氧、氮、磷 、硫等构成生命的主要元素谈起。

大约在66亿年前 ,银河系内发生过一次大爆炸,其碎片和散漫物质经过长时间的凝集,大约在46亿年前形成了太阳系 。作为太阳系一员的地球也在46 亿年前形成了 。接着 ,冰冷的星云物质释放出大量的引力势能,再转化为动能、热能,致使温度升高 ,加上地球内部元素的放射性热能也发生增温作用,故初期的地球呈熔融状态。高温的地球在旋转过程中其中的物质发生分异,重的元素下沉到中心凝聚为地核 ,较轻的物质构成地幔和地壳,逐渐出现了圈层结构。这个过程经过了漫长的时间,大约在38亿年前出现原始地壳 ,这个时间与多数月球表面的岩石年龄一致 。

生命的起源与演化是和宇宙的起源与演化密切相关的。生命的构成元素如碳、氢 、氧、氮、磷 、硫等是来自“大爆炸”后元素的演化。资料表明前生物阶段的化学演化并不局限于地球 ,在宇宙空间中广泛地存在着化学演化的产物 。在星际演化中,某些生物单分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶等可能形成于星际尘埃或凝聚的星云中 ,接着在行星表面的一定条件下产生了象多肽 、多聚核苷酸等生物高分子。通过若干前生物演化的过渡形式最终在地球上形成了最原始的生物系统,即具有原始细胞结构的生命。至此,生物学的演化开始 ,直到今天地球上产生了无数复杂的生命形式 。

38亿年前,地球上形成了稳定的陆块,各种证据表明液态的水圈是热的 ,甚至是沸腾的。现生的一些极端嗜热的古细菌和甲烷菌可能最接近于地球上最古老的生命形式,其代谢方式可能是化学无机自养。澳大利亚西部瓦拉伍那群中35亿年前的微生物可能是地球上最早的生命证据 。

原始地壳的出现,标志着地球由天文行星时代进入地质发展时代 ,具有原始细胞结构的生命也开始逐渐形成。但是在很长的时间内尚无较多的生物出现,一直到距今5.4亿年前的寒武纪,带壳的后生动物才大量出现 ,故把寒武纪以后的地质时代称为显生宙

太古宙(Archean)是最古老的地史时期。从生物界看 ,这是原始生命出现及生物演化的初级阶段,当时只有数量不多的原核生物,他们只留下了极少的化石记录 。从非生物界看 ,太古宙是一个地壳薄 、地热梯度陡、火山—岩浆活动强烈而频繁、岩层普遍遭受变形与变质 、大气圈与水圈都缺少自由氧、形成一系列特殊沉积物的时期;也是一个硅铝质地壳形成并不断增长的时期,又是一个重要的成矿时期 。

元古宙(Proterozoic)初期地表已出现了一些范围较广、厚度较大 、相对稳定的大陆板块。因此,在岩石圈构造方面元古代比太古代显示了较为稳定的特点。早元古代晚期的大气圈已含有自由氧 ,而且随着植物的日益繁盛与光合作用的不断加强,大气圈的含氧量继续增加 。元古代的中晚期藻类植物已十分繁盛,明显区别于太古代。

震旦纪(Sinian period)是元古代最后期一个独特的地史阶段。从生物的进化看 ,震旦系因含有无硬壳的后生动物化石,而与不含可靠动物化石的元古界有了重要的区别;但与富含具有壳体的动物化石的寒武纪相比,震旦系所含的化石不仅种类单调、数量很少而且分布十分有限 。因此 ,还不能利用其中的动物化石进行有效的生物地层工作。震旦纪生物界最突出的特征是后期出现了种类较多的无硬壳后生动物,末期又出现少量小型具有壳体的动物。高级藻类进一步繁盛,微体古植物出现了一些新类型 ,叠层石在震旦纪早期趋于繁盛 ,后期数量和种类都突然下降 。再从岩石圈的构造状况来看,震旦纪时地表上已经出现几个大型的、相对稳定的大陆板块,之上已经是典型的盖层沉积 ,与古生界相似。因此,震旦纪可以被认为是元古代与古生代之间的一个过渡阶段。

1977年10月,科学家再南非34亿年前的斯威士兰系的古老沉积里发现了200多个古细胞化石 ,便将生命起源的时间定在34亿年前 。不久,科学家又在35亿年的岩石层中惊诧地找到最原始的生物蓝藻,绿藻化石 ,不得不将生命源头继续上溯。

因为8亿年前地球上就出现了真核生物,那时候是震旦纪。而只有地球上有了充足的氧气之后,真核细胞才可能出现.

而在此之前都是厌氧的原核生物

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