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中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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据每日科学网站近日报道,对液体运动的研究称为“流体力学”,这可以追溯到古埃及时代,并不是什么新发现。然而,在检测一束超强激光和一个等离子物体的相互作用时,研究小组有了意想不到的收获。在被激光冲击后的万亿分之一秒,等离子体迅速从高密度区流到密度更低、相对流动更滞碍的区域,这种情况有些类似交通拥堵。等离子在高密和低密物质之间堆积,产生了一系列的压力脉冲,形成了声波。研究人员在论文中指出,这种在太赫兹频段产生的超高频声波扰动,其本质上完全来自流体力学,是迄今为止在流体力学中尚未观察到的方面。
这种声音的频率非常高,接近一万亿赫兹,比任何哺乳动物能听到的声音要高600万倍。这种情况在自然界比较少有。论文作者之一的约翰·帕斯利博士说:“我们认为可能发生这种情况的地方是恒星表面。在恒星新物质堆积的过程中可能会产生声波,其方式非常类似我们在实验室里观察到的那样,所以恒星可能在唱歌,但因为声音不能通过真空传播,没人能听到它们的歌声。”
实验室里观察声波的技术很像警察用的高速摄像机,让科学家能精确检测出流体在被不到万亿分之一秒的激光冲击后,在受击的位置是如何运动的。
英国科技设备委员会中央激光装置实验室等离子物理小组的阿莱克斯·罗宾森博士开发了实验中产生声波的数学模型。他说:“一开始很难确定声音信号的来源,但我们模型产生的结果和实验室观察到的波长变化吻合得相当好。这也表明,我们发现了一种产生声音的新方式——来自液体流动的声音。在恒星周围的等离子流中,可能也发生着类似情况。”
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