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2026年05期
卷首语 |
以科学之光照亮能源未来
能源问题是当今的热门话题,它与人类的生产生活密不可分,能源的消耗与开发直接关系到国家发展和安全。其实,能源转化未必都是宏大的工业流程——触及化学反应的灵魂深处,你会发现奇迹大多发生在肉眼无法企及的方寸之地:催化剂表面。那里是原子与分子的角力场,是旧键断裂与新键重生的舞台,更是表界面化学研究的核心疆域。 表界面化学,本质上是一门关于“边界”的科学。当物质从三维被压缩至二维表面时,原子因为缺少“伙伴
特别策划 |
小界面,大乾坤
洗洁精的去油“魔法” 油腻的碗碟不好被水洗净,是因为水和油天生“合不来”。但滴入洗洁精后,油污就会变成无数微小油滴随水流走。秘密就藏在洗洁精的核心成分——表面活性剂里,它的分子结构堪称“双重人格”(化学上叫两亲分子):一头亲水,伸向水中;另一头亲油,扎进油里。在成千上万个这种分子的作用下,原本与水势不两立的油滴就被裹挟进水中。同理,洗发水、防晒霜里也藏着这样的“界面魔法”。 让电池“不怕冷”
特别策划 |
降服“孙大圣”给活泼碳分子戴“金箍”
打破“独立五元环”魔咒 想要降服“孙大圣”,我们先要了解富勒烯世界里的一个黄金法则——独立五元环规则(IPR规则)。 我们可以把富勒烯想象成一个由五边形和六边形组成的“笼子”,在这个“笼子”表面,五元环就像是张力点。独立五元环规则认为,最稳定的富勒烯,其表面的五元环必须互不相邻,各自被六元环隔开。一旦两个五元环挨在一起形成相邻五元环,分子内部就会产生巨大的张力,如同把两个同极的磁铁强行挤在一起
特别策划 |
聚酯纤维的“幕后功臣”竟是一颗“纳米小球”?
煤炭的“华丽转身” 乙二醇是一种非常重要的化工原料,和我们的日常生活密不可分。它可以通过聚合反应生成聚酯纤维,也就是常说的涤纶,我们的运动服、T恤衫、床上用品等,大多都有它的身影。同时它也是防冻液的主要成分,能显著降低液体的冰点,让汽车在寒冬依然能正常启动,在高温下也不会“开锅”。 乙二醇的原料可以由煤炭经过一系列催化加工得到。然而,传统煤制乙二醇的方式存在一个突出问题:需要高压条件。具体来说
特别策划 |
让汽车尾气变干净
马路上的汽车呼啸而过时,藏在排气管里的“隐形杀手”会趁着这个时机悄悄溜出来。 在过去,汽车突突冒的黑灰色尾气,常会呛得人捂鼻子。而如今,却几乎见不到黑灰色的汽车尾气。这是为什么?下面,请跟随我们一起了解让汽车尾气变干净的核心武器——三元催化剂。 未处理过的汽车尾气 藏着什么危险? 在汽车行驶过程中,汽油与空气混合物燃烧做功,在产生热能和机械能时,也会因燃烧不充分而产生大量有害物质。这些有
特别策划 |
电池那些事界面说了算
电池里的 关键“打卡位” 想要读懂电池的工作原理,咱们先把视角缩小到一亿分之一。在锂电池内部,有一群勤劳的“能量搬运工”——锂离子(Li+)。电池工作时,这些搬运工就会在正极和负极两座“储能仓库”之间来回穿梭。充电时,他们跑向负极;放电时,他们跑回正极。而连接这两座仓库的是一条充满液体电解质的“大马路”。 那么,我们所说的“界面”在哪里? 界面,是电极(仓库大门)与电解液(大马路)相接触的
特别策划 |
给人工关节做好“表面”文章
人体的关节,就像高频运转的精密轴承。走路、搬东西、上下楼梯,甚至是坐着不动或睡觉,关节都在承受着压力。因衰老、受伤或疾病造成的关节损伤几乎不可逆,此时,人工关节置换就成了帮助恢复行动能力的主要办法之一。 那么,问题来了:冰冷的金属、陶瓷或高分子有机材料为何能和人体“和平相处”,又是如何保障人工关节能稳定工作十几年的? 接触面:先穿“外衣” 人工关节和人体组织,是差别很大的两种材料。想让二者很
特别策划 |
液体也能当“门”?
清晨,当你深吸一口气时,氧气便穿过肺泡进入血液。你可能不知道,这个再平常不过的呼吸动作,藏着一套精妙的“液体门禁系统”——肺泡壁上有很多微小的孔洞,这些孔洞平时被一层薄薄的液体封住,就像一扇扇紧闭的“水门”,既能防细菌、防液体倒流,又能随呼吸压力变化自动开合。这种来自大自然的智慧,让科学家们创造出了一项颠覆认知的新技术:液体门控技术。2020年,该技术入选世界权威化学组织国际纯粹与应用化学联合会(
特别策划 |
一捏就香那些会“喷香”的植物
我们都有一个家 名字叫柑橘属 柑橘、甜橙、葡萄柚、柠檬、香橼、砂糖橘……这些令你垂涎三尺的明星水果,在植物分类学中都被冠以同一“姓氏”——柑橘属,同属植物既然是亲戚,自然拥有共同特征。 柑橘属植株通常呈长不高的矮树样,老枝有刺,新枝扁而具棱。叶片极具辨识度:基部长“关节”,关节之上是“特大码叶”,关节之下是“迷你叶”,迷你叶由两片小叶构成,只不过小叶会退化消失,或者极度缩小并与细枝融为一体,
特别策划 |
川贝母的“排毒”保卫战
雪山上的小草,直面多重生存考验 川贝母主产于海拔3000~4000米的青藏高原。这株看似柔弱的高原小草,实则是身怀绝技的天然药用植物:它既能以独特活性成分成为人类的止咳良药,又能凭借体内的次生代谢产物构建起生化防御屏障。 高原常年严寒、缺氧,而土壤中潜伏的重金属镉(Cd)(gě),更是植株必须直面的“隐形杀手”。由于川贝母的栽培区域有限,植株无法像动物一样主动规避污染,只能长期生长在同一块地里
特别策划 |
方寸界面间的万千科学
雨滴落在荷叶上会变成水珠滚落,暴露在空气中的铁块外层会慢慢生锈,氢气和氧气产生电力为新能源汽车供能……这些看似毫不相关的现象,其实都和物质的表界面相关。 一眼看七十 如果把一块材料比作一座城市,材料内部是“居民区”,材料的表界面则是城市的“港口”和“海关”。所有物质交换、能量流动、化学反应……都在这层表界面上演。 过去,科学家们更关注材料内部,觉得材料够不够结实、导不导电是其内部决定的,却忽
特别策划 |
原子的“边界世界”
谢素原院士在实验室 国际上使用最广泛的价键计算软件 化学的本质,是原子之间“手拉手”组成新物质,而生活中绝大多数化学反应,都发生在不同物质接触的“表面”或“界面”,也就是我们说的“表界面”。这个仅几个原子厚的地方,是化学反应的“主战场”,但过去我们很难精准看清、算准这里发生的一切。 我们实验室的科学家历经30多年深耕、迭代了5个版本的“厦门价键”理论化学计算软件,是中国科学家完全自主研发
特别策划 |
少年能源催化材料学家养成记
做实验的常态是什么样的? 在厦门大学化学化工学院郑南峰院士课题组期间,我每日都会推着满载水热反应釜的拖车,穿梭于化学合成间与准备室,沉浸在繁复多样的合成实验之中。那时,我被组里的同学称作最勤勉的学生,也正是这份日复一日的坚守与勤勉,让我在材料合成与表征领域,打下了坚实的科研基础。 较高的科研素养,为我催生了源源不断的创新灵感,推动研究课题不断深化,也让我对科研方向有了更加深邃而敏锐的洞察。于我
特别策划 |
能源化学家的科研日常
风能、光能互补的路灯 能源化学是什么? 能源化学是化学与材料科学、物理学、工程学深度交叉的前沿学科,研究方向之广令人惊叹:锂离子电池、钠离子电池、固态电池、燃料电池、光电催化、二氧化碳捕集与转化、钙钛矿太阳能电池等。能源化学几乎覆盖了人类获取、储存与利用能量的全部关键环节。 中国在这一领域已走在世界前列。全球超过80%的锂电池产能在中国,钙钛矿太阳能电池效率的多项世界纪录也由中国科学家刷新。
探索发现 |
“碳”寻宇宙奇幻漂流
不同波长的亚毫米波捕捉宇宙中不同形态的碳 窥探“冷宇宙” 近日,中国科学院紫金山天文台牵头的科研团队在南极冰穹A捕捉到了来自遥远宇宙的微弱信号,点亮了南极冰穹A亚毫米波天文学观测的“第一束光”。不仅如此,他们还揭示了一段跨越恒星与星际空间的“碳之旅”,诠释了碳元素如何在星际空间中“漂流与重生”。 找到“关键钥匙” 亚毫米波是介于微波和红外线之间的一段神秘波段,波长比毫米波更短,电磁波范围通
探索发现 |
关乎世界的小小蜜蜂
不合群的大多数 蜂后、工蜂各司其职,成千上万只蜜蜂在蜂巢中忙碌不停,这几乎是所有人对“蜜蜂社会”的第一印象。其实,这种协作方式几乎只存在于东方蜜蜂(Apis cerana)和西方蜜蜂(Apis mellifera)这两类家养蜂族群中。 有些蜜蜂竟是“独行侠” 在蜜蜂类的庞大家族里,极少数为高度群居协作的种类,大多数蜂都是不折不扣的“独行侠”,我们称其为独栖蜂。临产时,雌蜂通常会独自备好一间间
探索发现 |
科幻照进现实:能贴楼飞行的“飞碟”来了
标题 为什么用“飞碟”造型? 初见电鹰飞车,很多人会被它独特的外形所吸引:没有传统飞机的外露机翼,也没有直升机头顶醒目的大旋翼,整机是线条流畅、轮廓圆润的圆盘形态。 把桨叶藏起来, 才有“飞碟”模样 这一外观设计,可不是为了刻意追求科幻感,而是因为动力系统被“藏”进了机体内部。这款飞行器采用8组封闭式旋翼,也就是全包裹式涵道风扇,因此让整机呈现出完整流畅的盘状造型。 “飞碟”造型:
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观点
李德仁院士 “时空智能是新质生产力的重要引擎。” ——中国科学院院士 中国工程院院士 国家最高科学技术奖获得者 李德仁 2026年4月16日上午,第十三届中国网络视听大会知识就是力量科普视听论坛在四川成都成功举办。论坛上,中国科学院院士、中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者李德仁以《时空智能》为题发表演讲。 他提出,时空智能学顺应万物互联与人工智能时代而生,围绕时空数据获取、处理、挖掘
科学微距改 |
前沿
1 南极冰层热水钻探试验创3413米世界纪录 近期,中国第42次南极考察队在东南极麒麟冰下湖区域,完成我国首次南极冰层热水钻探试验,钻探深度达3413米,打破此前国际2540米的最深纪录。 相比于传统冰钻技术,热水钻探技术穿透强、效率高、扰动小,是极地冰下探测主流手段。此次试验攻克耐低温、无污染控制等核心技术,实现高效清洁钻进,为冰下湖观测与样品采集搭建通道。 这一突破标志着我国具备
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数字
A23a 2026年4月初,曾为全球最大的南极冰山A23a彻底崩解,残余面积仅35.2平方公里,因低于冰山编号标准(约68.6平方公里)被正式“销号”。 A23a于1986年从菲尔希纳冰架脱离,初始面积为4170平方公里,厚近400米,重约万亿吨。它长期搁浅威德尔海,基本保持稳定。2020年起,受气候变暖、海水温度上升等影响而加速漂移,在2025年进入暖水区后,快速崩解、融化。 A23a
科学微距改 |
趣闻
我国世界地质公园增至51处 当地时间4月15日,联合国教科文组织执行局第224届会议审议通过浙江常山、四川四姑娘山正式成为世界地质公园。至此,中国世界地质公园达51处,继续稳居全球首位。 常山位于浙江衢州,拥有亚洲东部近10亿年连续地层,含中国首枚“金钉子”与丰富古生物化石,兼具喀斯特、花岗岩峰峦与水体景观。四姑娘山地处青藏高原与四川盆地过渡带,以“西康式”褶皱、极高山群峰及冰川地貌为特色
科学有料 |
稻花香满盐碱地,您闻到了吗?
袁隆平 为1亿亩盐碱地找出路 盐碱地由于过高的盐分和碱性,让大多数农作物难以扎根生长。我国拥有可以改良的盐碱地资源2亿亩,这些沉睡的土地一旦被唤醒,将成为保障国家粮食安全的重要战略储备资源。 抓紧开展耐盐碱水稻品种培育及核心技术研究,并将其中1亿亩改造成水稻田,有望每年增加能养活8000多万人口的粮食产量。袁隆平在80岁高龄再次挑起保卫国家粮食安全的重任,向盐碱地发起挑战,誓将1亿亩荒滩变良
科学有料 |
吴孟超:向肝胆进军70年
标题 赤子丹心,笃行济世安邦 1922年,吴孟超出生在福建闽清,5岁随家人移居马来西亚,8岁跟随父亲在橡胶园操刀割胶谋生,在华侨兴办的光华学校求学。全面抗战爆发后,吴孟超带领同学们组织了抗日募捐义演队,将募捐所得悉数交给抗日救亡组织。17岁时,他号召同学们把毕业聚餐费捐给在祖国浴血抗战的一线将士。毕业典礼上,他们收到了以毛泽东、朱德的名义发来的感谢电报,这封电报在他年少的心里烙上了红色印记。1
科学有料 |
未来城市:让钢筋水泥拥有“生命力”
所有损毁, 都始于微观界面的崩塌 所有工程结构的坍塌,本质都是无数微观界面失效的累积结果。所谓界面,是物质与物质、物质与环境相接触的极薄边缘。就像足以震碎车轮的路面巨坑,最初只是沥青内部几微米宽的裂纹。 从物理化学层面看,裂纹的产生缘于界面能的失衡:外力与水分侵入材料内部,打破了分子间的紧密键合,导致界面分离形成缝隙。米奥多尼克坦言,人类能造出支撑登月的精密材料,却拦不住家门口的路面开裂,核
学海新知 |
寒武纪化石“花垣”挖到宝啦!
化石“盲盒”开箱 近日,中国科学家在《自然》杂志上发表了距今约5.12亿年的寒武纪软躯体化石群“花垣生物群”的研究成果。科研人员经过不懈努力,从数万块带着远古印记的化石中,成功鉴定出超过150个物种,其中近六成是此前从未发现过的新物种。 消化系统—咽、肠道(拍摄/曾晗) 最神奇的是,这些化石并非普通的“石头附肢”,许多仍保留完整的动物个体,甚至连肠道、神经组织、鳃等软躯体结构都清晰可见。有了
学海新知 |
造辆小马车,解锁曲柄连杆的千年智慧
马车是中华历史的重要工具,其背后的曲柄连杆结构是现代机械的重要基石,更是马车行进的关键。接下来,我们将通过拼装木质小马车的科创实验,探寻这一结构的运动奥秘。 实验材料 木质拼板、电机、电池盒、螺丝、铆钉、T头偏心轮、泡沫胶、螺丝刀。 实验步骤 步骤 1 连接电路并固定组装马身 先遵循左红右黑的接线原则,将电机与电池盒正确连接,确保电路正负极不接反;再用螺丝刀把电机固定在指定木
艺术中的科学 |
丝接千载从蚕桑丝织到非遗新传
丝绸从哪里来? 很久以前,古人在劳作时偶然发现,桑树上的白色小虫竟能吐出长长的丝线,并用丝线将自己包裹在漂亮又结实的茧中,以此免受环境和天敌的侵害。后来,人们将这种白色小虫叫作“蚕”。也正是这一发现,开启了人类利用蚕丝的历史。 4步成绸 一片丝绸的诞生要经历4个主要步骤:种桑、养蚕、缫(sāo)丝、织绸。最初,人们依靠栽种桑树和采摘野生桑叶来喂蚕,晋代起,开始人工培育桑苗。 蚕宝宝
艺术中的科学 |
为什么中国人爱“居中”?
北京城中轴线的南端起点——永定门 什么是“中”? “中”,本义是与四方、上下或两端距离同等的位置,甲骨文里的“中”字,就生动地表达了“中心”这一抽象概念。 中国人“居中”文化的源头 甲骨文的“中”字(供图/周乾) 甲骨文的“中”字,象形部分为一根竖立的旗杆和旗帜,旗杆正中间的方框,精准锚定了“中间”的核心内涵。 它不只是一个文字符号,更是上古时期重要的天文地理工具——将“中”旗立于
兵器与谋略 |
深海隐蔽如何成为国防“王牌”?
你一定玩过躲猫猫吧?藏在隐蔽的角落,屏住呼吸不发出一点声响,就是获胜的关键。 在漆黑的深海之中,正上演着一场“终极躲猫猫”。主角是身长百米、重达上万吨的“钢铁巨物”,它能连续数月潜伏水下,不露头、不发声,即使用最先进的水下探测设备,也难觅其踪迹。它就是大国国防安全体系中最神秘也最硬核的“海洋黑洞”——核潜艇。 它能实现科幻电影中所呈现的“透明隐身”,其终极密码,就藏在肉眼难察的表界面化学之中。
行知天下 |
“猫”影识祁连
冰川与草甸相伴,森林共雪峰辉映,荒漠湿地交织成网,河流湖泊星罗棋布……祁连山不仅是我国西北地区重要的生态安全屏障,更是生物多样性的基因库,是中国猫科动物多样性最为丰富的区域之一。雪豹、猞猁、兔狲、荒漠猫、豹猫是祁连山生态系统的“指示物种”,其生存状况直接反映了祁连山生态的健康程度。 祁连山的 危机降临与重生之路 敲响警钟 20世纪后半叶,人类活动与气候变化的双重影响使祁连山生态系统
科学起航 |
“五育并举”润童心,薪火相传筑未来
闽南茶乡安溪,山川毓秀,文脉绵长,与茶相关的非遗技艺世代传承。福建省泉州市安溪县第十二小学(以下简称学校)自2012年建校至今,始终坚守教育初心,秉承“植根素养教育,收获幸福人生”的办学理念,立足新时代教育方针,以实践育人筑牢发展根基,以文化传承厚植精神土壤,以协同聚力完善育人体系,全面推动素质教育提质增效。尤其是坚持“五育并举”,创新育人路径,2026年更是申请成为《知识就是力量》科普阅读实践教
科学起航 |
表界面化学:生活里的“开挂神器”
第一站 学习小工坊——纸巾吸墨的原理 现象放大镜 晚上写作业时,一不小心洒出墨水,用纸巾轻轻一按就能快速吸干,湿乎乎的桌面很快恢复干爽,墨水被牢牢锁在纸巾里,不会四处扩散。 科学大揭秘 这是表界面化学中经典的“毛细现象”。纸张内部布满了无数由纤维形成的细小缝隙,如同一条条微型通道,在表面张力与附着力的共同作用下,墨水会自动沿着这些微小通道向上
青春密语 |
手机很满,现实很空?不如平衡一下
放学回家,你本来打算先写作业,但手机弹出一条消息,你点开看了看,顺手刷了会儿视频,再抬头,已经过了一个小时;晚上躺在床上,你对自己说“再刷一条视频就睡”,结果刷到凌晨两点,导致第二天上课昏昏沉沉。这些场景,你是否熟悉?我们明明想管理时间,却一次次被手机反控。更让人困惑的是,用那么多时间来“休息”,最后却只觉得疲惫和空虚。这到底是为什么?我们又该如何应对? 为什么我们愿意停留在虚拟空间? 现实
漫画科学 |
巨能筛的沸石新材料
沸石是一种含水的碱金属或碱土金属的铝硅酸矿物,由于其在灼烧时会产生沸腾现象,因此被命名为沸石。在生活中,洗衣粉、猫砂靠它吸水和除臭,净水器滤芯靠它过滤金属杂质,汽油的诞生也离不开它的催化作用。 沸石内部充满了细微的孔穴和通道,比蜂巢还要复杂得多,这使沸石像筛子一样,只允许大小合适的物质通行。 多数沸石的分子筛结构通常只能让水油等小分子物质通过,而沥青胶质等分子结构复杂的大分子则无法通过,这
漫画科学 |
运动鞋“吱吱”声成因找到啦
“叮铃铃——”下课铃声响起,室内篮球场上,同学们穿着运动鞋尽情跑动、跳跃,鞋子与球场地面接触时,不断发出清脆的“吱吱”声。这声响伴着脚步声,成了运动场上最常见的旋律。你是否也好奇,这熟悉的“吱吱”声究竟是怎么来的? 日常生活中,鞋子与地面接触发出声音是再常见不过的事,而且不同的鞋,声响各有不同。那么,人们是如何控制这些不同音调的声响发出的呢?科学家们找到了答案。 标题 声音由振动产生,鞋
科幻空间站 |
异星少年凤星凰
X城的风褪去了硝烟味,街边梧桐枝桠也钻出了嫩绿,微微有了些生机。 可量子隐隐觉得,战斗还没有结束。此刻,他仍能感觉到黑球掉到他手上时带来的震颤,这黑球竟和上次降落在足球场旁的火球惊人地相似,像一道无声的警示,时刻提醒着他暗物力的威胁从未远去。 量子蹲在小区花园的角落,双手紧紧捧着黑球,滑溜溜的表面透着刺骨的寒意。黑球偶尔会闪过一丝转瞬即逝的紫光,触碰时,震颤愈发明显。 当初幻化为凤星凰的火球
科幻空间站 |
小猫游记
乒乒乓乓,如春节炮响;车马喧嚣,似锣鼓齐鸣。 小猫皮皮诺一咕噜醒过来,咦!我怎么趴在城墙上呢?定睛向远处望去,这城墙犹如一条长龙,在崇山峻岭之间蜿蜒,望不到尽头,真是雄伟极了。 这难道是长城吗?远处的山岭上,许多骡子正驮着巨大的石头,一群穿着黑色素衣的人们,肩挑背扛着砖块,修筑烽火台。皮皮诺兴奋极了,一路小跑,溜到咸阳城,又钻进了宫殿里。一位身材高大、神情威严的男子,坐在宽大漂亮的椅子上,拿着
科幻空间站 |
时间和空间的深处,都是科幻的巨大舞台
本期刊载的两篇科幻作品《异星少年凤星凰——星核共鸣》与《小猫游记》,一篇走向了空间的深处,将视角探向茫茫宇宙;另一篇则来到了时间的深处,将视角转为远古的历史。这启发我们:无论是时间深处还是空间深处,都可以成为科幻写作的巨大舞台。 面对暗物质的暗中较量 当人类的目光从地球转向宇宙时,视野随之开阔,问题也成倍增加:宇宙到底有多大?地球之外还有没有生命?外星文明发展到何种程度?……《异星少年凤星凰》
编读互动 |
启航科学梦想
3月27~29日,第四十五届北京青少年科技创新大赛终评赛事活动在北京化工大学昌平校区拉开帷幕。大赛以“发现·创新·责任”为主题,涵盖人工智能(AI)、生命科学、工程学、环境科学等领域,AI智能助行系统、低碳污水净化技术等兼具创新性与实用性的项目集中亮相。 《知识就是力量》长期心系青少年的科学成长,为培养青少年对科学的热爱与探索精神不懈努力。自2015年起,《知识就是力量》杂志社设立专项奖,分设“
编读互动 |
心向星光,致科学路上的引路人
尊敬的科学家: 您好! 今天我在自然课上学了牛顿发现万有引力的故事,看着课本上苹果落地的插图,突然特别想给您写这封信。虽然我们素未谋面,但您的智慧之光就像夜空中最亮的星,始终指引着人类前进的道路。 记得去年在科技馆参观时,我在航天展区看到了嫦娥五号带回的月壤样品。当解说员阿姨介绍,这是中国科学家历经10年攻坚克难才取得的成果时,我的眼眶瞬间湿润了。您就像现代普罗米修斯,用试管和方程式采集知识
编读互动 |
于草木之间 赴自然之约
在读完《生物多样性下的植物“分工”》(详见《知识就是力量》2025年5月刊)这篇文章后,我深受触动,原来看似沉默的植物世界里,竟藏着如此精妙的“分工联盟”。这篇文章彻底刷新了我对植物的认知,为我打开了观察自然的全新视角。 最令我惊叹的是植物为适应生存而演化出的叶片功能分化。鹿角蕨的营养叶紧贴树干,默默收集雨水与腐殖质,为植物筑牢生存根基,孢子叶则奋力伸展,承担起繁衍使命;抱树莲的营养叶如小口袋锁
百问百答 |
百问百答
气象,藏在云卷云舒的自然景致里,融于地基、空基、天基观测系统的全域监测中,始终是充满魅力的科学探索课题。 3月28日,中科馆大讲堂特邀中国气象局气象影视中心副首席、高级工程师戴云伟老师,带领大家探寻气象背后的科学奥秘。 现代气象观测主要分为哪几类?分别有哪些核心的观测手段? 现代气象观测主要分为地基、空基、天基3大类,3类观测手段相互配合,实现全方位的气象监测。地基观测是基础,包含地面气象站
百问百答 |
本期内容亮点提示
结合新课标 体验跨学科 教育部印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,提出4个跨学科概念和13个学科核心概念以及倡导读科学家故事,学习科学家精神。 本刊携手权威科学家、一线科研工作者,紧密结合教育部新课标中的核心内容,将本期内容聚焦于数学、物理、生物、地理、历史等多个学科,并结合前沿科技进行深度剖析,引导青少年主动学科学、用科学,将科学理念、科学思维转化为行动。 告别浅薄阅读