理学是研究自然现象及其规律的科学体系,涵盖数学、物理、化学、天文、地理、生物等基础学科,强调逻辑推理、实验验证与理论构建。其核心在于探索物质结构、运动规律及宇宙本质,注重定量分析与抽象思维,为技术创新提供理论支撑。理学成果广泛应用于工程、医学、信息技术等领域,是推动现代文明发展的基石,兼具学术深度与实际应用价值。(该学科下共有 1567 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-24 04:01
学科: 大气科学 环境科学与工程 生态学
研究发现,森林土壤中的微塑料主要来自空气传播,而非本地污染。微塑料先落在树冠叶片上,再经雨水或落叶带入土壤,并在腐烂落叶层中富集。这表明森林是大气微塑料污染的重要‘指示器’。
标签: 凋落物 大气沉降 微塑料 树冠 森林土壤
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-24 03:02
学科: 声学 机械工程 物理学 电子科学与技术
本文介绍了一种新型声学成像探针:零质量‘声学超原子’。它利用空气中声波的异常透射效应,通过探测声波反射系数的变化,实现远超传统声学衍射极限的精细成像——横向分辨率约1/20波长,纵向(深度)分辨率高达1/650波长。该技术无需接触样品,可清晰扫描木材、橡胶等材料表面微小起伏,为非接触式高精度无损检测提供了新方案。
标签: 亚波长成像 声学德雷沙赫效应 声学超原子 异常声透射 非接触式检测
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-24 02:00
学科: 大气科学 海洋科学 环境科学与工程
过去11年是有记录以来最热的11年,2025年为历史第二或第三高温年。大气二氧化碳和海洋热量创历史新高,南北极海冰达1979年以来最低水平。报告首次纳入‘地球能量失衡’指标,显示地球蓄热正加速加剧。
标签: 全球变暖 地球能量失衡 海冰减少 海洋热含量 温室气体
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-24 00:43
学科: 信息资源管理 天文学 管理科学与工程 计算机科学与技术
未来十年,南非和澳大利亚将建成两台巨型射电望远镜,每年产生约700拍字节(PB)数据——相当于1.49亿张DVD。但实际可生成数据高达6万PB。面对海量数据,科学家必须权衡:哪些该永久保存?哪些可删除?本文探讨天文学、气象学、基因组学等领域如何科学取舍数据,兼顾科研价值、存储成本与能源消耗。
标签: 元数据 平方公里阵列
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-23 18:04
学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
科学家成功研制出全球首个量子电池原型,它利用量子力学原理实现“超级吸收”,可在极短时间内完成充电,且电池越大充得越快。这项室温下实现的突破,为未来手机、电动车等设备超快充电提供了全新可能。
标签: 室温量子技术 超快充电 超级吸收 量子储能 量子电池
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-23 06:02
学科: 大气科学 环境科学与工程
本周起,美国西部遭遇破纪录热浪,同时今年夏秋可能爆发强厄尔尼诺事件。二者虽无直接关联,但叠加全球变暖背景,将加剧今夏至明年的极端天气风险,影响供水、野火和泥石流等。
标签: 厄尔尼诺 晚冬热浪 气候叠加效应 科罗拉多河 积雪短缺
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-23 03:01
学科: 化学 化学工程与技术 有机化学 等离子体物理
本文报道了一种利用非热等离子体,在常压下直接用空气中最丰富的氮气(N₂)和天然气主要成分甲烷(CH₄)为原料,一步合成芳香腈类化合物的新方法。该技术无需传统剧毒氰化物试剂或高能耗的氨合成步骤,操作简单、环境友好,为绿色制备含氮有机分子提供了新路径。
标签: 氰基自由基 绿色化学 芳香腈合成 非热等离子体
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-23 00:02
学科: 环境科学与工程 生态学
本研究首次实测发现:河狸筑坝形成的湿地,每年每公顷可固碳10.1吨(相当于36.8吨二氧化碳),固碳能力是无河狸区域的10倍。这表明河狸不仅是‘生态工程师’,更是天然的‘气候帮手’。
标签: 河狸生态修复 湿地碳汇 溶解性无机碳 自然气候解决方案
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-22 20:01
学科: 力学 机械工程 材料科学与工程 物理学
300多年来,摩擦力被认为只取决于物体间压力大小(阿蒙顿定律)。但新研究发现:两层不接触的磁性材料滑动时,因内部磁序反复重组,摩擦力会随距离变化出现明显峰值——这说明摩擦可完全源于材料内部磁矩的集体运动,无需表面接触。
标签: 无接触摩擦 磁序重排 磁摩擦 自旋耗散 阿蒙顿定律失效
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-22 18:03
学科: 化学 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程
本文介绍了一种新型电催化剂,能高效地将草酸(一种来自生物质、二氧化碳或塑料垃圾的廉价原料)转化为乙醇酸(一种广泛用于药品和可降解塑料的重要化学品)。传统方法耗能高、效率低,而本研究通过在二氧化钛中引入铁原子和氧空位,构建出双活性位点,实现了“接力式”反应:一个位点快速产生活性氢原子,另一个位点精准活化草酸分子,从而大幅提高转化效率和选择性,在工业级电流密度下达到74.3%的法拉第效率和超60小时稳定运行。
标签: 乙醇酸 电催化加氢 草酸转化