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 1569 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 18:03
学科: 林学 环境科学与工程 生态学
全球变暖正改变植物群落:喜暖物种增多,耐寒物种减少(称‘喜暖化’)。本研究分析欧洲6067个长期监测样地发现:高山顶植被喜暖化最明显(达森林或草原的5倍),而森林和草原较弱;同时,森林和高山已积累显著的‘气候债务’(即植物变化滞后于气候变暖),草原则较少。这揭示了不同生态系统对气候变化响应的巨大差异。
标签: 喜暖化 植物群落 气候债务 长期监测 高山生态系统
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 10:02
学科: 物理学 生物医学工程 计算机科学与技术
本文汇总了近期多项重要科学进展:量子信息奠基者获图灵奖;发现1949年迄今最古老鲸歌录音;美国NIH调整科研资助方式;低速电动车助力普惠出行;中国科技发展新解读;巴西用AI打造个人气候灾害预警系统;星链卫星激增影响天文观测。
标签: AI灾害预警 低速电动车 科研资助改革 量子信息科学 鲸类声学
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 08:01
学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
静电看似简单(比如气球摩擦头发让头发竖起),实则困扰科学家数百年。最新研究发现,材料表面的碳污染、历史接触次数、微观形变等因素都会影响电荷转移方向,静电并非只由单一规则支配,而是多种复杂因素共同作用的结果。
标签: 接触历史 摩擦纳米发电机 摩擦起电 表面污染 静电
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 06:03
学科: 化学 地球物理学 材料科学与工程 物理学
绝缘氧化物(如沙子、火山灰)接触时会带电,导致沙尘暴中沙粒悬浮、火山喷发产生闪电等自然现象。过去一直不清楚为何成分相同的氧化物接触也会带电。本研究发现,空气中自然附着在材料表面的微量碳杂质(如烃类分子)是关键原因——它打破了表面对称性,决定电荷转移方向。
标签: 偶然碳 接触起电 氧化物 表面吸附
学科: 水利工程 测绘科学与技术 海洋科学 环境科学与工程
本研究利用SWOT卫星首次在全球尺度上精确绘制了3172条滨海河流的潮汐影响范围,发现超16.5万公里河段受潮汐影响,近7.15亿人生活在这些区域。潮汐传播距离主要受河流规模、坡度和入海口潮差控制,而水坝等人工障碍使约16%的感潮河流潮汐被阻断。
标签: SWOT卫星 咸潮入侵 感潮河流 河口生态 潮汐传播
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-20 03:03
学科: 材料科学与工程 核科学与技术 物理学 计算机科学与技术
英国投入45亿英镑发展量子计算与核聚变能源,目标是实现科技与能源自主、培养本土科研人才。此举被视为应对脱欧后科研实力下滑的关键举措,但专家指出,要真正赶超国际对手,还需长期投入和更多资金。
标签: STEP聚变项目 核聚变能源 脱欧影响 英国科技战略 量子计算
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 16:01
学科: 物理学 电子科学与技术
静电现象看似简单(比如让头发竖起来),却仍是科学界两千年未解之谜。我们至今不清楚电荷如何在接触分离的材料间转移,也不知为何有的材料带正电、有的带负电。深入理解它,不仅能解释日常现象,还能更好防范雷击、工业爆炸等风险。
标签: 基础科学问题 接触起电 摩擦起电 电荷转移 静电
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 12:02
学科: 生物医学工程 生物工程 系统科学 计算机科学与技术
本文开发了一套基于重组酶的基因工具,能精确控制单一起始细胞分裂后产生的多种细胞类型的比例。该技术已在细菌、酵母和哺乳动物细胞中验证,可用于优化色素合成、纤维素降解等生物制造过程,还能编程构建具有特定形态的多细胞结构。
标签: 人工菌群 多细胞形态发生 比率控制 细胞命运编程 重组酶技术
学科: 化学 物理学 生物医学工程
本文首次在活体多细胞生物中实现用磁共振技术操控‘自旋关联自由基对’——一种量子效应驱动的化学反应中间体。研究人员在转基因线虫体内,利用静态磁场加射频磁场,成功调控了红色荧光蛋白的发光强度。这证明外部磁场可在活体内部影响生化反应,为远程控制基因表达等生命过程提供了新可能。
标签: 活体量子效应 磁共振调控 磁场生物学 红色荧光蛋白 自旋关联自由基对
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 08:01
学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
科学家在单层TaIrTe₄材料中发现一种新型非易失性‘双稳态超晶格开关’:通过电场调控,可稳定开启或关闭一种纳米尺度的周期性原子排列,且该状态能保持数天、耐受70℃以上高温。这为开发低功耗新型存储器提供了新思路。
标签: TaIrTe₄ 双稳态超晶格 晶格-电子耦合 量子自旋霍尔绝缘体 非易失性记忆