
很多人都有這樣的經歷,立下無數目標,但卻缺少動力,寧愿玩很無聊的游戲,也不愿碰專業書本。一項調查顯示,大約75%的大學生認為自己有時拖延,50%的人認為自己一直拖延。他們往往也會有負罪感和自責情緒,但就是難以改變現狀。研究發現鍛煉或許能幫助治療拖延癥。
美國喬治梅森大學的研究團隊招募了179名大學生,讓他們記錄自己21天內的鍛煉情況,回答每天是否與朋友、戀人、家人或其他人進行過積極友善的互動,是否達成了既定的目標,例如完成項目等,并對這些活動的重要性進行打分,1分最低,4分最高。研究結果顯示,與不鍛煉的日子相比,參與者鍛煉后會進行較多社交活動,達成更多目標。
研究人員表示:“在消沉抑郁或處境艱難的時候,我們會告訴自己,只要心情好起來就能擺脫困境。可事實上,只有擺脫了困境,我們的心情才會好起來。”他認為,鍛煉可以幫人們調節心情,增加完成目標的動力。
人類都有尾椎骨,在胎兒初期時還長有尾巴,然后在發育過程中逐漸退化。一項新的研究發現,人類早期的祖先不只一次失去了尾巴。研究人員分析了3.5億年前一種有頜魚類的幼體化石。這種有頜魚類是現今陸地動物的祖先,它們身上長著一條有鱗的肉質尾巴和一條柔軟的尾鰭,兩者結構完全獨立,各自生長進化。魚退去了肉質尾巴,留下了更靈活的尾鰭以提高它們的游水能力;有些魚類進化成半水生動物,然后逐漸演變成陸生動物,它們失去了靈活的尾鰭但保留下了肉質尾巴。而包括人類祖先在內的成年類人猿則進一步退化了尾巴,失去僅存的骨質尾巴能更好地進行直立運動。殘留的胚胎骨質尾巴隱藏在尾椎骨中,在人類胎兒發育過程中會被抑制生長。
細菌也是有體積的,多平的平面能擠死它們呢?假設可以的話,是不是在一個平面上噴點細菌液,然后用另一個平面一壓,再檢測,就可無菌?理論上來說,如果兩個平面非常光滑,并且擠壓力足夠大,是能夠殺死細菌的。但是實際上,沒有光滑到那種程度的表面,所以細菌仍能躲藏在皺褶內存活。從細菌本身延展性來看,若皺褶的大小和細菌體積相仿,那就不能殺死細菌。
不過,有的表面可以起到“扎死細菌”的作用。比如蟬翅上的微小針狀突起,就可以達到這個效果。
地球被一層大氣包圍著,星光要通過大氣才能到達天文望遠鏡。空氣中的煙霧、塵埃以及水蒸氣的波動等,對天文觀測都有影響。尤其在大城市附近,夜晚城市燈光照亮了空氣中的這些微粒,使天空帶有亮光,妨礙天文學家觀測較暗的星星。在遠離城市的地方,塵埃和煙霧較少,情況要好些,但是還不能避免這些影響。
越高的地方,空氣越稀薄,煙霧、塵埃和水蒸氣越少,影響就越小,所以天文臺大多設在山上。
現在,世界上公認的三個最佳天文臺臺址都是設在高山之巔,分別是夏威夷莫納凱亞山山頂,海拔4206米;智利安第斯山,海拔2500米山地;以及大西洋加那利群島,2426米高的山頂。

家豬是由野豬馴化而來的。野豬靠自己找食物,用它那又長又堅硬的鼻子拱開泥土尋找植物的根塊和小動物充饑。今天的家豬雖然有人飼養,但它仍保持了野豬拱土尋食的習性,所以也喜歡拱泥土。
不過,如果豬只吃土不吃料,則往往是有疾病的表現,也就是豬得了異食癖。得了異食癖的豬,可能吃土、咬骨頭、吃糞便、吃煤渣等,發病原因是營養代謝出現問題,要及時對癥治療。

其實,“招搖”是個專用名詞,是北斗第七星的名字,后來就這個詞被用來代指北斗。北斗七星分別叫天樞、天璇、天璣、天權、玉衡、開陽、招搖。古代行軍時,士兵往往畫北斗七星于旗幟之上,這面旗幟就被稱為“招搖”。除招搖之旗外,軍隊還有另外幾面特制的旗幟:朱鳥旗、玄武旗、青龍旗、白虎旗。這五面旗幟在行軍布陣之時具有特別重要的意義,它們的重要作用之一就是確定布陣的方位和行軍的方向。
根據《禮記》要求,行軍之時,“招搖”之旗在諸旗正中,且高度在諸旗之上,以其來正四方,使四方之陣井然有序。很顯然,招搖之旗不僅地位要高于其他旗,而且是軍隊行軍的重要參照物。
因此,可以想象,當威武之師在“招搖”旗幟的指引之下,車轔轔、馬蕭蕭地通過街市之時,那場面該是何等威武、何等壯觀,于是,“招搖過市”就成了一種場面恢宏氣勢的象征。只是在后來的詞義演變中,這個詞卻成了貶義詞,至少從漢代開始,“招搖”就已經有了故意顯示的意思。
在天文臺里,人們通過天文望遠鏡來觀測太空,天文望遠鏡往往非常龐大,不能隨便移動。而天文望遠鏡觀測的目標,又分布在天空的各個方向。如果采用普通的屋頂,很難使望遠鏡隨意指向任何方向上的目標。天文臺的屋頂造成圓球形,并且在圓頂和墻壁的接合部裝置了由計算機控制的機械旋轉系統,使觀測研究十分方便。在不同的時候,只要把圓頂上的天窗關起來,就可以保護天文望遠鏡不受風雨的侵襲。
當然,并不是所有天文臺的觀測室都要做成圓形屋頂,有些天文觀測只要對準南北方向進行,觀測室就可以造成長方形或方形的,在屋頂中央開一條長條形天窗,天文望遠鏡就可以進行工作了。
細菌等病原體侵入植物時,會吸收植物光合作用時產生并蓄積的糖分。
日本京都大學等機構的研究人員發現,擬南芥葉內部有一種蛋白質能將細胞外部糖分輸送到內部。在細菌等病原體入侵時,擬南芥會啟動防御應答機制,這種蛋白質的作用就會變強,將細胞外部的糖分回收到內部。這相當于植物通過給細菌等病原體“斷糧”,來達到防御目的。
在實驗中,研究人員人為破壞了這種蛋白質的作用,發現細菌數量大幅增加,擬南芥的患病情況較為嚴重。研究人員認為,這一機制應該也存在于其他植物中,這一發現將有助于研發幫助植物抵御病原體的新型農藥。
