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+title: 原子弹是如何造出来的?(上期) last_update: date: 2023-10-17 20:24:29 --- diff --git "a/docs/radio/\345\216\237\345\255\220\345\274\271\346\230\257\345\246\202\344\275\225\351\200\240\345\207\272\346\235\245\347\232\204\357\274\237\357\274\210\344\270\213\346\234\237\357\274\211.md" "b/docs/radio/\345\216\237\345\255\220\345\274\271\346\230\257\345\246\202\344\275\225\351\200\240\345\207\272\346\235\245\347\232\204\357\274\237\357\274\210\344\270\213\346\234\237\357\274\211.md" new file mode 100644 index 0000000..4ae4044 --- /dev/null +++ "b/docs/radio/\345\216\237\345\255\220\345\274\271\346\230\257\345\246\202\344\275\225\351\200\240\345\207\272\346\235\245\347\232\204\357\274\237\357\274\210\344\270\213\346\234\237\357\274\211.md" @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +id: how-to-make-atomic-bomb-oppenheimer +slug: /radio/how-to-make-atomic-bomb-oppenheimer +title: 原子弹是如何造出来的?(下期) +last_update: + date: 2023-10-17 20:24:29 +--- +http://localhost:3000/help/ +http://localhost:3000/help/ +![](https://one-du.offshoreview.xyz/new-docu/e0bf274f2f20b542eb0a83b319b65c83.png) + +## 简要 + +大家好,欢迎收听冷知识盲盒,我是用户主播乔羽蓝。我们将继续来聊原子弹是如何造出来的。让我们重新回到剑拔弩张的 1939 年,德国科学家已经发现了核分裂现象,军队也收到命令开始搜刮原子弹的原材料。罗斯福总统在收到爱因斯坦的警告信之后才不急不慢地成立了一个铀顾问委员会,召集美国的和物理学家共同开会研讨。最后给了个定型,核分裂现象可以被武器化。然后呢?然后就没有了。 + +据说爱因斯坦在看到这个结果后非常愤怒,觉得自己的意见并没有被得到重视,于是一直都没有加入到这个委员会。并且他自己也并不喜欢原子弹的研究,认为这会毁灭人类。 + +不过这也怪不了罗斯福总统,因为美国这个时候还没有参战。要想开始研究原子弹,就得投钱吧?要想有钱,那就得向国会那帮老爷们提申请吧?原子弹计划一旦开始,至少要花掉几十亿美金。在非战争状态下,这种和战争有关的提案看都不看就会被直接打回。 + +和爱因斯坦一起写信的希拉德,也就是我们上期谈到的那位劝爱因斯坦来美国的希拉德,并没有就此摆烂。相反,他找到同样被意大利法西斯政权吓跑的大科学家费米,希拉德负责到处拉融资买原材料,费米负责在实验室埋头苦干,开始建造核反应堆。 + +如果说把原子弹看成一辆超级跑车,在没有设计图纸和完整路线图的情况下,如果要把它造出来,那么你要做的第一件事就是开始研究两个轮子的自行车,然后逐渐添加功能,最终在实践中不断优化,才有可能打磨出一辆超级跑车。因为车辆运动的原理都是相通的,无非就是速度快慢和功率大小的差别而已。 + +直到 1941 年 12 月珍珠港事件爆发后,罗斯福总统才正式批准了曼哈顿计划,这座核反应堆立马就被列为了国家重点项目,被整体搬到了芝加哥大学的一座地下室内。而随着曼哈顿计划的展开,近乎无限的资源也让科学家团队士气大增。终于在 1942 年 12 月点火成功,实现了可控核裂变,这宣告了人类正式迈入原子时代。 + +随着欧洲战事不断吃紧,越来越多的欧洲科学家飞到美国避难。 + + +你看,珍珠港事件是 1941 年 12 月发生的。隔年的 1942 年 6 月,由美国陆军牵头,曼哈顿计划正式开启,人才和物资开始调动,再加上费米等大科学家的不切坚持,立项短短半年后就实现了点火 + +很快就点火成功了。 + +美国正式开始研究任何可能 + + + +让我们再次回到剑拔弩张的 1939 年,德国人在原子核领域的人力物力已全面领先于美国人, + +罗斯福总统也只是在收到 + +和爱因斯坦一起撰写警告信的希拉德,也就是我们上期谈到的那位劝爱因斯坦来美国的匈牙利科学家希拉德,并不想就此摆烂。 + +他和另一位大科学家费米一起尝试在芝加哥大学的一个地下室里搭建出一个小型核反应堆。 + + +经过了 + + + +并不想放弃让美国 + + +而罗斯福总统还只是 + +挪威人力物力全部就绪 + +上一期我们聊到,德国在人力,物力方面已全面领先于 + +深圳已经逐渐入秋,秋意渐凉。本期咱们来直接聊点“热”知识,那就是第一颗原子弹是如何造出来的。想要做成一件事,关键就在于知行合一。得先有对原子弹原理的认知,再到实验室的验证阶段,最终达成量产。 + +一谈到原子弹的理论基础,想必大家的第一反应就会联想到会吐舌头的爱因斯坦,在黑板写下 E=mc2,全称质量能量等价方程式。 + +E 表示能量,m 是物体静止时的质量,c 则代表着光速。输入 1g 的质量,就能得到 2.14 万吨 TNT 爆炸才能产生的可怕能量。这个公式是如此的优美简洁,以至于只需要稍加解释,大部分人都能够意识到如何才能获得巨大的能量。 + +但是想要仅凭这一条公式就发明出原子弹,那未免过于天方夜谭。爱因斯坦早在 1905 年就提出了质能等价方程,但它只是狭义相对论里的副产品。即使连爱因斯坦也觉得,质能转换虽然理论可行,但是单凭 20 世纪的技术工程水平,在现实中基本不可能把质量转换为能量。 + +以至于当时并没有科学家正儿八经的开始探索如何才能把质量变成能量。于是在质能公式提出的往后 28 年里,相关的探索基本停滞不前。 + +直到 1933 年,那个足以改变当时所有欧洲人命运的一年,命运的齿轮开始转动。英国的泰晤士报刊登了这样一则报道:剑桥大学的科学家发现了一种名叫中子的基本粒子,如果把中子当成炮弹去轰击原子核就会引发原子核分裂,进而释放出新的中子。 + +而此时的德国新闻头条却是:纳粹党赢得国会大多数席位,希特勒即将出任德国总理。两相对比,一个名叫希拉德的犹太裔科学家果断选择跑路到了英国。并且他还在苦口婆心地劝阻另一个犹太人一起跑,那就是爱因斯坦。当然这不仅仅是希拉德的唯一贡献,我们后面还会提到他。 + +到了英国后,希拉德仔细研究剑桥大学的研究成果,突然意识到这其实是一个正反馈体系。只要控制好各种输入参数 ,选择释放或吸收中子,就能够决定原子核的裂变过程是否能够持续。这就是链式反应的基础原理,至此原子弹的理论基础障碍基本已经一扫而空,接下来要做的便是在实验室中验证理论。 + +1938 年德国正式吞并奥地利,希特勒展露了他的野心。在这个节骨眼上,德国科学家哈恩在清理核分裂生成物时,无意间发现生成的质量比原来的物质似乎少了那么一点。在排除了测量误差后,哈恩还是找不到合适的理论来解释这一现象,毕竟爱因斯坦已经离开德国,科学界的正常沟通已经因为战争阴霾而相互隔绝。于是哈恩写信询问另一个科学家丽舍迈特纳。 + +迈特纳女士自己也是位大咖,她曾获得 29 次诺贝尔物理学奖提名,19 次化学奖提名。她在信中看到结果后,提出了一个大胆的假设,那就是缺少的那部分质量已转变为能量。不仅如此,她很快就计算出每个裂变的原子核大约能释放出 2 亿电子伏特的能量。 + +迈特纳女士将计算结果发回给了哈恩,并且还和另一位量子物理学宗师——波尔分享了自己的成果。 + +没错,这一轮下来你会发现,做出重大发现和进展的基本都是德国科学家,要么就是在德国大学内任教的外籍学者。如果历史没有转向,那么很可能在另一个平行宇宙里,我们的首先要学的外语是德语,而不是英语。 + +波尔是一名丹麦科学家,也是原子物理学界响当当的人物。后面我们还会多次提到波尔。他于 1939 年启程飞往美国,在华盛顿做了一次学术演讲,说的就是哈恩如何发现了核分裂以及最新进展。学术演讲是上午举办的,举座皆惊,不少科学家下午就马上赶回实验室,连夜还原实验结果。那景象就像此前各个验证超导现象一般热闹。 + +很快,实验结果就出来了。但是美国的物理学者们却感受到了脊背发凉,因为德国人已全面领先于美国人,指不定在哪一天就研制出了毁天灭地的原子弹。此时光物理学家小圈子有这个意识还不够,得马上向说服政府投入大量资源迎头赶上! + +1939 年 8 月,富有远见的希拉德此时找到了已在美国的爱因斯坦,向他说明了自己的担忧。希望借助爱因斯坦的影响力,由他向总统写信说明此时的严重性。此时在场的还有另外两位犹太科学家,分别是尤金维格纳和爱德华泰勒。顺带一提,泰勒还有一个名字,那就是氢弹之父。 + +这四名犹太科学家共同商讨了要寄给罗斯福的信,并且阐明了原子弹可以毁灭一整座城市的可怕威力。美国已严重落后,必须抓紧迎头赶上。信写好了,那么赶快寄给总统吧,有爱因斯坦的声望加持,总统肯定会看吧? + +这么想就有点天真了。这就好比突然有一天,有一个德高望重的物理学家甩给你一封信,里面充斥着大量专业术语,你靠半猜大概能得出个结论,那就是只需要一节 5 号电池,就能驱动你的蔚来跑上几天几夜。你的反应是什么?是不是内心也要打一个嘀咕? + +更何况当时距离德国攻占波兰还有 29 天,美国仍在奉行孤立主义。凭什么可以让一个日理万机的总统当场作出一项改变人类命运的决策呢? + +更加尴尬的事,在场的四人没有一个认识罗斯福总统,与政府官员也没有怎么打过交道。如果他们想当然的贴好邮票寄到白宫,那么最有可能的结果就是收来白宫的一张感谢卡,而不会有任何改变。 + +最后还得依靠希拉德。他有一个老友名叫做萨克斯,经常出入华尔街的名利场,此时正在罗斯福总统身边当经济顾问。希拉德稍加解释就让萨克斯明白了此事的重要性,萨克斯拍拍胸脯说阻止纳粹不在话下。 + +可别小看这个不起眼的送信任务,可以负责任的说,如果没有萨克斯的机敏与博学,这封信就算真的给罗斯福看了也不会有什么效果。我说一个令人窒息的场景你就知道这里面有多难了,那就是你应该如何向你的老板汇报,说服他给你画的饼来倾斜大量的资源? + +这封信的全称叫做《爱因斯坦——希拉德信件》,有机会大家也可以自己搜来看一眼,你就能理解这件事有多么不容易了。 + +萨克斯一直等到希特勒正式入侵波兰后,找准时机向罗斯福递交了这封信。起初罗斯福非常抗拒阅读这封信,因为里面充斥着大量物理学术语。眼看罗斯福越来越不耐烦,萨克斯缓缓地说出了一个历史故事。那就是在 1803 年,美国人富尔顿发明了世界上第一个蒸汽轮船,然后他跑到法国皇帝拿破仑,希望说服拿破仑投资并生产这一个项目,好处是可以用来打败英国海军。不过拿破仑毫不客气的指出了这个蒸汽轮船的缺陷,声称这个技术很不成熟,不具备跨越英吉利海峡的能力。后面直接造成法国的海军建设大幅落后于英国。 + +萨克斯此时话锋一转,原子弹就是我们这个时代的蒸汽轮船,是划时代的新发明,您老可不能再当第二个拿破仑呀!罗斯福听完大受震撼,当即同意政府会马上采取动作。你看多听听冷知识盲盒还是有帮助的,万一就能靠一个故事点醒梦中人呢? + +那么美国是不是马上就大干快上了呢?罗斯福接下来做的事情只是同意创建了一个专门负责研究原子弹的顾问委员会而已,离开始动手制作原子弹还差了十万八千里。并且当时的天时、地利、人和全部不在美国这边。 + +下期的冷知识盲盒将介绍关键人物——奥本海默的出场,以及他是如何高效组织并管理一个科学家团队,在一片与世隔绝的沙漠里,在三年内就成功追上大幅领先的德国人,最终造出了原子弹,成就人类科学与工程史上的一个奇迹。 diff --git "a/docs/radio/\345\216\237\345\255\220\345\274\271\350\204\232\346\234\254.md" "b/docs/radio/\345\216\237\345\255\220\345\274\271\350\204\232\346\234\254.md" index 9f41c08..fed49d3 100644 --- "a/docs/radio/\345\216\237\345\255\220\345\274\271\350\204\232\346\234\254.md" +++ "b/docs/radio/\345\216\237\345\255\220\345\274\271\350\204\232\346\234\254.md" @@ -851,3 +851,52 @@ U235在天然釉矿石里的含量只有0.7% 更感谢会员朋友们的支持 相关课程简章在资讯区 我们下次见拜拜 + + +https://xszj.org/b/349103/c/9123513 + +今年最期待的电影是诺兰新片 《[#奥本海默#](https://s.weibo.com/weibo?q=%23%E5%A5%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7%E9%BB%98%23) 》。今天,7月21日将在北美上映 +因为奥本海默是一个足够复杂的人,而诺兰有能力把复杂展现给你。 +原子弹在日本落下之后,奥本海默开始改变立场,后悔的说出“我成了死神,世界毁灭者” + +但这里我想讲的是,奥本海默的成就不在科学研究创见上,而在工程学与管理学上。 + +为什么这么说呢? +如果你把原子弹从实验室里的理论,进化到最终的战场武器,分成两个阶段就容易看清楚: +第一阶段叫“智力管理”,它是把分散在不同学科当中的核物理知识和顶级科学家,通过人际网络串联起来,为了开发原子弹进行协作。 +第二阶段叫“工程管理”,我们经常听到的“系统工程”这个概念,它就和原子弹研发过程中的工程管理有直接的关联。它是把分属于不同工业部门的人力、物力、财力,集中到原子弹项目上,为了造出最终的产品进行努力。这两个阶段的管理,对管理者来讲,特别是商业和科研项目,有很重要的参考价值。 + +也就是说,在美国开始1942年启动曼哈顿计划之前,原子弹的很多研究已经完成了。 +首先你知道原子弹是根据什么原理制造出来的吗? +对,爱因斯坦。爱因斯坦在研究狭义相对论时,提出了著名的质能转换公式E=mc2。E代表能量,m是物体静止时的质量,c是光速。根据这个公式,构成所有物质的原子,如果它的核心部分发生裂变,只要损失一点点质量,就可以释放出极其惊人的能量。正是在质能转换公式的启发下,20世纪30年代,欧洲科学家发现:铀这种放射性元素,是可以通过人工干预的方式发生核裂变,并释放出巨大的能量的。美国在1945年造出的第一颗原子弹,内部装填的爆炸物,就是铀金属。 + +依此原理,1933年德国籍犹太科学家齐拉,第一次构想出了原子弹的基本概念。在20世纪30年代的核物理学界,齐拉却是一位关键的枢纽人物。第一次世界大战结束后,他从故乡匈牙利移民到德国,很快成为爱因斯坦的学术伙伴,两个人合作发表过好几篇论文。希特勒上台时,齐拉正在柏林大学任教。他敏锐地察觉到了纳粹党对犹太人的敌意,所以早早决定迁居英国,并劝说老朋友爱因斯坦也留在当时的访学地美国,不要再回德国冒险。这个明智的举动,为人类保全了一位科学史上的巨星,也为第一颗原子弹的故事埋下了伏笔。 + +齐拉在《泰晤士报》上读到了一则新闻:英国科学家发现了一种新的基本粒子,叫中子。用中子当作“炮弹”,去轰击原子核,就会出现裂变现象。原子核会发生分裂,从内部释放出新的中子。齐拉马上意识到,新出现的中子是不会凭空消失的。它们会继续撞击旁边的原子核,让裂变不断地持续下去,就像链条一样,一环扣一环地向周围传导。齐拉给这种现象起了个名字,叫“链式反应”,他意识到:如果链式反应能以人工控制的方式进行,那么原子核裂变过程中释放的能量,是可以用来制造超级炸弹的。这种超级炸弹,就是我们所说的原子弹,在当时是一种颠覆性的武器。 + +1938年,德国科学家哈恩使用铀元素,成功地进行了核裂变实验。哈恩的同事、女科学家迈特纳把这项成果带到瑞典,分享给了另一位重要人物尼尔斯·玻尔。玻尔是1922年诺贝尔物理学奖得主,也是爱因斯坦的老朋友。他在1939年春天去美国访学时,和爱因斯坦以及意大利科学家费米分享了关于核裂变的最新成果。这个时候,齐拉自己也已经到了美国,正在哥伦比亚大学任教。几位科学巨人聚到了一起,讨论着核裂变现象的应用前景。 + +在1939年,第二次世界大战的阴影已经笼罩了整个欧洲,德国对西欧的入侵即将开始。在美国,齐拉、爱因斯坦、费米等人的身份都是犹太流亡者,他们非常担心纳粹德国会征服整个欧洲,继而入侵美国,有鉴于此,齐拉建议爱因斯坦给美国总统罗斯福写封信,陈述原子弹这种武器的意义。 + +1939年8月2日,齐拉带着自己的好朋友、另一位犹太物理学家维格纳,赶到爱因斯坦家里,三个人一起草拟了给罗斯福的信。因为齐拉不会开车,他还找了一个小伙子给自己当司机,这个小伙子就是后来的“氢弹之父”特勒。在给总统的信里,齐拉和爱因斯坦竭力强调:如果德国率先造出了原子弹,只需要一颗,就可以炸毁美国本土的一整座大城市。为了阻止这种噩梦,美国政府有必要集中整个科研界的力量,抢先一步投入原子弹的开发。不过,爱因斯坦和齐拉都不直接认识罗斯福。齐拉找到了自己的朋友萨克斯,他是罗斯福的经济顾问,愿意去当这个信差。 + +萨克斯给罗斯福送信的故事,后来变成了科学史上的一段传奇。一开始,罗斯福对这封充斥着物理学术语的长信是很抗拒的。但萨克斯给他讲了一个小故事:19世纪初,美国人富尔顿发明了第一艘蒸汽机船。他把这项发明献给法国皇帝拿破仑,想说服拿破仑用这种新船去攻打英国。但拿破仑对富尔顿的发明完全无动于衷,后来果然付出了代价,在海战中输给了英国。萨克斯告诉罗斯福,原子弹就是20世纪的蒸汽机船,美国绝不能重蹈拿破仑的覆辙。听到这里,罗斯福大受震撼。他马上给爱因斯坦回了信,说自己会组建一个“铀顾问委员会”,专门研究原子弹。 + +再后面攒局的核心人物就是齐拉。1940年春天,齐拉通过私人关系,从美国陆海军拉到了一笔6000万美元的赞助。这笔钱帮助费米在哥伦比亚大学,建造了美国第一座小型核反应堆。1941年年底,这座反应堆被搬到了芝加哥大学,安装在体育场底下的一个网球室里。1942年12月2日,费米的反应堆完成了人类历史上第一次可控运转。这是核物理学历史上的一座里程碑。 + +看到没,讲到这里我们的主角还没出场呢。 +而这时,在美国还没有开始前,全球有两个国家已经原子弹研发计划了: +一个是德国,1939年9月,由大名鼎鼎的海森堡主持,但海森堡的工程管理能力不行。他也想不到美国人能搞成,广岛投下原子弹之后,海森堡还认为是一颗化学炸弹。 +一个是日本,1941年5月,有两个团队分别搞(因为海军与陆军不合),两个团队的负责人一个是爱因斯坦的学生,一个是玻尔的研究伙伴。 + +直到1942年6月,罗斯福正式批准研制第一颗原子弹的计划,内部代号叫“曼哈顿工程” +核原料工厂的建设启动之后,原子弹本身的设计工作也全面铺开了。科学家们被带到偏僻的新墨西哥州,那里有一处峡谷,叫洛斯阿拉莫斯。从1943年1月到1945年夏天,他们将在峡谷里度过整整两年半的时光,与世隔绝,不允许和外界通信。为了配合科学家们的需要,格罗夫斯的工兵在洛斯阿拉莫斯修建了一座全新的城市,面积有1.85万公顷,从实验室、住宅到商店一应俱全,只是每间住宅都没有门牌号。在美国政府的档案里,这座城市叫作“Y基地”,它的总负责人就是我们的主角“奥本海默”。 +整个“曼哈顿计划”,就是一项由美国政府资助的大型国际工程。齐聚了全球的科学家,整个“曼哈顿计划”一共花费了18.9亿美元的财政拨款,相当于今天的228亿美元。巅峰时期,直接或者间接服务于“曼哈顿工程”的人员达到了50万。能把这样庞大的人力,组织在整个项目里,没有出现一起安全事故,也没有发生泄密,正是工程管理能力的体现。 +奥本海默的作用尤其值得一提。奥本海默并不是坐在办公室里,对着文件指手划脚。他会出现在每一次重要的会议现场,跟进每一项重要的发现,让每位科学家都感到自己的工作对整个项目有帮助。这对一个汇聚了全世界最智慧头脑的超级工程,意义尤其重大。 + +作为人类历史上第一个由国家牵头的超级科研项目,“曼哈顿工程”的成功,至今都是一个经典的管理学案例。美国政府投入的18.9亿美元资金,在“二战”时期只够维持9天的军费开支,却留下了4颗成品原子弹、3座国家实验室以及几千项科学专利,可以说是军事史上回报率最高的投资。 + +复盘下来,跟任何成功的商业项目中,有不可或缺的“三位一体”: +1、一把手工程:最高决策者罗斯福的魄力 +2、资源协调者:齐拉这样的枢纽型人物,在不同部门之间维持信息流通,及时反馈问题和需求的能力,是每一家公司、每一个团队都会需要的 +3、项目经理,实际操作者:奥本海默。 \ No newline at end of file diff --git "a/docs/radio/\347\237\245\350\257\206\345\277\253\351\227\256\345\277\253\347\255\224\347\254\254\344\270\200\346\234\237\357\274\210\344\272\214\347\273\264\347\240\201\343\200\201\344\270\212\347\201\253\344\270\216\346\212\244\346\211\213\351\234\234\357\274\211.md" "b/docs/radio/\347\237\245\350\257\206\345\277\253\351\227\256\345\277\253\347\255\224\347\254\254\344\270\200\346\234\237\357\274\210\344\272\214\347\273\264\347\240\201\343\200\201\344\270\212\347\201\253\344\270\216\346\212\244\346\211\213\351\234\234\357\274\211.md" new file mode 100644 index 0000000..cc7dec7 --- /dev/null +++ "b/docs/radio/\347\237\245\350\257\206\345\277\253\351\227\256\345\277\253\347\255\224\347\254\254\344\270\200\346\234\237\357\274\210\344\272\214\347\273\264\347\240\201\343\200\201\344\270\212\347\201\253\344\270\216\346\212\244\346\211\213\351\234\234\357\274\211.md" @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +id: quick-qa-1 +slug: /radio/quick-qa-1 +title: 知识快问快答第一期(二维码、上火与护手霜) +last_update: + date: 2023-10-17 20:24:29 +--- +大家好,欢迎收听冷知识盲盒,我是用户主播乔羽蓝。 + +你在生活中是否也曾遇到过一些稀松平常的现象或观念,但是仔细一想又不知道为什么它会存在。 + +比如说为什么只是扫了一个简单的二维码就可以解锁各种服务,为什么吃荔枝或者橘子的时候第一反应就是它容易上火,天气冷了就很容易浑身很痒, + +大家经常说的幸存者偏差又是怎么来的,为什么把电池用到 0% 是一种很伤害电池的行为等等 + +今天我们就来个冷知识快问快答,用最短的时间,帮助你了解一些现象背后的有趣故事,来给思维做个极速加电。 + +我们先用最常见的二维码来做个小热身。关于二维码的冷知识,你知道多少呢? + +二维码最早是由日本人在1994年发明的,在2011年前后,借着移动互联网的东风,风靡华夏大地。顾名思义,二维码之所以叫二维,是因为它是一个正方形,由横竖两条线组成了一个信息空间。那么二维码的前身是不是叫做一纬马? + +没错,一维码只有一条线,又称为条形码,也就是你在购物结算时,收银员拿着手持设备扫商品的那个码。 + +在只有一维码的时空里,人们经常抱怨信息太少了,它只能记录25个字母或数字。在互联网应用大爆发的今天,这点信息量明显是不够用的。 + +而二维码在横竖两个维度上都记录了信息,因此所承载的信息密度更高,现在能记录几千个字符了,并且还带上了冗余设计,这意味着即使部分图像有损坏,扫码还是可以出现内容的。 + +并且你是否留意到二维码的边角那里好像有一个大大的点状标记?没错,那个又叫做定位码,告诉手机应该从哪个位置读取信息。这意味着扫码的时候,手机自己会知道应该从什么地方开始读取信息,因此不论你是正着扫,反着扫,还是斜着扫,手机都可以读出内容。 + +可以说,二维码就是互联网的一道大门,它将一大串长长的链接,或者说是人们看起来起毫无意义的字符,但是可以被机器的字符,用一张张简洁的正方形进行承载(虽然可能会有点密集恐惧哈),人们再也不用在浏览器里挨个输入字符,加好友的过程可以变得这么优雅,扫一下结果就跳出来了。这就是二维码的前世今生,你 get 到了吗? + +相信各位广东的车主经常听到上火这个词。尤其是面对荔枝,橘子,炸鸡烧烤这样的美食,吃完以后总会很担心上火,然后马上去喝上一口凉茶,把火气给压制下去。如果不压一下的话就会爆痘,然后咳嗽,喉咙干的症状马上就来了。 + +其实你说像烧烤这样的食物还能理解,比较是烤出来的,但是像荔枝橘子这样晶莹剔透的果肉,是怎么和火气扯上联系的? + +需要说明的是,上火其实是中医传统医学里的概念,而用现代医学的视角来解释的话,上火本质上是一种炎症反应。 + +吃完荔枝橘子后所出现的喉咙痛,喉咙干燥等上火症状,是由于短时间内摄入了过多的糖分所导致的。短时间糖分的迅速上升会让身体的胰岛素飙升,诱发胰腺紧急加班。代谢这些糖分的氧化反应又会增加体内的自由基,而这些自由基又会损伤细胞膜,从而引发小小的炎症反应。而喉咙又是免疫细胞的大本营,白细胞会包裹着异常细胞集中回到喉咙,然后人体就开始咳嗽了。 + +为什么荔枝和橘子这么小的个头却会有如此能量?因为吃多了。荔枝和橘子个头都很小,一开始吃了就很难停下。而这些水果的含糖量其实是非常高的,100g荔枝的含糖量是 15-20g,100g橘子的含糖量是8-10g,而所谓的的糖分炸弹大西瓜,100g果肉的含糖量反而只有 6g左右。并且西瓜水很多,很容易吃饱,所以就显得西瓜没这么热气了。 + +那些烧烤同理,它们的脂肪含量很高。如果身体短期内糖分和脂肪上升的速度过快首先就会导致胰脏负担加重,然后就是代谢这些营养时可能会短暂改变体内的激素水平,并且肠道菌群环境也会有改变,进而引发长痘,便秘的情况。所以说在物质充裕的今天,适当减少这些甜蜜的负担也可以让身体里的工作细胞们减少压力。 + +冬天到了,很多朋友们会觉得身体会突然很痒,一会是胳膊,一会是大腿。明明也没长痘,但是为啥一到冬天身体就很容易痒?这是因为冬天的空气很干燥,会让身体表面的水分更加容易蒸发。再加上气温下降,皮肤自身分泌的油脂也在下降,使得皮肤自己的锁水能力也在下降,皮肤太干燥了就会容易发痒,其实也算身体的一种信号。 + +所以像护手霜,身体乳这样的产品在冬天就会卖的很好。它们的原理就是给身体形成一层油脂保护膜,锁住水费。不过如果懒得涂这些产品,那么另一个办法可能就是减少冬天洗澡的频率了,但是我知道对于广东人而言肯定难以接受,那么另外一个好方法就是洗澡不抹沐浴液,或者不抹肥皂,让身体适当保留一些油脂也能减少干燥。 + +本期的知识快问快答,到这里结束了,如果你还有什么想要听到的知识,也可以打开蔚来 app 朋友界面 社群找到NIO Radio 深圳城市分站一起来分享你喜欢的冷知识吧 \ No newline at end of file diff --git "a/docs/radio/\347\237\245\350\257\206\345\277\253\351\227\256\345\277\253\347\255\224\347\254\254\344\272\214\346\234\237\357\274\210\347\276\216\346\213\211\345\276\267\345\217\215\345\272\224\343\200\201\347\263\226\347\232\204\345\216\206\345\217\262\344\270\216\350\203\260\345\262\233\347\264\240\346\212\265\346\212\227\357\274\211.md" "b/docs/radio/\347\237\245\350\257\206\345\277\253\351\227\256\345\277\253\347\255\224\347\254\254\344\272\214\346\234\237\357\274\210\347\276\216\346\213\211\345\276\267\345\217\215\345\272\224\343\200\201\347\263\226\347\232\204\345\216\206\345\217\262\344\270\216\350\203\260\345\262\233\347\264\240\346\212\265\346\212\227\357\274\211.md" new file mode 100644 index 0000000..5291784 --- /dev/null +++ "b/docs/radio/\347\237\245\350\257\206\345\277\253\351\227\256\345\277\253\347\255\224\347\254\254\344\272\214\346\234\237\357\274\210\347\276\216\346\213\211\345\276\267\345\217\215\345\272\224\343\200\201\347\263\226\347\232\204\345\216\206\345\217\262\344\270\216\350\203\260\345\262\233\347\264\240\346\212\265\346\212\227\357\274\211.md" @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +id: quick-qa-2 +slug: /radio/quick-qa-2 +title: 知识快问快答第二期(美拉德反应、糖的历史与胰岛素抵抗) +last_update: + date: 2023-10-17 20:24:29 +--- +大家好,欢迎收听冷知识盲盒,我是用户主播乔羽蓝。你在生活中是否也曾遇到过一些稀松平常的现象或观念,但是仔细一想又不知道为什么它会存在。 + + + +冬天又到了吃烤肉的季节,烤肉为什么会如此受欢迎,它和今年爆火的美拉德穿搭风格有什么关系? + +比如说为什么今年美拉德色系穿搭这么火,但总是好像和烤肉能扯上关系?冬天是吃吃喝喝的季节,没有什么比一顿烤肉与热奶茶在冬天里更能够犒赏身体了。但在我们大快朵颐的时候,却对糖似乎非常的敏感,总觉得吃多了会很有负罪感。那么你知道糖是如何成为美丽的负担的吗? + +随之而来的还有胰岛素和青少年糖尿病。怎么最近总是能听到许多新闻,以前一些老年人才会得的病,现在的青少年也会得? + + + + +要论今年穿搭什么最火,那当然得是“美拉德配色”,就是那种棕色系穿搭,包含棕褐色、红棕色、卡其色和米色之类的穿搭风格。这种 + +相较于冬日里穿 \ No newline at end of file diff --git a/sidebars.js b/sidebars.js index fc323fe..55519fc 100644 --- a/sidebars.js +++ b/sidebars.js @@ -82,6 +82,8 @@ const sidebars = { 'radio/the-creator-of-air-conditioner', 'radio/dayun-stadium', 'radio/how-to-make-atomic-bomb', + 'radio/quick-qa-1', + 'radio/quick-qa-2', ], }