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在你的专业里,有什么基础知识是和普通人的认识不相符的? 第1页

           

user avatar   qingshao23 网友的相关建议: 
      

1. 不管你屋子里有什么,着火以后不要冲进去拿,也不要叫消防员去帮你把你床底下的存折/金项链/情趣内衣/小浣熊水浒英雄闪卡一套108张 拿出来,什么玩意儿都不比生命更贵。

2. 如果自己家房子半夜起火,而火势又特别大的话,拿湿布/毛巾/衣服/帽子 掩盖住口鼻之后,出去! 那些说爬出去的是指在办公楼/酒店 等你所不熟悉地形大型建筑内,防止被烟雾熏晕时的举措。家里居住面积不超过400平米,从卧室到门口跑动距离不超过50米的就直接屏住呼吸眯着眼睛跑出去吧。

3. 看到消防员踹门不要太吃惊,有时候门把手的温度足够做一道炭烤猪蹄了。

4. 大型火灾现场看到某个角落或消防车内有睡着了的消防员请不要拍照,那都是最早出动的,最早抵达现场的,最累的,最需要休息的那一批人。

5. 我们的培训内容其实没有爬树抓猫赶狗捕蛇摘戒指等等等等……

6. 罚学员罚得越凶的教官,才是真正的好教官…

7. 虽说不管在干什么,都有可能突然被出动,但是体能训练之后有警报的几率好像特别高… 所以为了保护人民生命财产的安全,强烈要求长官减少体能训练的次数!

8. 警察同志们才是叔叔,消防员们都是哥哥!

9. 收到13K的赞之后,总感觉本问题下有很多其他的答案更值得这么多的赞。

10. 嗯… 不是每个消防员都有腹肌… (对不起!我会继续努力的!)

11. 消防员/警察/军人/医生/护士/校长/老师们都以为自己因为一些害群之马而不被尊重呢,所以希望大家不只是赞我的答案,也能通过写信/当面/陌陌/附近的人 等方式感谢他们。他们一定会很感动的。 嗯… 记得不要送礼物,我们不会收的。

12. 液化气泄漏事故现场要保证罐体降温避免爆炸的同时不能把火扑灭,因为不找出泄漏点就灭火的话液化气大量泄漏遇明火爆炸的话后果不堪设想,留着火至少能消耗掉泄漏出来的可燃气体,毕竟看不见的才是最危险的。所以下次看到消防人员的水龙不对着火焰喷的时候请不要在网上喷我们无能,我们也想早点灭完火回去休息的。

13. 我们希望有一张这样的卡,里面有多少钱都是次要的。



14. 开车的朋友尽量在保证自己驾驶体验舒适的情况下把座椅向前调,发生车祸时虽然车体已经变形,但通过向后调整座椅可以轻易制造出足够大的空间来逃生。

(看到很多人不太明白这一条,再多解释一下。如果说车体严重变形到方向盘挤压胸腔的程度,基本上怎么调都没办法。这里指的是轻微车祸,或者遭受侧面撞击导致车门打不开的情况下,通过往后调驾驶座可以制造出一点空间,通过天窗或者已经破碎的车窗逃离受损车辆。当然最主要还是要注意安全驾驶,希望这条你们知道就好,不会用到。)


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想第一时间看到大白的文章,请关注大白的微信号:生命体。vita-force

细菌不是坏的。

真的不是坏的。

真心不是啊啊啊!!!!!!!!!!!!!!

本来你以为细菌是这样的:


可是实际上它们是那样的人畜无害!!!!!!!!!!!

人畜无害啊!!!!!!!!!!!

有时候还很逗比啊!!!

从科学角度说,绝大多数微生物都是对人体无害的,能危害人体健康的,只是极小一部分!!!!!

请放过那些人畜无害的菌菌。。。

它们,每天都共生在你身上,陪伴你生生世世,只要你的身体不变,它们也不会改变自己的信仰!多么忠心!!!!!!!!!

你的全身布满菌菌。

一、

妹子们,你们知道你们的阴道里有什么菌吗?

有意思的是,怀孕的时候阴道菌群会有变化。


二、你以为新生儿身上就没有菌菌?太天真了!!!

三、难道你以为嘴里干净?嘴里最脏了……很多动物都依靠唾液细菌去杀死猎物,比如科莫多巨蜥,大多数肉食性猫科动物也是。

(看不懂没事,都是拉丁文,只要知道很多种就行)

四、皮肤上菌更多了。简直。是一个个王国!!!!!

这不是全部。只是一部分。

五、据说脚底的菌最多,各种各样,简直就是美利坚!!!!!

呃。文献没找到。看我一个答案吧。

同样是汗,为什么脚汗是臭的? - 公子大白的回答

六、现在研究最多的还是肠道菌群啦。


所以呢。请善待你身上的菌菌……如果他们不乖,请温柔地洗掉它们就可以了。如果你太严厉,他们会造反……

还有就是,你们不造吧,菌菌可以影响你的大脑!!!!!!!!!!!!!


颤抖吧人类,其实你们是靠菌菌活着!离开菌菌你们什么都不是!!!!!!!!!!!!


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1. 人类已知测量过的强度最高的物质是石墨烯,也就是那薄薄的一层碳原子,拉伸强度能达到1TPa,是钢铁的200倍。

2. 现代台球的材料是酚醛树脂,说白了就是一种高强度的塑料,不是石膏也不是陶瓷。

3. 世界上最轻的材料是全碳气凝胶,是一种多孔且具有互联网络的管状材料。它的密度比空气还小。而科学家研究它并不是为了好玩,而是为了吸油。

4. 目前世界上最清洁的能源是核能,虽然核废料的处理是世界范围内的难题,但核能发电绝对不会让PM 2.5升高或者破坏当地生态。美国是世界上核电站最多的国家,中国大陆运行的核电机组也达到了21台。

5. 从生命周期评估(LCA)的角度来说,太阳能或风能发电可能比煤炭发电还要脏。因为太阳能风能设施的建设用材和废材回收会导致巨大碳排放,用一个简单的公式就可以理解:能源清洁度=发电量/环境成本。为了让清洁度更高,只能多发电,而这就要考虑一个payback time,对于高度依赖天气状况的太阳能和风能,它们的payback time要高达6 - 10年,也就是说payback time之前,它们并不属于清洁能源,每度电都又贵又脏。核电在这方面就非常清洁,因为相比于这些可再生能源,核能公式里的分子实在是太大了。


user avatar   ma-qian-zu 网友的相关建议: 
      

有人提到911撞世贸大楼,我也说一个:【钢铁比木材更不耐火】,当然前提是火灾前钢材和木材可以承受同样荷载。

原因有四:

  • 一 450-500摄氏度的时候,钢铁基本丧失负载能力、失稳。木头只要还没烧光,在这个温度还真能挺一下。

  • 二 钢铁的比热容大概是0.5×10^3J/(kg·℃) ,干木头的比热容是2×10^3J/(kg·℃) ,即钢铁升温速度是木头的4倍。而且同样的荷载,用的木头比钢材要多。如果考虑到木材一般含水,还要考虑水的比热容和蒸发热。木材的升温就更慢了。

  • 三 钢铁的导热率超好,是木材的几十倍甚至上百倍,在同样的火焰下肯定比木材升温快。

  • 四 注意前面的叙述,承受荷载的钢铁达到500摄氏度直接就挂了,不用燃烧。木材必须烧掉才能丧失负载能力。而燃烧是要靠氧气的,外层木材有效地为内层木材隔绝了氧气,所以木材必须一层层烧掉,不会一下子就烧跨。钢铁只要被火焰燎几十秒就挂了。

这就是为什么你能看到消防员在带火的木屋架下面救人,却没人敢在赤红的钢梁下奔跑的缘故。911撞大楼一撞就倒,原因不是钢铁被点燃,而是航空燃油把钢结构烧的失去了强度,所以被烧软的中层就像面条一样瘫软下来,然后上层带着动能撞到下半部分上,一举摧垮了从未考虑动荷载的钢结构大楼。你可以看这里的第二张图片:

【图集】911美国世贸大厦是这么被撞毁的

这张图直观地告诉我们,只要直接被火焰烧灼,即便很小的火灾也足够让钢梁变成面条。

有许多论文讨论过木结构抗火设计,我贴一下:

重型暴露木结构防火设计概述

在美国,用木材来建造安全防火的建筑已有一个多世纪的成功历史。暴露在火焰中的木材将自然地形成一个阻燃碳化层,保护内部未燃烧的部分。在周围温度不断上升的过程中,木材的机械性能还表现出若干优点。当被加热时木材构件不会延展,能够维持相当的刚度。其他类型的结构材料虽然被描述为加热时不易燃烧,但它们在高温下的变形可能破坏其他的结构元素而导致建筑的倒塌。例如钢材在高温下刚度将降低,这可能会导致钢柱和钢梁的破坏。而木材构件因为内部未碳化的部分将维持其强度和刚度,建筑使用者可以获得一定的逃离时间,消防员和使用者可以与火灾搏斗而不必冒结构坍塌的危险。

在1800年,许多大型磨坊建筑和它们内部的设备被大火毁坏,给保险公司带来了巨大损失。为了减少类似的负担,人们发展出了重型木构建造方法,利用大型木构件来减少尖锐的凸出边缘以及建设过程产生的可能让高温空气通过的缝隙。当暴露在火焰中时,木材表面将形成碳化层,这一碳化层可以防止构件内部受高温侵袭。如果没有外部的燃烧元素如氧气、油料等的持续补充,碳化层就能使火焰自然熄灭。

【论文】重型木结构抗火设计方法介绍


但为什么我们的常识是铁比木抗火呢?

因为我们日常生活使用的火焰很小,总热量很低。在日常尺度下,钢铁热导率高反而成了抗火的优点——火焰烧灼面积小于钢铁工具总面积,可以迅速把热量传导到其他部分散热。

其次是钢铁的燃点的确比木材要高。在一般的火焰烧灼下,如果自己不烧起来,的确很难烧坏。而木材自己可能成为主要热量的来源,被炉灶飘出的很小的火苗引发大火。(现代房屋内没有旧式炉灶,用火的安全度要高的多,不再那么担心取暖和做饭的用火安全)

第三是我们日常使用的钢铁工具承受荷载较小,远不能接近钢铁的极限受力,比如铁锅只需要承受几斤菜肴的重力即可。所以即便烧到赤红,一般也能满足我们的需求。

这三个原因综合作用,制造了“钢铁比木头耐火”的“常识”。而建筑的体量要比我们日常使用的工具大1-2个数量级,这10-100倍的差距就会导致“常识”被颠覆。但只要你理解了其中的物理原理,【木头比钢材更抗火灾】的事实就会像【钢铁比木头更适合造大船】一样直观。

其实除了火焰之外,大多数物理现象随着尺度的增加,都会出现量变——质变的跃升,不能简单地用小尺度模型来套用。最直观的原因就是体积随尺度增加以三次方增长,表面积只以两次方增长,所以会出现变化。我前几天在

一颗直径 30 公里的中子星撞上大犬座 VY 那么大的岩质星球会发生什么?

这个问题里提过这个问题:

我们日常生活中考虑物理问题,默认是忽略万有引力的,因为万有引力常数实在太小。但是,万有引力这个东西,一方面和距离的平方成反比,另一方面和质量成正比。质量=密度x体积。体积是尺度的三次方,如果物体的密度不变的话,一个物理体系的尺度增加10倍,其中各个物体的体积就是原来的1000倍,距离的平方变成原来的100倍——1000/100=10,即万有引力相对其他效应增加10倍。尺度越大,万有引力的效应越明显,即便对于非常稀薄的低密度物质也一样。

所以,两块石头之间不会互相吸引绕行,地球和月亮就被引力锁在一起。普通石头可以奇形怪状,直径到了上千公里就必定是球形——在引力作用下收缩在一起。等到尺度的数量级进一步增加,这堆石头(气体也一样)收缩成一个紧密小球的趋势将更强烈,会变成白矮星中子星乃至导致时空断裂的黑洞。你设想中的像土星轨道那样大的“岩石行星”必定早就收缩为一个黑洞了。

为了避免模型和具体工程的类似差异,流体力学里有一个

雷诺数

的概念。其他学科应该也有类似的参数。具体到热力学方面,我不太懂,就不乱说了。

补充1:

木制摩天大楼的崛起

在受力要求不严苛的时候,还是有木制高楼的

补充2:

评论里有人问为何不用木头和大理石替代钢材,这个问题问的很好。我在:

在同济大学就读是怎样一番体验? - 马前卒的回答

这个问题里谈过工程师的职责:

最后呢,我建议所有非工科的同学,花上几个月时间去了解一门实用工程技术,看一个工程实例。土木工程也行,机械工程也行,化工电子都可以。因为工程和科学的逻辑不太一样。

我过去当设计员的时候,曾经向一个文科同学解释我的工作。他问我:工程师是不是在上学和实习的时候学了很多种技术,然后根据客户的需求,提供某一种。

我回答说:工程师的确在上学的时候学了很多技术,但更多的是学到了一个目录,很多技术细节我们也要查。我们手边有很多技术手册和国家规范,还有设计范例。我们也是一边工作一边学习的。

这个同学很奇怪,说:既然你们大部分问题也要边查边做,为什么还要有专门的工程师呢?

我告诉他,工程师的用处不在于背下许多技术数据,虽然我们的确要背一些数据。但是这些真正要死记硬背的数据任何人花几个星期都能背下来。我们主要的工作是妥协,在各个看起来指标之间妥协。有的地方你要耐久,就没法有非常突出的效率,要高效率,可能就没法控制产品的稳定性,要稳定,可能就要配很贵的技术工人。什么都要,那这个工程你肯定造不起。所以,我们就是在各个使用性能之间妥协,在不同系统的技术指标之间妥协,在成本和所有的功能之间妥协。在人和机器之间妥协。我们肯定找不到所有指标都理想化的方案,但我们试图提供相对最适合你的方案。

这就是工程和科学的区别。科学家研究了许多东西,但实际负责建造和维护社会的,是工程师和具体的管理人员。各个行业之间隔行如隔山,但在妥协精神这一点上,所有的技术人员都是一样的。我希望各位去了解一门工程技术,不是让大家去兼职当工程师,就是让大家体会这个工业社会必不可少的妥协精神。讨论社会问题的时候不会抓住事情的一个方面走极端。

即我们这个行当的核心不是知道什么防火,什么耐压。而是在各种材料、各种施工方案之间找平衡,尽可能满足大多数需求——但绝不是满足所有需求;规避尽可能多的风险——但绝不是消灭所有风险。大理石和木头在特定条件下或许比钢材耐火,但其他工作指标差的太远,所以现在建筑主要的受力骨架一般还是靠钢材或者钢筋混凝土。我在

东华大学演讲:房子培育爱情

里面指出过这个问题,欢迎大家去看,去转载。

补充3:

就着这几天的月食说一个小事情,日食的频率远高于月食。只是因为日食覆盖地区窄,月食一旦发生就能让半个地球看见,所以月食貌似比日食常见。

恶搞补充4:

评论里那些因为911配图链接里的文字大发感慨的朋友,我给你们介绍一个更神奇的链接:

试从中医角度解读911事件是骗局

相关话题:

如果集合全世界的力量,造一座山,这座山能造多高? - 马前卒的回答

如何优雅地破坏钢筋? - 马前卒的回答

同为流体,为什么海水不会像空气产生热带风暴一样在大洋里产生“热带水暴”? - 马前卒的回答

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对底下好多小伙伴表示歉意,郑重提示:多图预警。。。。。。。我也是受够了各种外行误解还有同行们半推半就的误导,在我们木匠个行当里居然也有这样有意思的拧巴。

一提到木匠啊,估计近些年来,大家印象最深的就是老罗的这张图了,老罗用强大的影响力,把工匠精神和传统木匠工具在这张图里做了一个结合。伦勃朗的用光烘托出牛逼闪闪的工匠主义。

因此,很多小伙伴,包括我的很多客户,都问我,你们家具都是手工做的吧。大概在普通吃瓜群众的眼里,我们木匠,都是在用这样的工匠


从对方期待眼神,满眼的赞许里,我的虚荣心曾无数次让我想说:是的啊,我们都是手工打造。

可问题是,上面这些温暖小清新照片里的工具,对我们工厂来说是可以摆进博物馆的玩具了,它们是我老爸那一代人的吃饭家伙,是喜欢动手的发烧玩家挖勺子做小板凳的工具。

对于以此为生的我们这一代木匠人来说,谁要说日常工作用这些工具,并不是事实。在工业高速发展的今天,实木家具生产设备早已经超越手工的概念,从可以操作的复杂程度可以实现的功能和精确程度来说,已经远远超过了传统木匠工具的能力。

以我的工厂来说,仅仅从这几个电气化简单设备就可以管中窥豹,让普通人避免一些对行业的误解。

这个是立刨,主要用于木板闪电拼接

更换刀片之后,也可以用来其开槽

这个比较霸气的叫卧锯,他的职能主要是对开薄料,主要用于衣柜侧板背板门板等框架内的用板用料,全要靠它


这个俗称下料锯,切割固定尺寸木板



下面这个是方榫机,在木工设备中,电锯是最早的设备,而方榫机紧随其后木工需要。


在没有方榫机之前,采用,手工凿和锤子来开孔,方榫的用途非常广,因为相比较圆榫,他的结合力度更大,家具更稳固。

下面这个是单面压刨,用以把木板刨成同样规格

这个设备的名字霸气,砂光机,主要是配合压刨,用来磨料的,压刨处理过的木板表面有波浪纹路,把这些纹路磨平



下面这个是五叠机,主要用途是开榫和断肩


而角磨机和各种刨子电锯的小型设备就更不一一列举。所以说了这么多,做实木家具,那些文青用来装逼用的工具,在我们这基本是没有用武之地的。用那些手工工具装匠人精神,给你洗脑,是盯着你包里的钱呢,大多数这类人基本没做过实木家具。

这些家具都是俺们屯里这个木匠工厂生产的






























你们以为这个是现在的发达情况,错,我厂因为只是订制,所以很少批量生产,否则的话,即便是雕龙刻凤的古典家具,都是可以用机床搞定的,你没看错,数控机床,结合数字建模,很多榫卯结构都可以批量完成。

我随意百度了一张,大家感受一下,这都是10几年前的东西了,不足为奇。

最后还是要说一下,再好的设备,人仍然是至关重要的,没有好的结构安排,设计安排,各个环节的配合,有再好的设备,也做不出好家具。

所以,用更工业化的设备,做出更好的家具,同样是工匠精神所在。


user avatar   mikewolfwoo 网友的相关建议: 
      

手机越用越慢并不是CPU老化了,也并不一定是垃圾app安装多了。

也许你和我有一样的感受,手机刚买时运行还比较流畅,可是过了一段时间(大概一两年)却越用却卡。这在很多中低端手机尤其明显。你也许会怀疑是不是垃圾应用安装多了,可你会发现很多时候甚至重刷系统都不能解决问题,还是难以回复初始的畅快感。这是不是手机厂商的阴谋,逼迫我们升级手机呢?还是CPU老化了,运行速度越来越慢了呢?

其实CPU并不会因为老化而变慢,我在这篇专栏文章中有详细解释:

简单来说就是CPU的速度是恒定的,都是一个基频乘以一个比例(Ratio)出来的。基频现在Intel CPU一般是100MHz,我们用的3G CPU,Ratio就是30,下来刚好3GHz。ARM的也类似。而基频和Ratio在整个生命期是不变的,从而CPU运算速度是不变的(因为风扇不转、灰尘过多造成过热降频这里不作讨论)。手机里面其他的子系统也类似。

其实这除了和我们安装的应用软件越来越多,而国产app经常不请自来在后台偷偷运行有关外。重刷系统都不能解决速度问题和手机的存储介质——闪存关系很大。

写放大(Write Amplification)

我在专栏文章介绍FTL

时,介绍了闪存的存储特性。我们知道了闪存写入是以page为单位,而擦除是以block为单位,在写之前必须擦除。我们也知道了为了延长闪存的生命周期和寿命均衡(Wear Levelling),FTL用LBA/PBA表来映射逻辑和物理操作单位,而一般的消费级SSD和闪存系统有至少7%的空闲块——OP(Over Provisioning)。OP空间就是闪存主控保留的自有空间,用来负责负载均衡和防止写放大。一个形象的例子就像我们玩数字华容道:

我们要把方块1挪到右下角,一定好充分利用唯一的空格位置,将它移来移去,十分的困难。我们想象一下,如果在最下面忽然多出一整排空闲位置,这样相信就是小学生也可以轻松完成这个简单版华容道,而不需要很多步骤。我们的OP就是这个空闲块,多了后就会显著减少挪动的步数,而步数就可以看作写放大,对闪存寿命和速度有显著影响。

因为这个原因,所以SSD和手机厂商必定会空出部分空间来给OP,一般至少7%。高端的SSD和手机的OP空间能够达到20%到30%以上。OP的大小对性能影响很大,我们今天来看看OP和写放大对flash性能的影响。

我们假设要写入一个4KB的数据,可是一个块里已经没有干净空间了,但是有失效的数据可以擦除,所以主控就把所有的数据搬到缓存或者OP空间,然后擦除块,再加上这个4KB新数据写回去,这个操作就造成了写入放大,即本来是写4K的数据,却造成了整个块(512KB)的写入操作,也就是128倍放大。当然我们前文提到LBA/PBA并不是简单的block,而垃圾收集和Trim对写放大都有所减缓。但随着闪存空闲空间越来越少,主控的腾挪空间也越来越少。IBM Zurich Research Laboratory做的研究证明写放大和空闲净块关系极大,如下图:


可以看出,在空闲块少后,写放大可以达到3到4倍。

我们新买的SSD和手机,空空如也的数据块让写性能达到最大,而随着程序和数据越来越多,写入性能也逐渐下降。那究竟空闲块少到多少才会性能下降,降到什么程度呢?

数据

根据Anandtech做的实验数据,我们la如下图:


横轴是时间,纵轴是写入IOPS。随着时间写入越来越多的随机4KB数据,开始100000的IOPS在某时刻剧烈下降,最后随着空闲干净块慢慢减少,稳定到了10000IOPS,效能下降到原来的10%!

当然最终用户使用情况没有这么恶劣,但数据说明写放大对效能的影响巨大。这也是为什么高端企业级SSD的op空间巨大的原因,Intel的SSD DC3700的op空间达到32%,这让它有了巨大的腾挪空间,它的曲线异常平滑:


这对服务器市场非常重要。

结论

数据表明,我们对手机存储空间或SSD使用大于75%后,写入性能就会因为写放大而大大下降。中低端手机Flash空间本来就小,OP又小,很容易造成写放大,大大减低了Flash的寿命。而寿命降低,会出现更多坏块,反过来又加剧写放大,形成恶性循环。速度会越来越慢,这个靠重刷系统是不能解决问题的。

现在你是不是要考虑买个大容量的手机了?iPhone手机为了提升用户体验,op留的很大,所以快满了后差距并不是很厉害,可以类比Intel那款SSD。

后记

有很多朋友留言问解决办法,这里简单说一下,稍后会写一篇专栏文章详细介绍步骤和手机Flash与SSD的使用注意事项。

  1. 首先必须保证手机剩余存贮空间在25%以上。至于如何做到,就是删删删呗。
  2. 删除流氓软件、自启动软件。必要时分别设置app权限。
  3. 未有改善就只有重刷系统了。注意保留有价值的信息,如通讯录、照片等等。
  4. 重刷系统,一般都会有改善。Trim在Android 4.3的手机上自动会打开,无需操作。
  5. 重刷系统还未改善,如果是Android 4.3的系统,很有可能就是坏块太多了,你会发现可用空间变少了很多。有些软件可以重置FTL表,但有风险。建议凑合用或者购买新机,毕竟现在低端手机可以看作快消品了。
  6. 坏块不会死而复生,坏了就是坏了,节哀顺变吧。至于坏了的原因见我下面的系列文章。

日常使用时注意不要把存贮空间使用到高于75%,会加速写放大,加速坏块的产生。

本文出自我的专栏 UEFI和BIOS探秘

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user avatar   kong-shan-niao-yu-1-79 网友的相关建议: 
      

1.光照越强植物产量越高,因为光合作用强烈。其实植物是有不同光照强度耐受度的,高于光照强度,轻则产率停滞,重则灼伤死亡,所以阴生植物如绿萝千万别拿去晒大太阳。

2.适温范围内气温越高波动越小植物产量越高,可以减少能量代谢损失。其实植物在夜间也要能量代谢,适当条件下昼夜温差越大,夜间呼吸代谢损失越小,植物产量越高。

3.肥料越多植物产量越高。很多生瓜蛋农民经常犯的错误。就不说肥料浓度过高烧苗这种低级错误了。氮肥用的太多,植物也吸收不了,因为必须靠光合作用提供能量来合成蛋白质等含氮化合物,中国的氮肥有效利用率不到20%,大部分都随水漂了。氮肥抑制生殖生长,结果光顾着长叶,憋住了劲刚准备结果,发现季节过了。

4.农药剂量和浓度越大杀虫效果越好。农药使用剂量和浓度都是经过测算达到防治或者致死率的,规定浓度内就够了。你把虫子泡原药里,它们还是得蹦跶好久。浓度和剂量大也只是心理安慰,还加大了残留量。


user avatar   234ujnhga 网友的相关建议: 
      

没有看完所有的回答,不知道跟别人的答案有没有重复。。。

专利方面的问题都要死扣法律条文,所以说起来会很枯燥,为了让大家一笑,先给个链接开心一下:)

9个无厘头专利 雷人得来或许很实用

1,专利申请是十分十分十分十分容易的,主要是指实用新型专利,只要你申请保护的东西是一个有结构性的物体,看起来可以实现,有一些些(真的是很小的一些些)的实用性和创造性,就基本上可以授权的。虽然现在要求实用新型授权率必须不是百分之百,但是只要结构性的描述足够的话,我目前还没有遇到过被驳回的。所以光是说自己有专利的话,含金量未必很高,甚至还可能毫无意义。

2,发明专利的含金量高一些,但是不是所有的都有意义,也不代表一定可以转换为金钱,只要你的申请文件,审查员查遍了中外的文献都搜不到一样的,还看起来可以实现的,就可以授权,哪怕这个东西一丁丁生产价值都没有(因为专利是要求要有实用性,但是审查员也毕竟不可能把专利产品真的生产一次试试看~~全靠你怎么说啊)……

说到这个主要是之前看到那个有关民科的问题里面,有人说到,有一个看起来完全不节能,还更加耗能的汽车,居然也可以获得专利,很不可思议什么的,其实这个很正常的,专利保护的就是那种有创新的想法的东西~

3,申请专利不费钱,哪怕找代理所帮你写也不费钱,甚至还赚钱,因为官费符合条件的话可以减很大一部分,自己只要拿几百块,另外一般情况下政府是有补助的,当然每个地方具体的补助金额和要求不一样,但是在好多地方这个钱都可以cover代理费和官费之外还有富余。

4、另外补充一个,其实好多情况下,比如学位,项目,职称等要求有专利,其实很多情况下只是要求有一个专利申请号即可,因为发明专利通常需要三五年的时间才可以审批完毕,等着专利授权才能用,黄花菜都凉了。那么专利申请号又是怎么回事。。。其实只要提交给国知局的文件是齐全的,格式没啥大问题的,就有申请号,拿了申请号虽然可以做很多事情,可是并不代表申请人的任何实力……

这就导致了,每逢年底,或者什么高新企业评定的时候,有一群企业,拿着一群毫无价值毫无创新的连个清楚的图片也没有的技术疯狂的刷申请号,真是劳民伤财啊……不过没有他们我也没钱赚了o(╯□╰)o

当然有的审批严格的项目是要求专利必须授权的,这是另一回事了,授权专利含金量当然更高一些。

5,好像又想到一个补充的,这也是看到知乎上有人提到过的,就是明明这个发明是他先做出来的,被别人无耻的偷走了,申请了专利如何如何。其实法律上确实是保护先申请的人的,在某种程度上可以说,他抢着申请,只要真被他申请到了,他就是合法的。除非先发明的人有证据能证明自己首先公开使用过或者生产过之类的,这个过程具体就复杂了~~其他国家差不多都是这样规定的,因为谁先发明这个事情太难确定了。

但是申请专利意味着技术的公开,所以有的时候是有些两难,申请了,是可以被保护,但是秘密也公开了,不申请,别人不知道,但是假如别人通过某种方法知道了,或者误打误撞弄出来跟你一样的了,他申请了,保护的就是他了。发明人得在其中找到一个平衡才行。

6,其实专利申请要求技术充分公开,也算是一个违背直觉的点吧,公开不充分的专利属于很难答辩的情况,会直接被审查员驳回的。因为确实有好多客户来跟我们说,他想申请专利,但是这个是生产的关键秘密,不能告诉别人的之类之类的~~~也蛮囧的。据传说可口可乐的配方是不申请专利的,这个么确实有些道理的。

7,于是你们可以愉快的刷专利去了。。。。

不过不是为了升学职称或者真正要保护技术的话,也没必要申请着玩,因为真的申请到了,还是要交年费的。

当然专利申请的过程是每步都要严格紧跟着专利法和专利法细则的,不引用法律条文的上述答案内容肯定特别不严谨,但是实际差不多就是这么操作的……真的有具体的问题的话可以找代理所再详细咨询,反正一般情况问问也不要钱~


user avatar   ma-lei-83-76 网友的相关建议: 
      

谣言传播。


谣言会频繁分裂、平行传播,而辟谣并不会收束已经分裂的谣言,反而会制造出更多谣言分支。


所以,放弃辟谣吧


user avatar   li-lei-up 网友的相关建议: 
      

大家说的你有xxx基因,其实是不对的,正确的说法是:你是有xxx突变。

基因是全人类共享的,大概也就是不到3万个基因,你有我有大家都有,甭管你是撒哈拉沙漠的还是华尔街的,都这么多。

当然了,个别人例外(比如有的人出现了染色体缺失,就会整个基因丢失)

每个基因都是由一串碱基构成的,而大家知道碱基都是ATGC,所以,理论上,每个碱基都有4种可能性,于是,这种碱基发生了改变,就叫做突变。

下图的箭头指的地方就是突变

而突变,正是造成人类差异的原因。

举个例子:

众所周知的狐臭,其实就是一个碱基突变导致的。

这个所谓的狐臭基因,本身叫ABCC11(嗯,基因名字里有不少都是这样子的),这个基因位于16号染色体中部,大概长度是80,659。

(偷偷的说,狐臭才是正常的表型,而非狐臭反而是不正常的,因为祖先型是有味道的

这个基因的一个功能是和人体的大汗腺有关,这个汗腺会分泌出含有营养物质的汗液,而这种东西,正是微生物的粮仓,于是就产生了味道。

然而,有意思的是,到了亚洲,尤其是东亚,我们的狐臭反而很少,这是为什么呢?

原来,我们的这个基因上有了一个点突变导致大汗腺分泌减少,于是微生物的粮草少了,自然味道就少了。

这个点就是第538位碱基的突变(538G → A (rs17822931))。

这8万个碱基,只要一个点突变就引发了这么大的改变。

弱水三千,一瓢管饱。

看一下这个突变的分布情况(白色表示该突变,而黑色的是祖先型)

这是这个突变在世界的分布情况

可以看出,很有意思的是,亚洲,尤其是东亚,这个突变很多,而欧美就很少了。

在这个图上更直观

在大多数地区,C占据了主流,比如非洲(AFR)高达99%,欧洲(EUR)也有86%,然而到了亚洲,尤其是东亚(EAS),C成了小众,只有22%。


所以,欧美人的体味啊,你懂得,据说香水的发明多少也是为了掩盖体味的(我听说的)。而亚洲人由于有这个突变,所以体味较少,有体味的反而是少数派了。


看,突变就是这么强大,一个点就可以引发一大堆的改变。




           

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