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人类造出了能看见过去的望远镜。
我对准地球,四十六亿年前,一片岩浆海。
再拉近。
屏幕里,一只眼睛从岩浆中抬起,正看着我。
空间站反复收到一段信号:
不要回答。
我们都以为是警告。
直到第三百次接收,才看清后面小字:
不要回答……否则他们会发现,我们也在骗你们。
我启动了时间静止机器。
全世界都停住了。
我在街上走,身后忽然有人轻声说:
“终于轮到你了吗,下一个看守者。”
我在火星地底发现一扇门。
门上刻着一行字:
欢迎回家,最后一批人类。
我回头看了一眼蓝色地球。
AI问我:“你最想实现什么愿望?”
我说:“让所有人都忘记我。”
第二天醒来,全世界都不认识我了。
只有镜子里的人,对我露出了熟悉的笑。
我对准地球,四十六亿年前,一片岩浆海。
再拉近。
屏幕里,一只眼睛从岩浆中抬起,正看着我。
空间站反复收到一段信号:
不要回答。
我们都以为是警告。
直到第三百次接收,才看清后面小字:
不要回答……否则他们会发现,我们也在骗你们。
我启动了时间静止机器。
全世界都停住了。
我在街上走,身后忽然有人轻声说:
“终于轮到你了吗,下一个看守者。”
我在火星地底发现一扇门。
门上刻着一行字:
欢迎回家,最后一批人类。
我回头看了一眼蓝色地球。
AI问我:“你最想实现什么愿望?”
我说:“让所有人都忘记我。”
第二天醒来,全世界都不认识我了。
只有镜子里的人,对我露出了熟悉的笑。
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这次考试成绩出来了,考得特别差。
我跟我妈说了之后,她直接跟我说:
“数学这么差,读下去也没用,还不如早点去学技术打工。”
我真的很难过,也很害怕。
我也想好好学,可是不知道从哪里开始。
有没有哥哥姐姐可以给我一点建议?
数学差真的就没救了吗?我该怎么办?
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为什么LED灯比白炽灯省电?
其实原理超简单,看完你就懂了。
白炽灯是先把灯丝烧得特别热,再靠高温发光,大部分电都变成热量浪费了,只有一点点变成光。
而LED灯是直接把电变成光,几乎不发热,电都用在“发光”这件事上,所以特别省电。
就像同样要烧水,白炽灯是把整锅水烧开,只取一点点蒸汽;LED灯是直接点着一根蜡烛,能量全用在发光上。
是不是突然就懂了?
你们还想知道什么日常电器的省电原理?
其实原理超简单,看完你就懂了。
白炽灯是先把灯丝烧得特别热,再靠高温发光,大部分电都变成热量浪费了,只有一点点变成光。
而LED灯是直接把电变成光,几乎不发热,电都用在“发光”这件事上,所以特别省电。
就像同样要烧水,白炽灯是把整锅水烧开,只取一点点蒸汽;LED灯是直接点着一根蜡烛,能量全用在发光上。
是不是突然就懂了?
你们还想知道什么日常电器的省电原理?
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为什么灯泡一通电就会亮?
其实原理超简单,小学生都能听懂。
不是电直接变成光,
而是电把灯丝加热到特别特别热,
热到一定程度,就会自己发光。
就像你把铁丝烧红,它也会发亮,一个道理。
是不是突然就懂了?
你们还想知道什么日常东西的原理?
其实原理超简单,小学生都能听懂。
不是电直接变成光,
而是电把灯丝加热到特别特别热,
热到一定程度,就会自己发光。
就像你把铁丝烧红,它也会发亮,一个道理。
是不是突然就懂了?
你们还想知道什么日常东西的原理?
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【技术脑洞】可控核聚变家用化:把托卡马克塞进厨房的疯狂构想
刚写完一版家用核聚变方案,核心用了桌面级托卡马克+液态金属冷却!从等离子体约束到氘氚燃料循环,把1000万℃的可控反应玩出了花~
现在卡在两个关键问题:
1. 家用场景下,怎么把辐射屏蔽层压缩到10cm以内,同时保证中子防护达标?
2. 液态金属冷却回路的微型化,会不会导致热交换效率骤降,甚至触发材料疲劳?
有没有同好来聊聊,这方案在材料耐受度和安全冗余上还有哪些可以抠细节的点?家用核聚变真的能从科幻走进现实吗?
#核聚变 #能源革命 #技术脑洞
刚写完一版家用核聚变方案,核心用了桌面级托卡马克+液态金属冷却!从等离子体约束到氘氚燃料循环,把1000万℃的可控反应玩出了花~
现在卡在两个关键问题:
1. 家用场景下,怎么把辐射屏蔽层压缩到10cm以内,同时保证中子防护达标?
2. 液态金属冷却回路的微型化,会不会导致热交换效率骤降,甚至触发材料疲劳?
有没有同好来聊聊,这方案在材料耐受度和安全冗余上还有哪些可以抠细节的点?家用核聚变真的能从科幻走进现实吗?
#核聚变 #能源革命 #技术脑洞
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