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Ursa Major III 是一個幽靜的暗星團,非暗銀河:研究結果

多年來,天文學家對我們銀河系最微弱的衛星之一——大熊星座 III(Ursa Major III)充滿了興趣。這顆位於超過 30,000 光年外的暗淡伴星,長期以來被認為是一個主要由暗物質構成的小型星系。然而,近期的一項研究對這一觀點提出了挑戰。一組天體物理學家發現,Ursa Major III 可能並非一個暗物質主導的星系,而是一個密集而緊湊的星團,其核心隱藏著黑洞和中子星。這項研究的作者之一,波爾多大學(University of Bonn)的帕維爾·克魯帕(Pavel Kroupa)表示:「我們的工作首次顯示,這些天體更可能是正常的星團。」如果這一結果得到確認,將重新塑造科學家對這些神秘宇宙物體的分類方式,甚至可能影響我們估算暗物質在宇宙中角色的方式。

深入探索 Ursa Major III 的黑暗面,這類宇宙系統並不能簡單地歸類。在表面上,它們看起來像普通的星團,這些小型星群由重力保持在一起。然而,它們的質量與光度比率異常高,有時是正常星團的數百至數千倍。幾十年來,天文學家假設這必然意味著它們包含大量隱藏的暗物質。然而,伊朗高等科學研究所的博士生阿里·羅斯塔米-希拉茲(Ali Rostami-Shirazi)指出:「既有的暗物質模型或替代理論都未能令人滿意地解釋其確切原因。因此,這些中間物體被視為天體物理學中的熱門話題,並受到密切研究。」為了解決這一謎題,研究團隊轉向計算機模擬。他們使用了一種稱為 N-body 模擬的方法,該方法能夠精確追蹤數千顆星星之間的引力,重建 Ursa Major III 在數十億年中的可能歷史。

這些模擬考慮了該物體已知的圍繞銀河系的軌道以及其化學成分,這兩者都是重要的線索。模擬結果顯示,隨著 Ursa Major III 繞銀河系運行,銀河的引力可能會慢慢剝離其外層星星。隨著時間的推移,這場宇宙的拉鋸戰只會留下死星的最黑暗、最重的殘骸,包括黑洞和中子星,還有少數幸存的亮星。這些不可見的殘骸將主導該系統的重力,使其看起來比實際重得多,而無需暗物質來解釋這種變化。換句話說,曾經被認為是暗矮星系的 Ursa Major III,實際上可能是研究人員所稱的暗星團,一個受損的星團,其核心隱藏著黑洞。克魯帕補充道,這種星團是「在與銀河系的引力互動中,經歷數十億年後,外層星星被移除而形成的。」

如果這一發現得到確認,將會有廣泛的影響。這意味著,至少一些曾經被計算為矮星系的微弱衛星實際上是暗星團。這將進一步減少對我們銀河系鄰域暗物質的估算,並提供一個新的視角來理解星團在像銀河系這樣的巨大星系引力下的演化。此外,這也突顯了先進模擬在解決曾經幾乎無法解釋的宇宙謎題方面的強大能力。克魯帕表示:「我們目前的結果為理解神秘的天體物體提供了新的基礎,同時也為銀河研究開闢了新的視角。」然而,研究人員也提出需要更多的證據來驗證他們的發現。能夠直接揭示 Ursa Major III 中黑洞殘骸存在的觀測,將是確認其模型的下一步。這項研究發表在《天體物理期刊快報》(The Astrophysical Journal Letters)上。

科學家發現氧氣「呼吸」晶體,推動清潔能源技術發展

一組科學家研究出了一種具有突破性的材料,這是一種由鍶、鐵和鈷組成的金屬氧化物,具備「呼吸」氧氣的能力。在簡單的氣體環境中加熱時,這種晶體能夠反覆釋放氧氣,然後再重新吸收,且不會降解。這樣的特性可能為清潔能源技術開闢新的可能性。這項研究由韓國釜山國立大學的教授 Hyoungjeen Jeen 主導,並由日本北海道大學的教授 Hiromichi Ohta 共同撰寫,突顯了從更高效的燃料電池到智能熱設備及節能窗戶等潛在應用。

這些研究成果發表於《自然通訊》雜誌,提供了一個引人注目的視角,顯示材料科學的突破如何可能重塑未來的能源格局。Hyoungjeen Jeen 教授表示,這一新發現就像是「給晶體裝上了肺部,它能夠根據需要吸入和呼出氧氣」。在固體氧化物燃料電池等技術中,控制材料中的氧氣是關鍵,這些燃料電池能夠從氫中生成電力,並且排放極少的污染物。

此外,這種材料也促進了熱晶體管的創新,這些設備能像電氣開關一樣引導熱流,以及智能窗戶,這些窗戶會根據天氣條件自動調整熱量流動,預示著更加智能和節能的建築物和設備。傳統上,能夠控制氧氣的材料要麼過於脆弱,要麼只能在極端條件下運作,例如非常高的溫度,這使得它們在日常技術中的應用變得不切實際,無論是能源設備還是智能建材。

這種新晶體克服了這些長期以來的限制,在更溫和且實用的條件下,能夠反覆吸收和釋放氧氣,同時保持其結構的完整性和穩定性能。與過去只能在極端環境中運作或迅速降解的材料不同,這種晶體在多次循環中也能可靠運作,這使得它在真實世界中的應用變得非常合適。科學家進一步指出,這一發現的顯著之處在於,只有晶體中的鈷離子在過程中被還原,並且這一轉變導致形成了一種全新但穩定的晶體結構。

進一步的實驗顯示,當重新引入氧氣時,這種材料能夠完全恢復到其原始形態,這證實了氧氣釋放和吸收過程是完全可逆的。這種可逆性對於實際應用至關重要,因為它確保了晶體可以反覆執行其氧氣呼吸循環而不會隨時間降解。研究的合著者之一 Hiromichi Ohta 教授還強調,這一發現代表了朝著發展智能材料的一個重要步驟,這些材料能夠實時調整自身。潛在的應用範圍廣泛,包括清潔能源技術、高級電子設備及環保建材,為提升多個行業的效率和可持續性提供了新的方法。

中國「剪刀翼」計劃或將重燃超音速無人機概念

中國工程師據報正在研發自家的斜翼概念,這種設計最早出現於 1940 年代,具有一個能夠圍繞機身旋轉的單一翼,就像剪刀的刀片一樣。這類飛機在低速時,機翼正常伸出(垂直),以便進行起飛、降落和正常飛行;而在高速時,機翼則會旋轉,幾乎與機身融合,將整架飛機變成一支超音速的箭矢。通常,飛機在設計上必須在適合低速起飛的機型(大型寬翼以提供升力)與適合高速飛行的機型(傾斜纖細的機翼以減少阻力)之間做出選擇。其他設計,例如 F-14 和英國的暴風機(Tornado),試圖通過向後傾斜兩個機翼來達到兩者兼顧,但這需要繁重且複雜的機械結構。相比之下,斜翼在工程上則顯得“更簡單”,因為只需一個大型機翼進行旋轉。

然而,這一概念本身存在固有的問題,例如在過去的穩定性噩夢(1970 年代的 NASA AD-1 以搖晃著稱,難以控制)。為了解決這些問題,中國團隊利用了現代技術的結合,包括超級計算機和人工智能(AI)。這些技術用於在飛行過程中建模和預測飛機周圍的氣流。設計還整合了智能材料和感應器,以管理這類飛機所經歷的強烈應力。據報導,該設計包含了小翼、尾翼和主動表面等元素,以保持在機翼運動過程中的穩定性。這架新型斜翼飛機不僅僅是一個研究項目;如果成功,將具有顯著的作戰潛力。

這種飛機可以作為一種新型無人機“母艦”的基礎,能夠達到馬赫 5(約 3,700 英里每小時或 6,000 公里每小時),並在 30 公里(約 18.64 英里)的高度接近太空。這艘母艦可能攜帶 16 至 18 架自主無人機,對雷達、通信和指揮中心進行集群攻擊。理論上,這艘母艦會在敵方防禦反應之前,將無人機投放到敵方後方,然後自主返回基地。儘管這聽起來非常吸引人,工程師們卻面臨重大挑戰。例如,機翼的旋轉軸必須承受巨大的彎曲、扭矩和振動負荷。

在馬赫 5 的速度下,飛機的外部溫度會超過 1,832 華氏度(1,000 攝氏度),而內部的旋轉軸則保持較低的溫度。這種溫差可能導致差異性膨脹、潤滑失效和裂紋的風險。經過多次飛行,疲勞可能導致災難性的故障。因此,最終的飛機設計需要冗餘、實時應力監控和備用系統,以防旋轉軸失效。一位不具名的航空專家告訴《南華早報》,冗餘是必須的。他補充說:“他們需要多個備用系統、實時應變監控、微秒級診斷和故障安全鎖定機制,以在出現問題時將機翼固定在穩定位置。”

如果團隊能夠解決這些問題,這將代表一個超越其時代的概念的復興,而過去的技術限制了它的發展。如果中國成功解決這些挑戰,這可能會成為一類新型超音速武器平台,具有長程、高速和難以攔截的特性,能夠部署無人機集群。

中國電動車製造商發佈具 933 英里續航的 SUV

IM Motors 近期發佈了其更新版的 LS6,旨在擴大市場份額,該車型現已推出電池電動車(BEV)和增程電動車(EREV)兩個版本,並提供多種配置可供選擇。在 BEV 系列中,消費者可以選擇 Pro 和 Ultra 型號。Pro 型號搭載 76 kWh 的電池,提供 404 英里(約 650 公里)的 CLTC 續航,具備後驅系統,從 0 加速至 62 mph 只需 6.4 秒。Ultra 型號則配備 103 kWh 的電池,續航時間延長至 466 英里(約 750 公里),並且為全輪驅動,能夠在僅僅 3.48 秒內完成 0 至 62 mph 的加速。這些數據顯示出 IM Motors 在電動車技術上的進步,尤其是在續航和加速表現方面。

對於 EREV 系列,IM Motors 引入了 Pro 和 Max 配置,兩者皆採用了新發佈的 Hengxing 增程系統。這一系統於 8 月 1 日正式亮相,旨在通過將更大的電池包與更高的效率相結合,超越傳統 EREV 組合,為駕駛者提供顯著更長的續航和靈活性,特別適合長途旅行。更新版 LS6 的推出標誌著公司新 Hengxing 增程系統的首次應用,這使其成為系列中首款配備該技術的車型。該系統的核心是由 CATL 提供的 Freevoy 超級混合電池包,這些電池包的尺寸明顯大於許多電池電動車所搭載的電池。

EREV 系列的 Pro 版本配備 52 kWh 的電池,提供 230 英里(約 370 公里)的 CLTC 電動續航,而結合滿油的情況下,總續航可達 870 英里(約 1,400 公里)。Max 版本則升級至 66 kWh 的電池,延長至 280 英里(約 450 公里)的 CLTC 電動續航,並提供 933 英里(約 1,500 公里)的總駕駛範圍。這兩個 EREV 版本均為後驅,並且在性能上保持一致,均可在 6.4 秒內完成 0 至 62 mph 的加速。然而,兩者之間的區別在於其電池包的尺寸,IM Motors 為 LS6 EREV 變種配置了比許多全電動車型更大的電池包。

在與 Tesla Model Y 的比較中,入門級的 Tesla Model Y 在中國市場配備 62.5 kWh 的電池,CLTC 續航為 369 英里(約 590 公里)。而 LS6 的更大電池,加上其 Hengxing 增程系統,為駕駛者提供了比大多數傳統配置更大的靈活性和更長的整體駕駛能力。IM Motors 自 2020 年成立以來,通過與阿里巴巴及張江高科技園區的合作,致力於推動電動車技術的創新。該品牌於 2022 年在中國市場推出,並於 2024 年日內瓦車展上進軍歐洲市場,儘管目前其車輛尚未在歐洲銷售。

IM Motors 以高端品牌的形象進入市場,與 MG 的更具性價比的型號形成鮮明對比。該品牌專注於先進技術、流線型設計及創新功能,旨在從競爭對手如 Tesla 那裡吸引顧客。這種定位不僅反映了 IM Motors 對市場需求的洞察,也顯示出其在技術上不斷追求卓越的決心,未來有望在全球電動車市場中佔有一席之地。

新一代 3D 列印鈦合金的航空航天應用開發

皇家墨爾本理工學院(RMIT)的工程師們最近開發出一種新型的 3D 打印鈦合金,這種合金在成本和強度方面均顯著優於當前的行業標準。該研究的主要作者 Ryan Brooke 表示,「通過開發一種更具成本效益的配方,避免了柱狀微觀結構的形成,我們解決了阻礙 3D 打印廣泛應用的兩個關鍵挑戰」。這一突破使得生產不僅具備均勻晶粒結構的鈦合金成為可能,還降低了生產成本,同時提升了材料的強度和延展性。

新開發的合金生產成本約為傳統鈦合金(例如 Ti-6Al-4V)的三分之一。透過用更易獲得且成本較低的材料替代越來越昂貴的元素釩,該團隊成功克服了 3D 打印鈦合金廣泛應用的主要障礙。研究人員在新聞稿中提到,「這種合金在商業發展方面尚未公開,但其生產成本比標準鈦合金低 29%」。這一成果對航空航天和醫療器械行業可能帶來重大影響。

對新合金的測試顯示,其強度和性能相較於標準的 3D 打印鈦合金有了明顯改善。重要的是,這種材料的設計避免了柱狀微觀結構的形成,這種結構常會導致某些 3D 打印金屬的機械性能不均勻。Brooke 最近通過 CSIRO 的 ON Prime 計劃完成了市場驗證,他指出,業界代表們明確表示需要在材料科學上實現「全面的飛躍」,而不僅僅是一些小改進。「這正是我們在這裡所取得的成就」,他補充道。

該研究還提出了一種新的框架,專門為 3D 打印的獨特需求設計金屬合金。Brooke 解釋道,「3D 打印技術使得生產更快、浪費更少且更具可定制性,但我們仍然在依賴像 Ti-6Al-4V 這樣的傳統合金,這無法充分發揮其潛力」。他形容,這就像我們創造了一架飛機,卻仍在街道上駕駛它。

目前,該團隊正在尋找行業合作夥伴,以幫助將這種新合金推向市場。該研究的通訊作者 Mark Easton 教授表示:「我們對這種新合金的前景感到非常興奮,但這需要供應鏈各方的團隊合作才能取得成功。」同時,該大學已為這一創新方法申請了臨時專利。值得注意的是,全球的研究人員都在致力於提升鈦合金的生產效率,這些合金在多個行業中都具有重要用途。最近,約翰霍普金斯大學的一個團隊利用人工智能來提升鈦合金的性能,改善了從深海探索到太空旅行的應用的強度和生產速度,並確定了激光粉末床熔融這一金屬 3D 打印方法的新製造條件。

新研究顯示野火煙霧導致的死亡人數被低估了 93%

研究人員目前正在評估野火煙霧對死亡率的影響,因為這些煙霧中含有的污染物如 PM2.5 已被證實與死亡和疾病有關。然而,他們現在發現,過去對於野火煙霧的危險性評估存在嚴重低估的情況。這項由巴塞羅那全球健康研究所(ISGlobal)進行的廣泛研究結果已發表於《Lancet Planetary Health》期刊。研究人員分析了多國的大型數據集,以評估人類健康受到野火煙霧暴露的影響。他們發現,野火污染物 PM2.5 的危害甚至可能超過交通排放的顆粒物。

一項關鍵發現是,研究人員承認死亡風險被低估了 93%。這一發現突顯了根據特定污染物類型和來源調整風險數據的重要性,尤其是在氣候危機驅動下野火煙霧暴露日益增加的背景下。ISGlobal 的研究員兼本研究作者 Anna Alari 在最近的新聞稿中解釋道:「野火的頻率和強度不斷上升,使得改善與 PM2.5 相關的野火死亡率估算變得至關重要,以便更好地追蹤這一與氣候變化有關的威脅。」

野火對人類的健康影響不容小覷。全球健康研究人員依賴 EARLY-ADAPT 項目的數據,該項目包括 32 個歐洲國家的 654 個相鄰地區的日常死亡記錄,覆蓋了 5.41 億人口。研究人員將這些數據與 2004 年至 2022 年的日常火災相關和非火災相關的 PM2.5 估算相結合。為了更好地分析野火煙霧的短期死亡影響,他們必須考慮到健康問題可能不會立即顯現,因此擴大了範圍,評估所有因各種原因導致的死亡,包括呼吸系統和心血管疾病。

在暴露後的七天內,研究發現接觸這些有害化學物質會顯著增加死亡風險。新聞稿中提到:「每立方米 PM2.5 濃度增加 1 微克(1 µg/m³)時,所有原因的死亡率上升 0.7%,呼吸系統的死亡率上升 1%,心血管的死亡率上升 0.9%。」短期暴露導致平均 535 例因各種原因的死亡,其中包括 31 例因呼吸疾病和 184 例因心血管疾病而死亡。這一公共衛生信息的重大突破是因為他們改進了評估野火污染物與其他污染物影響的方法。

根據新聞稿的說法:「這些估算是基於有關野火煙霧如何影響健康的具體數據,這使得與其他污染源相比,其影響的計算更為準確。相比之下,當使用對所有細顆粒物(PM2.5)的通用風險值時,估計每年由於野火煙霧造成的死亡僅為 38 例。因此,假設野火 PM2.5 與總 PM2.5 具有相同效果將導致 93% 的低估。」實際的死亡率幾乎高出 14 倍。

除了找出與野火煙霧相關的真實風險外,這項研究還確定了測量相關污染物影響的最有效方法,即根據污染物的特定類型和來源調整風險數據。Anna Alari 在新聞稿中表示:「改善與 PM2.5 相關的野火死亡率估算將有助於更好地追蹤這一與氣候變化相關的公共健康威脅。」這項研究的發現不僅揭示了野火煙霧的潛在危害,也為未來的公共健康政策提供了重要參考依據。

中國「離子玻璃」技術使大腦與心臟透明化

中國科學家最近報導開發出一種新技術,這種技術能使器官透明,同時保存其結構。據稱,這項技術未來可用於製作高精度且生動的影像,可能會改變對整體器官(如大腦或心臟)內部的觀察方式,無需進行解剖。生物組織通常會阻擋光線,這使得觀察變得困難,並且現有的螢光染料在高亮特定細胞或分子時常常不太理想。這項技術的挑戰在於,現有的“清除”方法雖然能使組織透明,但往往會影響其結構,造成拉伸、收縮或損壞的問題,而冷凍樣本則可能形成冰晶,破壞細微的細節。

針對這一挑戰,來自北京朝陽醫院、山西醫科大學第一醫院、北京清準醫療科技公司和復旦大學的研究團隊選擇使用離子液體來解決問題。這些溶劑在水的沸點(212°F/100°C)以下仍保持液態,因而特別適合用於處理組織。研究團隊在其發表的論文中指出,這種液體在各個波長下的透明度達到了最高,尤其是在較短波長下,與其他清除方法相比具有明顯優勢。

這些離子液體能夠進入器官,將其轉變為一種所謂的“離子玻璃狀態”。在這種狀態下,生物組織變得透明,同時保持其原始形狀和細微結構,因為它們不會擴張或收縮。此外,這些離子液體在冷卻時不會形成晶體,這使得處理過的組織能夠在冷藏中長時間保存。這一過程還能大幅增強螢光染料的亮度,使其發光強度提高 2 至 30 倍。這意味著即使是微弱的信號(如稀有蛋白質或細微的神經元連接)也能夠被觀察到,這項技術可能在三維影像應用方面帶來巨大影響,使研究人員能夠以更高的精確度映射整個器官的微觀結構。

從更廣泛的角度看,這是一個在精準醫療和診斷領域的進步,因為它使科學家和醫生能夠在超細微的層面上研究人類器官的結構。這項技術還可能幫助發現之前不可見的疾病標記,為未來的人工智慧驅動醫學影像和器官級疾病映射提供指導。研究團隊在社交媒體上表示,“這一創新的組織透明解決方案提供了對內部結構的‘X 射線視覺’,並配備了‘導航引擎’來管理樣本準備、螢光染料染色和三維重建。”未來,該團隊將繼續在這項技術上努力,這可能對精準醫療和智能診斷等領域產生積極影響。

【教學】購買 小米 Redmi 15 後,你必須做的設定

當你啱啱拎到部全新小米 Redmi 15 手機,可能會以為仲未有任何系統更新。不過事實係,早已為呢部裝置準備好多項修正同優化更新。由開機開始,你就可以逐步設定指紋解鎖、熟習多視窗操作、試玩 AI 功能,甚至自訂介面操作風格,全面釋放小米 Redmi 15 嘅潛能。

為咗令手機表現更穩定、更個人化,我哋建議你完成初始設定後,即刻打開「設定」App,向下滑搵到「軟件更新」,然後點選「下載及安裝」,等手機自動檢查有冇未安裝嘅更新,並根據畫面指示完成後續步驟。透過呢啲簡單步驟,你可以令小米 Redmi 15 發揮最大效能,享受更流暢、更智能嘅使用體驗。

生物辨識解鎖、藍牙裝置解鎖

有時攞到新機,總係會好心急咁快手完成基本設定。但建議你停一停,最少都設定好指紋解鎖。再打開「設定」,向下點選「指紋、臉部與密碼」,選擇「裝置解鎖」,然後設定好「指紋」「人臉等等。

至於更常用,但很多人忽略的則是「藍牙裝置等延長解鎖」,選擇「藍牙解鎖」,這裡可以選擇加入不同的藍牙裝置,例如智能手環、智能手錶等等。只要做好選擇,選擇了便可以在連上這些藍牙裝置後,免除常常解鎖的煩惱。

Uninstall 不需要的 Apps

使用 小米 Redmi 15 的第一個需要是其實是 Uninstall。無論係 Google Pixel、Samsung Galaxy、Honor 或小米,出廠預設的 Apps 與日常使用的 Apps 總有一些重複,無論是 Message、File Manager、預裝的手機遊戲等等都有可能。

因為不必要的 Apps 會減慢手機速度並佔用寶貴的儲存空間。要移除 Apps ,請打開 Android 手機上的「設定應用程式」,然後點擊「應用程式」標籤。這將顯示你所有的應用程式列表,你可以選擇每一個來「刪除」或「禁用」。

自訂快速設定

如果想要熟練使用新的 小米 Redmi 15 ,你需要知道如何使用「快速設定」。從螢幕頂部向下滑動時出現的設定,都可以快速切換和改變順序排列,在使用上基本上都要根據需求重新排列。改變只要打開快速設定頁面最下方並點擊「EDIT」即可。

桌面加速 及 傳統三導航鍵

選擇「設定」,再選擇「桌面」,裡面的「動畫速率」,預設是優雅,但選擇「快速」,可以減少動畫,讓手機速度更快,令新手機感覺更快速。另外,如果你不習慣手勢操控,可以選擇下方的「系統導航方式」,然後選擇「虛擬鍵調換順序」,把傳統的三導航鍵帶回來。

雙 WiFi 加速功能

小米 Redmi 15 的 WiFi 有特別功能,在一般選擇 WiFi 後,還可以在上方選擇「網絡加速」,然後選擇最上方的「雙 WiFi 加速」,選擇開啟後,再選擇另一個 WiFi 訊號便可以做到加速,也可以選擇下方的「資料加速」,讓手機在 WiFi 使用時,也可以用 Mobile Data 上網加速。

手機熱點分享速度更快

同樣是 WiFi 功能,點選設定,個人熱點,然後下拉選擇「支援第 6 代技術標準」,這樣可以讓手機分享網絡時,連接的裝置速度更快,特別是新裝置,但需要留意,剖份舊手機或許不支援此功能,變成無法連接。

加快動畫速度

小米 Redmi 15 第一件事就係加快動畫速度。動畫慢會令人覺得卡。你要先開發人員模式:設定 > 關於手機 > 軟件資訊 > 連續點 7 次 Build Number。之後會見到通知話你已成為開發者。返回主設定頁面,進入「開發者選項」,向下滑到「繪圖」區域,調整動畫比例,例如「視窗動畫比例」、「過渡動畫比例」同「動畫時間比例」。建議設為 0.5x,可提升速度而唔會太突兀。

設定好屏幕解像度、影片畫質提升

小米 Redmi 15 可以調整螢幕解像度,自關閉螢幕時間。為了省電,螢幕如果調整較低的解像度可以更省電,你可以進行設定,螢幕解像度,然後選擇解像度,也可以選擇「AI大師畫質引擎」,然後選擇超解析度增強、場景最佳化等,讓看影片時效果更佳。

設定醫療信息 & 緊急通知

Android 另一個很容易被人忘記的就是安全功能,如醫療信息及緊急 SOS 通知。醫療信息是你在緊急的時候,可以讓醫療人員得知你的身體訊息。這將幫助您在緊急情況下獲得幫助,並向急救人員提供有關您和您健康的重要信息。這些都位於原生 Android 的安全與緊急選項卡中。

至於緊急通知則是另一回事,最主要開啟的是「地震警示」,特別適合會去日本或台灣的人,如果當地發生地震等發出緊急地震通知,你的手機就會收到通知。

更新您的手機並下載應用

完成初始設置過程後,是時候更新你的小米 Redmi 15 。無論你買的是手機有多新,預載的是 Android 15 或 Android 16 等等,廠商都可能在推出後為手機系統作出更新,,因此需要進行更新。導航至設置 > 軟件更新以檢查是否有更新的軟件版本可用,並按照屏幕上的提示完成更新。

完成後,您可以使用 Google 帳戶登錄 Google Play 商店,並將所有先前安裝的應用下載到新設備上。這也是您更新 Android 應用的地方。

超冷銫原子挑戰物理法則,無法升溫

一項研究團隊最近發現,當他們對宇宙中一些最冷的原子進行反覆搖晃時,這些原子並沒有像預期般四處散開。相反,這些原子似乎自我鎖定在某個位置,挑戰了物理學中一個基本的假設,即所有系統最終都必須失去秩序並進行熱化,這意味著能量會均勻地散佈,直到變得毫無特徵。這項發現不僅挑戰了長久以來對自然界能量流動的假設,還揭示了奇特的量子行為,未來可能會推動新的技術發展。

這項研究的背景是,科學家們長期以來面臨一個悖論:當將許多相互作用的粒子放在一起時,它們的混亂運動通常會導致混沌與熱量,使得維持秩序變得不可能。然而,早在1950年代的理論觀點就已經提出,量子效應有時可以保護系統不受這種命運的影響,但在真實的多粒子實驗中證明這一點幾乎是不可能的。當涉及超過幾個原子的情況時,計算變得十分複雜。一些早期實驗顯示出加熱的暫時減緩,但最終原子總是會吸收能量而失去相干性。這引發了一個問題:一個真正相互作用的多體量子系統真的能夠完全抵抗熱化嗎?

為了解開這個謎團,奧地利因斯布魯克大學的研究人員建造了一個極為精緻的實驗裝置。他們從約10萬個銫原子開始,這些原子的溫度僅比絕對零度高出幾十億分之一度。在這種極端的冷卻條件下,原子不再像經典的彈珠一樣運動,而是遵循量子力學的奇特規則。研究團隊將這些原子限制在數千個微小的管道內,每個管道的厚度只有一個原子,這樣有效地將系統轉變為一種一維氣體。隨後,他們使用脈衝正弦激光潛能,定期向原子施加能量,這個過程甚至進行了數百次。

這些反覆的沖擊本應使原子加熱並四散而去,導致速度分佈變得混亂,然而這一切並沒有發生。在經歷了一段初始演變後,原子的動量分佈停止了擴散,即使經歷了數百次沖擊。最終,這些原子的運動凝固了,而整個粒子系統也穩定在一個量子狀態中,幾乎以相同的速度運動,彷彿彼此黏合在一起。

這一研究成果的重要性在於,熱化通常被視為量子系統的敵人,它會抹去相干性,摧毀研究人員希望利用的特性。根據布魯克海文國家實驗室的量子物理專家Robert Konik的說法,熱化對量子效應來說總是致命的一擊。找到避免量子崩潰的方法對於量子傳感器、量子記憶體以及某些類型的量子電腦等技術至關重要。此外,這項研究不僅顯示了如何避免熱化,還提醒我們,量子世界並不總是遵循經典規則。儘管在常規世界中,系統往往遵循熵的法則,但這項研究顯示,極冷的原子有能力挑戰熵和混沌的概念。

因斯布魯克的團隊現在計劃進一步探討,將銫原子排列在較厚的管道中,並讓它們在管道之間移動,這些測試可能揭示這種凝固行為是否具有普遍性,或僅限於特定條件。這項研究的成果已發表於《科學》期刊。

【電腦節 2025】各大品牌攤位地圖:AMD、ASUS、MSI、Logitech 等等

香港電腦節 2025 地圖開始出現,這份地圖雖然沒有標註具體攤位號碼,但清晰地揭示了各大品牌的位置,讓參觀者在入場前就能鎖定目標。總體來看,展場被巧妙地劃分成了三大核心戰區,將不同類型的品牌集中,極大提升了逛展效率。

電競玩家天堂:左側「性能區」

一踏入展場,首先映入眼簾的是左側最顯眼的綠色和紫色區域,這裡可說是為電競玩家量身打造的「性能區」。地圖顯示,一線電競硬體品牌呈集團式進駐。ASUS ROG、MSI、ZOTAC 和 Gigabyte AORUS 等品牌緊密相鄰,形成了強大的電競聯盟。這意味著玩家們可以輕鬆地在同一區域內,比較不同品牌的電競筆電、顯示卡和主機板,而不用穿梭於不同展廳之間。同時,Kingston FURY 等記憶體及儲存品牌也在此區設點,確保玩家能夠一次性備齊所有性能升級所需的零件。

主流PC戰場:中段「核心區」

展場中段的藍色區域,則是主流 PC 界的「核心區」。這裡匯聚了眾多電腦製造商和零組件巨頭,佈局猶如一場科技界的盛大集會。Intel、Dell、Lenovo 和 HP 等大廠佔據了主要位置,提供從家用文書到商用專業的各類電腦產品。值得關注的是,AMD 的攤位也緊鄰著這些 PC 品牌,這為消費者提供了直接比較 Intel 和 AMD 平台性能的絕佳機會。而 Logitech、Corsair 和 Razer 等知名周邊品牌也在此區設有攤位,方便消費者在選購電腦的同時,挑選鍵盤、滑鼠和耳機等必備配件。

多元應用舞台:右側「生態區」

展場右側區域則體現了本次展覽的多元化主題,可稱之為「生態區」。這裡的攤位分佈較為分散,但每一家都代表著不同的科技應用領域。最引人注目的當然是 Nintendo 的大型攤位,預料將吸引大量遊戲愛好者前來體驗最新遊戲。此外,香港 Linux 用戶協會(HKLag)的參與,也為整個展覽增添了一抹開源軟體和社群技術的色彩。最後,地圖上標示的1C、1D、1E等舞台,預示著在展會的各個角落,都將有精彩的活動持續上演,為參觀者帶來豐富的互動體驗。

以下照片可以點擊獲取原圖:

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股東:渣打銀行,PCCW,HKT 及 Ctrip(攜程金融)

MOX 銀行的公司名叫「SC Digital Solutions」,佢嘅股東有大家熟悉嘅渣打銀行,PCCW,HKT 及 Ctrip(攜程金融),係股東來講間間都係大公司,而且有銀行界好耐歷史嘅渣打,及電訊嘅 HKT,香港人應該都比較安心,唯一失分可能係有啲人未必鐘意有中資 Ctrip。

美國頁岩油產量或將因二氧化碳注入技術而提升

一種新方法在美國開發,可能有助於改善從致密頁岩岩層中提取石油的效率。這項新油氣開採流程由賓夕法尼亞州立大學的研究人員研發,可能使頁岩油的回收率提高多達 15%。這種高效的方法還可能為二氧化碳(CO2)排放提供長期儲存的解決方案。

研究人員表示,這項工作流程已成功在德克薩斯州的伊agle Ford 頁岩中實施,並顯示出在石油提取方面的改善,並可擴展應用於其他頁岩油藏。這種方法專注於改善循環 CO2 注入過程,即將 CO2 泵入油藏以增強石油生產的過程。這種被稱為「CO2 huff-n-puff」的注入方法已有數十年的歷史,能夠促進從自然岩石形成中提取石油。

研究表明,這些岩石中含有微小的孔隙,稱為納米孔,其中積聚了大量的碳氫化合物,這是石油的主要成分。發表在《燃料》期刊上的研究指出,注入的 CO2 量越大,增強石油回收的效果越好,因為它能夠更深入地滲透到油藏中,並與原油進行更有效的混合。此外,對於低氣油比的黑油深層油藏,循環 CO2 注入特別有利,因為注入的 CO2 大大增強了石油的膨脹,從而提高了生產潛力。

研究人員將地下頁岩環境比作海綿,納米孔類似於海綿中的小開口,能夠吸收和保留碳氫化合物,直到表面受到擾動。賓夕法尼亞州立大學的石油和天然氣工程副教授 Hamid Emami-Meybodi 表示:「我會稱這為行業中最佳的回收系統之一。」他指出,利用 CO2 促進石油生產不僅減少了環境影響,還有助於滿足日益增長的能源需求,並促進美國的能源獨立和安全。

在注入過程中,研究人員表示,CO2 是通過井口注入油藏的。然後,井口會關閉,允許注入的氣體浸泡一段足夠的時間。這段時間內,氣體會與石油混合,改變其性質,改善石油的流動性和提取效率。根據研究,通過在不同壓力下將 CO2 引入油混合物,這一過程有助於將碳氫化合物從納米孔中推至地面。然而,這一方法的有效性在運行條件、深度和油類型的變化中存在很大差異。

Emami-Meybodi 表示:「由於油的特性和頁岩環境的組成等諸多變量的影響,優化注入過程非常具有挑戰性。」研究人員透露,這項工作流程已成功在伊agle Ford 頁岩中優化和篩選了循環 CO2 注入。根據研究,該工作流程可以擴展至各種非常規增產項目的更廣泛應用。這些發現不僅為提高油氣產量提供了新的思路,也對未來的環境保護和能源管理具有重要意義。

Cloudflare 對盜版網站的封鎖行動已涉及數千個域名

在英國,針對盜版網站的封鎖已持續了 15 年,涉及的網絡服務提供商包括 BT、Virgin Media、Sky、TalkTalk、EE 和 Plusnet。然而,上個月,一個新的參與者悄然進入了英國的網站封鎖領域。Cloudflare 的封鎖措施在英國正式啟動,當用戶嘗試訪問盜版串流網站時,將會看到錯誤代碼 451,表示由於法律原因網站無法使用。為了幫助訪問者理解為何被封鎖,Cloudflare 在其錯誤頁面上提供了連結,指向與過去由好萊塢獲得的封鎖禁令相關的法律文件;這些禁令大多數已經有幾年歷史,而且都沒有針對 Cloudflare 本身。

隨著時間的推移,對 Cloudflare 封鎖範圍的潛力有了更清晰的認識。最初估算的 200 個網站或域名的數字是基於最新的封鎖指令,故意設定得比較保守。新的信息顯示,這些禁令可能已擴展到超過 1,000 個域名。實際的數字甚至可能是這個數字的兩倍;事實上,在未來可預測的範圍內,無法排除任何可能性。透明度從最初的過程開始並結束,一旦封鎖命令簽署,相關信息便會被隱藏。Cloudflare 最近還委託了一份關於大規模網站封鎖風險的報告,但對於同一主題的問題仍未得到解答。儘管並未要求,但一份由誰、在哪裡以及為何要求封鎖的域名的實時清單,在短期內也不會出現,至少不會是官方的。

在此期間,Cloudflare 已向 Lumen Database 提交了一些相關信息。雖然這些信息在細節和透明度上仍有不足,但總比完全缺失的信息要好;如果包括 Cloudflare、Google、GitHub 等科技公司不再像現在這樣提供支持,後果將會相當嚴重。根據最近幾天在 Lumen Database 上發布的通知,Cloudflare 收到了多份通知,每份通知都提及了 2025 年 8 月 8 日由高等法院發出的法院命令,並附有參考編號,如 IL-2021-000073。

發送通知的實體在左側列出,而支持的 PDF 包含了哥倫比亞影業、迪士尼、Netflix、派拉蒙影業、環球影業和華納兄弟成功申請動態禁令的詳細信息。該禁令要求英國主要的網絡服務提供商封鎖與串流網站相關的域名,這些網站包括 123movies、fmovies、sflix 和 watchserieshd。在總體上,該禁令要求網絡服務提供商封鎖 17 個域名,其他禁令中請求的數量大致相似。

原始禁令的獲取時間分別為 2021 年 7 月、2021 年 12 月、2023 年 3 月和 2024 年 2 月,因為這些是動態禁令,根據需要可以添加其他域名,因此可以推測它們目前仍然有效且持續執行。至於其他三項禁令,雖然它們的內容大致相同,但每項禁令所附的域名清單卻讓人無法忽視。這些清單中列出的域名數量不應僅僅被視為約 50 個;這些域名與原始禁令中列出的域名相同,因此多年後,許多域名可能處於靜止狀態,幾乎沒有活動,甚至可能完全死亡。

然而,真正重要的域名是禁令發出後新增的域名,這些域名在任何針對禁令的公開文件中似乎都未出現,但它們的數量卻是全球網絡服務提供商封鎖清單中的最大貢獻者。根據報告,在英國,包含「bflix」的域名超過 60 個,包含「Putlocker」的域名超過 150 個,而包含「123movie」的域名數量則令人瞠目結舌,超過 700 個,fmovies 的數量也至少有 400 個。

在 8 月 11 日前後,英國的網絡服務提供商開始封鎖又一批因版權侵權而被封鎖的域名,新增的域名和子域名超過 100 個,再一次加重了已經擁擠不堪的清單。這些新域名仍然以盜版品牌為主,包括 gomovies、couchtuner、123movies、fmovies 和 worthmovie,但似乎存在某種執行問題。在嘗試訪問 maxflip.top 時,這是一個明確的封鎖目標,Cloudflare 顯示的錯誤 HTTP 451 頁面鏈接到了一份與封鎖無關的下架通知。其他最近被封鎖的域名也出現了類似的錯誤,均來自最近提交的批次。

毫無疑問,阻止 Cloudflare 封鎖的域名數量既困難又耗時。隨著封鎖在全球範圍內的增加,對整個互聯網的風險也在不斷增加,意義深遠的報告指出,巨額資金被用於支持那些惠及少數公司的封鎖系統和相關立法。在這樣的背景下,考慮到每一個單一的瀏覽器設置更改,都能立即恢復對目前在英國被 Cloudflare 封鎖的所有網站的訪問。這一現象無疑引發了對當前封鎖措施的深思,也讓人對未來的互聯網自由產生了更多的疑問。

多數用戶反映 Ringer 設置問題:自動靜音與手動切換的使用情況分析

上星期,調查了用戶是否會將手機鈴聲開著,以及如果是的話,會使用什麼鈴聲。結果顯示,「鈴聲一直開著」的選項雖然較少見,但仍有約四分之一的參加者日常使用此方式。

此外,將手機保持在震動模式與手動切換的用戶幾乎平分秋色。在手動切換的用戶中,有些幸運者仍擁有實體開關,但隨著時間的推移,這類手機將越來越少。

無論是透過開關還是設置,根據所處環境和活動狀況調整鈴聲的用戶,通常會在戶外或噪音較大的地方開啟鈴聲。

有趣的是,許多人報告使用某種自動化方式來變更鈴聲設定,例如在夜間將手機設置為靜音。另外,一些人依賴智能手錶或手環接收通知,但這類用戶僅佔不到 10% 的投票比例。

從評論中可以看出,不少人抱怨手機的震動效果較弱,推測如果震動馬達的力量增強,會有更多人選擇「僅震動」的模式。

在那些手機會響鈴接聽來電和信息的用戶中,近一半使用自定義鈴聲。這些鈴聲通常是用戶喜愛的歌曲或舊手機中的特定音調。前者經常更換歌曲,而後者則找到了完美的鈴聲並堅持使用。如果沒有問題,就不需要更改。

不過,大多數人使用的鈴聲仍然是由製造商預設的,使用預載鈴聲的用戶與從不更改設定、直接使用默認鈴聲的用戶之間大約呈 3:2 的比例。

【說明】Microsoft 帳戶移除整理:如何在 Windows 11 中切換至本地帳戶並移除 Microsoft 帳戶的步驟

儘管 Apple 的受歡迎程度不斷上升,根據大多數估算,Windows 仍然是桌面電腦上最受歡迎的操作系統,市場佔有率超過 70%。市場上還有大量輕便的 Windows 筆記本電腦與 MacBook Air 競爭。這主要歸功於該平台可以安裝在各種設備上,包括自訂組裝的電腦、筆記本電腦、2 合 1 變形電腦等。當然,使用 Windows 電腦作為日常使用的設備有其優勢,但這個操作系統也有其獨特之處。

首先,Microsoft 非常重視用戶登錄雲端帳戶,並讓各種服務(如 OneDrive)在背景運行。雖然這樣做的好處是可以自動和定期備份,讓用戶不會丟失重要的文件或系統設置,但將 Windows 用戶帳戶與 Microsoft 帳戶關聯可能並非所有人都感興趣。

雖然可以在不使用 Microsoft 帳戶的情況下升級到 Windows 11,但這個過程並不算優雅——大多數人可能在設置過程中屈服於科技巨頭的堅持。幸運的是,有一種方法可以在不完全重置設備的情況下,從 Windows PC 中移除 Microsoft 帳戶,而不會丟失任何數據。不過,為了實現這一點,需要經過一些步驟。

在 Windows 中切換到本地帳戶

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在完全移除 Windows 電腦上的 Microsoft 帳戶之前,必須先切換到本地帳戶。可以按照以下步驟進行操作:

  1. 在 Windows PC 上啟動設定應用程式。可以通過開始菜單搜索或按鍵盤快捷鍵 Win + I。
  2. 導航至 帳戶 > 你的資訊。
  3. 在帳戶設定部分,點擊「改為使用本地帳戶登錄」選項。
  4. 點擊下一步並輸入 PIN 碼。或者,您可以使用 Microsoft 帳戶密碼進行身份驗證。
  5. 系統會要求您輸入新密碼以登錄到您的設備。如果您不想為登錄帳戶設置密碼,只需將這些欄位留空並繼續。

Windows 現在會要求您登出帳戶。在點擊「登出並完成」按鈕之前,請確保保存任何重要文件並關閉應用程式。下次登錄時,將使用您的新密碼。按照這些步驟操作不會完全移除您的 Microsoft 帳戶,如果您仍希望日後方便地訪問雲端帳戶,可以在此停止。

從 PC 中移除 Microsoft 帳戶

切換到本地帳戶並不意味著您會失去對任何數據的訪問。事實上,您仍然可以使用 Microsoft 帳戶登錄到 Microsoft Teams 等應用程式。如果您喜歡便利性,但又不想擁有始終連接的雲端帳戶,這可以成為一個不錯的平衡。

暫停不斷在背景中同步數據的應用程式也可以幫助讓 Windows 電腦重新運行如新——而且在沒有活躍的 Microsoft 帳戶的情況下,像 OneDrive 這樣的服務會自動停止。如果您仍希望完全從 PC 中移除 Microsoft 帳戶,請按照以下步驟進行:

  1. 在 Windows PC 上啟動設定應用程式。
  2. 導航至 帳戶 > 電子郵件與帳戶。
  3. 在其他應用程式使用的帳戶部分,點擊展開與您的 Microsoft 帳戶相關聯的電子郵件地址。
  4. 點擊移除並確認點擊是。

如果您之後改變主意,可以返回設定 > 帳戶,然後點擊登錄。系統會要求您輸入 Microsoft 帳戶的電子郵件地址和密碼,並需要通過輸入您 PC 當前的密碼來確認。

管理 Windows 上的其他用戶帳戶

作為管理員,您可以管理設備上的其他用戶帳戶。這些帳戶可能屬於您的家庭成員,例如父母、兄弟姐妹或孩子。您也可以將他們的帳戶類型更改為標準用戶或管理員。要查看在您的 Windows PC 上註冊的所有用戶帳戶,請導航至設定 > 帳戶 > 其他用戶。

點擊展開用戶帳戶,您將有選項將其移除。請注意,這樣做會刪除該用戶所有的文件,包括文檔、音樂和圖片。除非這些文件已備份到另一個 Microsoft 帳戶,否則無法恢復。

如果您在工作或學校使用 Microsoft 服務,您很可能有一個單獨的帳戶。您可以通過創建新的用戶帳戶或將其添加到現有帳戶中,將此電子郵件地址添加到您的 PC。您可以通過導航至設定 > 帳戶 > 訪問工作或學校,然後點擊斷開連接選項來管理或移除您的工作或學校帳戶。

通過熟悉 Windows 中各種與帳戶相關的選項,您可以重新掌控自己的數據,並僅在需要時依賴雲端服務。使用 Microsoft Authenticator 應用程式等工具來加強帳戶安全性,也是避免未經授權訪問數據的好方法。

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Android 將提升數據備份能力

根據對 Google Play Services 應用程式的 APK 拆解,版本 26.32.31 beta 暗示了一些關於手機備份的有趣細節。這顯示 Google 可能在不久的將來實施一個新功能,讓用戶能夠選擇更多資料夾進行備份。

使用自動線上備份的用戶都知道,並不是所有資料都會被備份。雖然照片和視頻會上傳到雲端,以及一些設置和用戶數據,但並非所有內容都會被涵蓋。例如,某些應用程序的加密數據是無法備份的。

目前,用戶無法備份其他資料夾,例如「下載」資料夾。然而,Google Play Services 的 beta 版本源代碼顯示,Google 正在尋找解決方案,這將可能讓用戶選擇備份其下載資料夾,甚至其他資料夾。當然,所有資料將會上傳到 Google Drive。

此外,還有一段代碼提到「文件」,這可能表明 Google 將只允許備份某些類型的文件,而非所有內容。

無論如何,當前僅能猜測,但看起來 Google 已經在積極開發新的備份選項,讓用戶在不久的將來能夠獲得更多確定的信息。

古人類運輸多樣石材的研究結果

根據史密森學會國家自然歷史博物館的最新研究,在肯尼亞發現的一套260萬年前的工具組,顛覆了人類長距離運輸資源的歷史紀錄,將其提前了60萬年。這項研究顯示,早期人類的資源運輸行為比以往認為的更為頻繁和複雜。這套被稱為奧爾多萬工具組的工具,展示了人類祖先在適應環境過程中對石器的偏好和創新,為研究人類文化的演化提供了新的視角。研究人員來自史密森學會國家自然歷史博物館、克里夫蘭自然歷史博物館和昆士學院,指出人們往往專注於工具本身,但這項研究卻著重於工具如何在不同地點之間運輸。

在這項發表於《科學進展》的研究中,研究團隊發現,這些工具不僅僅是用來打獵和剖屍,還顯示出早期人類在工具製作行為中就已經具備了將石材運輸至豐富食源的知識和意圖。研究中發現的最古老證據顯示,早期人類使用石器來處理大型動物,這顯示即使在文化發展的早期階段,石器的多樣性也增強了他們的適應能力。這項重大的考古發現是在肯尼亞南西部的尼亞揚加挖掘出來的,為人類思維和行為的演變提供了重要的快照。

大約在300萬年前,人類祖先改進了其工具製作技能,使用「打擊石」來敲擊石核,創造出銳利的石片。這些技術手法如敲打、切割和刮削,為他們開啟了新的飲食可能性,使得材料的選擇變得至關重要。這些工具的發展反映了他們思維過程的複雜性,因為他們需要從更遠的地方採集這些石材。研究的主導者艾瑪·芬斯通指出,尼亞揚加的工具組在奧爾多萬時期的早期就已存在,顯示出長距離運輸與我們最近的進化歷史並不完全相關。

研究者發現,早期人類在食物和石材的運輸距離上,與非人類類人猿相比,明顯更為長遠。這表明,資源運輸能力是人類進化中的一個重要里程碑,顯示我們的祖先能夠提前規劃,評估處理食物所需的工具,並在其周圍環境中記住高品質石材的來源。芬斯通表示,理解這種關係的開始有助於我們更好地理解當前面對的挑戰,特別是在一個由技術塑造的世界中。

整體而言,這項研究不僅挑戰了人類歷史的既有認知,還突顯了人類在技術創新過程中的持續依賴與進步。早期人類在數百萬年的時間裡,不斷將原材料運輸至「家園」,以推動技術的創新,這一點在研究中得到了強調。透過這些發現,可以更深入地理解人類與工具之間的關聯,以及其對適應環境挑戰的影響。

美國公司固體火箭發動機穩定性測試結果

位於科羅拉多州的一家公司成功地進行了新型延伸範圍固體火箭發動機的靜態測試。這款升級版發動機結合了 Ursa Major 的高載荷顆粒推進劑技術,提供了更高的性能。這次測試是由 Ursa Major 與 BAE 系統公司合作進行的,標誌著計劃於 2025 年秋季進行的飛行測試示範邁出了重要一步。

Ursa Major 表示,其高載荷顆粒(Highly Loaded Grain,簡稱 HLG)技術能在保持原有外型的同時,實現更長射程的導彈能力。最新的升級版在不增加發動機尺寸的情況下,提供了更為增強的射程。這種創新的技術不僅提升了發動機的性能,還顯示了 Ursa Major 在固體火箭發動機能力方面的加速進展。

Ursa Major 的首席執行官 Dan Jablonsky 表示:「我們與 BAE 系統的合作,旨在擴展 APKWS 導引火箭的射程,展示了 Ursa Major 如何通過創新和速度加速固體火箭發動機的能力。」他補充道:「這些成功的測試驗證了我們的做法,為今年秋季的飛行測試以及我們提供關鍵固體火箭發動機生產能力的努力奠定了基礎。」這一延伸範圍的固體火箭發動機專為 APKWS 激光導引套件而設計,該套件在戰鬥中已經被證明有效超過十年,能以極高的精確度打擊目標,並將附帶損害降至最低,確保在關鍵時刻提供必要的致命性。

Ursa Major 聲稱,這款下一代發動機擁有靈活的設計架構,支持在多種導彈系統中重用製造系統,並能與 Ursa Major 的 Lynx 製造系統集成,這是一條基於軟件的增材製造生產線,能在不受傳統工業過程瓶頸的情況下實現擴展性和速度。通過結合經過驗證的硬體、快速生產和不特定任務的製造線,Ursa Major 正在重塑固體火箭發動機的格局,為美國及其盟友解鎖急需的生產能力。根據新聞稿,這次成功的靜態測試是在確認 10 吋直徑和 5 吋直徑固體火箭發動機相似能力的公告之後進行的。

這款發動機是為 APKWS 導引套件設計的,能將 2.75 吋(70 毫米)無導引火箭(如 Hydra 70 Mk 66 等)轉變為精確導引彈藥。APKWS 激光導引套件在多個美國國防部(DoD)平台上獲得認證,為多種旋翼機和固定翼平台提供經濟實惠的精確打擊能力。根據 BAE 系統的說法,目前正在為無人飛行器(UAS)以及地面平台進行開發、測試和演示。

APKWS 系統在無導引火箭和更大型的反裝甲彈藥之間架起了一座橋樑,並在美國軍方的海軍、海軍陸戰隊、陸軍和空軍之間具備通用性。該系統始終提供極高的精確度,對於軟性和輕裝甲目標的致命性高於其他系統,且成本較低。Ursa Major 強調,這次最新的測試突顯了該公司快速開發、測試及交付滿足緊急作戰需求推進系統的能力。

天文學家觀察到星體被黑洞吞噬的過程

在 2023 年 7 月,超新星 SN 2023zkd 首次被 Zwicky Transient Facility 觀測到,但其顯著之處在於天文學家能夠如此快速地進行研究。這一切得益於一種新開發的人工智能演算法,該算法旨在實時標記異常的恆星爆炸,並發出了最初的警報。這種早期的探測至關重要,使科學家能夠迅速啟動後續觀測,動用地球和太空中的一系列望遠鏡。這項工作主要由哈佛-史密松天體物理中心(CfA)和麻省理工學院(MIT)的研究人員主導,這些人員隸屬於年輕超新星實驗計劃。

其分析表明,最可能的解釋是,一顆巨星被黑洞伴星困在致命的軌道中。隨著兩者逐漸接近,重力壓力達到了臨界點,導致巨星在部分吞噬其黑洞伴星的同時發生超新星爆炸。根據研究的主要作者、國家科學基金會人工智能與基本相互作用研究所的研究員亞歷山大·加利亞諾(Alexander Gagliano)的說法,這次爆炸最可能是由於與黑洞伴星的災難性相遇引發的,這為這種近距離相互作用能夠引爆一顆恆星提供了最有力的證據。團隊的機器學習系統在 SN 2023zkd 表現出異常行為的幾個月前便已標記了這一現象,給天文學家提供了足夠的時間來獲取解碼爆炸所需的關鍵觀測數據。

對於這一事件的另一種解釋是,黑洞在恆星能夠自行爆炸之前就將其完全撕裂。在這種情況下,黑洞迅速吞噬了恆星的殘骸,觀察到的輻射則來自殘骸與周圍氣體的碰撞。SN 2023zkd 首次出現在天文學家眼中時,顯得相當普通,距離地球約 7.3 億光年,標誌著一個單一的光爆。然而,隨著幾個月的觀測,這一事件出現了意外的轉折,當這顆逐漸暗淡的恆星再次亮起時,讓科學家感到驚訝。

為了調查這一不尋常的行為,團隊深入挖掘了過去的觀測數據,發現了一個更奇怪的線索:在爆炸前的四年多時間內,這一系統一直在逐漸增亮。這種長期的爆炸前活動在超新星中極為罕見,使得 SN 2023zkd 成為一個宇宙異常。分析顯示,這次爆炸的異常光模式是由恆星在最後幾年中脫落的氣體所塑造的,首次亮起是因為爆炸波撞擊了低密度的物質,而第二次峰值則源於與密集的圓盤狀雲的緩慢碰撞。這種結構以及恆星在爆炸前的反常活動,暗示著它受到的重力壓力極為強烈,這可能是由附近的緊湊伴星如黑洞所造成的。

加利亞諾進一步指出,這一發現強調了研究巨星在生命最後階段如何與伴星相互作用的重要性。雖然早已知曉大多數巨星存在於雙星系統中,但在爆炸前不久直接證據表明伴星之間的質量交換實在是極為罕見的。如今,SN 2023zkd 提供了一個難得的視角,使天文學家能夠深入理解這些近距離相互作用如何塑造恆星的劇烈死亡。這對於未來的研究具有重要的意義,也為人類探索宇宙的奧秘增添了一筆新的財富。

Google Messages 新的撤回功能全面推廣

Google 正在逐步推進其 Messages 應用程式,自從開始支援 RCS(Rich Communication Services)消息後,該應用獲得了許多新功能,包括以原始質量發送照片的能力。然而,最近推出的一個功能尤為重要,因為它允許用戶撤回已發送的消息。

根據 RCS 協議,Google 現在使得用戶可以刪除已發送的消息,這不僅僅是在發送者的屏幕上刪除,也能在接收者的屏幕上刪除。幾個月前,該功能的線索首次出現在源代碼中,但 Google 現在已向所有 Google Messages 用戶開放此功能。

當用戶嘗試刪除一條消息時,只需選擇該消息並輕觸垃圾桶圖標,就會彈出提示,讓用戶選擇「對所有人刪除」或「對我刪除」。雖然這是一個在許多其他消息應用中已經具備的功能,但對於使用 Google Messages 應用進行通訊的用戶來說,這是一個重要的改進。

90 年來的量子吉他弦之謎終於有了答案

想像一下彈撥吉他的弦。它振動著,聲音在空氣中迴盪,然後隨著能量的流失而逐漸消散。現在,把這個場景縮小到原子的尺度。原子能否以相似的方式振動,逐漸將能量損失到周圍環境中呢?

幾乎一個世紀以來,物理學家們懷疑答案是肯定的,但他們無法在不違反海森堡的不確定性原則下,對此進行恰當的描述。這一原則確保了自然界始終保留一些秘密。例如,當你更精確地測量一個粒子的位置時,其動量卻會變得更加難以捉摸。在試圖解釋量子系統如何損失能量的過程中,平衡這種不確定性成為了一個數學上的噩夢。

這一問題幾十年來一直困擾著理論家,解決它可能會重塑科學家在微小尺度上測量和操控物質的方式。然而,最新的研究提出了對阻尼量子諧振子的一個精確解決方案,這是一個隨著時間慢慢損失能量的系統。它基本上是吉他弦的量子雙胞胎,隨著時間的推移逐漸變得寧靜。

阻尼諧振系統的故事可以追溯到1900年,當時英國物理學家霍拉斯·蘭姆建立了一個簡單的數學模型,描述一個粒子在固體內振動。在這個模型中,粒子的運動會在固體內產生波動。這些波動會反作用於粒子,使其逐漸損失能量。在經典物理中,這一過程運作得相當完美。然而,當後來的科學家試圖將蘭姆的想法應用到量子世界時,事情卻陷入了困境。

據佛蒙特大學的量子物理學生、研究共同作者Nam Dinh表示,「在經典物理中,當物體振動或擺動時,由於摩擦、空氣阻力等原因會損失能量,但在量子領域這並不那麼明顯。」這些模型無法保持不確定性原則的完整性。準確描述阻尼的過程意味著不小心允許了位置或動量的禁止精度。研究作者採取了不同的方法,除了專注於振動的原子外,還考慮了其與材料中所有其他原子的完整關係。

這使得問題轉變為物理學中所謂的多體問題,無數的相互作用需要同時考慮。為了理解這一點,研究小組使用了一種強大的數學工具,稱為多模態博戈利烏博變換,這是一種重新編寫系統方程的方法,使隱藏的模式變得可見,並使問題可解。

他們發現,原子會穩定地進入一種特殊的量子狀態,稱為多模態擠壓真空。在這種狀態下,某一屬性(例如原子的位置)中的隨機量子噪聲可以降低至正常限制以下,但僅僅是通過允許另一屬性(動量)的更多不確定性。這種小心的權衡保持了不確定性原則,同時捕捉了能量如何從系統中洩漏。因此,首次精確描述了量子版本的阻尼,而不違反量子規則。

對於阻尼量子諧振子的解決方案聽起來可能相當抽象,但其影響範圍廣泛。這項工作的直接結果之一是有可能在超越所謂的標準量子極限的尺度上測量位置。這是通常定義量子世界中測量精度的邊界。要超越這一極限,需要對物質或光的擠壓狀態進行巧妙的處理。實際上,根據研究作者的說法,2017年獲得諾貝爾獎的引力波檢測也依賴於此類技術,以測量比質子小數千倍的位移。

然而,目前這些結果仍屬於理論範疇。下一個挑戰在於將數學與實驗聯繫起來,並找到可以測試這些預測的真實原子系統。該研究發表在《物理評論研究》期刊上。

沉沒城市發現羅馬浴室,或為西塞羅的聚會場所

在那不勒斯灣的考古學家最近發現了一個可能屬於著名羅馬演說家和政治家西賽羅的浴室的第一個物理證據。這一發現是在古代度假城鎮巴伊亞的水下遺跡中進行的,該地區曾經吸引了眾多權貴和富豪舉辦奢華的派對,發現位於水下約 3 米的地方。雖然歷史文獻早已將西賽羅的別墅定位於巴伊亞,但之前並沒有找到確鑿的物理證據。儘管這一新發現的熱浴場是否屬於西賽羅仍未得到確認,研究人員仍然展開了對這一已知但尚未探索地點的深入調查。

此次發現的羅馬熱浴場保存狀況極佳,展現了古羅馬人技術的巧妙和藝術的華麗,這樣的設施無疑是高地位個體如西賽羅的專屬享受。這一發現強化了該地可能是西賽羅在巴伊亞的私人避暑勝地的可能性,這是一個著名的派對城鎮,羅馬精英曾在此享受各種奢華的娛樂活動。根據《古代起源》網站的資料,巴伊亞的名字可能對於許多人來說並不熟悉,但在古羅馬時期,它曾經擁有更為獨特的地位。

據《考古學新聞》報導,這座古城位於波祖利以南,距那不勒斯的都市區不遠。該城鎮以烏利西斯的舵手巴伊烏斯命名,地處火山公園,水域以其藥用特性而聞名。隨著時間的推移,巴伊亞達到了傳奇的地位,羅馬詩人塞克斯圖斯·普羅佩提烏斯稱其為「奢華的漩渦」和「罪惡的港口」。許多顯赫的政治家,如尤利烏斯·凱撒、尼祿皇帝和奧古斯都等,經常光顧這個奢華的城鎮,街道和別墅充斥著各種驚人的故事。到了 1 世紀,尼祿皇帝甚至在此擁有一座宮殿。然而,這座城市在 16 世紀至 18 世紀之間逐漸淹沒於水下,成為世界上最令人驚嘆的水下考古公園之一。

考古學家在這些遺跡中發現了一個非常令人印象深刻的設施,擁有完整的馬賽克地板,仍然由原始的柱子支撐。根據《古代起源》的資料,該設施還擁有一個懸浮加熱系統。這個地板的設計是古代工程的一大成就,透過磚柱抬高,管道將熱空氣循環至地板和牆壁,從而有效地創造出一個桑拿複合體。考古學家認為這個熱浴場可能與一座更大的別墅相連,但目前他們只找到桑拿的部分。

這座別墅最令人興奮的方面在於,它可能曾屬於西賽羅,這位著名的政治家和哲學家曾在此擁有一處住所。他或許曾在這座奢華的桑拿複合體中度過無數個狂歡的夜晚,這是他在當時最奢華的城鎮之一的度假屋。正如《古代起源》所述,這一發現引發了對西賽羅這位歷史人物的思考,他於公元前 43 年被刺殺,儘管這些壯觀的牆壁依然矗立,但他的命運卻依然懸而未決。考古學家計劃在秋季進行「密集的修復工作」,以確定他們是否最終找到了西賽羅在巴伊亞的別墅。

這一發現是考古學家針對古羅馬沿海定居點進行的一系列水下探索的一部分,為他們提供了新的、驚人的見解。