爽 躁多水 快 深点| 我国科学家实现无液氦极低温制冷基础研究突破

来源: 新华社
2024-01-11 12:23:06

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爽 躁多水 快 深点:探索生活的无限可能性

开头:
生活是一场奇妙的旅程,每个人都拥有自己独特的方式去感受和体验。有时我们会追求舒适的“爽”,享受平静宁逸的生活;有时我们会追寻激情的“躁”,执着于充满挑战与刺激的体验;有时我们会追求丰富多样的“水”,渴望与不同的人和事相互交织;有时我们会追求快速的节奏,敏锐地洞察生活中的每一个瞬间;有时我们会追求更深入的体验,认真面对自己内心的探寻。本文将探索这五种状态的共性和特征,并展示出它们为我们揭示的生活无限可能性。

一、“爽”:舒适宁静的幸福
爽,是一种纯粹的愉悦感受,一种洗尽铅华后的平实喜悦。当我们身处舒适的环境中,心情悠然,无忧无虑时,正是在追求这种“爽”的感觉。或许是一个安静的午后,在沙发上取悦地捧着一本好书,与文字相伴;或许是与家人共享一顿温暖的晚餐,分享甜蜜的笑声;又或许是在大自然中沉浸,享受阳光、花香和微风的拥抱。这种“爽”并非一定要有豪华和奢靡,而是在平凡中营造出的一份宁静。

二、“躁”:追逐激情的刺激
躁动,是对生活热情的迸发,一种追逐激情的状态。在我们的生命中,总有那么一些瞬间,让我们心潮澎湃,激发无尽的力量。也许是攀登高山、冲浪汹涌的海浪、跳伞的刹那间自由坠落,亦或是迸发创造力的艺术创作、跑马拉松的跨越终点、肆虐音乐现场的疯狂摇滚。这种“躁”,让我们远离安稳的生活区域,挑战自己的极限与能力,并带给我们一种深深的满足感和成就感。

三、“多水”:丰富多样、交织的人生
水,是一种多元化和交织的状态,我们在这个状态中,与不同的人和事发生联系、相互渗透。有时我们需要保持上进心,向各个领域涉猎,不断学习和改变自己;有时我们需要与不同性格、背景的人合作,超越个人的偏见与局限,创造更大的价值;有时我们需要品味多样的美食,感受不同文化对味蕾的挑战和享受;有时我们需要参与不同的社群活动,发现新的兴趣爱好和志趣相投的伙伴。这种“多水”状态,让我们拥有更加丰富多样的生活体验,无限拓宽了我们的视野。

四、“快”:紧锁节奏的洞察力
快,是对生活节奏的敏锐洞察和主动创造,是高度警觉和专注的状态。我们时常身处于一个高速运转的社会中,倾向于追求高效和快速。在这个状态中,我们可以更加细致地洞悉周围发生的一切,敏锐地洞察到速度带来的变化和机会。我们追求高效率的工作方式,不断探索并创新科技产品,以节省时间和资源;我们尽情沉浸于快速传递的信息,从中获取新鲜的知识和思想;我们挑战自己,通过快速的反应和决策,迎接各种挑战。在这样的状态下,我们能够更全面地认识自己和社会,更好地把握生活的机遇。

五、“深点”:触摸内心的真实
深点,是一种对内心探寻的追求,是对生活智慧的追寻。当我们走出快节奏和外在刺激的影响,面对自己内心的声音和长远的目标时,我们会进入一种内省与思考的状态。我们会独处片刻,仔细聆听内心的呼唤和需求;我们会进行深度阅读,思考人生的意义和价值;我们会思考人际关系、人类社会的发展和精神成长等深刻的问题。在这样的状态下,我们更容易与我们的内心连接,从而获得真实的满足感和自我认知,掌握生活的真谛。

结尾:
无论是追求舒适的“爽”,还是追寻激情的“躁”,抑或是追求多样的“水”,或是钟情于快速的节奏,又或是迷恋于深入的内省,每个人都有属于自己的生活方式,每一种状态都给我们带来无限的可能性。生活就是一场自我探索和实践的旅程,在不同的状态中,我们能够更深刻地体验生活的美妙与丰富。让我们愿意去感受并尝试各种状态的魅力,开拓心灵的视野,不断挖掘生活的无限可能性。
爽 躁多水 快 深点

  一个世纪之前,人类第一次将氦气液化,从此利用液氦的极低温制冷技术被广泛应用。例如一些大科学装置、深空探测、材料科学、量子计算等高技术领域。然而,低温技术中不可缺少的氦元素全球供应短缺,有什么方法可以不用氦元素实现极低温制冷?中国科学院大学苏刚教授、中国科学院物理研究所项俊森博士和孙培杰研究员、中国科学院理论物理研究所李伟研究员、北京航空航天大学金文涛副教授等人组成的联合研究团队通过多年研究,在近期实现了无液氦情况下极低温制冷基础研究的重要突破,这就为破解我国氦资源短缺的问题提供了解决方案。该科研成果北京时间1月11日在国际学术期刊《自然》发表。

  超固态是一种在接近绝对零度(0开,也就是零下273.15摄氏度)时出现的量子物态,在超固态情形下,物质中的原子一方面呈现规则的排列,同时还可以在其间“无粘滞”地流动。超固态自20世纪70年代作为理论猜测提出以来,各国科学家尚未在固态物质中找到超固态存在的可靠实验证据。在这项研究中,我国科研人员在一种钴基三角晶格量子磁性材料中,首次发现了名为“自旋超固态”的新奇物质状态,得到了其存在的实验证据。随后科研人员利用该材料,通过绝热去磁过程获得了94毫开,也就是零下273.056摄氏度的极低温,实现了无液氦极低温制冷,并命名该效应为“自旋超固态巨磁卡效应”。

  中国科学院大学苏刚教授介绍,比如我们把这次发现的材料放到磁场里面,保持热量不泄漏的情况下给它退磁,也就是把磁场去掉。慢慢地在降磁场的过程中,材料的温度就会慢慢地降下去,最后就降到了94毫开(零下273.056摄氏度)。

  据了解,极低温制冷是我国科研领域亟待攻克的关键核心技术之一。这次基础研究的突破是国际上在实际固体材料中首次给出超固态存在的实验证据。科研团队未来的工作目标是继续突破极低温的极限,并在未来建成无液氦极低温制冷机。极低温制冷机可以为例如超导量子计算机提供接近绝对零度的极低温运行环境,并且在凝聚态物理、材料科学、深空探测等前沿技术领域广泛应用。

  (总台央视记者 褚尔嘉 李峻)

【编辑:邵婉云】

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