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科学史奇迹:直觉的贡献超越理解

成哇 2023-07-10

The following article is from 返朴 Author John D. Barrow


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面对已知的六十余种元素,所有的化学家都想整理出一套体系,但只有一个人成功了:他制作了一张有诸多留白的表格,仿佛一道待解的数独。


而他从未声称自己理解这张表的结构和周期性的含义。


本文经授权摘选自《科学的画廊》(人民邮电出版社),标题为编者所加。点击文末“阅读原文”可购买此书。点击“在看”并发表您的感想至留言区,截至6月24日12:00我们会选出两条留言,每人赠书一本。

 



撰文丨John D. Barrow

翻译丨唐静、李盼


人们在研究化学时,都会用到元素周期表。毫无疑问,假如哪天人类和地球之外的生命取得了联系,两种智慧文明的共同点中肯定包含一个排列有序、为人熟知的元素表。

——约翰·埃姆斯利(John Emsley)[1]



在亚里士多德的引领下,古希腊哲学家相信,以各种形式存在、组成我们周遭世界的物质都可以由四种基本物质概括,即土、火、气、水。在17世纪之前,这种质朴的观念一直都被尊崇为事实,直到由炼金术衍生的化学让人们发现了其他元素的存在。“土”并不是单一物质,而“气”也不仅由一种气体构成。在18世纪,元素谱系经历了戏剧性增长。当时,人们发现了很多新金属,如钴、镍、锰、钨、铬、镁、铀,以及新气体,如氢气、氮气、氧气、氯气,这些气体第一次被分离了出来。


化学中的“元素”概念最早是由罗伯特·玻意耳提出的:不能再用物理过程继续分解的物质就是元素。此后,法国化学家安托万-洛朗·德·拉瓦锡(Antoine-Laurent de Lavoisier)[2]在1789年正式为元素命名[3]。拉瓦锡挑选了33种物质,给它们定义了元素状态,并将其分成四组:金属、非金属、土及气体。后来,人们发现其中一些元素其实是化合物,另一些元素,如热和光,甚至不是化学物质。以下就是拉瓦锡的元素表,只有标注为红色的元素在今天仍被视为化学元素。


气:热、光、土:氧化铝、重晶石、石灰、氧化镁、硅石。金属:

非金属:硫、磷、碳、氯化物、氟化物、硼酸盐。


这里的“土”组其实都是氧化物,比如石灰就是氧化钙,而硅石就是二氧化硅,但是,以当时的条件,拉瓦锡无法把氧原子从化合物中提炼出来,独立认知相关元素。另一些假元素都在“非金属”组里,同样,拉瓦锡以当时的技术也无法把这些元素分离成氯、氟和硼等单个元素。在法国大革命期间,拉瓦锡成了让-保罗·马拉的敌人,最终因卷入国家税收丑闻,在1794年的“恐怖统治”期间被送上了断头台。法官宣布:“共和国不需要天才。”但就在18个月之后,革命政府就改口说,拉瓦锡其实被冤枉了。


之后,一位来自英国曼彻斯特的科学教师在此研究的基础上更进了一步。1805年,约翰·道尔顿(John Dalton)向曼彻斯特文学和哲学学会递交了一份论文,解释了元素互相结合的各种方式,以及基本成分如何形成了不同重量。当时,大多数化学家认为原子太小了,没办法研究。但是道尔顿更具冒险精神,他提出了一个含有20种元素及其重量的表格,并标注了能表现它们如何组合的符号。物质由一幅幅图画来表现,还展现了其基本组成元素的图案。从这张元素表中,可以衍生出更多化合物:化合物21是水,被描述成HO;化合物22是氨,被描述成NH。这些表现形式就是如今尽人皆知的化学方程式的萌芽状态。


但是,道尔顿的符号过于复杂,无法使用。我们今天使用的化学符号来自瑞士化学家永斯·贝采利乌斯(Jöns Berzelius)[4],他也是道尔顿的一位仰慕者[5]。贝采利乌斯用元素名称(有时是拉丁文,有时甚至是阿拉伯文,比如钾)的首字母来简单标记元素,或者在容易出现歧义的情况下用两个字母来表示,比如C代表碳(carbon),而Co代表钴(cobalt)。将这些符号捆绑在一起,就可以表示化合物了,比如H2O。在1835年之后,这种表示法被大规模采用,最终还被用在表示化学反应的方程式中,比如[6]


CuSO4 + 2HCl → H2SO4 + CuCl2


道尔顿被化学语言产生的这种全新复杂性震惊了。在看了这个新方案之后,他说:“一个年轻的化学系学生恐怕必须学习希伯来语了。”新元素不断被发现,汉弗里·戴维(Humphry Davy)用电解法将拉瓦锡最初提出的“土组元素”分解成真实的元素。1863年已经有超过60种元素。元素“大爆炸”是否有一个极限呢?


约翰·道尔顿在1805年划分的20种元素以及它们的重量


在当时,这确实是个吸引人的问题。如果有极限的话,元素数量有多少?什么因素才能真正决定这个极限?


在19世纪,很多人勇敢地尝试从元素重量、属性等角度对其进行分类。当时所有最优秀的化学家[7]都会建立一个类似的体系[8]。但是,他们无一例外都被一位来自西伯利亚的俄国化学教授击败了。


迪米特里·伊万诺维奇·门捷列夫(Dmitri Ivanovich Mendeleev)于1822年出生在西伯利亚的托波尔斯克当地一所小学校长家中,他有13个兄弟姐妹。门捷列夫的母亲坚信这个儿子具有特殊的才能,应该接受所有可能的优质教育,所以,她把儿子送到了圣彼得堡上学。她是对的。在大学期间,门捷列夫的学习成绩一直名列前茅。之后,他去了法国工作,然后又去了德国海德堡,担任当时如日中天的德国化学家罗伯特·本生(Robert Bunsen)的助手。最终在1867年,门捷列夫回到了圣彼得堡,在大学担任化学教授[9]


1867年春季的一天,门捷列夫因天气不佳待在家中,只好借机继续撰写一本名为《化学原理》的新教科书。他不知该如何展示和排列数量激增的元素及其属性。于是,他把每个元素的名字都写在一张卡片上,旁边还标注了相应元素的一些属性,以及氧化物和氢化物。然后,他开始用各种各样的方式排列卡片,试图找到一种模式:横排摆放具有相同化合价的元素,竖排按原子量降序排列元素。忽然,他发现了一种非常有特色的排列方式。他在一个旧信封的背面记下了结果,人们今天仍然可以在圣彼得堡见到这个信封[10]


1867年,门捷列夫草绘的最初的元素周期表


接下来,门捷列夫发明了一个更简洁的版本。他把从锂到氟这头7个元素按照原子量递增的顺序横向排列[11],然后,从钠到氯这7个元素也按同样方式排列。于是,周期性出现了:在纵列里,两个化学性质相近的元素挨在一起,在7列条目中,第一列元素的主化合价是1,下一列元素的主化合价是2,然后分别是3、4、3、1。接下来,门捷列夫很快发现,如果翻转表格,交换行与列,表格就会更清晰。我们现在也可以辨认出这一结果,尽管今天的表格里已经填充了很多新元素。


元素表一共有8列,或叫作8个周期。在1870年一次较大的完善工作中,门捷列夫把已知的63种元素分配到12行中,从氢开始,以铀结束,每个元素都被放置在化学性质相似的列中,并按原子量升序排列。


门捷列夫的表格所展示的成果有一个直觉上的重大贡献,即预测新元素的存在。他并没有像其他人那样,把所有已知元素都放在一个完整的元素周期表中。如果是亚里士多德,他肯定会这么干的。门捷列夫认为,如果周期表拥有一个合乎逻辑的结构,就意味着表里可能会存在空白。他推测,新元素会填充这些空白,利用表格的周期性可以预测原子量和原子的密度。在硼、铝、硅之下,他推测出3个“未发现”元素,将其命名为“类硼”“类铝”和“类硅”[12]。这3个元素之后被接连发现,而且其原子量和密度都与门捷列夫的预测一致:“类铝”在1875年于法国巴黎被发现,称为镓(gallium,拉丁语中的法国);“类硼”于1879年在瑞典乌普萨拉被发现,称为钪(scandium,拉丁语中的斯堪的纳维亚);“类硅”于1886年在德国弗莱贝格被发现,被称为锗(germanium,拉丁语中的德国)


门捷列夫还预测出第四组中的新成员(钛),其原子量是180左右。这个元素最终于1923年在丹麦哥本哈根大学被发现,原子量为178.5,命名为铪(hafnium,拉丁语中的哥本哈根)


1893年,门捷列夫成为俄国度量局的主管,并做出了令人钦佩的贡献。他正式定义了伏特加酒的成分:一分子的酒加两分子的水。分子量显示伏特加酒的组成是38%的酒精和62%的水。1894年,俄国度量局发布的合法标准把这一数字略微调整到40%的酒精和60%的水。这是80%的美标酒度(proof,即1酒度等于酒精体积的2倍)


对于门捷列夫的成就及其对同时期科学家产生的巨大影响,杰拉尔德·霍尔顿(Gerald Holton)曾有过这样的妙比:“这就像一位图书管理员把所有书放成一堆,挨个给它们称重,并按重量的升序将这些书排放在不同架子上。然后,他突然发现每个架子上的第一本都是关于艺术的,第二本是关于哲学的,第三本是关于科学的,第四本是关于经济的,以此类推。我们这位图书管理员可能并不明白这些规则的内在原理,但是,一旦发现其中一个架子上的书的顺序是‘艺术-科学-经济’,他就会在艺术书和科学书中间留一个空白,并开始寻找那本丢失的重量合适的哲学书。[13]


我们从元素的一个属性中就能看出元素表的周期性,比如用原子体积除以原子量。这是由尤利乌斯·迈耶尔(Julius Meyer)在1870年最早发现的[14]。碱金属出现在图表的最上端。


门捷列夫从没有声称自己理解这个表的结构和周期性的含义。这是一次直觉上的伟大飞跃。他相信,这些元素拥有一种内在的对称结构,但未曾想自己的表格还是一种方便的检索工具,最后使他做出极具戏剧性的发现和预测。虽然门捷列夫没能发现眼前这些元素的规律,但他知道这张表会帮助其他人来完成这件事。


这张周期表的现代版本[15]共分为7行(周期),每行分别放置了2、8、8、18、18、32、32个元素。在人们发现了原子的量子理论之后,这个模式就可以理解了。电子的量子波向本质意味着,只有整数倍波长才能让电子“装载”在周遭轨道上。周期表每行元素数量的增加,反映出每个原子的原子核周围轨道中的电子数量在增加。量子力学允许最内层轨道(称为壳层)含有两个电子,接着是6个,然后是10个和14个。


在由此得来的周期表中,每行中的元素数字就是在轨道上排满电子情况下的电子数,所以有8 = 2 + 6,18 = 2 + 6 + 10,32 = 2 + 6 + 10 + 14。每行中的元素根据原子序数升序排列,而在每列中,元素根据相同最外层电子数排列,这样就得到了元素周期表的现代形式。在每一行,我们在轨道上规律地加入电子,直到满员,最终得到的就是位于元素周期表最右边的惰性(也就是不活泼)气体。然后,我们开启下一行,装填下一级的轨道。值得一提的是,门捷列夫在电子和质子被发现前就已经找到了这种模式。他研究了原子量(由元素原子核中的质子数决定)和化合价(由轨道上电子的完整度决定),并用这种简单方法找到了这两个化学性质的本质。


如今,门捷列夫的元素周期表出现在全世界每个化学实验室的墙壁上[16]。看来,他母亲当年的决定是对的。


门捷列夫的元素周期表。这是俄国化学家门捷列夫的第一版元素周期表,于1869年印制。他在表中为新元素留下了空白。科学家们后来发现了这些元素,由此证明了门捷列夫的推测。这一版本中列出的元素都用化学符号表示,根据原子量排序,但完整的元素排序还没有出现。在1871年的最终版中,原子排列方式才是我们今天所熟知的纵列或群组。


注释

[1] EMSLEY J. Nature’s Building Blocks. Oxford: Oxford UP, 2003: 527.

[2] LAVOISIER A. Traité élémentaire de chimie. 1789. 这是新化学的推广教材,多年里在化学教育中起着重要的作用。

[3] 这让人联想起基本粒子的现代定义。当然,拉瓦锡并不知道原子的内部结构:由夸克组成的质子和中子组成了原子核,后者被电子包围。

[4] BERZELIUS J J. “Essay on the Cause of Chemical Proportions, and on Some Circumstances Relating to Them: Together with a Short and Easy Method of Expressing Them”. Annals of Philosophy. 181(32): 443-454. Annals of Philosophy. 18(143): 51-52, 93-106, 244-255, 353-364. reproduced in D. M. Knight (ed.). Classical Scientific Papers. New York: American Elsevier, 1968.

[5] 在1804年的伦敦,贝采利乌斯聆听了道尔顿在英国皇家科学院的一次演讲,并与之进行了讨论,由此了解了道尔顿的研究工作。

[6] 方程式展现了硫酸铜(CuSO4)与盐酸(HCl)结合制得硫酸(H2SO4)和氯化铜(CuCl2)。

[7] 其中,尤利乌斯·迈耶尔的研究也许最值得注意。在1868年,他绘制了49个元素的原子体积和原子量图,并发现了周期性变化。他准备了一篇论文供朋友评注,但遗憾的是,这位朋友回应迟钝,迟迟未能完成。结果,门捷列夫在迈耶尔之前发表了更全面的版本。

[8] 1815年,英国化学家威廉·普劳特(William Prout)设计了一个详细列表,其中所有元素都由氢制成,在19世纪,人们称之为“普劳特假说”。

[9] POSIN D Q. Mendeleyev: The Story of a Great Scientist. New York: McGraw-Hill, 1948.

[10] 在圣彼得堡国立大学门捷列夫博物馆和档案馆可以看到。

[11] 氢气因其独特的性质而被排除,而稀有气体(如氦气)还尚未被发现。

[12] 在希腊语中,前缀eka的意思是“跟随”。

[13] HOLTON G. Introduction to Concepts and Theories in Physical Science. 2nd rev. ed with S. Brush. Princeton: Princeton UP, 1985: 337.

[14] 固态和液态物质的原子体积等于原子量除以密度。

[15] 别忘了,仍可能存在未发现的超重元素,这些元素是不稳定的,只存在短暂的时间。

[16] 普里莫·莱维的名著《元素周期表》(LEVI P. The Periodic Table. London: Michael Joseph, 1985)讲述了作者自己非凡人生中的众多独特经历,他既是工业化学家,也是纳粹集中营的幸存者。不同章节描述了不同的事件和人物,而每个章节都以一个元素命名。比如,一位著名的意大利天体物理学家,即已故的尼科尔·达拉波尔塔(Nicolò Dallaporta)作为一名年轻助教出现在名为《钾》的章节里,这一章讲述了1941年的“的里雅斯特事件”。20世纪80年代,我在的里雅斯特见到了达拉波尔塔。他与我的导师德尼·夏默(Dennis Sciama)都是意大利国际高等研究院(SISSA)的联席主管。因此,我有幸亲自确认了达拉波尔塔和40年前莱维认识的那位年轻人一样迷人、友好。我甚至发现,达拉波尔塔被一些意大利人昵称为“钾”,正是因为他在莱维的这本名著中扮演了重要角色。莱维曾说,在战争期间遭受监禁和酷刑时,认真研究元素周期表是他的一个重要心理慰藉。他知道,当施暴者颠倒黑白、企图篡改人类伦理标准时,他们却无法改变元素周期表里的事实——这里有一块绝对真理的基石,没有人能够撼动。


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188. 谁也逃脱不掉的“算法困局”

189. 餐桌上的危机:我们还能安全吃肉吗?丨展卷

190. BBC纪录片《地球造人》全5集

191. 美文选刊|日本的礼物文化(上)

192. 美文选刊|日本的礼物文化(下)

193.  BBC纪录片《猫的秘密生活》

194. Nature人类行为:“坏事传千里”背后的归因偏误

195. 透纳:那个教会你与灾变共舞的画家

196. 食药同源!首次证明,食物干预与降低胆固醇的药物一样有效

197. 旷世杰作:世上最精美且技术难度最高的大理石雕塑竟出自他之手丨艺海拾真

198. BBC纪录片《艺术爱好者指南》(An Art Lovers' Guide (2017))

199. 梁山成伙最大“功臣”,死的最惨也最活该

200. 该睡不睡,心脏遭罪!我国学者发现打破昼夜节律致心脏病的机制

201. 癌症探索里程碑

202. 纪录片《哈耶克的一生及其思想》

203. 美国国父们的初心,洞悉美国兴衰的根源

204. 捏住老虎的后颈,它会不会像猫一样变乖?丨奇怪的动物知识

205. 当记忆被吞噬时,大脑里在发生什么?

206. BBC纪录片《中国艺术 》全3集

207. BBC纪录片《印度的故事》全6集

208. PBS纪录片《行为恶劣的植物》

209. BBC纪录片《英伦四季》(The Great British Year )

210. BBC纪录片《历史疑案 》(全4集)

211. BBC纪录片《两性奥秘》(全3集)

212. 现代社会让人年老更易痴呆?丨展卷

213. 射雕英雄传,究竟讲了什么

215. BBC纪录片《二战全史》全26集

216. 趣味数学游戏:隐藏在生活中的超越数(上)

217. 趣味数学游戏:隐藏在生活中的超越数(下)

218.  BBC纪录片《老年痴呆的真相》

219.  BBC紀錄片《求偶競賽》(全5集)

220.  “买妻生子”的盲山式穷愚,是种心灵癌症

221. 躺着减肥来了!真实世界研究:睡懒觉可减少卡路里摄入,有助于减肥

222. 药物研发有多依赖动物模型?

223. 空调系统的应用与未来

224. 想象力的贫乏,让世界变得平庸

225.  美文选刊|减压六招(上)

226. 美文选刊|减压六招(下)

227. 相亲结婚,数学教你找到最佳伴侣

228. 在她身上,曹雪芹暗喻了那个世界的残酷

229. BlueAntMedia 纪录片《神奇动物的一天》全8集

230. 研究揭示:喜欢吃巧克力,究竟有哪些健康益处?

231. CCTV纪录片《河西走廊》全10集

232.  现实中的灭霸:危险入侵物种,可能潜伏在暗处

233. 前沿研究丨基于雾计算的工业大数据集成与共享方法

234. Nature:直接“吃掉”塑料!华人科学家开发塑料降解新工艺,最快两天内完全分解

235. 数学内外

236.  美文选刊|城市交通的可持续发展

237. BBC 纪录片《父亲的生物学意义》

239.  总有那么多人,觉得“刁民”就该由酷吏来治

240.  原来,被拐卖,不是她遭遇的最可怕的侮辱

241. Nature子刊:咖啡续命!喝咖啡降低坏胆固醇,降低死亡风险

242. Nature热点综述 | 癌症的全身系统性免疫与治疗

243. 审美:我们正在遭遇的另一场战争

244.  新冠后遗症与心血管疾病之谜

245. 女王的方言

246. 为什么有时候开心到极致,会突然难过?

247. 生物机器人,不只是机器人那么简单

248. CCTV紀錄片《書簡閱中囯》(全6集)

249. 为什么李元芳、展昭、白玉堂,都有这个共同的“体制内职称”……

250. 被排挤的痛苦:动物等级与校园霸凌丨展卷

251. 葡萄干要不要洗了再吃?吃对很甜美,选错超胖人!

252. 神药“伟哥”再立功!或可治疗致命的进食障碍

253. 饥肠辘辘时,大脑的编码精度会降低吗?

254. 美国成就美国,美国反对美国:《五月花号公约》四百年

255. 吃降压药、吃他汀的人,可以吃柚子吗?橘子、橙子呢?

256. 试管婴儿并不生于试管——胚胎何时起成为“人”?| 展卷

257. 人类还在演化吗?

258. 为什么会流眼泪?

259. BBC纪录片《中国故事》(全6集)

260.  从请刘备吃人,到用铁链拴妻

261. 为什么现在的药不如以前多,也不如以前有用了?

262.  忧伤!我国学者发现,新冠病毒会导致“蛋蛋”萎缩和损伤

263.  猪心移入活人体内,二师兄可以造福多少人类?

264.  你身体里无处不在的DNA,有些可能是肿瘤细胞的邪恶计划

265.  吃竹子都能胖?熊猫告诉你肥胖在于肠道微生物

266.  俄罗斯,为何永远停不下扩张的脚步

267.  昆虫馅饼配海藻酱料,未来我们就吃这?

268. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(上)

269. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(中)

270. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(下)

271. Nature子刊:喝鲜榨果汁降低免疫力?高果糖饮食损害免疫系统

272. 母系遗传关系是怎样鉴定的?| DNA亲子鉴定的科学原理

273.  整个宇宙存在于一只冰淇淋中?

274.  乌克兰血泪史:交友需谨慎,认大哥要选对人

275. Science:重磅!高脂饮食伤肠道损菌群,促进心脏病

276. 能同化其他种族的神秘物质,真的降临到了地球?

277. 俄乌之战,为什么打到普京要用核威慑了

278. 葬熊坟场:当年的阿富汗,今天的乌克兰

279. 美国纪录片《食品公司》

280.  NEJM:惊人发现,肥胖真的会传染

281. 时空是像素化的吗?

282.  纪录片《安225超级运输机》

283. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀

284. 心心相印的梦想,脑脑接口的真相:马斯克追求的“传心术”有可能实现吗?

285. BBC纪录片《俄罗斯全史》

286. 电影《顿巴斯》

287. BBC纪录片《普京,俄罗斯和西方世界》(全4集)

288. Nature子刊:癌症在种族之间发病有何不同,中国人最易患哪种癌?

289.  “只想做个书生”和一则笑话 | 科学遐思

290. 以开放看待文明:人类史上的三种社会秩序

291. 美学者呼吁教改:科学哲学走进中学课堂,让学生理解科学的本质

292. 大国之间还会爆发大战吗?

293. BBC纪录片《俄罗斯艺术 》(全3集)

294. BBC纪录片《俄罗斯的百年怀疑》

295. BBC 纪录片《笑的科学》

296. 花园里的弦理论

297. CNN纪录片《普京-世界上最有权势的男人》

298. 这位有诗人灵魂的女数学家,她每篇论文都值一个博士学位

299. Lygos启动百公斤高纯大麻素发酵生产

300. 人类为什么进化出了父亲角色?

301. Science:为什么越老,睡个好觉就越难

302. 超大规模研究,个子高增加患癌风险,每高10cm,增加14%

303. 影响力超过莎士比亚,却无人知晓?

304. 从超级计算机到量子计算机的飞跃,或将解开物理学中最神秘概念!

305. 韩国政坛变天!俄乌战争推倒的第一张多米诺

306. 新研究发现,睡觉打呼噜加速衰老,但治疗可逆转

307. 创新药大爆发时代伴随而来的是什么?

308. 罗翔:功利性读书让人只想成功,无法接受失败

309. 几乎所有冲突,都是文化与文明的冲突

310. 科学怎样打败科学家:达尔文相信男优女劣,进化论却不相信

311.  BBC纪录片《新鲜水果的冒牌货》

312.  BBC纪录片《迪拜内幕:富人的游乐场》(全3集)

313. 治疗帕金森:大脑深处,一颗核桃大小的谜团

314.  屎里面别有洞天,几百坨屎绘出远古食物网

315. 北极熊真的要灭绝了吗?

316. 痛风,了解一下~

317. 当世界冲向悬崖时,需要有一种力量拉住它

318. 50万国人研究证实:不好好刷牙,致癌!血管疾病也会增多!

319.  纪录片《俄罗斯对抗全世界》

320.  “格局病”患者:身为韭菜却总精准“共情”镰刀

321. Nature子刊:仅喝3个月酸奶,促进代谢健康,降低糖尿病风险

322. 警惕“圣化构想”:三个远未终结的世纪神话

323.  细菌在密谋,病毒在窃听:微生物的群体感应

324. 用进废退?| 洞穴鱼类眼睛退化的原因

325. 感染新冠,怎么还损伤到大脑了?

326. 肠道的情绪

327. 结核,被遗忘的瘟疫

328. JAMA子刊:酒,无论喝多少,都会增加心脏病、高血压风险

329. 肥胖不仅导致癌症发病率增加,而且影响肿瘤微环境,促进肿瘤进一步发展

330.  哈耶克去世30年,世界却更需要他

331. 三打白骨精,一场诡谲的中式“权力的游戏”

332. BBC纪录片《世界上最昂贵的名画》

333.  纪录片《健康是什么》

334. BBC纪录片《太阳系的奇迹》

335. BBC纪录片《猎捕》全7集

336. NHK纪录片《男女关系的秘密》

337. BBC纪录片《我们的星球》全8集

338. 纪录片《中国古建筑》全8集
339. 比无知更可怕的,是聪明人的愚蠢
340.  柳叶刀:别吃太咸,高盐让中国的死亡世界第一
341.  弱国化石,逃不脱科学殖民主义的阴影
342.  如何走出人生低谷和情绪低迷?
343. 乌克兰,俄罗斯已经无法“做活”的一局棋
344.  电影《圣经故事》全10集
345. 凯赛与华理鲍杰等联合开发秸秆制聚乳酸前体技术
346. Netflix纪录片《一落千丈:波音大调查》
347. 脱发自救指南:拿什么拯救你?我的稀疏秀发…
348. 肥皂和蚊子:打败“回南天”的秘密武器?
349. 2022年最具潜力的10个药品预测
350. 柳叶刀:当新冠遇上流感,重症和死亡风险加倍
351. 藏文科普 | 结香:练柔术的芳香明星
352. 【科学综述】北大吴飙教授:埃弗里特和他的多世界理论
353. 巨兽:300年来 “打工人” 最初的想象
354. 传奇褪色的时代:从“αβγ”的小科学到千人作者的“超署名” | 昌海一述
355.  瘟疫:人类的敌人,历史的推手
356. Nature:即使是新冠轻症,也可致大脑老化十年
357.  “刻于金石,以垂后世”:文明史上最值得铭刻的三句话
358. 一个全民“爱国”的大国,是怎样在入侵中秒跪的
359. 剧变时代,相信好书的力量
360. 羞愧感:失格时代最缺的一味药
361. NEJM:中国人的减肥方法来了,少吃才是关键!
362. 不管什么医,若自认是科学,就该容忍质疑
363. 情种起源:被爱情改造的大脑
364. 电影《动物农庄》
365. BBC纪录片《托尔斯泰的烦恼》
366. 电影《一九八四》
367. 敌人的敌人,真的未必是朋友

368. 纪录片《中国古典园林之旅》全7集

369. 纪录片《 探险家:最后的特普伊山》
370.  纪录片《徒手攀岩》
371. 纪录片《登山家》
372.  纪录片 《阿尔卑斯:自然的巨人》

373. BBC纪录片《肉的真相》

374. PBS纪录片《透视美国》全4集

375. PBS纪录片《伟大的疯狂》

376. 打人是不对的,但打得好!

377. 鲸类搁浅,为何这么难抢救?

378. 中国学者《柳叶刀》子刊发现,久坐增加12种疾病风险

379.  尴尬的“赛先生”:缺失但又被滥用的科学

380. 老药新用在药物发现中大放异彩

381. 警惕“正义的错觉”——互联网世界更需要“大胆怀疑,小心求证”

382.  量子纠缠:“幽灵般的超距作用”究竟是怎么回事?丨展卷

383. 化学“泰斗”卡尔·巴里·夏普利斯(Karl Barry Sharpless)的一只眼睛是怎么瞎的

384. 电影《再见列宁》

385. 纪录片《水深火热的星球 》全6集

386. 电影《铁皮鼓》

387.电影《蒙娜丽莎的微笑》

388. 纪录片《河西走廊之嘉峪关》全6集

389. 香菜那么好吃,为啥有人说它有股臭屁虫味

390. 食欲居然是这么产生的?!

391. 事已至此,普京能拿芬兰怎么办?

392. 癌症为什么会复发、会转移?谜底揭示攻克恶性肿瘤新策略

393. 纪录片《大明宫》全6集

394. 科学的反革命:为什么错误的思潮总是卷土重来?

395. 电影《灰姑娘》

396. 纪录片《罗曼诺夫王朝》

397. 电影《圣诞颂歌》

398. 晚饭吃得越晚,对身体危害越大?中风、糖尿病…

399. BBC纪录片《月球之谜》

400. 电影《肖申克的救赎》

401.教俄罗斯打仗的“师父”,那个真正的“战斗民族”,也要加入北约了

402. 电影《四月三周两天》

403. 电影《醉乡民谣》

404. 捡垃圾成瘾的老人,也许在努力与疾病搏斗

405.  汇总 | 糖尿病治疗策略

406. 董卓,是咋从正能量好青年变成油腻大叔的

407. 被操纵的P值:科学论文中的数学胡扯丨展卷

408. 科学大发现!孕妇补充维生素D,生的小孩智商高,特别是有色人种

409. mRNA技术平台将诞生像“苹果、谷歌这样的变局者”,颠覆药物开发模式

410. 如何变得不浮躁?

411.电影《记忆碎片》

412. Nature:重磅!哈佛大学开发出通用型癌症疫苗,或用于治疗多种癌症

413. 电影《劝导》

414. 电影《大独裁者》

415. 挚爱数学:非凡的天才伽罗瓦和他优美的理论

416.天价药物排行榜

417.不幸掉入贫困陷阱,怎样能跳出恶性循环?

418. BBC纪录片《史前星球》

419.电影《美丽心灵的永恒阳光》

420.电影《潘神的迷宫》

421.电影《霍乱时期的爱情》

422.电影《迷失东京》

423.电影《布达佩斯大饭店》

424.电影《大师》

425.上海恢复了,封管控下的心理危机也恢复了吗

426.Science:重大进展!在正确的时间摄入卡路里限制性饮食有望极大地延长寿命

427.BBC纪录片《灌丛下的生命》全5集

428.电影《白丝带》

429.电影《千与千寻》

430.BBC纪录片《阿拉斯加:地球上的冰冻王国》全3集

431.BBC纪录片《意大利花园》全4集

432.电影《少年时代》

433.乌合麒麟老师,听说你也“辱华”了?

434.猴痘蔓延至30国,它会成为新的大流行吗?

435.BBC纪录片《地球脉动 II》全6集

436. 电影《实习生》

437.阴谋论为什么长盛不衰?数学有深刻的答案丨展卷

438.电影《黄金三镖客》

439.电影《触不到的恋人》

440.电影《最大的小小农场》

441.电影《木偶奇遇记》

442.BBC纪录片《印度的女儿》

443.JAMA:这种减肥方法不仅高效,而且能降低癌风险和癌死亡

444.天下鼠事:一部史诗级的鼢鼠分家史

445.核酸检测的原理是什么?为什么会有假阳性和假阴性?

446.电影《碧血金沙》

447.纪录片《先生》全10集

448.电影《豪勇七蛟龙》

449.电影《格列佛游记》

450.NETFLIX纪录片《回到太空》

451.出今年高考作文题的老师,恐怕也没读懂《红楼梦》

452.《柳叶刀》子刊:经常做噩梦,可能是帕金森的早期征兆

453. “真理”,永远掌握在“双标者”的手里

454.从辛丑到辛亥:晚清最后十年

455.Omicron新变体传染性及免疫逃逸增强,最终解药何在?

456.电影《亡命救护车》

457.BBC纪录片《海洋巨兽》全3集


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