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临界现象200周年,是谁最早发现了这个物理现象?

成哇 2023-07-10

The following article is from 返朴 Author 刘一涵、张一等人


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纪念法国物理学家查尔斯·卡格尼亚德·德拉图发现临界现象两百周年。




撰文 | 刘一涵、张一、苏桂锋(上海师范大学数理学院物理系)
“几年前,卡格尼亚德·德拉图做了一个实验,使我有机会欲赋新词……我该如何根据连续性定律为液体和蒸汽在此合二为一的这一点命名呢?卡格尼亚德·德拉图没有给它起名字;我该怎么称呼它呢?”
——法拉第致胡威立 [1]


什么是临界现象?


何谓临界现象(critical phenomena)?其实相变与临界现象是一回事,分开称谓,不过是一个物理学史上的“误会”,以为二者是不同的物理现象。为了具象地表述相变和临界现象,我们以生活中习以为常的水为例,作一个简要直观的说明。
所谓相变,援引大部分教科书的说法,就是物质——例如水——从一种(聚集)形式到另一种(聚集)形式的变化[注1]。人类知道水存在气、液、固三相可以追溯到约4000年前中国和古埃及的历史记录,但要说对相变真正有所认识,却还是最近半个多世纪的事。已故著名统计物理学家卡丹诺夫[注2](Leo Kadanoff,1937-2015)曾以漂浮在大海中的冰山为例形象地说明水的不同相共存:“大海是液态的水,它包围着冰——即固相的水。微风吹拂着云彩,空气中的水汽同时与固相和液相的水接触。”(当然,严格来说,海水并非只有水这一种化学组分。这段话的原文参见图1的文字说明。)[2]
要研究某种物质的相变,一个基本任务是测定其“相图”,即找出在给定的热力学参量——对于“简单”热力学系统通常是温度T、压强P和体积V下——该物质处于什么相,并确定不同相之间的边界。例如,图2显示了压强-温度(P-T)平面内水的相图,其中明确了水在不同温度和压强条件下的固(浅蓝色区域)、液(蓝色区域)、以及气(赭色区域)三相,以及任意两相之间的边界。接近图2中间的黄点称为三相点(Triple point),顾名思义,是上述三相的交汇点。从三相点出发,沿着气液分界线“上行”,它并不是无限延伸的,而是停止在图2中的红点位置,此即临界点(Critical point)。对于水而言,临界点处对应的热力学参量的数值是:临界压强Pc = 22.09 MPa;临界温度Tc = 374.14 °C (647.3 K);临界(比)体积vc = 0.003155 m³/kg。所谓“临界点”,是指超过该点之后,水的气态和液态的差别不复存在,询问水此时是气态还是液态不再有意义。因此,以临界点为界,其上方的区域(参见图2右上角)内为超临界流体(Supercritical fluid),在那个区域,水还会表现出更多新的特点。

图1 L. Kadanoff:“Iceberg floating in the sea. This picture is intended to illustrate different phases of water. The sea is liquid water, which is then in contact with solid water in the form of ice. In the air above, breezes blow clouds through the air, which contains water vapor in contact with both the solid and the liquid forms of water. The change from one form to the next is termed a phase transition.[2]


图2 水的压强-温度(P-T)平面相图示意 [图片来自网络]
虽然临界点在压强—温度相图上只是一个点,但是临界点附近发生的物理现象却十分丰富——统称为“临界现象”。一个典型的例子就是所谓的“临界乳光”(critical opalescence):原来透明的气体或液体,当其热力学参量在接近临界点时,它就变得浑浊起来,并逐渐呈现一片乳白色的现象。由统计物理知道,这是由于临界点附近的涨落很大,对光的散射极其强烈而导致的。这可以通过激光穿过处于临界点的相分离散射而观察到,如下的视频演示了等量的苯胺和环己烷混合物的临界乳光现象。
在视频中可见,当达到临界温度,混合物从单相变成两相(相分离)时,屏幕上的光斑就会因此被扰乱。光斑“闪烁”不停直至完全扩散。一旦相变完成,两种物质完全分离,它最终会再次形成单一光斑。当混合物被加热时,同样但反向的模式也可以被观察到。

视频1 随着混合物在过渡温度下冷却,激光(如屏幕上所示)闪烁并扩散,直到完全不透明(视频已加速10倍)。[3]


视频2 同视频1,侧面视角(垂直于激光的方向,从左到右)。最初,单一激光束通过混合物,当到达相变点时,光束发生明显的扩散。(视频已加速200倍)。[3]


此外,系统在临界点附近还有其他一些特有的物理现象,如体系的比热在趋近临界点的过程中不断增加,在临界点处比热系数与压缩率趋于“发散”(无穷大)等等。
也许可以说,临界现象的发现始于好奇心。历史上,法国物理学家查尔斯·卡格尼亚德·德拉图(Charles Cagniard de la Tour,1777-1859)于1822年首先在实验当中发现了临界现象。很多人也许并未意识到,今天距离他的发现已经过去了整整两百年!两百年间,物理学发生了翻天覆地的变化。而对临界现象的研究已经发展成为现代凝聚态物理学和复杂系统物理学的一个成熟领域,并且还在不断带来新的惊喜。
我们在本文中将临界现象的发现的历史背景做一浮光掠影的回顾。按照著名统计物理学家杜姆(Cyril Domb,1920-2012)的划分,这一段历史可以归入临界现象研究的“古典时期”[4]。我们也将简略介绍德拉图去世之后,临界现象研究在古典时期的一些重要进展[注3]


德拉图的生平简介


最早发现临界现象的查尔斯·卡格尼亚德·德拉图,1777年3月31日出生于法国巴黎,学生时期就读于巴黎综合理工学院(l’Ecole Polytechnique)及工程地质学院(Écoledu Génie Géographe),此后担任国务委员会的审计员,巴黎城市特别项目主任等公职。同时他又是一名多产的科学家和发明家。除去发现临界现象,从力学到声学,再到化学生物学,他在许多不同领域做出了重要贡献。
德拉图的学术研究始于力学和热力学领域。1809年他发明了新式热机。在1809年到1815年间,他陆续发明了新式液压发动机、新式气泵、以及热驱动绞车等诸多设备。1819年之前,德拉图一直在改进这些发明的设计。此后德拉图对鸟类飞行和人类发声的物理学产生了浓厚兴趣,开始研究声学和声音的产生机理,并在这个领域投入了大量精力。值得注意,正是这一偶然地兴趣转向,导致了日后他发现了临界现象。在1828年到1831年间,德拉图开始研究结晶过程和酸对碳的影响,以及磷、硅及其结晶,甚至砂浆(mortar)的硬化。在1832年至1835年间,德拉图又对阿基米德螺杆(Archimedean screw)原理在气泵上的应用发生了兴趣[5]
1835年德拉图开始转向酒精发酵的研究。这一工作在1836年到1838年间达到巅峰——1836年底,他发现啤酒酵母中含有一种活性物质。德国生理学家施万[注4](Theodor Schwann,1810-1882)也几乎同时独立地得出了同样的结论,但是化学家李比希[注5](Justus von Liebig,1803-1873)的批评使得这一观点被推迟了足足20年,直到1857年,法国生物学家巴斯德(Louis Pasteur,1822—1895)才再次宣布了这一发现。
顺便提及,目前关于德拉图的可靠照片或肖像尚存争议。在某些文献以及互联网流传的一些照片或画像往往相互矛盾。例如,互联网常见的如图3所示,据称是德拉图的肖像,有比较可靠的证据表明其实是英国王子查尔斯·爱德华(Charles Edward)[注6]
图3 互联网上流传的一些所谓德拉图的肖像并不可靠


临界现象的发现与早期历史


17世纪末和18世纪初蒸汽机的发明激发了人们对高温高压下流体行为的兴趣。法国物理学家帕潘(Denis Papin,1647-1712)在英国皇家学会做玻义耳(Robert Boyle,1627-1691)助手期间,发明了蒸汽机的前身——“帕潘蒸锅”(Papin’s digester,参见图4的示意图和模型)。他还特别注意到,当在高压下加热,水保持在液相的温度远高于通常的沸点,也就是沸点的温度随着压强的增加而增加。到了18世纪下半叶,法国化学家拉瓦锡(Antoine-Laurent de Lavoisier,1743-1794)证明了气体和蒸汽其实是一回事,是固体和液体之外的物质的第三种状态。他还提出,气体可以在足够低的温度和足够高的压强下液化。这个认识导致1784年克鲁埃(Jean-Francois Clouet,1751—1801)[注7]和蒙日(Gaspard Monge,1746-1818)[注8]通过冷却和压缩实现了气态二氧化硫的液化,这是首次成功的气体液化。随后英国物理学家法拉第(Michael Faraday,1791—1867)通过一系列成功的实验将气体液化[7, 8]。氢、氧、氮和一氧化碳,这些以前被认为不可冷凝的气体——一度被称为“永久气体”(permanent gases)——最终都在1877年实现了液化。

图4 帕番热压蒸锅(Papin’s digester)的示意图和模型 图片来源:来自网络


德拉图就是在帕潘热压蒸锅的有关实验中发现临界点的存在的。1822年,本来出于对声学的兴趣,德拉图将燧石(flint)球放在部分填充了液体的蒸锅中加热。在转动实验装置时,固体的燧石球因为穿过气液两相的界面而产生了水的拍溅声。德拉图注意到,当实验中温度远远超过液体沸点时,水的拍溅声在超过特定温度后就停止了。这实际上意味着前文提及的超临界流体相的发现(图2当中红色临界点的上方区域)。在这个相中由于不存在气液相边界,因此也不存在表面张力。超临界流体也可以像液体一样溶解物质,也可以像气体一样在固体中扩散。目前对于超临界流体的研究仍然是一个重要的方向。
在发表于《化学和物理年鉴》Annales de Chimie et de Physique[9]的两篇论文中,德拉图描述了他如何在高压下加热密封的酒精玻璃管(参见图5德拉图的论文首页)。他观察到液体膨胀到大约原来体积的两倍,然后变成了透明的蒸汽,管子看起来像是空的一样。但是当重新冷却时,玻璃管内出现了一团“云”。现在我们已经认识到,这其实就是临界点处临界乳光现象的表现。为了使读者有一个直观的印象,图6显示了乙烷的临界乳光。德拉图还注意到,当超过特定温度时,增加压强并不能阻止液体的蒸发。
图5 德拉图的论文[9]的首页,他在论文中报告了临界现象的发现

图6 乙烷的临界乳光现象(中图黄圈内) 图片来源:https://handwiki.org  


在随后的另一篇论文[10]中,德拉图想要证明特定的极限温度的存在是一种普遍现象。所谓极限温度,是指在此温度之上,无论压强如何,液体都会蒸发。德拉图在论文中报告了几种物质实验的结果。他通过表面张力为零时液体弯月液面消失为标志,来确定对应的临界温度。德拉图测量了水、酒精、乙醚和二硫化碳的临界温度Tc,发现对应每种物质都确实有一个特定的温度,在该处即使不增加压强液体也会蒸发,而超过这个温度,液体全部蒸发。德拉图测得水的临界温度约为362℃。考虑到当时的历史条件,这已经是一个颇为准确的结果(现代测量的结果约为374℃)。他在论文中称,这种“特定的状态”(état particulier):“总是需要非常高的温度,几乎与管道的容量无关” [10]。我们现在知道,这种“特定的状态”标志着相平衡曲线的终点,即临界点。
许多德拉图的同时代人并未意识到他的发现的重要意义,认为这一结果仅对德拉图实验所用的物质才成立,而非普遍现象[11]。但是法拉第显示出他深刻的物理洞察,他认识到了德拉图的工作的价值[12]。1844年,法拉第在给胡威立(William Whewell,1794-1866)[注9]的信中写道:“几年前,卡格尼亚德·德拉图完成了一个实验,它给了我一个发明新词的机会。”接着,法拉第谈到现代意义下的临界点,“根据连续性定律(law of continuity),我该如何给液体和蒸汽合二为一的点命名呢?卡格尼亚德·德拉图没有命名它,那么我该如何称呼它呢?”(参见前注11)胡威立建议称其为汽化点,或者液体的非液化点,或者德拉图态也可以,法拉第在其后来的论文中用了“卡格尼亚德·德拉图态”(Cagniard de la Tour’s state)和“卡格尼亚德·德拉图点”(Cagniard de la Tour point)[13]
1859年7月5日,德拉图在巴黎去世。然而,他的实验发现开启了临界现象研究的古典时期,以及其后的智力探险之旅。
我们今天使用的“临界点”(critical point)一词是由英国物理化学家安德鲁斯[注10](Thomas Andrews,1813-1885)在1869年——德拉图去世十年后——提出的,他于同年发现了“超临界流体”,并将他的研究成果以《论物质气态与液态的连续性》on the continuity of the gaseous and liquid states of matter为题发表在当年的《哲学杂志》上[14](参见图7)。在这篇著名论文中,安德鲁斯研究了二氧化碳液气两相共存线的压强—体积曲线,进一步阐明了德拉图所谓的“特定状态”——即只有在一定的温度和压强下——气体才可能凝结成液体,或者液体才可能蒸发成气体。这一点之上是超临界相,在那里液体和蒸汽之间的区别消失了(参见图8)
1873年,荷兰物理学家范德瓦尔斯(J. H. van der Waals,1837-1923)首次从理论上清晰地解释了物质气相和液相之间的连续性。范德瓦尔斯在其博士论文中表明[15],可以引入分子间相互作用推广理想气体定律,并得到了以他名字命名的范德瓦尔斯气的物态方程,定性解释了安德鲁斯的实验结果。当时著名的物理学家麦克斯韦和玻尔兹曼都对范德瓦尔斯的结果给予高度评价[4]。范德瓦尔斯的工作反过来又启发了他的同胞,荷兰物理学家昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes,1853-1926)。后者可以据此估计永久气体的临界点,这为氦最终在低温下——约4K左右——液化提供了理论基础。随后低温的获得又导致超导现象的发现。但是关于低温的探索历史,则又是另一个故事了[16]
物质在临界点附近的行为可以通过一系列临界指数来刻划。从范德瓦尔斯物态方程中得到的“临界指数”,实际上是简单的平均场(Mean Field)数值,它们并不符合实际测量出来的热力学系统的临界指数值。比利时物理学家沃沙费尔特(Jules-Emilé Verschaffelt, 1870-1955)[注11]在1896年首先通过实验发现了这一点[17]。他重新测量了二氧化碳在毛细管中的上升量,并结合新的共存密度实验值对共存曲线数据进行了分析,发现同平均场值并不吻合。然而沃沙费尔特的实验结果并未引起当时物理学家的重视。20世纪30年代,前苏联著名物理学家朗道(Lev Davidovich Landau,1908-1968)继续发展了进行系统化平均场处理相变的普遍框架,即朗道连续相变理论,这是相变唯象理论的一座高峰[18]

图7 1869年安德鲁斯发表的《论物质气态与液态的连续性》论文首页,开门见山提及德拉图关于临界现象的实验发现 [14]


图8 1869年安德鲁斯的《论物质气态与液态的连续性》论文内图[14]。图中坐标横轴为压强,纵轴为体积。可以看到随着温度提高,共存的气液两相的密度差逐步趋于零直至消失。


图9 读者朋友,你能从这张著名的合影中找到沃沙费尔特吗?(答案见文后注释[12])图片来源:网络


在另一关于磁性的研究路线上,法国物理学家居里(Pierre Curie,1859-1906) 发现铁磁材料在超过临界温度时会出现退磁现象[19],这一临界温度通常被称为“居里点”(Curie point)。1895年他注意到气液相变和铁磁相变之间的相似性,提出了临界现象的“普适性”(universality)的重要概念[注13]。为了理解磁性起源,1920年德国物理学家楞次(Wilhelm Lenz,1888-1957)引入了一个简单模型——现在通常称为“伊辛(Ising)模型” [20]。1924年,楞次的学生伊辛(Ernst Ising,1900-1998)在他的博士论文中解决了该模型一维的情况,发现不存在相变,但是他错误地将这一结论推广到二维情形,认为二维伊辛模型也不存在相变[21]。中间经过派尔斯(Peiers)[22]和克拉默斯及瓦尼尔(Kramers & Wannier)[23]等人的工作,最终昂萨格(Lars Onsager,1903-1976)在1944年解析地计算了在没有外磁场的情况下二维伊辛模型的比热[24]——昂萨格的这一工作如此重要,以至于杜姆称其为“昂萨格革命”(Onsager Revolution)[4]。昂萨格还在1949年给出了未予证明的自发磁化公式[25, 26][注14],该公式是杨振宁(1922-)在1952年予以证明的[27]。然而三维伊辛模型的精确解迄今为止仍然没有被求解出来,这对物理学家始终是一个巨大的挑战。伊辛模型本身的历史足以构成一本专著的内容,我们不再赘述,仅在表I中列举一些重要的进展,感兴趣的读者可以进一步阅读有关文章[36],以及文内所引文献。
表I Ising模型精确解的历史进程

在缺乏三维伊辛模型精确解的背景下,人们不得不依赖于数值模拟。杜姆在其1949年的博士论文中提出了高、低温展开方法(参见[4]中引述)。而今天被广泛使用的则是迈绰泡利斯[注15](Nicholas Metropolis,1915-1999)和乌拉姆[注16](Stanislaw Ulam,1909-1986)在1949年提出的蒙特卡罗(Monte Carlo)方法[37]
20世纪60年代,卡丹诺夫和费舍尔[注17](Michael Fisher,1931-2021)意识到相变的一般理论框架必须基于“标度假设”(scaling hypothesis),特别是从标度假设引出了描述接近临界点的各种临界指数之间的“标度关系”(scaling relations)。这一思想通过威尔逊[注18](Kenneth G. Wilson,1936-2013)于1971年提出的“重整化群”(renormalization group)方法[38],为临界现象完整的理论描述开辟了道路。
至此,我们对临界现象的研究和认识达到了一个新的高度,同时又是一个新的起点。

注释

[1] 限于篇幅,我们在此不进一步讨论相变的分类。对(连续)相变的现代解读还包括所谓对称性破缺(symmetry breaking)。对相变与临界现象发展历程的全貌感兴趣的读者,请参阅引人入胜的科普读物佳构,《边缘奇迹: 相变和临界现象》,于渌,郝柏林,陈晓松著,科学出版社(2005)。 

[2] 卡丹诺夫(Leo Kadanoff)美国著名统计物理学家,曾任美国物理学会(APS)主席,在统计物理、混沌理论、凝聚态物理等领域贡献卓著。 [3] 由于本文着重介绍卡格尼亚德发现临界现象,因此笔者对其后古典时期的研究并未详细展开讨论,难免会有遗漏,期待以后有机会另文撰述。 [4] 施万(Theodor Schwann),德国生理学家,细胞学说的创立者之一,酵母菌有机属性的发现者,胃蛋白酶的发现和研究者,创造了“新陈代谢(metabolism)”一词。 [5] 李比希(Justus von Liebig),德国化学家,被认为是有机化学的奠基人之一。 [6] 它实际上是1745年左右一位名叫M. Q. de La Tour的画家创作的油画,在爱丁堡的苏格兰国家肖像画廊展出,参见https://www.britannica.com/topic/Jacobite-British-history。 [7] 克鲁埃(Jean-Francois Clouet),法国化学家、冶金学家,推动了法国化学研究向具体问题的转变,促进了冶金工业的发展。 [8] 蒙日(Gaspard Monge),法国数学家、物理学家。创立了画法几何学、偏微分方程的特征理论,推动了空间解析几何学、微分几何学、纯粹几何学的发展。 [9] 一般译为胡威立(William Whewell),19世纪英国博学多才的学者,也是当时英国学界最有影响力的人物之一。他在力学、矿物学、地质学、天文学、政治经济学、建筑学等诸多学科上著书立说,在科学哲学、科学史和道德哲学领域留下许多著作,如《归纳科学史》(3卷本,1837)、《归纳科学原理》(1840)、《科学思想史》(2卷本,1858)、《发现的原理》(1860)等。他是英国科学促进会的创始成员之一和主席,皇家学会会员,地质学会会长,剑桥大学三一学院的长期院长。他的影响得到了同时代的约翰·赫歇尔、查尔斯·达尔文、查尔斯·莱尔和迈克尔·法拉第等当时主要科学家的认可,他们经常向胡威立寻求哲学和科学建议,甚至是寻求学术术语方面的帮助。胡威立发明了法拉第的术语“阳极”(anode)、“阴极”(cathode)和“离子”(ion)。一段有趣的历史是,1833年,为了回应诗人S.T.柯勒律治的挑战,胡威立发明了单词“scientist”,此前使用的术语只有“自然哲学家”( natural philosopher)和“科学从业者”(man of science)。 [10] 安德鲁斯(Thomas Andrews),英国物理化学家,伦敦皇家学会会员、爱丁堡皇家学会会员,曾任贝尔法斯特女王学院副院长、化学教授。主要从事物质临界状态的研究。 [11] 沃沙费尔特(Jules-Emilé Verschaffelt),比利时物理学家,师从荷兰物理学家、低温物理学奠基人昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)。 [12] 后排左起第七人(薛定谔和泡利之间):Auguste Piccard, Emile Henriot, Paul Ehrenfest, Edouard Herzen, Theophile de Donder, Erwin Schrodinger, J.-E. Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph Fowler; Leon Brillouin.[13] 在笔者(张一)看来,居里在1894年提出的居里原理(Curie’s Principle)指出了对称性在物理学中的重要地位。关于这一原理虽然尚存争议,但是其历史作用长期以来似乎被忽视了。 [14] 1948年8月23日,L. Tisza在康奈尔大学做关于伊辛模型的演讲。演讲结束时,Onsager走到黑板前宣布他和Bruria Kaufman已经解决了这个问题,并把公式写在了黑板上。1949年,Onsager在意大利佛罗伦萨的统计力学会议上重申了他的结果。然而,Kaufman和Onsager从未正式发表过他们的计算。 [15] 迈绰泡利斯(Nicholas Metropolis),希腊裔美国物理学家。在蒙特卡洛方法的研究方面具有重要贡献。 [16] 乌拉姆(Stanislaw Ulam),美国数学家、核物理学家。发明了氢弹设计的泰勒-乌拉姆构型,在数论、集合论等方面亦有贡献。 [17] 费舍尔(Michael Fisher),英国统计物理学家,英国皇家学会、美国物理学会(APS)成员,在相变和临界现象方面做出重要贡献。 [18] 威尔逊(Kenneth Wilson),美国理论物理学家,因建立重正化群变换理论荣获1982年度诺贝尔物理学奖。 


参考文献

[1] 原文如下:M. Faraday to W. Whewell:“Cagniard de la Tour made an experiment some years ago which gave me occasion to want a new word [……] how am I to name this point at which the fluid and its vapour become one according to a law of continuity. Cagniard de la Tour has not named it; what shall I call it?”。Letter dated November 12, 1844, published in L. P. Williams, The Selected Correspondence of Michael Faraday (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1971), Vol. 1, 427-428.[2] L. P. Kadanoff, arXiv: 0906.0653v2[3] 参见:https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/solid-solutions/demo.php[4] C. Domb, The critical point: a historical introduction to the modern theory of critical phenomena, Taylor & Francis (London 1996).[5] B. Berche, M. Henkel, and R. Kenna, J. Phys. Studies 13 (2009) 3201.[6] A.-L. Lavoisier, Recueil des mémoires de chemie (1792) 348; republished in Œuvres de Lavoisier, publiées par les soins de son excellence le ministre de l’instruction publique et des Cultes (Paris: Impr. impériale, 1862), t. II, 783-803.[7] M. Faraday and H. Davy, Phil. Trans. R. Soc. Lond. 113 (1823) 160-165; M. Faraday, ibid., 189-198.[8] M. Faraday, The Quarterly Journal of Science, vol. xvi. (1824), pp. 229-240; reprinted in The Liquefaction of Gases. Papers by Michael Faraday, F.R.S. (1823-1845) with an Appendix consisting of Papers by Thomas Northmore in the Compression of Gases (1805-1806), Alembic Club Reprint No.12, pages 19-33, Pub. by William F. Clay, Edinburgh and Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., London (1896).[9] C. Cagniard de la Tour, Ann. Chim. Phys., 21 (1822) 127-132; Supplément, ibid., 178-182.[10]原文如下:“... cet état particulier exige toujours une température très-élevée, presque indépendante de la capacité du tube”。C. Cagniard de la Tour, Ann. Chim. Phys., 22 (1823) 410-415.[11] Y. Goudaroulis, Revue d’Histoire des Sciences 47 (1994) 353-379.[12] M. Faraday, letter to W. Whewell, 9th November 1844. 也参见[11]。[13] M. Faraday, Philosophical Transactions for 1845, Vol. 135, pp 155-177.[14] T. Andrews, Phil. Trans. Roy. Soc. London 159 (1869) 575-590.[15] J. D. van der Waals, doctoral thesis, Leiden (1873); reprinted in On the continuity of gaseous and liquid states, ed. with an introductory essay by J. S. Rowlinson, North-Holland Amsterdam (1988).[16] 可参见,R. Srinivasan, Resonance, Vol. 1, No.12 (1996) p. 6.[17] J. E. Verschaffelt, Verslagen 5 (1896) 94-103.[18] L. D. Landau, Nature 137 (1936) 840-841.[19] P. Curie, Archives des Sciences physiques et naturelles, 3e période, tome XXVI (1891) p.13; reprinted in: Oeuvres de Pierre Curie, pp 214-219, Paris: Gauthier-Villars (1908).[20] W. Lenz, Physikalische Zeitschrift. 21 (1920) 613-615.[21] E. Ising, Zeitschrift für Physik 31 (1925) 253–258 (题为Report on the theory of ferromagnetism).[22] R. Peierls, Proc. Cambridge Phil. Soc. 32 (1936) 477-481.[23] H. A. Kramers and G. H. Wannier, Phys. Rev. 60 (1941) 252-262; Part II, ibid., 263-276.[24] L. Onsager, Phys. Rev. 65 (1944) 117-149.[25] L. Onsager, Nuovo Cim 6 (Suppl 2) (1949) 279–287.[26] B. Kaufman, Phys. Rev. 76 (1949) 1232-1243; B. Kaufman and L. Onsager, ibid. (1949) 1244-1252.[27] C. N. Yang, Phys. Rev. 85 (1952) 808-816.[28] P. W. Kastelyn, J. Math. Phys. 4 (1963) 287-293.[29] E. W. Montroll, R. B. Potts, and J. C. Ward, J. Math. Phys. 4 (1963) 308-322.[30] T. T. Wu, Phys. Rev. 149 (1966) 380-401 (Part I); Phys. Rev. 155 (1967) 438 (Part II); H. Cheng and T. T. Wu, Phys. Rev. 164 (1967) 719-735 (Part III).[31] B. M. McCoy and T. T. Wu, , Phys. Rev. 162 (1967) 436-475 (Part IV).[32] B. M. McCoy and T. T. Wu, Phys. Rev. 176 (1968) 631-643; B. M. McCoy, Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 383-386; B. M. McCoy, Phys. Rev. 188 (1969) 1014-1031.[33] R. B. Griffiths, Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 17-19.[34] E. Barouch, B. M. McCoy and T. T. Wu, Phys. Rev. Lett. 31 (1973) 1409-1411; C. A. Tracy and B. M. McCoy, Phys. Rev. Lett. 31 (1973) 1500-1504; T. T. Wu, B. M. McCoy, C. A. Tracy and E. Barouch, Phys. Rev. B 13 (1976) 315-374.[35] B. M. McCoy, C. A. Tracy and T. T. Wu, Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 793-796; B. M. McCoy and T. T. Wu, Phys. Rev. D 18 (1978) 1243-1252; B. M. McCoy and T. T. Wu, Phys. Rev. D 18 (1978) 1253-1258.[36] 关于Ising模型历史的精彩介绍可参见,例如,S. G. Brush, Reviews of Modern Physics 39 (1967) 883-893 (题为History of the Lenz-Ising Model); 以及M. Niss的“三部曲”:M. Niss, , Arch. Hist. Exact Sci. 59 (2005) 267-318 (History of the Lenz-Ising Model 1920-1950); ibid. 63 (2009) 243 (1950-1965); ibid. 65 (2011) 625 (1965-1971).[37] 参见N. Metropolis and S. Ulam, Journal of the American Statistical Association, 44 (1949) 335-341; 亦可参见历史回顾 N. Metropolis, Los Alamos Science 15 (1987) 125.[38] 如今重整化群技术已经被广泛用于各种相变和临界现象的理论研究中,几乎在每一部临界现象的专著中都可以找到有关重整化群的细致的讨论。我们在此推荐它的提出者K. G. Wilson的综述:K. G. Wilson, Rev. Mod. Phys. 55 (1983) 583.


出品:科普中国

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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《极线杀手》

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

458. 古埃及分数的现代奇遇

459.电影《十二宫》

460.寄生虫治肿瘤,这靠谱吗?

461.电影《最后的莫西干人》

462.电影《百美元宝贝》

463.BBC纪录片《奇妙的人类旅程》全5集

464.情愿不自由,便是自由了 | 量子多体中的呐喊与彷徨之十二

465.英国化学家詹姆斯·史密森和美国史密森学会

466. 不可思议的生命之旅:《我们为什么长这样》

467. 科普 | 从胶体金到新冠病毒抗原检测

468.他在河北混“黑道”的那段鲜为人知的日子

469.BBC纪录片《神奇的青蛙》

470.韩剧《鱿鱼游戏》全9集

471.科学史奇迹:直觉的贡献超越理解

472.美剧《咆哮 I》 全8集

473.纪录片《日本早餐》

474.哈佛大学最新研究,每天一杯含糖饮料,肝癌风险增加78%

475.你以为这是对颈椎的爱?其实是害!

476.PNAS:压力大,加速免疫系统老化,增加多种疾病风险

477.给储户赋红码的,到底是哪位“新世界的卡密”?

478.数学证明到底是什么?丨展卷

479.不睡觉为什么会死掉?致命杀手在肠道

480.唐山烧烤店打人事件后,我们问了 AI 几个问题,得到一些「有趣」的答案

481.最新研究强调:多在家做饭,少用塑料品

482. 电影《毕业季》

483.认识冰川

484.生物进化的选择:癌症长满生命之树 | 展卷

485.一路狂飙的人工智能,我们应该如何重新思考它丨展卷

486.洁癖不一定是件好事!Cell子刊揭示细菌可促进皮肤伤口愈合和毛囊新生

487.“体面人”宋江

488.“从良”做点正经生意,咋就这么难呢?

489.新“坐井观天”:关乎认知,更关乎未来,但却长期被误解的两大史识

490.电影《爱与冰激凌》

491.BBC纪录片《生命博物馆》全6集

492.电影《海上钢琴师》

493.躺平or内卷,或许这条数学定律能帮你选择最优解

494.你做过梦中梦吗?梦中梦究竟是什么?

495.Science:重磅!揭开长寿的奥秘,冷血动物或是长寿的关键

496.话是讲的蠢了点,但人家这样说安全啊!

497.微笑有益于身心健康,那假笑呢?

498.这项转圈丢人的“国耻表演”,为什么大清至死都没戒掉

499.命运的不公,嵌刻在基因里

500.啥样的社会,才会像卢大师说的那样“一批一批的饿死人”

501.即使没有工业革命,地球温度也一直在上升?

502.哮喘的危险程度到底如何?一文回答关于哮喘的疑问

503.纪录片《西南联大》全5集

504. 孤独的证据,难以挽救孤独症的孩子

505.美国堕胎案的“少数派报告”(上):反堕胎,就一定是开倒车吗?

506. 纪录片《推翻罗伊诉韦德案》

507.BBC纪录片《徒步尼罗河》全4集

508.Nature:间歇性禁食可改变肠道菌群活性,促进神经再生

509.现实的温情或残酷,都是政治塑造的

510.迂腐的政治理想,让他成了最不受待见的人

511.西瓜是怎么变甜的?

512.堕胎权的“少数派报告”:那个“进步”的罗诉韦德案,为何活该被推翻

513. Science:压力大就睡一觉,不仅能减压,还降低焦虑水平

514.无解的轮回:千年帝国的“二律背反”

515.物理学家也是哲学家丨专访维尔切克

516.“修昔底德陷阱”的陷阱

517.《来自新世界》:人权,究竟是“天赋”的,还是“进化”的?

518.纪录片《猫咪国度》

519. Science:压力大就睡一觉,不仅能减压,还降低焦虑水平

520.漫长的童年,孩子到底在学什么?该怎么学?丨展卷

521.要么洞悉本质,要么被假象俘获

522.河狸生存记:90后女博士与AI开发者们

523. 最新研究表明喝啤酒对健康有益!喝酒的理由又多了一个!

524.BBC纪录片《托起英国的舰船》全6集

525. BBC纪录片《弗朗西斯科的威尼斯之旅》全4集

526. 下半年,你能不能珍惜一下那些“有的选”的人

527.“何不食肉糜”的专家, 最近为何越来越多?

528. 人与人之间最大的差距,不是认知,是良知

529. BBC纪录片《玩转意大利》全4集

530. 电影《叛逆边缘》

531. 企业家要拥抱商业文明,不要玩“宫心计”

532.生命是什么?图灵测试或许会给予答案

533.电影《女魔头》

534.狂欢个鬼?你甚至根本就不认识安倍晋三

535.神秘难解的传世名作:维纳斯和丘比特到底是什么关系?丨艺海拾真

536.电影《死亡实验》

537.全世界超过一半河流每年断流,地球人缺水喝怎么办?

538.纪录片《女孩崛起》

539.电影《王者之路》

540.NHK纪录片《实境之旅——桂林》

541.争鸣:爱因斯坦的卓识,还是爱因斯坦的错误?丨展卷

542.Netflix 纪录片《歌、舞、伎:生田斗真》

543.电影《奇异博士》

544.“像婴儿一样思考”,Deep Mind最新研究让AI有人一样的直觉感知

545.自民党“哀兵”大胜,日本修宪一触即发了么?

546.电影《0.5毫米》

547.枪杀、子弹与宝甲:日本南纪白滨的妖魅刺客

578.BBC纪录片《企鹅群里有特务》全3集

579.沉默的危险

580.“所有人反对所有人”的大革命,为什么会一再重演

581.Science:男性为什么寿命比女性短?他们会弄丢Y染色体

582.欧美强制接种的通行证政策被放弃,给中国带来哪些启示?

583.请别抢了他们苦等的面包,还笑他们是“小镇做题家”

584.霍乱不是甲类传染病吗,为啥武大的病例不危险?

585.BMJ子刊:安医大学者发现,单身增加死于胃癌的风险

586.ADC另类毒素α-鹅膏蕈碱浅析

587.“细节中隐藏玄机,魔鬼藏在细节里”——豆瓣书友评《中国经济改革进程》

588.历史不仅关乎真相,更关乎道德与信仰

589.基因魔剪,是怎样修改生命的说明书的?

590.“诡辩”的逻辑

591.纪录片《大秦岭》全8集

592.百忧解犹未解:抗抑郁新药路在何方?

593.他给余秀华的道“谦”信:先扇你十几巴掌,再教育你要增强修养、“多看国学”

594.关于香水,我们知道什么?

595.记忆是有味道的,为何气味会激发强烈的情感记忆?

596.电影《柳如是》

597. 当那个因为安倍流泪的中国女孩决定去死

598.历史的回声:未来的路,比想象中更窄

599.电影《乱世佳人》

600. 一把菜刀,居然也能引发一场舆论血案

601. “播下龙种,却收获跳蚤”:法国大革命233年反思

602.罕见的数学天才,靠“假结婚”才得到追求事业的机会

603. 电影《愤怒的葡萄》

604.电影《灰影人 》

605.BBC纪录片《天才动物》全4集

606. 电影《燃情岁月》

607.“小阁老”周劼的“爹力学三定律”——好爹要拼在了刀背上

608. 不用光合作用也能生存?这些植物刷新你的认知

609.细思极恐却无法抗拒——当科学成为新“上帝”

610. 那些举报论文造假的人,后来都怎么样了

611.“无恶不作”,或“无所不能”:被误解百年的进化论

612.自然界中的“非常规”胰岛素,有些动物甚至拿它当“毒素”诱捕猎物

613.Nature子刊:喝酒会缩短端粒长度,加速衰老

614.卷出新高度:韦布空间望远镜发现破纪录的古老星系

615. 无用之用,方为大用:思想家的三个层次

616.人脑和机器能直接通讯吗?

617.电影《美丽心灵》

618.电影《教父》三部曲

619.有时,内卷也是浪催的 | 科学遐思

620.科学界的“二舅”:他两次因祸得福,最终成为伟大的科学家

621.对话加拿大工程院于非院士:寻找 AI 领域的「香农定理」

622.电影《天使爱美丽》

623.电影《谍影特工》

624.电影《拆弹部队》

625.Science:根据分子结构预测气味?AI再胜一筹

626.电影《夏日时光 》

627.不可轻言的“必有一战”

628.BBC记录片《吃货的周末》全5集

629.科学大发现,长期睡眠不佳,埋下老年痴呆症祸根!改善睡眠,可预防老年痴呆症

630.乳腺癌治疗药物汇总

631.电影《花样年华》

632.PBS纪录片《秦始皇的兵马俑》

633. “不要打开”:黑匣子发明人为人类留下的礼物

634. 电影《人类之子》

635.自然界中到处都是“化学家”

636.身体更干净,生命更脆弱?| 展卷

637.历史的三个层次:真相、教训、人心

638.欧洲,就是被看不起它的“大帝”们打出来的

639.常用于制作香水的植物香料

640.电影《硅谷传奇》

641.BBC纪录片《中世纪思潮》全4集

642.温伯格:愿意认识到自己错了,应感到自豪

643.你最不屑的口水,曾是最神奇的治疗药剂

644.怎样体面地讲道理?

645.七夕:总感觉牛郎和织女那事不像正经爱情,倒更像是……

646.夜班熬的是命!上海交大研究发现,熬夜、上夜班,与主要心血管不良事件风险增加92%有关

647.草那么难消化,为什么有些动物却能把它当饭吃?

648.中国是如何做到维持千年“不变”的?

649.至少多少个水分子,才能叫一滴水?

650.太热了,等不及减少碳排放,能不能把碳塞回地里去丨展卷

651.默然纯粹映秋水丨纪念量子力学奠基人狄拉克诞辰120周年

652.电影《血战沙漠》

653.电影《八月迷情》

654.电影《超能追缉》

655.纪录片《乔布斯:改变世界的力量》

656.电影《传家宝》

657.电影《小黄人大眼萌 》

658.电影《风云》

659.面对不良风气,一家Nature子刊给它的审稿人一把奥卡姆剃刀

660.电影《理智与情感 》

661.纪录片《看见台湾》

662.电影《悸动》

663.电影《黑道与家族》

664.电影《高斯福庄园》

665.电影《穿越火线》

666.电影《阿甘正传》

667.首批赴美留学一百五十年祭

668.那么机灵的伽利略,为什么还是挨了整

669.一种常见又易治的“花柳病”,是怎样走向不治之症

670.成为文化符号的薛定谔丨纪念薛定谔诞辰135周年

671.电影《城中大盗》

672.电影《出轨风暴》

673.批判性思维为什么重要?

674.电影《斯宾塞》

675.电影《猎头游戏》

676.电影《印度艳后》

677.电影《希特勒的男孩》

678.电影《迷雾》

679.电影《艾利之书》

680.电影《颠倒黑白》

681.抵抗致命病菌的最后一道防线,正以人道的名义悄悄瓦解 | 展卷

682.BBC纪录片《治愈阿尔茨海默病》

683.Netflix纪录片《尖端医疗的真相》

684.HBO纪录片《2008年金融危机秘事》

685.BBC纪录片《爱因斯坦的生死方程》

686.纪录片《冥想指南》

687.电影《我的一级兄弟》

688.电影《我最好朋友的婚礼》

689. 抄家特朗普,会否成为引爆美国内战的“跨过卢比孔河”

690.盖棺仍难定论:中国近代知识分子的桎梏

691.电影《国王的演讲》

692.薯片、饼干…每吃一口,都会伤害大脑,增加痴呆风险

693.《最后的晚餐》:成也达·芬奇,“败”也达·芬奇丨艺海拾真

694.纪录片《中国最后的小火车》

695.电影《玫瑰人生》

696.电影《命运理发师》

697.躲不开信息操纵,是人类的大脑过时了吗?丨展卷

698.电影《超级女特工》

699.电影《女巫猎人》

700.电影《心灵奇旅》

701.电影《最后的武士》

702.电影《军火贩》

703.电影《毒液:致命守护者》

704.什么,蚂蚁竟然也能“种地”?!

705.现代概率论之父:柯尔莫哥洛夫的“随机”人生

706.纪录片《东京:终战日》

707.挡不住的浅薄

708.BMC:吃素减肥?素食者,髋骨折风险增3成

709.是什么病,能逼鲁滨逊生吃烟叶?

710.Nature:新冠长期症状追踪

711.电影《爱在疯人院》

712.BBC纪录片《划时代建筑》全8集

713.电影《夜幕降临》

714.无肉不欢!看合成生物学如何让植物具有“肉味”?

715.再过多少年,就能进入不劳而获的时代

716.夏天宜多喝水?这咋还喝出事儿了……

717.电影《神迹》

718.想要破解时间起源之谜,我们需要怎样的物理学理论?

719.电影《十三条命》

720.电影《色衰应召男》

721.误解科学导致落后,滥用科学造成灾难

722.电影《上流俗女 》

723.电影《机器生活 》

724.劳荣枝案的悖论:美女为什么常常爱上流氓

725.如何理解科学研究范式?丨展卷

726.电影《神弃之地》

727.电影《巴黎谍影》

728.先Science后Cell,少吃延长寿命的机制找到了,减少衰老过程相关蛋白

729.电影《天才少女》

730.你知道移液枪是摸鱼的时候发明的吗

731.电影《幻觉之书》

732.柳叶刀:吸烟、喝酒和肥胖,导致全球一半的癌症死亡

733.电影《囚徒》

734.BBC记录片《二战中的坦克英雄》全2集

735.电影《他其实没那么喜欢你》

736.电影《公主日记 》

737.世界上最危险的动物是人类吗?进来看看正确答案

738.BBC纪录片《耶稣:真实的故事》全3集

739.别跟卑怯者科普“什么才是真爱国”,他们其实最不在乎这个

740.电影《怦然心动》

741.横跨两种文化的数学家,爱因斯坦说他是自己伟大的老师

742.千变万化的味觉

743.肉毒杆菌只能美容吗?如若食物中毒危害可不小!

744.希格斯粒子发现之后,粒子物理学家还在期待什么?

745.BBC纪录片《碳水超载:吃到死的文化》


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