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  • 你以为娃在做的那些无意义的事,才是他们大脑发育的关键
    你以为娃在做的那些无意义的事,才是他们大脑发育的关键

    上周五,手机里接到了儿子托班老师发来的一张照片,OK对着自己刚插好的花有点沉醉地在笑,“这是我在一旁观察偷拍下来的,你看到他心满意足的微笑了吗?那一刻,我能感受到他发自内心的幸福。OK是一个感知力特别强的孩子,他会留意到别人不容易观察到的东西,这一点特别棒!” 感谢托班细腻的老师,虽然一直知道观察力强对孩子未来的帮助很大,但我并没有太关注过所谓的“感知力”,和老师细聊才突然意识到,人的知识和经验都是透过“感觉刺激”转化而来的,人类的智能活动离不开具体的感知觉,感知觉开发是脑开发的基础。所以想要孩子未来出色,在他小的时候,我们开发他们潜能最该做的第一件事就是给他们足够的感知训练。 1.来自智力的东西没有一件不是来自感观 其实孩子是天生的感官探索者和学习者,早在我们肚子里的

  • 油烧着了为什么不能用水去泼的科学故事
    油烧着了为什么不能用水去泼的科学故事

    油烧着了为什么不能用水去泼的科学故事 水是不会燃烧的东西,所以我们常常用水来灭火。大量的水,是火的“克星”,是灭火的好东西。 消防队一般就是用水枪喷水来灭火的。但是,油锅起火或是汽油桶着火了,那可千万别用水去浇,用水不但不能灭火,而且还会使火势变得更大。这又奇怪了:水能扑灭木头上的火,为什么不能扑灭油锅起火? 原来,油比水轻,当油锅着火的时候,如果泼水灭火,水全沉到油层底下去,这样,水不但不能形成一床“水被子”,把油与空气隔开,反而成了一床“水褥子”,使油层往上涨,以至溢出来,着火的油就到处乱窜,大大增加它与空气接触的面积,火就越烧越旺。 油烧着了为什么不能用水去泼的科学故事点评 应该用什么办法对付油着火呢?办法不少。 如果是烧菜时不小心,引起油锅起火,那只需顺手把锅盖往锅上一盖,把油与空气隔绝开,

  • 为什么不能和森林大火赛跑的科学故事
    为什么不能和森林大火赛跑的科学故事

    为什么不能和森林大火赛跑的科学故事 当顺风燃烧时,森林大火的蔓延速度最高可达8千米/时,并持续燃烧;而人在森林中奔跑的速度则随着距离的加大,会越来越慢,远远不如火顺风蔓延的速度快。因此,在火前顺风逃生很容易被火追烧,造成伤亡。遇到森林大火时,绝对不能和大火“赛跑”。 当看到大火袭来,人力无法控制时,只要时间允许,大家要迅速转移到安全地带,避免发生伤亡。如果已经被大火包围或者被火追烧时,一定要注意,有一些危险地带是不能逃生的,如三面峡谷地带(俗称葫芦谷),三面峡谷如同排烟管道,会使得山火越来越大;窄谷地带,窄谷容易形成爆发火和火爆(类似爆炸),人处于其中极难生还;山上鞍部,山上鞍部会产生谷风,加快火势蔓延;陡坡,陡坡会加速火的蔓延速度;草塘沟,草遇火后迅速燃烧,并释放出大量热能,人在此处极为危险;窄山脊线,着火时,窄山脊处温度非常高。另外,如果向没有燃烧过的山上

  • 为什么交通规则采用“红灯停 绿灯行”的科学故事
    为什么交通规则采用“红灯停 绿灯行”的科学故事

    为什么交通规则采用“红灯停 绿灯行”的科学故事 交通信号关系到每个人的安全,每个细节都要尽量科学。所以,选择交通灯的颜色绝不是小事,不能从调色板上随便挑几个了事。对代表“停”的颜色来说,至少要满足以下的要求。首先,在冲破各种阻隔(如雾霭、烟、雨等)方面,这一颜色得是各种颜色中的佼佼者,在同等天气条件下穿透力能更强,传得更远。这样,司机和行人就有更长的距离和时间来制动,避免“急刹车”的尴尬和刹车不及带来的危险。其次,它还必须醒目,并带有“警告”的意味,便于其从街道上五颜六色的各种物体中“跃然而出”,让人们容易发现它。 我们先做个实验来比试“穿透力”。先用发射白光的手电筒,从侧方照射一个装满水的立方体鱼缸。我们知道,白光实际上是各种颜色光的混合体。因为水是透明的,对光的阻隔极其有限,各色光都能安然从水中通过,所以在对侧隔着鱼缸观察,会发现光的源头依然

  • 为什么加勒比海盗这么出名的故事
    为什么加勒比海盗这么出名的故事

    为什么加勒比海盗这么出名的故事 15至17世纪的地理大发现,带来了航海事业的大发展。满载着商品、黑奴和金银财宝的欧洲船只,是海盗抢劫的理想猎物。谁都不是生出来就做海盗的,最早的海盗其实就是水手。比如说船触礁了,或者被处罚丢在荒岛上了,为了活命,想办法把别人的船引过来抢劫,就此成了海盗。不过海盗能在加勒比海如此猖獗,一个重要的原因是有官方的支持。哥伦布发现的新大陆,多是加勒比海的岛屿,从此西班牙就掌握了通往美洲的航线,英国、法国、荷兰的政府要想竞争,就鼓励海盗去抢劫西班牙船只,但是不准侵犯本国的商船。 17和18世纪之交,加勒比海地区出现了30年的海盗“黄金时代”,当时使用短火枪和水手弯刀的海盗群里,出现了一批“名人”,比如由富商到海军英雄最后作为海盗被绞死的“海盗王子”基德船长,一年里抢劫了50多艘船舰、28岁就葬身海底的“黑山姆”贝拉米,用四艘海盗船攻击海港

  • 为什么西双版纳一年只有三季的科学故事
    为什么西双版纳一年只有三季的科学故事

    为什么西双版纳一年只有三季的科学故事 西双版纳气温也不是没有季节变化,只是变化不大。例如,西双版纳州政府驻地景洪,全年最冷的1月,平均气温也高达16℃,相当于仲春仲秋温度。7月平均气温只有25℃,又并不很热。所以,那里实际上过的是长夏无冬、秋去春来的热带气候。西双版纳既然没有了冬季,当然也就不是一年四季了。 但是,那里雨季和干季的更迭却十分鲜明。首先,那里雨旱季节雨量对比十分悬殊。雨季所在的5个月(6~10月),总雨量占了年雨量的86%,其中最多雨的8月平均雨量243.9毫米,而干季中最干的2月平均雨量仅11.4毫米。其次,雨季来势很猛。每年大体5月下旬都会有连续几天大雨为雨季开场,而且自南向北推进极快,因此国际气象界通称南亚地区(包括云南)雨季开始为“夏季风(雨季)爆发”。再说,云南雨季中雨日特多,七八月的西双版纳平均10天中7~8天是有雨的。所以西双版纳一

  • 小小的蚂蚁为什么能咬死人的科学故事
    小小的蚂蚁为什么能咬死人的科学故事

    小小的蚂蚁为什么能咬死人的科学故事 红火蚁源自南美洲的巴拉那河流域,它食性杂、攻击性强、繁殖迅速、竞争力强。由于对人体健康、公共安全、农林业生产以及生态环境均具有严重的危害性,红火蚁被列为世界上最危险的100种入侵有害生物之一。20世纪30年代,红火蚁传入美国。2001年,它从美国蔓延至澳大利亚及中国台湾地区,然后又从台湾传入广东省的吴川市,继而蔓延至省内其他城市及香港和澳门地区,后又进一步到达中国南方的大部分省份。 红火蚁生性凶猛,平日以蚁丘为中心,向四周找寻食物。只要遇上猎物,就会先以大颚紧咬,再用螫针连续针刺七八次,同时将存于腹部毒囊的毒液注入猎物皮下,使其麻痹。遇到体形大于自己的动物,红火蚁会群起而攻之,并不惜以牺牲个体的策略擒获猎物。因此,在红火蚁入侵后,本地蚂蚁甚至其他节肢动物的生存出现了危机,各群落间的竞争也导致了本地蚂蚁的数量大大减少。

  • 女性安全问题不容忽视,5招教你应对各类危机
    女性安全问题不容忽视,5招教你应对各类危机

    去年的“北京和颐酒店一女子被袭”一事曾闹得沸沸扬扬,之后就悄然升息没有过多人关注后续。而“南方日报记者被指诱奸实习生”的事件又频频出现在人们的朋友圈、热门微博上…类似事件此起彼伏,女性人身安全问题,究竟何去何从? 姑娘,出门在外请当心! 有些难以启齿的柔弱:“为什么偏偏是我?” 安全技能get起,做“不好惹”的女战士

  • 新时代下孩子的核心竞争力:创造性思维
    新时代下孩子的核心竞争力:创造性思维

    在这个全新的时代 孩子本身具备的某项技能可能并不是最重要的 创造性思维会比任何能力都重要 而且只会越来越重要 在人类历史的发展长河中,没有任何一个时代比今天变化的更快。黑天鹅不断涌现,以前我们所熟知的生活习惯和方式统统面临着瓦解,当智能AI时代到来,当机器人赋予了人类的学习能力进而取代大量的技术工作岗位,当司机被无人驾驶取代、当工人被机器人取代、甚至当智能医生基于你身体大数据对你做出医疗诊断时....等等,那么我们还剩下什么? 以前我们的父辈靠着一门手艺干一辈子可以过的很好,所以我们的父辈教导我们吃得苦中苦方为人上人,把一门技术练好就能一辈子无忧。但下一个时代,如果没有创造力和强大的学习能力,只是一个“手艺人”,分分钟被取代让你迷茫致死都是有可能的。但是很遗憾的是,现在很多父母的思维模式还没转过来,有时候用自己

  • 为什么盲人的听觉比正常人更敏锐的科学故事
    为什么盲人的听觉比正常人更敏锐的科学故事

    为什么盲人的听觉比正常人更敏锐的科学故事 最初的测试结果让人有些失望:至少从感受声音强度,或者说能够察觉的最轻声音来看,盲人并不比正常人占优势,而“盲人听觉更好”只是一种“错觉”,他们仅仅是比常人更依赖,也更善于利用声音信息罢了。 然而最近,在先进的科学技术的帮助下,这种看法有了改变。通过使用扬声器阵列、音调发生器、脑电图等进行实验后,科学家发现,盲人在判断声音来源的位置时远比常人准确,几乎是“一猜一个准”。在辨别两个很接近的音调(即声音的“粗”或“尖”。男性声音低沉,音调就低;女性反之,音调就高)时,盲人也比普通人的表现要好得多。此外,在听扬声器播放同一句句子时,盲人脑电波的反应要比常人快一倍,也就是说盲人通过听觉处理语言的速度也比一般人快! 为什么盲人的听觉会一再占优呢?盲人的耳朵和常人没什么差异,所以还得从大脑找原因。科学家又对

  • 为什么雨后空气清新的科学故事
    为什么雨后空气清新的科学故事

    为什么雨后空气清新的科学故事 夏天的夜晚,往往有乌云、大雨、电闪、雷鸣相互交错,一起降临。雨后潮润的晚风,赶走了闷热,清风习习,给人们带来了凉意。 雨后,你漫步在街头或田野,会感到空气格外新鲜。这有两个原因:一是倾盆大雨,给空气洗了个“淋浴”,把那些空气中的流浪汉——灰尘的大部分都冲掉了;另一个原因,是在闪电时,发生了一场化学变化—空气中会有少量的氧气,变成了臭氧。 臭氧也是由氧原子组成的,而且还是氧气的“姐妹”呢:一个氧气分子中,含有两个氧原子,而臭氧的分子中却含有三个氧原子。 当你走进电动机嗒嗒转动着的电机房里,关上窗户,一会儿就会闻到一股刺鼻的臭味。这就是因为大量臭氧的分子夹杂在空气中,到你的鼻子里旅行啦。产生臭氧的“摇篮”是电动机,因为在电动机里,电压很高,电动机里的电刷老是产生电火花,周围的氧气受到激发,一个氧分

  • 那些你可能没注意的安全隐患,都是意外发生的源头
    那些你可能没注意的安全隐患,都是意外发生的源头

    不单独留孩子一个人在家,窗户安装安全装置,各种儿童坠楼事件,有很多是在孩子单独在家时发生的,总有人抱着侥幸心理,觉得孩子在熟睡,我离开几分钟而已,不会有事的。但是你真的不知道这个小家伙在你离开后可能发生什么事。 同时,最好安装窗户安全装置,保证孩子打不开窗户,这样,即使大人在家时候没注意,孩子去开窗户了,也不会有坠落的危险。 柜子都用螺丝固定在墙上,抽屉要锁上 之前那个国外的视频还记得吗?两个2岁的宝宝自己打开了柜子里的抽屉,试图攀爬上去,结果导致整个柜子倾倒,孩子被压在柜子底下。 解决办法就是把家里所有的柜子,不管大的小的高的矮的,都用螺丝固定住。 同时,柜子里的抽屉都用上安全锁,让熊孩没机会打开 使用安全门卡防止夹

  • 为什么歌声能震破玻璃的科学故事
    为什么歌声能震破玻璃的科学故事

    为什么歌声能震破玻璃的科学故事 按照物理学原理分析,高音歌声能够震破玻璃。声音是由物体振动产生的,发声的物体叫声源。人的歌声是由声带振动产生的,歌声以声波的形式在空气中传播,当产生高音的声带频率与玻璃的固有振动频率接近或相等时,玻璃就会发生共振,歌声的能量越大,玻璃发生的共振幅度就越大,当玻璃的共振幅度超过了玻璃本身能承受的极限时,玻璃就被震破了。 任何物体都有其本身固有的振动频率,当外界策动的振动频率接近或等于物体的固有振动频率时,物体发生强迫振动的振幅就有可能达到非常大的值,这种现象叫作共振。比如临街的房子,受到过往汽车的影响,玻璃也会发出响声,这就是因为车辆声音的频率与窗户玻璃的振动频率相同或相近造成的。共振物体的固有振动频率与物体本身的材质、位置、密度、外形、缺陷等很多因素有关。 为什么歌声能震破玻璃的科学故事点评

  • 大陆没有脚为什么会漂移的科学故事
    大陆没有脚为什么会漂移的科学故事

    大陆没有脚为什么会漂移的科学故事 魏格纳在大陆漂移假说中曾试着解释大陆漂移的动力机制:地球自转会造成两种分力—向西漂移的潮汐力和指向赤道的离极力,由于潮汐力和离极力的作用,原本像船一样漂浮的泛大陆破裂,并与底下较重的、黏性的硅镁层分离,分别向西﹑向赤道作大规模水平漂移。但是,地球自转造成的这两种力实在太微弱了,根本无法驱动大陆在洋壳上滑动,所以大家并不认同他的解释。 随着地球物理学的不断发展,人们对地球内部圈层结构有了越来越多的了解,地质学家们逐渐开始意识到大陆漂移的驱动力可能来自地壳之下。20世纪50—60年代,科学家发现了更多的相关证据:海洋探测证实,海底岩层相对于陆地更加薄而且更加年轻;对海底某些地震震源带的综合研究,显示出板块在海底的一些大型断裂带发生俯冲;在对大西洋的勘探中,人们使用声呐数据最终确认,大西洋中部有一条海底山脉——大西洋中脊;美国“深海

  • 为什么箱子里的衣服会生虫的科学故事
    为什么箱子里的衣服会生虫的科学故事

    为什么箱子里的衣服会生虫的科学故事 原来,在我们居住的屋子里,隐藏着一类害虫,它们躲在阴暗的角落里,特别喜欢蛀食毛料制品。因此,柜子里存放的毛料衣服就成了它们的美味佳肴,经常被啃咬成空洞。这类害虫常见的有鳞翅目谷蛾科的衣蛾和鞘翅目皮蠹科的几个种类。衣蛾分布极广,以幼虫取食羊毛、毛发、毛皮、羽毛制品,在博物馆里还会危害动物标本。成虫不取食,但会将卵产在皮毛等动物制品的表面,孵化的幼虫就直接危害毛料制品。而皮蠹中主要有黑毛皮蠹和钩纹皮蠹两种,它们的适应性极强,在全国各地都有分布。一般以幼虫危害各种毛纺织品、羽毛制品及兽皮等,对谷物和油料也有一定危害。幼虫怕光,所以特别喜欢在阴暗潮湿的场所活动。 衣柜里的虫子究竟是从哪里来的呢?有两个途径:一是在晾晒衣服时,自然环境中的成虫寻觅到这个理想的场所,将卵产在衣服上;二是成虫自己钻进衣柜里,将卵产在衣服上。

  • 为什么反复加热过的油不宜食用的科学故事
    为什么反复加热过的油不宜食用的科学故事

    为什么反复加热过的油不宜食用的科学故事 油炸食物非常的美味,为什么反复加热过的油不宜食用? 老油不宜食用,那是因为食用油在反复加热的过程中,发生了一系列的化学变化,产生了许多不利于人体健康的化合物。 食用油的化学成分,主要就是甘油三酯。甘油三酯水解后变成甘油(约10%)和脂肪酸(约90%)。在油炸时,食用油的温度升到180~200℃,在高温之下,食用油就会发生“劣变”: 一是发生氧化反应——产生许多挥发性物质,包括饱和与不饱和醛酮类、多环芳烃等,其中很多是挥发性有毒物质。特别是丙烯醛,是油烟中最危险的导致肺癌的诱发物。 二是发生水解反应——被煎炸食品在高温中释放出水分,促使食用油水解,产生脂肪酸,使食用油很快就酸败变质。 三是发生异构化反应——在高温下,食用油中顺式脂肪酸异构化为反式脂肪酸。反式脂肪

  • 为什么提倡玻璃要回收的科学故事
    为什么提倡玻璃要回收的科学故事

    为什么提倡玻璃要回收的科学故事 普通玻璃的主要成分是二氧化硅、硅酸钙和硅酸钠等,化学性质非常稳定,其中的二氧化硅是很难自然分解的。相比以塑料垃圾为主的白色污染,废旧玻璃制品在自然环境下更是难以分解,即便用焚烧、掩埋等方式,也无法使其分解、腐烂。假如把一个玻璃漂流瓶放入大海,过了几十年、几百年甚至上千年,瓶子仍然会在。想一想,如果玻璃只是不断被生产出来,而不能被分解、转化,那么,成百上千年以后,我们的地球上是不是会到处都堆积着闪闪发亮却永不消失的玻璃垃圾呢? 另一方面,炼制玻璃和加工各种玻璃制品要消耗很多原材料和能量,如果玻璃制品不重复利用,用过就扔掉,那也太不绿色环保了吧。 为什么提倡玻璃要回收的科学故事点评 所以呀,废旧玻璃应该通过专门的渠道被回收,有些可以直接被重复使用,有些则可以采用特殊的技术手段使其熔融,炼制成新的

  • 高铁列车的窗户为什么不能打开的科学故事
    高铁列车的窗户为什么不能打开的科学故事

    高铁列车的窗户为什么不能打开的科学故事 物体移动的快慢是与空气压力波的大小成正比的,也就是说,物体移动的速度越快,它所产生的空气压力波也就越大。先观察一下日常生活中的一些现象:一辆汽车在马路上疾驰而过,散落在路面上的树叶顷刻之间就被吸入车底;疾风刮着挂在高楼外墙上的广告条幅时,条幅就紧贴在墙面上……实际上,之所以会发生这些现象,都是因为空气在传播中会形成一种波。无论是高速行驶的汽车还是一阵阵疾风,它们都会使邻近空间的空气流速加快、压强变小,与远处空间空气间产生一个压强差,从而形成一股空气压力波。在这种空气压力波的作用下,树叶、广告条幅等物品就发生了迅速的移动。那么,以200千米/时以上的高速行驶的高铁列车,一旦打开车窗,将会发生怎样的情景呢? 显然,高铁列车行驶时会产生巨大的空气压力波,它一旦进入车内,会让桌上的物品一片狼藉。车外的尘土会使车内空

  • 天津大悦城俩幼童坠亡,这些育儿安全常识不容忽视
    天津大悦城俩幼童坠亡,这些育儿安全常识不容忽视

    上午送孩子上幼儿园回来,打开微信准备和朋友们聊聊最近的分享安排,就看到一位朋友在妈妈群里发了一则令人痛心的新闻:天津大悦城两名幼童坠楼,当场死亡。每次看到这样的新闻,都非常痛心,平时胆子就小的我很多时候不愿去细看现场细节。但为了提醒朋友们孩子养育过程中的安全问题,我还是硬着心肠看完了事件发生的始末。 事件经过大概是这样的—— 2月27日晚20点57分,天津市南开区大悦城商城内发生一起惨剧,两名幼童从4楼坠落至负一层,当场身亡。 (据《法制晚报》) 新闻报道是这样的—— 凤凰网对于后续有了更为详尽的报道—— 现场图片我没去关注,也不希望朋友们看到那种画面。一个家庭就此支离破碎,我们愿两个孩子在天之灵安息的同时,更应该反思的是以后如何避免这种惨剧的发生。因为,抱着好奇的孩子从护栏上往下看这种事,在商

  • 为什么地球会“发烧”的科学故事
    为什么地球会“发烧”的科学故事

    为什么地球会“发烧”的科学故事 二氧化碳是地球大气层的常规组成成分,虽然和氧气、氮气比起来,它占的份额非常少,占空气的0.037%左右,但是这个大气家族的小成员却对全球变暖产生了巨大影响。 我们人类以及所有生物都生活在地球表面,靠着吸收从太阳辐射来的各种波段的光获取能量。由于地球吸收了这些太阳能之后变得比宇宙背景温度高得多,因此也会向宇宙中辐射能量,不过这些辐射的能量主要是红外线,可见光辐射微乎其微,所以地球不是一个发光行星。简单地说,地球表面温度的高低就是吸收太阳光与地球向外辐射能量平衡的一个结果。如果地球散发的热量比较多,就会变冷;反过来,地球释放的热量较少,地球就会比较温暖。有趣的是,地球吸收太阳光时较少遇到障碍,但在地球向宇宙空间释放以红外线为主的辐射能量时,却受到了地球大气层的“拦截”,其中起到重要作用的就是二氧化碳。空气中的二氧化碳浓度上升时,原本

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