住宅建筑面积净密度和毛密度有什么区别-
黑洞最低的密度为多大?问题详情:美式风格别墅餐厅浅色大面积毛绒地毯设计
推荐回答:由于黑洞本身的大小不同,它的密度并不是一样的,并且这个也是可以计算出来的。
通常是越小的黑洞密度越大,越大的黑洞密度越小。
比如如果把地球压成一个黑洞的话,那么这个黑洞看上去只是一个相当于花生米那么大的小黑球,但是如果把太阳压成一个黑洞的话,那么它的半径是三公里,但是太阳的质量只是地球的 万倍,半径三公里那么大的体积,放下 万个花生米,很显然是太富裕了,放下 亿个都不止。
所以这样看上去的话好像很不成比例,但是却是符合实际观测情况的。
关于黑洞的质量和大小的计算,有一个公式叫史瓦西半径公式,根据这个公式计算,地球和太阳的比例就是上述这样子的,而如果用这个公式去计算整个宇宙如果变成黑洞的话会有多大?那么如果按宇宙中有两万亿个星系来算的话,把它换算成黑洞,它的体积会有1000亿光年那么大,但是科学家说我们的宇宙目前大概在460亿光年的幅度上,这也就是说,如果一个黑洞的质量像宇宙这么大的话,那么这个黑洞比我们的宇宙还大,但是我们的宇宙除了星球之外都是真空,所以物质都是非常稀薄的,如果变成黑洞的话会变得更稀薄。
这可能让人无法理解,因为我们一直都认为黑洞是密度无限小的一个天体,但实际上并不是这样,黑洞也都是有它的质量的,我们所说的黑洞的大小都是指它的视界范围,就是光可以存在的临界位置,一旦进入视界范围,那么光也会被吸入,什么东西也看不到。
不过这只是表面上的黑洞,在它的内部,黑洞的质量并不以物质的形式存在,而是以能量的形式存在,因为几乎无法深入到黑洞内部去观察,所以没有人知道黑洞内部是什么,但是科学家们推测黑洞内部可能有一个奇点,这个奇点非常非常小,比如把地球压成一个黑洞,它会像花生米那么大的话,那么这个奇点应该比花生米还小得多,这样的密度当然是非常非常大了,而如果把我们的宇宙压成一个黑洞,虽然它的视界范围比现在的宇宙还大,但是最初的时候的奇点能量球也可能会极端小,我们的宇宙或就来自于这个能量球,或是在开始的时刻发生了未知的情况,导致了能量球失去了自身的平衡,从而发生了大爆炸,进而逐步演变成了我们如今的宇宙。
怎么看海南黄花梨的密度和做工?问题详情:海南黄花梨做工对价格有什么影响?
推荐回答:一看色泽,偏白的肯定密度不行,通常色泽越饱满,密度越好,这定律大概适合大部分木头,饱满的有时候要凭意会,感觉色泽比较透,不会发虚。
二看棕眼,没上胶没上蜡更没封漆的时候观察,黄花梨有棕眼,棕眼越少,手摸着越顺滑,观感越舒适,大抵上密度差不了。
另外,做工当然影响价值啦!哪个器物不依赖做工?做工不好的东西谁会要?没人要的东西那就不要谈价值了,自娱自乐吧!
做工好的第一层定义是形似,做什么像什么,花鸟神佛人物瑞兽等等,最起码做出来的要让人能看出是什么东西吧。
做工好的第二层定义是神韵。
不仅像,还有神韵,看着让人有所联想,有所升华,感知作品的背后隐藏。
当然,也有意外啦,有些抽象派的作品谈不上做工,因为他根本很随意,很天马行空,无法判定做得好不好,也很有价值,就看个人喜欢吧,喜欢的人视为天物。
高密度脂蛋白和低密度脂蛋白胆固醇有什么区别?问题详情:高密度脂蛋白和低密度脂蛋白胆固醇有什么区别?
推荐回答:谢谢邀请。
这个问题我得长篇大论一下。
1.低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),俗称“坏胆固醇”低密度脂蛋白(Low-density Lipoprotein,简称LDL)属于血浆脂蛋白中的一种,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是指LDL中的胆固醇。
LDL是血液中胆固醇的主要载体,在血浆中由VLDL(极低密度脂蛋白)转化而来,它的功能是转运肝脏合成的内源性胆固醇到外围各组织,供它们利用并调节这些部位血浆脂蛋白的胆固醇从头合成。
LDL是正常人空腹时血浆中的主要脂蛋白,含量占血浆蛋白总量的1/2~1/ 。
LDL胆固醇本质上并不“坏”,只有当它被过氧化自由基攻击变性后(形成Ox-LDL),才会极易在动脉血管中聚集沉淀,形成粥样硬化,从而导致动脉阻塞。
实际上,Ox-LDL胆固醇才是导致动脉粥样硬化和心血管病的独立危险因素。
但它的根源在于LDL总量过高,因此在人们心目中LDL就变成了“坏”胆固醇。
2.高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),俗称“好胆固醇”高密度脂蛋白(High-density Lipoprotein,简称HDL)是一种血清蛋白,主要功能是运载周围组织中的胆固醇,再转化为胆汁酸或直接通过胆汁从肠道排出,即HDL能输出胆固醇、促进胆固醇的代谢。
高达三分之一的血胆固醇是由高密度脂蛋白即HDL来运载的。
由于HDL有助于除去坏胆固醇,阻止其在动脉血管内堆积,因而被视为“好胆固醇”。
动脉造影证明,HDL-C含量越高,动脉管腔狭窄程度越小,所以HDL又被称为“血管清道夫”,作为动脉硬化预防因子而受到重视。
.读懂体检报告上的LDL与HDL水平(1)对于LDL:
理想状态:水平控制在100mg/dl(2.6mmol/L)以下
比较理想:水平在101-129mg/dl(2.6- . 5mmol/L)之间
LDL偏高:水平在1 0-159mg/dl( . 5-4.1 mmol/L)之间
高LDL:水平160-189mg/dl(4.1 -4.91mmol/L)之间
极高LDL:水平在190mg/dl(4.94mmol/L)以上
注:对于一般人,LDL水平控制在100mg/dl(2.6mmol/L)以下就算健康,但患有心脏疾病的人可能需要将这一标准定得更低。
(2)对于HDL:
理想状态:水平在60mg/dl(1.55mmol/L)以上
HDL低(男性):水平在40mg/dl(1.02mmol/L)以下
HDL低(女性):水平在50mg/dl(1.29mmol/L)以下
4.如何降低LDL水平?(1)增加膳食纤维摄入量
改变饮食结构是战胜高血胆固醇的一种强有力的方法。
很多食物中都含有的可溶性纤维素,它们有助于降低LDL-C也就是坏胆固醇水平。
根据研究结果,每天增加5到10克的可溶性纤维(等同于1个或2个带皮苹果中含有的纤维量),能够使低密度脂蛋白水平下降5%。
你每日摄入的膳食纤维总量至少应达到25g。
可溶性纤维素的好的来源包括全谷物面包以及谷类食品、燕麦片、水果、果干、蔬菜和芸豆一类的豆类。
一碗燕麦和一根香蕉中大约含有2g可溶性纤维。
(2)选择健康脂肪
你每日的热量仅有 0%来自脂肪。
然而,并不是所有的脂肪都是相同的。
来自以动物食品的饱和脂肪能升高LDL水平,反式脂肪则引起双重的危害:升高坏胆固醇的同时,会使好胆固醇降低。
这两种坏脂肪存在于多种焙烤产品、油炸产品(甜甜圈、炸薯条、薯片等)、黄油棒和饼干中。
不饱和脂肪结合饮食其他方面的改进则有助于降低LDL。
不饱和脂肪存在于牛油果、橄榄油和花生油等大多数植物油中。
( )巧妙的选择蛋白质
肉类和全脂牛奶能为人提供大量的优质蛋白质,却也是胆固醇的主要来源。
也许,你有时可以转而摄取大豆蛋白,比如豆腐,从而降低LDL-C摄入。
鱼类也是很好的蛋白选择。
其中海鱼比如三文鱼,含有丰富的欧米伽- 脂肪酸,能够改善胆固醇水平。
美国心脏学会建议每周至少吃两次海鱼。
(4)低淀粉饮食
淀粉主要存在于大米、面条、馒头等主食中。
越来越多的证据显示,对于改善胆固醇水平,低淀粉饮食可能比低脂饮食更有效。
美国国立卫生研究所支持的一项历时两年的研究中,遵循低淀粉饮食食谱的人相比于遵循低脂饮食食谱者,HDL(好胆固醇)的水平显著较高。
(5)减肥
如果你体重超重,立刻开始减肥计划吧。
减肥有助于降低三酸甘油酯、LDL及总胆固醇含量。
即使只减掉几斤的体重也能提升HDL的水平——一般来讲,每减掉6斤,HDL水平就会上升1个单位。
(6)戒烟
戒烟很困难,但现在,又多了一个让你试着坚持下去的理由:当你停止吸烟,你体内的好胆固醇HDL水平有望升高多达10%!
(7)锻炼身体
如果你身体健康但是不常锻炼,那么开始进行有氧运动的头两个月内,你的好胆固醇HDL会增加5%。
经常运动也能降低坏胆固醇LDL的含量。
选择一项能加快心率的运动,比如跑步、游泳或快步走,每周坚持5天,每天至少 0分钟。
不过,这 0分钟并不一定得是连续的,两次15分钟的快步走也能起到同样的好效果。
(8)膳食补充剂
膳食补充剂也可能改善胆固醇水平。
补充剂包括亚麻籽油、鱼油、红曲米和植物甾醇,比如β-谷固醇。
处方烟酸是一种复合B族维生素,研究发现它能在降低坏胆固醇的同时增加好胆固醇含量,但普通的烟酸增补剂并不能用于降低胆固醇。
一些研究推测大蒜能使总胆固醇含量降低几个百分点。
但是大蒜片可能与药物产生影响。
其他可能降低胆固醇水平的草药包括:葫芦巴种子、洋蓟叶提取物、蓍草、圣罗勒。
(9)药物治疗
如果你的家庭有高胆固醇遗传,那么单靠饮食和锻炼可能很难让你的胆固醇水平降到理想数值。
这种情况下,药物能进一步推进胆固醇水平下降。
他汀类药物常常是首选,它能阻止肝脏胆固醇的生成。
其他的选择有胆固醇吸收抑制类药物、胆汁酸脂类药物和贝特类药物。
你的医生也可能建议以上的药物结合使用。
花生怎么确定播种密度,如果密植有什么要求?问题详情:现在都不知道花生怎么合理的密植,有什么要求。
都是按照土办法,能多就多。
推荐回答:谢谢邀请。
高产花生的种植密度应在详细了解和掌握该地区花生生育期间的气温、地温、降水、光照等自然条件,土壤质地、土壤肥力等士壤生境,以及所采用品种的特征特性的前提下,根据以下原则予以确定:
(1) 根据植株形态确定播种密度 直立型花生株型紧凑,结果范围小,单株生产力低,密度宜大些; 蔓生型花生,茎枝匍匐地面,分枝多而长,结果范围大,单株生长力高,只要当地生育期、温度、水分、养分等条件能够满足此类花生生长发育的需要,就可多开花、多结果,因此密度宜小些; 半蔓型花生其生育习性介于上述两种类型之间,因此其密度也宜介于二者之间。
珍珠豆型等早熟花生品
(2) 根据生育期长短确定播种密度珍珠豆型等早熟花生品种,一般生育期较短,分枝少,株型紧凑,开花早而集中,密度宜种大些,一般生育期较短; 普通型晚熟大花生,生育期长,分枝多,密度宜小些; 中熟品种种植密度介于早熟品种和晚熟品种之间。
( ) 根据土壤条件确定播种密度 土层浅、肥力低、土壤结构差、蓄水保肥能力弱,单株生长受到限制,个体长势弱,只有充分利用群体的优势,才能提高光能和热能的利用率,增加单位面积的产量,因此应适当加大密度; 反之,土层深厚、肥力较高,花生的个体发育有了保证,植株长势强,个体发育好,群体间争光上升为主要矛盾,因此宜适当减少密度,充分利用个体优势,避免因群体优势过强而引起的旺长倒伏,造成产量降低。
在同等士壤条件下,在一不定期的施肥范围内,施肥量多,浇水条件好,个体发育旺盛,密度宜小些,靠个体夺高产; 反之,施肥量减少,浇水条件差,个体发育较弱,则密度应适当大一些。
(4) 根据气候条件确定播种密度 在降水多或灌溉方便的地区,充足的水分容易满足花生生长发育的需要,有利于促进个体生长,个体发育优势强,因此密度宜小一些;如在花生生长后期降水
较少,又无灌溉条件,密度应适当大一些。
生育期内气温较高、降水较多的地区,适宜花生的生长发育,密度过大,容易引起旺长倒伏,因此密度宜适当小些; 但在低温干旱或高温千旱的地区,由于水分供应不足,不利于花生的生长发
育,植株矮小,光能利用率下降,因此密度应适当大一些。
(5) 根据耕作制度确定播种密度 春播花生,一般田块冬闲或种植绿肥,有充足的时间,便于施肥、整地、保墒、播种等耕作措施的进行,有利于培育壮苗,发挥个体优势,因此密度应适当小一些; 夏直播花生,因受前茬作物的影响,由于时间紧,施肥、整地等细致的耕作措施难以进行,虽然夏直播花生其生长发育的环境条件较为有利,但由于生育期短,其发育进程难免会受到一定的影响,依靠群体优势容易获得高产,因此密度应适当大一些; 麦垄套种的花生密度可介于春播花生和夏直播花生之间。
间作应根据间作作物的种类、带宽等综合考虑,确定适宜的密度。
血脂中的低密度脂蛋白“坏”在哪?问题详情:高密度脂蛋白为啥“好”?
推荐回答:血脂异常是导致闹动脉粥样硬化的主要原因之一,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)被称为“坏的胆固醇”,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)称为“好胆固醇”。
那么,低密度脂蛋白“坏”在哪?高密度脂蛋白为啥“好”?
低密度脂蛋白胆固醇把肝脏中的脂肪类物质运送到全身组织的细胞中供细胞利用,如果运输太多了,一方面会把过多的脂肪送到细胞里,易造成细胞“肥胖”而发生问题;另外如果低密度脂蛋白胆固醇过多,其携带的胆固醇易积存在动脉壁上,使血管变厚、长出斑块,久了容易引起动脉硬化。
低密度脂蛋白是一个坏的胆固醇,如果偏高了,容易形成动脉硬化,使冠心病、脑卒中的发生风险增加。
而高密度脂蛋白胆固醇刚好相反,高密度脂蛋白能将各组织的胆固醇送回肝脏分解代谢,所以,高密度脂蛋白是一个好的胆固醇,是一种抗动脉粥样硬化的血浆脂蛋白,如果它降低了,可能促进动脉粥样硬化的发展。
所以,在降血脂以及预防动脉粥样硬化的治疗中,降低低密度脂蛋白与升高高密度脂蛋白同样能起到治疗作用。
在生化指标上,低密度脂蛋白胆固醇理论上越小越好,而高密度脂蛋白胆固醇越大越好。
一般来说,低密度脂蛋白胆固醇理想水平应小于2.6,合适水平 .4,而高密度脂蛋白胆固醇应大于1,0。
根据《中国成人血脂异常防治指南,2016版》中国动脉粥样硬化一级预防人群合适水平和异常分层标准(数字单位:mmol/L):
低密度脂蛋白:理想水平: 2.6,合适水平: .4,边缘升高: .4~4.1;升高 4.1。
高密度脂蛋白:合适水平: 1.0。
宇宙内生命密度如此之低是不是不合逻辑?问题详情:目前的探索手段已可以观测到距离110亿光年的类星体,而按照美国宇航局的说法,宇宙年龄应该是1 7亿年,为什么至今为止,人类好像生活在荒漠中一样?就算以“现有技术水平不够”为理由,那从概率上也没法解释,这样推导下去,意味着什么?
推荐回答:
这不是随口说的玩笑,许多的科学家们在提起地球生命的起源时,经常挂在口头上的词语其实也就是“偶然”一词。
事实上我们人类直至今日也仍然是无法证实在宇宙空间是否也会存在着其他的生命,但是我们始终仍然是以一种无比的热枕来寻找着地外文明的存在。
也许你会觉得我们人类目前的科学技术已经是非常地发达了,至少我们的科技技术已经可以使得我们人类看到更远的宇宙深处的星系。
但是我要告诉你的是:你错了!而且错得非常地离谱!我们人类之所以能够观测到遥远的星系,那是因为从遥远的星系所发出来的光芒直至今日仍然在宇宙中传递着,而我们人类目前的科学技术,除了藉借着此一缕光芒来分析我们所想要知道的一切之外,我们目前对于宇宙的了解其实是相当浅薄的。
我们甚至不能够准确地探测出土星的所有卫星数目,如果不是因为卡西尼号航行到那个位置的话,我们对于围绕着土星旋转的卫星数目一无所知。
我们甚至还对太阳系之外,银河系之内围绕着许多恒星旋转的行星一无所知,因为以我们目前的观测技术,也许我们可以观测到更远更加明亮的星系和恒星,但是对于那一些不发光的低辐射行星而言,我们能够发现它们的存在,其实也是一种非常幸运的事情。
当你认为宇宙内生命密度之低不合逻辑的时候,我个人认为你应该是对宇宙的尺度没有大概的了解:在我们的银河系里面有着4000亿~1兆以上的恒星的存在,而在宇宙中,像银河系这样子的星系却有无数个。
在这样子的宇宙尺度之下,你认为宇宙内生命的密度应该是有多高?
而且,很重要的一点是:虽然科学家们从来都不否认生命有可能在地球之外的宇宙空间里面存在着,但是,除了地球,是否就真的还有生命存在在宇宙的深处?…也许,地球仅仅只是宇宙中的生命的孤岛…
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