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常见树木的名称及图片,哪种植物比较能够助眠?

来源:互联网时间:2023-01-12 12:18:58标签: 常见 常见的 树木 当前位置:花艺农业网 > 养花知识 > 手机阅读

常见树木的名称及图片,哪种植物比较能够助眠?

棕竹

棕竹的功能类似龟背竹.同属于大叶观赏植物的棕竹能够吸收80%以上的多种有害气体,净化空气.同时棕竹还能消除重金属污染并对二氧化硫污染有一定的抵抗作用.当然作为叶面硕大的观叶植物,他们最大的特点就是具有一般植物所不能企及的消化二氧化碳并制造氧气的功能.

芦荟

芦荟本身就是一种集食用、药用、美容、观赏于一身植物品种,它分泌出的物质已广泛应用到医药和日化当中。芦荟在中国民间还被作为美容护发、治疗皮肤疾病、治疗小伤疤或轻度烫伤的天然药物,而且芦荟能给身体解毒,对蚊叮还有一定的止痒作用。

另外,芦荟还能帮助净化室内空气中的有害污染气体,而且当室内的有害物质浓度达到一定量时,芦荟的叶片上就会出现棕色黑色斑点,这也给人们一个提醒作用。

芦荟在夜间依然吸收二氧化碳释放氧气,让人心情安静。和虎尾兰一样,芦荟也是养护简单的绿色植物,耐旱不需要频繁浇水,避免强光暴晒。

富贵竹

富贵竹可以帮助不经常开窗通风的房间改善空气质量,具有消毒功能,尤其是卧室,富贵竹可以有效的吸收废气,使卧室的私密环境得到改善.把甲醛浓度降低大约9毫克。

茉莉花

茉莉花是天然的辅助睡眠的植物,具有奇特的香气,这种香气对人类的身心有着放松缓解的功效。茉莉花香主要在白天释放,经过一天的释放,待到夜晚香气浓度变得恰到适度,使得心情趋于平静,减轻焦虑感,从而促进睡眠。

茉莉花还能让家里显得更加清新优美。日常养护需要适当的散光照射,因其喜温暖微润的环境,避免空气干燥和无光照即可。

龟背竹

龟背竹净化空气的功能略微弱一些,它不像吊兰.芦荟是净化空气的多面手.但龟背竹对清除空气中的甲醛的效果比较明显.另外,龟背竹有晚间吸收二氧化碳的功效.对改善室内空气质量,提高含氧量有很大帮助.加上龟背竹一般植株较大,造型优雅.叶片又比较疏朗美观.所以是一种非常理想的室内植物.龟背竹的果实成熟后可以做菜.香味像凤梨或者香蕉

常春藤

常春藤也是一种对室内空气净化效果很好的绿色植物,吸收甲醛是它的强项,在10平方米左右的房间内,可消灭70%的苯、50%的甲醛和24%的三氯乙烯,由于新装修的房子甲醛等有害气体一直不断的持续释放,装修后保持多通风,养几盆常春藤绿色植物,一般新房空置三到六个月后基本可达到入住标准。。

常春藤是室内垂吊栽培、组合栽培、绿雕栽培以及室外绿化应用的重要素材,以发达的吸附性气生根攀援,茎长可达30米,枝叶稠密,四季常绿,耐修剪,适于做造型。常青藤特别容易生长,在凉爽温润和适当散射光下生长最佳,在卧室光线明亮的环境也能生长,喜欢凉爽的环境。

常春藤的叶片可以适当改善过敏和哮喘的症状,还具有祛风利湿、活血消肿、平肝解毒的作用,从而在这两方面提高睡眠的质量,还能一定程度上减少霉菌,避免影响呼吸。

常青藤适合用吊盆养护,养在窗户边给一点散射光,保持盆土干透浇透,避免暴晒。

鸭脚木

给吸烟家庭带来新鲜的空气。叶片可以从烟雾弥漫的空气中吸收尼古丁和其他有害物质,并通过光合作用将之转换为无害的植物自有的物质。另外,它每小时能把甲醛浓度降低大约9毫克。

薰衣草

很少有人不喜欢薰衣草的香味的,它的香味可以让人更好睡眠,有利减少焦虑,是所有促进睡眠植物里面最出名的了。

实际上的效果是,薰衣草的香味可以减缓心率、降低血压和心理压力,可以让人的心情更加舒缓,甚至可以减少婴儿的哭闹,让人更好进入深度睡眠。

对女性的帮助效果较为明显,市场上有很多薰衣草香味的产品可以帮助睡眠,但为什么不选择最自然,成本最低的盆栽薰衣草呢?

不过养护薰衣草需要凉爽微润的环境,不喜欢暴晒或不通风,需要适当的光照。

虎皮兰

虎尾兰又名虎皮兰、锦兰、虎尾掌,虎尾兰品种较多,株形和叶色变化较大,对环境的适应能力强。主要品种有金边虎尾兰、银脉虎尾兰。虎尾兰改善室内空气质量非常优秀,被称为室内的“过滤器”,因为它在夜间还能继续释放氧气,同时吸收二氧化碳,增加室内的氧气含量,并且它还能去除室内空气里面的有害毒素,如甲醛、三氯乙烯、苯等。所以我们说虎尾兰从净化空气方面讲是可以改善睡眠质量的。

虎尾兰耐旱耐阴,日常养护也很简单,不需要经常浇水,对光线的要求不高,特别适合摆放在卧室这种光线较柔和的位置。

常见树木的名称及图片,哪种植物比较能够助眠?

哪个更可能有生命?

欧罗巴,这个天体的名字大家都不陌生了,相信很多人都知道这是木星的一颗卫星“木卫二”,它排行第二而不是因为它是第二大的卫星,而是因为它是第2颗被发现的木星卫星,是400多年前由意大利的天文学家伽利略用望远镜发现的。

太阳系最光滑的天体

欧罗巴直径3100公里和月球直径3400公里差不多大,欧罗巴的整个表面积和非洲相当,欧罗巴的主体是一颗岩石星球,根据其南半球的最大撞击坑“皮韦尔撞击坑”的形状分析,欧罗巴的表面由一块完整的冰构成,这层冰的厚度达10~30公里,所以欧罗巴是一个名副其实的冰球。

由于表面的陨石坑罕见,欧罗巴是太阳系最光滑的天体,欧罗巴最突出的特征就是表面那些遍布整个星球的深褐色条纹,这些是冰壳上的裂纹。

由于木星和其他几颗卫星的不同重力牵引,欧罗巴的内部冰壳被液化成了海洋,表层的冰壳才会被木星巨大的潮汐力撕裂,如果把欧罗巴和地球上的海洋全部做成一个水球,欧罗巴的水球是地球的水球的两倍之多。

图解:左为欧罗巴、右为地球

冰壳下方的液体传导层

1989年,美国NASA发射了伽利略号木星探测器,进一步确定了欧罗巴拥有冰下海洋, 1997年在经过欧罗巴上空351公里的时候,探测器发回的数据,发现欧罗巴地磁北极点的位置发生了变化,并且移动很频繁,每5个小时就移动一次,呈现出了一定的规律性 ,这就是欧罗巴在其厚厚的冰壳下方拥有一个液体传导层,也就是说拥有一个“液体海洋”,并且这个海洋还有洋流运动,拥有液体海洋已属难得,这个海洋还有规律性的洋流运动更是难得。

洋流运动就像海洋中的河流,它们在风和其它动力的推动下,遵循着一定的路线,周而复始地运动着,其规模比陆地上的巨江大川还要大出成千上万倍。

全球性的洋流作用就是把生物从一个地方带到另一个地方,从深海带到浅海,作为食物链非常重要的一部分,洋流运动就意味着食物、意味着生命,如果一个海洋没有洋流运动,就是真正意义上的死海。引起地球上的洋流运动主要原因一个是月球的潮汐力,一个就是地球大气层内的气流运动。

图解:地球的全球性的洋流

欧罗巴海洋洋流是如何产生的?

欧罗巴被厚厚的冰层覆盖,大气运动是无法影响冰层下的海洋的,那么引起这种洋流运动的,只有可能是海洋下的地质运动。

欧罗巴围绕着巨大的木星公转,公转一周仅仅需要三天左右的时间,这种高速度就会产生巨大的离心力,巨大的离心力会加热地心,同时产生高速运动的地下洋流,由此欧罗巴冰层以下的海洋是一个翻滚的海水和火山并存的环境,而这种环境非常有利于生命的基础,氨基酸的产生以及蛋白质的合成。而欧罗巴的洋流运动能够使一些支持生命存在的化合物在其全球性的海洋中移动。

早在2012年有时候,哈勃望远镜观测到了欧罗巴的南极地区,喷射出了水蒸气状的物质,高度达200公里,这是由于欧罗巴的海洋中的冰火山造成的,冰火山一般存在于冰冻星球上,和火山不同的是,冰火山喷出的不是岩浆而是水和甲烷。

欧罗巴的结构

1. 冰壳、

2. 海洋 、

3. 地幔、

4. 金属核心、

欧罗巴表面是一层10~30公里后的冰壳,再往下是一个最深达100公里的液态海洋,然后再到岩石地幔,最里面是一个活跃的金属核心,金属核心将提供生命所需的各种重元素,以及让生命稳定繁衍的温室环境。

对探索欧罗巴如此重要?

在2003年,伽利略号电池即将耗尽,这样它在木星的引力下轨道可能发生变化,从而坠毁在欧罗巴上,如果探测器和欧罗巴相撞,可能会导致地球上的细菌在上面生存,或者是污染欧罗巴上的海洋生命,为了保护这颗太阳系最有可能发现生命的天体,NASA让伽利略号使用最后一点动力飞向木星,以每小时17万公里的速度坠入木星大气层,探测器被完全烧毁。

特别的天体展开了航空时代的竞争

NASA·“木星冰月轨道器”

在伽利略号探测器2003年自毁以后,NASA就制定了新的木星卫星探测计划,准备向欧罗巴发射“木星冰月轨道器”,这次的目的就是探寻木星的几颗卫星,尤其是欧罗巴的冰层厚度,为将来的着陆器着陆做准备。

但是基于2000年以后各国对月球探测的升温,美国重新启动了月球登陆计划,为了让各项预算支持这项计划,NASA从2005年起逐渐停止了对“木星冰月计划”的投入,这项寻找欧罗巴生命的探测计划于2012年正式终止。

ESA·“木星冰月探测器JUICE”

就在NASA终止该计划的同一年,欧航局ESA选择空客防务和航天公司作为承包商,制定了新的欧罗巴探测计划,名字也和拉萨几乎一样,叫做“木星冰月探测器JUICE”,就是它的任务和NASA取消的,木星冰月计划几乎一致,该探测器计划于2022年发射,于2029年到达木星。

NASA·“欧罗巴快船计划”

在欧航局的“木星冰月探测器JUICE”启动后的一年,2013年NASA又重启了欧罗巴探测计划,并命名为“欧罗巴快船计划”,这个计划比之前的更加宏大,主要目标有三个:

1. 探明欧罗巴冰壳厚度。

2. 着陆欧罗巴的地点。

3. 飞越欧罗巴的水汽喷射地点对其海洋成分进行采样,如果和地球水的成分一致,再考虑后续发射登陆器和钻冰机器人。

为了探索欧罗巴NASA不惜重本

2011年资助了一家叫做“Stone Aerospace”的公司,4000万美元用于验证可以钻透冰层的机器人,这种机器人叫做“Cryobot”,是一种使用大功率激光融化冰层的钻地机器人,目前该公司的机器人一年可以钻透8公里冰层的深度,按照欧罗巴20~30公里的冰层需要花费3~4年的时间,才能到达冰下海洋。

该公司已经在在阿拉斯加的冰川上进行了一系列的试验,并且获得了成功,这个机器人就像一枚鱼雷,通过一根电缆连接提供电力,里面装有一个深海探测器,到达海洋后就释放探测器,进行全面的探索。

欧罗巴真的会存在生命吗?

生命存在于欧罗巴的冰下海洋,有3种可能:

没有生命

这有可能是因为海底的地质活动不够剧烈,导致海洋的温度不够,又或者是一些其他的未知原因,即使欧罗巴拥有液态水、大气层、磁场、地质运动、重元素、有机物等等一切可能诞生生命的物质,经过几千万年到几十亿年的演化,还是没有诞生出生命,这说明生命的产生比我们想象的要难的多。

基本生命

欧罗巴的冰下海洋和地球上的深海热泉,或者南极的沃斯托克湖类似,其生命的形态可能和地球上的某些嗜极生物相似,嗜极生物就是在环境下如:强碱、高盐、高温、低温以及高辐射等环境下生存的生命。

这些最初存在于地球的古老海洋里,是一种生命的初级形态,包括一些单细胞生物和一些甲壳类节肢动物,还有能在任何环境下生存的缓步动物。

图解:缓步动物-水熊虫

高级生命

我们先来看看地球上的高级生命案例:

在地球最深处11,000米的马里亚纳海沟也存在有生物,这里的生物要承受1100个大气压,如果没有特殊的身体结构会被一下子压扁,所以海底最深的生物反而是那些能够顺应压力的无脊椎动物,而且由于深海没有阳光不能支持海洋植物进行光合作用,而光合作用是绝大多数生态系统的基石,这里的海洋一定有不断喷发的海底火山,能够把火山抛出的一些物质中蕴含的化学能转化为生物能,供养生物,形成一个独特的生态环境。

欧罗巴的海洋中如果有生命,动物一定都是自带发光。

如果欧罗巴的海底有高级生命,那一定是全身发光的软体动物,它们可能拥有巨大的眼睛和绚丽的透明身体,这些生物如果经过足够长的时间是有可能进化成一种文明的,只是这种文明还是很初级,类似于地球上的晚期智人阶段,冰下海洋就是它们世界的全部,它们在火山口附近的岩石山洞里栖息,以一种我们想象不到的方式生存。

欧罗巴探测计划包括探测器、着陆器以及钻冰机器人,对比重返月球以及登陆火星计划,都极具挑战,因为这是比太阳系任何其他地方都更有可能发现生命以及高级生命的地方,哪怕只是发现一些基本生命也足以让我们清楚太阳系还存在其它生命。

如果一个小小的太阳系都能同时诞生出两个支持生命的星球,那么放眼整个银河系,整个宇宙,生命的存在一定是一种极其普遍的现象。

下面来谈谈土卫六泰坦的情况。

土星最大的卫星-土卫六泰坦

土卫六是目前太阳系中发现的,唯一具有浓厚大气层的卫星,泰坦是早在1655年第1个被发现的土星卫星。

土卫六有大气层

人类的探测器,最早拜访泰坦的是NASA的先锋11号,它曾在1979年飞掠土星考察了土为6,之后是1980年的旅行者1号和1981年的旅行者2号,其中旅行者1号为了尽可能的接近观察泰坦而放弃了对天王星和海王星的探测,不幸的是旅行者1号上没有仪器能够穿透土卫六上的云层,因为当时根本不知道上面有大气层的存在。

21次探测土卫六

卡西尼号于2004年10月26日首次近距离飞越泰坦,之后12月25日更是放出惠更斯号登陆器,在2005年1月14日穿越泰坦的浓厚大气层降落在泰坦的表面带给了我们它的真实面貌,现在我们对泰坦的大部分认知都源于卡西尼号,在近20年环绕土星21次近距离探测泰坦的任务中而来。

和木星4个不相上下的伽利略卫星不同,在土星的卫星系统中,泰坦是最大的,远超过其他的卫星大小,相比之下,泰坦的直径要比月球还大50%,质量是月球的1.8倍,事实上它是整个太阳系中仅次于木卫3第二大的卫星,泰坦的实际直径仍然大于最小的行星水星,土星可能也曾经存在像木星那样几个大卫星,但其中大部分已经在大碰撞之后被摧毁,泰坦是唯一的胜利者,而其中的中等卫星比如土为五和土为八,是碰撞后留下的残骸形成的。

土卫六的环境

泰坦的平均密度不高,只有约月球的一半,因此它被认为是由一半水冰和一半岩石构成的,和许多其他大型卫星一样,泰坦的内部结构也是分层的,在表层之下有着水和氨组成的液态海洋,类似于地球的地幔层,包裹着直径约3400公里的岩石固体核心,其内部由于重力的缘故,仍保持着炽热状态,之所以认为有液体存的存在,由于卡西尼号在多次掠过泰坦时,在泰坦大气中发现了极低频率的无线电波,泰坦的表面并不是低频无线电波的良好反射物,但是内部的液态水是,从卡西尼号首次观察到之后的20年间,泰坦上的表面特征已经移动了30公里,这意味着泰坦的表层漂浮在这个液体海洋层之上的,泰坦美食每15天22小时让土星运行一周,它的自转周期与公转周期相同,这意味着它是被土星完全锁定的,和月球一样,在图土星上观察泰坦也只能够看到它的一面,而在泰坦上你会看到土星在天空中永远不会移动,泰坦最特别的就是它的大气层,在太空中拍摄的地球不同,地球的大气层非常紧密,一出太空的部分几乎肉眼看不见,而泰坦其表面的大气压力是地球的1.45倍,就像裹了一层厚厚的毛毯。

在泰坦上探测表明我们不能在泰坦生活的原因有以下几点:

1. 泰坦比地球小很多,但它的大气层总质量是地球的1.19倍,或者说其表面上的单位面积,承受的质量大约是地球的7.3倍。

2.泰坦的质量小引力比地球弱的多,这意味着它并不能把大气层完全的拉下来,它的大气层会比地球更为扩张。

3. 同金星一样,泰坦也是一个超级转子,大气层的旋转速度远远超过表面的自转速度,尤其是在它的两极可以看到,每一个极都有一个每9小时旋转一次的漩涡,由于泰坦的轨道95%都在土星的强大磁场内,这也有助于泰坦能够有效防范太阳风的侵袭,保持浓厚的大气层,而不像火星那样被太阳风剥离大气层。

4. 泰坦大气中的98.4%都是氮气,其余主要是甲烷和少量的氢,由于紫外线造成的甲烷分解,上层大气中也有着痕量的碳氢化合物,这些碳氢化合物被认为是泰坦大气橙色的来源,由于甲烷会在紫外线下不断分解成碳氢化合物,泰坦大气中的甲烷要会在5000万年间消耗殆尽,如今的含量意味着它必须有一个补充甲烷的来源。

5. 由于泰坦能接受到的阳光,仅有地球的1%,泰坦表面的温度也是零下180摄氏度,这还是因为其大气层中的甲烷创造出的表面温室效应,否则它的温度还会更低。

6. 泰坦大气中的云层不是水冰云,而是甲烷云,泰坦上有类似于地球的完整大气循环,它的大气层会定期下雨,将液态的甲烷和其他有机化合物滴落在其表面上,实际上泰坦的温度恰好是和甲烷成为液体,甲烷在零下182.5摄氏度时凝固,沸点是零下161.5摄氏度。

实际上我们对土卫六的了解还远远不够,还有很多内在因素,加上我们现在的科技有限,以目前的情况来说土卫六这颗星球,不适合我们人类居住。

让你推荐十本书?

大家好,每个月我都会写一个新书榜,推荐10本书。

浩瀚的书籍,自带着世界的丰富。斜阳午后,闲暇之余,亦或是旅途之中,都可随手翻阅,和思想的智者交流,与世界的偏见和解。

这次我精选了近期出版的10本好书,无论你是什么职业和身份,都可以从中选择自己所好,在书中实现自我成长。

(好书各有千秋,排名不分先后)

✨NO.1✨

《价值》

这本书的作者张磊,是高瓴资本创始人兼CEO。

他用15年时间,创造了这家亚洲资产管理规模最大的投资机构。本书即是他投资思想的首度全面公开。

如果你恰好是一个投资者、创业者,你可以了解张磊坚持的投资理念和方法,作为自己事业的参考。

如果你是一个普通员工,你将从张磊的个人历程中看到,凡成事者,都必须拥有创造真正价值的能力。

在本书中,张磊首次提出了7大高瓴公式,详细拆解了10多个投资案例,得到了众多国内外大咖的联袂力荐。

在张磊看来,只有保持理性的好奇、诚实与独立,坚持做正和游戏,选择让你有幸福感的投资方式,才能够从更长期、更可持续的视角理解投资的意义。

在这个一切求快的互联网时代,能够坚持“长期主义”的人少之又少。但也唯有保持长期对“价值”的坚持,才能让你走得更稳、更远。

✨NO.2✨

《内在动机》

你是否常常陷入类似的迷茫:

做事提不起精神,再没有了以前的好奇和活力;在别人的期待和自己想要的生活之间犹豫挣扎,不断怀疑生活的意义。

这样的状态,在自我决定论创始人、著名心理学家爱德华·L·德西看来,很可能是丧失了“内在动机”。

他认为,当下社会中很多人都是因为外部激励而做事,而非真正自愿。

德西在《内在动机》中明确表示:外部奖励会损害内在动机。

在他看来,把金钱、名声这些事物作为激励和惩罚的评价标准,只会不断增加人的焦虑,要想获得长久的幸福,必须满足基本的心理需要,产生内在动机,才能获得心灵的解放。

如果你想获得更加自主掌控人生的力量,或者希望用更根本的方式激励员工、孩子和学生,这本书都是一个不错的选择。

✨NO.3✨

《正常人》

一个人怎样才能改变另一个人?这是《正常人》带给我们的思考。

作为风靡全球的电视剧Normal People的原著,也是九零后爱尔兰女作家,科斯塔图书奖有史以来最年轻的获奖者萨莉·鲁尼的代表作。这本书在全球被翻译成46种文字出版,英美销量超过150万册。

康奈尔和玛丽安在爱尔兰西部一个小镇长大。在学校,康奈尔备受欢迎,玛丽安则被视为怪人,独来独往。然而,一次令人怦然心动的对话,改变了两人的关系和他们今后的人生。

此后数年,两人各自与他人交往,但似乎总有一种不可抗拒的磁力,将两人拉近。

最后在她走向自毁、而他往别处寻找生活的意义之际,他们开始拯救彼此……

对于这本书,有读者如此评价:“我一边告诉自己不要被这种命中注定、此生唯一的浪漫叙事洗脑,一边又心甘情愿坠入 ‘love is fatal’这样的陷阱。”

✨NO.4✨

《回归故里》

国庆假期,许多一线城市的职场精英,回到了自己的家乡。

但是对于离别多年,曾经一心想要逃离的原生家庭,许多人感情复杂。

在《回归故里》这本书中,我们就看到了一个跨越自己出身阶层,重新建立社会身份的知识分子,与自己原生家庭和解的故事。

这是法国哲学家、社会学家迪迪埃·埃里蓬结合自身经历,创作的一部反思性社会学著作。

在父亲去世后,作者决定回到自己的出生地兰斯,重新了解他最初诞生的社会阶层,和那群他已经告别三十年的人。

他回溯了自己如何从工人家庭的穷孩子,成为法国著名的知识分子,并在这个过程中思考了社会阶层、学校教育、身份建立等一系列主题。

最后发现,一个人就算曾经再想逃离,也无法真正做到完全脱离家庭与过去。

本书中作者对自己人生轨迹的剖析和思考,或许也能让现在的我们,在看待原生家庭问题时多一些启发。

✨NO.5✨

《梦游人》

这是一部中国读者期待了几十年的作品。其思想的前卫和深刻,一直令无数翻译家望而生畏。

这部作品融合了宗教、时尚、哲学、科学、战争等多种主题,作者赫尔曼·布洛赫被米兰·昆德拉誉为“中欧最伟大的四位小说家之一”。

昆德拉也是受到这本书的启发,才写了《不能承受的生命之轻》。

《梦游人》讲了3个人物的故事:一个选择退出军队去接手庄园的军官,一个因举报公司老板而事业屡屡受挫的职员,和一个用卑鄙手段过上安稳生活的逃兵。

布洛赫以19世纪的德皇统治时代为背景,用这些充满着“叛逆”、“对抗”和“荒诞”的人物与故事,展现了一个社会价值系统逐渐被瓦解的过程。

而他也留给我们一个思考:在一个不受约束、免除价值的“黑暗森林”中,人类的未来将走向何方?

✨NO.6✨

《往复书简:初恋与不伦》

这是一本专为孤独者写的书。

作者坂元裕二,号称日本影视的“神级”编剧、“金句王”。这一次,他以书信邮件、聊天记录的形式,描绘出两则让人既心碎又心动的恋爱物语。

《初恋》:男主人公从久未联系的初恋女孩那里,收到了一封信,信中他知道女孩的未婚夫成了一场交通事故逃逸的肇事司机。两人在接下来的信件往来中互相诉说,往日美好的初恋情节,一幕幕又呈现出来。

《不伦》:妻子抛弃丈夫,去非洲做了排除地雷的志愿者,却遭遇恐怖袭击去世。一年后,还在调查事件的丈夫突然收到了一封信:“你的妻子还活着,和我的丈夫在非洲生活着。”于是,两颗同样丧气的心慢慢靠近……

相互救赎的初恋,讳莫如深的不伦,在坂元裕二的笔下,成了充满温情而震撼人心的故事。

✨NO.7✨

《第三帝国的旅人》

谈起第二次世界大战时期的德国,人们会对纳粹暴行的一面恨之入骨。

然而,英国当代著名作者朱莉娅·博伊德在《第三帝国的旅人》中,以一个全新的角度,通过旅客在二战前德国所见所闻的记叙,展现了一个更加全面的、正在崛起的法西斯。

朱莉娅·博伊德查找到大量以前未发表过的日记和信件,试图展示,要想恰当理解纳粹德国,并不像很多人认为的那么简单。

五花八门的旅行者给出的信息虽然有很大差异,甚至相互矛盾,但综合在一起,却构成了一幅非同寻常的“希特勒时代德国的三维图像”。

这些旅行者的故事让人感到不安、荒唐、动人,从家长里短到国族悲欢,为人们洞察第三帝国的复杂属性、内在悖论及其最终毁灭,提供了新的角度。

想要化身一名游客,展开一场跨越时空的游历吗?那就翻开这本书吧。

✨NO.8✨

《绝叫》

“铃木阳子死了,死在独居的公寓里。 准确来说,是铃木阳子几个月前就死了。因为发现她时,不但遗体遭屋内的十一只猫啃食过,连猫也全数饿死了。”

这就是《绝叫》这本书的开篇,一个看上去是典型的“孤独死”案件。

一个1973年生的日本小镇女人铃木阳子,抱着要靠自己的努力,成为新时代独立女性的想法,却被社会压得发出绝叫,最终一个人孤独地死在了家中。

虽然是一部推理小说,但《绝叫》却给我们提出了一个社会性的问题:女性的幸福定义是什么?女性在社会中实现自己的价值,为什么这么难?

本书作者叶真中显,是日本新锐社会派推理作家。他的笔触绝少煽情,但又能让人看到处处克制的悲悯。 同时,对于当下愈发频繁的“孤独死”现象,《绝叫》也给我们打开了一扇窥探的窗户。

✨NO.9✨

《光刻巨人》

如果要衡量一个国家的技术实力,芯片技术一定是重要的参考标准之一。

当下几乎所有的热门技术,比如人工智能、无线通信、VR、物联网以及智能制造,都是依靠高性能的芯片来实现的。

比如,手机最核心的器件就是芯片。在美国的打压下,华为最近的日子不太好过,就是因为华为不能独立生产高端芯片。

而光刻机,又是芯片制造中的核心关键设备。一台光刻机的价格,可以高达1.2亿欧元。

这本《光刻巨人》讲的,就是当前世界上最大的光刻机制造商ASML。

作者用7年的时间深入ASML,从员工采访到管理层,获得了大量有价值的一手信息,写成了这本目前中国市场上唯一的ASML传记。

在“芯片”成为热门话题的当下,这本书为中国正在起步的半导体行业,提供一个可参照的样本。

✨NO.10✨

《爱的八次约会》

如何维系一段长久的亲密关系?

有着“婚姻教皇”之称的约翰·戈特曼,在花了40多年,持续追踪了约3000段亲密关系后,得到了这份“西雅图爱情实验室的心理学报告”。

他提出,维系一段长久的亲密关系,最重要的就是对彼此永远感到好奇,不要停止对话。

因为,面对携手度过人生的伴侣,彼此会更想知道的是:你会在我需要的时候陪着我吗?发生争吵时,你会怎么处理双方的差异?你怎么看待金钱?你会支持我的兴趣爱好和梦想吗?

但是,当生活最后聊的都是“午餐吃了什么”“今天发生什么事”,一直不断解决问题,要如何看到彼此新的一面呢?

所以,约翰·戈特曼设计了8个约会,从事前准备到约会内容都做了精心安排,引导夫妻与情侣们,对“决定亲密关系幸福与否的8个问题”深入交流,在对话中重新挖掘彼此。

无论你是刚刚开始恋爱,还是已经步入婚姻,这本书都可以帮助你经营好滋养一生的亲密关系。

10年后收益高的树木哪种好?

你好,很高兴回答你的问题!

1、福桐树

福桐是新一代林木速生类优良树种,具有耐寒、耐旱、耐盐碱、耐污染特性,可在山地、坡地、平原等地形种植,另外也适合热带、亚热带、温带等不同气候条件的土地种植,它是国内植物种类众多树种中生长速度最快,环境气候适应性強,材积产量高,经济效益巨大,是让种植户快速致富的首选优良经济林树种之一,福桐树的前景是非常广阔的。

2、彩叶豆梨

彩叶豆梨是近几年新引进的彩叶新品种,已被河北、泰安、青州等地广泛引种栽培,均表现良好,是极具潜力的彩叶新品种。彩叶豆梨不仅观花和观叶价值兼备,而且拥有诸多园林应用优势,彩叶豆梨最大的好处就是抗盐碱,pH5.8~8.5之间均生长良好,抗风力强,耐水湿,在浅流水中20天都不致凋萎。

3、七叶树

七叶树高达25米,树皮深褐色或灰褐色,小枝、圆柱形,黄褐色或灰褐色,有淡黄色的皮孔;树形优美、花大秀丽,果形奇特,是观叶、观花、观果不可多得的树种,为世界著名的观赏树种之一。目前分布在黄河流域各省,上海、青岛、大连等地亦有分布和栽培。它生命力强,能耐干旱、风沙、盐碱等各种不良环境,抗污染,喜光,能耐半阴。

4、山杏

山杏是黄河流域重要乡土树种,具有适应性强,喜光,根系发达,深入地下,具有耐寒、耐旱、耐瘠薄的特点。主要分布于我国陇东、陇南等地。其用途广泛,经济价值高,可绿化荒山、保持水土,也可作沙荒防护林的伴生树种。

5、银杏

银杏又名白果树、公孙树,曾是仅遗存于我国的珍稀树种之一,素有“活化石”之称。适于生长在水热条件比交优越的亚热带季风区。土壤为黄壤或黄棕壤,pH值5~6。一般4月上旬至中旬开花,9月下旬至10月上旬种子成熟,10月下旬至11月落叶。寿命长,中国有树龄3000年以上的古树,雌株一般20年左右开始结实,500年生的大树仍能正常结实。

总体而言,这几种树种都是很有种植前景的品种,大家要是有条件,而且掌握种植技术,是可以考虑投资的。

花生都有什么品种?

生产上我们种植的花生通常称为栽培种,另外在花生育种中,很多育种家还有一部分花生野生种。野生种对老百姓来说用途不大,重点关注花生栽培种。

今天,我们就依据花生种皮的颜色,对花生栽培种进行分类,花生品种大致可以分为:红皮花生、白皮花生和花皮花生。

紫皮花生,有时候也叫黑皮花生。紫色加深就变成了黑色。在生产中,紫皮花生种植的也较多,一般都是地方品种,真正审定的品种并不多见,比如中花9号、黑珍花生等。紫皮花生一般花瓣颜色较深,呈深红色。而且紫皮花生榨出的油颜色也较深些。紫皮花生现在研究的较多,包括种皮黑色基因定位、富硒、富钙黑花生等。将来,黑花生将有较大的市场份额。

红皮花生根据种皮颜色的深浅又可以分为浅红和深红。生产上,我们常见的花生品种一般为浅红色(粉红色),很多豫花系列,比如豫花37、豫花9326、豫花22等;远杂系列,比如远杂9102、远杂9847等;开农系列,比如开农1715、开农176、开农71等;冀花系列,比如冀花16、冀花18、冀花19等;花育系列,花育917、花育918、花育25等等。这些品种在植株外观上一般为直立或半直立型,花的颜色、叶色、茎秆颜色等性状方面差别不大。这在一定程度上也反应了大多数品种间的亲缘关系较近,来源较为接近。而一些多粒型的花生品种,种皮颜色较深,比如地方品种“四粒红”、吉花3号等。这些多粒型品种一般比较早熟,在植物外观上与浅红色品种有一定的区别,比如茎秆一般呈现红色或下部红色。

白皮花生,种皮呈现白色,榨出的油更清淡些,颜色更浅。目前市场上白皮花生也较多,比如白玉等,一般都是地方品种。白玉花生植株外观与普通红皮花生较类似。

花皮系列种类也较多,我们来欣赏一下。

随着,花生研究的不断深入,花生种皮颜色遗传机理将会逐渐被了解,到时候将会有更多颜色的花生出现,来丰富花生品种。

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