絕大部分飲料瓶的瓶身部分都是用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)做成的,這種塑料的回收利用空間很大。收集來的空瓶首先會被壓扁并打包,這樣能讓運輸變得方便很多。接下來,被壓扁的飲料瓶會通過粉碎機,變成小片的塑料。經(jīng)過一系列清潔和篩選的工序,剩下的PET塑料碎片會被加熱熔化,制成塑料小顆粒。它們可以作為原料拿來生產(chǎn)新的塑料制品。有時候,人們會先把回收的PET塑料解聚變成單體分子,然后再重新進行聚合。
回收的PET塑料可以做成新的包裝容器、塑料薄膜,也可以做成人造纖維,制成衣服。回收的塑料瓶最終變成一件衣服,或許聽起來很奇怪,但其實同樣的材料在紡織業(yè)的應用確實非常廣泛。只不過被做成纖維的時候,PET一般會被稱為“聚酯纖維”或“滌綸”。
太空中,微重力環(huán)境下,液體不再聽從重力的指揮,咖啡這樣熱騰騰的液體四處亂飄,麻煩就更大了。宇航員們?nèi)绻€想用杯子喝咖啡,那么可以選擇一種經(jīng)過特殊設計的杯子。
這種杯子有一個窄窄的尖角,飲料會自發(fā)地順著這個尖角“爬”上來。這依靠的是毛細現(xiàn)象,這些作用力在微重力環(huán)境下依然會存在。同理,在太空中也依然可以用毛巾吸走水分,只不過你在擰毛巾的時候水滴不會向下滴而已。
我們渴了,隨手就可以喝到清潔的淡水,但當企鵝渴了,周圍就只有極寒的冰雪和咸澀的海水,那么它又該如何選擇呢?
實際上,企鵝還有第三種選擇,那就是食物中的水分。當企鵝吃下從海洋中捕捉的魚時,其中的水分包括海水也會被吞下。如果是人類,喝下這樣高鹽度的水反而會更渴,但企鵝等海鳥擁有一種特殊結(jié)構(gòu)——眼眶周圍的腺體。這種腺體的作用類似腎,可以過濾血液中的鹽分,但比腎效率更高,其分泌物的鹽濃度是一般動物體液的5倍,可排出處理后的鹽水。腺體與鼻孔連通,企鵝通過流“鼻涕”或打噴嚏也可排出鹽分。
當食物中的水分不足時,企鵝也可能吃雪,但雪的低溫會耗費熱量,因此極地動物一般不會輕易用雪來補充水分。
在空間有限的魚缸里,魚兒掉頭相當常見,但你見過魚兒倒著游嗎?實際上,大多數(shù)魚類都有這項隱藏技能,只是平常不太用得到。這項技能最嫻熟的有鰻魚和電鰻,例如歐洲鰻魚和線翎電鰻,它們可以順暢地倒著游。其中鰻魚與蛇相似的靈活身型,使它們能調(diào)動全身以波形游動。
其它大多數(shù)魚類都是依靠擺動胸鰭來實現(xiàn)倒退,比如珊瑚礁中一些魚兒會倒游進洞穴或縫隙中以躲避掠食者,這樣就能及時觀察到外界的動向。但這種倒退只是小幅度短距離的,長時間倒著游很可能會影響到魚類的呼吸,因為它們需要水流以特定的方向流過魚鰓來獲取氧氣。
而作為海洋中的頂級掠食者,鯊魚卻并不會倒著游,這是因為它們的胸鰭無法像其它魚類那樣相對靈活地彎曲。不過,以“會走的鯊魚”著稱的肩章鯊倒是可以通過胸鰭倒著爬行。
除了倒著游這種不常見的游動方式,還有一些魚兒是直立游動的,比如玻甲魚和海馬。
1934年1月,有3名科學家乘熱氣球,對天空顏色作了一次詳細觀測,結(jié)果是這樣的:當他們從地面升起,到8.5千米高時,看到的大都是青色;上升到10.8千米高時,天變成了暗青色;再上升到13千米高時,天空呈暗紫色;13千米以上直到18.8千米高空,天都是暗紫色。從這個高度再往上飛,由于空氣非常稀薄,任何光都無法散射了,天就變成了暗黑色。由此可見,青天離地面不過10千米左右高。
想一想,在生活中,如果兩層紗不完全平行,或者自身有起伏,它們的條紋是不是會彎彎曲曲的?用手機拍電視屏幕也是類似的情形:電腦屏幕上縱橫的像素網(wǎng)格相當于第一層窗紗,手機攝像頭相當于第二層窗紗,手機顯示屏相當于第三層窗紗,于是拍到的圖案,看上去會有很多波紋。
世界上第一個“稱”地球重量的人,是英國科學家卡文迪許??ㄎ牡显S決定利用牛頓的萬有引力進行測量。但讓他苦惱的是,度量儀器不夠精確。直到一天,他看見一個小孩用鏡子反射太陽光玩,小鏡子一轉(zhuǎn)動,遠處的光斑就有了大幅度位移。他茅塞頓開,連忙按照這個原理改裝了實驗儀器,使測量的靈敏度大大提高。1798年,卡文迪許第一個稱出了地球的重量,將近60萬億億噸!