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自然界中存在着各种神秘诡异的生物,有许多生物看起来像极了恶魔,这些古怪的生物我们并不熟悉,下面让我们认识下六大形似恶魔的古怪生物。
1、叶尾壁虎
叶尾壁虎具有突出的红色眼睛,微小的角和奇怪的“笑容”。
叶尾壁虎具有突出的红色眼睛
它是平尾虎属最小的成员。该属动物都有伪装本领,能完美融合在马达加斯加的丛林中。
2、 雌鱼
深海的 雌鱼会用头部伸出的含有荧光细菌的“诱饵”引诱猎物。长满尖牙的大口和“诱饵”,还有更令人称奇的交配行为。
深海的 雌鱼会用头部伸出的含有荧光细菌的“诱饵”引诱猎物
深海 雄鱼的体型很小,它们会用牙齿咬住体型较大的雌鱼,最终将身体融合到雌鱼的皮肤上,全身的器官退化,只剩下性器官具有功能。
据国外媒体报道,许多淡水鱼由于体色鲜艳漂亮和奇特的生活习性,而成为人们家居中的宠物。以下是最奇特的6种淡水观赏鱼:银龙、全身透明的幽灵虾、肺鱼、长着吸盘一样嘴部的清道夫等。
1、银龙
银龙(Silver Arowana)是一种非常奇特的淡水鱼类,它长着很大的鳞片,修长的身体,较短的鱼鳍,通常它们的身体可以长得很长,因此深得观赏鱼爱好者的青睐。
银龙(Silver Arowana)是一种非常奇特的淡水鱼类
这种生活在南美洲河流的鱼类有一个显着的特征——身体的轻微动作都可让鱼鳞反射出白色光线,目前体型较大的银龙在观赏鱼市场上标价达到数万美元。
2、地图鱼
地图鱼(Oscars)深得观赏鱼爱好者的喜爱,如果将它们放置在一个较大的鱼缸中,它们能够长至非常大的体形。
地图鱼(Oscars)深得观赏鱼爱好者的喜爱
它的一个独特特征是能够认别在鱼缸前曾投放食物的人。
随着人们眼界的开阔,可能所有的动植物都是平常的了。但是我们仍就要去探索,保持对动植物的兴趣。这里我们将给你展示集中特别的植物,会让你对自然界重新产生激情。
1、毛毡台
毛毡台
毛毡台是一个大的族类,成员有200多个,它们以肉食着称,它们会吃掉在它们花瓣上逗留的昆虫。
2、洋娃娃的眼睛
洋娃娃的眼睛
洋娃娃的眼睛是一种一年开一次的花,因形状很像洋娃娃的眼睛而得名。
世界上有很多人会将一些富有创意或略显普通的产品传到网上,供全球网民参考。其中,一些发明已深刻地影响了整个互联网,我们从这些发明中受益良多。以下,就让我介绍一下颠覆互联网历史的5位天才。
1.eBay创始人皮埃尔·奥米迪亚
皮埃尔先生创建了eBay,引入了全新的网购意识,为顾客和商家带来的全新的购物和销售体验。
eBay创始人皮埃尔·奥米迪亚
他开创了匿名用户的可靠性概念。
2.维基百科创始人吉米·威尔
吉米·威尔士是世界上最大的百科网站维基百科的创始人。
维基百科创始人吉米·威尔
2001年,他创建了维基百科。如果你想要了解未知事物的详细内容,就用维基百科吧。
在我们可爱的的蓝色星球在浩瀚宇宙中是那样的不同寻常,重要的原因之一就是其上有生命存在。在大气和水的包围下,各种各样的生物以他们各自的方式生长进化 着。
直至今天,科学进门还会不断发现新的物种,或是在干旱的沙漠,或是在深邃的海底,又或是在寒冷的极地,甚至戈壁石头下面都能找到可爱的生灵。而“物竞 天择,适者生存”,不同的环境条件也是动物们具有了不同的外形和习性。有一些动物可称得上是又奇怪又可爱。
10、蓝鲸
蓝鲸是一种长须鲸,是地球上最大的动物,现已发现的最大的蓝鲸体长达109英尺,重约200吨。
蓝鲸是一种长须鲸,是地球上最大的动物
这种体积领衔动物界实属当之无愧,因为即使是恐龙,也没有发现这么大个的。
9、鸭嘴兽
他或许不是地球上体形最大、行动最快的动物,但是这种生活在澳大利亚的小家伙绝对是最独特的动物之一。因为生活在南半球孤岛上,远离北半球大陆,天敌较 少,未经过过多进化,鸭嘴兽身上还保留着远古动物的基因。
澳大利亚的小家伙绝对是最独特的动物之一
鸭嘴兽的身上有太多值得研究的地方。说他是哺乳动物,他又具有两栖或爬行动物的特征,产的是卵, 能够生活在水里,而且爪子是鸭蹼似的。
近日,香港物理学家称,现已证实单个光子遵循爱因斯坦相对论且不会超越光速,从而证实一些科幻电影中的时间旅行情景是不可能实现的。
香港科技大学杜胜望教授带领一支研究小组经过细致研究证实,单个光子遵循着宇宙交通规则——爱因斯坦相对论。杜教授在该大学网站上指出,爱因斯坦指出光速是宇宙交通规则,没有任何事物能够超越光速。

杜教授研究证实基础光量子也遵循着像传统电磁波的宇宙交通规则。10年前,当科学家发现光脉冲在一些特定介质中可实现超光速,便认为光速可以被超越,甚至可以出现时光旅行。
然而,之后的研究发现光脉冲的超光速现象仅是一种视觉效应,但研究人员仍认为单个光子有可能超越光速。
杜教授认为,爱因斯坦的理论是正确的,并通过测量单个光子的终极速度来结束这场辩论。香港科技大学声称,这项最新研究显示单个光子遵循光速,从而证实了爱因斯坦的理论正确性,也就是说光速不可能被超越,也不会出现时光旅行。
杜教授指出,通过科学家更好地呈现该传播量子信息,我们的研究很可能具有更广阔的潜在应用。
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