网闻问切:穿防辐射服竟防引力波?这真是个笑话

2025-07-26 -

网闻问切:穿防辐射服防引力波是个笑话

“网闻”重播,引力波,这个原本属于科学领域的术语,最近在网络上变得炙手可热。由于其显著的影响力和广泛的传播力,一些不法商家便趁机利用这一概念在网络上大肆炒作——在知名的网购平台上,以“引力波”作为搜索关键词,结果排在首位的是一款孕妇专用的防辐射服装,其产品名称中明确包含了“防引力波辐射”这一关键词。在微博和论坛上,部分人声称“引力波已抵达地球,大家应迅速购买防护服以抵抗辐射”。对此,一些科学家认为这“纯粹是个玩笑”。他们还强调,“引力波最显著的特征在于它无法被遮挡”。那么,引力波对人体是否有害?我们是否需要采取措施进行防护?近期,记者采访了中国物理学会引力和相对论天体物理分会的主任蔡荣根。“防辐射服对引力波的保护效果微乎其微!”蔡荣根指出,尽管引力波与电磁波在性质上有相似之处,但它们的众多特性并不一致。实际上,引力波对人体的潜在影响远小于电磁波在常规条件下产生的辐射。电磁波通过电磁场作用于人体,而引力波则是通过拉伸或挤压的方式对人体产生影响。 据蔡荣根介绍,......阅读全文

网闻问切:穿防辐射服防引力波是个笑话

“网闻”回顾,引力波,这一原本属于科学领域的术语,近期却成为了网络上的热门话题。其强大的影响力和传播力吸引了众多目光,甚至一些不良商家也趁机在网络上大肆炒作——在知名的网购平台上,以“引力波”为关键词进行搜索,位列首位的结果竟然是一款孕妇防辐射服,其产品名称中就包含了“防引力波辐射”这一关键词。在微博、论坛等社交平台上,也有不少宣称“引力波出现”的消息流传。

上海防辐射协会回应“防辐射服事件”

近期,关于“穿戴防辐射服装可能带来更大风险”的说法在社会上引起了广泛的关注。22日,我国唯一的防辐射专业组织——上海防电磁辐射协会,在京城首次对此作出公开回应。他们指出,防电磁辐射服装在屏蔽电磁波方面是有效的,且这类服装并不会变成电磁波的聚集地。因此,消费者无需因为之前或目前穿着防电磁辐射服装而产生恐慌或忧虑。上海防电磁

防辐射服忽悠人谁来监管

据央视报道,市面上流行的防辐射服装不仅未能起到防护效果,反而可能加剧内部的辐射强度。实验数据表明,虽然防辐射服装能够阻挡正面辐射,但现实生活中的辐射却是全方位存在的。因此,我们可以得出结论,防辐射服装在本质上是无效的。孕妇专用的防辐射服装被揭露出了其“坑害母亲”的真面目,涉嫌存在违反商业道德、虚假宣传等问题,而这种伪科学行为令人堪忧。

防辐射服市场标准慢些出台

商品的质量标准是随着市场的不断扩张而逐步确立的。在此过程中,厂商的积极参与是自然且不可避免的。然而,问题在于厂商过度的广告宣传往往遮蔽了其他声音,尤其是那些科学的声音。近期,央视报道指出穿着孕妇防辐射服可能会提升衣物的辐射强度。对于这一报道,防辐射服的经营者对央视所委托的实验室的专业性提出了疑问,他们认为央视所进行的实验不够严谨,存在

多个辐射源下-防辐射服防辐射是个谎言

消费者表示,购买防辐射服主要是为了寻求心理上的安慰,而这些产品目前仍在市场上销售。专家建议,在推出这类概念性新产品之前,应由权威机构进行认证。若您的爱人怀孕了,您是否考虑为她选购一件防辐射服呢?记者的调查显示,几乎每一位母亲都曾穿过防辐射服。然而,最近央视的一档节目可能让许多准妈妈感到困惑:在存在多个辐射源的环境中,防辐射服是否真的能有效保护孕妇和胎儿?

电磁波和引力波

人们对于LIGO探测到的引力波持有疑问,这也不足为奇,因为这一发现确实来得太过突然,太过幸运。而且,尽管爱因斯坦早在1916年就提出了引力波的存在,但他对于自己这一理论的看法却摇摆不定,颇具趣味。直到1936年,爱因斯坦对引力波的存在仍未有明确的结论。他在一篇论文中甚至得出“引力波不存在”的结论!然而,在该文中,他的观点却与这一结论相悖。

空间引力波探测:-在太空中捕捉引力波“音符”

近日,一则关于空间引力波探测的新闻在天文界广为流传。据欧洲航天局(简称欧空局)官方网站公布,该局下属的科学项目委员会于6月20日的会议上达成共识,正式将激光干涉空间天线(LISA)项目定位为欧空局第三个重大空间项目(L3)。依照既定计划,LISA预计从2034年起从太空进行引力波的探测工作。实际情况

美引力波观测站升级:有望首次探测引力波

1916年,爱因斯坦在广义相对论中提出了引力波的存在,这种波是遥远宇宙中极端天体事件产生的,就好比时空中的涟漪。据国外媒体报道,引力波被认为源自宇宙中大质量天体的碰撞或爆炸等现象,它们是宇宙中最可怕的能量释放形式,例如超新星爆发、黑洞相撞等。然而,科学家对引力波的了解并不充分,这主要是因为我们难以探测到引力波,尽管如此,引力波虽

电磁波和引力波(一)

很多人对LIGO探测到的引力波表示怀疑,原因在于这一发现来得过于意外、太过巧合。再者,虽然爱因斯坦早在1916年就预测了引力波的存在,然而他对这一预测的看法却是多变的,颇具趣味。直到1936年,爱因斯坦自己对于引力波的存在也并未形成明确的观点。甚至在他的一篇论文中,他还提出了“引力波不存在”的结论。然而,这个结论的成立却因他论文中的计算存在错误而受到质疑。

电磁波和引力波(二)

如何准确评估微小的长度变动?科学家们转而借助引力波的强大盟友——电磁波,并以激光的形式呈现。他们所使用的仪器,其原理与1887年迈克耳逊设计的干涉仪如出一辙。干涉仪向不同方向发射两束激光,激光在两个长臂间往返干涉,通过分析干涉图样,便能精确测得两臂长度的细微变化。这一装置堪称爱因斯坦的幸运符,因为在当年,正是迈克耳逊和莫雷

防辐射服行业标准或明年出台

方舟子明确指出这是一起商业欺诈事件;商家则辩解称,在中国特有的环境下,其业务得以迅猛发展。防辐射产品既不属于医疗器械,也不属于工业产品,目前处于监管盲区。央视的“真相调查”导致防辐射服装面临空前的信任危机。12月22日,上海防电磁辐射协会召开新闻发布会,表示之前央视的报道对防辐射产品的销售产生了巨大的负面影响。

引力波真的存在吗?

近期,有关神秘引力波发现的传闻如风卷残云般迅速传播开来。美国亚利桑那州立大学的物理学家劳伦斯·克劳斯在社交媒体推特上公布,他获得了确凿的证明,指出美国激光干涉引力波观测站(LIGO)已经成功探测到了引力波的存在。众多媒体对此消息进行了广泛报道,并透露LIGO的研究团队正在积极整理数据,准备撰写相关报告。如果这一传闻果真为真,那么广义相对论中最关键的一项预言就将得到验证。

印度加入寻找引力波大军

2月5日,在查谟市举办的印度科学大会上,印度总理曼莫汉·辛格发表声明,印度期望在国际引力波探测合作中承担起主办国的重任,意即吸引一个重要设施入驻印度境内。激光干涉引力波天文台(LIGO)由一系列精密的光学干涉仪构成,这些仪器分布在美国华盛顿州汉福德市、华盛顿市以及其他相距3000公里的多个地点。

防辐射服功能夸大:屏蔽有益光线-内部辐射增强

防辐射服装被视为孕妇的“守护衣”,旨在抵御日常生活中的电磁辐射对胎儿可能造成的伤害。然而,近期央视的一项调查揭示了防辐射服装的真相:这些服装不仅无法发挥其应有的作用,甚至可能加剧衣服内部的辐射强度。在央视的调查中,专家们进行了两项实验,其中之一是测试防辐射服装对单一辐射源的屏蔽效果,结果显示,含有金属纤维的防辐射服装能够阻挡高达90%的辐射。

中国引力波探测项目将整合

武向平,全国政协委员,中国科学院院士,中国天文学会理事长,于8日接受科技日报记者采访时指出,我国引力波探测工作有望被纳入国家未来基础研究发展规划,而统一规划下的我国引力波探测项目也即将拉开序幕。事实上,在引力波被美国成功探测之前,我国的相关探测计划便已启动,例如,中国科学院理论物理研究所早在2008年便发起了名为“太极”的引力波探测项目。

LIGO宣布再次探测到引力波

北京时间16日凌晨,LIGO于美国天文学会公布,成功直接捕捉到了双黑洞合并引发的引力波。这标志着自今年2月份以来,LIGO第二次对外宣布此类探测成果。此外,在发布会上,还披露了一则疑似引力波信号。短短四个月内,LIGO接连发现了两个明确无误的引力波事件,以及一个疑似信号,这一发现表明,未来引力波探测的频率可能会超过我们此前的预期。

LIGO或首次“看”到引力波

中子星合并的模拟图像中,以白色线条标示磁力场分布。近期,《新科学家》杂志的网络版率先披露了一条独家新闻,指出位于美国的激光干涉引力波天文台(LIGO)可能成功探测到了一种全新的引力波信号。这种引力波是由位于距离地球1.3亿光年之遥的长蛇座星系内的两颗中子星合并所产生,并且是以可见光的形式出现的。此外,哈勃望远镜以及其他多台望远镜似乎也已经捕捉到了这一现象。

引力波探测,中国没有缺位

近期,央视首次披露了我国引力波探测的宏伟蓝图,这项深奥的科研工作再次吸引了国人的关注。提及引力波,公众的疑问已从“引力波究竟是什么”转变为“既然诺贝尔奖已被他国研究者夺得,我国为何还要继续探测引力波?”。“探测引力波仅仅是第一步,引力波研究领域内还有众多‘诺贝尔奖’等待我们去摘得。”近日,科技日报记者在我国目前唯一的引力波实验研究基地——

“过度”防辐射副作用-服碘药带口罩全无必要

市民们纷纷前来咨询,询问能否购买用于预防辐射疾病的药品。同时,也有人询问外出时是否必须佩戴口罩和围巾。近期,天津市职业病防治院放射病科接待了众多市民,他们普遍担忧可能遭受核辐射的损害。针对这一情况,放射病科赵士义主任指出,根据当前形势,天津市民无需过度恐慌,不应自行服用药物来预防辐射病,同时也无需过度担忧。

专家驳防辐射服有害论:记者委托检测不科学

近期,关于“穿戴防辐射服可能带来更大风险”的说法引发了广泛的讨论。今天,我国唯一的防辐射专业机构——上海防电磁辐射协会——在新闻发布会上首次对此作出回应。协会表示,防电磁辐射服装在屏蔽电磁波方面是有效的,它们不会变成电磁波的汇聚地。消费者无需因为过去或现在穿着此类服装而感到恐慌或忧虑。专家们还提到,陈峰的实验……

防辐射服无国标优劣难断-商家指责央视太偏激

由于尚未制定出国家相关标准,关于防辐射服装的实际效果,权威的结论尚不明确。据央视报道,目前市面上广泛使用的孕妇防辐射服装实际上并未达到预期的防辐射效果,甚至可能吸收辐射,对孕妇的健康造成潜在危害。市计量质量检测研究院透露,早在两年前,该机构就已检测出部分防辐射服装不具备防辐射功能。近期,央视的报道再次引起了公众对孕妇防辐射服装的关注。

穿越时空:除了引力波,还有信念

2月11日,加州理工学院、麻省理工学院联合“激光干涉引力波天文台(LIGO)”的研究团队于华盛顿召开新闻发布会,宣布成功探测到引力波。画面中,技术人员正对光学部件进行细致检查,以确保舱门关闭并抽取真空。约13亿年前,两个恒星级别黑洞发生碰撞。在短短不到一秒的时间里,大约相当于3个太阳质量的物质转变成了引力波。这一现象在

引力波背后:基础研究须“容错”

备受关注的首次引力波探测事件尽管以“遗憾”收场,却激起了全球科学界对其未来发展的更高期望;与此形成鲜明对比的是,在我国,对于科研失误的容忍度相当低,以至于“我们连犯下如此‘错误’的可能都没有”——最近,欧洲航天局发布了一份报告,宣告了自去年3月份以来关于原始引力波争议的最终结论。当时,美国研究团队宣布成功探测到了来自宇宙微波背景

打造捕捉引力波高能辐射的天网

近期,中国科学院正式对外发布了关于启动“空间科学(二期)”战略性先导科技专项的消息。其中,计划率先发射的卫星被命名为“引力波暴高能电磁对应体全天监测器”(GECAM)。针对近年来引力波研究领域涌现出的重大发展机遇,该项目采用了“短平快”的应对策略,从而成为空间先导专项实施过程中首个抓住机遇的项目。抓住这一宝贵的机会,我们不容有失。

科学家探测到引力波“海啸”

两个黑洞最终合并成为一体。资料来源:NASA。一个由国际科学家组成的团队近期揭示了目前所探测到的引力波数量之最。这些发现有望破解宇宙中一些最为深奥的谜题,涉及物质的组成单元和时空的运作机制。该研究成果已近期在线发表于预印本文库ArXiv。在2019年11月至2020年3月这一时间段内,科学家们运用了美国LIGO探测器进行了这项研究。

科学家探测到引力波“海啸”

两个黑洞最终融合为了一体。资料来源:NASA。一个由国际科学家组成的团队披露了目前所记录到的引力波数量之最。这些突破性的发现有望解开宇宙中若干深奥的谜题,诸如物质的基本构成以及时空的运作机制。相关研究成果近期已在线上预印本平台ArXiv上发表。在2019年11月至2020年3月这段时间里,研究人员运用了美国LIGO探测器与欧洲的设施进行了观测。

天体引力场对日心轨道空间引力波探测计划信号影响分析

在执行空间引力波探测任务时,特别是在日心轨道方案中,观测到的由太阳系内天体引力场产生的星间信号强度,相较于引力波产生的信号要显著得多。以中国科学院的太极计划为例,天体引力场导致的星间距离变化大约为三万千米,而引力波产生的信号仅达到几个皮米级别。因此,有必要进行深入的数值分析,以确定在0.1mHz至1Hz的探测频段内,天体引力场引起的星间观测信号是否小于引力波信号。

日本引力波望远镜开始试运行

自25日起,日本的大型低温引力波望远镜KAGRA开始进行试运行,并计划于2017年正式投入运营。KAGRA坐落于岐阜县一处矿山的地下,其设计及建造工作由日本高能加速器研究机构和东京大学宇宙射线研究所等机构共同完成。在同一矿山内,还设有知名的“超级神冈”大型中微子探测器。日本科学家小柴昌俊、梶田隆章等因在该探测器上进行的中微子研究,先后荣获诺贝尔奖。

宇宙膨胀速度是多少-引力波告诉你

哈勃常数作为评估宇宙当前膨胀速率的关键指标,武汉大学物理科学与技术学院的引力波天文学研究团队提出,通过观测透镜化的引力波及其电磁对应体,可以显著提升哈勃常数的测量精确度。这一重要成果已发表在10月27日发布的《自然·通讯》期刊上。早在1929年,美国天文学家埃德温·哈勃便揭示了星系退行速度与其与地球之间的距离之间存在正比关系。

中国天眼是怎么探测到引力波的

我国500米口径球面射电望远镜“中国天眼”FAST再次取得显著成就!近期,中国科学院国家天文台等机构的科研人员,通过中国天眼FAST,成功捕捉到了纳赫兹引力波的关键性证明,这一发现标志着我国在纳赫兹引力波研究领域已与世界先进水平并肩。相关研究成果已在我国天文学界权威期刊《天文与天体物理》上在线发表。

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