接受太空信号的植物是什么样的? 植物也能接受太空的信号吗?

作者&投稿:符晴 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

1971年10月的一天,美国一位电子工程师乔治•劳伦斯和他的一位助手来到加利福尼亚州南方特梅库拉村附近的橡树林公园,这是一个类似沙漠一样荒凉的地方,他们的目的是为了记录野生橡树、仙人掌和丝兰发出的信号。

他们选好了位置,放好了仪器,便坐在离仪器约9米远的地方休息,吃点东西。当劳伦斯咬了一口肉肠后,发现仪器上那种稳定的哨音声被一系列清晰的脉冲干扰了。起初他以为,这信号可能是由于他杀死了香肠中的某些细胞而引起的,可马上又想到,肉肠中的细胞早已死了。劳伦斯对此感到非常惊奇,这种声音信号继续发出清晰的、连续不断的脉冲,长达一个半小时以上,一直到机器原来的哨音恢复,表明再没有收到什么才停下来。信号肯定来自什么地方,因为他的仪器始终向着天空。他怀疑这可能是某种东西或某人从外层空间发出的信号。

劳伦斯为想到这一问题而激动不已,在接下来的几个月时间里,他改进了他的仪器,名之曰“用于接收星际间信号生物动力站”。1972年4月,他把他那台精良的仪器,又对准了那次嚼香肠时对准的方向——大熊星座,做进一步的试验。打开发声信号几分钟以后,仪器开始收到一种虽短促但可找到规律的信号。劳伦斯说,在他监测天空的一个单一的地方时,大约每隔3-10分钟就可收到一次一系列迅速的脉冲,一直延续好几个小时。他不明白这种信号是从什么地方发来的,又是谁发出的。但是他认为极有可能是星际间的飘流物,为它们原来的星体执行什么任务。他说:“这些信号可能是在天体赤道上绕行,这个赤道上有稠密的星球。我们可以从这一星域获得某些东西,而不是从大熊星座。”

劳伦斯在莫洽维沙漠证实了他的第一次观测之后,又继续在他的实验室里做试验,将他的仪器指向同一坐标,让它日夜不停地监测。劳伦斯一等就是几个星期,有时几个月。终于收到了一种地球上发不出来的信号。

劳伦斯相信,总有一天人们能用电脑分析出录下的信号,可为它的性质提供更多的线索。因为信号发出极快,人手无法摘引其数据。但即使是使用电脑分析,也未必能获得什么乐观的结果,因为“这些信息具有某种属于个人的性质,当代电脑技术不能破译它们。”就连利用热能、环境压力、静电场以及重力变化的机械装置也不能承担截取来自外层空间信号的任务。劳伦斯设想,根据植物的特有属性,也许能承担这项任务。因此,劳伦斯正在努力研制一种生物型的监测器,与外层空间进行联络。

劳伦斯认为,从长远的观点看,与外层星系的生命进行接触是十分重要的,如果这一目标能够实现,那么,植物王国里的许多谜团都会被解开。

劳伦斯的研究逐渐得到了社会的承认。1973年6月5日,圣贝纳迪诺一家学院的研究部宣称,在劳伦斯的指导下,创办了世界上第一个生物体星际沟通联络的观察所。劳伦斯制定了他称之为“天体学”的新的信号接收联络系统。这个学院的院长爱德华•约翰逊说,由于无线电天文学不能察知来自空间的信号,学院支持劳伦斯的主张。无线电联络已经过时,以生物信号联系联络的方法应予以试验。

劳伦斯认为,也许植物是真正的与外星生物联络的媒介,因为是它们将早期的矿物世界转变为适于人类生存的栖息地。我们现在所要做的是消除任何神秘主义,要使植物做出反应,包括沟通联系,不应死抱着保守的物理学不放。我们的仪器制造应反应出这方面的行动。

如果劳伦斯的路子是对的,那么人们热情向往的制造出金属运载工具邀游广袤太空的设想,也将像哥伦布的“圣玛丽亚”号一样成为历史陈迹。劳伦斯指出,有智能的生物能够在顷刻间超过数百万光年的距离进行联络,我们可以不用太空船,而是用专门的“电话号码”去接触它们。尽管这项工作仍处于探索阶段,但它的生物动力野外站已经迈出了第一步。植物将作为美好、愉快和有效的合作者,去接通通向宇宙的电源开关。



接受太空信号的植物是怎么回事?~

1971年10月的一天,美国一位电子工程师乔治·劳伦斯和他的一位助手来到加利福尼亚州南方特梅库拉村附近的橡树林公园,这是一个类似沙漠一样荒凉的地方,他们的目的是为了记录野生橡树、仙人掌和丝兰发出的信号。


他们选好了位置,放好了仪器,便坐在离仪器约9米远的地方休息,吃点东西。当劳伦斯咬了一口肉肠后,发现仪器上那种稳定的哨音声被一系列清晰的脉冲干扰了。起初他以为,这信号可能是由于他杀死了香肠中的某些细胞而引起的,可马上又想到,肉肠中的细胞早已死了。劳伦斯对此感到非常惊奇,这种声音信号继续发出清晰的、连续不断的脉冲,长达一个半小时以上,一直到机器原来的哨音恢复,表明再没有收到什么才停下来。信号肯定来自什么地方,因为他的仪器始终向着天空。他怀疑这可能是某种东西或某人从外层空间发出的信号。


劳伦斯为想到这一问题而激动不已,在接下来的几个月时间里,他改进了他的仪器,名之曰“用于接收星际间信号生物动力站”。1972年4月,他把他那台精良的仪器,又对准了那次嚼香肠时对准的方向——大熊星座,做进一步的试验。打开发声信号几分钟以后,仪器开始收到一种虽短促但可找到规律的信号。劳伦斯说,在他监测天空的一个单一的地方时,大约每隔3-10分钟就可收到一次一系列迅速的脉冲,一直延续好几个小时。他不明白这种信号是从什么地方发来的,又是谁发出的。但是他认为极有可能是星际间的飘流物,为它们原来的星体执行什么任务。他说:“这些信号可能是在天体赤道上绕行,这个赤道上有稠密的星球。我们可以从这一星域获得某些东西,而不是从大熊星座。”


劳伦斯在莫洽维沙漠证实了他的第一次观测之后,又继续在他的实验室里做试验,将他的仪器指向同一坐标,让它日夜不停地监测。劳伦斯一等就是几个星期,有时几个月。终于收到了一种地球上发不出来的信号。


劳伦斯相信,总有一天人们能用电脑分析出录下的信号,可为它的性质提供更多的线索。因为信号发出极快,人手无法摘引其数据。但即使是使用电脑分析,也未必能获得什么乐观的结果,因为“这些信息具有某种属于个人的性质,当代电脑技术不能破译它们。”就连利用热能、环境压力、静电场以及重力变化的机械装置也不能承担截取来自外层空间信号的任务。劳伦斯设想,根据植物的特有属性,也许能承担这项任务。因此,劳伦斯正在努力研制一种生物型的监测器,与外层空间进行联络。


劳伦斯认为,从长远的观点看,与外层星系的生命进行接触是十分重要的,如果这一目标能够实现,那么,植物王国里的许多谜团都会被解开。


劳伦斯的研究逐渐得到了社会的承认。1973年6月5日,圣贝纳迪诺一家学院的研究部宣称,在劳伦斯的指导下,创办了世界上第一个生物体星际沟通联络的观察所。劳伦斯制定了他称之为“天体学”的新的信号接收联络系统。这个学院的院长爱德华·约翰逊说,由于无线电天文学不能察知来自空间的信号,学院支持劳伦斯的主张。无线电联络已经过时,以生物信号联系联络的方法应予以试验。


劳伦斯认为,也许植物是真正的与外星生物联络的媒介,因为是它们将早期的矿物世界转变为适于人类生存的栖息地。我们现在所要做的是消除任何神秘主义,要使植物做出反应,包括沟通联系,不应死抱着保守的物理学不放。我们的仪器制造应反应出这方面的行动。


如果劳伦斯的路子是对的,那么人们热情向往的制造出金属运载工具邀游广袤太空的设想,也将像哥伦布的“圣玛丽亚”号一样成为历史陈迹。劳伦斯指出,有智能的生物能够在顷刻间超过数百万光年的距离进行联络,我们可以不用太空船,而是用专门的“电话号码”去接触它们。尽管这项工作仍处于探索阶段,但它的生物动力野外站已经迈出了第一步。植物将作为美好、愉快和有效的合作者,去接通通向宇宙的电源开关。

1971年10月的一天,美国一位电子工程师乔治劳伦斯和他的一位助手来到加利福尼亚州南方特梅库拉村附近的橡树林公园,这是一个类似沙漠一样荒凉的地方,他们的目的是为了记录野生橡树仙人掌和丝兰发出的信号
他们选好了位置,放好了仪器,便坐在离仪器约9米远的地方休息,吃点东西当劳伦斯咬了一口肉肠后,发现仪器上那种稳定的哨音声被一系列清晰的脉冲干扰了起初他以为,这信号可能是由于他杀死了香肠中的某些细胞而引起的,可马上又想到,肉肠中的细胞早已死了劳伦斯对此感到非常惊奇,这种声音信号继续发出清晰的连续不断的脉冲,长达一个半小时以上,一直到机器原来的哨音恢复,表明再没有收到什么才停下来信号肯定来自什么地方,因为他的仪器始终向着天空他怀疑这可能是某种东西或某人从外层空间发出的信号
劳伦斯为想到这一问题而激动不已,在接下来的几个月时间里,他改进了他的仪器,名之曰“用于接收星际间信号生物动力站”1972年4月,他把他那台精良的仪器,又对准了那次嚼香肠时对准的方向——大熊星座,做进一步的试验打开发声信号几分钟以后,仪器开始收到一种虽短促但可找到规律的信号劳伦斯说,在他监测天空的一个单一的地方时,大约每隔3-10分钟就可收到一次一系列迅速的脉冲,一直延续好几个小时他不明白这种信号是从什么地方发来的,又是谁发出的但是他认为极有可能是星际间的飘流物,为它们原来的星体执行什么任务他说:“这些信号可能是在天体赤道上绕行,这个赤道上有稠密的星球我们可以从这一星域获得某些东西,而不是从大熊星座”
劳伦斯在莫洽维沙漠证实了他的第一次观测之后,又继续在他的实验室里做试验,将他的仪器指向同一坐标,让它日夜不停地监测劳伦斯一等就是几个星期,有时几个月终于收到了一种地球上发不出来的信号
劳伦斯相信,总有一天人们能用电脑分析出录下的信号,可为它的性质提供更多的线索因为信号发出极快,人手无法摘引其数据但即使是使用电脑分析,也未必能获得什么乐观的结果,因为“这些信息具有某种属于个人的性质,当代电脑技术不能破译它们”就连利用热能环境压力静电场以及重力变化的机械装置也不能承担截取来自外层空间信号的任务劳伦斯设想,根据植物的特有属性,也许能承担这项任务因此,劳伦斯正在努力研制一种生物型的监测器,与外层空间进行联络
劳伦斯认为,从长远的观点看,与外层星系的生命进行接触是十分重要的,如果这一目标能够实现,那么,植物王国里的许多谜团都会被解开
劳伦斯的研究逐渐得到了社会的承认1973年6月5日,圣贝纳迪诺一家学院的研究部宣称,在劳伦斯的指导下,创办了世界上第一个生物体星际沟通联络的观察所劳伦斯制定了他称之为“天体学”的新的信号接收联络系统这个学院的院长爱德华约翰逊说,由于无线电天文学不能察知来自空间的信号,学院支持劳伦斯的主张无线电联络已经过时,以生物信号联系联络的方法应予以试验
劳伦斯认为,也许植物是真正的与外星生物联络的媒介,因为是它们将早期的矿物世界转变为适于人类生存的栖息地我们现在所要做的是消除任何神秘主义,要使植物做出反应,包括沟通联系,不应死抱着保守的物理学不放我们的仪器制造应反应出这方面的行动
如果劳伦斯的路子是对的,那么人们热情向往的制造出金属运载工具邀游广袤太空的设想,也将像哥伦布的“圣玛丽亚”号一样成为历史陈迹劳伦斯指出,有智能的生物能够在顷刻间超过数百万光年的距离进行联络,我们可以不用太空船,而是用专门的“电话号码”去接触它们尽管这项工作仍处于探索阶段,但它的生物动力野外站已经迈出了第一步植物将作为美好愉快和有效的合作者,去接通通向宇宙的电源开关

太空植物是什么?如何才能培育出太空植物?
答:当谈到种子进化的时候,甚至是几万年的时间都不值得讨论,因此需要给生命一些强烈的外部刺激,而太空就是这样的好地方。在太空中,植物的种子不受地球大气层的保护,而是直接暴露在紫外线下,受到无处不在的太阳风的照射,太阳风本质上就是一股高能带电粒子流。强剂量的辐射对生物体是危险的,但它们也...

带入太空的植物有什么变化200字
答:遨游过太空的种子 明明安家在地球,也敢号称“太空植物”?可别小瞧了它们,这些植物的种子可都曾经到太空中遨游过一番,在太空的特殊环境下(如磁场、紫外线、高度、真空),它们的基因发生了变异。这些种子回到地球后,农业专家还会对它们进行培育、筛选和验证。那么这些变异了的种子,究竟能结出什么样...

太空中植物会发生什么变化
答:太空中植物会发生一系列的变化,包括形态、生长、生理和基因水平等方面。形态上的变化 在太空环境下,植物的形态会发生一些显著的变化。由于失去了地球引力的约束,植物的茎轴会变得更加细长而脆弱,且倾向于围绕自身旋转。叶片也可能出现形状改变,如增大、发育不完整或产生异常的纹理。生长和发育的变化 在...

太空中旅游过的植物有哪些?
答:太空中旅游过的植物有很多种的。例如玉米花生,大豆稻谷。小麦的,黄豆的。这些植物都是在太空旅游过。

植物接收太空信号是怎么回事?
答:综上所述,我们知道,若想探测到宇宙信号,就必须要借助一些设备,例如射电望远镜。但通过科研人员发现,能接收宇宙信号的,除了射电望远镜外,还有地球上常见的植物。我们知道,植物一般都会进行光合作用,而要实施光合作用的首要条件,就是吸收光能。而由于太空发射出来的信号频率接近光,因而植物才能吸收到...

接收宇宙能量的植物
答:植物可以接收宇宙能量。通过科研人员发现,能接收宇宙信号的,除了射电望远镜外,还有地球上常见的植物,所以植物能接收宇宙能量。植物一般都会进行光合作用,而要实施光合作用的首要条件,就是吸收光能,而由于太空发射出来的信号频率接近光,因而植物才能吸收到信号。

在太空培养的植物和地球的植物有什么区别?
答:基因变化后,种子发芽长成的植物的外表形态与原来的相比就会有很大的不同,可能是大,也可能是小了,不能确定。因为射线造成的基因突变是不定向的。而且该种子长成的植物的某些内在特征也会发生变化。 一般来说 由于太空种子具有耐盐碱的特性,目前,原来的盐碱地已经“变身”为近万亩规模的航天育种田...

经过 太空育种 的植物,品质有了哪些改变?
答:太空环境对植物基因产生影响已经得到各国科学家的证实。但是对太空育种原理的解释仍在争论之中。编辑本段什么是太空育种? 太空育种:也称空间诱变育种,就是将农作物种子或试管种苗送到太空,利用太空特殊的、地面无法模拟的环境(高真空,宇宙高能离子辐射,宇宙磁场、高洁净)的诱变作用,使种子产生变异,再返回地面选育新种子...

神舟飞船又带种子上太空了,你知道什么样的种子能入选吗?
答:这就比如DNA的基因排列是“1、2、3、4”,经太空育种后的基因排列是“1、3、4、2”,只是排序发生变化。太空中宇宙射线的辐射较强,这是植物发生基因变异的重要条件。人工辐射育种中的辐射剂量只是国际食品安全辐射量的几十分之一,而太空中的辐射剂量还不到辐射育种辐射剂量的百分之一,这说明太空...

生长在太空植物是什么?
答:目前人类还没有在太空中的某个星球上找到植物。不过,科学家们却一直努力在太空中培育植物。 目前只是少量的种子去过太空还没有植物在太空中生长, 太空育种主要是靠外太空的辐射,对种子的DNA产生影响。然后加快其变异的速度,然后产生不同的变异品种。