羊经常集体跳崖跳崖羊的多米诺骨牌效应

突然,一名牧羊人发现有一只羊独自从羊群中脱离出来,并逐渐远离羊群,牧羊人并没有引起特别注意,因为羊羊往往会这样随意徘徊。
然而,这只羊却径直走向了悬崖,还没等牧羊人反应过来发生了什么,这只羊就跳了下去。
不仅如此,羊群中的其它羊也紧随其后,一只接着一只
【菜科解读】
当时天还很早,所有的羊都在田野里悠闲地吃着野草,牧羊人也非常放松自在。
突然,一名牧羊人发现有一只羊独自从羊群中脱离出来,并逐渐远离羊群,牧羊人并没有引起特别注意,因为羊羊往往会这样随意徘徊。
然而,这只羊却径直走向了悬崖,还没等牧羊人反应过来发生了什么,这只羊就跳了下去。
不仅如此,羊群中的其它羊也紧随其后,一只接着一只的走向悬崖并跳了下去,形成跳崖羊的多米诺骨牌效应。
牧羊人试图阻止羊群跳跃,但徒劳无功,结果1500只羊全部跳了下去,不过只有450只羊死亡,就是那些最先跳下去的,有它们作为缓冲,才让后面的1000多只羊得以获救。
这场羊群的灾难,让牧羊人损失了10万美元,这对于当时的土耳其来说几乎是天文数字。
很多人可能好奇,羊群怎么会做这种傻事?实际上,羊群集体跳崖并不是什么新鲜事,只是2005年这次特别夸张而已。
我这边随便找了一下就看到了至少还有两起羊群集体跳崖的案例。
一起发生在1987年美国的圣苏珊娜山,当时1000只羊被两只恶犬惊吓到,导致其中200只羊连续跳崖,不过牧羊人拯救了另外800只;还有一起发生在2010年,也是土耳其,当时牧羊人正带着50只羊去屠宰场,但是途中羊群突然集体跳下了悬崖。
其实,羊群会集体跳崖的的原因特别简单,它们是典型的追随者,当它们群体活动的时候,就会几乎没有自我。
当领头的一只羊受到某些压力不小心跳下悬崖的时候,其它羊其实根本不会看前面的路,它们只会盯着前面那一只的屁股,并尽量保持最短距离,所以也就跟着跳了下去。
2005年那次事件,我没有看到第一只羊到底受到了什么压力的相关信息,但肯定是什么原因让它受惊了。
©Daniil Nenashev / World Bank在哺乳动物中,羊其实算是比较笨的动物,同时它们还是非常紧张和神经质的动物,很容易受到干扰,一些我们都没注意到的事情可能都是它们跳崖的原因。
最后,我们前面提到过,羊是比较笨的追随者,其实任何群居动物都或多或少存在追随现象,人类也不例外。
你会发现,一个人在加入群体后,他也会变得非常容易失去自我,会追随群体的意志,本质上和羊群非常类似。
古斯塔夫·勒庞在他的著作《乌合之众》中把人类加入群体的心理变化描绘的非常深刻,加入群体的人更加情绪化、冲动和易受煽动等等。
在群体中个体心理上的追随,或许有比较关键的进化意义吧,毕竟如果群体中的每个个体都非常具有独立意识的话,根本没法形成群体。
在人类社会中,人们都喜欢随大流,所有人都认为是对的,普通人也会跟着认为是对的。
哪怕心里不认同,也会压制心里的意见,跟随大众的意见来进行,这就是羊群效应。
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近藤效应?近藤效应的形成原因
近藤现象其实早在1930年就被日本物理学家近藤淳所发现,一般来说电阻会随着温度的降低而降低,但是近藤效应却在电阻达到开尔文零度时出现了上升,而导致电阻增加的最根本原因,就是磁性原子和传导电子之间的多次散射过程,下面就跟着小编一起来看看近藤效应是什么吧!近藤效应是什么?其实简单来说近藤效应就是含有极少量磁性杂质的晶态金属,在低温情况下所出现的一种电阻极小的现象。
近藤现象其实早在1930年就被日本物理学家近藤淳所发现,实验中的一些掺杂磁性粒子的非磁性金属的电阻,会在低温下出现极小值,比如掺杂锰,铁等稀固熔体的金属铜。
但是当时按照通常的电阻理论,很难正确解释近藤效应的发生,因为稀固熔体的电阻是随着温度的下降而下降的,最后会趋向于杂质散射的剩余电阻,但是近藤效应却正好相反,在温度趋近于零度开尔文时,反而电阻增加了,所以直到30多年后,也就是1964年,近藤淳才对这一效应做出了完美的解释,近藤效应也因此得名。
近藤效应是怎么形成的?近藤淳指出电阻极小值其实和杂质原子局域磁矩有关,磁性原子和传导电子之间的多次散射过程,是导致电阻增加的最根本原因,所以近藤提出在一定条件下,由于交换散射而引起的电阻率是随着温度的下降而变大的。
近藤效应是日本科学家近四十年来首次发现的物理现象,对于研究分子运输提供了很大的帮助,而且近藤效应也是物理学中第一个渐进自由的例子,可以说这一新发现在物理学上对单个磁性分子的研究有巨大的推动作用。
近藤效应的应用近藤效应在分子运输领域有很大的研究价值,比如近藤绝缘体就是其中一种,它又被叫做重费米子半导体,是一种新发现的金属性化合物中具有异常大电子的半导体,它的最大特征就是低温比热容和超声吸收等。
结语:与康普顿效应和费米子不同,近藤效应虽然三十年后才被正确解释,但是通过科学家们不懈的努力,还是清楚的了解了这一神奇的现象。
姆潘巴效应是骗局姆潘巴效应的物理原理
姆潘巴效应的说法1、在一样的质量和一样的温度下,温度比较高的液体比温度更低的下降的快,假如冷却环境可以一直保持一致的话,那么温度高的可能会先降温到正常温度。
2、主要指的是在同样质量和同样冷却环境下,温度更高的冷却速度比更低的快。
3、亚里士多德:提前加热的水更加容易结冰。
姆潘巴效应的具体研究姆潘巴效应是坦桑尼亚学生埃拉斯托·姆潘巴提出来的,所以以其名字来直接命名。
有关这种现象,科学家也提出了很多不同的假设。
比如水分更快的蒸发所以热水的体积变小,霜起到比较好的隔离作用让温度更低的水在溶质浓度方面存在着差异。
但是不管是哪种说法都没办法让人信服,因为这种效应并不是真的,并不太可靠。
但是后来经过了比较漫长的研究,还是有人找到了其中的奥秘。
可能影响水的重要因素是水中的一些物质,比如易溶硬物碳酸钙和碳酸镜等等。
美国华盛顿大学的乔纳森·卡茨发现,没有加热的硬水在结冰的时候,因为内部含有一定的硬物所以冰点比煮沸后的软水更低一点,所以硬水结冰的速度会延缓一些。
这个原理和下雪天向地面撒盐一样,盐洒在路面上,会让雪的冰点降低,也更难的结冰。
姆潘巴效应和克莱因瓶、潘洛斯阶梯之类的一样,都是物理学中比较有趣的东西。
研究这些理论并不是为了抬杠只是为了更好的研究科学。
结语:有关姆潘巴效应的讨论还有很多,至今为止也已经找出了各种不同的解释,这里也就不一一列举了感兴趣的可以继续去了解。