<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><title>心咏网</title><link>https://www.xyong.site/</link><description>Good Luck To You!</description><item><title>MacBook“无头骑士”使用体验</title><link>https://www.xyong.site/?id=6</link><description>&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;二手有风险，入手需谨慎&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;今年三月份在PDD入手了无头版MacBook Pro 2018，使用快半年了，分享下我的使用体验。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408261724684623570070.jpg&quot; title=&quot;IMG_20240826_215702.jpg&quot; alt=&quot;IMG_20240826_215702.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;800&quot; border=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; style=&quot;width: 600px; height: 800px;&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;外观展示&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;外观整体挺新的，也没有明显划痕。键盘也没有掉漆，&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408261724684473487512.jpg&quot; style=&quot;width: 800px; height: 600px;&quot; title=&quot;IMG_20240826_205946.jpg&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot; border=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; alt=&quot;IMG_20240826_205946.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408261724684473821209.jpg&quot; style=&quot;width: 800px; height: 600px;&quot; title=&quot;IMG_20240826_210000.jpg&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot; border=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; alt=&quot;IMG_20240826_210000.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;有点磕碰，无所谓，能开机就行。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408261724684473451976.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 800px;&quot; title=&quot;IMG_20240826_211726.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;800&quot; border=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; alt=&quot;IMG_20240826_211726.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408261724684473600550.jpg&quot; style=&quot;width: 800px; height: 600px;&quot; title=&quot;IMG_20240826_211626.jpg&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot; border=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; alt=&quot;IMG_20240826_211626.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;硬件及系统&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;到手的时候系统已经是Sonama，整体使用挺流畅。&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408261724683311673337.png&quot; title=&quot;截屏2024-08-26 22.02.59.png&quot; alt=&quot;截屏2024-08-26 22.02.59.png&quot; width=&quot;580&quot; height=&quot;800&quot; border=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; style=&quot;width: 580px; height: 800px;&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;由于没有屏幕，也就没摄像头，没法使用face ID&lt;strong&gt;。&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;使用体验&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;由于我的显示器的typec接口支持视频输入和供电，一开始只需要连接一根线就可以使用，还是很方便的。&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;后面有一段时间长期没开机，再次开机结果一直显示电量低，使用显示器的typec线也没法充电，换华为笔记本的充电头也不行，不得已花了50买个非原厂充电头。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408261724685890194292.png&quot; title=&quot;截屏2024-08-21 19.17.58.png&quot; alt=&quot;截屏2024-08-21 19.17.58.png&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;281&quot; border=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; style=&quot;width: 400px; height: 281px;&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;键盘的手感偏软，键程短。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Touch bar，平时就调调音量，调调屏幕的亮度，看视频的时候调调进度，应该还有其它很多功能（学习成本太高了(lll￢ω￢)）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;鼠标使用蓝牙连接，总感觉有延迟，不过用段时间就习惯了，反正也就看个视频，喇叭的效果不错，还比台式机省电。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;喇叭效果很棒，如果只是看视频的话都懒得开台式机了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;开机后散热风扇就全速运转，声音不大，但是出风口温度很高。&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;最后说一下“无头骑士”的优缺点：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; class=&quot; list-paddingleft-2&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;优点&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; class=&quot; list-paddingleft-2&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;便宜！便宜！还是TMD便宜！我入手的时候1800，现在某鱼1500，甚至1300都有；&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;触控板手感优秀，虽然不能完全代替鼠标，但日常的一些操作完全能满足；&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;体验苹果生态；&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;缺点&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;ol style=&quot;list-style-type: decimal;&quot; class=&quot; list-paddingleft-2&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;由于没有屏幕，系统随时处于待机状态，只要碰到任何按键就会开机；&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;无头MacBook的电池健康度或多或少存在问题；&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Mon, 26 Aug 2024 22:22:12 +0800</pubDate></item><item><title>复古风潮来袭！RetroArch带你穿越时空，找回童年的快乐 - 重温PSP战神</title><link>https://www.xyong.site/?id=5</link><description>&lt;p&gt;还记得当年和小伙伴们一起玩魂斗罗、马里奥、拳皇 97、合金弹头的日子吗？ 还怀念掌机里塞尔达和最终幻想的感动吗？趁着最近黑神话悟空的火热，带大家重温一下《战神奥林匹斯之链》！战神是一款发布在2008年的PSP游戏，可是手头又没有PSP，这次就在PC上使用RetroArch作为模拟器。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RetroArch是什么？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RetroArch 是一款开源免费的“全能模拟器前端”！根据官网介绍，可以运行在Windows/MacOS/Linux，可以模拟PS2/PS3/PSP/PS Vita/Wii/Wii U/ 2DS/3DS/Switch等。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;安装与设置&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;首先到RetroArch官网下载&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408211724248800132705.png&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;屏幕截图 2024-08-21 200932.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RetroArch下载链接https://www.retroarch.com/?page=platforms&lt;/p&gt;&lt;p&gt;下载完成后双击打开，选个安装地址，一路next，安装完成后打开软件，选中在线更新去安装核心&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408211724248800148173.png&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;屏幕截图 2024-08-21 201948.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在核心下载中选择SONY PPSSPP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408211724248800514015.png&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;屏幕截图 2024-08-21 202312.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;安装好核心后回到首页选择加载核心PPSSPP，左下角显示如下图就表示核心加载成功。下一步就是加载游戏了&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408211724248800439249.png&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;屏幕截图 2024-08-21 202742.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;玩转RetroArch&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;先去下载游戏，作为08年发行的游戏，随便打开个搜索引擎进行搜索找到ROM下载。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在首页选择加载游戏，找到游戏文件后点击加载。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408211724248800494645.png&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;屏幕截图 2024-08-21 203721.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;引导画面过后就可以了，enjoy！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408211724248800948495.png&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;屏幕截图 2024-08-21 203531.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 21 Aug 2024 21:50:16 +0800</pubDate></item><item><title>蓝莓为什么是蓝色的？科学家们找到了原因</title><link>https://www.xyong.site/?id=4</link><description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #2B2B2B; font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: #FFFFFF;&quot;&gt;布里斯托尔大学的研究人员发现，蓝莓蜡涂层中的微小外部结构是蓝莓呈现蓝色的原因。这种原理适用于许多颜色相同的水果，包括乌梅、黑刺李和杜松子。在今天发表在《科学进展》（Science Advances）上的这项研究中，研究人员展示了为什么蓝莓果皮中的色素呈暗红色，而蓝莓却呈蓝色。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408071723035691137078.jpg&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;blueberry.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;!--more--&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;蓝莓的蓝色是由环绕在果实周围的一层蜡构成的，这层蜡是由能散射蓝光和紫外线的微型结构组成的。这使得蓝莓在人类眼中呈现蓝色，在鸟类眼中呈现蓝色紫外线。蓝莓的蓝紫外线色反射是由随机排列的表皮蜡晶体结构与光线相互作用产生的。&lt;/p&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;布里斯托尔生物科学学院研究员罗克斯-米德尔顿解释说：&amp;quot;蓝莓的蓝色无法通过挤压&amp;#39;提取&amp;#39;出来--因为它不在可以从水果中挤出的色素汁液中。这就是为什么我们知道这种颜色一定有什么奇怪之处。因此，我们去掉了蜡，并将其重新结晶在一张卡片上，这样我们就能制造出一种全新的蓝色紫外线涂层。&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;这种超薄着色剂的厚度约为两微米，虽然反射率较低，但它具有明显的蓝色，并能很好地反射紫外线，这可能为新的着色剂方法铺平了道路。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/08/202408071723035691834850.png&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;blueberry.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;蜡结构如何反射光线的示意图。资料来源：Rox Middleton&lt;/p&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;罗克斯补充说：&amp;quot;这表明，大自然在进化过程中使用了一种非常巧妙的技巧--为一种重要的着色剂添加超薄层。&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;大多数植物都涂有一层薄薄的蜡，这层蜡具有多种功能，科学家们对其中的许多功能仍不了解。他们知道蜡作为疏水性自洁涂层非常有效，但直到现在他们才意识到蜡的结构对可见颜色有多么重要。&lt;/p&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; class=&quot;continue-read-break&quot; style=&quot;opacity: 1; position: static; margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;现在，研究小组计划研究更简便的方法来再造和应用这种涂层。这样就能生产出更可持续、生物相容性更好，甚至可以食用的紫外线和蓝光反射涂料。此外，这些涂层还可以具有与保护植物的天然生物涂层相同的多重功能。&lt;slot name=&quot;cont-read-break&quot;&gt;&lt;/slot&gt;&lt;/p&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;罗克斯补充说：&amp;quot;在我们的眼皮底下，在我们经常种植和食用的水果上，发现了一种未知的着色机制，这真的很有趣。更令人兴奋的是，通过采集蜡制作出一种前所未见的新型蓝色涂层，从而再现了这种颜色。将这种天然蜡的所有功能融入到人工工程材料中是我们的梦想！&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p data-t=&quot;{&amp;quot;n&amp;quot;:&amp;quot;blueLinks&amp;quot;}&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 16px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: &amp;quot;Segoe UI&amp;quot;, &amp;quot;Segoe UI Midlevel&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;编译来源：ScitechDaily&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 07 Aug 2024 20:55:25 +0800</pubDate></item><item><title>物理学家解释奥运跳水选手“水花消失术”的科学原理</title><link>https://www.xyong.site/?id=3</link><description>&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 5px 0px 0px; line-height: 1.8em; overflow-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;奥运跳水选手入水时通过快速的水下转身来减少水花。但根据11月20日在印第安纳波利斯召开的美国物理学会流体动力学分会会议上的研究，这并不是许多运动员所认为的原因。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 5px 0px 0px; line-height: 1.8em; overflow-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;乔治华盛顿大学的流体力学研究员Elizabeth Gregorio表示：“跳水运动员的描述是，他们想把水花拉进水里。”目标是实现几乎无水花的“撕裂入水”，Gregorio说，这种入水声音类似撕纸。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 5px 0px 0px; line-height: 1.8em; overflow-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;为了研究这一动作，Gregorio用中间有铰链的模型模拟了跳水运动员在腰部弯曲的动作。她将这些模型投入水中，模拟跳水选手的动作。&lt;/p&gt;&lt;!--more--&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;https://www.xyong.site/zb_users/upload/2024/07/202407311722421562607553.jpg&quot; title=&quot;水花消失术.jpg&quot; alt=&quot;水花消失术.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;316&quot; border=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; style=&quot;width: 600px; height: 316px;&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; color: #BBBBBB; font-size: 13px; font-family: Tahoma, Arial; text-wrap: wrap; background-color: #FFFFFF;&quot;&gt;插入水中的铰链模型会将空气拖入其周围的空腔(如本系列图片所示)。由此产生的气泡解释了精英跳水运动员如何实现低溅、高分的撕裂式入水&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 5px 0px 0px; line-height: 1.8em; overflow-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;模型上的角度再现了运动员头和手臂的形状。这种形状使模型在中间折叠，就像跳水运动员入水后手臂和头部的角度帮助运动员在腰部弯曲进行水下转身一样。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 5px 0px 0px; line-height: 1.8em; overflow-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;折叠的模型在水下拉动空气，在水下形成一个大的充气空腔。这与跳水运动员在入水后转身时发生的情况相同。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 5px 0px 0px; line-height: 1.8em; overflow-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Gregorio表示，这种效果“减少了入水后会冒出来的水柱”，从而实现加分的“撕裂入水”。不是“把水花拉进水里”，而是充气空腔在一开始就防止了水花的形成。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 5px 0px 0px; line-height: 1.8em; overflow-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;这项研究不仅仅关乎跳水技巧。Gregorio想知道“撕裂入水”是否可以减少跳水运动员在入水时受到的冲击力。如果是这样，这些研究可以帮助改进返回地球的太空任务的落水过程。她还设想隐蔽的无人机能够无声入水，不留引人注目的水花。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; color: #BBBBBB; font-size: 13px; font-family: Tahoma, Arial; text-wrap: wrap; background-color: #FFFFFF;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 31 Jul 2024 18:21:42 +0800</pubDate></item></channel></rss>