好了,要发可能是今年最重要的一条虎鲸了!
南方居留型虎鲸幼崽J59。J59出生于2022年2月27或28日,目前还没有满月。这条虎鲸的生日范围由我和Sara Hysong-Shimazu共同确定,因为它被第一次观测到是Sara在现场的3月1日,而J Pod最后一次被观测到没有这条小虎鲸是我2月26日的观测结果。
本以为在严苛的观鲸法规下,观鲸船的船长会放弃在800米外观测南方居留型虎鲸的机会(这个距离对普通游客来说实在太远了),但没想到他还是停下船让我们稍微看了一会儿,而就是这一会儿,我拍了2000多张照片,并找到了之前没见过的J59。
由于年龄太小,J59身上除了深紫色之外的部分都还是橙色,再加上极小的体型,所以要辨认其实一点都不难。但是J59出水时间非常短暂,基本都是低于一秒的,并且可能因为精力旺盛,它很多时候并不跟着母亲J37 Hy'Shqa一起行动,这极大地增加了拍摄难度。
J59是J37的第二个孩子,第一个是J49 T'lem I'nges。在J59出生之前,J49被(我)观察到长时间和J37脱离群体单独行进,而类似的情况在J41 Eclipse生下J58 Crescent之前也有被观察到过,所以我个人猜测以后这种离群行为可能可以被认为是一种南方居留型虎鲸幼崽出生之前的迹象。
我的这组照片是目前除了CWR公开的照片之外最清楚的J59照片,没有之一。随着拍下它的照片,我的J Pod Photo Collection又齐了~愿小虎鲸健康长大![虎爪比心]
附:目前南方居留型虎鲸共74条,J Pod 25条。其中J56 57 58 59现在身体状况都还不错,是个好兆头~ https://t.cn/RqzBYDf
南方居留型虎鲸幼崽J59。J59出生于2022年2月27或28日,目前还没有满月。这条虎鲸的生日范围由我和Sara Hysong-Shimazu共同确定,因为它被第一次观测到是Sara在现场的3月1日,而J Pod最后一次被观测到没有这条小虎鲸是我2月26日的观测结果。
本以为在严苛的观鲸法规下,观鲸船的船长会放弃在800米外观测南方居留型虎鲸的机会(这个距离对普通游客来说实在太远了),但没想到他还是停下船让我们稍微看了一会儿,而就是这一会儿,我拍了2000多张照片,并找到了之前没见过的J59。
由于年龄太小,J59身上除了深紫色之外的部分都还是橙色,再加上极小的体型,所以要辨认其实一点都不难。但是J59出水时间非常短暂,基本都是低于一秒的,并且可能因为精力旺盛,它很多时候并不跟着母亲J37 Hy'Shqa一起行动,这极大地增加了拍摄难度。
J59是J37的第二个孩子,第一个是J49 T'lem I'nges。在J59出生之前,J49被(我)观察到长时间和J37脱离群体单独行进,而类似的情况在J41 Eclipse生下J58 Crescent之前也有被观察到过,所以我个人猜测以后这种离群行为可能可以被认为是一种南方居留型虎鲸幼崽出生之前的迹象。
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VFC范德华力吸盘是灵感来源于对壁虎脚掌微观特征的观测和模仿,使工件牢牢被吸附在夹具前端,可在真空环境中稳定吸附,吸附力强度达0.5kg/cm²,最大负载1kg。这款吸盘无需额外的气源或电源,即可实现吸附,且工件表面无印记残留。为处理如电路板、液晶屏幕、玻璃、光滑塑料和光滑包装等抓取难题带来更多解决方案。
SLG直线驱动柔性夹具是模仿螃蟹钳的驱动形式而仿生设计的一种创新型柔性夹具。电驱动柔性夹具,无需气源即可实现柔性抓持。重复定位精度±0.05mm,夹具范围1-4mm,作业频率达110CPM,最大负载100g,专用于狭窄空间,小工件的上下料与移载工序,解决珠宝首饰、无硅环境精密零件抓取等。
IEG电动夹爪主要由驱动结构、连杆结构及指端结构组成。重复定位精度达0.08mm,夹持力30N,夹取范围达7-77mm,最大垂直负载2kg。具有力度反馈与位置反馈,可定做特殊指尖形态,适用于电子行业PCB板移栽,汽车行业零件的组装等应用场景。#自动化# #夹具# #机械手# #自动化设备[超话]# #软体机器人# #仿生深海软体机器人#
SLG直线驱动柔性夹具是模仿螃蟹钳的驱动形式而仿生设计的一种创新型柔性夹具。电驱动柔性夹具,无需气源即可实现柔性抓持。重复定位精度±0.05mm,夹具范围1-4mm,作业频率达110CPM,最大负载100g,专用于狭窄空间,小工件的上下料与移载工序,解决珠宝首饰、无硅环境精密零件抓取等。
IEG电动夹爪主要由驱动结构、连杆结构及指端结构组成。重复定位精度达0.08mm,夹持力30N,夹取范围达7-77mm,最大垂直负载2kg。具有力度反馈与位置反馈,可定做特殊指尖形态,适用于电子行业PCB板移栽,汽车行业零件的组装等应用场景。#自动化# #夹具# #机械手# #自动化设备[超话]# #软体机器人# #仿生深海软体机器人#
#在银河系中发现了一个绕着不对齐轴旋转的倾斜黑洞,这对黑洞形成理论提出了挑战#这个黑洞和它的伴星形成了一个名为MAXI J1820+070的系统,距离地球约1万光年。该系统于2018年首次被美国宇航局的钱德拉x射线天文台发现。但最近由加那利群岛的北欧光学望远镜进行的光学观测显示,黑洞的行为方式与天文学家的预期相悖。通过综合所有这些信息,科学家们能够确定双星轨道轴线与黑洞自旋之间的夹角。
理论上的模型认为,双星系统,比如黑洞,会绕着垂直于其共享轨道平面的轴旋转,而这些轴由恒星围绕运行,黑洞从恒星中吸收物质。这一发现可能会对黑洞科学产生更广泛的影响,因为这种偏差可能会使黑洞质量和自旋的测量产生偏差。这篇论文发表在2月24日的《科学》杂志上。
理论上的模型认为,双星系统,比如黑洞,会绕着垂直于其共享轨道平面的轴旋转,而这些轴由恒星围绕运行,黑洞从恒星中吸收物质。这一发现可能会对黑洞科学产生更广泛的影响,因为这种偏差可能会使黑洞质量和自旋的测量产生偏差。这篇论文发表在2月24日的《科学》杂志上。
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