母婴短视频贝贝粒预计明年粉丝将达500万,全网累计播放30亿次 出生已百亿年 第一代恒星现在还好吗 韩安冉 床照 115大侦探福尔摩斯2 太阳之下 纪录片下载 jiuqupiao 道听途说的道 凤隐天下txt新浪 工艺雕塑 复式折线统计图ppt 沌口房屋出租 漫画世界泡面超人

2018-6-13
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图为:贝贝粒创始人兼CEO鸟巢知得

“贝贝粒”的用户画像显示超过80%的用户教育程度在本科以上、主要是20- 30 岁的年轻妈妈这一人群正是推动消费升级的生力军。

根据官方介绍与其他母婴自媒体相比“贝贝粒”追求的是“易懂、实用”、高效地传播育儿干货资讯营造“温馨、愉悦”的观感、用 1 分钟左右的长度、简单白描而细节精致的风格呈现让忙碌的用户更有效地获取信息带来最好的用户体验。

“贝贝粒”着眼于全面覆盖育儿生活各个阶段所需的知识打造短视频“数据库”。同时为了保证知识的准确和严谨视频都经由中外各领域的专家监修并在片尾设置安全提示对整个策划制作流程进行严格的品质管理。提及未来

鸟巢知得还称“贝贝粒”正逐步推动广告业务短时间内已为纸尿裤行业领导品牌尤妮佳深度定制了多支推广视频平均播放量均突破 600 万次并获得英国辅食品牌“Little Freddie小皮”、瑞典高端母婴品牌“babybjorn”等母婴行业知名品牌的投放。

据记者了解除传统母婴产业厂商之外瞄准这一高消费能力群体的白电、家用汽车等大消费类品牌也将“贝贝粒”视作投放渠道。其中为某知名照相器材品牌定制的视频内容将于近日在“贝贝粒”上线。   

目前“贝贝粒”以婴幼儿辅食、育儿知识和用品介绍、亲子DIY手工、启蒙玩具推荐、宝宝穿搭、亲子出游等育儿生活的痛点为切入口引入海外的科学育儿理念并结合中国国情推出了 10 余档节目。

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与此同时“贝贝粒”已经进驻包括新浪微博、UC大鱼号、今日头条、腾讯企鹅号、微信公众平台、网易、美拍等 28 个综合和垂直类平台并面向海外入驻Facebook、Instagram等平台。

关于未来鸟巢知得表示 2018 年“贝贝粒”将加快扩张速度第一在短期内获得更多用户预计全网粉丝达到 500 万同时累计制作视频 2000 条、全网累计播放 30 亿次;第二构建起与用户之间更丰富、深入的连接场景。开发更好的内第吸引更多用户、形成学习育儿知识的习惯。

韩安冉 床照 115大侦探福尔摩斯2 太阳之下 纪录片下载 jiuqupiao 道听途说的道 凤隐天下txt新浪 工艺雕塑 复式折线统计图ppt 沌口房屋出租 漫画世界泡面超人 了十亿年才产生了第一代星系。长久以来天文学家一直在追问:宇宙中的第一缕星光到底是如何诞生于黑暗之中?我们又该去哪里找寻它们?

  经过几十年的研究宇宙学家通过复杂的数值模拟计算设计出了合理的模型认为大爆炸留下的密度起伏可以逐步演化成第一代恒星。除此之外对于遥远星系的观测也可以使我们乘着时光机回溯到宇宙黑暗年代的最后一刻。

  长久以来人们普遍相信宇宙中的第一代恒星诞生在原初分子云——宇宙最早期不含有任何金属的气体中。理论学家预言这些恒星大气层中的金属含量极低甚至不含有任何金属元素即只存在氢、氦和极少量的锂。

  然而由于在观测上从来没有真正看到过它们关于第一代恒星的真实面目仍然众说纷纭。它们有可能是比太阳质量大百倍的重量级选手也有可能是和太阳质量差不多的不起眼的小家伙。

  昙花一现还是深藏不露?

  第一代恒星都会以大质量短寿命作为终结在极特殊的条件下例如具有极高的角动量系统中仍然有可能产生小的碎片从而形成小质量的第一代恒星。当这些恒星质量小于太阳时就有可能一直活到今天。

  因为不含金属产生第一代恒星的气体系统比今天的分子云气体要简单得多。而且宇宙学模型基本上能够为关于第一代恒星孕育环境的初始条件提供非常完整的描述。

  最早的气体云由于自身的重力开始收缩在这个过程中加热气体并形成氢分子。随着氢分子的冷却在最致密的区域会形成团块也就是第一代恒星的摇篮。这些团块的温度几乎是今天孕育恒星的分子云温度的三十倍。这也意味着它们发生塌缩的临界质量要比后者高出一千倍。

  这些气体团块“始祖”的最终结局如何?它们究竟是产生了与自身质量相当的恒星还是分裂成许多小块从而形成大量小质量的恒星?二十世纪末至本世纪初的大量理论研究和数值模拟都将演算的终点推向前者并且几乎完全排除了原初团块分裂的可能性。这意味着第一代恒星都是具有数十倍甚至数百倍于太阳质量的大块头。但这也不幸地意味着它们不能活得太久通常熬不过几百万年的时间更不用说穿越一百三十亿年出现在今天我们的视野中了。

  在最近的十年中关于第一代恒星的不可观测性出现了转机。来自美国、日本等多个理论研究团组的研究结果都表明尽管一般情况下第一代恒星都会以大质量短寿命作为终结但在极特殊的条件下例如具有极高的角动量系统中仍然有可能产生小的碎片从而形成小质量的第一代恒星。当这些恒星质量小于太阳时就有可能一直活到今天。理论学家甚至预言在银河系中心核球以及近邻矮星系中都有可能会找到它们。然而这种情况的极端特殊性以及它们隐藏区域的极难观测性并没有降低找到第一代恒星的难度系数。

  通向远古宇宙的恒星考古

  在过去的几十年里已经有大量的天文学家致力于寻找第二代恒星。这些恒星的质量一般比太阳要小因此能够存活得极为长久。通过测量它们的化学成分可以沿着宇宙时标穿越回到远古了解第一代恒星和早期宇宙的本质。

  第一代恒星的寿命很短但常常以非常壮丽的方式结束它们的生命比如超新星爆发。在这个过程中核聚变反应产生的金属元素被喷射到周围的环境中然后以远比氢分子云高效的方式快速冷却并产生小质量的第二代恒星。这些恒星的质量一般比太阳要小因此能够存活得极为长久其中有一些时至今日仍然可以被观测到。

  如果认为这些长寿明星的表面化学成分没有被内部“混合”过程或者外部影响明显改变通过测量这些化学成分我们就可以沿着宇宙时标穿越回到远古从而了解第一代恒星和早期宇宙的本质。

  由于这些珍稀的古老恒星是我们目前通往宇宙最早期星光的唯一观测途径而且观察这些身处银河系及其近邻星系的恒星远比遥远的星系要容易得多。

  在过去的几十年里已经有大量的天文学家致力于寻找第二代恒星。虽然它们也极其稀有——在太阳附近区域大约每十万颗恒星当中才有可能找到一两颗人们还是幸运地撞见了一些。其中最让人惊叹的是澳大利亚天文学家通过SkyMapper望远镜看到的SMSS 0313-6708它的金属含量还不到太阳的千万分之一现有的天文观测甚至无法在它的大气中找到任何铁元素的痕迹。尽管我们还无法准确地判断它究竟有多老但科学家们几乎非常确定它一定不会比宇宙年轻多少。

  通过分析年老恒星来研究第一代恒星和早期宇宙通常被称作“恒星考古”或者“近场宇宙学”。我国天文学家在最近几年也积极投入其中并正在利用我国自主设计研发的LAMOST望远镜建立目前世界上最大的“宇宙化石”样本希望能够发现更多珍奇的第二代恒星并为破解第一代恒星的神秘身份提供新证据。

  (作者:李海宁系中科院国家天文台副研究员)

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