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这才是日本投降真正原因!70年后真相被公开,原来我们都被骗了

  据环球网报道,近日,日本政府召开内阁会议正式决定,将上百万吨福岛第一核电站的核废水排入海洋,这一消息一经曝光,迅速引起各界热议,日本政府也因此受到各界的强烈谴责。面对日本所传出的消息,随后韩国政府也公开表示,无法接受日本政府排污入海的决定。相比之下,一些欧洲国家却意外沉默,对此外界人士也众说纷纭。
  日本这一做法无疑是让世界各国买单,核废水一旦倒入大海,顺着海洋流动,世界各国都会或多或少受到影响,因此日本的行为太过自私自利,自身受核辐射危害多年还不够,如今要拉所有国家一起"下水",用心实在险恶。其实对于如今日本的核污染,归根结底,除了直接原因美国投弹之外,日本恶意扩张侵略才是本质原因,因此这么看来,完全是日本在咎由自取。
  二战时,日本为了战略扩张,不断侵略周边国家,更是偷袭珍珠港,导致美国在日本广岛长崎投下两颗原子弹,以至于这两颗原子弹的威力至今日本记忆犹新,而且核污染更是让日本如鲠在喉。因此外界一直以来,普遍认为当年日本投降是因为美国投下的两颗原子弹,其实事实并非如此,我们被日本整整骗了70年,如今真相终于要公开。
  二战时,日本的战略态度十分强硬,表示会誓死阻止盟军登陆,但两枚原子弹爆炸后,日本一改强硬态度,直接表示要投降,虽然从时间节点上来看,确实是两枚原子弹导致了日本的战败,但事实上,这两枚原子弹只是加速了日本的战败,真正决定其走向失败的原因是其自身实力不行,当时日本已经面临非常艰难的处境,即便没有这两枚原子弹,日本也会走向失败,只是时间问题而已。
  在战场上,除了有先进的武器装备之外,后勤补给也极其重要,甚至有时候能直接决定战争的走向,而二战的时候,日本后勤补给并不能及时输送,因此战争趋势短时间内发生逆转,长期处于战争中的日本面临严重的后勤补给危机,所以即使当时美国不投两颗原子弹,想必过不了多久日本也会因为后勤补给不足而被拖垮,最终宣告投降。

常见的岩石测年法下面简要介绍四种比较常见的岩石测年法。第一,铀系法。自然界含量最高的铀同位素是铀238,这种同位素在衰变为终产物错206之前,还要经过8次核裂变,每次均会释放出一个氦原子。这一系列早期宇宙星际间重元素起源清华大学天文系通过毫米波阵列观测发现,宇宙早期星系际介质中的重元素,可能起源于上亿个太阳光度的大星系的反馈作用,这一发现挑战了国际上现有的星系形成理论。在宇宙中,绝大部分物质不在星SpaceX将发射全世界首个太空加油站近日,有媒体报道,马斯克的SpaceX公司准备利用猎鹰九号火箭发射月球着陆器,为美国宇航局重返月球计划做准备。据悉,作为SpaceX登月计划的一部分,美国两家太空公司Spacefl神十二航天员太空拍祖国夜景从东方明珠到101大楼来源烟台日报大小新闻万家灯火中国载人航天工程办公室官方发布神舟十二号航天员第三批在轨拍摄的高清图片。看过了祖国西北绮丽的风光,让航天员们带你从东北一路南下,从东方明珠到101大楼,月球上没有发射基地,载人登月如何返回地球?看嫦娥五号就知道了嫦娥五号月球取样是中国探月工程三步走绕落回的最后一战。目前非常成功,2公斤月球样本已经转移到返回器。实际上,最困难的环节已经完成,轨道器和返回器的组合体绕月飞行,将择机调整模式进入在太空3个月,航天员咋处理个人卫生?回来身上是不是臭的?最近我们国家的天宫空间站火了,这是在1998年建立的国际空间站后,首个在外层空间建造的空间站。也就是说上一次空间站的建造已经是23年前了,这既说明了这几年来全球国家在航空航天方面的假如飞机上掉下一颗螺丝,落到地上会有多大的破坏力呢?我们都知道一颗小行星小陨石掉到地面上对地球的影响是非常大,甚至可能引起物种灭绝的可能。看过特种部队2电影都知道,里面有个片段就是,在太空卫星发射的一根钨棒,砸中伦敦,直接毁灭。那么日本科学家分享JAXA即将进行的火星卫星MMX任务背后的科学知识据外媒报道,RyukiHyodo博士分享了日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)即将进行的火星卫星MMX任务背后的科学知识,以及这次火星领域之旅的独特之处。今年2月,全世界都惊奇地看如果有一天人类消失了,其他的文明如何知道人类曾经存在过?热力学第二定律熵增定律告诉我们,这个世界的万物都有自己的最终归宿,没有永恒存在的事物,即使是宇宙本身,也会随着熵增的不断增加,最终走向寂灭。在万物的生死轮回之中,生命显得非常渺小,人类无论如何努力都不可能永生?让人绝望的熵增定律,已说明一切现代科学认为宇宙诞生了138亿面前,宇宙是一个质量无限大,能量无限大,热能无限大,密度无限大而体积无限小地点爆炸之后产生的,经过漫长的时间才有了我们的地球,地球是一颗有生命存在的星研究称气候变化不会导致珊瑚礁生物多样性的崩溃但物种丰度将发生重大变化珊瑚礁是地球上生物种类最多最复杂产量最高的生态系统之一。珊瑚礁的生物多样性大多由生活在珊瑚礁基质深处的微小生物组成。尽管在很大程度上看不见的,但这种多样性对珊瑚礁生态系统的生存和功
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