2010年天龙座流星雨
时间:Oct 8 – 9 2010 事件:天龙座流星雨 http://www.popastro.com/sections/meteor/meteor-aug2010.htm Meteor Activity from Britain August 2010 August’s popularity for UK astronomers stems from it bringing the end of the midsummer overnight twilight season. It is also “Perseid month”, as this normally strong major…
到底应该嫁给谁!
现在有两个小伙子向你求婚。其中一个叫做Chad,是个坏小伙,有辆Harley小车,床上功夫确实很棒,但是呢,他信用很差,而且不会沟通。另一个叫Walter,有点书呆子气,挺幽默,赚钱很有潜力,而且对小孩不错,但是呢,他是个工作狂,喜欢Nickel Back。 那么到底该嫁给谁呢~ 我们来看看这个: (原文请点击:http://abstrusegoose.com/267) (某人翻译请点击:http://songshuhui.net/archives/41030.html) 谁看懂了告诉我一声吧~ Ops, nothing related to this post. Buy yourself a lottery
关于六维空间的积分计算
六维积分计算方法为: 总积分计算公式: 总积分=金钱+贡献*5+在线时间(小时)*5+上传/10-下载/(34-(log(abs(下载)+1)/log(2) > 33 ? 33 : log(abs(下载)+1)/log(2))) 首先解出不等式 \begin{equation}\frac{\log (x+1)}{\log(2)}>33\end{equation}, 得到x> 8589934591。 这个已经到了P的量级了,一般的用户应该不用考虑吧~对于一般用户,下载消耗积分数与下载量的关系为\begin{equation}\frac{D}{34-\frac{\log(x+1)}{\log(2)}}\end{equation} 关于其中的表达式\begin{equation}\frac{1}{34-\frac{\log(x+1)}{\log(2)}}\end{equation}较复杂,可以做出其曲线。 六维推广链接:http://bt.neu6.edu.cn/?fromuid=130066 Ops, nothing related to this post. Buy yourself a lottery
如何测量一部电梯正常运行的速度
===================如何测量一部电梯正常运行的速度================== ——————————————–By 星河逍遥—————————————— ****************************************Primary Part******************************************** 为了是的问题更加具体,下面的讨论是基于光华楼东主楼的电梯。 电梯的特征: 1. 电梯启动时,大约经过一个楼层之后会达到正常的速度。 2. 电梯要停止时,大约提前一个楼层开始减速。 由于并未拿到光华楼的每层楼高的数据,所有现在先假设每层楼高为h。 假设电梯正常运行速度为v,出于简化,认为加速时间和减速时间相同且为t‘。 如果我们测得从n到n’楼的总运行时间是t,我们就会得到下面的方程: (t-2t’)v=(|n-n’|-1)h 下面我们要去测量。我们可以测得t,并且我们会知道n,n’和h。这样还剩下两个变量:t’和v,我们没法得到。因此要选择两个不同的|n’-n|来测量,得到两个关于t’和v的方程。之后解方程就可以得出v了。 ******************************************End of Primary Part*************************************** ********************************************Appendx************************************************* 支线任务补充: 1. 由于粗略估计,正常运行时经过每层需要2sec,停靠需要不超过5sec。所以在测量时,最好选择|n’-n|大于4层的数值,以增加时间测量的准确性。而且为了准确起见,每组数据测量需要在最短的时间内重复进行至少三次,以减少测量误差。 2. 认为加速减速时间相同的简化是有道理的,因为对电梯而言,由于人性化的考虑或者出于制动系统的考虑,设计成为加速减速对称是最简单的方案。(此处由于电梯的承重会常常变化很大,所以重力在运动学上不应考虑。) 3. 我们可以在不知道楼层高度的情况下计算楼层高度h。不过需要测量至少三组|n-n’|数据。 4. 在经过十五层是会有些慢,推测原因是15层楼层比其他楼层高些,倒也不稀奇,光华楼的十五层是避难层。如果想计算的话,可以选择每次测量经过14,15,16层,然后将15层高度假设为h’。然后测量至少三组(知道h的情况下)或四层(不知道h的情况下)的|n-n’|数据。 *****************************************End of Appendix********************************************* **************************************************BTW************************************************** 此为草稿,有待补充,有意见或者建议建议请回复。 长程相关: Build a Universe…
科学家公布地磁场新数据 人类生存面临重大考验
科学家公布地磁场新数据 人类生存面临重大考验 (愚人节的啦~ 不要信以为真啊~) 地磁场为什么重要 现代人们的生活离不开电子产品,但是电子产品有一个很大的缺点,那就是在有较强的电磁或者高能粒子干扰的时候便会发生故障。而在我们的太阳系中,到处都弥漫着太阳风。太阳风是从太阳上发射出来的等离子体流形成的。由于太阳上时刻发生着核反应,有些局部会形成极高的压强,将太阳的物质以极高的速度喷射到周围。太阳风的粒子流的速度可以达到800km/s。[1]那么我们为什么现在可以正常的使用手机,电脑,导航仪这些电子产品?为什么可以正常的开飞机,开地铁? 依据物理学的经典理论,当带电粒子以某些角度进入磁场的时候,会在磁场方向上做螺旋运动前进。由于地球磁场方向是从南极到北极,所以高能带电粒子就会沿着地球磁场进入南极或者北极地区,如此以来,就使得地球的其它地区的人免受这种高能粒子的伤害。同时由于例子是螺旋运动,进入大气层之后在空气中的路径要比直接进入要长得多,使得更多的粒子在到达地面之前与空气摩擦而将能量损失殆尽。也就是说,地球磁场可以在地球周围形成一把保护伞。 如果地球磁场减弱到一个临界值,那么太阳风粒子就大张旗鼓的对我们的整个地球进行扫射,那么我们使用的绝大部分电子产品都会遭殃。 在我们头顶的卫星,遍布大地的电网系统,通讯系统,整个依赖于电子设备的交通系统,包括红绿灯,全部都将变成一堆废物。我们的生活将进入全面的“黑暗”时期。 不仅如此,自然界中依赖于地磁场导航的动物,像是鲸鱼,鸽子等等,都会变得盲目,没有了前进的方向。[2] 另外,一些研究还发现,地球的臭氧层空洞也与地磁场的变化有关。[3][4][5][6]还有研究指出,对于温室效应,地磁场的变化也有很大的责任。[3][7] 科学家发布了新的统计数据 最近,科学家发布新的地磁场统计数据,这些数据是通过大量的地质勘探,地震波实验等来获得的。科学家解释说,地球上一些特定的岩石中含有微小的长石或者石英晶体,这些纳米级的磁包合物在快速固化的过程中记录下了地磁场的信息。他们有一部分数据就是通过这些小晶体来获得的。另外,火山喷发的岩浆也可以记录下当时的地磁场数据。 在之前的数据统计发现,地磁场在过去的160年中减少了10%,2007年的在旧金山举行的美国地球物理联合会秋季会议上,哈佛大学地球物理学家杰利米-布罗西汉姆的报告就指出了这一点。但是,最近的研究发现,地磁场的减弱要比原来预想的快得多,最近几年的磁场已经变得相当的快,如果按照目前的速度下去,在2011年中期,就会出现前所未有的弱地磁,2011年末将会达到临界值。这些现象,目前还没有理论能够解释。[8] 我们采访的美国地球物理学会的Alice还强调说,之前人们获取的数据在很大程度上是不准确的,因为没有考虑磁场的非常规振动和磁极的漂移。Alice特意做了两个容易理解的图。 ———————————- 图片请看下面的全文链接~ ——————————— 第二个图中的红色的线就是数据拟合之后得到的,2010年之后的便是根据目前的数据做的预言。通过这个图,大家可以看到在2012年初,我们的地磁场就好降低到非常致命的程度。 不过非常不幸的是,我想告诉大家:愚人节快乐~~~~ 文章中附带有参考文献的地方是可信的~本文的数据数假的,文中的人物Alice是没有的~~ 参考文献: [1]Parker, E. N. (1958), “Dynamics of the Interplanetary Gas and Magnetic Fields“, Astrophysical Journal, 128: 664 [2] http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a4a511d0100g9wr.html?retcode=0…
物理学界的现在的文章引用最多的人们
物理学界的现在的文章引用最多的人们: http://hcr3.isiknowledge.com/browse_author.pl?page=0&link1=Browse&valueCategory=20&submitCategory.x=23&submitCategory.y=13&submitCategory=1&valueCountry=all 有两位中国人:陈和生 高濂 陈和生 粒子物理学家。中国科学院高能物理研究所研究员。1946年生于湖北省武汉市。1970年毕业于北京大学技术物理系,1984年获美国麻省理工学院博士学位。现任中国科学院高能物理研究所所长,中国高能物理学会理事长、国际未来加速器委员会委员、亚洲未来加速器委员会主席等职。2005年当选为中国科学院院士。 高濂,中国科学院上海硅酸盐研究所博士生导师 男,1945年10月24日出生,研究员,博士生导师,中国硅酸盐学会结构陶瓷专业委员会主任,国家攀登计划“纳米材料与纳米结构”项目专家委员,国家“973”项目子项目负责人。1995年上海市首批中青年优秀学科带头人。1986年于中国科学院上海硅酸盐研究所无机非金属材料专业获博士学位,1987年至1992年间,在英国帝国理工学院材料系和德国马普金属所分别作博士后和高级访问学者各一年,1991年至1998年间,分别与英国纽卡斯尔大学材料工程系、澳大利亚摩纳西大学材料系和大阪府产业技术研究所作为中方负责科学家联合主持了四项正式国际合作项目。1999年至2000年间任日本大阪大学客座教授。1992年至1997年承担了国家攀登计划“纳米材料科学”项目一个主要的二级课题项目,在国家组织的专家验收时被一致评为A级课题。1999年起承担多项国家和地区的科研项目。主要有国家973项目“纳米陶瓷材料的力学性能和应用”;中国科学院创新工程重大项目“纳米陶瓷和纳米复合材料”;上海市科技发展基金项目“纳米氧化物及其金属复合材料的研究”等。多项研究成果被专家鉴定为具有国际先进水平。在国内外重要学术刊物上发表学术论文250余篇,申请国家发明专利10项。近年来共培养博士后、博士生、硕士生近20名,获“王永龄奖学金”、“伟华奖学金”、“严东生奖学金”、“上海市优秀毕业生”7人次。 主要研究领域包括: 结构陶瓷用各种纳米超细粉体的合成、团聚控制和性能研究 纳米粉体的湿化学成型研究 单相、复相纳米陶瓷的制备、力学性能研究 纳米氧化钛粉体的制备及其光催化性能研究 有序介孔材料的制备、表面组装及性能研究 – 不同介质中纳米粉体的分散技术 生物材料、功能材料等的纳米粉体的合成、性能研究 作为课题负责人先后承担两期国家攀登计划项目和一期国家973项目的二级课题。完成了多项国家自然科学基金面上项目及上海市纳米专项。做为第一完成人获2002、2006年上海市科技进步二等奖两项,2003、2005年度上海市科技进步一等奖两项。申请中国发明专利52项,有28项获得授权。主要研究领域包括:纳米粉体和纳米结构、纳米复相陶瓷、功能化纳米复合材料、纳米氮化物陶瓷、新型纳米光催化材料。 长程相关: 物理问题的超级杀手:Hans Bethe的一生及其科学生涯 十个问题?是个问题! 写给站在人生分叉口的物理本科生 2011年诺贝尔物理学奖
李淼老师的院图演讲/暗能量|几个报道
李淼老师的院图演讲,关于暗能量的。挺好,相当易懂(其实也只是表面易懂,不深究的话) 去土豆看吧。 http://www.tudou.com/v/88che7KVxNc 至于演讲稿,请大家到博客李淼看。 http://limiao.net/1262 另外,有几件事。 1.最近看到一篇文章,first x-ray laser 做出来了,是SLAC的。详细可见 http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/421/2?rss=1 2.发现了coolest brown dwarf. http://dsc.discovery.com/news/2009/04/20/brown-dwarf-cool.html 3.关于磁单极子的。当然不是我们一般意义的磁单极子,这个我不懂。 http://www.nature.com/nphys/journal/v5/n4/abs/nphys1227.html Ops, nothing related to this post. Buy yourself a lottery
物理问题的超级杀手:Hans Bethe的一生及其科学生涯
这篇文章是对由世界科学出版社(World Scientific Publishing)2006年出版的传记《 Hans Bethe And His Physics》一书的评论,此书由Gerald E. Brown和Chang-Hwan Lee编辑。 大概是在二十年前,我在冬天的时候通过了博士论文答辩。我异常兴奋地走出加州理工(California Institute of Technology)的West Bridge,准备提交刚刚通过的论文并注册博士学位。当我昂首阔步地走过校园中心高大的水泥拱门的时候,我注意到一位体格魁梧的男子正在喷泉的另一侧缓缓走动,他注视着池中的泉水,在思考着什么。我想过去和他聊几句,顺便告诉他我刚才已经通过博士论文答辩了,但是话到了喉咙口却还是把它咽下去了,我静静地站在一边。即使是在我满怀兴奋的时候,我也清醒地知道,最好不要在Hans Bethe思考的时候打扰他。我花了六年的时间才完成了没有多大深度但是勉强可以通过的论文,但是Bethe一个下午的思考却可以改变整个物理学。 这种对Bethe和他工作的敬畏在所有认识他的人当中普遍存在,而所有为《Hans Bethe and His Physics》投稿的作者们当然也不例外。Freeman Dyson称他为“二十世纪超级的问题解决者”,普林斯顿的John Bahcall说Bethe的工作看起来是由几个人合作完成的,只是在署名的时候写的是同一个名字。在他从事科学研究的一生中,他的工作产量几乎是无可匹敌的——早在1924年Bethe十八岁的时候他就发表了第一篇,这是和他的父亲合作完成的;而他的最后一篇文章则是由他的合作者在他于2005年三月份去世后六个月提交到预印本服务器的。在这段时间中,Bethe于1967年获得了诺贝尔物理学奖,这主要是由于他在三十年代的时候解释了恒星中的产能机制(Energy-Production Mechanism);他提出了Bethe方案(Bethe Ansatz),这一方案在物理和数学中有广泛的应用;他于1936年至1937年为《现代物理学评论》(Reviews of Modern Physics)写的三篇长文被人们称为“Bethe圣经”,据说这三篇文章中不仅包括了其他人知道的关于核物理的所有内容,而且还有很多人们不清楚的东西;还有很多现在很重要的计算核质量的公式是以他的名字命名的。 Bethe于1947年计算了兰姆移位(Lamb Shift),这个例子可能最能显示Bethe解决物理问题的方式:单刀直入。在战后的第一次长岛(Long Island)会议上,Willis Lamb声称对氢原子精细结构(Fine Structure)的测量和流行的狄拉克(Paul Dirac)电动力学理论不符。当时很多物理学大家,包括泰斗级的玻尔(Niels Bohr)以及奥本海默(Robert Oppenheimer),将这个现象视为物理学的一个重大危机,预示着理论的发展需要新的革命性突破。在离开长岛回去的火车上,Bethe考虑了这个问题,成功地得到了和实验观测相符合的兰姆移位值,而火车还没有走完这次长度仅为75公里的旅途。Bethe的计算并没有带来什么物理学的新革命,仅通过简单的计算就得到了和实验结果相符的数值。这就是Bethe的风格,就像他说的那样:“学习数学是为了以备万一,但是对于具体的物理问题只要能够解决问题就足够了”以及“如果必要的话不妨大胆猜测”。所有实际问题的解决都是近似的,因此物理学中的高手们常常知道怎样避重就轻,而Bethe就是个中高手。他对于兰姆移位的计算使得其他人都相信,刚刚起步的量子电动力学(QED: Quantum…
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