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哥白尼认为太阳是宇宙的中心20篇

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篇1:火币首席运营官认为需要更好地定义区块链监管

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火币的首席运营认为,缺乏明确的法规和基础设施服务正在阻止区块链技术的大规模采用。

火币全球集团首席运营官罗宾·朱(Robin Zhu)在8月3日举行的中国大湾区国际区块链周活动前采访中对Cointelegraph表示,缺乏明确的法规和基础设施服务阻碍了区块链和加密货币的大规模采用。

明确的法规和大规模采用

Zhu解释说,除了担心黑客攻击外,用户还因为缺乏明确的规定,基础架构服务和用户友好的资产管理系统而被推迟。他继续说: “安全始终是最重要的。缺乏明确的法规和基础设施服务意味着,大众用户很难将其加密货币委托给大多数机构,并且毫无疑问地在这个行业进行合作。”

他说,另一个关键因素是加密货币的先入之见。他强调说,尽管在过去十年中比特币已成为家喻户晓的名字,但许多人仍然不知道如何处理它,更不用说其他加密货币了。除非在不久的将来构建更强大的基础架构和用户友好的应用程序,否则主流将需要很长时间才能弄清楚。

加密货币兑换角色

朱表示,长期以来,政府一直将区块链视为技术创新和工业革命的关键之一。火币,作为最大的加密货币交易所之一,将其视为提供急需的基础设施和服务的机会。

朱说,火币大学提供区块链教育,已经为来自不同背景的学生创建了多维课程模块。他说,为政府雇员和全球中型企业的雇员提供了100多次免费讲座。他补充说:

多年来,在政策环境的支持和资本的注入的推动下,对高素质人才,以技术创新为导向的公司和商业案例的需求迅速增长。Huobi看到了在培训人才,增强实体经济能力,项目孵化和制定行业标准方面不断增长的机会。”

朱坚认为,未来,区块链和加密货币将改变世界。他指出,由于这项面向技术的革命,未来全球经济活动将变得更加高效和便捷。

他举例说:“新加坡,伦敦,香港和日本已经开始通过明确的政策监管加密货币;像火币这样的第一线公司致力于建立更多的基础设施,包括加密支付系统,数字资产管理平台,托管等。对于世界来说,区块链的价值在于改变价值的传播方式,商业模式运作;对于您和我来说,区块链是您不会错过的改变生活的机会。”

正如Cointelegraph 先前报道的那样,随着监管变得更加明确,区块链正在吸引更多机构投资者进入加密货币领域。

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篇2:“化验”太阳

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看了这个题目,少年朋友一定会感到奇怪,太阳离我们那么遥远,怎么进行化验呢?我说的可不是“天方夜谭”,早在 1859 年,就有科学家对太阳“化验”过了。

1859 年的一天夜里,本生和基尔霍夫在实验室窗前向外眺望,发现 16 千米外的曼海姆城发生了大火灾。两位科学家好奇地用分光镜观察这片火光,竟在大火的光谱中找到了钡和锶的光谱线。由此,本生突然想到,既然可以用分光镜分析曼海姆城的火光,为什么不能用它“化验”太阳呢?

他们首先遇到的就是 30 多年前夫琅和费留下的太阳光谱中的暗线之谜。基尔霍夫对暗线中的 D 线最感兴趣,因为那是太阳光谱里最明显的暗线之一。1859 年 10 月,基尔霍夫用自己的试验证明了 D 线是在钠的光谱位置上。实验是怎样进行的呢?他首先用分光镜看太阳的光谱,记下了 D 线的位置,然后遮住阳光,点燃了本生灯,在灯上燃起钠盐。果然,钠的粗亮的黄线正好出现在 D 线的位置上。

在进一步的实验中,基尔霍夫注意到,一团较冷的物质蒸气所吸收的波长,恰恰等于这种物质炽热发光时所发射的波长,也就是“吸收光谱”。例如冷的钠蒸气吸收的暗线与炽热的钠蒸气发出的亮线位置丝毫不差。所以吸收光谱的暗线与发射光谱的亮线一样,都可以作为鉴别元素的标志。基尔霍夫由此证明了太阳上存在着钠。

夫琅和费“暗线之谜”终于被解开。原来是太阳表面发出的白光,能产生连续光谱。当白光通过太阳外围的大气时,太阳外围大气中的某些元素,会把连续光谱中相应的谱线吸收掉。正是由于这个原因,当初夫琅和费接收的太阳光谱中才出现了暗黑的谱线。

在解开夫琅和费“暗线之谜”以后,基尔霍夫和本生又用铁作了实验。铁的光谱有 60 多条亮线,而在太阳光谱中 60 多条亮线的位置上,正好有 60 多条夫琅和费暗线。由此说明太阳上有铁。不久,基尔霍夫用同样的方法,又证明了太阳光谱中 H 和 K 这两条暗线是由钙产生的,说明太阳大气里存在着钙。

两位科学家竟然在离太阳 1.5 亿千米之遥的地球上,测出了太阳的化学成分!真是了不起的成就。1862 年,瑞典的化学家昂格斯特罗姆又证明了太阳上存在着氢元素。从那以后,天文学家们开始以光谱分析作为一种强有力的天文研究手段,“化验”太阳的工作不断地取得新的成果。

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篇3:超新星1987A比太阳明亮1亿倍

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由于在一个星系中超新星是很少见的事件,银河系大约每隔50年发生一次,为了得到良好的研究超新星的样本需要定期检测许多星系。1987年,天文学家在邻近星系中探测到一颗“超新星1987A”。目前,超新星1987A比太阳明亮1亿倍,是迄今400年观测到最明亮的爆炸恒星之一。

据外媒报道,此次美国宇航局发布了大量超新星1987A的精美图像、定时视频和3D模型,由于这颗超新星是30年前发现的,随后多种探测器对这颗超新星进行了观测,其中包括:哈勃太空望远镜、钱德拉X射线天文台和阿塔卡玛毫米/亚毫米波阵列望远镜等。

美国宇航局指出,超新星1987A位于邻近的大麦哲伦星云,是迄今数百年观测到最邻近的超新星。哈佛-史密森天体物理研究中心罗伯特-科什纳称,对该超新星的30年观测具有特殊意义,因为它提供了恒星进化最后阶段的重要信息。

基于这些数据,天文学家能够确定这颗超新星演变的重要阈值,冲击波移动超越了超新星前恒星生命末期的密集气体环,这是发生在恒星快速逸出恒星风与之前红巨星阶段缓慢恒星风碰撞的过程,但是人们很少知晓密集气体环之外发生的变化。

美国宾夕法尼亚州立大学卡里-弗朗克说:“这一变化的详细过程将有助于天文学家更好地理解这颗恒星的死亡过程。”美国宇航局解释称,像这样的超新星可以引发新恒星和行星的诞生,这些天体形成于富含碳、氮、氧和铁元素的气体云,这些物质是生命构成的基本成分。它们形成于超新星前恒星以及超新星爆炸阶段。

当超新星残骸膨胀,它们将逐渐分散在主星系,研究人员指出,研究超新星将对这一过程提供重要线索。通过多年观测,哈勃太空望远镜探测到可见光范围内超新星周围发光的气体环,其直径达到1光年。气体环在恒星爆炸之前至少持续存在了20000年,恒星爆炸释放的紫外线激活内部气体,导致数十年之后发光。目前,哈勃太空望远镜拍摄图像呈现气体环内部中心结构直径已增大至1光年。

同时,超新星残骸中心的两个残骸团,它们以时速3200万公里的速度彼此远离。目前,1993-2013年钱德拉探测器观测数据表明,释放X射线的膨胀气体环正在变得逐渐明亮。

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篇4:弱太阳风暴会产生哪些影响

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太阳爆发活动是太阳风暴的起源,耀斑是太阳电磁辐射突然增强的一种表现,在太阳观测图片上,耀斑常常表现为某区域的突然增亮。另外一种是较晚才观测到的日冕物质抛射,它是太阳上一团带有磁场的等离子体,脱离太阳束缚,向外抛出的现象。耀斑和日冕物质抛射不一定同时出现,它们发生时也可能会喷射出大量的高能带电粒子,这些粒子主要是质子。增强的电磁辐射、高能带电粒子和快速等离子体云是太阳爆发活动喷射的主要能量和物质。

人类肉眼能看到飓风的到来,却无法察觉太阳风暴的来临。当太阳爆发的物质和能量在广袤无垠的行星际空间中无影无形地扩散传播,人类只能通过专门的探测仪器,才能感知太阳风暴的到来。唯一能用肉眼看到的太阳风暴现象是极光。下面带您了解一下弱太阳风暴会产生哪些影响?

弱太阳风暴产生的影响

1.弱X射线耀斑可导致通信向阳面短波信号强度衰减较小,低频导航信号强度短时衰减。

2.弱质子事件可以对极区短波无线电通信有一些影响。

3.弱地磁暴对卫星可能有小的影响,或需要有地面发出指令对卫星的定向进行矫正,大气阻力增加影响轨道预报;电力系统可能出现电压不稳。

今天小编对弱太阳风暴会产生哪些影响进行了简单的介绍,如果还想了解常见的太阳活动有哪些等更多的天文灾害知识还请继续关注我们的网站,希望今天的内容能对您能有所帮助。

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篇5:自己去疾控中心职业病鉴定有哪些程序

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职业病是属于与职业有关的疾病,但也见于非职业人群中,因而不是每一病种和每一病例都必须具备特定的职业史或接触史。那么,自己去疾控中心职业病鉴定有哪些程序那?就让的小编和你一起去了解一下吧!

自己去疾控中心做职业病鉴定程序:

首先当事人向作出诊断的医疗卫生机构所在地政府卫生行政部门提出鉴定申请,鉴定申请需提供的材料包括:鉴定申请书,职业病诊断病历记录,诊断证明书,鉴定委员会要求提供的其他材料。

职业病诊断鉴定办事机构收到当事人的鉴定申请后,要对其提供的与鉴定有关的资料进行审核,看有关材料是否齐备、有效.职业病诊断鉴定办事机构应当自收到申请资料之日起10日内完成材料审核,对材料齐全的发给受理通知书;对材料不全的,通知当事人进行补充.必要时由第三方对患者进行体检或提取相关现场证据,当事人应当按照鉴定委员会的要求,予以配合。

参加职业病诊断鉴定的专家,由申请鉴定的当事人在职业病诊断鉴定办事机构的主持下,从专家库中以随机抽取的方式确定,当事人也可以委托职业病诊断鉴定办事机构抽取专家,组成职业病鉴定委员会,鉴定委员会通过审阅鉴定资料,综合分析,作出鉴定结论,鉴定意见不一致时,应当予以注明。

出具鉴定书的内容应当包括:被鉴定人的职业接触史;作业场所监测数据和有关检查资料等一般情况;当事人对职业病诊断的主要争议以及鉴定结论和鉴定时间.鉴定书必须由所有参加鉴定的成员共同签署,并加盖鉴定委员会公章。

当事人对职业病诊断有异议的,在接到职业病诊断证明书之日起30日内,可以向做出诊断的医疗卫生机构所在地设区的市级卫生行政部门申请鉴定。

设区的市级卫生行政部门组织的职业病诊断鉴定委员会负责职业病诊断争议的首次鉴定。当事人对设区的市级职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论不服的,在接到职业病诊断鉴定书之日起15日内,可以向原鉴定机构所在地省级卫生行政部门申请再鉴定。

需要注意的是,省级职业病诊断鉴定委员会的鉴定为最终鉴定。

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篇6:雷蒙德·戴维斯的太阳中微子实验

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制造一个太阳中微子探测器是可能的。遗憾的是,它只能探测到对于天体物理学家不很重要的、在铍-硼-附加链中所产生的中微子,而对于和太阳(同样也是对我们)生命相关的质子-质子-反应中产生的中微子,它则完全探测不到。但是如果我们的太阳模型是正确的,那么由硼衰变产生的高能量的中微子也应该被证实。

戴维斯想出了下面这样一个实验。为了防止干扰,他将 390000 升的四氯乙烯灌入在地下 1500 米深处的一个用很厚的水层包围的池子里。四氯乙烯是清洗工业中一种主要液体,它和四氯化碳是近亲。这种清洗液的每个

分子中含有 4 个氯原子,其中平均有一个是对中微子敏感的同位素 Cl37。用这种液体灌入是将大量氯原子集中到一个很小的体积内的最经济和最方便的办法。氯原子在每一瞬间都被来自太阳的中微子所照射。在通常情况

下不会发生什么情况,因为无数个由质子-质子-反应产生的能量较低的中微子可以毫无阻挡地穿过这池子,只有在硼衰变时产生的高能量的中微子才有某种可能被捕获。如果用天体物理学家的太阳模型估算高能量的中微子数目,那么平均每天在这个池子里将有一个氯原子被一个中微子转化为氩原子。

如果等上好几天,就会有很多氩原子形成。但是氩原子经过 35 天以后又会发生衰变,重新变为氯原子。如果将这种液体长期地置放在能够穿透一切的太阳中微子流中,便很快可以建立起一种平衡:平均来说产生和衰变的氩原子数目是相等的。不过很遗憾,由此得到的氩原子的浓度极低。假如太阳模型是正确的,则整个池子大约只有 35 个氩原子。

要在 610 吨液体中找出 35 个氩原子,这个任务比在干草堆里寻找一根针还要困难得多。仅仅在 1 立方厘米的体积中氯原子的数量就已多到要用一个 22 位的数字来表示,而戴维斯的池子里有 390000 升,即有 3 亿 9000 万个立方厘米!然而人们要在这个池子里去寻找 35 个氩原子!实际上这项任务是可以解决的。首先将氦气注入到液体中,再借助于氦可将氩原子漂洗出来。实验结果证明用这种方法可将池子中 95%的氩原子取出来,因为由太阳中微子反应生成的氩原子是放射性的,因此一旦从池子中取出来并发生衰变时,就很容易用计数管测量出来。

清除了氩原子后的液体里又可以形成新的氩原子,过一段时间可以将它们再次取出并进行计数。因此,四氯乙烯池子是一个取之不尽的探测器,在池子里面不断有放射性氩原子产生。我们期待平均每天在池子里会有一个反应发生,但是很遗憾,多年测量结果却表明,平均每 4 天才有一个反应发生。由此我们得到一个结论,每秒来自太阳的高能量的中微子只是我们所期待的四分之一。

天体物理学家一遍又一遍地计算太阳模型。戴维斯不断地寻找着一切可能的误差来源,然而这个矛盾始终存在。是我们在太阳的计算中有错误?还是金矿中的实验不正确?

很难设想,所有用计算机进行的计算都是错误的。我们已经看到,计算的太阳模型在很多方面都与实际太阳相符合。实际上只要将太阳模型中的高能量的中微子流量,用一个很小的改正量相减,就可以消除和实验的矛盾。而这只需将太阳模型的中心温度降低一点就可以达到。但不幸的是,我们找不出任何一个理由来说明太阳模型的中心温度应该比计算得出的值要低一些。

假若中微子的寿命不能任意长的话,那倒是可以找到一条解决矛盾的出路。如果有很多中微子就像其他粒子一样,比如它们在由太阳到地球八分钟路程中已经分裂为其他粒子,那么在氯实验中计数到较少的中微子就不足为怪了。但是物理学家确信,中微子本身是不会衰变的,所以这条出路被堵死了。

我本人是不相信在计算机模型中会存在重大错误的,但很有可能是计算用的铍-硼-链的反应速率不正确。如果处在这个链开始状态的两个氦核,即一个正常的氦和一个较轻的氦同位素,相互间的反应几率远小于核物理学家所相信的几率(见图 5-6),那将会怎样?太阳会发生变化吗?不会,因为太阳的能量是由质子-质子-链提供,所以它不会对太阳有影响。它除了会减小高能量的中微子流量,从而与氯实验相符合以外,太阳内部不会发生其他的变化。因此即使存在与氯实验的矛盾,我也不相信我们必须对太阳内部结构的概念作重大的修正。

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篇7:中心浆液性视网膜病变的食疗与护理

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由于很多的孩子在出生的过程当中,一不小心因为外界环境干扰就造成了视网膜病变的现象,这种疾病往往危害着很多的孩子身体健康,可能会造成眼睛出现失明的危机危害,所以说的危害是相当大的,接下来的这篇文章就来介绍一下,关于中心浆液性视网膜病变,平时生活当中要如何应对如何治疗呢!

饮食保健

1.中心性浆液性脉络膜视网膜病变食疗方。

(1)枸杞菊花饮:用枸杞子10克,白菊花10克,以开水冲泡代茶饮用。能养肝明目,疏风清热。用于治疗中心性浆液性视网膜脉络膜病变而致的视力衰退、目眩,还可治疗视网膜色素变性所致的夜盲症。

(2)赤小豆30克,苡米30克,金针菇15克、白扁豆15克。水煎2次,早晚各服1次。可以利水消肿,对黄斑水肿有消退作用。

(3)赤小豆30克,丹参20克,海带20克。水煎2次,早晚各服1次。能活血利水、软坚散结。

预防护理

避免烟酒刺激、过度疲劳等诱发因素。

病理病因

中浆(CSC)可能是多因素作用的结果,其发病与年龄、性别、血型、气候、全身情况、妊娠、精神紧张、情绪异常、过敏、感冒、感染、过度疲劳和烟酒刺激等均有关。常见诱因有睡眠不足、紧张、劳累、情绪波动等。A型性格者易发生中浆,可能与交感神经兴奋,血循环中儿茶酚胺升高有关。实验性肾上腺素黄斑病变和无晶体眼性肾上腺素黄斑病变表现与中浆类似。临床上中浆好发于年轻男性和更年期女性,以及一些库欣病变和妊娠者,这些都说明内源性或外源性皮质激素失衡可能是中浆的一个致病原因。

其实对于这种疾病并不要太过担心,因为中心浆液性视网膜病变疾病,往往都是由于长期不注意造成感染,加上外界环境的影响因素都有可能会造成这样的病症发生,只要积极的治疗,积极的应对自然就会好的。

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篇8:3·12暴跌以来,中心化交易所持续流失比特币

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自3月12日暴跌以来,顶级加密货币交易所持有的比特币数量稳步下降。

目前交易所持有的比特币总量略高于230万,是2019年5月22日以来的最低水平。

因此,中心化交易所存储的比特币的比例已从14.1%降至12.5%。

自3月以来交易所已流失30亿美元比特币

自3月12日的“黑色星期四”以来,顶级加密货币交易所中存储的比特币数量已减少约30万。

因此,两个月以来,大约价值30亿美元的比特币从交易所流失了,剩下230亿美元的比特币。

绝大多数撤出资金来自BitMEX, Huobi, 和 Bitfinex ,自3月份以来,火币和BitMEX分别流失了100,000个比特币。

推特用户Ceteris Paribus表示,大量的比特币可能会从期货市场转移,BitMEX和火币在交易量上已跻身顶级衍生品平台之列。

Jernej还指出,Bitfinex的首席技术官保罗·阿多伊诺(Paolo Ardoino)最近曾表示,该交易所参与了大型场外交易。

ETH余额接近历史高点

自3月以来,交易所持有的比特币数量下降了11.5%,但自2018年3月以来,以太坊(ETH)余额一直稳步增长,两年内从580万增至1,860万。

目前,以太坊总供应量中有近17%是交易所持有的,价值超过40亿美元。

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篇9:太阳上的“蝴蝶图”

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太阳上的“蝴蝶图”

这是一张非常漂亮的图:一对美丽的蝴蝶排着整齐的队伍,正在翩翩起舞。

但如果你知道这群“蝴蝶”是来自于太阳,你一定会大吃一惊。太阳上怎么会有蝴蝶呢?这当然不会是真的蝴蝶,而是太阳黑子周期性变化的一张示意图。

我们的祖先很早就发现太阳上有黑子,甲骨文中的太阳就被写作“⊙”,后来逐渐演变成今天的汉字“日”。现在“⊙”是全世界的天文学家用来表示太阳的标准符号。太阳是一个炽热的巨大火球,但我们的祖先却永圆圈中间加一个点来表示它,说明在几千年前,我们的祖先就用肉眼看到了太阳黑子,即太阳表面的小斑点,并用来描述太阳了。

人类关于太阳黑子的第一次文字记载,出现在约两千年前的《汉书·五行志》中。在西方,由于宗教神权的影响,人们长期把太阳当作纯洁、神圣的象征,不能容忍它有任何污点和不洁。因此,在望远镜刚刚问世不久的 17 世纪初,当意大利著名科学家伽利略首次用望远镜记录下太阳黑子时,他都没敢马上公布他的发现。

我们知道,一列几十节长的货运列车,可以装载数千吨货物。那么,请想一下下面的场景:几十万列这样的列车一列列的排成方阵,铺满了整个京津地区,它们的总重量有数亿吨之巨。可是,1 秒钟之后,它们全被抛到了上海附近。这可能吗?在我们生活的地球上,这的确不可能,但是太阳就这能耐。天文学家在 70 年代发现了一种新的太阳活动现象:日冕物质抛射。太阳磁场会把数亿吨重的气体以高达每秒 1000 千米的速度抛离太阳,进入星际空间。

那么,太阳磁场为什么有这么大能耐呢?原来,太阳也是一个大磁体,但不同于地球磁场的是,太阳两级处的南北磁极每 11 年左右就要反转一次,具有周期性。 而太阳磁场是在太阳内部辐射层和对流层之间的薄区域里产生的,它们穿过太阳表面而爆发,产生种种太阳活动现象。例如,太阳黑子就是太阳磁场穿过被称为光球的太阳表面造成的。太阳黑子数在每 11 年里由少量到很多,呈波浪式变化,形成我们刚才提到的黑子分布“蝴蝶图”。太阳的磁场在黑子出现最多的时候发生反转,这个时候太阳活动非常剧烈,会频繁发生太阳耀斑,也就是通常所说的大爆炸现象,大爆炸产生的能量极大。这些太阳活动对地球附近的空间环境产生着极大的影响,特别是对航天、通信、供电等部门的正常运转构成威胁。

尽管现在人们已经知道磁场在太阳活动中起着至关重要的作用,但是,为什么太阳会有 11 年的活动周期?什么样的磁场结构和变化导致耀斑和日冕物质抛射?它们又是如何影响空间环境的  这些仍然是摆在科学家面前的未解之谜。目前,科学家们已经发射了许多颗空间探测卫星来寻找这些问题的答案。

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篇10:竹节人表达了作者怎样的情感 第九课竹节人中心思想

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《竹节人》这篇文章表达作者对童年趣事的怀念。全文围绕着“竹节人”,记叙了作者童年时制作竹节人、玩竹节人的趣事。《竹节人》出自人教部编版六年级的语文课文。

《竹节人》课文原文

我们小时候的玩具,都是自己做的,也只能自己做。只要有一个人做了一件新鲜玩意儿,大家看了有趣,很快就能风靡全班,以至全校。

有一段时间,我们全迷上了斗竹节人。把毛笔杆锯成寸把长的截,这就是竹节人的脑袋连同身躯了,在上面钻一—对小眼,供装手臂用。再锯八截短的,分别做四肢,用一根纳鞋底的线把它们穿在一起,就成了。锯的时候要小心,弄不好一个个崩裂,前功尽弃。

那一段时间,妈妈怪我总是把毛笔弄丢,而校门口卖毛笔的老头则生意特别好。教室里的课桌破旧得看不出年纪,桌面上是一道道豁开的裂缝,像黄河长江,一不小心,铅笔就从裂缝里掉下去了。

而现在,这些裂缝正好用来玩竹节人。仔细想来,那个发明这竹节人的家伙,准也是坐这种课桌长大的。

把穿着九个竹节的`鞋线嵌入课桌裂缝里,在下面一拉紧,那立在裂缝上的竹节们就站成一个壮士模样,叉腿张胳膊,威风凛凛,跟现今健美比赛中那脖子老粗、浑身疙瘩肉的小伙子差不多。将鞋线一松一紧,那竹节人就手舞之、身摆之地动起来。两个竹节人放在一起,那就是搏斗了,没头没脑地对打着,不知疲倦,也永不会倒下。

有时其中一个的线卡住了,那“斗士”便显出一副呆头呆脑的傻样子,挺着肚子净挨揍。竹节人手上系上一根冰棍棒儿,就成了手握金箍棒的孙悟空,号称“齐天小圣”,四个字歪歪斜斜刻在竹节人背上,神气!找到两根针织机上废弃的钩针,装在竹节人手上,就成了窦尔敦的虎头双钩。把“金钩大王”刻在竹节人的胸口,神气!

用皮剪一把偃月刀,用铁丝系一绺红丝线做一柄蛇矛,给那竹节人装上,再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。破课桌,俨然一个叱咤风云的古战场。还有同学别出心裁,想技高一筹,给竹节人粘上一个橡皮擦雕成的脑袋,做一套纸盔甲。

一有机会,便得意洋洋招呼大伙儿来观摩。谁知弄巧成拙,中看不中用,没打几个回合,那粘上的脑袋连盔甲被它自己手里的大刀磕飞了,于是对方大呼胜利。其实,竹节人的动作压根儿不由扯线人做主,那不过是在竹节间的线一紧一松间的胡乱耸动而已,可看上去,却挺像是那么回事。黑虎掏心!泰山压顶!双龙抢珠!咚锵咚锵咚咚锵!咚咚锵!

下课时,教室里摆开场子,吸引了一圈黑脑袋,攒着观战,还跺脚拍手,咋咋呼呼,好不热闹。常要等老师进来,才知道已经上课,便一哄作鸟兽散。上课了,意兴依然不减,手痒痒的,将课本竖在面前当屏风,跟同桌在课桌上又搏将起来,这会儿,嘴里不便咚锵。

偏偏后面的同学不知趣,看得人了迷,伸长脖子,恨不能从我们肩膀上探过来,被那虎视眈眈的老师看出了破绽。老师大步流星走过来,怒气冲冲伸手一拂,“屏风”颓然倒了,一切秘密暴露无遗。不消说,费了许多功夫做出来的,建立了赫赫伟绩,鏖战犹酣的两个竹节人被一把抓去。

到办公室窗户下的冬青丛里转悠,希望老师能像往常一样,把没收的东西扯散了,随手扔出窗外。蹲着身子,瞪大眼,可一无所获。正悻悻然准备离去,却见同桌趴在窗玻璃旁看得津津有味。我也凑过来,一探头,咦,看见了什么?

只见老师在他自己的办公桌上,玩着刚才收去的那竹节人。双手在抽屉里扯着线,嘴里念念有词,全神贯注,忘乎所以,一点儿也没注意到我们在偷看。他脸上的神情,跟我们玩得入迷时一模样。

于是,我跟同桌相视一笑,虽两手空空,但心满意足,轻手轻脚地溜了。方才的那份小小的怨恨和沮丧化为乌有。

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篇11:宇宙的本质究竟是什么?

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揭开宇宙本质

古代时期,人类祖先认为是神创造了宇宙。如,中国“盘古开天辟地”的说法,西方“上帝创世”的说法等。

宗教时期,佛教认为“心”是创造宇宙的根本,道教认为“道”是宇宙诞生的根源。

科学时期,科学家认为宇宙是自然系统。

纵观历史,人类对宇宙的认知随时间一直在改变。因此,神创宇宙观、心造世界的说法、道生宇宙的认知以及科学的自然论,都不是宇宙的本质,只是一种表象罢了。

随时间始终不变的是,宇宙一直存在(宇宙从未消失过)且变化无穷(宇宙拥有无穷的创造力和演变能力)。

人常认为“灵魂”不会消失,它是永恒的存在体;人们常用“灵异”形容神奇的现象和无穷的法力。

因此,“灵”是宇宙的本质(“灵”是用来表述它的名词,实际上没有任何名字能够代替它,它本质无名且任何名都是它的名)。灵创造了宇宙(宇宙是表象,灵是根本,如古人认为的神),控制着宇宙运作(灵幻化成机心道法支配宇宙的运作,如宗教认为的佛心、道法),与宇宙合为一体(灵演变为自然世界,如科学家描述的自然规律)。

注:“灵”具有宇宙一切属性且超越了宇宙(灵创造了宇宙,宇宙是灵的一种表现)。灵具有宇宙的一切特性,如觉知力、创造力、自然力、生命力等;灵无形无体且永恒存在(灵是唯一永恒的存在);灵超越了宇宙,它不可知(通过宇宙能够间接了解灵的特征,却无法知道灵的本相;宇宙存在的都是灵所具备的,灵能展现的宇宙却未必存在;灵超越宇宙,无所不能,一切的一切都包含在灵之内,除此以外,灵还具备无限的无限)。

结语:万法循衍,唯心不变。法门万千,宗法如一。世宇变换,外象不一。天地恒久,根本如初。(各种外象道法循环演变,唯有根本心法不变;法门多种多样,宗法如出一辙;宇宙随时代发生变化,不同时代看见的宇宙表象不同;然而,宇宙的本质,不随时间变化,永远不会改变。)

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篇12:太阳活动类型主要有什么

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太阳活动可能对人类的情绪和疾病有推波助澜的作用。空间物理环境随太阳活动的波动经日地能量偶然可能会影响地面人类的生理功能和疾病。一些研究表明动、植物的繁殖,发育和生长过程受太阳活动的调节,大家知道太阳活动类型主要有什么吗?

1、太阳黑子是太阳活动的基本标志

2、光斑:太阳光球边缘出现的明亮组织,向外延伸到色球就是谱斑。光斑一般环绕着黑子,与黑子有密切的关系。

3、谱斑:太阳光球层上比周围更明亮的斑状组织。

4、太阳风:太阳风形成的带电粒子流造成了地球上的极光

5、耀斑:发出的强大的短波辐射,会造成地球电离层的急剧变化。对人类的影响很大。造成短波通讯中断。

6、日珥:在日全食时,太阳的周围镶着一个红色的环圈,上面跳动着鲜红的火舌,这种火舌状物体就叫做日珥。

7、日冕:日冕是太阳大气的最外层(其内部分别为光球层和色球层),厚度达到几百万公里以上。日冕温度有100万摄氏度,粒子数密度为1015m3。在高温下,氢、氦等原子已经被电离成带正电的质子、氦原子核和带负电的自由电子等。日冕只有在日全食和利用日冕仪时才能看到。

以上是小编介绍太阳活动类型主要有什么的内容,本网自然灾害知识库中还有很多关于天文灾害方面的知识,感兴趣的朋友可以继续关注,才能更好的保证我们生活的安全。

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篇13:太阳风暴与磁暴的区别

全文共 555 字

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在日冕层几百万开氏度的高温下,氢、氦等原子已经被电离成带正电的质子、氦原子核和带负电的自由电子等,这些带电粒子运动速度极快,以致不断有带电的粒子挣脱太阳的引力束缚,射向太阳的外围,形成太阳风暴。太阳爆发中增强的电磁辐射、高能带电粒子、快速等离子体云,会对地球空间环境造成影响。其中地磁暴就是高速等离子体云到达地球空间后,产生的地球磁场全球性的剧烈扰动现象。因此,可以说磁暴是由于太阳风暴产生的。

太阳风暴的其他影响:

1.对地面的电力网、管道和其它大型结构发送强大元电荷,影响输电、输油、输气管线系统的安全。

2.对运行的卫星也会产生影响。高能带电粒子具有极高的能量,能穿透卫星外壳,给卫星平台和携带的有效载荷带来多种辐射效应。可能引起微电子器件逻辑错误,造成程序混乱,严重时可能造成器件内部短路、击穿;也可能引起材料性能衰退,成像系统噪声增加,太阳能电池效率降低。

3.太阳风暴中含有高能X射线、伽马射线,一次太阳风的辐射量对一个人来说很容易达到多次的X线检查量。它还会引起人体免疫力的下降,很容易引起病变,也会使人情绪易波动,甚至车祸增多。

4.会使气温增高。

今天小编对太阳风暴与磁暴的区别进行了简单的介绍,如果还想了解常见的太阳活动有哪些等更多的天文灾害知识还请继续关注我们的网站,希望今天的内容能对您能有所帮助。

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篇14:人类为何并不孤单?要从“哥白尼原理”说起

全文共 573 字

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天文学中有个著名的“哥白尼原理”——地球在宇宙中的位置并无任何特殊。有时也表述为,宇宙中任何一个地方的观测者都会看到和我们所见同样的大尺度结构图像,这已经被众多天文观测所证实。更进一步,有人认为生命在宇宙中也并不特殊,既“天体生物学哥白尼原理”。尽管到目前为止人们还没有真正找到系外生命,但众多天文学家都对这一“原理”持肯定态度。因为它正得到越来越多间接观测数据的支持。

通过天文观测人们发现,仅银河系中就有至少两千亿颗恒星,而宇宙中的星系总数则是在几千亿颗以上!其中的行星也绝不罕见,从1995年人类发现第一颗系外行星起,到现在短短20多年,就已发现了4100多颗。根据这些数据,人们根据概率论已经可以相当有把握地估算出,银河系内恒星周围的宜居带中存在类地行星的概率约为19%,也就是说像地球这样的行星在银河系中至少有400亿颗。如果人类文明是唯一的,那么文明存在的概率就只有不到400亿分之一,这违背了概率论中的“小概率事件原理”。因此天文学家才能断定,我们银河系中一定还存在其他文明。

当然,这里有一个需要注意的问题,即“天体生物学哥白尼原理”的直接数据来源只有一个,那就是地球。基于单个数据外推风险很大,因此上述结论也并不绝对。虽然目前并不能完全确定需要考虑多少参量,不过从概率上来说,小概率抵不过大基数,天文学家才会有把握地认为它是正确的。

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篇15:南宁房产交易中心房屋办证要件及税费标准

全文共 866 字

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新(改、扩)建房屋登记

一、提交资料

1、《国有土地使用证》或用地证明文件(核原件收复印件);2、《房屋所有权证》(改、扩建提交);

3、《南宁市建设工程规划竣工验收合格证》和《建设工程规划许可证》(复印件加盖规划局红印公章);注:2002年1月4日前竣工的房屋提交《建设工程规划许可证》。4、红线图;

5、房屋竣工验收资料(核原件收复印件)(私建房无此项);6、测绘结果及附图(两张);

7、公安机关出具的门牌证明(核原件收复印件)。二、税费标准

1、登记费:住宅80元,非住宅100元。

2、查档费:40元/次。

3、印花税:5元/本。

注意事项:

1、单位申报产权登记的,另需提交:组织机构代码证复印件(事业单位)、营业执照复印件(企业单位)、法人代表证(复印件)、单位委托办证的委托书、受托人身份证(核原件收复印件)。2、私房申报产权登记的,另需提交产权人身份证,委托代办的还需提交委托书及受托人身份证,以上需核原件收复印件。房屋继承(遗赠)登记

1、原《房屋所有权证》;

2、继承(遗赠)公证书或法院判决书、裁决书;3、房屋勘测报告及图纸;

4、继承人的有效身份证明(核原件,收复印件)。5、税费标准:登记费:80元/次;共有权证工本费:10元/本;印花税:5元/本;手续费:6元/m2;查档费:50元/次。房屋赠与登记

1、原《房屋所有权证》;

2、房屋赠与公证书;

3、评估报告书、房屋勘测报告及图纸;

4、赠与双方有效身份证明(核原件,收复印件)。5、税费标准:契税:房屋现值×3%;登记费:80元/次;共有权证工本费:10元/本;印花税:5元/本;手续费:6元/m2;查档费:50元/次。房屋析产登记

1、原《房屋所有权证》;

2、离婚析产需提交民政局离婚协议书或法院生效判决书(一审判决书须附法院出具的生效证明)、调解书;3、房屋勘测报告及图纸;

4、申请人有效身份证明(核原件,收复印件);5、《离婚证》(核原件,收复印件)。

6、税费标准:登记费:80元/次;房屋权属证书工本费:10元/本;印花税:5元/本;手续费:6元/m2;查档费:50元/次。

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篇16:宇宙年龄问题

全文共 2562 字

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自从哈勃发现星系退行现象以后,天文学家便开始了测定宇宙年龄的工作。多年来,有好几个天文小组在用不同的方法估计宇宙的年龄。他们的测定结果明显地互相矛盾,从 80 亿年到 200 亿年不等。因此,在研究人员中常常发生对测定方法的争论。

但大家一致同意,在估计宇宙的年龄时首先需要求得哈勃常数的现代值,因为哈勃常数是表明星系随距离而退行的速度。其次,宇宙年龄有赖于所考虑的宇宙模型(开放的、闭合的或者是平直的;宇宙常数是否为零)。有了这两个前题,我们才能确定若宇宙按现在的速率膨胀的话,其年龄应当是多少。

如果空间是平直的——理论工作者最感兴趣的暴涨宇宙模型——则哈勃常数与宇宙年龄的关系最简单,两者成反比。因此,对于平直宇宙学来说,一旦测出了哈勃常数,只需取其数学倒数便直接知道宇宙年龄了。

70  年代中期以来,最受大家信赖的宇宙年龄的估计值,是尊敬的天文学家桑德奇(Allan Sandage)所测定的值。他是哈勃的学生,在加利福尼亚州帕萨迪纳的卡内基天文台工作。他曾多年观测许多星系中的超新星,用这些超新星作为测定星系距离的标准。

桑德奇取超新星作为优秀的“标准烛光”是有许多理由在平直宇宙模型中,哈勃常数与宇宙的年龄成反比的。首要的是,超新星爆发时发生的光极强,即使是远方星系中爆发的超新星,我们也常能看得见。其次,虽然对任何一个星系而言,这类爆发很少发生,但天空有很多星系,平均每个星期在空间至少有一次新的超新星出现。第三,所有叫做 Ia 型的超新星,大体上都具有相同的绝对亮度。因此,这类超新星,不论它们离我们多远,都具有可预见的光输出。在椭圆星系和较年老的旋涡星系中,都会发生 Ia 型超新星爆发。

桑德奇的超新星技术非常之简单。将测得的一颗超新星的光输出与理论预期值比较,便能计算出该超新星距离我们有多远。自然,此距离也就是超新星所在星系的距离。从许多星系的距离和速度的数据,桑德奇测定出哈勃常数约每秒每百万秒差距 50 公里(1 秒差距=3.26 光年),从而宇宙年龄在 150~200 亿岁之间。

自从桑德奇得出上述结论以来,多年来,天文学家对这个宇宙年龄值感到较满意。因为这些年龄值足够地大,对宇宙历史上曾经发生的各类事件都能涵盖,没有矛盾。例如,它比银河系的年龄要大得多,后者估计为90~120 亿岁。

但近年来,由于一年轻科学工作者的挑战,桑德奇测定的哈勃常数值受到了怀疑。以弗里德曼女士为首的一个 15 人天文小组发展了一个估计哈勃常数的新方法。他们测得的哈勃常数之值比桑德奇的值要大得多,从而

所得宇宙年龄之值要小得多。

弗里德曼的技术——包含发现一个叫做 M100 的远方星系中的造父变星——极大地有赖于 HST 的敏锐的视力。在 HST 发射以前,天文学家经常用造父变星方法做为测量近邻星系,如仙女星系的距离。但人们发现,不可能用此方法让设置在高山上的望远镜去记录较远星系中的造父变星。由于此原因,较亮的天体如超新星,被视为更受青睐的标准烛光。其次,研究人员希望用更精确的仪器来延伸造父变星技术。他们视 HST 的发射为达到此目的难得的良机。自然地,HST 特别设计了去帮助天文学家在远方星系中猎取造父变星。

1994 年,弗里德曼小组将 HST 瞄准 M100 星系并观察其中的 4 万多个恒星达数月之久。从所得数据中,他们精确地选中了 20 颗星为造父变星。一旦发现了这些造父变星,并把它们的光变周期和绝对亮度记录下来,这些信息立即便可用于估计星系的距离。小组所得 M100 的距离为 5600 万± 600 万光年。

天文学家们相信,M100 位于室女座星系团的一群旋涡星系之中。已知室女团的退行速度多年,由于弗里德曼小组的工作,其距离也知道了。人们会认为这两个数值可直接用来求哈勃常数了。其实不然,因为室女团靠银河系所在的本星系群较近,两组星系之间有较强的引力吸引,故哈勃定律——星系退行速度与其距离成正比——不能完全适用于室女团。因此,以室女团的距离除以其退行速度所得哈勃常数值,将是不准确的。

为了求哈勃常数,弗里德曼小组需要应用一个更为精确的逼近——用他们 M100 的结果去获得更远的后发座星系团的距离。后发团离地球足够地远,其运动贴切地服从哈勃定律。弗里德曼及其合作者们认为,有关后发团的信息将能获得一个理想的准确哈勃常数。

在他们应用的方法中,首先假定所得 M100 之距离,与室女团中其近邻的旋涡星系的平均距离一样。其次,他们注视到后发团中一组相似的旋涡星系。假定这两组旋涡星系有相同的本身亮度,然后比较后发团的这组旋涡星系比室女团的一组旋涡星系暗多少。从这个比较,测定出后发团比室女团远 5.5 倍。这就是说,后发团距地球稍远于 3 亿光年。最后,他们将已知后发团的退行速度被其距离来除,得到的一个哈勃常数之值为每秒每百万秒差距 80 公里。由于对 M100 在室女团中位置测定的不确定性,他们估计所测出的哈勃常数值的误差在 20%左右。

弗里德曼小组测定的哈勃常数值比桑德奇的高得多,因而所得宇宙年龄要小得多。如果弗里德曼小组的结果是准确的,则宇宙只有 80~120 亿岁。但我们也注意到,在弗里德曼小组的计算中,既有因不确定性而发生的较大范围的哈勃常数之值,也没有考虑宇宙是开放的、平直的或闭合的问题。对大多数科学家来说,这一宇宙年龄的估计值显得荒唐。宇宙中一些最老的老年星的年龄被认为至少有 140 亿岁,显然,宇宙中的恒星不应

比它们所在空间的年龄还要老,就像人们不可能比他(她)的母亲还要老一样。

今天,宇宙学中最迫切的事是要解决年龄问题。为了说明估计的宇宙年龄与其组分年龄之间的矛盾,一些理论工作者在试图修改标准宇宙模型。有人建议恢复宇宙常数项,少数人主张完全抛弃大爆炸模型(或广义相对论)。另一些人认为弗里德曼和她的支持者提出的对宇宙年龄的估计不准确——太低,应不予考虑。确实,这是一个尚未定案的迫切需要解决的问题。

解决宇宙年龄窘境,最终需要详细了解大尺度空间内天体分布的情

况。为此,天文学家在忙于绘制出宇宙的一部分,试图理解其组织和历史。

正如我们的祖先在羊皮纸上记录地球错综复杂的地形一样,当代的“制图

家们”正在用天文仪器去显示出宇宙的肖像,这个宇宙在结构和多样性方

面也是很丰富多彩的。

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篇17:宇宙伽马射线暴可能与超新星有关

全文共 599 字

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宇宙伽马射线可能超新星有关

宇宙伽马射线暴是天文学中悬而未决的问题之一,数十年以来科学家一直致力于弄清这种爆发的本质。英国科学家的一项最新研究成果表明,宇宙伽马射线暴很可能与超新星爆发有密切的关系。

伽马射线是波长小于0.1纳米的电磁波,它的能量非常高。但是大多数伽马射线会被地球的大气层阻挡,观测必须在地球之外进行。20世纪60年代,用于监测核试验的卫星首先发现了宇宙伽马射线暴,这是一种让天文学家感到困惑的现象:一些伽马射线源会突然出现几秒钟,然后消失。这种爆发释放能量的功率非常高。一次伽马射线暴的“亮度”相当于全天所有伽马射线源“亮度”的总和。

近年来,科学家已经知道,伽马射线暴发生在我们的银河系之外。有理论认为,伽马射线暴是中子星落入黑洞时产生的,也有理论认为,伽马射线暴是超新星爆发产生的。

在最新一期的英国《自然》杂志上,一个英国研究小组报告了他们对于伽马射线暴的最新研究成果。一次伽马射线暴通常会伴随着 X 射线波段的“余辉”。研究者研究了2001年12月的一次伽马射线暴的观测数据,欧洲航天局的 XMM—牛顿太空望远镜观测到了这次伽马射线暴长达270秒的 X 射线波段的“余辉”。通过对于 X 射线的观测,研究者发现了在爆发处镁、硅、硫等元素以亚光速向外逃逸,通常超新星爆发才会造成这种现象。

专家认为,这一研究成果有助于对于宇宙伽马射线爆发本质的理解,它很可能是由超新星爆发引起的。

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篇18:外星人的宇宙和我们的一样么

全文共 1610 字

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在arXiv上发表的一篇论文可能会推翻现代宇宙学模型。德国波恩大学的康斯坦丁诺斯·米格斯(Constantinos Migues)在观察了数百个星系团中的大量星系后做了详细的分析,以证明宇宙是否在各个方向都是相同的。研究结果表明,“各向同性”的概念并不适用于宇宙的每个部分!

托勒密的地心说宇宙把地球放在宇宙的中心,认为整个宇宙都围绕着地球转,但是哥白尼发现了天体运动的真理,地球只是围绕太阳转的行星之一,所以各向同性的前身也叫哥白尼原理!当然,哥白尼不可能知道宇宙是否各向同性!

对宇宙各向同性的理解应该从广义相对论开始。1916年爱因斯坦发表广义相对论后,1917年扩展到整个宇宙,开创了广相宇宙学。爱因斯坦发现广相下的宇宙是动态的,于是为了迎合当时静态的宇宙学模型,加了一个宇宙学常数λ,修正为静态宇宙!

但更有趣的是,前苏联物理学家弗里德曼假设宇宙是各向同性的,勒迈特发现宇宙正在膨胀,而哈勃在观察中证明了这一点。1931年,勒迈特进一步提出了“原生原子假说”,认为宇宙的不断膨胀意味着它将在时间反转中坍缩,这是大爆炸理论的雏形!

乔治·伽莫夫支持并完善了勒迈特的大爆炸理论,提出了大爆炸的早期综合理论。他的同事拉尔夫·阿尔菲和罗伯特·赫尔曼从理论上预测了宇宙微波背景辐射的存在。后期无线电观测技术的进步证明了Gamow早期合成理论中物质的比例,但是arno penzias和robert wilson在1965年意外发现它作为背景辐射!

我们对宇宙各向同性的认识主要来自于微波背景辐射(CMB)的观测。从1965年开始,CMB观测成为了解宇宙的重要途径,因为大爆炸从理论上预测了这种辐射,所以观测它可以了解宇宙的形状!

从1989年发射的COBE卫星到威尔金森微波各向异性探测器(WMAP),再到欧空局的普朗克卫星,科学家们了解到微波背景辐射的分辨率越来越高,他们对宇宙的认识也在逐渐加深:

观察到宇宙背景辐射是高度各向同性的,温度波动只有百万分之五左右。而且这种温度涨落的起源是宇宙形成初期非常小尺度的量子涨落,随着宇宙的膨胀放大到宇宙尺度。

但也正因为这个小小的差别,我们大规模拥有了我们星系的结构,现在有机会形成数量庞大的恒星!当然,哈勃著名的深空照片见证了从可见光波段看,宇宙中任何方向都有无数个星系,似乎整个宇宙都是那么均匀!

各向同性已经成为现代宇宙学的基础,所以看到波恩大学康斯坦丁诺斯·米格斯的研究,第一反应是,国外民科?不要妄下结论,我们来看看康斯坦丁诺斯米格斯研究了什么!

康斯坦丁诺斯·米格斯(Constantinos Migues)说,1999年发现的宇宙加速膨胀的原因是暗能量的兴起。结合宽相方程,这个展开在大尺度上是各向同性的!他也相信大爆炸留下的微波背景辐射也证明了这一点,对CMB的观察是毋庸置疑的!

但他强调,这种推断的准确性目前尚不清楚。40亿年前宇宙的暗能量主导了宇宙的膨胀,但“暗能量的迷惑性还没有被天体物理学家正确理解!”。

米格和他的同事利用三架望远镜收集的数据研究了842个星系团,这是宇宙中最大的受重力约束的结构。研究人员通过分析红外和X射线波段确定了每个星团的亮度,这个分析揭示了宇宙在这个区域的膨胀!

这四个团簇已经被分析了几百遍,“各向同性”宇宙的概念可能并不完全合适

结果表明,并非米格研究的所有区域都具有相同的膨胀率。有些领域看起来比较慢,但有些领域比较快,这和其他方法得到的研究结果是一致的。这个“各向异性”的研究对象几乎覆盖了整个天空!

地图以星系为坐标中心,黑色和紫色表示膨胀率最低的方向;黄色和红色表示最高膨胀率的方向

虽然星系间的引力一拖再拖,勉强维持了各向同性的宇宙学模型,但Migues和他的研究对象跨越了50亿光年。引力在这么远的距离能否与暗能量抗衡是个问题。当然有一种补救性的解释,暗能量可能在宇宙不同的地方分布不同,而且无论哪种解释理解了宇宙模型,都会是颠覆性的!

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篇19:区块链的去中心化技术具有怎样的优势,会带来怎样的影响?

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区块技术的出现为许多的行业提供了一种新的思路,为行业的发展提供了新的可能,也扩宽了原本的旧思路,清除了旧道路上的阻碍。但区块链技术是如何做到的呢?又有哪些优势让它显得无法取代呢?

提到区块链技术特点,很多人第一反应就是去中心化。去中心化有许多的优势,其中一个,也是被很多人忽略的就是节约成本。

区块链的去中心化相比于传统的“可信第三方”模式而言节约了大量的成本费。

当代经济发展创建是在多层信任之上的,人们每天信赖的技术大佬、金融机构、保险公司、政府部门和很多其它机构充当的第三方机构。殊不知,人们要支付于社会信赖的费用极高。就以金融机构来说,银行为了让我们信任,放心存钱进去,他们每年要花掉数以万亿级的系统维护成本(后台管理、前台接待、门面装潢),同时银行还能够有数以万亿计的利润。可是站在客户的角度,这就是成本费。人们每一年花销数万亿计的成本来供养银行业务,便于省心放心地存钱、取钱,而这些钱是可以节约的、可以避免的。

人们信赖如此多的组织,以致于人们觉得经济发展是创建在多层面信赖基本上的,并且常常忽视这种信赖身后的昂贵成本费,它是能够防止的。

而区块链能够大幅度降低人们社会发展的信用成本费,是因为它可以用完全机器化的信任模型取代信任中介的作用,也就做到了降低成本费。

人类文明经历了从个人信任到制度信任,个人信任对于的个人的要求极高,且极度不安全,制度信任需要建立政府中心节点,需要大量的成本来维持该体系。而区块链则用代码构建了一个最低成本的信任方式——机器信任。这里不需要用尽心思去识破“花言巧语”、不再仅仅依靠个人的信用、不需要政府背书,更不用担心制度不公与腐败。机器信任是无须信任的信任,将会以最低的成本建立全球型合作网络。

区块链的去中心化还具有其他的优势,节约了其他成本,比如交易成本。

工业文明已经进化到了工业生产文明社会早已发展成了一个“契约社会”,但是大量的合同契约衍生出了各种各样的成本,签约成本、执行成本、合规成本、法务成本等,自由契约是昂贵且复杂的,规定必须有第三方参加,这无疑又垒高了社会的交易成本。

区块链连接现实世界和互联网世界,使得人们在互联网空间构建点对点的连接,直接完成价值交换,节约了现实世界的交易成本,促进了真实世界的资产安全交易,给经济制度带来巨变。

区块链的去中心化技术,可以大大节约成本,不论是运营第三方的运营成本,还是交易成本,还有许多与第三方有关的费用。而区块链去除了中心化,也理所应当地去除了与第三方有关的费用。

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篇20:小太阳取暖器费电吗 哪种类型小太阳取暖器好

全文共 516 字

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如何度过寒冷的冬季呢?我想除了要有一颗热乎乎的心,其次很重要的一点就是,充分利用各种取暖设备,比方说热水袋、暖手捂、取暖器等等。相信大家对小太阳一点儿都不陌生,很多家庭也都有,那么小太阳 取暖器费电吗 ?小太阳电取暖器哪种好? 小编讲型号和价格都列出来了,赶紧瞧瞧吧!

一、小太阳取暖器费电吗

小太阳取暖器小太阳取暖器采用优质卤素管发热丝发热,由于球面反射板面积较大,聚热能力强,能使有效面积内温度迅速升高。如果家中有小孩或宠物,选择有防烫功能的机型。

1、优点

价格便宜,瞬时发热,升温快,且属于低耗电产品。

2、缺点

散热面积小,而且在使用的时候会散发出光线,因此不太适合 卧室 使用。加热范围小,容易造成室内光污染,不利于睡眠时使用,而且由于“头重脚轻”,一旦暖气跌倒,或者溅上水滴,都会有漏电的危险。

二、小太阳取暖器哪种好

1、小太阳家用台式取暖器 ?99

2、小太阳取暖器静音NS3 ?139

3、小太阳HF819-W电暖器 ?169

4、小太阳取暖器 暖风机 家用台式DQ519 ?169

5、小太阳取暖器家用台式节能电暖器 ?198

6、小太阳Singfun DF1002台式小太阳 ?199

5、小太阳取暖器HF1214T-W大 ?269

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