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物理分析20220517

  物理分析20220517
  陈涛
  W:托勒密的天文学大成里面有张弦表,给出了1-180度正弦值,在没有泰勒展开年代,他们怎么得到这些值?古代天文学要这些值做什么?
  L:可以查一下三角函数的历史?
  皮 :光波是正弦波,天文观测利用光学望远镜
  W:那个时候还没有望远镜
  Li:有没有一种可能,当时人视力极好(指第谷)
  皮:应有玻璃这类辅助工具(有人可以看到32万光年远恒星)还有是圆的思考。
  Li:对数出来之前,他们还是手尅的,就离谱
  皮:注意这个角度的正弦值,一半的弧长,这就是应用的原因认为是圆的地球
  孙:如何人工技术三角函数近似值呢?有这种牛的人吗?
  皮 :高维光波作用地球30度的正弦是一半的地球,圆的一半
  火流星形状与可乐视频光很像,大气层中水滴也多是这个原因导致的特殊现象
  零:应该不是可能火流星太快了,相机coms扫得慢,然后就被拉长了
  皮:火流星应该不只相机人眼也可以看到,你提的相机有可能,我是指火流星现象,那个图片你说得对,只是看到这边想到了火流星跟水的问题,火流星不止图片的情况,打在气体和云层水滴。
  科技日报北京5月16日电 (记者刘霞)澳大利亚科学家表示曾经被认为是遥远星系的发光物体实际上可能是银河系之外迄今已知最亮的脉冲星,其亮度是银河系外任何一颗脉冲星的10倍。相关研究近日发表于《天体物理学杂志快报》。
  这颗脉冲星名为PSR J0523-7125,距离地球约16万光年,位于大麦哲伦星云(一个绕银河系运行的卫星星系)内,其宽度是该地区任何其他脉冲星的两倍。最新研究主要作者、澳大利亚联邦科学与工业研究组织科研团队使用位于西澳大利亚州的平方公里阵列探路者(ASKAP)射电望远镜,通过测量天空中的偏振脉冲发射,最终发现了它,其亮度大约是之前观测到的任何其他银河系外脉冲星的10倍,而这种异常的亮度解释了为什么在最初探测到该天体后,它被误认为是一个星系。研究人员表示,PSR J0523-7125的光束比平常更宽,这使它更难被发现。他们通过偏振数据发现了这颗脉冲星。偏振指的是光的电磁波在空间中移动时以圆周运动的方式旋转。由于脉冲星的磁场非常极端,因而会产生高度偏振的光,大多数仪器难以区分它与普通光线的区别,而ASKAP就能够做到。此后,他们借助"猫鼬"望远镜提供的数据,证实了这是一颗脉冲星。
  这篇提到的脉冲星刚好最近研究的大麦哲伦星云内而且是普通脉冲星的2倍
  迄今已知最亮系外脉冲星探测到 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=10510197ccd6b913f284c80bea4889c4d70a33e&to_app=hwbrowser&dy_scenario=recomm&tn=7346465d45d074c2fd6db8197a1c3bc90bf1cac516b794ab316a076837a62222&share_to=qq&channel=HW_TRENDING&ctype=news&appid=hwbrowser&cpid=666&r=CN
  水蛇座是一个远离黄道的星座,位于大小麦哲伦星云之间。大小麦哲伦星云是地球所在的银河系的伴星系,大小麦哲伦星云都是不规则星系。
  其中三颗最亮的星(蛇首一,蛇尾一,附白一)组成一个三角。几乎正指南天极的相反方向。
  相反方向,光线的相反情况,水蛇座在之间,而且水蛇一是
  公元前150的南极星,加上新发现的脉冲星,其亮度大约是之前观测到的任何其他银河系外脉冲星的10倍,
  https://baike.baidu.com/item/PSR%20J0523-7125/60954542?fr=aladdin
  PSR J0523-7125是一颗脉冲星名,距离地球约50000秒差距,位于大麦哲伦星云(LMC),且与大多数已知脉冲星截然不同
  澳大利亚联邦科学与工业研究组织天体物理学家王远明(音译)说,PSR J0523-7125的脉冲非常宽,是LMC中其他已知脉冲星的两倍多,并且在射电频谱上异常"明亮"。
  研究人员揭示,LMC实际上是在以23公里/秒的惊人速度.
  这个图看来我对麦哲伦的位置出现理解错误在右侧,以为在左侧,那左下角的大小麦哲伦,还有水蛇一地轴有关,所以起码2个到三个的亮点在银河系人马座A*,右下方是主要的作用力来源。
  中间的为水蛇一的导致地轴路线,左侧为小麦哲伦,右侧为大麦哲伦
  研究小组称,尾流的形状也证实了其他科学家的一个怀疑,即大麦哲伦星云仍只在银河系的第一轨道上运行,这一轨道运行了约130亿年--这接近宇宙的整个年龄。
  如果这个方向,那之前的一个盖亚的碎片图,应该是已经跟大麦哲伦发生过撞击,或许不存在盖亚星系,只是撞击的残留。
  阿西莫夫的科幻幻想盖娅星系,是否是撞到导致的麦哲伦的分裂成大小麦哲伦,还有碎片的残留,因为中间是水蛇一的地轴。或许因为撞击导致银河系黑洞的变小,纯属幻想。
  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1642273405520835790&wfr=spider&for=pc
  神作了!这是昨天的月全食与银河同现的场景,由捷克大佬Petr Horálek万里迢迢追去智利阿塔卡马拍摄。受到年初汤加火山喷发影响,今年这场月全食亮度偏暗,且发生时刚好位于银河最明亮区域的旁边。暗红的血月配上夏季明亮的银心,恐怕这张神作很多年都不可能再有人复刻出来了……
  零:什么昨天月全食了
  皮:这个图很形象地说明光的路线
  星球是光线的焦点,简单量30度以内的角度,23.5到30之间
  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1732977804472660379&wfr=spider&for=pc
  原宾夕法尼亚大学医学院研究副教授张洪涛告诉界面新闻,"抑制病毒复制15393倍"这一数据在某种程度上没那么重要,因为在体外,例如使用酒精同样也可以使病毒减少上万倍。
  此外,上述报道还援引了一篇2021年7月刊登在《科学》杂志上的文章。文章称,美国研究者将千金藤素与25个其他的候选化合物放在一起进行了比较研究。结果显示,千金藤素抗新冠病毒的EC50(引起50%最大效应的浓度,数字越低越好)只需0.1uM,远低于其他候选药,包括已经获批上市的瑞德西韦。
  对此,张洪涛向界面新闻表示,0.1uM才是一个非常重要的数据,而且看起来也很不错。但最重要的还是要回到人体试验上,看千金藤素是否能在人体试验中达到这样的抑制效果。"就好比你用70%的酒精能够把病毒全部消灭,但你不可能喝酒之后,让血液里的酒精浓度达到70%。达不到这个程度,就没有办法实现这个药物的效果。"张洪涛说。
  这也就是在新药研发上通常所说的"血药浓度",如果无法在保证安全性的前提下达到所需的血药浓度,也就无法起效。
  盾牌座UY规模非常之大,如果将其放在太阳系的中心,它的范围将超过木星轨道(5.204天文单位,7.78亿千米),并且接近土星轨道(9.582天文单位,14.33亿千米)。光环绕这颗恒星的赤道一周也需要6.91小时,而光环绕太阳赤道一周仅需时14.5秒。这颗恒星的体积能容纳约50亿个太阳,或6500万亿个地球。
  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1642273405520835790&wfr=spider&for=pc
  这个弧长1.57080,乘以2等于3.1416,圆周率π,180度圆心角
  圆周率(Pi)是圆的周长与直径的比值,一般用希腊字母π表示,是一个在数学及物理学中普遍存在的数学常数。π也等于圆形之面积与半径平方之比,
  2021年8月17日,美国趣味科学网站报道,瑞士研究人员使用一台超级计算机,历时108天,将著名数学常数圆周率π计算到小数点后62.8万亿位,创下该常数迄今最精确值记录。
  光是电磁波,电场和磁场互相垂直的电磁波,两者都是正弦波,相位差为π/2,人眼感觉到的颜色也是根据频率来分辨的,但是这个频率只跟光源有关,一旦光波产生,在传播的路径上是不会变化的,我们平时感受到的颜色变化只是光源产生的光的频率变化有关
  差90度,这就是为什么会90度偏转的原因。一个往上一个往下,如火流星的图或者说一个朝前一个朝后,空间上形成上下的变形。空间一般是四个方向,朝向运动方向的阻碍导致变成朝上的变形,原来前后因为撞击导致上下变化。
  印度地处北半球,位于北纬8 24′ 37 36′、东经68 7′ 97 25′之间。
  37.6+23.5=61.1
  8.4+23.5=31.9
  180-61.1-31.9=87
  接近1,正弦87接近1
  平:23.5是什么
  皮北回归线,高维的作用
  平 180-61.1-31.9=87这什么意思
  陈皮 简单用北回归线来套
  陈皮 接近90度,三角形比如如果一个是直角
  皮:61.1+31.9=93
  平:印度地图类似三角形?
  皮:是有人提问温度为什么那么高?印度中间在北回归线,一个倒三角,太阳光线比如最大化在23.5北回归线作用到球体产生的倒三角
  93-90=3/2=1.5,这是月亮的法线夹角,月球的占比
  浮: 这个红的是啥星球啊
  皮 :月球
  烟:盾牌座UY
  皮 哪个是盾牌座?他画的是红色月亮。能标出盾牌座吗?相同位置吗?不然怎么误认为如果是的话盾牌座与我们有关
  荣: 不知道,不是麦哲伦星系,看着不是星系,应该是恒星和星云
  优 兄弟们印度温度飚到60度
  有没有讲解一下为什么呀
  陈皮印度地处北半球,位于北纬8 24′ 37 36′、东经68 7′ 97 25′之间。
  宇宙膨胀因素,暗能量增加,地球自转加快,总体能量多了
  优: 暗能量被证实了吗?
  皮: 高维的我们直接按三维来理解比较好理解,相对的大小
  暗能量还没找到,但肯定有更小的
  Li:别的先搁着,93-90=3/2?
  皮:只是简单地对数据,没有深思,因为数据看多了有直觉。
  荣:地平线上那两个才是麦哲伦星系
  为什么正好是60度?
  平:为什么是60度?
  陈皮 温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。
  它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。国际单位为热力学温标(K)。国际上用得较多的其他温标有华氏温标( F)、摄氏温标( C)和国际实用温标。
  从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。对于个别分子来说,温度是没有意义的。根据某个可观察现象(如水银柱的膨胀),按照几种任意标度之一所测得的冷热程度。
  要先了解温度定义和公式,温度是物体分子运动平均动能。
  气象台站用来测量近地面空气温度的主要仪器是装有水银或酒精的玻璃管温度表。因为温度表本身吸收太阳热量的能力比空气大,晒下指示的读数往往高于它周围空气的实际温度,所以测量近地面空气温度时,通常都把温度表放在离地约1.5m处四面通风的百叶箱里。
  平:这个估计得算哭你
  以绝对零度作为计算起点的温度。即将水三相点的温度准确定义为273.16K后所得到的温度,过去也曾称为绝对温度。开尔文温度常用符号K表示,其单位为开尔文,定义为水三相点温度的1/273.16。开尔文温度和人们习惯使用的摄氏温度相差一个常数273.15,即=+273.15(是摄氏温度的符号)。 [2]
  例如,用摄氏温度表示的水三相点温度为0.01 ,而用开尔文温度表示则为273.16K。开尔文温度与摄氏温度的区别只是计算温度的起点不同,即零点不同,彼此相差一个常数,可以相互换算。
  皮 :1 =274.15K,0 =273.15K。跟水有关还有水银或酒精都是类似水滴的
  274.15*60=16449
  274.15-273.15=1
  16449/23.5=699.9574468
  接近700
  平:这700表示什么
  皮 :先算,不清楚含义,只是接近整数倍
  平:跟这个曲率相关的一个常数
  皮 :哪里见过这个数值?
  平 没见过。 按你推理的就大致代表这意思
  华氏度(Fahrenheit)和摄氏度(Centigrade)都是用来计量温度的单位。包括中国在内的世界上很多国家都使用摄氏度,美国和其他一些英语国家使用华氏度而较少使用摄氏度。
  它是以其发明者Gabriel D. Fahrenheit(1681—1736)命名的,其结冰点是32 F,沸点为211.9532 F。
  沸点为211.9532 F。
  699.9574468/3.1416=222.8028542
  211.9532/222.8028542=0.9513037917
  量过印度的角
  不好量但超过30度,印象45多到60以内50左右吧
  43.44正切值接近倍数
  这个问题就是变化
  正弦是在72到73之间
  余弦在18到17之间
  余切在47与46之间
  量小地球仪50到60之间偏向60
  弧长!找到,应该是弧长
  在55度作用54以上55以内的作用弧长
  银河系核心的余切光线到地球印度的正切变化43.44度之间,作用弧度是54到55之间的弧长
  这个可以初略公式了
  反勾股定理和勾股定理
  后来开尔文引入了"绝对零度"的概念 即温度到达0K 即-273  气体便停止了一切的运动
  后来它被推广到了T=t+273.15
  后来开尔文引入了"绝对零度"的概念 即温度到达0K 即-273  气体便停止了一切的运动
  后来它被推广到了T=t+273.15
  提到气体停止运动不表示电子停止运动,还是可以往下小于绝对零度的看来是工具的问题,跟气体有关,排除气体因素再次想方法降温或许存在突破机会。
  很像银河系的图
  撞击导致波与波之间的靠近、反向,DNA、染色体X是符合光波的。
  下来赶紧整理论文了越来越多了,统一了天上地下,就差外星人没有统一了
  还要人类努力先!
  自从开放以来跟风美国报道飞碟,误导了包括我的大众,美国真得好好反思证明自己是民选的,欺骗大众
  正弦螺线

祝融登火星,中国民众灵魂拷问能不能种菜?华舆讯据美国侨报网报道我们的征途是星辰大海,我们的征途是火星种菜!中国的火星探测器天问一号于北京时间15日成功登陆火星,随后通过官方微博天问一号祝融火星车报平安,网民则纷纷用火星文突破1nm!台积电祭出半金属取代硅材料导读近日,美国自然杂志公布了由台积电台湾大学与麻省理工学院共同研发的半导体新材料铋(Bi),有望成为突破摩尔定律1nm极限的新材料。图自然网站刊载的文章由上述三方研发的这项研究成果当天问一号登上火星,把浪漫太空搬上时尚秀场2021年5月15日7时18分,天问一号探测器在乌托邦平原南部地区成功登陆火星表面,正式点燃中国人行星探测的火种。探索浩瀚的未知宇宙可不只是理工男的浪漫,星辰大海的璀璨之美也实实在香港制造登陆火星据香港南华早报网站5月15日报道,携带祝融号火星车的中国天问一号探测器上周六火星着陆。安装在探测器上的香港制造相机确保了着陆的顺利进行。报道指出,香港理工大学研究人员发明了重量仅为外交部中国将继续为探索宇宙奥秘促进人类和平与发展作出更大贡献新华社北京5月17日电(记者温馨董雪)中国首次火星探测任务天问一号探测器日前成功着陆火星,多国航天机构和有关专家对中方表示热烈祝贺。外交部发言人赵立坚17日说,中方对此表示由衷的感改变全人类命运!中国登陆火星将寻找地外生命,或制造第二个地球据综合媒体近日报道,北京时间5月15日清晨,在遥远的火星乌托邦平原南部,来自地球中国的天问一号着陆巡视器成功着陆于预选预取,宣告首次火星探测任务就获得了圆满成功。之所以选择在乌托邦约6。5亿年前,地球上全部海洋被冻结,导致地球变成了雪球前言雪球地球(SnowballEarth)是为了解释一些地质现象而提出的假说。该假说认为在地球上曾经发生过不止一次严重的冰河期,以至于地球上的海洋全部被冻结。尽管相当环境严苛,生命150万公里外,嫦娥五号传回一张照片,看到的地球月球是这样的这段时间,天问一号显然成为了一个备受关注的话题,因为我们首个火星探测器不仅成功进入环绕火星的轨道,着陆器还已经登陆到火星表面,接下来我们的祝融号火星车将在火星表面行驶,并展开科学研微不足道的地球人被宇宙拿捏得死死的微不足道的地球人被宇宙拿捏得死死的地球是我们人类的共同家园,这颗60万亿亿吨的行星70被海洋覆盖,在太空中看是一颗蓝色星球。地球用几十亿年的时间孕育了现在这般多姿多彩的世界,太阳也银河系中心黑洞的能量爆发,可能会影响到地球生命的进化演化众所周知,地球是一个美丽的生命星球,最原始的简单生命诞生于38亿年前。尽管地球有38亿年的历史,但科学家们发现,早期的原始生命都是厌氧生物,因为当时地球上还没有氧气,或者说氧气含量为什么要去火星,地球不够好吗?是树立一个远大的目标来探索科技天问一号降落火星地表,这是我们航行过茫茫宇宙对抵达到另一个世界的访问!你能想象这条航线有多刺激吗?火星公转一圈是地球的两年,必须掌握在窗口期,也就是地球和火星公转到同一侧时才是两个
传输信息的速度能否超过光速?光速是否是物理学的极限速度?注来自加拿大皇家军事学院的天文学家提问我是加州大学伯克利分校的一名大学毕业生,主修数学和经济学。然而我很喜欢在课外的时间阅读许多与科学有关的文章,所以我来到了这里。无论如何,在这里欧洲科学家发现,全球磁场强度已下降9,地球将变成火星?地球之所以能成为太阳系八大行星里,唯一一颗存在生命的星球,除了刚好位于太阳系宜居带外,还有一个很重要的因素那就是地球磁场指南针之所以有用,地球两极地区之所以会出现极光,鸽子之所以能研究发现全球甲烷浓度升高热带贡献最大科技日报记者陆成宽在促进全球变暖上,除了二氧化碳这个罪魁祸首,甲烷也功不可没。然而,我们却对大气中甲烷的浓度变化知之甚少。利用日本碳监测卫星的甲烷观测数据,中科院大气物理研究所等单在小行星撞击地球前,恐龙或已陷入衰退小行星撞击地球(图片来源Pixabay)大约6600万年前,在墨西哥的尤卡坦半岛,一颗12公里宽的小行星撞击了地球。这一撞击导致的爆炸规模在如今是难以想象的,其威力比投在广岛的原子NASA证实,太阳系之外还有5000多个未知的世界3月21日CNN报道,据美国国家航空航天局(NASA)称,目前太阳系外已被确认的行星有5000多颗。多种系外行星类型,图片来源CNN美国宇航局系外行星档案于21日新增加了65颗系外如何发现不可见黑洞?作为背景光线透镜的黑洞概念图。来源DottedYetiShutterstock得益于周围的发光物质,天文学家于2019年定位并首次直接拍摄到了那幅激动人心的黑洞照片。然而实际上,有一箭22星如何实现一次发射要将22颗大小规格不一的卫星安全顺利地送达预定轨道,这一历史纪录究竟是如何实现的?中国运载火箭技术研究院长征八号运载火箭副总指挥段保成告诉环球时报记者,若想达成这一目标,首天象对地球的影响地球和宇宙中许多天体有着千丝万缕的联系,因此我们不可忽视天象对地球的影响。地球跟随太阳环绕银河系核心运动时,因所处的轨道位置不同,所受到的银河系引力场和星际介质环境的影响也在不断变为什么我们既能遇到全日食,又能遇到日环食?1。为什么我们既能遇到日全食,又能遇到日环食?那是因为我们现在的日地与地月距离,以及日月天体的大小恰到好处。日地平均距离约1496亿千米,地月平均距离约3844万千米,前者约是后者几年后的百万量子比特计算机是什么样的?光子盒研究院出品在APS三月会议上,谷歌再次重申将在2029年实现百万量子比特纠错量子计算机,然而初创公司PsiQuantum将这个目标定为本世纪20年代中期,即2025年前后。未在太阳系中寻找生命这七个最有希望的地方德国Merkur。de研究人员认为,土星的卫星土卫二可能孕育生命太阳系有生命吗?天体生物学处理这个问题,研究人员编制了七个最佳地点。卡塞尔宇宙中有生命吗?这可能是人类最古老的问题之