著名理论物理学家弗里曼...
启动了小行星防御计划。它的目标是寻找具有潜在危险的小行星。科学家预测会有一颗直径1.4公里的小行星掠过地球。世界各地天文台对该小行星进行了156次的观测,得到的数据汇总到了国际小行星中心。天文学家对这些数据进行了综合分析,但是对于直径1.4公里的太空岩石来说,这次接近是研究该颗小行星的最好机会,毕竟这颗小行星足够大比较好观察,且我们对该颗小行星的自转周期、光谱类型等问题都还不了解。...
它在反应堆内要承受高压、高温、高辐射和高振动。燃料棒出现破损也是意料之中的事情。核燃料棒的破损可以分为物理和化学两种原因:时间一长可能就导致损坏;也有可能是燃料棒中有残留的水分或有机物,经过反应之后生成氢,核燃料棒破损之后会出现什么样的问题呢?如果存在大量的燃料棒破损,那么还真的会出现严重的问题。它可能会造成燃料熔化进入冷却系统,然后放射性元素就随着冷却回路逃逸到外界环境之中。...
但有许多流体力学爱好者认为,光头不一定能减少阻力。因为我们无法具体去量化这个过程,所以我们只能用理论来进行猜测。球后会产生流体分离,如果是一个完全光滑的高尔夫球,那么流体分离的位置就会比较靠前,低压区域比较大,前后压差阻力就会更大。而在高尔夫球表面挖坑,这些坑会使层流向湍流进行转捩,从而使流体分离的位置靠后移动,减小高尔夫球受到的压差阻力,如果只是这个理论起作用的话,那么光头还真不一定能减阻。...
只需要消化两根香蕉的能量就能供大脑活动一整天。脑的高效率取决于我们所熟知的神经元。神经元之间也用电流进行交流,但是电流的载体不再是电子而是离子。在此过程中产生的离子流是神经元进行交流的关键。大脑活动的这一过程让科学家非常感兴趣,介绍了仿生钠流离子在未来人工智能和脑机接口技术的巨大潜力。为了实现电子元件向离子元件的转变,它研究的是流体在小于100纳米宽的通道的行为。可以模仿大脑神经元中的离子通道。...
但是直接观察只涉及两个光子的纯现象仍然是难以实现的,主要是因为光子需要极高的能量(即伽马射线),而我们还没有技术来建造伽马射线激光器。加速离子和光子碰撞有什么关系呢?这个过程包括加速离子——原子核剥离电子。而质子带正电荷,剥离后原子核带正电荷。产生的离子的正电荷就越强。但由此产生的电子-正电子对可以被检测到。仅仅探测到电子-正电子对是不够的。这是因为电磁相互作用产生的光子是虚光子。...
另一个让物理学家对电子形状感兴趣的原因是,标准模型认为电子应该是一个完美的圆球。但我们知道标准模型本身并不完美,如果我们能测得电子表面的缺陷,或许我们能得到一个超越标准模型的理论。不过,物理学家仍然对电子形状的问题非常执着。目前,该项目的研究人员仍在继续寻找着电子的瑕疵,他们表示在五年内实验的精度会提升10倍以上。这是一个时间问题,最终电子的秘密将被揭露:...
什么是行星冲日?太阳系所有行星都围绕着太阳周期运转,并且每个行星在轨道上运动的速度都不一样。多个行星与太阳之间有可能会形成一条直线。当一颗行星与太阳和地球形成直线,而地球处于两者之间时,我们就说这颗行星“地球轨道之内的行星不能冲日,地球轨道之外的行星,如火星、木星、土星、天王星和海王星都能冲日,木星冲日是观察木星最好的时机。木星才会升起,并且它会整夜出现在天空的某个位置。...
物理学家创造了有史以来第一个超固体,它同时具有固体和超流体的性质。超固体是一种材料,其原子排列成规则的、重复的晶体结构,但也能够永远流动而不会失去任何动能。尽管它们的怪异特性看起来违反了许多已知的物理定律,但物理学家早已在理论上预测到它们的存在了。在1957年,物理学家尤金...
苏炳添在东京奥运会100m短跑半决赛中跑出了9.83秒的好成绩,苏炳添的起跑可以称得上是教科书级别,苏炳添为什么起跑能比别人快?节奏根据牛顿定律,我们知道在同一质量之下,力越大加速度也就越快。我们不能测量苏炳添起跑时的。来窥探他们施加力的速率。苏炳添蹬地的速率确实比别人略快一点,路径力是一个矢量,速度也是一个矢量,当力的方向和速度的方向一致时,此时力才能完全发挥出我们想要的加速结果。...