也有一些科学家觉得不太对。在这种古老星系中看到伽马射线爆发的概率非常低,他们开始考虑耀斑爆发的可能性。因为耀斑的亮度比接收到的还要低。这可能是轨道碎片对阳光的反射。在地球的轨道上,存在着很多卫星、火箭残骸以及碎片,科学家着手搜寻可能的反光物体。他们在公开可用的物体空间轨道数据进行查找,它就是2006年11月发射的俄罗斯质子火箭的上级。天文学家不可能找到一片纯净的天空。...
近几年军用雷达的灵敏度大大提升,有些甚至可以探测到隐形飞机。为了对抗持续不断升级的雷达,一些新型超材料进一步降低了飞机的可见性,随着材料的进一步研究,飞机隐身将最终战胜传统雷达。科学家提出了一种量子雷达。也有人反对所谓的量子雷达,因为这种人造电磁风暴所用的电子违反了爱因斯坦的理论:在量子雷达的原理中,电子的螺旋动量不会随着时间和距离下降。量子力学的怪异现象可以绕过爱因斯坦的理论。...
载着三名航天员安全返回地球。神舟飞船返回舱将采取半弹道式的方法再入大气层。安全返回地面的另一个因素就是降落伞,飞船自主检测系统将会探测到这个故障,许多航天员从太空返回地球时都降落于此,嫦娥五号载着月球样本返回地球时也是着陆于此。着陆场的变化是由航天器的轨道所决定的。这使得神舟飞船每次都能从固定的位置进入大气,轨道的变化使飞船再入点不再固定,因此选择东西跨度更大的东风着陆场有助于着陆的成功。...
而是由难以理解的微小的弦组成的。以人类目前的技术还无法观察到。通过研究自然的基本力和物理定律是如何受到时间影响的,至少增加一个额外的时间维度,将会解决一个现存的最大的宇宙学难题。我们目前对引力的理解与量子力学的其他元素根本不一致。电磁力、强力和弱力都适合微宇宙的框架,也许弦理论可以帮助解开这个谜团。时间不仅仅是一维的。额外的时间维度意味着什么?过去和未来之间的路径会自我循环。...
原子释放核能有两种方法:原子弹使用的就是核裂变。通过中子轰击使一个较大的原子分裂成几个较小的原子,同时质量发生损失而转换成能量。虽然我们已经知道了原子弹的基本原理,但这对于制造原子弹来说仍然是不足的。我们还需要知道维持链式反应的临界质量,这与铀的丰度、半径、质量、起爆方式等都有关系。在没有现代计算机的情况下,执行上述计算是非常困难的。许多科学家用算盘组成了一个人力计算机。...
长期以来人们一直在寻找量子引力理论来取代广义相对论。标准模型在中微子有质量这一事实上也有问题,这些数据可能有助于指导他们建立标准模型的替代品。弦理论仍然是取代标准模型的主要候选者,然而弦理论提供了一种检验量子引力理论的方法。不同物理系统之间的关系共享相同的数学结构。也许这些二元性中最令人惊讶和最重要的是一种四维无引力量子理论(即共形场论CFT),表面上的量子理论仍然完全抓住了内部体积的所有特征。...
剩余的部分由半纤维素和木质素组成。要想把木材制作成刀具,需要对木材进行处理。就是去除木材较弱的木质素成分,但同时不去破坏原本纤维素的骨架。木材通常是坚硬的,但是在去除木质素之后,利用热量和压力对其进行热压处理,这一步将去除水分并使其致密化。处理过的木材已经是非常好的工程材料了,之后工程师对其进行加工雕刻成想要的形状,然后涂上一层矿物油以延长其寿命。纤维素往往会吸水膨胀。...
我国成功发射了神舟十三号任务,开启为期6个月的空间任务,这也是以后空间站的常态化驻留周期。王亚平是我国第一位登上空间站的女航天员。神舟十三号首次采用径向交会对接。神舟飞船采用的是轴向对接,在同一轨道面的两个航天器也能保持相对稳定的速度和姿态,神舟飞船通过天和核心舱下方的对接口进行对接。神舟飞船在接近过程中,航天员需要在空间站进行轮换,这就会导致有两艘神舟飞船同时接入空间站。径向交会对接的成功。...
载人登月运载火箭原型亮相,与之相匹配的新一代载人飞船试验船也公开亮相了。这款飞船采用模块化设计,它既可以满足载人登月的要求,也可以兼容近地空间站任务,在着陆回收阶段,在神舟十二号返回地球的过程中,马斯克的灵感4号飞船采用四个降落伞着陆在海面。由于两艘飞船着陆时间相近,灵感4号飞船返回舱比神舟飞船返回舱尺寸要大,因此用更多的降落伞才能满足减速的要求。四个降落伞在空中稳定性也更高:...
由于没有了大气的遮挡,阳光可以直射到月球表面。还是地面的反射,它的光亮度都是非常强的。宇航员需要佩戴特殊的眼镜滤光,我们能看到的星星非常少,这是因为城市光污染太严重,盖过了许多星星的亮度,而在月球白天这样光亮度更强的环境之下。显然人眼就更不能看到星星了,登月的相机使用的是哈苏的胶片机,为了拍摄到宇航员的场景,相机必定是要调整感光度等参数,否则在这么强的光环境之下,拍出来的照片都是过度曝光的。...