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1.
夏庆收 《大科技.科学之谜》2002,(12):20-21
在自然界中,流水总是打着旋儿向前,浓烟总是旋转着飘散,大气也容易形成旋涡状气流,这些普通常见的景观竟然蕴藏着深刻的科学难题,令科学家至今头痛难解。 相似文献
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概述了太阳磁场和太阳上几种常见的几种磁活动现象:光球层的黑子、色球层的耀斑、日珥和暗条,以及日冕层的日冕物质抛射.介绍了这些磁活动现象的国内外研究概况. 相似文献
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建一 《大科技.科学之谜》2011,(8)
目前人们关注的宇宙"黑洞"有两类:一是恒星级"黑洞":恒星级"黑洞"是由气体尘埃等构成,它的"黑"特征是因为它的构成物质密度非常稀薄,用光学望远镜看不见;二是星系级"黑洞":星系级"黑洞"主要由恒星等天体构成,于是我们能在可见光线范围观测到它的旋涡状完整形态. 相似文献
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《大科技.科学之谜》2005,(8):34-34
在遥远的宇宙边疆有一些奇怪的巨大光球一直让宇宙学家们迷惑不已。以前,他们以为光球里包含着很多星系,现在通过最新的观察,他们发现,实际上这些光球主要是一些巨大的不断增长的气体云团,只有几个少得可怜的星系,而且这些光球变得越来越令人捉摸不透。 相似文献
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韩雪松 《大科技.科学之谜》2011,(5)
太阳光辉灿烂,它的光是从光球层发出的,我们所说的太阳表面温度也指的是光球层的温度,大约是6000℃,从光球层出发,越向太阳中心靠近,温度就越高,太阳中心的温度高达2000万摄氏度。这不难理解,因为越靠近太阳中心,高温高压导致的核聚变反应就越剧烈,释放的能量就越多,温度自然就高。那么,照这个道理来推,从光 相似文献
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《大科技.科学之谜》2015,(4)
<正>赫斯达伦是挪威中部的一个山谷,离北极圈不远。自1980年代以来,这里以频繁出现的神秘光球闻名于世。这些光球有时大得像小汽车,能在空中漂浮2小时之久;有时沿着山谷疾速飞行,最后骤然消失;有时在白天出现,看起来仿佛漂浮在空中的金属物品。这一现象其实早在1940年代就已见诸报端,但在1981~1984年间,这些光球出现得最为频繁,平均每周15~20次。此后就开始下降了。但即便现在,每年也能观察到 相似文献
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关于宇宙加速膨胀和星系自转曲线异常问题,相应领域每年都有大量论文发表。然而,或许只有学习AlphaGo的"思维方式",像AlphaGo那样思考,我们才能找到问题的答案。重新研究了束缚态和非束缚态,以及超星系团因光辐射而产生的质量损失与空间膨胀的关系。我们推测:光子和任何物体之间的引力势能为零;光子和任何粒子之间的引力势能为零;因光辐射不断产生质量损失的两个相邻的互为非束缚态的天体系统,它们之间的引力势能并不会因为光辐射损失质量而减小,也就是说,它们之间的引力势能是守恒的。循着这一思路,得到了两个相邻的(互为非束缚态的)超星系团之间的空间膨胀速度和空间膨胀加速度的方程。对于星系自转曲线异常,我们推测:在旋涡星系中,存在空间膨胀;旋涡星系中的空间膨胀沿着始自于星系中心的螺旋方向;相对于同一观察者,上述螺旋方向与旋涡星系自转方向同为顺时针方向,或同为逆时针方向;旋涡星系中的一个天体所在区域的空间膨胀速度与这个天体到旋涡星系中心的距离(中心距)成正比。目前测得的旋涡星系自转速度,应该是旋涡星系的本动自转速度与旋涡星系内的空间膨胀速度的叠加。两个速度叠加后,就会出现我们现在看到的星系自转曲线呈平坦状的结果。从旋涡星系自转速度中剔除旋涡星系沿螺旋方向的空间膨胀速度,我们得到旋涡星系的本动自转速度-这一运动速度仍然符合牛顿经典理论。因此,旋涡星系中的恒星不会从旋涡星系中逃逸。需要特别注意的是,由于旋涡星系旋臂的指向一般和星系旋转的方向相反,因此旋涡星系中的空间膨胀沿着的螺旋方向与旋涡星系旋臂的螺旋方向一般是不同的(目前仅发现NGC 4622的旋臂指向就是自己旋转的方向)。 相似文献
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《大科技.科学之谜》2006,(11):F0002-F0002
太空中一颗中子星骤然变得明亮,光芒甚至照亮了地球的大气层外部,使环绕地球飞行的X射线卫星瞬间致盲。巨大的光芒来自中子星扭曲的磁场产生的巨大光球。这样的光球能够产生比地球的磁场强度大万亿倍的磁场。磁场如此强烈,甚至能够让中子星的表面产生强烈的震颤。恒星“地震” 相似文献
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采用单个球形颗粒垂直进入平直均匀流场中的运动模型分析首次破碎后期的液体颗粒在轴向气流中质对特征,在考虑气动阻力和惯性力的条件下,采用数值方法获得了液体颗粒在流场中的运动轨迹。分析认为,高速运动状态下液体轴对称抛撒能够形成一个近似钝头圆锥状的雾化场。结果表明,随着运动速度的提高,最大径向穿透距离随之减少,并将该结果与实验结果进行了比较。 相似文献
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太阳温度逆转现象引发核聚变反应的太阳中央部位温度高达1500万摄氏度。这些热向外传递,到太阳表面时已降到6000摄氏度左右。但是传到“日冕”,也就是包围太阳“光球”的大气时,又高达100万摄氏度以上。也就是说,从太阳中央向表面缓缓下降的温度,到了上层大气,竟急剧上升了100倍以上,这个现象是与太阳有关的最大谜团。6000摄氏度的光球如何能将日冕加热到100万摄氏度?为什么日冕的热大部分不能返回光球?科学家虽然百思不得其解,但几乎一致认为,解谜的关键在于磁场,如何阐明“磁场加热法”是让科学家头疼的问题。不过,已经发射和即将发射的一… 相似文献
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旋涡流量计,又称涡街流量计,具有结构简单、性能可靠、使用寿命长,量程范围宽等优点,被称为目前最有发展前途的速度式流量仪表,因此有着广泛的应用。旋涡流量计的种类很多,但其基本原理都是利用流体自然振动原理制成的一种旋涡分离流量计。当流体以足够大的流速流过垂直于流体流向的物体时,若该物体的几何尺寸适当,则在物体的后面沿两条平行的直线产生整齐排列、转向相反的旋涡列。旋涡的个数,即旋涡频率与流速成正比。因此,通过测量其旋涡频率,就可知道流体的流速,测量出流体流量。检测产生旋涡的技术不同,派生出多种旋涡(涡街)流量计,如:压电式、电容式、热阻式、超声式、光电式等旋涡流量计。 相似文献
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以前的“旋涡说”与“星云说”
早在1644年,法国哲学家笛卡尔的《哲学原理》一书里就提出了原始太阳星云的概念,猜测太初混沌之时,物质微粒在宇宙旋涡中逐渐形成了太阳系,“以太旋涡说”是近代第一个关于太阳系起源的星云假说。 相似文献