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爱隐居的望远镜"冰立方"微中子望远镜被冻在2000多米深的南极冰层下,而KM3微中子望远镜建在300多米深的地中海里。位于日本的微中子望远镜就藏在地底1000米深的神冈矿山下。加拿大安大略省的微中子望远镜被深埋在地底2000多米的人造水缸中。在充满阳光和沙滩的夏威夷,却也有微中子望远镜隐居在天然的山谷中。……望远镜贵在能望远,可这藏起来的望远镜要怎么望?隐士自有妙计。深藏不露,为的就是捉拿那些隐形的微中子杀手。 相似文献
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艾斌 《达县师范高等专科学校学报》1996,(2)
在大学普通物理实验中,有一个“用伸长法测杨氏模量”的实验,该实验的难点在于光杠杆与望远镜直尺的调整。多年的教学经验表明,学生在调整时如果不得法,有时花一、二个小时都不能在望远镜中找到像,也就不能进行实验。在这里我把调整方法介绍给大家。(-)原理分析。物体受拉力会伸长,例如;一根长约五.5米,直径为0.001米的铜线在受到skg拉力时,其长度将增加约726X10-4米,即0.726毫米,测量这样微小的伸长量通常就是用光杠杆和望远镜直尺。如图,M是一光杠杆,其上有一个很小的平面反射镜,N是直尺,T是望远镜。调整时目的就… 相似文献
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陈毓礼 《贵州师范大学学报(自然科学版)》1996,14(1):96-98
地面望远镜的制作陈毓礼(贵州安顺师专安顺561000)0引言望远镜的发明曾推动过天文学和航海业的发展,而现代,望远镜已成为多种学科和部门中不可缺少的助视仪器。目前理科教学改革的一个重要方面是加强实践性的环节,如果在物理系开设光学课程之后,通过技能训练... 相似文献
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朱世昌 《科技导报(北京)》1993,(7):21-22
天体物理学是20世纪物理学中发展飞快、意义深远的领域之一,正在完成人类文明史中最艰巨、最宏伟的一个篇章,大大扩展了人类对宇宙的认识。人类对天体的认识首先必须借助于观测,也就是依赖于观测技术的进步。随着天文观测工具的发展,今天的光学望远镜已发展到了5米级。我国北京天文台兴隆站也拥有远东最大的达2.16米口径的望远镜。目前各先进国家正纷纷建造新的一代10米级望远镜,其中最大的到16米。在地球上进行观测,由于隔着大气层,只有两个“窗口”可供使用,即“光学窗口”和“射电窗口”。如果说“光学窗口”在17世纪就已被打开的话,那么“射电窗口”直到本世纪30年代才被打开,今天的精密射电望远镜系统,有效口径已达100米以上,分辨天体的能力达万分之几弧秒。大气层外的天文观测从50年代的高空气 相似文献
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在“杨氏模量”和“金属线胀系数”两实验中 ,都要对微小长度的变化进行测量 .目前实验中常用的方法是使用光杠杆和尺读望远镜进行测量 ,在测量中学生最难以掌握的就是光学系统的调节 .有些学生对调节过程感到无从着手 ,不知道每一步具体如何调整 ,怎样判断 .不少同学往往一开始就在望远镜中寻找标尺的像 ,在把望远镜的调焦手轮从头转到尾也看不到标尺的像时 ,仍继续旋转调焦手轮 ,以致把调焦手轮的固定螺丝顶出 ,调焦失灵 ,徒劳无益 .另外 ,即使能调出标尺的像 ,但标尺的刻度不够清晰 ,给实验带来误差 .本文针对上述情况 ,给出了光杠杆及尺… 相似文献
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《科技情报开发与经济》2006,16(5)
提到达·芬奇和他的发明时,你最好问这样的问题:什么东西不是他发明的?”因为他发明的东西实在太多了。达·芬奇的工作日志里绘有许多东西的设计图,但其中最值得一提的就是计算器的设计。试想如果缺少对于复杂数学的简单运算,那科学将会是什么样子。达·芬奇堪称文艺复兴开山鼻 相似文献
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<正>显赫的过去17世纪初,荷兰人发明了望远镜的消息不胫而走,人们争相前来观赏,感受望远镜能使人看清远处物体的神奇魔力。意大利科学家伽利略得知这一消息后异常激动,着手制造更好的望远镜。将凸透镜和凹透镜分别装在铅管的两端,伽利略成功组装了一个望远镜;通过磨制出更好的透镜,他很快制成了放大倍率为9的双筒望远镜……在意大利威尼斯港口的塔楼上,伽利略手持望远镜比经验丰富的瞭望员早2小时观测到 相似文献
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架设于智利的欧洲南方天文台拥有四架可独立进行观测的口径为8.2米的反射式望远镜,它们也可以组合成一架甚大望远镜进行工作。该天文台还装备有许多架口径较小的望远镜以及用途各异的其他观测装置。本文精选欧洲南方天文台利用这些观测设备所取得的最新成果,如推断出银河系的年龄和查明银河系中心的结构等,并附有相关图片,以飨读者。[编者按] 相似文献
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时下,人们习惯把科技活动与创新突破联系在一起,且常冠以最、高、新等词,以示重大,其实不然。创新能力是一个企业重要的“软实力”,谁的创新能力强,谁的发展后劲就足、力度就大。什么是创新突破?美国经济学家熊彼特在《经济发展理论》一书中把它归纳为五种形式:引进一个新产品;开辟一个新市场;发现一种原料的新来源;发明一种新的生产工艺流程;启用一种新的企业组织形式。由此可见,发明是创新,但创新并不等于发明,而创新突破立足点就是把已有的发明充分改进并运用于企业班组的实际工作和生活中。 相似文献
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主镜8.2米的日本昴星团望远镜,已经在夏威夷天文台运行了10年,获得了许多有价值的宇宙观测资料。目前日本正在研制新一代主焦点天文望远镜,称为Hyper Suprime-Cam,它的视场比昴星团望远镜宽10倍。能够观测到更多星系的形态,其主要目标是了解暗物质的分布情况。 相似文献