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相似文献
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1.
美国维尔京群岛附近海底,一个奇怪大的物体正在游动.从去年12月开始,它就往返于St croix和St Thomas两地,其间距离为65千米.  相似文献   

2.
美国和巴西科学家在进行纳米(1纳米的长度等于十亿分之一米)碳管实验时,发明了世界上最小的秤——纳米秤。这种秤能称十亿分之一克的物体,相当于一  相似文献   

3.
目前在近地轨道上大约有30万吨太空垃圾——助推部件、运载火箭、废弃卫星及其他物体,这一消息是俄罗斯科学院天文学研究所所长柳德米拉·雷赫洛夫在“2003年近地天文学”国际会议上宣布的。自从人类进入太空时代起,已向太空发射了4000多个航天器,目前在地球同步轨道上有近千个人造物体,其中只有5%是在工作的。美国宇航员爱德华·鲁曾拍摄到的某个金属物体,它正在自由的太空中缓慢飞行,一度使地面飞行控制中心专家大伤脑筋,这物体位于国际空间站前方约1.7千米的地方。从外形上看这是一个大小约5厘米的矩形物体,最初认定它可能是国际空间站某…  相似文献   

4.
神秘的事件     
一1928年,在前苏联卡累利阿自治共和国的舒台纳克村附近,人们看见一个10米长的圆筒状物体从天上俯冲下来,没有声音,只是尾部在不断喷火。它撞在冰上,坠入湖中,此后数十年间,当地的农民很难在湖里捕到鱼。更奇怪的是,自此之后,附近的人常常在湖边见到一个身高1—2米的大头怪。它的脸总  相似文献   

5.
线条训练是学生探索素描世界迈出的第一步。中国有句古话:“良好的开端是成功的一半。”因此,搞好线条训练对学习素描的学生非常重要。素描是用线条米组成物体的形象,并且描绘于平面之上,即由线条形式引起观者的联想。在基础素描中“线条”是形体塑造和表现的重要手段,是造型的最基本单位,线条表现力的强弱,对物体造型有很大影响。  相似文献   

6.
《科学世界》2023,(6):50-51
<正>光在真空中的传播速度(光速)非常快,每秒大约30万千米。那么,如果超过光速的速度,即“超光速”得以实现的话,会发生什么呢?理论上可能存在始终以超光速运动的粒子想必很多人都知道“任何物体的运动速度都不可能超过光速”这一定律吧。这是从阿尔伯特·爱因斯坦(1879~1955)创建的狭义相对论推导出的结论。根据狭义相对论,使某个物体加速时,随着其速度接近光速,其再加速时需要巨大的能量。要想将普通物体加速到超过光速,  相似文献   

7.
<正> 程守栋等编《普遍物理学》第一册中习题1—20的答案值得推敲。该题题意是这样的:“以初速20米/秒竖直上抛一物体后,又以10米/秒的初速竖直上抛另一物体,在高度4米的地方相遇,试求两物体先后上抛的时间差。”书后此题答案只有一个,即时间差为3.3秒。另外由上海高等工业院校物理编写组和由长春市大专院校普通物理题解编写组高联先后分别编写的关于该书的两种习题解答上,对于此题,都只给出了如上所述的一种答案。然而笔者  相似文献   

8.
神奇的纳米技术 纳米是什么?很多人会这么问.纳米如同厘米、分米和米一样,是度量长度的单位,一纳米等于十亿分之一米,将一纳米的物体放到乒乓球上,就像一个乒乓球放在地球上一般.而纳米技术则是指在纳米尺寸范围内,通过直接操纵和安排原子、分子来创造新物质.简单说,纳米世界就是一个微观世界,纳米技术是我们操纵微观世界要使用的技术.  相似文献   

9.
《奇闻怪事》2012,(8):14-15
澳大利亚维多利亚省墨尔本近郊的贝尔格莱普街,1993年8月7日。午夜23时30分,主妇克里·凯希尔拜访完蒙巴克的朋友后,坐着丈夫安德烈驾驶的汽车踏上回家的路。途中,二人发现车窗外飘浮着直径约15米的巨大物体。  相似文献   

10.
X射线已被发现100多年了,它被广泛应用于对物体内进行透视,研究物体内部结构。最近,超强光子源的运用使这项古老的技术又得到了极大飞跃,因为超强光子源可以产生世界上最强的X射线束。去年春天,由美国伊利诺斯北部的阿尔贡国家实验室耗资8.12亿美元研制的可产生超强X射线的机器已开始运转,有关这项技术的各种实验也在同时进行。 超强光子源使原子粒子在一个长1110米的曲  相似文献   

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神奇的纳米技术   纳米是什么?很多人会这么问.纳米如同厘米、分米和米一样,是度量长度的单位,一纳米等于十亿分之一米,将一纳米的物体放到乒乓球上,就像一个乒乓球放在地球上一般.而纳米技术则是指在纳米尺寸范围内,通过直接操纵和安排原子、分子来创造新物质.简单说,纳米世界就是一个微观世界,纳米技术是我们操纵微观世界要使用的技术.   ……  相似文献   

12.
《科技知识动漫》2014,(9):50-51
大王乌贼是传说中的深海巨怪。有些海员在海上值夜班的时候,曾经看到它长达20多米的触手在甲板上横扫,那些能够被捉到的物体被统统卷到海里,第二天.人们发现被几排牙齿咬穿的铁桶挂在船舷上。  相似文献   

13.
KJC浏览器     
《科技潮》2002,(9)
蓝色巨人IBM公司同Nikon公司共同研制出了一种新型的电子显微镜,这种显微镜使半导体研究人员不仅可以观察单个的原子,而且可以对原子和原子之间的空隙进行观测。这种新型的电子显微镜可以精确测量和描述小于1埃(一百万分之一米)的物体的结构,这个距离只相当于一个氢原子的宽度。  相似文献   

14.
美国研制成一种新颖的“智能”旅游鞋,它能计算时间、步伐和在运动过程中消耗的卡路里。将人体所有血管接成一条线,总长度可以绕地球两周半;血液在体内循环1圈只需20秒。人每天·心脏跳动产生的能量,足以把9000克重的物体升高1米。科学家推算,  相似文献   

15.
天文学家们说,一项雄心勃勃的太空观察计划已经找到7颗以前未发现的小行星,这些小行星体积之大,与地球距离之近,足以对地球构成潜在的威胁。美国喷气推进实验室的埃莉诺·赫林说,它们都不会构成直接威胁,不过到目前为止,太空中已探明的小行星只占10%。赫林的近地小行星跟踪计划使用一台美国空军用来跟踪卫星的望远镜,寻找太空中可能撞击地球的物体。赫林说,目前已经知道的可能对地球造成危险的小行星或慧星有99颗。这些物体宽约为900多米,并且将进入距地球800万公里的范围之内。  相似文献   

16.
王鸣阳 《科学世界》2007,(12):12-43
金刚石,也就是被人们看作宝石的“钻石”,其硬度为地球上一切物质之冠。金刚石可以划伤其他所有的物体,而其他任何物体却无法伤它分毫。 金刚石的基本成分不过是碳而已。深埋于地下数百千米地幔中的碳受到长期挤压,就变成了金刚石。那以后,发生地质变动,它们才被以超过声音速度上升的岩浆奇迹般地带到了地表附近。 金刚石的晶体中还含有许多其他的矿物成分,那是它们在地球深部形成时混入其中的物质。多亏了金刚石把这些深藏在地下数百千米的物质带到地表,科学家才得以了解到地下深处的详细情况。因此,研究人员把金刚石看作“来自地球深部的信函”。 本专辑拟对金刚石作一全面介绍,同时还将介绍金刚石在地球内部形成的过程以及人工制造金刚石的尖端技术。[编者按]  相似文献   

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最近这10年见证了一场观测星系方式的革命,特别是用哈勃天文望远镜的深层成像和用地面上10米级的望远镜的光谱学已经揭示了很多沿哈勃序列很难定位的物体。哈勃太空望远镜使我们得以观测到更早期的星系形态。在天文学上,看的更远也就意味着能够看到更早期的星系,这就直接揭示了星系形态层面的演化。极其微弱物体的高分辨率光谱使得研究其运动演化成为可能,星系的物质聚集空前的可以直接比较宇宙结构的情景状况。因此,从所有三个方面研究星系演化成为可能,  相似文献   

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 据英《新科学家》2001年6月30日报道 :全世界每年有难以计数的白内障眼病患者。在他们眼睛变得模糊不清而丧失视力后 ,其中有数百万人可以用人造(眼球)晶体取代有白内障的天然晶体 ,但这种晶体的屈度是固定的 ,因此焦点也是固定的 ,病人只能看清楚一个固定距离上的物体。比如 ,英国一位白内障女患者瓦莱里·金斯兰 ,在作了植入这类人造晶体的手术后说 ,她只能看清楚距离约2米远的物体 ,要寻找街道上的目标就特别困难 ,而且看书和驾驶车辆还必须戴眼镜。为了克服这种人造晶体的缺点 ,科学家一直在研究新的可改变焦距的人造晶体眼球。  相似文献   

19.
苏梅克—列维彗星连续撞击木星,所产生的景观引人注目。观察这一次彗—木碰撞不仅可以获得彗星“杂质”和木星较深处的物质成分,而且还可以提供我们有关行星演化史上的撞击事件的信息。物体相互间碰撞是太阳系行星演化的基本过程之一。星子通过碰撞吸积形成太阳系行星。这种碰撞在行星形成演化的各个阶段都存在。地球形成后,大约在40~38亿年前期间曾遭极频繁的球外物体的撞击,真可谓伤痕累累,使得我们至今很难找到年龄大于38亿年的原表面岩石。直径从数米到上百公里,甚至上千公里的撞击坑,由于各种营力的  相似文献   

20.
基于轮廓的物体识别与定位方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出一种通过物体轮廓匹配来识别物体和对物体姿态进行定位的方法。该方法基于提取物体的轮廓信息,然后通过与库存物体的轮廓信息进行匹配来认识物体的类型,最后与库存物体模型的外轮廓进行逐点匹配,获取累计偏差和,通过二分法逐渐逼近最佳相对转角,使累计偏差和变小,从而使当前物体与库存物体模型的相对转角达到较高的精度。本方法可用于生产装配线上的零件识别,具有适应性好,定位准确的特点。  相似文献   

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