25 Aug

科学空间:2009年9月重要天象

当我们还沉醉在浩瀚星河之中时,秋天已经悄然来临。天气开始变得凉爽,通透的晴天越来越多,黑夜也越来越长。热爱天文观测的你,一定钟爱这样的季节。但别忘记带上更多的厚衣服,因为这时的昼夜温差会很大。注意身体,可别让观测使自己病倒了。

同时,如果是作为学生的你,应该上学了。在新的一年级中,结识更多的同好,共同进行天文观测,将是一件无比写意的事情。

观测关注:

◆9月◆ 太阳由狮子座运行到室女座
01日 御夫座α流星雨极大(09:00, ZHR=7)
02日 金星近鬼星团(M44)
03日 木星合月
04日 土星环消失(从地球的方向看倾角为0)
10日 月掩昴星团(M45)
14日 月掩火星
17日 金星合月
18日 天王星冲日
19日 水星合月、土星合月
20日 金星合轩辕十四
24日 月掩心宿二
29日 御夫座δ流星雨极大(ZHR=3)
30日 木星合月

点击阅读全文...

25 Aug

【NASA每日一图】土星上的春分

图片说明:土星的春分环,版权:卡西尼队,国际空间站,喷气推进实验室,欧空局,美国航天局

图片说明:土星的春分环,版权:卡西尼队,国际空间站,喷气推进实验室,欧空局,美国航天局

点击阅读全文...

28 Aug

正十七边形的尺规作图

为何正17边形能够用尺规作出来?要如何作?先别急,请看下面的解释:

一个正质数多边形可以用标尺作图的充分和必要条件是,该多边形的边数必定是一个费马质数。换句话说,只有正三边形、正五边形、正十七边形、正257边形和正63357边形可以用尺规作出来,其它的正质数多边形就不可以了。(除非我们再发现另一个费马质数。)

正17边形的尺规作法是高斯在1796年得出的,他也因此决心要成为数学家。关于费马质数,是指形如$2^{2^n}+1$的质数,一开始费马认为对于所有的n,这种形式的数都是质数。可是这似乎是上天的玩笑,目前只发现了当n=0,1,2,3,4的时候$2^{2^n}+1$是质数,其余都是合数。

点击阅读全文...

27 Jul

揭秘美国宇航局将如何把人类送上火星(图)

据美国宇航局太空网报道,人类首次登陆月球40周年庆典已经结束,但是美国宇航局能否把人类送上火星仍是一个谜。

休斯顿美国宇航局约翰逊太空中心月球和火星综合研究部研究人员布雷特·德雷克(Bret Drake)说:“目前我们仍把人类探索火星看成是未来的最高目标。人类踏上另一颗行星的风险可能最大,但它也是最有历史纪念意义的事情。”

当前的科技水平可能刚刚达到,也有可能还远远不及前往火星的载人任务所需的技术水平。因此前往这颗红色行星的载人任务仍是一个巨大挑战。但是美国宇航局仍坚持远征火星,而且有关火星探索的新想法层出不穷。德雷克说:“火星是长期以来我们一直向往的地方。”

点击阅读全文...

29 Aug

行动起来!共同应对全球气候变暖

8月28日是距离哥本哈根气候大会召开倒数100天的日子。

在这个特殊的日子,绿色和平将以特别的行动,邀请了广大的中国公众一起关注全球变暖,参与拯救气候的伟大使命。

11点至16点这五个小时内,“我在乎”和观众们一起来观看见证了这些“冰孩子”们的命运:

中国 — 8月28日,无数双眼睛见证了这样的一幕:绿色和平取自长江、黄河和恒河三条大江源头的冰川融水在北京制作而成冰雕孩子,同印度新德里雕刻成数字“100”的冰雕遥相呼应。冰小孩的在北京和印度新德里的迅速“消失”,告诉我们喜马拉雅—青藏高原地区冰川的加速消融,影响最大的当然是亚洲国家人民的生活。

点击阅读全文...

30 Aug

在线投稿系统上线!欢迎大家来投稿

在暑假的最后一天,用Google简单弄了一个“在线投稿系统”。欢迎大家踊跃投稿!

网站访问量还不大,但是开源共享的科学精神还是有必要的。尽管不会给投稿者您带来很高的知名度,但这也是一个很好的展示机会,在我们这儿专业的平台发表你的科学内容。更重要的,我们做到了无私奉献。

点击阅读全文...

4 Sep

【NASA每日一图】土星的六年

图片说明:土星倾侧变化,版权:Alan Friedman

图片说明:土星倾侧变化,版权:Alan Friedman

点击阅读全文...

5 Sep

欲对接广义相对论,新量子引力模型能否成功?

时至目前为止,理论物理上最深奥的问题之一,就是调和广义相对论与量子力学,而一个令物理学家们无比兴奋的,同时也争论不休的量子引力新模型,是否能重新书写物理学理论?针对不久前诞生于美国劳伦斯伯克利实验室的“霍扎瓦模型”,美国得克萨斯A&M大学科学家对其进一步研究后得出中肯的结论,并将结果与值得商榷的内容发表于8月24日出版的《物理评论快报》杂志。

量子引力的新曙光

量子引力主要就是尝试将量子力学与广义相对论合并在一起,描述对重力场进行量子化,属于万有理论之一隅。但应该如何结合,又如何让二者在微观长度等级下维持正确性,以及任何候选的量子引力论又能提供什么样可证实的预测,这是当前的物理学悬而未决的问题。遗憾的是,量子引力所探讨的能量与尺度,乃是此前实验室条件下无法观测得到的,尽管可能,且可以透过天文观测来检验,但仍属少数特例,关于量子引力理论发展上的提示一直未能成功。

点击阅读全文...