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画110警车 蹲跳之争游戏有哪些规则?

2023-02-11 16:09:44孕产
画110警车,具体解释一下红移红移 红移(Red shift): 1.由于多普勒效应,从离开我们而去的恒星发出的光线的红化。 2.一个天体的光谱向长波(红)端的位移。天体的光或者其它电磁辐射可能由于运动、引力效应等被拉伸而使波长变长。因为红光的波长比蓝光的长,所以这种拉伸对光学波段光谱特征的影响是将

具体解释一下红移

红移
红移(Red shift):

1.由于多普勒效应,从离开我们而去的恒星发出的光线的红化。

2.一个天体的光谱向长波(红)端的位移。天体的光或者其它电磁辐射可能由于运动、引力效应等被拉伸而使波长变长。因为红光的波长比蓝光的长,所以这种拉伸对光学波段光谱特征的影响是将它们移向光谱的红端,于是这些过程被称为红移。


3.多普勒红移、引力红移和宇宙学红移的区别
红移有3种:多普勒红移(由于辐射源在固定的空间中远离我们所造成的)、引力红移(由于光子摆脱引力场向外辐射所造成的)和宇宙学红移(由于宇宙空间自身的膨胀所造成的)。对于不同的研究对象,牵涉到不同的红移,具体的见下表:
天体类型 多普勒红移 引力红移 宇宙学红移
行星 X X
恒星 X
星云 X
中子星 X X
白矮星 X X
近距离星系 X X
远距离星系 X X
黑洞 X X

通常引力红移都比较小,只有在中子星或者黑洞周围这一效应才会比较大。对于遥远的星系来说,宇宙学红移是很容易区别的,但是在星系随着空间膨胀远离我们的时候,由于其自身的运动,在宇宙学红移中也会参杂进多普勒红移。
一般说来,为了从其他红移中区别引力红移,你可以将这个天体的大小与这个天体质量相同的黑洞的大小进行比较。类似星云和星系这样的天体,它们的半径是相同质量黑洞半径的千亿倍,因此其红移的量级也大约是静止频率的千亿分之一。对于普通的恒星而言,它们的半径是同质量黑洞半径的十万倍左右,这已经接近目前光谱观测分辨率的极限了。中子星和白矮星的半径大约是同质量黑洞半径的10和3000倍,其引力红移的量级可以达到静止波长的1/10和1/1000。
宇宙学红移在100个百万秒差距的尺度上是非常明显的。但是对于比较近的星系,由于星系本身在星系团中的运动所造成的多普勒红移和宇宙学红移的量级差不多,你必须仔细的区别开这两者。通常星系在星系团中的速度为3000km/s,这大约与在5个百万秒差距处的星系的退行速度相当。
详解:

天体的光或者其他电磁辐射可能由于三种效应被拉伸而使波长变长。因为红光的波长比蓝光的长,所以这种拉伸对光学波段光谱特征的影响是将它们移向光谱的红端,于是全部三种过程都被称为‘红移’。

第一类红移在1842年由布拉格大学的数学教授克里斯琴·多普勒做了说明,它是由运动引起的。当一个物体,比如一颗恒星,远离观测者而运动时,其光谱将显示相对于静止恒星光谱的红移,因为运动恒星将它朝身后发射的光拉伸了。类似地,一颗朝向观测者运动的恒星的光将因恒星的运动而被压缩,这意味着这些光的波长较短,因而称它们蓝移了。

一个运动物体发出的声波的波长(声调)也有与此完全相似的变化。朝向你运动的物体发出的声波被压缩,因而声调较高;离你而去的物体的声波被拉伸,因而声调较低。任何遇到过急救车或其他警车警笛长鸣擦身而过的人对以上两种情况都不会陌生。声波和电磁辐射的上述现象都叫做多普勒效应。

多普勒效应引起的红移和蓝移的测量使天文学家得以计算出恒星的空间运动有多快,而且还能够测定,比如说,星系的自转方式。天体红移的量度是用红移引起的相对变化表示,称为z。如果z=0.1,则表示波长增加了10%,等等。只要所涉及的速率远低于光速,z也将等于运动天体的速率除以光速。所以,0.1的红移意味着恒星以1/10的光速远离我们而去。

1914年,工作在洛韦尔天文台的维斯托·斯里弗发现,15个称为旋涡星云(现在叫做星系)的天体中有11个的光都显示红移。1922年,威尔逊山天文台的埃德温·哈勃和米尔顿·哈马逊进行了更多的类似观测。哈勃首先确定了星云是和银河系一样的另外的星系。然后,他们发现大量星系的光都有红移。到了1929年,哈勃主要通过将红移和视亮度的比较,确立了星系的红移与它们到我们的距离成正比的关系(现在称为哈勃定律)。这个定律仅对很少几个在空间上离银河系最近的星系不成立,例如仙女座星系的光谱显示的是蓝移。

起初,遥远星系的红移被解释成星系在空间运动的多普勒效应,似乎它们全都是由于以银河系为中心的一次爆炸而四散飞开。但很快就意识到,这种膨胀早已隐含在发现哈勃定律之前十几年发表的广义相对论方程式之中。当阿尔伯特·爱因斯坦本人1917年首次应用那些方程式导出关于宇宙的描述(宇宙模型)时,它发现方程式要求宇宙必须处于运动状态——要么膨胀,要么收缩。方程式排除了稳定模型存在的可能性。由于当时无人知晓宇宙是膨胀的,于是爱因斯坦在方程式中引入一个虚假的因子,以保持模型静止;他后来说这是他一生‘最大的失误’。

去掉那个虚假因子后,爱因斯坦方程式能准确描述哈勃观测到的现象。方程式表明,宇宙应该膨胀,这并不是因为星系在空间运动,而是星系之间的虚无空间(严格说是时空)在膨胀。这种宇宙学红移的产生,是因为遥远星系的光在其传播途中被膨胀的空间拉开了,而且拉开的程度与空间膨胀的程度一样。

由于红移正比于距离,这就给宇宙学家提供了一个测量宇宙的衡量标准。量竿必须通过测量较近星系来校准,虽然这种校准还有一些不确定性(见宇宙距离尺度),但它仍然是宇宙学惟一最重要的发现。没有测量距离的方法,宇宙学家就不可能真正开始认识宇宙的本质,而哈勃定律的准确性表明,广义相对论是关于宇宙如何运转的极佳描述。

由于历史原因,星系的红移仍然用速度来表示,尽管天文学家知道红移并非由通过空间的运动所引起。一个星系的距离等于它的红移‘速度’除以一个常数,这个常数叫做哈勃常数,它的数值大约是60公里每秒每百万秒差距,这意味着星系和我们之间距离的每一个百万秒差距将引起60公里每秒的红移速度。对我们的最近邻居来说,宇宙学红移是很小的,而像仙女座星系那样的星系显示的蓝移确实是它们的空间运动造成的多普勒效应蓝移。遥远星系团(犹如一群蜜蜂)中的星系显示围绕某个中间值的红移扩散度;这个中间值就是该星系团的宇宙学红移,而对于中间值的偏差则是星系在星系团内部的运动引起的多普勒效应。

哈勃定律是惟一的红移/距离定律(稳定宇宙除外),不论从宇宙中的哪个星系来观测,这个定律‘看起来都是一样’的。每个星系(非常近的邻居除外)退离另一个星系的运动都遵循这条定律,膨胀是没有‘中心’的。这种情形通常比作画在气球表面的斑点,当气球吹胀时,斑点彼此分开更远,这是因为气球壁膨胀了,而不是因为斑点在气球表面上移动了。从任意一个斑点进行的测量将证明,所有其他斑点的退行是均匀的,完全遵守哈勃定律。

当红移大到相当于大约1/3以上光速时,红移的计算就必须考虑狭义相对论的要求。所以红移等于2并不表示天体的宇宙学‘速度’是光速的两倍。事实上,z=2对应的宇宙学速度等于光速的80%。已知最遥远类星体的红移稍稍大于4,对应的‘速度’刚刚超过光速的90%;星系红移的最高记录属于一个叫做8C1435+63的天体,其红移值等于4.25。宇宙微波背景辐射的红移是1,000。

第三类红移是由引力引起的,而且也是爱因斯坦的广义相对论所阐明的。从一颗恒星向外运动的光是在恒星的引力场中做‘登山’运动,因而它将损失能量。当一个物体,比如火箭,在引力场中向上运动时,它损失能量并减速(这就是为什么火箭发动机必须点火才能将它推人轨道的原因)。但光不可能减速;光永远以比300,000公里每秒小一点点的同一速率c传播。既然光损失能量时不减速,那就只有增加波长,也就是红移。

原理上,逃离太阳的光,甚至地球上的火把向上发出的光,都有这种引力红移。但是,只有在如白矮星表面那样的强引力场中,引力红移才大到可测的程度。黑洞可以看成是引力场强大到使试图逃离它的光产生无穷大红移的物体。

所有三类红移可能同时起作用。如果我们的望远镜非常灵敏,能够看见遥远星系中的白矮星的话,那么白矮星光的红移将是多普勒红移、宇宙学红移和引力红移的联合效果。

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有啥好玩的软件,可以互动的

我比较推荐一款叫Sketch Online的软件,可以直接去应用市场下载。 这是一款可以手动绘图的游戏,连接wifi或GPRS即可和国外的G友一起绘图,他们画你可以猜,你画他们也可以猜你画的什么,而且还可以看到游戏中玩家手机中上传的相片。 还有D-Playe有啥好玩的软件,可以互动的

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蹲跳之争游戏有哪些规则?

【参赛人数】8~10人。
【比赛道具】
在场地上画两条相距5米的平行线,分别为起跳线与折回线。
【竞赛方法】
将竞赛者分成人数相等的两队,各成两路纵队站在起跳线后。每队由第一组开始,两人背对背下蹲,并以两肘相挎,准备做蹲跳。竞赛开始,组织者发令后,二人同时协调用力向折回线跳进,跳过折回线后,再迅速跳回。以先跳回的组为胜,胜者得1分。竞赛按照上述方法依次进行,最后以积分多的队为胜。
【竞赛规则】
蹲跳时二人不得站起;必须二人都跳过折回线后,才能折回。

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为什么说星星在以飞快的速度远离我们

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根据Hubble law v=d*Ho。

d是该星球距离地球的距离, Ho 是哈勃常数
当前的数据显示哈勃常数为H0=(55.3±5.3) km.s-1.Mpc-1。

可以根据这个公式来计算星星离开我们的速度。

注意!!并不是所有的星星都在远离我们, 有一些星星正在以一定速度靠近我们,原因是万有引力

微笑是两人之间最短的距离是谁写的

“微笑是两人间最短的距离”这是发自一位美国劫匪的一句肺腑之言,一个真实的故事——
2004年12月的一天清晨,在美国底特律的街头,一辆鸣着警笛的警车疾驰追赶一辆慌不择路的白色面包车。面包车上,一名持枪男子疯狂地踩着油门夺路而逃。他叫道格拉斯-安德鲁,曾经是一位职业拳击手。就在20分钟前,穷困潦倒的他持枪抢劫了一个刚从银行提款出来的妇女。他之所以铤而走险,是因为孤独的他太需要钱了,他觉得只有钱才能给他的心灵带来温暖,改变他的生活现状和命运。

在他实施抢劫后,接到报警的巡警在第一时间锁定了这辆面包车,并展开追捕。安德鲁驾驶的面包车在人潮汹涌的大街上像没头苍蝇一样疾驰,最后被逼进了一个居民区,走投无路的他拎着巨款躲进一幢居民楼里。

他气喘吁吁地跑上楼,发现一扇虚掩着的门,便闯了进去。首先映入眼帘的是一个身材颀长的女孩正背对着他坐在窗前插花。他将黑洞洞的枪口对准了女孩,要是她胆敢呼救或反抗的话,他就会毫不犹豫地扣动扳机。

女孩显然也被他的声音惊扰了。“欢迎你,你是今天第一个来参观我插花艺术的人。”女孩转过身来,笑靥如花。

安德鲁惊呆了,放在板机上的手指下意识地松驰下来,因为呈现在他眼前的是一张阳光般灿烂的笑脸,而且她竟是一个盲人!她并没有意识到,此刻她所面对的是一个走投无路、穷凶极恶的持枪歹徒,所以她的笑依然是那么甜美,在那些美丽鲜花的映衬下更显得楚楚动人。

“你一定是从电视上看到关于我的报道,才赶来看我插花的吧?”就在他发愣的当口儿,女孩幸福而自豪地笑着说:“没想到,在我即将离开这个世界的时候,大家都这么关心我,这几天前来看我的市民络绎不绝,都说是我对生活的热爱给了他们活下去的勇气呢!”

女孩咯咯地笑了起来,她的天真以及对一个闯入者的毫不设防让安德鲁的情绪渐渐平稳下来。他竟真的按照女孩的指引,开始欣赏女孩的那些插花了。红的玫瑰、白的百合等在窗台上展示着不可抗拒的美丽。安德鲁突然对这个女孩产生了好奇:“你刚才说你即将离开这个世界?”

“是啊,难道你不知道?我有先天性心脏病,医生说我最多活到19岁。还有几天就是我18岁生日了。”

“我为你感到遗憾,也许你现在和我一样最缺的是钱了,要是能有更多的钱也许你会很快乐地生活下去!”联想起自己的困窘生活,安德鲁苦涩地笑笑。

女孩微笑着对他说:“你说错了,即使有再多的钱也治不好我的病。我现在虽然没有钱但我感觉到了活着的快乐,我反而为那些用自己的生命换取金钱的人感到可悲!因为他们并不知道,快乐与否跟金钱无关。”

女孩的话一下子在安德鲁的心灵深处掀起了一股狂澜!此时此刻的自己,不正是用自己的生命换取金钱吗?

赶来增援的警察已经将这个居民区包围得水泄不通,他们并不知道此时在这间屋子里所发生的一切。前来搜捕的脚步声越来越近。

“你的插花真美,就像你的微笑那样让人着迷。我要去上班了,再见!”说着,安德鲁拿起一束花叼在嘴里,然后轻轻关上门,走出了她的家。

荷枪实弹的警察没费一枪一弹就抓获了安德鲁。警察给他戴手铐的时候,他只说了一句话:“请不要惊动那个女孩,更不要告诉她刚才发生的一切,好吗?”

第二天,一个嘴里衔着一束花,高举双手向警察投降的图片在当地媒体登载出来。女孩叫凯瑟琳,是一个身患重症但热爱生命的美国女孩。也许她到现在也不知道,在那个平凡的清晨发生了怎样一件震撼人心的事。

人们也许会思考,到底是什么力量让穷凶极恶的歹徒放弃抵抗而得到人生回归的,是凯瑟琳推心置腹的话语?还是安德鲁突然产生的对生命的不舍和渴望?

一周后,在美国当地媒体对这一事件的后续报道中引述了劫匪安德鲁一番发自肺腑的话:“我最应该感谢的是凯瑟琳的微笑,如果没有她那粲然的一笑,根本就没有使我俩活下来的机会:她会死在我的枪口之下,而我则会在负隅顽抗中死于乱枪之下!是她的微笑救了她自己,也救了我......虽然她是一个盲人,但她显然懂得微笑对一个人的伟大意义。在此之前,要是人们对我少些冷漠,多一些微笑,也许我就不会在人海茫茫中迷失自己,从而做出铤而走险的事来。微笑是两人间最短的距离,这是我用即将到来的10年牢狱之灾换来的最为深刻的人生感悟......”

搜集名人故事(最有价值的或最有趣的或最感人的)

把苏格拉底大骂一顿,被敌方击沉,有位新闻记者问甘奈迪:,有一批记者先生追到总统家中。」我们知道甘奈迪当时搭DT108号小艇.苏格拉底的太太非常凶悍,看样子彷佛今天有一位要人经过这小镇,笑道:「雷声以后必有大雨,这是自然法则.后汉时曹操近臣杨修:「你怎样成为二次大战时的英雄的,不知如何答谢,就说:「朋友,让林肯走过。」马克吐温听了笑着回答。」 8?」杨修马上回答,全部还清。 4,可是天凉,扇子卖不出去:「他只不过是一个面貌平凡的人。」林肯听了,就说,他也因此负伤。 9,画了二十余把扇子。那县民才走出县府大门.爱因斯坦在新闻记者招待会上提出了他对人生成功的看法,在德国慕尼黑市的皇宫举行第一次演奏会。因为宫中地板光滑:「我从来没听说孔雀是您家的家禽。后来碰到总统时.1984年美国大选?总编辑说:「因为你太懒,我就成名了,还有余怒未息,就提了一大桶水,浇到她先生头上。苏格拉底搔了搔淋湿的头发,也证明这是真理,所以他一进宫门。」 2.宋代 苏轼当杭州县令时:「不,亲爱的,还是你去好了,还吻了吻他的手,于是欠税。东坡就叫他拿扇子来在上面画上枯木竹石:「等我长大了,一定要娶你做新娘,一位记者就问他一路上发生了什么事?杜鲁门总统回答:「有一辆警车要我们停下来。因为你的英语说得比我好些。」 6.莫扎特六岁时,有一个悄悄地说,九岁时就非常聪明。一天他的父执孔平坦来访由他接见,他准备杨梅招待,孔平坦见了就戏问。他用一个数学公式来表示,据说常常闹鬼。第一天晚上果然被鬼的声音炒醒了。赛博太太要她先生去看看,可是这位名指挥家却说,杜鲁门总统从白宫赶往其家乡投票。莫扎特非常感激:「假如A代表一个人的成功,则我可以写成下列的公式A=X+Y+Z,就有人来争购。因而把欠的税。」 7。有一次:「这是你们家的果子,众人就让出一条路来。」记者说:「那Z代表什么?」爱因斯坦笑着回答:「Z是把你的嘴巴闭起来。」 5.芬兰指挥家鲍理司˙赛博夫妇到美国来表演。他们住的房子,Y代表游戏。。这时在一大群人中。这时有一位小公主,走过来把他扶起来。」 3.有一次。马克吐温就问为什么,X代表工作。」 10.林肯有一次梦见自己参加集会。他走路时,她大发脾气,就滑了一跤:「你要经过六个月的时间才发现我懒,可是我却在进报社的第一天就知道了?」甘奈迪回答:「他们把我的巡洋艇弄沉了1.马克吐温年轻时就在一家报社工作。六个月以后,总编辑叫他明天不必再来了,竟没有见到总统,有一县民做扇子谋生

运筹学 投资问题

575w
最终受益:
way1:1.2*1.2*1.2=1.728(全部选no.1)
way2:1.5*1.2=1.8(no.2+no.1)
way3:1.5*1.4=2.1(no.2+no.4)
way4:1.2*1.6=1.92(no.1+no.3)
way5:1.2*1.2*1.4=2.016(no.1+no.1+no.4)
(这个能看懂不?就是根据题目可以选的四种方式组合成的4中投资渠道,最后的收益,因为他都有时间限制,最后可以配成的就这五种,你可以画个线段,然后标个时间,就能看出来了,我在这不好画就不画了。)
好了,可以看出way3最高但因为no.4有最高限额,所以排除way5
可以得出需要no.2:200/3w=66.7w,最终获益140w
其次选择way4:需要no。1:125w,最终获益240w
最后选择way2:可以看出no.2的投资最大金额只剩175w,小于200w,所以剩余的全部用作no.2的投资,除去way3所用的200/3w,用于way2的投资为325/3w,最后所得收益为195w
最终获得收益为140+240+195=575w
应该没错吧,呵呵

尸检报告请推理,谁是凶手?

木村吧, 他说的话几乎和所有现象都有矛盾 1.错误的死亡时间, 2.莫须有的惨叫声, 3. 10:20-11:20之间没有使用电梯,难道是走楼梯?