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宇宙中存在一個基本時鐘?
物理學家猜想,如果真的有這樣一個基本時鐘在我們的宇宙中為整個宇宙計時的話,那麼它滴答轉動的速度一定非常快。在一項新的研究中,物理學家將這個宇宙時鐘想像成了一個量子振蕩器,並對它的振蕩周期進行了推導。他們得出的結果認為,如果宇宙中確實有這樣一個基本時鐘,那麼它的滴答頻率必須超過每秒10³³次。這一結果被發表在了近期的《物理評論快報》上。
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這臺機械太牛了,看了半天發現是一臺時鐘,誰製作的真是個天才
還記得我們小時候最喜歡做的事之一,就是用筆在自己的手腕上畫一個手錶,畫出來了那就是得意和自豪,跟買了塊真表一樣,還會裝模作樣地告訴別人到幾點了。在曾經的一段時間裡,手錶非常的稀有和珍貴,主要還是那個時代的計時工具也比較少,要是有一塊手錶,被搭訕後問的最多的就是幾點了。
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福田精密光纖雷射切割機聯繫方式_縱橫雷射
福田精密光纖雷射切割機聯繫方式,縱橫雷射,公司不僅可以為廣大客戶提供一整套雷射加工解決方案,還建立了完備的質量控制和售後服務體系,以高科技、高質量為標準,為用戶提供最優質的、最全面的售前、售中、售後技術支持和維護服務。
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目前宇宙中最精確的時鐘
這種脈衝星不僅自轉速度快的驚人,它們還有一項引人注目的特徵,那就是它們自轉的周期性非常精確,甚至幾乎可以說是宇宙中最精確的時鐘!正是藉助了這些宇宙時鐘,天文學家們才得以解答有關恆星,物質,甚至是時空本身的許多問題。毫秒脈衝星是大自然給與我們的饋贈。
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宇宙就像一個巨大的大腦:結構複雜
都知道你的你做非常大,不過宇宙是不是真的大到無邊無際呢。許多人都覺得宇宙也有邊界的。因此要一些科學家提出了宇宙牆的理論,他們認為牆外還有許多的其他宇宙,不過也有另一個觀點,那就是:宇宙是一個大腦,這是為什麼呢?
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新研究發現宇宙的基本時鐘
北京時間 7 月 20 日消息,據國外媒體報導,科學家最新研究表明,宇宙最小時鐘單位可能比我們想像的更大一些,宇宙存在一種類似時鐘的基本特性,其時鐘運行與我們最好的原子時鐘產生交互作用。
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新研究發現宇宙的基本時鐘,有助於揭曉宇宙謎團
宇宙存在一種類似時鐘的基本特性,其時鐘運行與我們最好的原子時鐘產生交互作用 科學家最新研究表明,宇宙最小時鐘單位可能比我們想像的更大一些,宇宙存在一種類似時鐘的基本特性,其時鐘運行與我們最好的原子時鐘產生交互作用。
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「原初標準時鐘」揭開時空起源之謎?
最近,理論學家提出一個新的方案,希望通過天文觀測來決定,在關於時空起源的不同理論中,哪一個才是正確的。關於宇宙的起源,最流行的理論是暴脹理論。在這個理論裡,原初宇宙在最早的一瞬間以指數增長的速率膨脹著。但是,理論學家也提出了一些完全不同的理論模型。在有些理論中,原初宇宙一開始是收縮的,經過反彈後才進入大爆炸階段。決定哪一個理論正確的關鍵在於實驗證據。
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機械鐘知識普及之時鐘的結構
作為一名機械鐘愛好者,你應該了解時鐘的基本結構,這對於我們選購機械鐘也有著很大的幫助。今天,小編就給大家簡要介紹一下時鐘的基本結構哦。
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宇宙中最精確的時鐘:毫秒脈衝星的發現歷程
這種脈衝星不僅自轉速度快的驚人,它們還有一項引人注目的特徵,那就是它們自轉的周期性非常精確,甚至幾乎可以說是宇宙中最精確的時鐘!正是藉助了這些宇宙時鐘,天文學家們才得以解答有關恆星,物質,甚至是時空本身的許多問題。
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細胞被放大3000倍後,科學家發現其內部結構很像一個微型宇宙
可觀測宇宙為930億光年,這還是宇宙實際大小從50年代航天活動興起開始算起,人類探索宇宙也已經整整70年了,在這70年裡人類用盡各種各樣的手段想去揭開宇宙大小之謎,但是始終無法找到確切的答案,現在一切關於宇宙實際大小都僅僅是猜測而已,根本不是宇宙的真實大小,探索70年都無法找到宇宙大小的答案,人類是否想過自己努力的方向錯了
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採用GPS測量監控技術校準高精度晶振時鐘的設計方案介紹
GPS的長期穩定性校準晶振頻率,採用GPS測量監控技術,對晶體振蕩器的輸出頻率進行精密測量和調節,使晶振的輸出頻率同步在GPS系統上,提供高精度的時間頻率基準信號。 1 高精度GPS校準晶振時鐘設計中應注意的問題 GPS秒脈衝的高精度是統計意義下的,對一個具體的秒脈衝,其偏差可能達到200ns,另外, GPS接收機短期失鎖、衛星試驗、電磁幹擾等因素,都可能造成秒脈衝的失真,如果直接使用GPS的秒脈衝信號來校準時鐘,其精度只有2 ×10- 7 ,因此,不能直接使用秒脈衝信號作為高精度的時鐘信號。
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美發明家設計出「萬年時鐘」,不需外力能用一萬年,原理是什麼?
不論你在做什麼,是在工作和學習,還是在打遊戲和睡覺,時間總向同一個方向不停流逝,永不會停止,而鐘錶是用來記錄時間流逝的一種工具,在21世紀今天,時鐘應用可以說是非常廣泛,人造衛星,太空飛行器,太空望遠鏡,手機,電腦等等都內置了時鐘,時鐘能讓我們合理安排時間,準確告訴我們,現在應該去做什麼事情。
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神秘宇宙的網狀結構
科學家都認為宇宙結構就像一個糾纏的大網,巨型星系群內部的暗物質的細長弦互相交叉。由於暗物質無法被直接觀測到,因此也相對較難觀察到這些細絲,但是天文學家藉助哈勃太空望遠鏡首次探測到3D形式的一串宇宙弦。基於地面望遠鏡的其他觀測使得天文學家能夠首次以3D的形式標誌出暗物質細絲的結構,這個長度絕對是非常罕見的。
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時間和空間存在緊密的關聯,時間是第四個維度
一共是這6張圖,以上每幅圖都對應著一個瞬間,呈現了你和你這位愛做惡作劇朋友的位置,還有你們的動作,每幅圖都是靜止的,就像一個連環的漫畫一樣,如果拋開時間這個概念,那宇宙就是這種不具有變化和動感的靜止圖像,幸好宇宙它不是靜止的,一幅圖不是孤立存在的,藉助時間這個概念,圖和圖之間會通過兩種重要的途徑建立聯繫。
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物理學家用量子糾纏製造了空前精確的時鐘,物理學的一個重大突破
幾年前,麻省理工學院和塞爾維亞貝爾格勒大學的研究人員提出,量子糾纏可以推動時鐘超越這個模糊的邊界。現在,我們有了一個實驗形式的概念證明。物理學家將一團鐿—171原子云與光子流連接在一起,並測量它們微小擺動的時間。他們的結果表明,以這種方式糾纏原子可以加快原子核鐘的時間測量過程,使它們比以往任何時候都更精確。從理論上講,基於這種新方法的時鐘與時間本身相比只會損失100毫秒。
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宇宙的歷史與結構
關於整個宇宙的結構和歷史的科學 ——被稱為「宇宙學」,出現了。1609年,義大利天文學家伽利略最終將一臺粗糙的望遠鏡對準天空,他發現這些行星是另一個世界。其中的幾個世界被發現有自己的衛星。在望遠鏡的幫助下,先前未知的行星在我們的太陽系中被發現:1781年天王星和1846年海王星。有瞭望遠鏡,我們就可以研究更小的天體,如彗星和小行星,以及遙遠的天球上的恆星和星雲。
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超精密加工技術的概念與內涵
1776年他又製造了一臺更為精確的汽缸鎮床,加工直徑為75in①的汽缸內孔,誤差還不到一個硬幣的厚度。正是由於加工精度的提高才促使了蒸汽機的大規模應用,從而推動了第一次工業革命的發展。超精密加工目前精密超精密加工所涉及的主要技術指標包括加工精度(尺寸公差和形位誤差)、表面質量(表面粗糙度等)。關於精密超精密加工的具體含義目前還沒有一個準確的定義,表1-1中列出的只是目前公認的指標。
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機械時鐘,就是這麼有歷史
上述這些雖然能讓人對時間有個大概了解,但還是有缺點的:不夠精準!如果想知道現在到底是幾點幾分,是沒辦法做到的。 日晷 鐘錶的出現解決了這一難題,鐘錶包括鍾和表兩類,這是計量、指示時間的精密儀器。多虧了它們,人們可以既方便又精準地計算時間。最早的機械鐘錶是什麼樣子呢?
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緯向與經向海洋表面溫度梯度聯繫緊密
11月16日《自然·地球科學》刊載「過去500萬年緊密聯繫的緯向和經向海面溫度梯度」(Tightly linked zonal and meridional sea surface temperature gradients over the past five million years)一文,研究人員使用大西洋和太平洋的記錄,包括一個新的南太平洋長鏈烯酮古溫度記錄,以重建自上新世起的經向和緯向海面溫度梯度的變化