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为什么我们没有注意到地球的自转? 详细解答

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为什么我们没有注意到地球的自转?

长期以来,人们认为地球是平的,像煎饼一样,由三头鲸鱼(或三头大象)支撑。 随着科学的发展,人们对地球的看法发生了变化。 虽然我们今天知道地球在移动,但在地球表面上的人不可能注意到这一点。 它与它一起旋转,与巨大的地球相比太小了。

我们没有注意到地球的自转,但我们观察并感受到了它的后果——白天和黑夜的变化。 如果地球不自转,那么面对光明的一面永远是白天,而对面永远是黑暗。 但最好不要发生这种情况。 地球的每个点首先在被照亮的一面,然后在黑暗的一面。 24 小时后,一切都在重复,因为地球每天运动的周期是 24 小时。

我们也没有注意到地球绕太阳运动,但我们不能不看到和感受到季节的变化。 地球绕太阳公转一周是 365,25 天。 这段时间称为一年。

与太阳和其他行星一起,地球相对于银河系移动。 银河系相对于其他星系移动。 宇宙中没有什么是静止的。

作者:Cellarius E.Yu。

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第一张录音是什么时候?

托马斯·爱迪生于 1877 年制作了第一张录音。 他的第一台录音机有一个用旋钮转动的圆柱体。 它还有一个喇叭和一个钝针。 从狭窄的一端,喇叭用柔性膜封闭。 从喇叭较宽的一侧进入的声音引起了该膜的振动,针附着在该膜上。 针在声音的影响下上下移动。

圆柱体覆盖有一层锡箔。 针被压入该箔片中,随着手柄的转动,喇叭连同针一起沿着圆柱体缓慢移动。 因此,通过多次绕圆柱体,针在箔上挤出一条轨迹。 当有人对着喇叭说话或唱歌时,针会上下移动。 下降时,针在箔片上刻出更深的凹槽,而上升的凹槽更小。 凹槽深度的变化是说话或唱歌时产生的声波的反射。

这就是声音被记录下来的方式。 为了重现录音,带针的喇叭被移回凹槽的开头。 当针沿着凹槽移动时,它会导致薄膜以与书写时相同的顺序振动。 这导致喇叭中的空气振动,这是声音的原因,让人想起录音时发出的声音!

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这一领域的突破是由麻省理工学院(MIT)材料科学家开发的一种新材料,在许多基本参数上都优于凯夫拉尔和钢材等材料。

制造新材料的起点是光敏聚合物,在激光的帮助下,在其体积内形成了具有有序规则结构的纳米晶格。 在创建晶格后,这种材料被放置在高温真空室中,在那里聚合物被转化为具有给定结构的轻质碳材料。

为了测试这种新材料并测量其关键参数的值,研究人员使用了一种等离子枪,其中通过激光产生膨胀的等离子气体云,将射弹粒子推向由材料制成的目标。 镀金的玻璃颗粒和硅颗粒被用作弹丸,调整激光脉冲的持续时间和功率可以以每秒 40 到 1100 米的速度射出这些颗粒。 为了记录用这种炮弹“射击”的后果,使用了高速摄像机。

与厚度和重量相当的钢、铝和凯夫拉纤维相比,这种新材料能够更有效地吸收和消散冲击能量。 而现在这种新材料很有可能成为下一代个人防护装备的基础,它比用传统材料制成的同类产品更轻、更有效。

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