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洗牌后得到相同牌的概率是多少? 详细解答

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你可知道?

洗牌后得到相同牌组的概率是多少?

每次洗牌时,都会创建一系列卡片,这些卡片很有可能在宇宙中从未存在过。 标准游戏牌组中的组合数为 52!,或 8x1067. 要获得至少 50% 的机会再次获得组合,您需要制作 9x1033 混合。 如果你假设你在过去 500 年里强迫地球上的所有人口不断干扰卡片并每秒收到一个新牌组,那么你最终会得到不超过 10 个20 不同的序列。

作者:吉米·威尔士、拉里·桑格

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原子钟的精确度如何?

原子(量子)时钟是一种时间测量装置,包含由量子频率标准控制的晶体振荡器。

原子钟中“钟摆”的作用是由原子来扮演的。 原子从一个能级跃迁到另一个能级期间的辐射频率调节原子钟的运行。 这个频率非常稳定,以至于原子钟可以比天文方法更准确地测量时间。

2005年,日本制造了一个原子钟,如果它在宇宙诞生的那一刻就被打开,到现在甚至一秒钟都不会“消失”。

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包装影响水的性质 28.09.2013

乔治亚理工学院的科学家们发现,管道材料的特性会影响水的粘度。 诚然,这仅在纳米级别上很明显。

这种现象不会影响水从瓶子中倒出的速度,但在纳米尺度上,在特定条件下,水的行为差异是清晰可见的。 一项新的研究表明,在纳米级玻璃通道中,水的粘度可以是塑料通道中的两倍。 简而言之,在纳米级玻璃通道中,水的行为就像番茄酱浓稠的液体。

乍一看,这个发现没什么用,但实际上它非常重要,特别是考虑到纳米技术的普及,例如用于即时诊断传染病的微流控芯片。 此外,这些信息对于微机械系统、超精密 3D 打印机和其他必须迫使液体通过小孔的设备的开发人员非常重要。

改变水的粘度是纳米级惊人现象的另一个例子。 人们早就知道,所谓的亲水材料会吸引水分子并阻碍其运动,而疏水材料则相反,使其更容易。 但在宏观层面,这并不那么明显,但在纳米层面,当水在只有少数分子的层中移动时,由于水分子“粘”在亲水表面并移动,粘度急剧增加在更紧密的群体中。

研究人员研究了各种表面上纳米级水的行为:云母、氧化石墨烯、硅、类金刚石碳和石墨。 用于钻井工业和纳米级的云母被证明是最亲水的材料,而石墨是最疏水的材料。

科学家们认为,对于其他液体,不仅仅是水,亲水表面的粘度也会急剧增加。 因此,微型机器、超材料、纳米结构材料等的开发人员。 应考虑到这一因素。

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