0

光的反射定律实验探究题(汇总20篇)

浏览

2154

文章

311

篇1:校园实验仪器日常使用及维护注意事项

全文共 630 字

+ 加入清单

现在学校都设有实验室,学生们可以利用这些实验仪器做更精准的实验,但是这些仪器非常的娇贵,使用时一定要小心,维护也要格外注意。下面告诉大家实验仪器日常使用及维护该注意什么,请大家认真阅读下文。

校园实验仪器日常使用及维护注意事项总结如下;

1、使用实验室仪器设备时,要认真阅读说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2、实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。

3、使用实验室仪器设备时,其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。

4、有的实验室仪器设备不宜在磁场或电场中操作使用,必须采取屏蔽措施,防止仪器设备损坏或降低测量精度。

5、机械类仪器设备,使用前必须进行空载运转确保无故障后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净,注意日常维护、保养。

6、仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施。

7、对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的仪器设备要定期清洁、查点、进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。

8、非常用电子仪器设备要定期清洁、除尘,定期通电,防止元器件受潮损坏。

9、实验仪器应该存放在干燥通风之处,待用时间过长仪器设备,应定期通电开机,防止潮霉损坏仪器设备其零部件。

关于如何对学校设施进行维护我们先说到这里,希望对大家有所帮助。下期的校园设施知识讲座更加精彩,大家千万不要错过哦,小编很高兴为大家服务。

展开阅读全文

篇2:探究荷叶山楂减肥茶一个月能瘦多少斤

全文共 586 字

+ 加入清单

在这个人们越来越注重养生的年代,越来越多的养生产品此起彼伏,许多女性朋友为了减肥瘦身,保持身材,开始饮用多种多样的减肥茶。其中,荷叶山楂减肥茶成为许多人的最爱。也有越来越多的人疑惑荷叶山楂减肥茶对于瘦身有没有功效,荷叶山楂减肥茶一个月能瘦多少斤。接下来我们一起探究这个问题。

荷叶清脂减肥原理

荷叶有理脾调胃和减肥的功效。中国自古以来就把荷叶奉为瘦身的良药。因为荷花的根,(藕)和叶有单纯利尿、通便的作用。荷叶为多年水生草本植物莲的叶片。其化学成分主要有荷叶碱、柠檬酸、苹果酸、葡萄糖酸、草酸、琥珀酸及其它抗有丝分裂作用的碱性成分。

山楂清脂减肥原理

山楂有清脂和加速排解体内废物的功能。山楂片含多种维生素、山楂酸、酒石酸、柠檬酸、苹果酸等,还含有黄酮类、内酯、糖类、蛋白质、脂肪和钙、磷、铁等矿物质,所含的解脂酶能促进脂肪类食物的消化。促进胃液分泌和增加胃内酶素等功能。中医认为,山楂具有消积化滞、收敛止痢、活血化淤等瘦身功效。

荷叶山楂减肥茶能健脾渗湿,益气轻身。若能坚持饮服,可减肥消脂,促进脂肪代谢,对饮食不当所致的单纯性肥胖高脂血症尤其有效。

荷叶山楂减肥茶对于减肥瘦身来说有很大的功效,但同时也不是适合所有人的身体情况,大家应该根据自己身体状况来选择合适的瘦身产品,荷叶山楂减肥茶一个月能瘦多少斤,要根据个人的身体状况而定,在平时多加锻炼,账期坚持,肯定可以有显着的效果。

展开阅读全文

篇3:真实实验告诉你使用儿童安全座椅的必要性

全文共 826 字

+ 加入清单

现阶段,许多家长还没有使用儿童安全座椅的意识,总感觉抱着孩子或是给孩子系上安全带是就可以了。殊不知在发生交通事故时,巨大的冲撞力下你是抱不住孩子的;本应保命的安全带也会成为索人性命的催命符。你不相信?下面让一场真实的汽车撞击实验告诉你答案!

儿童出行常见做法一、抱着孩子就可以

关于带孩子坐车,不少人以为抱着孩子就可以了,即可不幸万一发生危险,自己一定会死命保护孩子的。笔者在此表示相信家长们的决心,但是,也请家长们相信科学,因为发生碰撞时,你不可能抱得住孩子。

实验辟谣:

“这个车以50公里的速度撞击刚性墙,会产生30到50倍的g值,也就是说如果孩子是10公斤的重量,那么产生的惯性力相当于300到500公斤力,你真的是抱不住的。”

儿童出行常见做法二、给孩子带上安全带即可保证孩子出行安全

我们都知道,安全带是车上最重要的保护装置,既然抱着不行,那么就直接坐在座椅上,系好安全带,是不是就安全了呢?答案依然是否定的。

由于身高的问题你可以看到,这个安全带正好放在他的脖子上,如果发生碰撞,那么大家就可以看到,这个假人必然向前运动。一运动的话容易勒到他的脖子,引起小孩的窒息,或者脖子的折断。本应保证孩子人身安全的安全带却可能成了威胁安全的催命符。

要知道,汽车内的装潢涉及一般都是针对成年人的。而儿童的身体承受能力可是远及不上成人的。即便是汽车内的安全气囊也有可能成为不可忽视的安全隐患。

安全气囊不保安全反致命

气囊展开的时候,孩子一定在大人之前优先接触气囊,气囊以每小时300公里的速度展开,孩子由于身高问题要比大人低一点,那么气囊展开的过程,它直接冲击的将是孩子的头部。后果也将是不堪设想的。

实验证明没有安全座椅,儿童出行的人身安全就没有直接的保障。

儿童安全座椅使用必要性:保障儿童出行安全必备

据一项数据显示,使用儿童安全座椅,可以降低70%的儿童受伤几率。在交通事故整体伤亡比例也可以从11.5%下降至3.5%。儿童安全座椅缺失是保证孩子出行安全的必备物品。

展开阅读全文

篇4:校园安全之实验课堂安全预防

全文共 1329 字

+ 加入清单

1、实验室设施陈旧

实验室的设备如电路、煤气灯如果年长失修,会引起漏电、漏气等事故,从而造成较大的伤害。

2、实验室管理不善

实验室没有专职实验员的管理,有的实验室有专职实验员,但缺乏必要的业务知识或缺乏责任心,也常会发生在配置实验器材、药品时发生差错,从而导致伤害事故的发生。

校园安全实验课堂安全预防措施

1、要建立完善的学校实验室安全管理制度。

(1)实验室各种仪器、标本、模型、药品应根据不同性质、性能和要求,分科、分类存放定位入厨,做到用后复原。同时要做好防尘、防潮、防压、闭光等工作。

(2)对贵重仪器和易燃、易爆药品设专室等。

(3)实验人员如有变动,应认真办理移交手续,移交时必须要有移交双方交接,教务主任监督,三方签字后生效。

(4)实验教师和实验人员要做好仪器室、实验室的安全、保卫工作,熟知试验中的安全操作规程和熟悉实验室事故的急救方法和处理措施。

(5)实验室主任全面负责实验室的安全管理工作,安全员具体负责实验室的安全管理工作。

(6)实验室使用化学药品要严格执行《化学危险品管理条例》。

(7)实验室工作人员应熟练掌握消防器材的使用方法,并将实验室消防器材放在明显、干燥、通风和便于取用的位置,周围不准对方杂物等。

(8)实验室要求环境整洁,走道通畅,仪器设备摆放整齐,严禁占用走廊对方杂物。

(9)未经实验室管理人员许可,不许随意动用实验室仪器设备,使用人员在使用实验室仪器设备时,必须遵守操作规程,坚守岗位,发现问题及时处理。

(10)实验室要有一定的安全设施。如灭火器、医药箱等。

(11)实验室教师不要贸然实验。一旦实验一定在预备实验室准备好,做到实验无误,方可拿到教室或实验室做。

(12)下班后和节假日要切断电源。

2、加强对学生的实验室安全教育,提高学生的安全意识和应对实验室紧急事故的能力。

(1)严格遵守实验室的规章。要求学生上课前认真听取老师关于实验室的指导;试验中要仔细观察现象,弄清什么是正常变化,什么是异常变化,边思考边慎重行事。

(2)严格遵守教师的要求。要记住教师反复强调的安全要点,在试验中要考虑到安全问题的易发性,时刻有应付意外事故的准备,实验室一旦发现危险要立即停止并制作处理。

(3)一切实验一定要按照操作规定进行。

(4)正确使用玻璃器皿。

(5)禁止各种恶作剧及危险活动。

(6)正确使用电器。

(7)实验室的整理。

3、加强对实验室管理的检查。

学校领导要定期和不定期对实验室的使用、仪器的摆放和用品的存放进行安全检查,发现问题及时处理。

总之,实验室事故要以预防为主,任课教师要加强对学生的安全教育,尤其在每次的实验前;学生所做的实验,教师应根据课程标准的要求,选择安全性好、毒性低、不易造成人生伤害事故的实验来做。

4、违反操作规程

(1)缺乏必要的实验知识而引起的操作不当。如在做气体实验时,应缓慢操作,否则会由于气体急剧膨胀而引起爆炸事故。

(2)贪快、图方便而引起的操作不当。不要把橡皮管、玻璃管直接放在口中吹火吸。

(3)粗枝大叶而引起的操作不当。学生实验中,有时也会因一些小问题而导致伤害事故。如在做水沸腾等实验时,将蒸汽出口对着人体;加热容器中液体时,将液体装的太满;加热烧瓶、烧杯时忘用铁砂或石棉网。

5、试验器皿、用品不符合标准

因贪图利益,或者检查不严,购进不符合标准的实验器皿、用品或者实验用品时间失效变质,都可能给实验带来不安全的因素。

展开阅读全文

篇5:喝完酒后多久开车才不会是酒驾?实验结果来了

全文共 1141 字

+ 加入清单

据公安部最新统计,今年以来,国家加大专项整治力度,酒后驾车死亡人数同比下降23.4%。由于酒精的麻痹作用,人们在饮酒后会变得笨拙、反应迟钝并降低他们的操作能力。统计显示,酒后驾车的司机发生事故的可能性是正常人的15倍。

夏天来了,许多人喜欢吃烧烤和喝酒。许多司机认为,只要他们当时不开车,晚上不开车,或者第二天不开车,中午喝酒就不是酒后驾驶,但没想到的是,他们仍然被发现酒后驾驶。喝酒后你能开多久?最近,江苏省交通管理部门进行了酒精测试,看看结果

测试共享

白酒集团、啤酒集团、红酒集团

在这个实验中,江苏省交通厅特别挑选了9名认为自己能喝得很好的志愿者参加测试。他们的年龄从20岁到55岁不等,分为白酒组、啤酒组和红酒组。

接下来,交通管理部门将根据每个志愿者消耗的酒精量和相应时间的呼气测试内容进行一系列统计,以了解酒精在他们体内的代谢速度。

饮酒测试后3小时:

酒精消耗量不一定与测试结果相关。

实验从晚上8点开始,九名志愿者尽可能地多喝水。三个小时后,台州交警支队的王警官用呼气酒精测试仪对他们进行了测试。

分别饮用350毫升、550毫升和400毫升白酒后,检测结果分别为每100毫升血液酒精99毫克、147毫克和177毫克。如果你在这个时候在路上开车,你会达到酒后驾驶的标准。

在分别饮用1200毫升、1600毫升和1200毫升红酒后,红酒组中的三名测试者分别测量每100毫升血液中95毫克、135毫克和97毫克酒精。如果你在路上开车,你就是喝醉了。

在喝了同样的6瓶啤酒后,啤酒组的3名测试者分别测量了血液中酒精含量为每100毫升68克、60毫克和65毫克,这将满足道路上的饮酒和驾驶标准。

台州市公安局交警支队海陵大队民警王鹏:

这项测试最明显的结果是酒精消耗量与测试结果没有必然的关系。例如,那些喝了550毫升酒的人每100毫升血液中含有147毫克血液酒精,而那些喝了400毫升酒的人血液酒精含量更高。

酒后9小时测试:一些测试者仍然超过了酒后驾驶标准

9个多小时过去后,交通管理部门在第二天早上5: 30叫回了9名志愿者进行复试。

结果显示,在酒精组的三名志愿者中,除了一名完全代谢掉酒精的志愿者外,其余两人仍然超过了酒后驾驶标准,每100毫升血液酒精分别为81毫克和93毫克。啤酒组三名志愿者的测试结果均为0。红酒组的一名志愿者血液中的酒精含量为每100毫升43毫克,如果他驾驶一辆汽车,他就是在喝酒。

交警建议:

试着每隔一天酒后开车。

上述测试表明,由于每个人对酒的承受能力不同,酒精的代谢率也不同,所以饮酒后人体内酒精的代谢时间因人而异。为此,交警提醒,为了确保安全,酒后尽量隔天开车。此外,如果你喝酒后明显感到不适,这意味着酒精还没有完全分解。如果你在这个时候开车,你很有可能会喝醉后开车。

展开阅读全文

篇6:近代实验科学之父是谁?

全文共 878 字

+ 加入清单

伽利略,现代实验科学之父

改变现代历史的重大事件之一是自文艺复兴以来广泛兴起的大学及其发展。

早在12-13世纪,意大利的博洛尼亚大学和帕多瓦大学,法国的巴黎大学和图卢兹大学,英国的牛津大学和剑桥大学等。相继成立。

经过几次变革,欧洲大学已经逐渐成为教育和科学研究的中心。

起初,大学的大部分科学研究仅限于书本上的逻辑论证和争论,并逐渐成为一种实验气氛。其中杰出的代表人物有罗杰·培根、司各特、奥康等人,他们率先开展了大量的科学研究,其中实验成为其基本内容。现代科学的先驱弗朗西斯·培根从理论哲学上证明了实验的重要价值,为实验科学开创了先例。

在此期间,伽利略(1564-1642)对实验科学做出了巨大贡献。他将实验方法与归纳、演绎等理论论证方法相结合,为现代物理研究创造了正确的方法,为实验科学奠定了基础。

伽利略出生在意大利的比萨。早年,他在比萨大学学习。从1589年到1610年,他先后在比萨大学和帕多瓦大学担任数学教授,后来在佛罗伦萨大学任教。伽利略是一位观察力敏锐、深思熟虑、勤奋的学者。他在数学、物理、天文学和哲学,尤其是物理学和动力学方面做出了巨大贡献。

1583年,年轻的伽利略去大教堂庆祝弥撒。他注意到一盏吊灯随风摆动,最后慢慢停下来。当他回到家时,他通过模拟实验发现了同样的结果。通过实验,他得出结论,对于一根固定长度的绳子或吊灯链,无论悬挂物的重量有多轻,摆动周期都是恒定的。这是单摆定律。

后来,根据这个原理,人们制造了精确的时钟。

伽利略通过实验发现了重力加速度的概念,并总结出物体的“惯性定律”,牛顿称之为“第一运动定律”。

关于射弹飞行的问题,伽利略通过理论和实验为人们找到了最好的答案。根据理论计算,当枪体仰角为45°时,射程最远。

伽利略为科学实验建造了第一架望远镜。通过观察,他发现了诸如月球结构、金星绕太阳运行、木星的四颗卫星和太阳黑子等科学事实,这极大地推动了各个科学领域的进步。

1632年,伽利略出版了一本著名的书《两个世界体系的对话》,为日心说辩护,倡导哥白尼学说。结果,伽利略被宗教和神学势力迫害了很长时间,并在出狱后不久就去世了。

展开阅读全文

篇7:SpaceX的二手飞船,从空间站带回一个中国的实验装置

全文共 739 字

+ 加入清单

美国太空探索技术公司的“龙”号货轮3日从国际空间站返回地球,带回了第一个中国设计的实验装置,登上太空实验室。

太空探索技术公司在其社交媒体网站上称,“龙”号宇宙飞船在同一天离开空间站,飞行了大约5个小时,然后在东部时间8: 12(北京时间20: 12)坠入加利福尼亚以西的太平洋。

“龙”号宇宙飞船从空间站返回了1.8吨材料。这批材料中还包括由中国北京工业大学邓玉麟教授团队自主设计的实验装置。该实验项目旨在研究空间辐射和微重力环境对抗体编码基因的突变效应。

邓玉麟在电话中告诉新华社:“到目前为止,一切都已经计划好了,所有返回的实验数据都非常好。”

随着美国国会在2011年发布“狼条款”,中国与美国航天局的官方太空合作已经“冻结”了很长时间。然而,邓玉麟的团队在2015年通过商业合作模式与美国公司Norax签署了一项协议,后者充当中介将他们的实验送到国际空间站,成功地打破了中美空间合作的“坚冰”。

今年6月3日,在邓玉麟的实验装置与“龙”号宇宙飞船一起升空之前,美国宇航局发言人凯瑟琳·汉布莱顿向新华社记者证实,美国宇航局遵守了所有法律法规,并向国会报告了该法案。国际空间站的所有合作伙伴都批准了中国登上国际空间站的实验。

在过去的一个月里,国际空间站上的美国宇航员根据需要使用邓玉麟团队设计的设备进行了两次实验。

邓玉麟说,他计划6日飞往美国,参加7日在佛罗里达州肯尼迪航天中心空间生命科学实验室举行的实验交接仪式。接下来,他还将讨论与Norax公司的进一步合作。

龙号宇宙飞船于6月3日发射,两天后抵达国际空间站。7月3日早些时候,国际空间站的宇航员操作空间站的机械臂,从空间站释放“龙”号宇宙飞船。“龙”号飞船是目前唯一能够返回地球的货船。其他货船将在坠入地球大气层的过程中烧毁。

展开阅读全文

篇8:什么是ETH2.0?全面探究以太坊 2

全文共 8165 字

+ 加入清单

概要

以太坊正试图将其整个数字经济转移到一个新的网络——BTCfans.com/tag/1236/ target=_black>ETH 2.0上。这种过渡事实上是高风险且相当复杂的,而且需要相当长的时间。在我们看来,以太坊推出ETH 2.0版本的主要动机是可扩展性(scalability)。实际证明,以太坊网络自推出以来就很受欢迎,其网络上交易量大幅增长。为了让这种增长势头持续下去,全节点运营商和共识代理(无论是PoW还是PoS)都需要运行越来越强大的计算机(这同样意味着相关成本会更加昂贵)。这最终会导致其越来越中心化,由此可能会降低系统的抗审查特性,若一直延续下去会最终使得网络变得毫无意义。面对这个问题,比特币(BTC)选择了链下扩容方案(如lightning),而比特币现金(BCH)似乎更愿意假装这个问题并不存在(至少在某种程度上是这样)。但对于以太坊来说,它在面临该困境的解决方法也越来越明晰——分片(sharding)。

分片的核心问题在于它意味着以太坊经济模式的改变。举例来说,如果说以太坊是一个不可阻挡的单一世界计算机,而将其分解成多个分片(多个计算机)的话可能就无法满足所有用户的期望。如果分片1(shard 1)上的智能合约想要与分片2上的智能合约进行交互,由于分片之间需要对一系列事件达成共识且做到信息的共享,在这个过程中将会产生很多摩擦,至少与同一分片上的两个合约进行交互时相比,体验将是不同的,因此,在某种程度上,以太坊2.0的推出会逐渐瓦解之前所谓“单一世界计算机”的愿景。有些人认为以太坊和分片是对立的概念。但还有人认为以太坊网络可能正在介入某些利基领域(niche cases),即如果不同细分用户对不同类型的应用感兴趣的话,那它们之间几乎就不需要什么交互。在以太坊网络上,分片也许是具有一定意义的,它能够保证不同细分用户在共享同样的底层以太坊代币的同时,提高整个网络的灵活性。

事实上,分片代表着以太坊的运作方式发生了根本性的变化,这也就解释了为什么向分片过渡其实是一个超越人们所想而更具颠覆性的变化。现有的智能合约不能简单地转移到分片网络中。新的以太坊网络意味着原有网络的智能合约也同样需要适应新的环境重新构建一次。这种过渡将是一个长期且痛苦的过程。在以太坊2.0的初始阶段,它将作为一个平行链与以太坊1.0并存,而在未来的某个时候这两条链将重新合二为一。

在以太坊还没有推出之前实际上是计划采用PoS而不是以PoW作为共识机制的。而由于从PoS向PoW的过渡比预想的更加困难(与分片相同),因此其时间安排也就推迟了。随着以太坊向新的网络过渡,以此为契机同时推出PoS是具有一定道理的。以太坊虚拟机将升级到新的版本,此次升级将使得相关技术和对以太坊的监测经验向前推动超过5年。

过渡期的三个阶段

如下图所示,向以太坊2.0的过渡将分三个阶段进行:

单向通道

以太坊2.0推出之后将会有两个以太坊网络并行运行(以太坊1.0和以太坊2.0)。起初,我们可以将以太坊1.0上的代币(下面简称为Eth1)兑换为以太坊2.0上的代币(Eth2),但反向操作是不可行的。因此理论上,Eth2的交易价格应该小于或等于Eth1的价格。然而,在过渡的早期阶段,Eth2甚至不太可能会有价格,或不能得到交易所的支持,因为该币可能不会被用于除staking之外的其他用途,甚至基本的交易活动都不能实现。

如果要使Eth1转成Eth2,用户必须使用Eth1上的存入合约。该合约会本质上销毁Eth1,且此次销毁会被当作为发行新Eth2的依据。因此Eth1就基本上被永远销毁了(尽管有可能通过硬分叉协议的改变来恢复Eth1链上的代币)。转为Eth2的代币会自动进入PoS的验证器池。正如我们在2018年有关PoS的文章中所解释的那样,PoS背后的想法是,归属于共识代理的投票与奖励权重是由用户存入代币的数量决定的。在Eth2规范中,每个staking代理需要32个ETH。如果向合约发送超过32个ETH,那么staker也不会从这些额外的币中获得收益,如果发送的ETH少于32个ETH,staker就不会激活手中的Eth2。因此,如果要使得Eth1转为Eth2,应该以32个ETH为一批成批发送,每一批ETH都可以认为是一个独立的staking代理。

代币发行

如上文所述,以太坊网络将有两个平行系统同时存在。原有以太坊将继续作为PoW链运行,而以太坊2.0将在新的PoS系统下运行。在此期间,共识代理的两方,即矿工和持股者,都需要激励。因此以太坊的通胀率会增加,直到两个系统最终合并。目前来看这可能会被认为是一个缺陷,但为了确保能够成功过渡到以太坊2.0,它也是值得付出的代价。至于Eth2的通胀计划而言,其发行率将取决于参与staking的Eth2的发行量。每年的发行计划将基于以下算法:

上式中Eth2是转移到PoS的代币数量。该公式背后的想法是,Eth1转入Eth2的数量越多,发行的新币就越多,然而,可获得的投资回报率会下降,因为被押注的币越多,可获得的投资回报率就会下降。我们可以从下图中看到通胀率的变化。

(注:需要至少16000Eth2才能启动信标链)

上述发行时间表是基于激励而言的,而激励应该确保最初有一个很大的动机将代币转移到Eth2中并stake。这种转移的激励会越来越低,因为如果Eth2已经十分成功,那么Eth1的需求量就会减少。这样可以确保有足够的代币转移至Eth2,由此以来新网络的规模就会很大,而如果Eth2的确非常受欢迎的,该种代币的发行量也不会太高。

当然,随着所有这些新币的发行,有些人可能会问这种机制将如何匹配以太坊最初的"永久线性通胀(permanent linear inflation)"计划?

“永久线性供应增长模型(permanentlinear supply growth model)降低了一些人如BTC中财富聚集(wealth concentration)的风险,让生活在现在和未来的个人有公平的机会获得数字货币,同时也阻止了ETH的贬值,因为随着时间的推移,‘供应增长率’仍然趋向于零。”

(来源:以太坊白皮书)

另外还有一些潜在的因素可以拉低潜在上升的通胀率:

在阶段1中,费用系统预计会涵盖两个要素,一个是基础费(base fee,其中代币被销毁),另一个要素是溢价费(premium,作为对stakers的奖励)。这些被销毁的代币将降低通胀率。如果验证者未能参与验证过程,例如是由于节点崩溃或与网络断开连接的原因,则staking奖励会下降。验证者行为不当会受到惩罚,这些代币也会被销毁。上述机制会导致Eth2的销毁从而抑制通胀率上升的影响,然而我们很难预测每个因素抑制的幅度如何,因此Eth2的发行率存在着很大的不确定性。

值得一提的是,我们不确定任何一部分交易费用被销毁的效力。从经济学的角度来看,共识代理和用户的利益是一致的,用户需向共识代理支付一定的服务费。如果共识代理的资金完全由用户支付的费用而不是区块奖励来提供,那么两方的冲突可能就不那么容易发生。同时,与将其交给费用市场相比,试图任意决定正确的奖励时间表可能会导致效率低下。当然,BTC在这一点上也还没有成功,区块奖励仍然很可观。至于以太坊而言,从长远来看,所有的交易费都归到验证者手中可能更具有可持续性,以此降低通胀计划,以抵消其影响。毕竟验证者只是为了保证用户活动的安全(如果用户不做任何事情,他们就不需要安全性),这可能会使安全和通胀之间的艰难权衡变得更加容易。

双链合并

在我们看来,最终计划的实施——即将原有以太坊与以太坊2.0合并可能还需要几年的时间。它可能通过使原有以太坊成为以太坊2.0内部的分片来实现。这样一来就可以在分片之间进行代币的双向转移,直至两种代币实现最终合并。根据计划,目前发生在原有以太坊上的大部分活动现在可以在以太坊分片内继续进行。

下一步可能就是共识机制的合并。以太坊2.0中原有以太坊的分片可以逐渐过渡到PoS机制。起初PoW机制可以存在,但在设定了一定数量的区块之后,例如每100个区块,区块的共识可以由PoS来决定。PoS会逐渐发展直至取代PoW成为主流共识机制,但在这些PoS的检查点(checkpoints)中仍实行PoW。如此下去,最终PoW以及其区块奖励将完全被淘汰。这将给以太坊用户和投资者提供更多通胀计划的确定性。

网络提议的常数

下表是我们认为以太坊2.0说明中一些最重要且最具有意义的一些常数

PoS

PoS是根据累积最多的stake(即投票给最多币的链)来选择分叉规则的一般思路。当然我们还面临着如何构造投票过程的问题。以太坊2.0投票系统背后的核心原则与2018年以太坊提案所说明的并没有变化,它仍然是基于Casper Friendly Finalty Gadget的想法。但是,基于CasperFriendly Finalty Gadget和the Latest Message Drivent Greedy Heaviest Observed Subtree Fork选择规则(即CasperFFG & LMD GHOST Fork选择规则)的结合,这个系统已经更新了。

我们将通过将投票系统分解成几个组成部分来解释投票系统的基本机制。首先要考虑的是我们有一个大的stakers池,每个staker最多代表32个ETH(激活一个staker需要32个ETH,这个数字可以低至16个ETH直到停用为止)。这个池子不直接对区块进行投票,而是被安排进各种投票委员会中,其成员从更大的池子里随机抽取。

设立委员会的原因是,不是每个staker都可以参与每个区块的投票,否则区块链上会包含太多的投票数据,而且无法扩展。委员会也有助于将投票数据聚合成可管理的数据块(chunks)。因此会选择一个随机子集的staker在这些委员会中投票。Eth2规范将每个委员会的目标人数定位128,这是一个比较理想的最小值。我们认为实际上是存在区块选择的概率保证的。签署投票的签名可以进行聚合以减少所需的区块空间,确保网络可以扩展。

实际上情况还要比上图所展示的更复杂一些。在第0阶段,每个slot最多可以有64个验证者委员会(而不是像上图展示的那样只有一个)。因此,如果每个委员会有128个成员,那么每个epoch最多可以包含多达262,144个stakers(约840万ETH)。

每个staking代理被分配到一个委员会中,stakers越多,委员会的规模就越大。委员会最大的规模为2048个,大致相当于每个epoch使用的以太坊供应总量(64个委员会*32个ETH*32个sllot*每个委员会2048个stakers=1.342亿ETH),因此无论有多少人选择stake,委员会中总会有足够的空间。下图说明了委员会的数量和每个委员会的成员数量是如何随着staking池中的ETH数量的变化而变化的。它表明随着staking池的增加,委员会的数量首先增加到64个,然后(当staking池大约为840万ETH时),委员会的规模开始增加。

要确定哪个区块的票数最多,我们需要将所有委员会的投票数相加。如果投票者表现良好,那么他们可以从新发行的以太坊池中获得奖励。另一方面,如果投票者进行了某些类型的恶意行为,则他们就要获得惩罚,并损失一部分权益。这些对恶意行为的惩罚是为了防止诸如一个投票者投票给两个冲突区块等事情的发生。然而,在某些情况下,为冲突区块投票可能是合法的,因此惩罚规则并不是直观意义上的惩罚规则,我们在后面的报告中会讨论这些规则。

最终化(Finalisation)

当委员会成员对某一区块进行表决时,他们不仅要对某一区块提案进行表决,而且还必须引用和表决某一历史上的检查点区块。或者更准确地说,引用从一个检查点区块向另一个检查点区块的过渡(一个源检查点和一个目标检查点)。正是这种机制才有助于保证投票过程有效且可信。因此,本质上有两种PoS投票过程发生(一个在另一个之内)。下图展示了该两种投票类型,以及这些投票可能被存储在哪个区块中。

如果在某一阶段的所有委员会中,有一个核对点模块建立在该模块之上,并且有三分之二以上的委员会成员在投票中提到该核对点,那么该模块就是 "确定的"。最早在一个epoch的三分之二的时候就可以实现。下一个阶段是最终化(Finalisation),当区块链一个区块之后包含两个确定区块,该区块就被最终化了(finalised)。因此,在大多数情况下(由于强大的通信渠道,三分之二的投票阈值可以很快实现),用户需要等待大约一个epoch(6.4分钟)的时间来验证区块,而最终化则需要等待两个epoch(12.8分钟)的时间。如下图所示。

惩罚条件

如上文所述,惩罚条件(slashing conditions)并不是明晰指出的,不能因为投票者投了两个矛盾的区块,就简单地惩罚他们。因此,有以下三种情况下可以对投票者进行惩罚。

可以惩罚的条件:

一个区块生产者在其分配的slot内提出两个冲突的区块提案。产生两票,其中包含相同高度(height)的检查点区块过渡引用的冲突引用。产生两票,其中包含重叠的检查点区块块过渡引用。例如,一个引用了从检查点区块1到检查点区块4过渡的投票,和一个投票引用从检查点块2到检查块3的过渡的投票。人们可能会认为这个规则应该被一个更明显的规则所取代,即所有的块过渡引用应该是按顺序进行的,然而,一个诚实的节点可能会错过一个检查点区块,而不按顺序的投票可能是合法的。这种行为如下图所示。

对于PoS过程的评估

在最终确定后,可以肯定的是用户们交易肯定不能被双花。但是,这些系统的评估难度非常大,在评估收敛(convergence)和最终化(finalisation)的程度时,是非常困难的。

这整个过程中的投票委员会、投票委员会的索引、参考检查点块过渡和等待两个epoch的最终化的过程可能是一个不必要的抽象。它只是将PoS系统分解成不同的部分来增加复杂性,混淆了安全模型的根本性破绽──权益问题。另一方面,也许将PoS过程分解成这些子部分确实会真正增加网络的安全特性。在概率的平衡上,我们认为这些投票过程可能在一定程度上提高了安全性和。投票过程中的复杂性(比如说在各轮投票过程中的staking)确保了改变staking客户端到任何利润最大化的非交易行为在技术上很可能是非常具有挑战性的,这在一定程度上增加了安全性。但这是否会使系统足够强大以使其长期生存和发展,在我们看来这确实是一个有待商榷的问题。然而,我们想在评论和分析中说明一下,我们对这一系统的理解是不完整的。

请注意,我们上面的描述只是对这一过程的一个基本轮廓,其中有很多我们没有提到的内容,还有制度的许多疏漏等方面。例如,我们没有涉及到进入或退出staking池,如何计算每个staker的奖励和惩罚,举报人如何标记不良行为,所有投票数据占据多少区块空间,以及如何汇总和计算staking投票等问题。

分片(sharding)

在第一阶段中,分片被添加到系统之中。原计划是一开始有1024个分片,现在已经缩减到只有64个。信标链仍然被认为是主链或父链,只是现在它也包含了与分片的链接。由于有64个分片,因此信标链可以链接到64个分片,假设在正常运行下,每个信标块可以链接到每个分片。

这样就有了两种引用方式,分片链区块引用信标区块(用信标区块的哈希值),信标区块可以引用信标链区块(这叫交叉链接)。有可能在某些信标区块中遗漏掉一些分片引用,但是每个分片链区块都必须链接到信标链。

(注:蓝色箭头代表一个区块的哈希,每个区块中都必然包含有哈希。灰色箭头代表一个交叉的分片引用,它可能包含在信标块中,也可能不包含在信标块中。如果漏掉了一个分片则可以在下一个信标块中包含一个引用,如图中右侧所示)

需要注意的是,在第1阶段,分片系统和分片过程变得相互关联。从第0阶段开始,每个slot的多个验证者委员会现在被映射到了分片上。因此,每个分片都有了自己的分层投票委员会,在每个提案人委员会期间都会发生变化。与信标链的方式一样,委员会中的一名成员然后被给定在一段时间slot中产生一个区块的任务,而其余的委员会成员然后对每个提案进行投票。需要考虑的一个关键点是,当信标链通过交叉链接引用分片区块时,所有这些投票信息都包含在信标链中。

下图说明了一个stakers对分片链的一个可能分配方案。在第1阶段中,staking代理被随机分配,要么分配到信标链,要么分配到特定的区块链。如果少于840万ETH,则没有足够的staking代理来完全服务于所有的分片,因此分片可能会有一定程度的缩减现象。

因此,信标链每个槽位只剩下一个验证者委员会。每个分片区块都包含一个最新的信标区块的哈希值,并且。信标区块可能包含了所有的投票数据,这些数据来自于分片(交叉链接)。

因此,所有区块链上的投票和staking也可以用于主信标链的分叉选择规则计算和最终化的过程中。PoS的工作原理和以前一样,只是信标链上的投票信息不是包含在一个委员会索引中的投票信息,而是包含每个分片的投票信息。

在各个分片链内没有检查点区块,也没有证明或最终化过程。相反,要想在区块内部获得交易最终确定的保证,必须等待信标链。一旦信标链中的相关区块最终化完成,那么分片链中的用户就可以获得分片内交易的确定性。

因此,交叉连接有三个功能:

使区块链委员会中的staker投票能够被计入主信标链上的投票,以及验证分片链区块且使其最终化。关于所有其他形式的跨分片通信,如跨分片传输ETH或其他资产,据我们所知,这方面的机制还没有完全解决。虽然这个话题可能要到第二阶段才会出现,但这很可能是另一个在可扩展性和可用性之间造成不完美妥协的领域。人们甚至可以说,这里的挑战是如此之大,以至于整个分片模型都会受到质疑。分片结构为希望运行节点的人提供了灵活性。人们可以运行一个节点来处理一切,信标链和每个分片。人们还可以只运行信标链,其中包括一些分片区块的区块头。还有第三种选择,即运行一个节点来验证信标链和选定的分片子集。如果一个人选择不运行一个节点处理每一个分片,那么他就是依靠其他人来检查这些分片中的进程的真实性,然而这样做的想法是,有些用户会选择验证这些分片,因此他的保证程度在概率上是很高的。

结论

以太坊持有者喜欢尝试新的复杂系统,无论是The DAO、ICO、Maker,还是现在的defi。然而一些以太坊社区的成员向我们表达了这样的担忧:以太坊技术已经有5年的历史了,也许已经落后了。因此以太坊2.0满足了一个热衷于尝试新想法的社区需求。所以我们预测,将会有相当多的资金会涌入以太坊2.0赚取staking奖励,该奖励则可能是价值数十亿美元的ETH。

很多人问我们,以太坊 2.0的推出会对现在ETH的价格产生什么影响。当然在短期内,大量的ETH可能会被锁定在信标链内部,被新的区块链赚取奖励的能力所吸引。这一方面可能会限制市场上的ETH供应量,推动价格上涨,另一方面可能只是吸引其他被视为锁定的合约的ETH。然而,真正的问题是以太坊是否会推动长期价值,为此,供应不仅需要限制,还需要有可持续的需求。

要想让以太坊2.0网络取得成功,权益证明和分片系统需要发挥作用,并且有足够的吸引力来让原有以太坊生态中具有经济意义的部分加入到以太坊2.0中。智能合约和DeFi系统将需要选择哪种分片适合他们,并投资升级他们的技术,以适应分片化系统的复杂性和局限性。因此,以太坊生态系统中相当一部分人还需要很多年的时间才能实现这一转变。以太坊2.0是一个令人难以置信又雄心勃勃的项目,我们同样觉得它并不会在不经受重大挫折的情况下取得成功。

在写这份报告的过程中,有一件事着实吸引了我们的注意力:以太坊异常复杂。有这么多的委员会、分片和投票类型,似乎一不小心很有可能会出错,甚至可能会有进一步的延期。然而,尽管有这些潜在的问题,以太坊2.0仍然值得一试。如果它真的成功了,潜在的回报是非常可观的。

展开阅读全文

篇9:初中化学实验基本方法

全文共 2125 字

+ 加入清单

化学新课程标准倡导以提高学生科学素养为宗旨,以科学探究活动为手段。学生实验课是学生自主探究活动的最佳时段,也是提高学生实验操作技能和掌握实验方法的有效途径。今天,小编为你带来了初中化学实验基本方法。

初中化学实验基本常识

1.初中化学实验常用用仪器

(一)加热仪器

1.酒精灯——实验室主要热源;

直接加热容器:①试管;②蒸发皿(瓷器);垫石棉网加热:烧杯、烧瓶

(二)计量仪器1.托盘天平(称准到0.1g)2.量筒3.胶头滴管

(三)贮存仪器1.集气瓶收集贮存气体,2.广口瓶贮存固体3.细口瓶贮存液体

(四)固定仪器1.试管夹2.铁架台

(五)其他仪器:漏斗、玻棒、胶塞、导管、水槽、试管刷等。

2.实验室药品取用规则

能用手接触药品,不要把鼻孔凑到容器口去闻药品的气味,不得尝药品的味道。因为实验室的药品有的毒,有的有腐蚀性。

实验室剩余的药品既不能放回原瓶,也不能随意丢弃,更不能拿回实验室,要放入指定的容器内,防止挥发和空气污染。

3.固体试剂的称量

1、称量前把游码放在标尺的零刻度处,检查天平是否平衡

2、称量干燥的固体前,应在两个烧杯上各放一张相同质量的纸,然后把药品放在纸上称量,易潮解的药品,必须放在玻璃器皿(如小烧杯、表面皿)里称量

3、称量时左物右码,不得放反。记住:天平的平衡原理是:左盘质量=右盘质量+游码质量

4、砝码要用镊子夹取。注意:先加质量大的砝码,再加质量小的砝码,最后移动游码,直到天平平衡为止,所加砝码和游码的质量,就是被称物的质量

4、如果是定量称量固体时,应先固定砝码和游码的质量,然后再加固体试剂,缺很少量时,用右手轻轻震动拿药勺手的手腕来填足药量。

5、称量完毕后,应把砝码放回砝码盒中,把游码移回零处。

猜您感兴趣:

初中化学实验基本方法是什么

1.实验时要严格按照实验规定的用量取用药品。如果没有说明用量,应按最少量取用:

液体取(1~2)毫升,固体只需盖满试管底部。实验剩余的药品不能放回原瓶,要放入指定的容器内。

2.固体药品用药匙取用,块状药品可用镊子夹取,块状药品或密度大的金属不能竖直放入容器。

3.取用细口瓶里的液体药品,要先拿下瓶塞,倒放在桌面上,标签对准手心,瓶口与试管口挨紧。用完立即盖紧瓶塞,把瓶子放回原处。

4.试管:可用作反应器,可收集少量气体,可直接加热。盛放液体不超过容积的1/3,试管与桌面成45°角;加热固体时管口略向下倾斜。

5.烧杯:溶解物质配制溶液用,可用作反应器,可加热,加热时要下垫石棉网。

6.平底烧瓶:用作固体和液体之间的反应器,可加热,要下垫石棉网。

7.酒精灯:熄灭时要用盖灭,不可用嘴吹灭,不可用燃着的酒精灯去点另一只酒精灯。

酒精灯的火焰分为:外焰、内焰和焰心。外焰温度最高,加热时用外焰。

可直接加热的仪器:试管、蒸发皿、坩埚、燃烧匙

可用于加热但必须在下面垫石棉网的仪器:烧杯,烧瓶。不能加热的仪器:水槽、量筒、集气瓶

8.量筒:量取一定量体积的液体,使用时应尽量选取一次量取全部液体的最小规格的量筒。不能作反应器,不能溶解物质,不能加热读数时,量筒平放,视线与液体的凹液面的最低处保持水平。仰视读数比实际值小,俯视读数比实际值大

9.托盘天平:用于粗略称量,可准确到0.1克。称量时“左物右码”。砝码要用镊子夹取。药品不能直接放在托盘上,易潮解的药品(氢氧化钠)必须放在玻璃器皿(烧杯、表面皿)里。

10.胶头滴管:滴液时应竖直放在试管口上方,不能伸入试管里。吸满液体的滴管不能倒置。

11.检查装置的气密性方法:连接装置把导管的一端浸没水里,双手紧贴容器外壁,若导管口有气泡冒出,则装置不漏气。

12.过滤:分离没溶于液体的固体和液体的混合物的操作。要点是“一贴二低三靠”:

一贴:滤纸紧贴漏斗的内壁。二低:过滤时滤纸的边缘应低于漏斗的边缘,

漏斗内液体的液面低于滤纸的边缘。三靠:倾倒液体的烧杯嘴紧靠引流的玻璃棒,

玻璃棒的末端轻轻靠在三层滤纸的一边,漏斗的下端紧靠接收的烧杯。

13.粗盐提纯实验仪器:药匙、烧杯、玻璃棒、蒸发皿、漏斗、量筒、酒精灯、铁架台、

托盘天平实验步骤:1.溶解2.过滤3.蒸发4.称量并计算粗盐的产率

14.浓酸、浓碱有腐蚀性,必须小心。不慎将酸沾在皮肤或衣物上,立即用较多的水冲洗,再用碳酸氢钠溶液冲洗;碱溶液沾在皮肤或衣物上,用较多的水冲洗,再涂上硼酸溶液。浓硫酸沾在衣物或皮肤上,必须迅速用抹布擦拭,再用水冲洗。眼睛里溅进了酸或碱溶液,要立即用水冲洗,切不可用手揉眼睛,洗的时候要眨眼睛。

15.洗涤玻璃仪器:玻璃仪器附有不溶的碱性氧化物、碱、碳酸盐,可用盐酸溶解,再用水冲洗。油脂可用热的纯碱溶液或洗衣粉。洗过的玻璃仪器内壁附着的水既不聚成滴也不成股流下,表示仪器已洗干净。

16.连接仪器:连接玻璃管和橡皮塞或胶皮管时,先用水润湿,再小心用力转动插入。给试管、玻璃容器盖橡皮塞时,左手拿容器,右手拿橡皮塞慢慢转动,塞进容器口。切不可把容器放在桌子上使劲塞进去。

17.检查装置气密性:连接装置把导管的一端浸没水里,双手紧贴容器外壁,若导管口有气泡冒出,则装置不漏气。

18.蒸发:在加热过程中,用玻璃棒不断搅动,了防止局部过热,造成液滴飞溅。当蒸发皿中出现较多的固体时,即停止加热。加热过的蒸发皿不能直接放在实验台上,要放在石棉网上。

展开阅读全文

篇10:最大规模的临床实验发现 还有比七分饱更好地进食方式

全文共 598 字

+ 加入清单

简要回答

七分饱”已经成为了很多人的就餐方式,它是指每餐吃到食欲控制在七成的程度,达到饱腹感,减轻肠胃负担,控制餐后体重的目的。近期发表在《自然·医学》杂志上的一项研究表明,间歇性禁食可能会比“七分饱”更有效。

1

1.最大规模临床实验

这项研究的对象是一些年龄在五六十岁之间、BMI超重的女性,研究周期为12个月。研究中规定每天在8点到12点之间进食,剩余的20小时不得进食,这种方式被称为“轻断食”。通过禁食的时间段、时间长短,达到身体健康的效果,它符合身体的昼夜节律。这种方式还需要因人而异。

2

2.节食并不是长寿的唯一方式

长期饥饿会导致身体代谢减慢,直到无法维持正常生理活动,甚至会带来危险。在德克萨斯大学西南医学中心的研究中发现,通过控制热量并提前计划进食时间,可以改善基因和外在表现,达到延长寿命的效果。

3

3.间歇性禁食并不适合所有人

如果有慢性疾病,如糖尿病、高血压、高血脂、高尿酸血症、营养不良、老年群体、未成年人,不建议采取该方式,它可能会导致食物摄入过少或单一,从而对身体健康造成负面影响。对于慢性疾病人群,间歇性禁食可能会影响机体代谢水平,诱发低血糖,导致头晕、乏力、出冷汗、晕倒、心悸、饥饿、手抖等症状,需要及时预防。

七分饱和间歇性禁食都是控制饮食的有效方式,但并不是适用于所有人的。在尝试之前,应该先考虑自己的身体状况和健康目标。保持适量的运动和良好的饮食习惯同样重要,以维持身体健康和长寿。

展开阅读全文

篇11:艾弗里的实验证明了什么 艾弗里的实验说明了什么

全文共 390 字

+ 加入清单

艾弗里实验证明了遗传物质是核酸,而不是蛋白质。因此获得了诺贝尔奖。实验在R型菌中加入蛋白质或夹膜多糖后只长R型菌,所以实验能证明蛋白质不是遗传物质。

美国科学家艾弗里的体外转化实验通过将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用,最后得出的结论是:DNA是遗传物质。肺炎双球菌的转化实验中,艾弗里的贡献是从S型活细菌中提取出了DNA、蛋白质和多糖等物质,然后将它们分别加入已培养了R型细菌的培养基中,发现只有加入S型细菌的DNA才具有转化的功能。从而证明DNA是遗传物质而蛋白质不是遗传物质。

在20世纪以前,大多数科学家认为蛋白质是遗传物质,后来英国科学家格里菲思和美国科学家艾弗里先后用肺炎双球菌的转化实验,以及1952年赫尔希与蔡斯利用T2噬菌体为实验材料,运用放射性同位素标记的新技术,完成了另一个更有说服力的实验,证明了DNA是遗传物质。

展开阅读全文

篇12:“马德堡半球实验”为什么能证明压强的存在

全文共 571 字

+ 加入清单

马德堡半球(德语:Magdeburger Halbkugeln),亦作马格德堡半球,是一对铜质空心半球,被用于1654年由德国物理学家、时任马德堡市长奥托·冯·居里克于神圣罗马帝国的雷根斯堡(今德国雷根斯堡)进行的一项物理学实验。在这项实验中,实验者先将两个完全密合的半球中的空气抽掉,然后驱马从两侧向外拉,以展示大气压力的作用。马德堡半球实验作为物理学中的经典实验,今日仍被广泛用于课堂教学。最初用于实验的两个半球保存于位于慕尼黑的德意志博物馆中。

马德堡半球实验

“马德堡半球实验”为什么能证明压强存在?

早先人们认为空气是没有重量的,不会产生压强。1642年,科学家托里拆利提出大气会产生压强,并测定了大气压强的值。四年后,帕斯卡的研究表明,大气压随高度增加而减小。1654年5月8日,为了证实大气压的存在,德国马德堡市市长、学者奥托·冯·格里克做了一个实验,震动了世界。他做了两个直径37厘米的铜质空心半球,两上半球可以互相紧密地吻合。在两半球的吻合处加上浸透蜡和松节油的皮圈以防止漏气,其中的一个半球上装有活栓, 实验时通过活栓用抽气机抽出球里的空气,然后让两队马分别往相反的方向各拉一个半球, 结果用了八匹马也没有把两个半球分开。但轻轻地一转动活栓,空气就进入球里,两个半球就轻而易举地分开了。这就是举世闻名的“马德堡半球实验” 。通过这个实验,我们可以了解到大气压强的存在。

展开阅读全文

篇13:迈克耳孙—莫雷实验

全文共 2193 字

+ 加入清单

在相对论问世之前,以太的观念就已经不得不离开历史舞台了。以太是由日常经验启发出来的。声音是空气中的波,涟漪是水中的波。所以十九世纪的物理学家自然地想到,光同样必须是在某种东西中的振动,他们就把这种东西称之为以太。正如派斯(Abraham Pais)所说,以太是“一个富有奇趣的假想介质,它的引入是为了解释光波的传播。”以太也为测量绝对空间提供了一个标度。它可以被想象为一张笼罩着整个宇宙的无形的网,就像地图上的经纬线一样,可以作为测量距离的参考系。

我们前面谈到过的麦克斯韦电磁理论,它的成功启发了一些人去做实验,目的是测出地球绕日运行穿过以太的速度——也就是“以太漂移”的速度。事实上,正是这其中的一个实验——1887 年在克里夫兰的切斯应用力学学院做的——让以太的幽灵寿终正寝。这是搜寻以太的实验中最著名的一个,是由物理学教授迈克耳孙和他的同事莫雷,一位化学教授,一起完成的。基本上,他们的实验是重复迈克耳孙以前的一个实验,在那个实验里误差把结果搞得模糊不清。他们用一个光源向两个方向发射光束,两束光被与光源距离相等的两面镜子反射回来。其中一束光的方向,是沿着设想的地球相对以太运动的方向,另一束的方向与其垂直。

迈克耳孙和莫雷期待发现,在两个相互垂直的方向上光线传播的速度会有不同,这差别可能就是由于地球在以太中穿行的运动而导致的。比如,在地球轨道运动方向上传播的光,会相对以太风逆行。这样,这束光的速度就会比其它方向上的光速慢。分析光的运动就可以知道,垂直于以太风方向的光束,比沿着以太风方向的光束提早被反射回来。两束光被反射回到光源处的时间差,可以计算出来并与实验相比较。但是迈克耳孙和莫雷没有发现一点时间差。为了防止地球绕太阳转动时,以

太风的方向发生改变而影响实验结果,他们在一年的不同时间重复同样的实验。但是不管他们如何努力,还是没有观察到时间差别。这就是说,根本就没有以太。

这是一个令人惊奇的结果。诺贝尔奖获得者密立根

(RobertMillikan)当时认为,它是一个“不合道理的,看上去无法解释的实验事实。”看来,不论光是顺着以太风或地球运动方向走,还是逆着走,光的速度并没有改变。如果以太站不住脚了,力学体系本身可能就需要重新改写。“静止的以太”提供了一个绝对的参考系,它是牛顿心理上需要的,虽然牛顿力学也认为以太是多余的:因为没有办法去探测绝对运动——如果你在火车里放手让一个球落下,则无论火车是停着,还是以不变的速度在行驶,球都将是垂直地下落。人们所能够观察到的,只是两个物体彼此间的相对运动,并不存在什么绝对的参考系。

但是,仍然有一种看来是从逻辑上对以太的需要,因为电磁学并不满足此种相对性原理。电磁作用随着观察者而异,并且看上去确与某个绝对参考系有关:当时就有不同的方法,解释发电机如何把运动转变成电力,电动机又如何把电力转变成运动。因为以太的观念已经站不住脚了,爱因斯坦需要一个新的理论,它对所有的自然现象给出一个统一的描述。结果是他改写了物理学,让迈克耳孙—莫雷实验的否定结果成为新原理的自然后果。

许多作者声称,迈克耳孙—莫雷实验,与另一些或早或晚的实验一起,是对以太致的悼词。这样说无疑是过于简单了。许多著名的物理学家,仍在努力使迈克耳孙—莫雷实验与以太的假说相符合。这当中,最有名的要算是荷兰的洛伦兹和爱尔兰的菲兹哲罗(George FrancisFitzgerald)。他们试图利用上一章中提到过的洛伦兹变换,用物体穿过以太运动时的物理收缩来解释迈克耳孙—莫雷的实验结果。这样,以太的假说就可以仍然成立,不过要以一种未经解释的运动物体的畸变作为代价。我们将会看到,这种长度收缩,与爱因斯坦所揭示的世界中的效应相近,我们以后必须习惯于这种效应。

洛伦兹实际上已经接近了狭义相对论的公式,但是他不能摆脱牛顿

的绝对时间“经典”观念的束缚,并且紧抱着以太理论不放。法国数学

家兼物理学家庞加莱,对牛顿力学造成的问题看得很清楚,他问道:“以

太究竟是什么,它的分子是如何排列的,它们是相互吸引还是相互排

斥?”他并且热切期望着如爱因斯坦后来提出的根本解决办法。他说道:

“也许我们必须建立一种新的力学,对它我们只能够管中窥豹,  在

这个新力学中,光速是一个不可逾越的极限。”1904 年庞加莱甚至于编

造出一个“相对论原理”。但是按照爱因斯坦自己的说法,看来庞加莱

至死都没有搞懂狭义相对论的物理含义。

爱因斯坦本人很久以后才知道上述物理学家的种种努力,他基本上

是独立地得出他的理论的。他当时并不熟悉那些在物理学杂志上发表的、时新的研究论文的内容。确实,他一点不知道洛伦兹 1895 年以后的工作;特别是,如我们将会看到的那样,他从没有听说过洛伦兹变换,但这个变换却在他自己的研究结果中再现了。我们甚至都不清楚,爱因斯坦是否认为,迈克耳孙—莫雷实验对他后来的狭义相对论起了决定性的影响,虽然 1916 年他的朋友心理学家沃斯默( Max Wertheimer)在柏林采访他时,他明确地说过是受到过它的影响。然而,在 1954 年的一封信中,他坚持说:“在我自己的研究过程中,迈克耳孙的结果对我并没有多大影响。我甚至于都记不清楚,当我写关于这个题目的第一篇论文的时候[1905],我是否知道这一结果。在我个人的奋斗中,迈克耳孙的实验没有起过作用,或者至少是没有起过决定性的作用。”

展开阅读全文

篇14:伦敦地下室的暗能量实验没有发现“第五力”的踪迹

全文共 498 字

+ 加入清单

原子干涉仪测试是否有任何额外的力作用在原子上。(照片来源:伦敦帝国学院)

一项寻找暗能量(所谓的“第五种力量”)的实验空手而归,质疑一些与宇宙物质之谜有关的理论。

暗能量被认为是宇宙膨胀和对抗重力的罪魁祸首。它也被认为是继重力、电磁力和强核力或弱核力之后作用于物质的第五种力。尽管暗能量约占宇宙的68%,科学家们仍然感到困惑。

在新的实验中,来自伦敦帝国理工学院和英国诺丁汉大学的科学家旨在测试这样一种理论,即当被其他物质(如行星)包围时,暗能量显得更弱,但在真空环境中却更强(这意味着暗能量的工作方式与重力相反)。研究人员使用伦敦地下室实验室的桌面设备,将一个大理石大小的金属球体和一个原子放入真空室,观察暗能量是否作用于一个原子。

如果事实上在原子和金属球之间有第五个作用力,当原子接近金属球时,原子会稍微偏离,但是实验没有证明这一点。

诺丁汉大学物理和天文学院教授埃德蒙·科普兰(Edmund Copeland)是这项研究的合著者和物理专家,他在伦敦帝国理工学院的一份声明中说:“这项将原子物理学和宇宙学联系起来的实验使我们能够排除一系列用来解释暗能量本质的模型,并使我们能够约束更多的暗能量模型。”

展开阅读全文

篇15:探究小宝宝睡眠的10个问题,值得收藏!

全文共 2465 字

+ 加入清单

如果宝宝的睡眠问题让你不得不在夜间一次次披衣起床,也许,我们提供的这些小方案可以对你有所帮助。那么,探究小宝宝睡眠的10个问题,值得收藏!就让的小编和您一起去了解一下吧!

你并不是唯一为宝宝睡眠问题而困惑苦恼的妈妈,无论你遇到的宝贝睡眠问题有多么糟糕,肯定会有别的妈妈也在为此烦恼。

1、妈妈探究——

我刚出生的女儿总是睡一个多小时就醒来,这到底正常不常?

新生儿一天要睡16个小时左右,但刚开始时,新生儿每睡1-4小时就会醒过来。渐渐地他晚上会一觉睡得更久些。你可以帮助小宝宝养成入睡的好习惯,比方说趁他还醒着就把他放到小床上,这样他就不会养成非要你抱着才能入睡的习惯。这样,等他再长大些,即使晚上醒来,他也会更容易不需要你的安慰而重新入睡。另外,为了更好的积蓄精力,以便在小宝宝醒来时更好地照顾他,身为新手妈妈的你,应该趁着宝宝睡觉时打个盹休息一下。

2、妈妈探究——

宝宝和我同床睡,安全吗?

只要你遵循安全原则,注意防范,和宝宝同床睡也是安全的。专家告诉我们,和宝宝同床睡时,注意别让他太热,也别压着他,让他单独睡在床的一侧,最好用护栏隔开。要让房间保持凉爽,给孩子盖棉毯,别给他盖羽绒被。爸爸妈妈带着孩子睡时,注意不要喝酒或服用镇定药,否则容易因睡得太沉翻身压着孩子,造成危险。

3、妈妈探究——

女儿5个月了,一向都是一觉睡到天亮,可现在每天凌晨3点就醒来。为什么突然会发生这种变化?

你的宝宝醒来也许是因为饿了。如果临睡前喝牛奶所提供的热能已经不足以让她一觉睡到天亮,也许你该再给她喂一次牛奶,或给她添加一些高热能的固体食物。

4、妈妈探究——

我的女儿4个月了,她每天晚上都趴着睡,可我很害怕“婴儿摇篮猝死症”,我是否该把她翻过来仰着睡呢?

宝宝会自己翻身并抬头挺胸(宝宝有时要到6个月后才会)之前,你最好是让他仰着睡。如果你发现他趴着睡,你可以轻轻把他翻过来仰着睡。不过你没有必要在半夜一次次起来检查他是否趴着睡。

至于让母亲们担心的“婴儿摇篮猝死症”,可以通过采用下列措施来预防:

1、让宝宝仰着睡;

2、怀孕不吸烟,不在宝宝身边吸烟;

3、宝宝1岁之内不要给他盖羽绒被,也不要给他用枕头。注意不要让东西覆盖住宝宝的头部,不要让他太热,室温应保持在18摄氏度左右。

4、注意不要让宝宝的脚蹬到小床的床板,这样他就不会蹬呀蹬,把自己卷进褥子里。

5、万一宝宝有什么不对劲,赶紧寻求医生帮助。

5、妈妈探究——

我女儿非得抱着奶瓶才能睡觉,这样安全吗?

6个月以上的宝宝时常会睡一两小时就醒来,所以,如果你女儿要抱着奶瓶才能入睡,她很可能每次醒来都会哭一哭。有专家建议,这样的宝宝,就让奶瓶成为他睡眠程序的一部分,然后在宝宝还醒着时把他进小床里,把奶瓶拿开放到他看不到的地方。开始时你的女儿会有些不安,你呆在旁边陪陪她,一旦她的小脑袋里不再把吮吸和睡眠联系在一块,就可以不抱奶瓶安然入睡。

6、妈妈探究——

宝宝9个月了,不愿意自己睡。我不得不每次都抱着哄他,直到睡着才把他放回小床上。我该怎么办?

试试一套很有规律的控制方法,不过你得记住,惟有你坚持实施并愿意为之忍受几个不眠之夜,这套方法才能奏效。首先,建立一套让宝宝入睡的常规程序,比如说,给宝宝洗洗澡,讲讲故事,抱抱他,喂喂他,然后把宝宝放到小床上,亲亲他,跟他道“晚安”,然后再离开。如果宝宝哭起来,你可以回到他身边,不是把他抱起来,而是陪他聊聊天,拍拍他的背,摸摸他的手,使他得到安慰和爱抚,然后你再离开。如果需要的话,你每次都这样做,只是每次都多拖延一些时间再回到他身边。不过妈妈要一直保持安静的态度,让宝宝感到安心。这将使宝宝懂得,只要他需要,妈妈就会回到他身边,但你不会抱他起来。如此一两周以后,你会见到这套方法很奏效。

7、妈妈探究——

每天晚上,我都得躺在床上陪着1岁的儿子,直到他睡着我才能起来。如果不管他,由着他大哭,他就会恶心、呕吐。不这样行不行?你其实并不只有两种选择,除了任由他大哭,或躺在他身边,你还可以坐在他身边轻轻拍拍他、爱抚他。当他觉得舒服了,再逐渐减少和他的接触,直到他能独自安然入睡。记住,宝宝呕吐在你看来非常吓人,其实只是宝宝的自然反应,他自己并不会因此痛苦难忘。如果宝宝真的呕吐,你可以用毛巾或纸巾铺在被单上,以免呕吐物弄脏被单,再平静地帮宝宝擦干净,然后继续哄他入睡。

8、妈妈探究——

我该怎样才能让我的宝贝女儿乖乖地呆在小床里?

可以考虑稍微晚点让她上床睡觉。有规律的入睡程序也可以有所帮助,但执行入睡程序时要态度温和——不要给她讲太激动人心的故事,也不要和她玩太喧闹狂野的游戏。离开她时亲亲她,和她道声“晚安”。如果她闹着要起来,你就回去稍稍安抚她一下。每次回去前,让她独自呆得时间长一些。当她意识到这样做无法吸引你的注意力,她自然就不再闹了。

9、妈妈探究——

我家宝贝10个月大,总在清晨5点醒来,然后就要玩。我该怎么办?

为宝宝定一个合理的起床时间,与他入睡的时间相隔11到12个小时。如果宝宝醒得太早,不管他多么清醒,也别抱他起来。如果必要的话,坐在小床边静静地陪陪他,只是尽量不要和他说话,眼睛也尽量不要看着他,这样他就会重新入睡。到该起床时,打开窗帘,和他聊聊天,让他知道白天到了。放在小床边的通宵灯和合适的玩具,也可以在早上吸引宝宝起床。如果这样做,他仍然醒得特别早,那就让他睡得晚些。

10、妈妈探究——

我2岁的女儿半夜醒来尖声大哭,我看着非常心痛。她会不会是做了恶梦呢?

婴幼儿确实会做恶梦,但如果你立刻安抚他,他会平静下来的。在房间里装一个通宵灯可能会好些。当宝宝从恶梦中惊醒,不知道自己身处何方,也不知道你是谁,几乎所有的宝宝都会对黑夜感到恐惧。遇到这种情况,你要轻柔地和宝宝说话,搂抱他,直到他放松下来,重新入睡。尽管这些噩梦似乎非常可怕,但它们不会对孩子造成任何伤害。

需要提醒的是,宝宝的睡眠时间并非越长越好。睡眠状况是反映宝宝是否生病的指征之一。如果你对儿童早期教育的好处等有关儿童安全教育方面的知识还有疑问,请继续关注儿童早期安全教育安全常识栏目。

展开阅读全文

篇16:探究 老人为何反应慢

全文共 2856 字

+ 加入清单

目录

第一章:揭秘老人反应慢及积极幻想秘密

第二章:老人益智健脑防衰老方法

第三章:老年人的脑部保健按摩法

老年人随着年龄的增长,反应也跟着变慢。那么,老人为何反应慢?反应慢和大脑有关系吗?下面就来和小编一起盘点老人养生之道,揭秘老人益智健脑防衰老方法。

揭秘老人反应慢及积极幻想的秘密

老人为何反应慢

在我们达到黄金年龄时,做决定需要时间考虑,不过这未必是因为老年人的人生观较为谨慎,也许只是连接不上快速反应所需的脑部区域的反映。

反应趋慢的一种解释是,老年人不愿犯下与快速反应相关的错误。荷兰阿姆斯特丹大学的比特·福斯特曼另有解释。

她要求12名年龄约为25岁的年轻人和12名平均年龄为65岁的老年人判断一片云中大多数点的移动方向是向右还是向左。即便要求更快回答,老年组仍无法跟上年轻组的速度。

此前的研究显示,从皮层到被称为纹状体的脑部区域的输入增加使反应较快。对志愿者的脑部扫描显示,年轻人的这两个区域之间的联系明显更强。这表明,老年组不能快速反应也许只是因为他们不能很好利用纹状体。

为何“情人眼里出西施”

人们常说“情人眼里出西施”。目前,荷兰一项研究证明这一说法的确有道理——人在伴侣眼中比在陌生人眼中更有魅力,研究人员认为,这是“积极幻想”所致。

先前有研究证实,人们通常会认为自己的伴侣比其他人更和蔼聪明,但尚未弄清人们是否认为伴侣的外貌也格外有吸引力。

此次,荷兰格罗宁根大学研究人员找来70对伴侣进行实验,结果显示,与在陌生人眼中相比,在所有参与实验的伴侣眼中,另一半的吸引力指数更高。这也证明,不论现实情况如何,在人们眼中,自己的伴侣的确比其他人更加漂亮。

研究人员把这一现象称作“积极幻想”。积极幻想在心理学上是指个体在生活中或在面临威胁性情景、压力性事件时所做的一种对自我、现实生活和未来的消极方面的认知过滤。它虽然是对一种对现实的背离,却是个体的一种积极心理适应,显示个体对现实的积极把握和乐观知觉。

积极幻想可以带来不少好处。有研究显示,有积极幻想的夫妻婚姻生活更幸福、矛盾更少、爱与信任更多。不过,积极幻想也会带来一些不利因素:如果夫妻关系紧张,积极幻想会让他们对彼此的关系过于乐观,导致一些问题无法及时解决。

老人益智健脑防衰老方法

(1)口若悬河,滔滔不绝

由于口腔是离大脑较近的器官之一,因此,加强口腔的运动,可以刺激脑部血液的循环,改善连续用脑造成的大脑缺氧状态,达到健脑的目的。加强口腔运动的最好方法是找几个知心朋友聊聊天,北京俗称“侃山”,通过放松的交谈和自己滔滔不绝口若悬河的讲述,可以找到自己的灵感,增加大脑的创造力,强化大脑的各项功能,防止大脑“无用萎缩”而达到益智的目的。

(2)学习外语,大脑年轻

专家认为,学习外文是保持大脑年轻的最佳方法。因为学习外文时,不仅要动脑筋背诵一个个生词,而且还要掌握语法结构,通过理解与本国语言进行互译,这都将加快大脑运转速度,只要不过分疲劳,上述脑力劳动都似润滑剂一般浸入大脑中,既防大脑“生锈”,又保大脑年轻。

(3)手指是“第二大脑”

医学研究认为,手指是“第二大脑”,手指与大脑相连的神经较多,通过运动手指,可以有效地刺激大脑,使脑细胞自身的新陈代谢加快,延缓或阻止脑细胞化进程而达到健脑益智的目的。比如经常伸曲手指,左右手交替按摩指尖、指在节,用核桃当健身球经常握捏,交替伸入冰水和热水中,从事精巧的手工制作活动,练习左手书法绘画等,都可以强化或保持大脑的正常功能。

(4)常做“不对称体操”

“不对称体操”是指由于人体四肢不对称运动而促使大脑增加思维反应速度的健脑健身体操。具体做法举例如下:

①身体直立,手臂依次上举、摸头顶、摸耳朵、摸肩膀、叉腰、膜裤线。不过左右手臂不同步运动,某一手臂比另一手臂超前一拍或两拍进行。即左手摸头顶时,右手才开始上举,并依照各顺序继续运动。

②或坐或站,伸出两手,手心相对,手指伸出。左手按拇指→食指→中指→无名指→小指顺序依次将五指弯向掌心;而右手的动作比左手慢1~2拍,或按相反顺序弯曲。

③自然站立后,双臂以肩膀为轴心划圆抢动,左臂按顺时针方向抢动;右臂则按逆时针方向抢动,然后双臂交换抢动的方向。

④呈“金鸡独立”状单腿站稳后,单手叉腰,活动另外一手一脚。开始时运用可以简单一些,用左腿站立,右手叉腰,左臂以肘关节为轴,右腿以膝关节为轴分别按逆时针和顺时针方向划圆。能够站立较长时间后,试做更难的动作,即用左腿站立,左手叉腰,用右臂和右腿分别按逆、顺时针做划圆动作。动作难于完成时可稍慢些,然后再增加速度和难度。只要长期坚持,定能达到健脑益智的目的。

老年人的脑部保健按摩法

1.搓劳宫与大鱼际(拇指根骨上肌肉)二穴

即先将右手放在左手心上,拇食二指在左手拇指外边,其他三指按在劳宫穴上。稍加力度搓摩至手发热为度,然后以同法用左手搓右手。

2.干洗脸(搓迎香穴)

双手放在脸上,二中指按在穴位上(即鼻翼两侧凹陷处),从下向上搓至前额发际36次。以上两项可增强抗病能力和提高免疫力,并有调节血压(血压高能降压,血压低可增压)的功能,预防感冒效果最佳。

3.抹前额

双手掌放在前额上(先左手在下),从左太阳穴抹至右太阳穴25次,然后再换右手在下,从右向左抹25次,可促使大脑血液循环加快,既有降压作用,又可防治大脑动脉硬化。

4.搓耳根部

用双手食、中二指同时夹住两耳根部,从下向上稍用力搓摩36次,可防治高血压及耳动脉和脑动脉硬化、耳鸣。

5.揉太阳穴

用两手食、中二指按住两侧太阳穴,先顺时针按揉24次,再逆时针按揉24次。疏通经络,清脑明目,防治头痛、神经性头痛,并能预防中风发生。

6.搓降压沟(双耳后上方的斜沟)

用两手拇指的侧面,同时沿着降压沟向上斜搓40次,可促使血压下降。

7.按摩风池穴

用两手食、中和无名三指按在颈椎两侧凹陷处,从上向下搓摩81次,有防治失眠、颈椎痛、高血压、感冒、落枕之功效,并能预防中风。

8.挠头皮

两手五指分开抓挠头皮,先前后,再左右,最后旋转抓挠,直至头皮发热为度。也可用木制梳子梳头200~300次,从而刺激头部末梢神经,使毛细血管扩张,促进大脑血液循环加快,既能降血压又能防治脑动脉硬化。

9.旋转脚踝

两手掐住左脚脖抬起,顺时针旋转24次,逆时针旋转24次,然后换右脚,顺、逆方向各24次,降血压效力高。

10.搓涌泉穴

两手交替搓双脚涌泉穴各200次。最好每天晚睡前用40度左右的热水泡脚15~20分钟,中间适量再加一次开水,让水温如初。双脚出浴擦干后,搓涌泉穴和全脚掌。可促使气血畅通,养肝明目,温补肾经,滋润肾水,并且有防治失眠、高血压的效果。

总结:有人认为老年人衰老先从脑部开始,因此,做好脑部保健就可以达到延年益寿的目的。不管怎样老年人的脑部保健很关键,以上小编为你盘点的老人脑部保健秘笈赶紧来尝试一下吧。(文章原载于《益寿文摘》,刊号:2012/01,版权归作者所有;转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容)

展开阅读全文

篇17:苏州市姑苏区杨枝实验幼儿园开展“童心守护,保卫地球”主题活动

全文共 245 字

+ 加入清单

地球是生命的摇篮、万物的母亲、人类的家园。每年的4月22日是世界地球日,为了培养孩子们珍爱地球、爱护环境的意识,苏州市姑苏区教体文旅委下属的杨枝实验幼儿园以“童心守护保卫地球”为主题开展了一系列丰富多彩的活动

孩子们用勾线笔在白纸上画出地球,用彩笔给地球妈妈穿上绿裙子,带上美丽的小花,他们用自己的作品为保护地球的宣传贡献力量。除此之外,宝贝们还用实际行动来保护我们的地球,节约用水,垃圾分类,废物利用......希望我们每一个人都能树立起保护地球的意识,从小事做起,真正的做到保护地球!

展开阅读全文

篇18:excel中物理实验数据如何制作成图表

全文共 468 字

+ 加入清单

excel中物理实验数据如何制作图表?下面一起来看看。

1、新建一个excel表壳的文件方法很简单,有office这个软件之间桌面上 右键--新建--excel表格 就行了

2、打开表格之后输入你的数据,如下图,我以电压U,电流I为例,作 福安特性曲线图

3、首先输入数据,电压U,电流I,

4、选择我们所输入的这个区域,然后点击上面菜单栏的 插入选项 ,我们可以看到如 红色框所标注的选项

5、选择如图所示的散点图,因为作图我们需 要先描点 所以,选择它然后就出现了 ,散点分布图

6、然后图的右边有个加号我们点击它,有很多选项,根据需要勾上你想要的

7、这里我们需要把 重要的趋势线勾上,选择趋势 ,因为伏安图为线性所以选择线性,然后框格线要全勾,

8、然后就是没挑选的标题,比如横轴是电压U/mV,我们就点击哪个标题然后输入就行了,

9、根据需要我们一般要的是实线, 所以 点击趋势 ,跟多选项,在里面可以设置各种线

10、还有许多的数据处理方法需要自己去摸索,excel的使用博大精深,多用就会了

注意事项: 不同版本的office操作可能不一样。

展开阅读全文

篇19:​第一艘无人实验飞船 什么时候发射成功的

全文共 622 字

+ 加入清单

1999年11月20日6:30。在我国第1艘无人试验,飞船发射时则是在1999年的11月20分,当时在酒泉卫星发射中心在人航天发射场之中成功的发射升空,在当月的21日已经顺利的返回了内蒙古着陆地,而在此次无人试验,飞机发射过之后就象征着中国已经正式进入到了载人航天时代。

第1艘无人实验飞船,叫什么

在我国的第1艘无人实验飞船叫做神舟1号,在1999年11月份成功的发射神舟1号飞船于北京时间,1999年11月20日凌晨6点在酒泉卫星发射中心成功的发射升空,在北京时间1999年11月21日凌晨3:41的时候,成功的降落非常的顺利。

在内蒙古中部地区着陆场,在太空之中总共是飞行了21个小时,这是我国在人航天工程之中的第1次飞行实验,是对太空之中的第1次探索,标志着我国在苏联和美国之后,成为了第3个掌握了飞船技术的国家。

神舟1号的意义

在随着神舟1号成功发射过之后,这是中国实施载人航天工程以来的第1次飞行实验,有着非常重要的意义标志着中国航天事业的进一步迈入到一个新的领域之中。这是非常重要的一步法,对突破再生航天技术则起到了较为重要的意义,是中国航天史上的一个重要里程碑,沉寂多年的中国载人航天事业迎来了解冻期。

随着神舟1号飞船发射成功之后,成功吹响了中国航天载人飞船实验的号角,验证了非常关键技术和系统设计的正确性,以及各个方面的协调性。这对于中国航天载人发展都有着至关重要的意义,而且对载人航天工程后续任务的实施打下了一个较为良好的技术基础。

展开阅读全文

篇20:花园洋房户型设计探究 花园洋房户型基本特征

全文共 3208 字

+ 加入清单

买房还得看户型,越来越多的人对于房屋户型倾注更多的注意力,花园洋房的户型设计如何?基本户型都有那些?小编整理相关内容如下。

花园洋房是近年来伴随房地产业竞争日趋激烈,产品市场分区细化而出现的特征较为明显的高档集合住宅。目前学界和国家相关法规对花园洋房并没有明确的界定。一般认为:花园洋房是指将部分独栋与联排住宅的设计手法引入多层集合住宅,强调住宅的户外休闲功能以及风情化立面风格的高档集合住宅。顾名思义,花园洋房包含两个比较显著的特征,其一是“花园”,其二是“洋房”。花园洋房,借鉴了独栋和联排住宅中私家花园的特点,通过首层庭院,楼上层层退台的平面布局,使不同楼层的住宅均有专属庭院或露台花园,强化了住宅的户外休闲功能和花园化的生活品质,并以此作为此类产品市场号召力的首要价值内涵。其次花园洋房突出了“洋房”的风情和品质。“洋房”的称谓暗示了一种借鉴发达国家经验,生活形态和居住品质都因之先进和超越本土固有模式的价值取向,因此,建筑风格多为欧洲和北美居民风格,也有少许南洋和简化的中式风格,通过洋味和个性化的立面造型,彰显物业的文化内涵和高档品质。花园洋房的第三个特征是集合住宅,普遍为6层以下的多层住宅。花园洋房的第四个特征是容积率适度,多在1.0左右;绿化率较高,强调居住区景观环境的品质和均好性。这类物业因此普遍分布于市郊一带,距离市区有适度的距离,在保持生活环境舒适和宁静的同时便捷享受现代都市文明。

一.户型空间格局的基本模式

1.室外专用景观空间

不论是首层私家庭院还是楼层的观景露台,室外专用观景空间是花园洋房有别于普通集合住宅最显著的特征。室外专用观景空间的设置使花园洋房居住品质别墅化,并使室内空间格局的布置方式发生显著的变化。

2.户型空间格局的基本模式

花园洋房的户型布局是以室外观景空间为核心逐层展开的。通常,花园洋房在景观朝向布置室外庭院或露台,再围绕庭院或露台布置户内共用性质的生活空间,如起居、餐厅、娱乐等空间;在最外围布置卧室及厨卫等私密性强及辅助使用空间。这种布局突出了户型的休闲品质,重视餐饮活动在休闲生活中的作用,在面宽条件允许的情况下常把餐饮空间与起居厅并列于景观面朝向上。这与传统集合住宅常将生活居室(如卧室)等尽量布置在向阳主朝向上的做法有很大不同。

二.花园洋房的平面及剖面组合设:

为了便于楼层住户出入观景露台,花园洋房常采用退台和跃层的设计手法,形成丰富的平、剖面组合设计。常见的组合设计一般将首层与地下一层或与二层利用室内楼梯形成跃层设计;二层或与三层形成跃层设计,或平层化处理;顶部一般多为跃层户型,中间有若干层平层户型。

1.首层户型别墅化:

(1)专属花园入户:

花园洋房首层户型充分利用接地的有利条件,将户型前后的空地设计成首层住户专用的花园,有的案例综合户型剖面设计对花园进行台地式处理,形成下沉式小院或室外景观露台,形成良好的近户景观环境,并与室内空间构成良好的视觉交融关系。为分充分利用花园景观,首层户型常设置凸入南向花园的室内休闲空间,用作茶室,阳光房或娱乐室等;其屋顶用作上层住户的观景露台。此外,首层户型通常将主入口开向花园,住户经花园入户,不经公共楼梯入户,增强专属感。这些设计手法的运用有效地提高了首层户型的品质,达到近似别墅的使用效果。

(2)剖面组合设计

由于只有首层才拥有花园,为了使更多的楼层享受到地面花园景观,提高花园洋房的综合开发效益,在首层户型设计中,多采用剖面组合设计的手法。常见的组合方式有首层与半地下层形成跃层户型或首层与二层组成跃层户型;还有更加复杂的组合方式,如首层、二层独立分户,每层住户均设有室内楼梯与(半)地下室相连,地下室按户设置下沉式小院,形成首二层分享下沉景观花园的格局。在户型剖面设计中有时也采用错层的手法,丰富室内空间变化。

2.楼层户型别墅化

(1)观景露台

室外花园或花园式露台是花园洋房的基本特征,因此,楼层户型常利用下层住宅的屋顶,通过层层退台的方式形成空中的花园露台,而顶层则形成跃层设计,在跃层上层设置露台,这是楼层户型设计的基本模式。

(2)入户花园

仅靠个别部位设置的观景露台难以形成房前屋后绿荫掩映的景观趣味,为了改善这种不足,有些案例在入户处设置凹廊式的扩大敞厅,辅以绿植布置形成入户花园,加强了楼层户型别墅化的品质。

3.楼层花园洋房设计概念的扩展

由于花园洋房本质上是一种集合住宅花园化的居住产品,近年来花园洋房的一些空间设计手法在多层甚至是高层住宅中得到运用。有些高层住宅案例通过入户花园和观景平台的设计,提高户内的景观和休闲品质,取得近似多层花园洋房的居住效果。有些案例,在楼层中采用跃层设计,同时在景观朝向辟出通高两层的室外大平台,观景和居住的品质得到很大的改善,也是一种效果良好的花园化设计手法。

三.花园洋房的深化设计

花园洋房在强化户型休闲品质的同时,对户型的其他功能品质和居住舒适度也进行了全面的提升,主要包括以下几个方面

1.交通空间的景观化和舒适化

公共交通空间是衔接室内与室外的过渡空间,是人们进入室内形成第一印象的场所,花园洋房十分重视公共交通空间设计,突出交通空间的景观化和舒适化。由于花园洋房的首层户型多采用小院花园入户的方式,单元入口不必直接设在首层,设计处理手法更加灵活,通常采用两种方式。一种方式将单元进入室内的入口设在二层,通过专用室外楼梯连接单元入口和室外地面,增加了入户的空间过渡层次和趣味化。一种方式单元入口仍位于首层,但扩大入口门廊并采用比较通透的立面造型,形成景观大堂的设计,在大堂设置信报箱和休息座,构建邻里交往空间,提高了舒适度。在公共楼梯的设计中,有些案例与入户花园相结合,既改善了室内景观环境,又使住户在穿行楼梯时产生在户前花园行进的视觉愉悦;有些设置电梯的案例将电梯布置在外墙面,形成景观电梯,也是一种将景观引入公共交通空间的有效方式

2.注重空间布局的礼仪性和序列化

花园洋房别墅化品质不仅体现在户外休闲空间的配置上,同样也体现于内部空间的布局。首先是强化了礼仪性空间的设计,设置独立门厅,形成入户接待专区和舒适的换鞋和外套挂放空间,避免访客入户直视室内的唐突感受。其次,花园洋房户型设计由外而内,由公共而私密的空间序列更加丰富和明确。相对于普通集合住宅而言,花园洋房入户前导空间形式多样,户内外空间转换的处理更加完善,户内公共区和私密区的划分更为清晰,室、内外的视觉和景观交融的通透性和层次感得到加强。

3.居住功能的深化和细化

相对空间数量上的扩展,花园洋房更注重功能质量的提高。除了入户门厅和专用休闲空间,很多花园洋房设置了储藏、收纳空间和家务处理空间。有些案例在主卧室内按卫生、更衣、睡眠、休闲等不能功能划出专区,增加功能性半室、270度景窗和一步式阳台等等。总之,通过居住功能的深化和细化,室内环境更加优美整洁,使用舒适。

4.提高户间私密性

花园洋房层层退台形成的户外花园露台,容易形成对视和上层府视下层等干扰私密性的问题。为解决这个问题,花园洋房采用多种措施来减少户间的视线干扰,如增设挡墙、格架、坡顶等视觉阻隔构件,同时退台平面布局采用不对称的方式,减少对视和侧视的可能。此外,有些案例对明卫的视觉干扰进行了优化设计,如卫生间部分凸出主体,外窗设于侧墙,对底层住户明卫的视觉干扰有较大改善。

5.设备系统的优化

部分设备构件如空调板和室内明装散热片常常对室内外的观感和使用造成不利影响,一些品质要求较高的花园洋房对设备系统进行优化,如采用低温辐射地板采暖技术取消了散热片;采用户式集中空调,改善了散布空调板和冷凝管对立面的不利影响。随着水、电、气、暖计量远传技术的成熟,相关表件移入户内,公共楼梯间管井和埋墙表箱大为减少,使楼梯间的内墙面更加整洁。由于花园洋房层层退台,在顶部常出现厨、卫上下错位的情况,带来上、下水管道和排烟气道转折的难题,这也是设备系统优化的重点。

展开阅读全文