18 Aug

I care ! 我在乎,我行动!| 绿色和平

今天我已经加入了“我在乎,我行动”的队伍。尽管力量渺小,都是仍有希望。愿每个人都可以行动起来!每个人都在沪,每个人都行动!

哥本哈根大会是制止气候变化的最佳机会,从现在到十二月是最重要的行动时间。我们还有多少时间拯救地球?让更多的人来参加“我在乎,我行动 ”吧!
http://icare.greenpeace.org.cn/

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21 Aug

话说金属活动性顺序

图片说明:金属活动性顺序表

图片说明:金属活动性顺序表

话说在一个金属王国里,居住着不少金属男孩:钾、钙、钠、...他们的性格和脾气各有不同。于是,到金属王国拜访的人类,在经过仔细调查后,理清了他们的性情,并写成了“金属活动性顺序表”。

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22 Aug

【NASA每日一图】甘姆星云(Gum Nebula)

图片说明:甘姆星云,版权:Axel Mellinger

图片说明:甘姆星云,版权:Axel Mellinger

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23 Aug

七夕情缘|寻找牛郎织女

2009年的七夕快到了,今年的七夕是8月26日(星期三)。科学空间祝福大家七夕快乐,愿天下有情人终成眷属!

七夕故事:

在我国,农历七月初七的夜晚,天气温暖,草木飘香,这就是人们俗称的七夕节,也有人称之为“乞巧节”或“女儿节”,这是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日,也是过去姑娘们最为重视的日子。

在晴朗的夏秋之夜,天上繁星闪耀,一道白茫茫的银河横贯南北,争河的东西两岸,各有一颗闪亮的星星,隔河相望,遥遥相对,那就是牵牛星和织女星。

七夕坐看牵牛织女星,是民间的习俗,相传,在每年的这个夜晚,是天上织女与牛郎在鹊桥相会之时。织女是一个美丽聪明、心灵手巧的仙女,凡间的妇女便在这一天晚上向她乞求智慧和巧艺,也少不了向她求赐美满姻缘,所以七月初七也被称为乞巧节。

故事就不多说了,有兴趣了解的可以参考以下网站:
http://www.china.com.cn/ch-jieri/qixi/1.htm

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%A4%95

http://baike.baidu.com/view/23307.htm

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24 Aug

关于a,b的极限证明题目

证明下列极限:
$$\lim_{x \to 0}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{3/x}=ab\sqrt{ab}$$

解:
这是我认为比较难的极限题目之一,由麦克劳林公式可以推出:
$$a^x=1+x \ln a+\frac{x^2 \ln^2 a}{2!}+\frac{x^3 \ln^3 a}{3!}+...$$

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28 Aug

正十七边形的尺规作图

为何正17边形能够用尺规作出来?要如何作?先别急,请看下面的解释:

一个正质数多边形可以用标尺作图的充分和必要条件是,该多边形的边数必定是一个费马质数。换句话说,只有正三边形、正五边形、正十七边形、正257边形和正63357边形可以用尺规作出来,其它的正质数多边形就不可以了。(除非我们再发现另一个费马质数。)

正17边形的尺规作法是高斯在1796年得出的,他也因此决心要成为数学家。关于费马质数,是指形如$2^{2^n}+1$的质数,一开始费马认为对于所有的n,这种形式的数都是质数。可是这似乎是上天的玩笑,目前只发现了当n=0,1,2,3,4的时候$2^{2^n}+1$是质数,其余都是合数。

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4 Sep

高一新生活

08.30就踏进了高中的校门,开始了为期三年的高中之旅。

由于成绩还算优秀,分到了所谓的“重点班”。班上学习气氛极其浓厚,这反而令我有点反感,我讨厌分重点班和非重点班。不过幸亏班主任很幽默、友善,为我们带来了不少笑声。

由于为了预防甲流,推迟了原定于08.22的新生军训,使得我们这个星期的主要任务都是军训(那个天气,热...)。

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5 Sep

欲对接广义相对论,新量子引力模型能否成功?

时至目前为止,理论物理上最深奥的问题之一,就是调和广义相对论与量子力学,而一个令物理学家们无比兴奋的,同时也争论不休的量子引力新模型,是否能重新书写物理学理论?针对不久前诞生于美国劳伦斯伯克利实验室的“霍扎瓦模型”,美国得克萨斯A&M大学科学家对其进一步研究后得出中肯的结论,并将结果与值得商榷的内容发表于8月24日出版的《物理评论快报》杂志。

量子引力的新曙光

量子引力主要就是尝试将量子力学与广义相对论合并在一起,描述对重力场进行量子化,属于万有理论之一隅。但应该如何结合,又如何让二者在微观长度等级下维持正确性,以及任何候选的量子引力论又能提供什么样可证实的预测,这是当前的物理学悬而未决的问题。遗憾的是,量子引力所探讨的能量与尺度,乃是此前实验室条件下无法观测得到的,尽管可能,且可以透过天文观测来检验,但仍属少数特例,关于量子引力理论发展上的提示一直未能成功。

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