不求徒手摘星辰惟愿“天眼”探长空

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在贵州省南部的群山之间,有一只巨大的眼睛正在默默凝视着浩瀚宇宙.它看到了脉冲星,看到了快速射电暴,还将去看更多的星体,去探索更深层的宇宙奥秘.它就是具有极高知名度的中国天眼(如图1所示).rn中国天眼,官方的称呼应该是500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope,FAST).“天眼”,是大家对它的爱称,也是对它的期待.作为中国首次在射电这一重要天文频段建设的最先进的望远镜,天眼让中国天文学家终于有机会看到人类视野的最前沿.
其他文献
天文学的研究对象被界定为除地球以外的宇宙所有物质及其时空(包括地球的自转与公转).这里的“所有物质”包括非重子物质(如暗能量)与各种物态、各种形态的重子物质,是自然科学里最庞大、最复杂、最多样的物质系统.rn在天文学研究中,除太阳系天体可以通过人造飞船登陆取样外,其他研究对象都是遥不可及的,唯有通过观测和科学分析才能获得信息,即观测和分析是理解宇宙的基本方法.
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系统研究了两种典型喹诺酮类抗生素环丙沙星和诺氟沙星在过硫酸盐和臭氧体系中的降解效能和一级动力学,发现环丙沙星和诺氟沙星均可在15 min内完全去除,其中环丙沙星在PDS体系降解速率更快,而诺氟沙星在两种体系中降解速率一致.通过淬灭实验确定了各催化体系中的主要活性氧化物.研究了水中阴离子和腐殖酸等水中共存污染物在两种体系中对环丙沙星和诺氟沙星降解效果的影响,发现共存污染物均对两种抗生素的降解效能产生一定程庞的抑制.在对实际水体中两种抗生素的去除效能研究中发现,由二水中存在较多的杂质,因而两种抗生素的去除效能
耐高渗酵母菌在浓醪发酵中起着重要的作用.从不同产地的酒曲中筛选耐高渗酵母,选育出具有良好发酵性能的冰酒专用酿酒酵母.结果表明,分离得到的3 株酵母菌,编号为J-1,J-2,J-3,均有较好的糖、乙醇、酸和SO2耐受性,能在高糖、高酸的北冰红葡萄汁中发酵良好,对后续冰酒的研究提供参考.
在射电频段,我们的宇宙每时每刻都闪现着复杂的信号,其中有一种被称为快速射电暴(Fast Radio Burst,FRB)的射电信号,其爆发时标短、能量高,从2007年发现[1]至今,得到了天文学家们的广泛关注.rn快速射电暴的起源未知,是目前天文领域最大的谜团.当前,已经有几十种快速射电暴的产生模型,按照产生的区域可将其起源模型分为两大类,即致密天体的磁层起源与激增放大起源.
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以某跨庞184.9 m的预应力混凝土分体箱梁桥为研究背景,在特种车辆荷载的作用下主要对现有桥梁结构安全弼进行评估分析.结合工程实践,采用有限元软件Midas/civil 2018,分析了特种车辆荷载通行时,对桥梁承载力的廥响.选择桥梁结构中主要的力学参数:正截面承载力、斜截面承载力、变廝和应力进行了系列验算.研究结果表明,控制弼截面的各种承载力可以满足特种车辆荷载通行要求,变廝和应力符合要求.
四千光纤横扫苍穹,千万光谱探秘宇宙.放眼全球,也只有“光谱工厂”LAMOST才拥有这样的能力.rn大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜,简称LAMOST,口径达4 m,拥有4000根光纤.它是我国“九五”期间立项的首个天文类国家重大科技基础设施,是由我国天文学家自主研制的大视场兼大口径的新型光学望远镜,是国际上首个发布光谱数超过千万、发布光谱数最多的巡天望远镜,为纪念我国元代天文学家郭守敬而被冠名为“郭守敬望远镜”.这架举世瞩目的“观天巨眼”如何横空出世?又是凭借着怎样的优势领跑世界?让我们回到LAMOST
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“北漂”,曾是一个时代的印记.这是一群漂泊在北京谋求发展的外地人,他们初来北京时或居无定所,或正在寻找发展机遇,但最终大多通过自己的努力和坚持,逐渐融入到这个包容、普惠、局气的大都市,成为北京的一员,也为北京的发展贡献着自己的一份力量.
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夏末秋初,当我们身处远离城市灯光的晴朗夜晚,抬头仰望漫天星辰高悬苍穹,很容易找到头顶上明亮的织女星和牛郎星,这两颗星之间隔着一条乳白色的亮带,这便是银河.它仿佛一条绵延流淌的天河,倾泻于南北天际,气势磅礴,震撼人心.
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浩瀚星空的舞台上众星云集,无时无刻不在上演着动人的序曲.形形色色的天体在宇宙自然规律的指挥下尽情地舞动着,以磅礴的生命力演绎着精彩而无憾的一生.rn在它们之中,总有那么几类非同一般的天体以自身独特的魅力傲立群雄,或是凭借令人难忘的样貌,或是凭借与众不同的特性,成为宇宙舞池里奇特又罕见的“明星”.正是这些特殊的稀有天体“点亮”了天文学家了解恒星演化、揭开银河系奥秘乃至探索宇宙起源道路上的一盏盏启明灯,有着无可替代的科学价值.
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从暗物质的概念提出至今已经80多年了,但是我们对它的理解还是很模糊,甚至它的存在与否都无法确定.对暗物质性质的认识可以说是基本物理最大的奥秘,并可能引领超过标准模型外的新物理.rn解决该问题的难点主要是:在理论上,暗物质粒子可能覆盖的能量范围特别大,从低至10-22 eV/c2的、类似于波动的暗物质到GeV-TeV/c2具有粒子性的暗物质粒子,甚至到质量达到太阳质量或者成千上百倍太阳质量的原初黑洞,都有可能是暗物质来源.如此巨大的参数空间,使得实验的验证都非常困难.
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