物理學週迴顧(獨立日特輯):2014年7月5日

正值美國獨立日週末,我們的美國讀者希望正在享受遠離網際網路的長週末。對於其他人來說,珍-盧克·皮坎特(Jen-Luc Piquant)帶來了她從過去一週的網路衝浪中收集的與物理相關的精彩連結。

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正值美國獨立日週末,我們的美國讀者希望正在享受遠離網際網路的長週末。對於其他人來說,珍-盧克·皮坎特(Jen-Luc Piquant)帶來了她從過去一週的網路衝浪中收集的與物理相關的精彩連結。

首先是一系列以假日為主題的連結:隱藏的渦流!琥珀色麥浪的科學(具體來說是流體動力學)。還有:你需要多少冰來冰鎮你的啤酒?相關:自來水科學:什麼造就了完美的啤酒泡沫?探索新聞想知道:月球上的美國國旗狀況良好嗎?相關:在最初的星條旗中有不可見的藍色牛仔褲顆粒。此外,我的同事《大眾科學》部落格作者大衛·佈雷桑(David Bressan)有一篇關於地質學和將軍的兩部分文章:地質學如何影響葛底斯堡戰役(第一部分第二部分)。最後,TED-Ed總結了你可能不知道的關於《獨立宣言》的事情

然而,你真正想知道的只是從科學角度來看7月4日煙花內部發生了什麼。空中煙花本質上是半受控的爆炸火箭,而點物理學的萊特·阿萊恩(Rhett Allain)討論了簡單煙火棒中驚人的物理學。看看繁榮之城,一個展示煙花橫截面並揭示其多彩內容的攝影系列。這是白天煙花的樣子,以及煙花如何在天空中刻畫。最後,煙花的化學成分是什麼?華盛頓學院教授約翰·康克林(John Conkling)解析了煙花表演的科學原理


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相關:這個超大質量黑洞在太空中創造了驚人的“煙花表演”。還有:當你可以擁有黑洞煙花時,為什麼還要費心去觀看普通的煙花?也許它們像爆竹一樣炸開

可悲的是,美國已經從世界盃中被淘汰了,但仍有大量比賽要進行——而且顯然還有大量與科學相關的帖子。例如,如何撲出一個點球?用物理學,就是這樣!相關:荷蘭對點球的恐懼:完美點球的藝術和科學背後的統計資料。獎勵:這裡有你的世界盃精彩瞬間,由貓來演繹。

但是你知道,這不僅僅是足球,足球,足球(或者足球,足球,足球,根據世界其他地方)。今年溫布林登錦標賽也有網球比賽,這意味著....網球物理學!巨大的成功:尼克·克耶高斯(Nick Kyrgios)發球背後的科學。

6月28日是一年中最數學完美的一天。“一個完全數[是]其本身之外的因數之和。”

在太空新聞中,NASA 宣佈其倉庫大小、前往火星的降落傘的測試成功。根據噴氣推進實驗室的馬克·阿德勒(Mark Adler)的說法:“它工作得非常出色。”

這是BICEP2前景的當前狀態:“地震..處於領先地位,並且被看好獲勝。可以想象,星系可以捲土重來。” 對大爆炸的“確鑿證據”BICEP2的勇敢批評者:大衛·斯珀格爾(David Spergel)解釋了為什麼一個廣為人知的引力波發現可能是錯誤的,以及它如何影響公眾對科學的看法。同時,幫助設計BICEP2實驗的趙林國(Chao-Lin Kuo)並不擔心宇宙塵埃可能導致其結果的批評。他只想知道真相。這裡有一個絕妙的主意:BICEP2和普朗克正在討論分享他們的資料。“我們仍在討論細節,但想法是在兩個團隊之間交換資料,並最終發表一篇聯合論文。”

相關:《國家地理》上有一篇關於宇宙學家(和暴漲理論先驅)艾倫·古思(Alan Guth)的個人資料:“我認為科學將比過去需要社會更多的耐心。”

而肖恩·卡羅爾(Sean Carroll)(又名時間領主)解釋了為什麼你應該接受量子力學是一個多世界的理論

法貝熱分形:前雷射物理學家湯姆·貝達德(Tom Beddard)轉而創作令人難以置信的藝術作品,以慶祝分形的美麗和複雜性。根據貝達德的說法

“3D分形是由迭代公式生成的,其中一個迭代的輸出形成下一個迭代的輸入。這些公式有效地摺疊、縮放、旋轉或翻轉空間。它們是真正的分形,事實上,越靠近表面,可以揭示出越來越多的細節。”

“最引人入勝的方面是,引數的組合可以結合起來,創造出具有非凡細節和美感的結構性“共振”,有時是自然的有機物,有時是完美的幾何形狀。但就像一個混沌系統一樣,它可能會因最小的擾動而完全消失。”

觀看貝達德的作品

更多分形樂趣:玩混沌遊戲!“一個簡單的遊戲,用一個骰子、一個三角形和大量的耐心,可以幫助你畫出一個著名的分形。”

捕捉附近的超新星可以讓科學家們一窺他們在地球上永遠無法重現的物理學。

鬆弛和排斥幫助病毒包裝DNA

如果你在融合課程方面有創意,物理學和舞蹈配合得非常好

尼爾·德格拉斯·泰森(Neil deGrasse Tyson),高中摔跤隊隊長,發明了一種基於物理學的摔跤動作

透過尿液實現更好的工程——不用客氣,艾薩克·牛頓。“我們無法證明艾薩克·牛頓爵士在發展他的萬有引力定律時是在思考動物如何排尿,但他也不能證明他沒有。我們可以證明的是,它們是聯絡在一起的——具體來說是透過尿道。”

一份生物發光指南:“世界各地,海洋發光,樹木閃耀,森林地面閃爍。”

比看指甲油幹更有趣:為什麼某些型別的指甲修飾需要紫外線

認識弗雷德里克·羅傑斯(Frederick Rogers),這位工程師在1933年說約櫃是一個巨大的電容器。“是否足以融化納粹的面孔的問題沒有得到解決。”

日本藝術家河內甲士(Koshi Kawachi)將風景和城市景觀渲染為音符。“[河內]首先描繪了山脈和城市景觀的輪廓線,並將每個點替換為適當的音符。”

新的測量結果證實宇宙是無聊的:“沒有特殊的地方,沒有特殊的方向。”

古代日本金箔藝術家在奈米尺度上工作。“對六個古老的南蠻屏風的分析表明,這些文物是用手工敲打到奈米尺度的金箔鍍金的。”

一種新的理論解釋了為什麼一些晶體阻止了熱流,這與教科書中的物理學相反。

幽靈和機器:研究透明的中微子將是美國對新一代物理學的貢獻。

光速與人類已知的最快物體相比,在一張資訊圖中。

物理學家邁克爾·凱爾西(Michael Kelsey)線上分享了自己動手的專業知識

偏光玻璃必須是有色的嗎?你太陽鏡背後的物理學

必須體驗的科學問題:要理解湍流,我們需要藝術的直觀視角。例如:“當代日本藝術家五島茂富[見圖,右]站在溪流中,在適當的時刻受到感動,將黑色墨水分散到水中,以便在紙上印上水流的影像。他說,水‘自發地畫線’。”

相關:要預測湍流,只需數數脈衝:這些微小的流體漩渦生、死、繁殖並引發湍流。

偽造伽利略一本關於“偽造的伽利略里程碑式的著作《星際信使》的巧妙偽造品,該書於1610年在威尼斯出版。《星際信使》被公認為是有史以來最傑出的科學出版物之一,它使伽利略成為西方科學界最耀眼的新星。四個世紀後,這本書的一個偽造版本已經解除了幾代伽利略專家的武裝,並引發了關於學術認證的社會性質、真理的岌岌可危以及偽造品的啟示力量的一系列有趣問題。”

地震隱形?“如果(隱形)斗篷可以被設計用來偏轉光波,那麼就有理由認為,為什麼不能偏轉其他型別的波或場呢?可以偏轉磁場,以保護內部的敏感電子裝置。可以偏轉水波,以保護近海平臺或浮標免受極端風暴的破壞性海浪影響。或者,也許——僅僅是也許——可以引導地震波繞過脆弱的建築物。”

《阿波羅 13 號》影迷值得興奮的事情:這是真正拯救阿波羅十三號宇航員的技巧。你還記得那個場景...

“獨特”隕石可能來自一顆早已死亡的小行星

天文學的“灰姑娘”卡羅琳·赫歇爾在“歷史課上你錯過了什麼”播客節目中被提及。

統計學不僅僅是數字遊戲,它是所有科學的基礎。

反重力能解釋暗物質和暗能量嗎?或許不能,但一位物理學家有一個有趣的假設,正如物理學家們慣常做的那樣。“義大利都靈天體物理天文臺的一對研究人員聲稱,他們找到了一種實用的方法來收集證據,以支援一個全新的宇宙學模型。” 相關內容:暗物質可以被認為是波而不是粒子。“暗物質被認為是一種理論,因為它必須存在——只是沒有被定義。”

希格斯玻色子研究的下一步是什麼?在這一具有突破性的發現兩年後,物理學家們仍在努力工作

宇宙很大,你很渺小,但這個動畫應該會讓你感到安心。“這並非全是壞事,你與宇宙中比你想象的更大的力量聯絡在一起。”

光也有極限,即使對於精靈來說也是如此。萊戈拉斯到底能看到多遠?(h/t: Nerdist)

這個《神秘博士-探險時光》的混搭簡直是數學般的美妙- 搖搖晃晃,可愛至極。

“好訊息:對於一位有進取心的物理系學生來說,“黑板上的照片顧問”顯然是一個空缺的利基市場。”

物質最基本的不可知屬性。或者,量子力學破壞一切

桑迪亞實驗室將炸彈探測微型合成孔徑雷達技術移交給陸軍。

不僅僅是頂夸克不對稱:CDF測量了底夸克不對稱

美國宇航局的碳觀測站終於進入太空:讓我們開始尋找二氧化碳吧。“到本月底,它應該會全面啟動其科學任務:每天對地球大氣中的二氧化碳進行超過10萬次精確測量。”相關內容:美國宇航局新型碳跟蹤衛星的幕後花絮

註定要死亡的恆星可能會檢驗愛因斯坦的相對論。相關內容:年輕的恆星正在撕碎它們的恆星育兒室。還有:為年輕恆星做超聲波檢查:透過聲波確定年齡

雅可比迭代法:19世紀的數學在21世紀煥發新生

奈米流體和微通道散熱器:一種防止電子裝置過熱的新方法

宇宙射線、中子和進化中的突變率。如果中子輻射的背景水平可以解釋計算機記憶體中的錯誤,那麼它也應該可以解釋DNA複製中的錯誤。

奈米顆粒、雷射清潔和吞噬膠水的細菌修復了珍貴的壁畫和繪畫。

太陽在三種不同波長下的爆發產生了這張驚人的影像(右圖)。

用這些受行星啟發的精釀啤酒,享受一瓶木星吧。

挑戰科學不可動搖的“真理”的五個見解

D-Wave的Vern Brownell的量子計算101

好奇號在它在火星的第一個年頭裡取得了一些真正驚人的發現

海森堡的不確定性原理:共軛變數和壓縮感知。

艾格尼絲·克拉克——維多利亞時代天文學的耀眼光芒。她是倫敦一小群維多利亞時代天文學女性中的一員。她的一位朋友瑪格麗特·哈金斯夫人的評價是,“沒有比她更純潔、更高尚、更甜蜜無私、更人性化的靈魂了……”

關於不明飛行物目擊事件的硬資料:主要是在西方喝醉的人。(至少這是一種解釋。)相關內容:外星生命是什麼樣子的?它存在的機率有多大?

極其錯誤:塞勒斯·裡德·蒂德,那位發誓我們的星球是空心的傳奇科學家。

為什麼登山者會日漸消瘦?在高海拔地區會發生什麼可能有助於重症監護室的患者。

三十米望遠鏡正在逐步獲得最終批准:關於夏威夷望遠鏡爭議的最新進展。

物理學家兼白宮科學顧問約翰·霍爾德倫的影響可以在許多政策中看到

真是太神奇了!維·哈特解釋了為什麼有些無限比其他無限大

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