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思考人生,神游宇宙~
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巨型太阳风暴或明日袭击地球 可能造成大面积停电 图:一场巨型风暴正在向地球奔来,或于明日到达地球,可能激发北极光 《每日邮报》北京时间3月14日报道,一场巨型太阳风暴正在奔地球而来,很可能于明天到达地球。 太阳风暴可能会摧毁卫星、破坏电力供应,并激发北极光。它是由上周在太阳大气层中发生的一次被称为太阳耀斑的大爆炸生成的,太阳耀斑的带电粒子目前正在向地球奔来。 这次太阳风暴来袭正值地球磁场出现裂缝之际。每年3月20日和9月23日前后,地球磁场都会出现裂缝。磁场出现裂缝会削弱地球抵御带电粒子的能力,商业航班和GPS系统将受到太阳风暴影响。地球磁场出现裂缝,也意味着天文学家本周看到北极光的可能性增加。 可能看到北极光的包括苏格兰部分地区和英格兰北部地区,以及美国位于“北极圈”的部分,其中包括密歇根州和缅因州的部分地区。 来自太阳风暴的带电磁性粒子会干扰地球轨道和地表的机器设备,如GPS系统和无线电信号。它们还可能因扰乱地球磁场,对大型客机造成威胁。非常大的太阳耀斑甚至会在电网内生成电流,破坏电力供应。 美国国家海洋和大气管理局(以下简称“NOAA”)在一份声明中写道:“预计2018年3月14日和15日将出现一次小型磁暴,在高纬度地区可能会出现极光。”根据NOAA的资料,3月6日和7日太阳耀斑发生后,来自太阳的粒子可能会造成“电网波动”以及“对卫星运行的微弱影响”。 美国航空航天局(以下简称“NASA”)表示,这两次太阳耀斑中的第一次——被划分为强X级,直接朝着地球——是今年以来最大的一次太阳耀斑。 它是从2007年初开始的“太阳极小期”周期中最大的太阳耀斑之一。地磁暴根据严重程度进行分级,G级为低级,R级为中级,S级为高级。图:3月6、7日的太阳耀斑发生后,来自太阳的带电粒子可能损毁卫星、破坏供电,激发北极光 NOAA表示,预测显示,这次太阳风暴等级为G-1。根据带电粒子到达地球的情况,这次太阳风暴的等级可能升级为G-2。这次太阳风暴恰逢“春、秋分裂缝”形成之际。 每年的3月20日和9月23日,太阳直射地球轨道,因此白天和黑夜长度大致相等。但白天和黑夜等分也会造成地球磁场出现裂缝,持续时间为数小时。NASA和NOAA利用一系列望远镜和探测器追踪太阳活动,有助于预报地磁活动。 研究人员还研究太阳,以了解其结构的更多信息,并获取数据,预测不同类型的太阳耀斑。其中包括太阳耀斑和日冕物质抛射——由太阳喷射的等离子体云和磁场。太阳耀斑和通过日冕物质抛射喷射的粒子与太阳表面黑子有关。黑子都是剧烈的磁场活动区域,当太阳黑子中的磁场相交时,会产生能量爆炸,称为太阳耀斑。当太阳耀斑发生在朝向地球的太阳一侧时,它们只会对地球产生影响。有时这些爆炸会造成日冕物质抛射——太阳喷射出大量的等离子体云和磁场。图:这次太阳风暴恰逢地球磁场出现裂缝之际 预报人员监测这些事件,当太阳风暴看起来可能产生重大影响时,技术人员可以关闭卫星上的某些系统,或采取预防措施,应对可能对电网造成的影响。 太阳黑子活动周期为11年,最近一次高峰期发生在2014年4月。 今年夏季,NASA将发射一个名为“帕克太阳探测器”( Parker Solar Probe)的航天器,该探测器将比以往任何其他航天器更接近太阳。 它将飞过金星,进入日冕——太阳的高空大气层,目的是更多地了解由太阳喷射出的粒子。
Intel被彻底踢爆!八代酷睿完美兼容100/200系列老主板 受到对手刺激,Intel 2017年终于结束了多年的“挤牙膏”历史,各条产品线全面提速,但却玩起了不兼容。 八代酷睿桌面版Coffee Lake-S全线增加了核心数量,而在接口保持LGA1151完全不变的情况下,Intel以电气特性变化导致不兼容为由,强迫新处理器必须搭配几乎毫无变化的300系列芯片组,而且首发只有昂贵的Z370,将好好的100/200系列主板抛之脑后。 不过华硕曾经忍不住披露,八代酷睿原本是兼容100/200系主板的,但是Intel最后关头改变了主意。 更是有多位国内玩家通过试验证明,八代酷睿确实可以在老主板上点亮,但仅在极少数型号上实现,稳定性也不好。 现在,来自国外硬件论坛Overclock.net的几位大神级玩家rootuser123、LittleHill、dsanke、elisw、Mov AX、0xDEAD终于彻底揭开了这一谜题,既搞清了Intel刻意屏蔽导致不兼容的根源,也开发出了破解补丁,理论上任何100/200系主板都能上八代酷睿! 经过研究发现,Intel是利用软件屏蔽了八代酷睿在老主板上的运行,涉及处理器微代码、核显UEFI GOP驱动程序、ME管理引擎特定框架等等,故意让主板BIOS不认识新处理器。 在打上各种补丁之后,Intel设定的障碍终于被完全打破。 经过反复测试,Core i3-8100已经可以在H110、B150、Q170、Z170、B250、Z270等主板上完美运行,日常操作无问题,也可以顺利通过各种软件检测和测试,而且无论核芯显卡还是独立显卡都毫无障碍。 虽然暂时没有使用其他八代酷睿型号进行更深入的测试,但因为问题完全出在主板一方,现在主板已经全线破解,处理器就完全不是事儿了! 大神们已经公布了完整的破解补丁和详细的破解指南,感兴趣的可以瞧瞧。
空间与时间2018(钟慢改成钟快) 【时间的产生】   纯粹的空间仅仅指其三维性质,并没有时间向量。纯粹的空间中没有任何物质,也没有时间。因为没有时间,空间本身也仅瞬间存在,之后就消失了。   有了时间的空间中还是没有任何物质、也没有运动,只有空间和空间的持续存在。   空间的持续存在,是由一连串空间组成的,形成时间。这一连串空间是不同时刻的空间,就像直线上不同刻度上的点。 前一瞬空间与后一瞬空间相邻,就像直线上相邻的两个点。某一时刻的空间包含该空间中的所有信息,所以时间具有同时的绝对性,不管在现实中时钟能否做到绝对同步。   把纯粹的空间(瞬间的空间)比做电影中胶片的帧,一连串持续存在的“纯粹空间”构成了整部“时间”的电影。假设空间是点,时间就是线了。   没有点就没有线,线包含点。同理,没有空间就没有时间,时间包含空间。时间和时空是相同的概念,只是强调的属性不同,好比毫升和立方厘米。毫升强调的是体积大小,立方厘米强调的体积与长度的高低维关系;时间强调的是空间的持续性,时空强调的是时间和空间的高低维关系。 【时间的度量】   在纯粹时空模型中,时间是无法度量的。就像没有刻度的直线,不能被度量并不表示不存在,也不表示没有长度,时间会均匀平直地延续。   运动是质点在空间中不同时刻的坐标变化,运动的规律性可以被用来度量时间。时间刻度是时钟利用运动规律度量出来的。当运动的规律恒定不变时,运动的规律和时间是等效的。理论上,在没有任何加速度(包括减速、重力加速度等)的条件下,时钟度量到的是绝对时间。   时钟包括天体钟、机械钟、生物钟、原子钟等。天体钟和机械钟是宏观运动,生物钟和原子钟是微观运动。时钟的运行规律会受到各种条件影响而被改变,变得不准了。天体钟和机械钟不准时会被及时调校;而生物钟和原子钟等不准时却容易被误认为是时间发生了改变。   微观运动在系统加速条件下,也会发生钟快,这时候系统内的生物钟会变快。双生子佯谬中,如果用相对速度来判断,飞船和地球上的兄弟都会发生同样的生物钟变快,而实际上只有一方的生物钟更快。忽略地球的重力加速度,把地球当作理想的起飞平台,那么做加速运动的飞船乘客会更年老。   运动规律并不是时间本身,而是时间的标尺。当运动规律发生改变,如同直尺被弯曲,是不能准确度量时间的。在宇宙中没有任何运动可以被认为绝对恒定,所以,任何运动规律都不能和绝对时间等同,时钟检测到的是相对时间。   时钟刻度(或时间测量值)和时间概念是两种不同事物。日常生活中把二者都称作“时间”,是口语缩略简化的结果。时分秒是时间测量值,并不是时间概念本身。“时间”概念是和“空间”、“运动”等概念相提并论的。   绝对时间是坐标概念,是不能膨胀或收缩的标准。就像直线不能被弯曲,弯曲的就不是直线。   质点虽然貌似可以在空间中来回移动,但回到的那个位置已经不是原来的位置,它的时间已经不同了。所以质点在严格意义上是不能在空间中自由移动的。同样的,物体也不能穿越时间。穿越时间不是技术上的难度问题,而是自相矛盾的逻辑问题。   绝对时间的同时性是超距的、统一的,适用于理论物理。就像理论上的一米在现实中无法被绝对确定,绝对时间也只能存在于理论中。在现实中,绝对时间无法被绝对确定,只能用最接近的相对时间来代表。时钟衡量的是相对时间值,服务于现实的运作体系,适用于应用物理。
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