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2013年
超大规模集成电路 (英語:very-large-scale integration, VLSI ),是一种将大量晶体管 组合到单一芯片的集成电路 ,其集成度大于大规模集成电路 。集成的晶体管数在不同的标准中有所不同。从1970年代开始,随着复杂的半导体 以及通信 技术的发展,集成电路的研究、发展也逐步展开。计算机 里的控制核心微处理器 就是超大规模集成电路的最典型实例...
将一个偶数用两个质数之和表示的方法的数量
哥德巴赫猜想 是數論 中存在最久的未解問題 之一。这个猜想最早出现在1742年普鲁士人克里斯蒂安•哥德巴赫 与瑞士数学家萊昂哈德·歐拉 的通信中。用现代的数学语言,哥德巴赫猜想可以陳述為:
“
任一大於2的偶數 ,都可表示成兩個質數 之和 。
”
將一个給定的偶數分拆成兩個質數之和,则被稱之為此數的哥德巴赫分拆 。例如,
4 = 2 + 2
6 = 3 + 3
8 = 3 + 5
10 = 3 + 7 = 5 + 5
12 = 5 + 7
14 = 3 + 11 = 7 + 7
…
換句話說,哥德巴赫猜想主張每個大於等於4的偶數都是哥德巴赫數 ——可表示成兩個質數之和的數。哥德巴赫猜想也是二十世纪初希爾伯特第八問題 中的一個子問題。
2008年
紅移 是指物体的電磁輻射 波长 ,由于某种原因而增加的现象,在可見光 波段,表现为光谱 的谱线朝紅端移動了一段距离,即波长变长、頻率 降低。而除了可見光外,任何电磁辐射的波長增加都可称为紅移。當光源遠離觀測者運動時,觀測者觀察到的電磁波譜就會發生紅移。此現象可應用在都卜勒雷達 ;紅移機制也用於解釋遙遠星系 、類星體 ,星系間的氣體雲的光譜中觀察到的紅移想象,為膨脹宇宙 的觀點提供了有力的支持…
鴞鸚鵡 是一種夜行性 鸚鵡,全身披上黃綠色的細點,是紐西蘭 的特有種 。牠面上有鴞形目 獨有的面盤 羽毛排列,有獨特的感受器-羽鬚 ,大而灰的喙 ,短腿大腳,翅膀及相對地短的尾巴。牠的不同習性使牠成為一種相當獨特的品種-牠是世上唯一一種不会飞行的鸚鵡,體型冠絕同類、夜行性、草食性,表現出兩性異形 的身體結構,基礎代謝率 緩慢,雄性不負責照顧幼小,也是唯一一種實行一夫多妻制 、並實行求偶場交配制度 的鸚鵡。有研究指牠也可能是世界上壽命最長的鳥類。現時鴞鸚鵡是極危品種,全球數目僅餘下91頭,而這些鴞鸚鵡均已被人發現及命名。近年為數甚多的書籍及紀錄片均展示了鴞鸚鵡所面臨的困境及危機。
0.999... 是一个循环小数 ,在完备 的实数 系中,它表示一个等于 1 的实数 。长期以来,该等式 被职业数学家 所接受,并在教科书中讲授。目前这个等式已经有各种各样的证明 ,它们各有不同的严密性 、背景假设、历史文脉、以及目标受众 。这类展开式的非唯一性不仅限于十进制 系统。相同的现象也出现在其它的整数 进位制 中,数学家们也列举出了一些1在非整数进位制 中的写法。这种现象也不是仅仅限于1的:对于每一个非零的有限小数 ,都存在另一种含有无穷多个9的写法。由于简便的原因,我们几乎肯定使用有限小数的写法,这样就更加使人们误以为没有其它写法了。实际上,一旦我们允许使用无限小数 ,那么在所有的进位制中都有无穷多种替代的写法。例如,28.3287与28.3286999...、28.3287000...等。
病毒 是一种具有细胞 感染性的亚显微 粒子,可以利用宿主 的细胞系统进行自我复制,但无法独立生长和复制。病毒可以感染所有的具有细胞的生命体。已知的第一个病毒是烟草花叶病毒 ,由马丁乌斯·贝杰林克 于1899年发现并命名,如今已有超过5000种类型的病毒得到鉴定。研究病毒的科学被称为病毒学 ,是微生物学 的一个分支。病毒由两到三个成份组成:所有的病毒都含有遺傳物質 ;所有的病毒也都有由蛋白质 形成的衣壳 ,用来包裹和保护其中的遗传物质;此外,部分病毒在到达细胞表面时能够形成脂质的包膜 环绕在外。病毒的形态各异,从简单的螺旋状 和正二十面体状 到复杂的 结构。病毒颗粒大约是细菌 大小的百分之一。
哀鸽 ,又名泣鸽 ,是鸠鸽科 动物,分布於中美洲 和北美洲 及其近海岛屿。每年,大量的哀鸽从分布区北部地区迁徙 至1月温度高於−12°C的南部地区越冬。哀鸽的栖息地有开放式和半开放式环境,包括农业区和城市区,对人类改变的环境有良好的适应性。这种鸟数量很多,据估计全球共有4.75亿只。在很多地区,哀鸽是狩猎 运动的目标猎物之一,它的肉也被人们食用。在哀鸽的分布区内,经常可以听到它发出“呜-呜-”的哀鸣,也经常会听到其飞过时翅膀发出的尖啸声。哀鸽是飞行健将,时速最快能达到88千米 /小时 。哀鸽通常全身为暗哑的浅灰褐色,雌鸟和雄鸟外形相似。哀鸽一般是一夫一妻制 ,一窝产2枚蛋,雏鸟的双亲都会孵蛋。
2007年
核磁共振成像 (Nuclear Magnetic Resonance Imaging ,简称NMRI ),又稱自旋成像 (spin imaging ),也称磁共振成像 (Magnetic Resonance Imaging ,简称MRI )或磁振造影 ,是利用核磁共振 (nuclear magnetic resonance ,简称NMR )原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度 磁场检测所发射出的电磁波 ,即可得知构成这一物体原子核 的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。