以下是Portal:科学/特选条目 的存档。
2013年
超大规模集成电路 (英语: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 是数论 中存在最久的未解问题 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 与瑞士数学家莱昂哈德·欧拉 的通信中。用现代的数学语言,哥德巴赫猜想可以陈述为:
“
任一大于2的偶数 ,都可表示成两个质数 之和 。
”
将一个给定的偶数分拆成两个质数之和,则被称之为此数的哥德巴赫分拆 。例如,
4 = 2 + 2
6 = 3 + 3
8 = 3 + 5
10 = 3 + 7 = 5 + 5
12 = 5 + 7
14 = 3 + 11 = 7 + 7
…
换句话说,哥德巴赫猜想主张每个大于等于4的偶数都是哥德巴赫数 ——可表示成两个质数之和的数。哥德巴赫猜想也是二十世纪初希尔伯特第八问题 中的一个子问题。
2008年
红移 是指物体的电磁辐射 波长 ,由于某种原因而增加的现象,在可见光 波段,表现为光谱 的谱线朝红端移动了一段距离,即波长变长、频率 降低。而除了可见光外,任何电磁辐射的波长增加都可称为红移。当光源远离观测者运动时,观测者观察到的电磁波谱就会发生红移。此现象可应用在都卜勒雷达 ;红移机制也用于解释遥远星系 、类星体 ,星系间的气体云的光谱中观察到的红移想象,为膨胀宇宙 的观点提供了有力的支持…
鸮鹦鹉 是一种夜行性 鹦鹉,全身披上黄绿色的细点,是纽西兰 的特有种 。它面上有鸮形目 独有的面盘 羽毛排列,有独特的感受器-羽须 ,大而灰的喙 ,短腿大脚,翅膀及相对地短的尾巴。它的不同习性使它成为一种相当独特的品种-它是世上唯一一种不会飞行的鹦鹉,体型冠绝同类、夜行性、草食性,表现出两性异形 的身体结构,基础代谢率 缓慢,雄性不负责照顾幼小,也是唯一一种实行一夫多妻制 、并实行求偶场交配制度 的鹦鹉。有研究指它也可能是世界上寿命最长的鸟类。现时鸮鹦鹉是极危品种,全球数目仅馀下91头,而这些鸮鹦鹉均已被人发现及命名。近年为数甚多的书籍及纪录片均展示了鸮鹦鹉所面临的困境及危机。
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:所有的病毒都含有遗传物质 ;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,分布于中美洲 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月温度高于−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 ),又称自旋成像 (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。