以下是Portal:科學/特選條目 的存檔。
2013年
超大規模集成電路 (英語:very-large-scale integration, VLSI ),是一種將大量電晶體 組合到單一晶片的集成電路 ,其集成度大於大規模集成電路 。集成的電晶體數在不同的標準中有所不同。從1970年代開始,隨著複雜的半導體 以及通信 技術的發展,集成電路的研究、發展也逐步展開。計算機 里的控制核心微處理器 就是超大規模集成電路的最典型實例...
將一個偶數用兩個質數之和表示的方法的數量
哥德巴赫猜想 是數論 中存在最久的未解問題 之一。這個猜想最早出現在1742年普魯士人克里斯蒂安•哥德巴赫 與瑞士數學家萊昂哈德·歐拉 的通信中。用現代的數學語言,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 。
”
將一個給定的偶數分拆成兩個質數之和,則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紀初希爾伯特第八問題 中的一個子問題。
2008年
紅移 是指物體的電磁輻射 波長 ,由於某種原因而增加的現象,在可見光 波段,表現為光譜 的譜線朝紅端移動了一段距離,即波長變長、頻率 降低。而除了可見光外,任何電磁輻射的波長增加都可稱為紅移。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像,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會飛行的鸚鵡,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 、並實行求偶場交配製度 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... 是一個循環小數 ,在完備 的實數 系中,它表示一個等於 1 的實數 。長期以來,該等式 被職業數學家 所接受,並在教科書中講授。目前這個等式已經有各種各樣的證明 ,它們各有不同的嚴密性 、背景假設、歷史文脈、以及目標受眾 。這類展開式的非唯一性不僅限於十進制 系統。相同的現象也出現在其它的整數 進位制 中,數學家們也列舉出了一些1在非整數進位制 中的寫法。這種現象也不是僅僅限於1的:對於每一個非零的有限小數 ,都存在另一種含有無窮多個9的寫法。由於簡便的原因,我們幾乎肯定使用有限小數的寫法,這樣就更加使人們誤以為沒有其它寫法了。實際上,一旦我們允許使用無限小數 ,那麼在所有的進位制中都有無窮多種替代的寫法。例如,28.3287與28.3286999...、28.3287000...等。
病毒 是一種具有細胞 感染性的亞顯微 粒子,可以利用宿主 的細胞系統進行自我複製,但無法獨立生長和複製。病毒可以感染所有的具有細胞的生命體。已知的第一個病毒是菸草花葉病毒 ,由馬丁烏斯·貝傑林克 於1899年發現並命名,如今已有超過5000種類型的病毒得到鑑定。研究病毒的科學被稱為病毒學 ,是微生物學 的一個分支。病毒由兩到三個成份組成:所有的病毒都含有遺傳物質 ;所有的病毒也都有由蛋白質 形成的衣殼 ,用來包裹和保護其中的遺傳物質;此外,部分病毒在到達細胞表面時能夠形成脂質的包膜 環繞在外。病毒的形態各異,從簡單的螺旋狀 和正二十面體狀 到複雜的 結構。病毒顆粒大約是細菌 大小的百分之一。
哀鴿 ,又名泣鴿 ,是鳩鴿科 動物,分布於中美洲 和北美洲 及其近海島嶼。每年,大量的哀鴿從分布區北部地區遷徙 至1月溫度高於−12°C的南部地區越冬。哀鴿的棲息地有開放式和半開放式環境,包括農業區和城市區,對人類改變的環境有良好的適應性。這種鳥數量很多,據估計全球共有4.75億隻。在很多地區,哀鴿是狩獵 運動的目標獵物之一,它的肉也被人們食用。在哀鴿的分布區內,經常可以聽到它發出「嗚-嗚-」的哀鳴,也經常會聽到其飛過時翅膀發出的尖嘯聲。哀鴿是飛行健將,時速最快能達到88千米 /小時 。哀鴿通常全身為暗啞的淺灰褐色,雌鳥和雄鳥外形相似。哀鴿一般是一夫一妻制 ,一窩產2枚蛋,雛鳥的雙親都會孵蛋。
2007年
核磁共振成像 (Nuclear Magnetic Resonance Imaging ,簡稱NMRI ),又稱自旋成像 (spin imaging ),也稱磁共振成像 (Magnetic Resonance Imaging ,簡稱MRI )或磁振造影 ,是利用核磁共振 (nuclear magnetic resonance ,簡稱NMR )原理,依據所釋放的能量在物質內部不同結構環境中不同的衰減,通過外加梯度 磁場檢測所發射出的電磁波 ,即可得知構成這一物體原子核 的位置和種類,據此可以繪製成物體內部的結構圖像。