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__ 芜湖
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3:DESCARTES,RENÉ--笛卡尔__ 笛卡尔,勒内(1596-1650),法国数学家和哲学家,他发明了坐标几何学方法,该方法又称为笛卡尔几何学以资纪念。在阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论中,笛卡尔几何学对阐明时空概念发挥了无法估量的重要作用。 笛卡尔1596年3月31日出生在都兰地区的勒阿叶,是雷恩地方议会一位参议员的儿子。他是一个多病的孩子,很多时候是在病榻上进行思考。曾就读于耶稣会学校,后到普瓦提埃大学学习法律,1616年毕业。在获得法律学位之前,他就开始学习数学,并持续到毕业之后。后来他在服兵役时,以军事工程师身份得以施展其数学才能。笛卡尔就是在巴伐利亚公爵军队中服役期间的1619年11月10日晚间,舒舒服服躺在多瑙河畔营房的床上的时候,形成了他对几何学的革命性见解。 笛卡尔在其宏大著作《正确构建推理和寻求科学真谛的方法谈》中,对此有详细介绍。该书于1637年出版,通常简称为《方法谈》。他躺在床上,看见一只苍蝇在他房间的角落嗡嗡乱飞,他领悟到苍蝇在任何时刻的准确位置可以简单地用三个数来确定,那就是苍蝇到相交于房间角上的三个面(两面墙和一面天花板)的距离。他当时看到的是三维情形,但对二维情形也完全一样:一幅图上的每个点可用表示该点到x和y轴的距离的两个数(点的坐标)来定义。同样的办法也可以用在现代城市中——如果你告诉某个问路人“向南走三个街区再向东走两个街区”,你实际上就是指出了笛卡尔坐标的方向。 笛卡尔开创了利用数组和代数方程式之间关系研究几何学的可能性,而这终于在爱因斯坦广义相对论中得到应用,其中包括用四维弯曲时空对大爆炸和黑洞的数学表述。 笛卡尔还对天文学、数学和哲学做出了许多其他贡献。他在1629年离开军队后定居荷兰,但1649年他无法抗拒瑞典女王克里斯蒂娜的邀请而成为斯德哥尔摩宫廷成员,在那里建立了一所科学院。不幸,他发现他的职责竟包括每天凌晨5点钟拜见女王并亲自给她讲解哲学。 年过50的笛卡尔,每天在那样一个荒唐时刻从舒服的热被窝中爬起来,不久就在瑞典冬季严寒中受了凉。转成肺炎后,医生通过大量放血进行治疗,很快致他于死地。他于1650年2月11日去世,离54周岁生日还有几个星期。详情>>
4:DENSITY WAVE MODEL--密度波模型__ 用围绕星系运动的波对旋涡星系旋涡结构所做的一种解释,这种波类似于掉进池塘的石块产生的向外扩散的涟漪。 由于星系的较差自转,每颗恒星沿自己的轨道运动,由恒星分布决定的总体图像应该不断变化,因为运动快的恒星(离星系中心比较近的)会超越运动慢的恒星。这就可能产生旋涡图样,就像在黑咖啡中搅拌奶油时出现旋涡一样。但仅仅用较差自转还不能解释旋涡星系的旋涡结构,因为图样保持的时间太长了。 较差自转产生的旋涡图样“卷绕”得很快,它包含的圈数应该与星系自转次数一样多。然而,尽管我们银河系这类星系很年老因而从它们形成以来自转了很多次,典型旋涡图样却只有一到两个由明亮年轻恒星描绘出的旋臂。 对这一现象的解释是,密度波绕星系运动的方向与恒星运动方向一致,但比恒星运动得慢,而旋臂则是密度波的可见部分。密度波运动速率约30公里每秒,大致是星际空间稀薄气体中声速的3倍。所以它在旋涡图样的前沿(外边凸起部分)产生一个超音速激波,就像协和式超音速飞机产生的激波一样。但恒星和气体尘埃云通过旋涡图样运动,追上它并以200到300公里每秒的速率奋力进入激波。由于气体云被激波挤压,于是触发引力坍缩,导致爆发式的恒星形成。 一旦某种因素使这一过程得以开始,它极可能自行维持下去。密度波最初大概是由于与另一个星系近距离相遇造成的引力摄动所产生,它触发了恒星的形成,而自行维持的恒星形成又有助于将密度波和旋涡图样保持得比它未得到加强时长久得多。有些旋涡星系只有极不完整的旋涡结构,大概是因为它们没有受到近距离相遇的摄动影响,它们显示的图样仅仅是自我维持的大量恒星形成的结果。 有些天文学家设想,密度波可能起源于旋涡星系核心部位的爆炸事件,也许与特大质量黑洞有关。这就应该有涟漪向外扩散,而涟漪则可能通过以上描述的过程缠绕而成旋涡图样。但这个关于旋涡结构的解释没有被广泛接受。详情>>
5:DENSITY PARAMETER--密度参数__ 宇宙中具有引力的物质数量的量度,通常用希腊字母奥米伽(Ω)表示,也叫做平坦性参数。它的定义是,如果时空真正平坦(见宇宙模型),则Ω=1。在暴涨概念得到发展之前,宇宙学的最大难题之一,就是当前宇宙实际密度非常接近临界值——上下相差肯定不到10倍。这是奇怪的,因为当宇宙膨胀时,膨胀将使密度参数偏离临界值。如果宇宙起始时密度参数小于1,则Ω随宇宙年龄增加而减小;如果宇宙起始时密度参数大于1,则Ω随宇宙年龄增加而增加。今天的Ω介于0.1到10之间这个事实,意味着大爆炸的最初瞬间,它准确等于1,误差不超过10^60分之一,这使得创始时的密度参数值成为整个科学中定得最准确的数字之一,由此自然推测它的数值是而且一直是准确等于1(见平坦性问题)。这种情况的一个重要推论,就是宇宙中必定存在大量暗物质。详情>>
6:DENSITY--密度__ 物体的质量除以它的体积。普通水的密度是1克每立方厘米(10^6克每立方米)。恒星与恒星之间气体的密度大约是10^-20千克每立方米,而最密形态的稳定物质是中子星,其密度为10^17千克每立方米。详情>>
7:DEMOCRITUS OF ABDERA--德谟克利特__ 德谟克利特(阿布德拉人,约公元前470-400),希腊哲学家,他提出宇宙仅由虚空和原子组成;认为原子是微小、坚硬、永远不变和不断运动的。这是对甚至更早的留基伯(Leucippus)思想的发展。虽然德谟克利特的工作未被遗忘(例如,为艾萨克·牛顿所知),但它对18世纪末现代原子理论的发展没有直接影响。详情>>
8:DEIMOS--火卫二__ 火星的天然卫星之一,是一个不规则形状小天体(大小仅15×12×11公里),在23 460公里高的轨道上绕火星运行一周历时1.26天。可能是一个被俘获的小行星。详情>>
9:DEGENERATE STAR--简并星__ 简并物质构成的恒星;另见白矮星、中子星。详情>>
10:DEGENERATE MATTER--简并物质__ 密度高到使量子效应对其行为起支配作用的物质;特别是,这时的向外压力比根据经典力学这一密度的物质所具有的压力高得多。 简并物质存在于年老恒星之中,这些恒星耗尽了核燃料后,无法再通过核聚变反应维持其内部温,因而发生引力坍缩。在恒星内部极端温度和压力条件下,电子并不与原子核紧密结合成原子,而是在叫做等离子体的物质中自由穿行于核与核之间。当一颗临死的恒星在自身引力下收缩时,电子和原子核被挤压得越来越靠近,直到量子效应出来制止进一步挤压电子为止。这时,只要恒星质量足够小,它就会变成大小与地球相仿、由电子简并压力支持的稳定的白矮星。 如果恒星在这一演化阶段的质量仍然大于钱德拉塞卡极限(略低于太阳质量的一倍半),甚至简并电子压力也不能制止进一步的引力坍缩。电子被迫与质子结合成中子,使得坍缩可以继续进行,直到提供了电子简并压力的同样一些量子过程导致中子简并,而制止中子彼此进一步靠近为止;这时整个恒星成了一个直径只有数公里的中子构成的球——中子星。但是,如果这一生命阶段恒星的质量大于太阳的3倍左右(奥本海默-弗尔科夫极限),即使中子简并也无法支持它,它将继续坍缩,把构成它的物质压碎而变成黑洞。详情>>
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