人活着除了健康,还有一件事情很重要,很多人都不会
健康固然是生命的基石,但世人常为皮囊劳碌,却让另一件同等重要的事荒芜于心——那便是学会真正地感受、理解与安顿自己的情绪。此事看似无形,却如空气般无所不在,更是生命内在的根基。
健康固然是生命的基石,但世人常为皮囊劳碌,却让另一件同等重要的事荒芜于心——那便是学会真正地感受、理解与安顿自己的情绪。此事看似无形,却如空气般无所不在,更是生命内在的根基。
湍流是出现在非线性科学不同分支领域的常见的动力学行为之一 。通常来说,湍流的运动是不规则的紊流,容易受到外部扰动的影响,是一种不稳定的流动状态,难以通过简单的数学方程描述。而基于相互作用波的多重性的波湍流理论提供了对完全发展的湍流的部分非线性描述。这是现代理论
粘弹性流体广泛存在于日常生活和工业应用中,如牙膏、洗发水、高聚物溶液等。这类流体在流动中表现出与牛顿流体截然不同的湍流行为。早在20世纪,学者就发现加入微量高聚物可显著降低流体在管道中的摩擦阻力(减阻效应),减阻率最高可达80%。此外,高聚物还能诱发两种新型湍
在汽车的世界里,每一个细节都关乎着驾驶体验与车辆品质。而不锈钢管,这个看似普通却蕴含巨大能量的汽车零部件,正悄然成为提升爱车静谧性的关键所在,让您的爱车告别那恼人的噪音。
星际介质作为宇宙中最广泛存在的物质形态,其湍流特性是现代天体物理学研究的重要前沿领域。星际介质湍流不仅决定着星系内部物质的混合和输运过程,还深刻影响着恒星形成、宇宙射线传播以及星系演化等关键天体物理现象。与地球上常见的流体湍流相比,星际介质湍流具有独特的物理特
钾金属电池被视为下一代储能系统的有前途候选方案。然而,其实际开发受限于容量输出不足及负极侧持续的枝晶增生问题。本文,北京石墨烯研究所刘忠范院士、孙靖宇教授、Yuqing Song等《ADVANCED MATERIALS》期刊发表名为“Turbulent Flo
边界层理论作为流体力学的重要分支,自1904年普朗特提出边界层概念以来,已经发展成为理解和控制流体运动的核心理论框架。这一理论的建立不仅解决了理想流体理论与实际粘性流动之间的矛盾,更为航空航天、海洋工程、能源动力等众多工程领域提供了重要的理论基础。
湍流是自然界和工程领域中一种普遍存在的流动现象。从风吹过高楼的涡旋到飞机机翼周围的气流扰动,湍流以其高度的随机性、不规则性和多尺度特性深刻影响着流体的行为。在流体力学中,湍流的复杂性使得直接求解描述其运动的 Navier-Stokes 方程在计算上极具挑战性,
湍流边界层是流体力学中一个至关重要的研究领域,它描述了流体在固体表面附近从静止到自由流速的过渡区域,尤其在高雷诺数条件下呈现出复杂而无序的湍流特性。从飞机机翼的气动设计到汽车外壳的阻力优化,湍流边界层的特性直接影响工程系统的性能与效率。然而,由于湍流的多尺度特
湍流是自然界和工程领域中一种普遍而复杂的现象。从风吹过树叶的沙沙声到飞机机翼周围气流的混乱运动,湍流无处不在。它表现为流体运动的随机性、无序性和多尺度特性,使得对其精确模拟成为流体力学中的一大难题。在工程实践中,湍流建模不仅是理论研究的热点,也是解决实际问题的
该校潘建伟、张强、徐飞虎等人联合国内外科研机构,首次提出并实验验证了主动光学强度干涉技术合成孔径技术,实现了对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像。实验系统的成像分辨率较干涉仪中的单台望远镜提升约14倍。该成果近日发表于《物理评论快报》,被选为编辑推荐论文。审
地球被一层厚厚的大气层所包围,这层大气层并非均匀的,其密度会随着高度的增加而逐渐减小。当来自遥远恒星的光线穿过大气层时,会发生折射现象。折射是指光在不同介质之间传播时,由于速度的改变而发生方向改变的现象。大气层中气体分子、水汽、尘埃等微粒的存在,使得光线在传播
近日,山西作家崔海昀的心灵散文集《能治愈你的只有自己》由北岳文艺出版社出版上市,这部《能治愈你的只有自己》在当代心灵散文作品谱系中脱颖而出,带给读者清晰透亮的本真感。作家摒弃了廉价的救赎叙事,让病痛与长夜在纸页间真实流淌。当急诊室的日光灯取代了故乡的星斗,当药
诺贝尔物理学奖获得者理查德·费曼(Richard Feynman)曾经说过:“湍流是经典物理学中最后一个尚未解决的重要问题。”自奥斯本·雷诺(Osborne Reynolds)于1883年在曼彻斯特进行圆管流动实验以来,湍流现象已被广泛研究近140年,其物理表
1906 年 9 月 30 日下午,200,000 名巴黎人聚集在市中心附近,观看世界上最负盛名的气球比赛的首映式。来自 7 个国家的 16 名在世最伟大的飞行员的目标是在着陆前尽可能远地飞行,除了一个氢气释放阀来控制他们的飞行器外,别无他物。
我们从光的折射现象说起。当光从一种介质传播到另一种介质,会发生折射现象。不仅如此,当光在同一种介质中传播时,也会因为密度不同而发生折射。地球上的空气,靠近地面的密度大,接近太空的密度小。光线从太空照向地球时,也会因为空气密度不同而发生折射现象。因此,我们看到的
现代物理与数学的边界,常常隐藏在某些极为复杂的问题背后,呈现出一种难以捉摸的神秘面貌。譬如,湍流这一问题,早在1906年,法国巴黎的气球赛上就隐约显现了它的踪影。那些气球飞行轨迹的飘忽不定,吸引了数学家路易斯·弗莱·理查森的目光。理查森发现,无论是气球、火山灰
该校潘建伟、张强、徐飞虎等人联合中国科学院西安光学精密机械研究所等国内外科研机构,首次提出并实验验证了主动光学强度干涉技术合成孔径技术,实现了对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像。实验系统的成像分辨率较干涉仪中的单台望远镜提升约14倍。相关成果日前发表于国际
当我们在晴朗无云的夜晚仰望天空,常常能看到星星一闪一闪,好像在眨眼睛,特别是当星体观察位置靠近地平线时,闪烁更剧烈。那么,星星为什么会“眨眼睛”呢?
我们从光的折射现象说起。当光从一种介质传播到另一种介质,会发生折射现象。不仅如此,当光在同一种介质中传播时,也会因为密度不同而发生折射。地球上的空气,靠近地面的密度大,接近太空的密度小。光线从太空照向地球时,也会因为空气密度不同而发生折射现象。因此,我们看到的