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作为一项实验性开发计划的一部分,美国国防部将使用 3D 打印技术建造军事住所。计划未来10个月内在德克萨斯州埃尔帕索的布利斯堡建造的三个 3D 打印混凝土营房每个将超过 5700 平方英尺(529.55平方米),它们将成为该大陆上最大的 3D 打印建筑。该头衔以前属于德克萨斯州军事部,该部门拥有增材制造公司 ICON 在 2021 年打印的 3800 平方英尺(353平方米)的 72 个上下铺的营房。在更改了规定可以采购什么的统一设施标准,使之包含了由 3D 打印建筑材料构建的建筑之后,军方得以采购这些设施。该公司表示,其高强度混凝土的抗压强度在 2000 至 3500 PSI 之间。虽然它可能无法媲美最坚固的现代混凝土的强度,但 Lavacrete 的强度足以充当营房的墙壁,国防部计划继续在其实验性的国防创新部门试验 3D 打印建筑
神秘的“安提基特拉机械(Antikythera mechanism)”——一种据信曾被用于追踪天体运行的古老装置——自一个多世纪之前首次从一艘沉船中被发现以来,它就让科学家和公众为之着迷。近年来在重建幸存的碎片以及更多地了解该装置的使用方法方面取得了很多进展。现在一篇发表在 arXiv 的预印本论文称,,希腊研究团队的研究人员相信他们确定了“安提基特拉机械”的开始日期。了解“零日”对确定该设备的准确性至关重要。
论文合作者、希腊塞萨洛尼基文化和旅游局的 Aristeidis Voulgaris 对 New Scientist 表示:“任何测量系统——从温度计到安提基特拉机械,都需要校准才能正确(执行)计算。”“当然,它不会是完美的——它不是数字计算机,而是一堆齿轮——但是它可能非常擅长预测日食和月食。”1951 年,一位名叫 Derek J. de Solla Price 的英国科学史学家开始研究该装置的理论工作原理。根据 X 射线和伽马射线照片,Price 和物理学家 Charalambos Karakalos 于 1959 年在《美国哲学学会汇刊》上发表了一篇 70 页的论文。根据这些图像,他们猜测该装置是用来计算恒星和行星运动的——这使其成为已知最早的模拟计算机。
Voulgaris 和合作者在一个被称为“沙罗周期(Saros)”的月周期(223个月)基础上进行了新的分析,该周期由装置背面的螺旋插图表示。该周期涵盖了太阳、月球和地球返回相同位置所需要的时间,并且包括相关的日食和月食。鉴于我们目前对该设备可能是如何运作的及其铭文的了解,研究团队认为开始日期应该与一次日环食一致。纽约大学的 Alexander Jones 表示:“(装置背面的)日食预测包含了足够的天文信息,无疑可以证明 18 年的系列月食和日食的预测始于公元前 204 年,”表示这里存在四个独立的计算。“这样计算日期的做法之所以可能是因为沙罗周期不是一个高度精确的月球和太阳周期的方程,所以每次你向前推进一个 223 个月的周期,预测的质量就会下降。”
论文合作者、希腊塞萨洛尼基文化和旅游局的 Aristeidis Voulgaris 对 New Scientist 表示:“任何测量系统——从温度计到安提基特拉机械,都需要校准才能正确(执行)计算。”“当然,它不会是完美的——它不是数字计算机,而是一堆齿轮——但是它可能非常擅长预测日食和月食。”1951 年,一位名叫 Derek J. de Solla Price 的英国科学史学家开始研究该装置的理论工作原理。根据 X 射线和伽马射线照片,Price 和物理学家 Charalambos Karakalos 于 1959 年在《美国哲学学会汇刊》上发表了一篇 70 页的论文。根据这些图像,他们猜测该装置是用来计算恒星和行星运动的——这使其成为已知最早的模拟计算机。
Voulgaris 和合作者在一个被称为“沙罗周期(Saros)”的月周期(223个月)基础上进行了新的分析,该周期由装置背面的螺旋插图表示。该周期涵盖了太阳、月球和地球返回相同位置所需要的时间,并且包括相关的日食和月食。鉴于我们目前对该设备可能是如何运作的及其铭文的了解,研究团队认为开始日期应该与一次日环食一致。纽约大学的 Alexander Jones 表示:“(装置背面的)日食预测包含了足够的天文信息,无疑可以证明 18 年的系列月食和日食的预测始于公元前 204 年,”表示这里存在四个独立的计算。“这样计算日期的做法之所以可能是因为沙罗周期不是一个高度精确的月球和太阳周期的方程,所以每次你向前推进一个 223 个月的周期,预测的质量就会下降。”
暗物质——占据宇宙大部分质量的神秘物质,可能是由被称为引力子的大质量粒子组成,它们在宇宙大爆炸后突然出现。新理论认为,这些假想粒子可能是来自额外维的“宇宙难民”。研究人员的计算表明,这些粒子的量可能恰好可以解释暗物质,暗物质只能通过其对普通物质的引力而被“看到”。研究合作者、法国里昂大学的物理学家 Giacomo Cacciapaglia 表示:“大质量引力子是由早期宇宙中的普通粒子碰撞产生的。这个过程被认为太罕见了,因此大质量引力子无法成为暗物质的候选对象。”但在 2 月发表在《物理评论快报》期刊上的一项新研究中,Cacciapaglia 与韩国高丽大学的物理学家 Haiying Cai 和 Seung J. Lee 共同发现,早期宇宙产生的引力子足以解释我们目前在宇宙中探测到的所有暗物质。
研究发现,如果引力子存在,它们的质量将小于1 MeV ,因此不会超过电子质量的两倍。这个质量水平远低于希格斯玻色子为普通物质产生质量的尺度——这是该模型产生足够多引力子以解释宇宙中所有暗物质的关键。他们在寻找额外维的证据时发现了这些假设的引力子,物理学家怀疑额外维和已观察到的空间的三个维度以及第四维度时间一起存在。在研究团队的理论中,当引力通过额外维传播时,会在我们的宇宙中以大质量引力子的形式出现。但是这些粒子只会与普通物质微弱地相互作用,而且只能通过引力作用。这种描述与我们所知道的暗物质惊人地相似,暗物质不与光相互作用,但是它们的引力影响在宇宙中的任何地方都能感受到。如这种引力影响正是阻止星系飞散的原因。Cacciapaglia 表示:“大质量引力子作为暗物质粒子的主要优点在于它们只在引力作用下相互作用,因此它们可以躲开检测其存在的尝试。”
研究发现,如果引力子存在,它们的质量将小于1 MeV ,因此不会超过电子质量的两倍。这个质量水平远低于希格斯玻色子为普通物质产生质量的尺度——这是该模型产生足够多引力子以解释宇宙中所有暗物质的关键。他们在寻找额外维的证据时发现了这些假设的引力子,物理学家怀疑额外维和已观察到的空间的三个维度以及第四维度时间一起存在。在研究团队的理论中,当引力通过额外维传播时,会在我们的宇宙中以大质量引力子的形式出现。但是这些粒子只会与普通物质微弱地相互作用,而且只能通过引力作用。这种描述与我们所知道的暗物质惊人地相似,暗物质不与光相互作用,但是它们的引力影响在宇宙中的任何地方都能感受到。如这种引力影响正是阻止星系飞散的原因。Cacciapaglia 表示:“大质量引力子作为暗物质粒子的主要优点在于它们只在引力作用下相互作用,因此它们可以躲开检测其存在的尝试。”