动力学的关键词检索结果

在地球慢慢冷却

Modeling Mantle Dynamics as the Earth Slowly Cools

对流代码方面的更新使羽流动力学的完整耦合与过渡区相关的浮力效应,显示了早期分层是如何让整体羽毛李子所取代的。

高超音速流动的基本原理是什么?

What are the Fundamentals of Hypersonic Flow?

高超音速流动基础:了解极速空气动力学高超音速流动是指速度通常超过 5 马赫时遇到的空气动力学,此时传统流体力学开始失效,复杂的物理过程占主导地位。在本文中,我们探讨了区分高超音速流动与亚音速和超音速流动的基本特征。我们讨论了冲击波、气动加热、粘性相互作用、真实气体效应和非平衡过程的作用。在此过程中,我们列出了高超音速飞行器设计和分析的基本原理——从再入舱和高超音速导弹到下一代高速客机。高超音速流动基础什么是高超音速流动理论?简介高超音速流动理论是流体动力学的一个分支,它研究物体以超过音速五倍(5 马赫)的速度穿过大气时气体的行为。在这些极端速度下,会发生独特的空气动力学和热力学现象,使其成为航

格陵兰岛之下,能源转型和气候模型的见解

Beneath Greenland, Insights for Energy Transitions and Climate Models

关于格陵兰岩石圈结构和动力学的新兴共识可能有助于改善对气候和海平面变化的预测,并制定可持续资源利用的解决方案。

物理学家介绍了通过流体流动控制波形的方法

Physicists introduce approach to control wave patterns via fluid flows

可靠地控制物理、化学和生物系统中振荡和扩散耦合产生的行波是物理学界长期以来面临的挑战。控制这些波的有效方法有助于提高目前对反应扩散系统及其潜在动力学的理解。

破解质子密码:揭开宇宙构造块的秘密

Cracking the Proton Code: Unveiling the Secrets of the Universe’s Building Blocks

新方法将理论基础与质子结构的实验研究相结合 量子色动力学的进展揭示了夸克和胶子如何在质子中结合,将理论物理与实际实验联系起来,通过高能碰撞解码质子的结构。 量子色动力学 质子和其他受强核力束缚的亚原子粒子是 [...]

AI 世界模型真的能理解物理定律吗?

Can AI World Models Really Understand Physical Laws?

人们对视觉语言 AI ​​模型的最大希望是,它们有朝一日能够具有更大的自主性和多功能性,融入物理定律的原理,就像我们通过早期经验对这些原理产生天生的理解一样。例如,儿童球类运动往往会培养对运动动力学的理解,[…]文章 AI 世界模型真的能理解物理定律吗?首先出现在 Unite.AI 上。

加州理工学院天体物理学家通过令人惊叹的新模拟颠覆黑洞理论

Caltech Astrophysicists Flip Black Hole Theories With Stunning New Simulations

令人震惊的模拟显示磁场在超大质量黑洞周围形成蓬松的而不是平坦的吸积盘,改变了我们对黑洞动力学的理解。加州理工学院的天体物理学家团队通过模拟原始气体从早期宇宙到融入超大质量物质盘的过程取得了突破性的里程碑[...]

地球隐形盾牌反弹:2024 年臭氧层恢复惊人

Earth’s Invisible Shield Rebounds: The Remarkable 2024 Ozone Recovery

2024年,南极上空的臭氧洞面积明显缩小,是自《蒙特利尔议定书》开始监测以来第七小的臭氧洞。这一改善归功于氟氯化碳排放量的持续减少和向南输送臭氧的大气动力学的增强。 2024年臭氧层恢复进展 2024年,南极上空的年度臭氧洞[...]

通过多共焦图像扫描显微镜实现活体组织的超分辨率成像

Super-resolution imaging of living tissues achieved by multi-confocal image scanning microscopy

在生物学研究的前沿,对生物组织内复杂的三维亚细胞动力学的非侵入性洞察的需求日益增长。北京大学席鹏教授团队开发了一种新型成像技术,称为多共焦图像扫描显微镜(MC-ISM),它可以提高空间分辨率、成像深度,并最大限度地降低生物成像中的光毒性。

冲击波穿过大气层:日食触发隐藏的引力波

Shockwaves Through the Atmosphere: Solar Eclipse Triggers Hidden Gravity Waves

美国大学的团队在 2023 年日食期间证明,此类事件可以引发大气重力波,NASA 赞助的气球发射数据就是明证。这一突破提供了新的见解,可以增强天气预报和我们对大气动力学的理解。来自三所美国大学的学生团队成为首批测量科学家[...]

告别,星团:开创性任务以南太平洋上空的耀眼火球结束

Farewell, Cluster: Trailblazing Mission Ends in Brilliant Fireball Over the South Pacific

欧洲航天局的 Cluster 卫星 Salsa 标志着一个开创性的时刻,它有针对性地重返地球大气层,减少了太空垃圾,增强了我们对空间天气动力学的理解。这次历史性的重返大气层结束了为期 24 年的任务,它揭示了有关地球磁层及其与太阳风相互作用的重要见解,为未来增强全球探测任务铺平了道路 [...]

Tulsi Thapa 和 Yihua Yan 利用帕克太阳探测器对 III 型太阳射电爆发进行时间剖面研究

Time-Profile Study of Type III Solar Radio Bursts Using Parker Solar Probe by Tulsi Thapa and Yihua Yan

III 型太阳射电爆发是电子束穿过日冕进入行星际介质时产生的频繁而强大的射电辐射,可提供有关太阳磁场和太阳风动力学的宝贵信息。这些爆发与太阳耀斑有关,间接表明高能电子沿磁场线移动。本研究使用帕克太阳探测器数据来检查低频域 III 型爆发的时间曲线特征 [...]

“滑行着陆” 从未测试过(DPE 失败)!

“Slip To Land” Never Tested (DPE Fail)!

每周的灵感和想法都在这里!最近关于“交叉控制”的 Instagram 民意调查再次揭示了所有受访者对滑行/滑行空气动力学的持续无知。我在飞行测试中不断看到对这一领域的无知,当我告诉大多数申请人我们将滑行到着陆时,他们都很惊讶(“我的飞行教练从来没有给我展示过这个!”)ACS 清楚地……继续阅读“从未测试过“滑行着陆”(DPE 失败)!”帖子“从未测试过“滑行着陆”(DPE 失败)!首先出现在航空理念和讨论中!。

二维半导体中的激子-极化子动力学

Exciton-Polariton Dynamics in Two-Dimensional Semiconductors

本文深入研究了二维金属卤化物半导体微腔中激子极化子动力学的开创性研究,揭示了控制这些准粒子的复杂相互作用及其对未来的影响......

星震学的进展解释红团簇恒星的脉动

Advancements in Asteroseismology Explain Red Clump Stars' Pulsations

Anthony Noll、Sarbani Basu 和 Saskia Hekker 领导的开创性研究探索了核心过程如何影响红群聚恒星的脉动,利用先进的星体技术揭示了这些关键宇宙体内部动力学的新见解......

细菌生长曲线动力学

Bacterial Growth Curve Dynamics

揭开细菌生长曲线动力学的神秘面纱:探索分析的阶段、方法和实际考虑因素。文章《细菌生长曲线动力学》首次出现在《科学笔记》上。

准备好开始您的飞行训练了吗? 在您的第一节课之前学习这 10 件事

Ready To Start Your Flight Training? Study These 10 Things Before Your 1st Lesson

您是否正在等待开始飞行训练,但想要领先?在第一次踏上飞机之前,您可以立即开始做很多事情!基础空气动力学您应该首先考虑的事情之一就是“飞机如何飞行”。建立对空气动力学的牢固理解是开始训练的好方法。查阅《飞行员航空知识手册》第 5 章(空气动力学),这是 FAA 提供的优秀免费资源,可进行飞行练习……继续阅读“准备开始飞行训练了吗?在第一堂课前学习这 10 件事”

测试显示,垂直雨刷片可减少飞机阻力

Vertical wiper blades reduce aircraft drag, tests show

在 KC-135 机队中,叶片水平放置在挡风玻璃上,这是该飞机 20 世纪 50 年代原始设计的一部分。然而,随着对航空空气动力学的理解不断深入,研究表明,在不使用时将雨刮器垂直放置可以提高空气动力学效率并优化燃料使用。