1 本文的精简版发表于 Steve Fetter、George N. Lewis 和 Lisbeth Gronlund 的《为什么飞毛腿导弹伤亡如此之少?》《自然》杂志,1993 年 1 月 28 日,第 293-296 页。本文中的一些数字与《自然》杂志中的数字不同,这是因为我们在精简版完成后又收到了其他信息。在《自然》杂志中,我们根据新闻媒体报道估计,有 10 到 11 枚飞毛腿导弹弹头在以色列大都市地区引爆。根据 Reuven Pedatzur 最近在以色列进行的采访,我们现在能够确定共有 13 枚飞毛腿导弹弹头在以色列大都市地区引爆;此外,我们现在能够绘制弹着点地图。我们现在还掌握了一些有关飞毛腿导弹哑弹头和坠入以色列地面的爱国者导弹的其他信息。最后,《自然》杂志上报道的向以色列发射的飞毛腿导弹数量为 38 枚;由于美国陆军现在似乎使用 39 这个数字,因此这里也使用了这个数字(另外一枚飞毛腿导弹发射于 1 月 18 日)。
全球战争中,第一颗原子弹被投下。一架美国 B-29 超级堡垒轰炸机在日本广岛上空盘旋,准备在目标相生大桥上空引爆。它的有效载荷是一枚绰号为“小男孩”的炸弹。机组人员在投弹前几个小时才被告知这枚致命货物的成分。“原子”这个词从耳机里传出来,这是第一颗此类炸弹。埃诺拉·盖伊号的机组人员记录了他们亲身体验到的小男孩的破坏力。作家彼得·怀登在《第一天:广岛之前和之后》一书中写道,机组人员所见所闻,“一股烟柱迅速升起。它有一个火红的核心……火光四起……数不胜数……蘑菇形状的核弹来了……” 3 随着世界上第一颗原子弹的爆炸,第二次世界大战范围内的战争,无论是战略还是战术,都被取代了。但对越来越大的炸弹的依赖将世界推向相互保证毁灭 (MAD) 的边缘,这一概念只会带来一种虚假的安全感。 4
a. 在第 8 学期结束前完成所有学位要求的学生有资格获得考虑。 b. 主修学科必须至少有五名符合条件的候选人。如果符合条件的候选人少于五名,他们可以在下一年与当年的符合条件的候选人一起被考虑。 c. 当符合条件的候选人少于五名时,如果有一名特别优秀的候选人 (CGPA ≥ 9.5),院长可在有充分理由的情况下将该候选人推荐给奖章委员会考虑。 d. 被提名的候选人必须:i. CGPA ≥ 8.5。ii. 在所有符合条件的候选人中获得最高的 CGPA。iii. 在项目工作中获得至少“A”级。e. 院长应该为每个奖章只推荐一名候选人;不允许两名学生共享一枚奖章。如果出现 CGPA 平分的情况,则可以使用诸如获得的“A+”等级数量、获得的“A”等级数量、学生在课程期间的出版物等参数来解决。
弗罗林、半克朗或便士,直径均为 29.5 毫米或更大。一些专家认为这是金质 2 英镑设计的样币,因为直径为 28.4 毫米,与 27.2 毫米的金质样币最接近。在 PCGS 和 NGC 使用的参考书《英国金质样币试验和精制币》(Alex Wilson 和 Mark Rasmussen 编著)中,Lauer 的 1887 年金质样币被拍照、标注并分配了 W&R 编号。其中包括第 433 页的 W&R #378,这是一张未注明日期的正面样币(1887 年),面额不详,同样由 Lauer 制作,上面有一幅非常相似的维多利亚女王肖像。W&R 还列出并镀金了第 426 页上的 #371,这是 1887 年的金色皇冠图案,由 Lauer 为维多利亚女王登基五十周年而设计。已知有六枚,其中一枚刚刚在 Heritage 拍卖会上以 156,000 美元的价格售出。W&R 列出了 Lauer 为背面设计并铸造的其他几种金色图案,其中一些同时具有正面和背面设计,包括 (3) 6 便士图案、(3) 便士图案、(2) 1/2 便士
光或电磁波是一种迷人的自然现象。它让我们能够看到从遥远星系到单个分子的所有事物。它还可以加热我们的食物,帮助我们进行交流和几乎即时的信息传递(以光速,即 3 x 10 8 米/秒)。光还带有动量,因此会对物体施加力。如果你用手电筒照射一枚硬币,硬币就会感受到光的力。但是,这种力非常小,只有皮牛顿 (pN) 的数量级。因此硬币不会移动。但如果物体也非常小,只有微米数量级呢?这正是 20 世纪 70 年代贝尔实验室的亚瑟·阿什金 (Arthur Ashkin) 试图研究的东西。他发现,紧密聚焦的光束实际上可以吸引附近强度较低的区域的粒子。捕获力与光的强度成正比,校准后,你可以看到物体移动并最终“停滞”。因此,他发明了第一个光镊(或称陷阱),并因此获得了 2018 年诺贝尔物理学奖(享年 96 岁!)。现在,它被广泛应用于许多物理和生物物理实验室,用于捕获从原子到生物细胞的任何东西(请参阅本报告末尾的参考资料)。
量子力学这个词组会让非专家看得眼花缭乱,因此量子传感、量子加密——任何量子的东西——都很难掌握。以量子计算为例,它也许是量子承诺的圣杯。我们大多数人都能理解传统计算机中一个比特要么开要么关——二进制代码语言中的 1 或 0。我们明白这一点。但同时出现 1 和 0 显然不那么直观。这就是量子比特的领域,量子比特的能力使量子计算成为如此强大的承诺。量子比特的工作类似于普通比特,但具有明显的量子优势。量子比特和所有其他利用的量子功能尤其依赖于两个重要且密切相关的量子现象——叠加和纠缠。在考虑叠加时,想象一枚抛出的硬币在空中翻转会有所帮助,它还不是“正面”或“反面”,而是处于两种可能性均等的状态。同样,叠加的量子粒子,无论是单个光子还是电子等亚原子实体,都具有同时成为两种不同可能性的反直觉能力。纠缠是指两个量子物体之间的关系,即使它在另一边,也可以测量其中一个物体的属性
a 探测器 1 触发,然后在两个脉冲之后,探测器 2 触发 b 探测器 1 触发,然后探测器 2 在下一个脉冲时触发 c 探测器 1 和 2 同时触发 d 探测器 2 触发,并且探测器 1 在下一个脉冲时触发 e 探测器 2 触发,然后,两个脉冲之后,探测器 1 触发。 3. 统计每列中的巧合次数并制作关于时间延迟的直方图。 4. 在光子模型中,每个探测器都有 50% 的触发几率,但是每次只能触发一个。通过抛一枚硬币来建模。如果掷出正面,则探测器 1 触发;如果掷出反面,则探测器 2 触发。重复 30 个脉冲,统计巧合次数并制作直方图,就像在波模型中一样。 5. 在波模型中,两个探测器同时触发的概率是多少?那么在光子模型中呢?6. 在波模型中,探测器 1 触发,并且在下一个脉冲时探测器 2 触发的概率是多少?那么在光子模型中呢?7. 在光子模型中,如果我们发送一个包含两个光子的脉冲(即两个光子同时到达分束器),那么两个探测器同时触发的概率是多少?
美国陆军步兵,第 23 步兵团 M 连的一名成员,在 1951 年 2 月 14 日对朝鲜哲平附近的联合国武装敌人的战斗中,以卓越的勇气和超越职责范围的勇敢表现而出名。M 连的机械武器部门领导比特曼中士被分配到 I 连,当时该连正受到数量上占优势的敌军的攻击。在战斗中,敌军手榴弹击毁了他的机关枪,I 连的一个小队立即架设了一挺轻机枪,西尔曼中士和他的士兵留在原地保护机组人员。在随后的行动中,敌军向阵地扔了一枚手榴弹,比特曼中士充分意识到自己的劣势,无私地扑向了手榴弹,用身体吸收了爆炸的全部威力。尽管在这次英勇无畏的战斗中身负重伤,但他的英勇行为挽救了五名士兵免于死亡或严重受伤,并使他们能够在整个攻击过程中继续对无情的敌人进行猛烈的攻击。中士“小伙子”高尚的自我牺牲精神和对职责的完全奉献精神为他带来了永恒的荣耀,并维护了军队的光荣传统。
阿根廷飞行员在福克兰群岛的佩布尔岛发现了坠毁的里尔喷气式飞机,但目前仍面临困难,阿根廷当局正在等待消息,了解阿根廷人希望如何处理尸体。飞机的机组人员各有不同的军衔选择:中尉和上校。少校、上尉、副官兵可以被指定为官方墓地;尸体可以被埋葬在达尔文,或者可以归还给阿根廷。警方在尸体上发现了一枚军衔徽章,该徽章被绑在佩布尔的大学遗址上,但当时他正在霍华德港度假,这名死去的飞行员似乎没有携带任何其他形式的身份证明。尸体被烧毁。随着挖掘,水灌满了洞。这架未带武器的 Learjet 被埋在达尔文的一座小岛上。据推测,1982 年 6 月 7 日,在圣路易斯执行侦察任务时,卡洛斯号附近可能还有两具尸体,当时它的残骸被海镖导弹击中,被掩埋,现已被埃克塞特用水打捞上来。特殊诊所 KEMH 很快将设立一家糖尿病患者诊所。联系人 lltata *由 Arms and Armour 出版
约翰·冯·诺依曼博士在美国弹道导弹计划的发展中发挥了关键作用。1953 年,他成为空军战略导弹评估委员会主席。该委员会就该部门管辖的所有导弹项目向空军部长提供建议和推荐。1954 年,他担任 ATLAS(后来的 ICBM)科学咨询委员会主席,负责监督 ATLAS 的进展并寻求加快导弹的开发。作为两个委员会的主席,冯·诺依曼博士提出了使用弹道导弹运载核武器的可行性。他认为苏联在洲际弹道导弹的发展方面具有优势,并预测到 20 世纪 50 年代末美国和苏联之间的导弹差距将非常明显。在没有更多资金的情况下,可投入使用的ATLAS洲际弹道导弹的研发最早也要到1963年才能完成。在冯·诺依曼委员会的建议和特雷弗·加德纳(时任美国空军研究与发展助理部长)的劝说下,美国加快了导弹计划的推进速度,并于1958年12月成功发射了一枚ATLAS导弹。