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沙发

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发表于 2012-12-7 00:38:34
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60. **Grain dust [V1]By shane01(710) 开头是说银河系里面各种星星之间的距离都很大,然后还有一些其他的密度更小的物质。然后提到了一种grain dust然后我失忆了= =接着是说有个T什么的科学家,他对这个dust研究十分有意义。第二段就说了他的研究,提到了光谱之类的,red和blue之类的,这里举了一个ocean的例子,有题,问这个例子的作用,LZ忘了自己选了啥= =。这个T什么的科学家通过研究发现了关于这个dust的大小的一种发现,因为LZ坐到这里头很晕,所以记得不是特别清楚,希望有考古吧
[V2]By colinkelly 关于两个天体之间的物质。一个天体好远,到地球的距离以光年计算哦。这个物质有气体也有小颗粒,颗粒比气体稀薄的多哦。然后大概是一个天文卫星还是望远镜的数据,可推测出颗粒和气体的大小。原理就是;粒子大小和波长接近时候发生¥%¥%光学现象。(问题中没问这么细我也就没细看)。作者还举了个例子说这个原理,说海浪和岩石的¥%¥%。后面有个题问作者举这个例子干啥?选为了类比说明.
[V3]By bulare 某星系中灰尘,关于dust size的研究,得益于某人对星空的贯彻,那些星星看起来闪烁,并且比supposed要redder。 因为灰尘吸收了蓝光,因为dust size和蓝光的波长差不多;但是因为红光的波长,大于dust size,所以吸收不了。
3道题,记得一道,问那个人是通过什么来确定dust size的?我选了通过观察星星的颜色。
[V4]Byzhangyinxin89 (760) 补充一下,第一段说一个observer发现宇宙中星体与星体之间除了气体原子(atom of gas)组成的星云之外,还有很多的颗粒(dust grain) atom of gas是 sparse dust是spread, without uniformity, ? JJ中一道题(我没有考到,可以帮大家排除下)infer 星际gas有什么特性。。提供的有density,uniformity之类。在第一段。 因为有原文说atom of gas是 sparse,只是dust比atom 更加spread,所以觉得density应该不太对 那宇航员哥们通过什么观察 the appearance? of the star.定位在原文第一段末
[V5]By machbex (720) 题目:1 主旨题 我选了explain XXX的 最后个词是deduction 2 提大海干嘛 答案是类比 3 怎么观察到的这个现象呢? 我选的是 appearance from the earth 就是不知道这里的from the earth是表达什么。。。 [V6]By jjh1221 (720) 1 问那个提大海ocean 那块干嘛用的,选make analogy 2 主旨题。 说一下我排除的吧,不是提出2个hypothesis,也不是不同科学家的解释,就提了一个科学家,也不是什么关于disputed 问题,我记得这问题好像没什么争议。(另一个狗主选的好像是explain..吧) 3那宇航员哥们通过什么观察 the appearance of the star.定位在原文第一段末。
[考古]待确认~~ V1 第一段说一个observer发现宇宙中星体与星体之间除了气体原子(atom of gas)组成的星云之外,还有很多的颗粒(dust grain),它们分散在宇宙里,比起相对集中的星云更分散。有些星球发出的光必须穿过大量的这些陨石before they reach the earth。因此,正是这些颗粒,使得我们在地球上看到远处的星体不太亮(dimmed),也不太红(还是更红redder?)。 第二段具体说了观察,科学家说远处星体发出的光是有不同波长的,红色光的波长较长,蓝色光的波长较短,更容易穿过interstellar space来到地球。波长较长的光不受宇宙中颗粒的影响,就如同大海中的波浪,遇到很小的礁石,并不会改变其原来的波动(这里有出题,问举大海波浪的例子是什么目的,答案应该是做一个类比analogy)。而由于到达地球的红色光(短波)较少,所以可以证明宇宙中的颗粒大小与红色光的波长差不多,因为这样才会阻挡大量的红色光到达地球。有一个题目好像是问第二段的作用什么的 (这里红光蓝光有点混乱,但是只要知道,只有一个波长长的可以达地球,而且有个大海的类比) V2 第一段:虽然里面的原子atoms很多,但是其实dusts分布更广,而且性质还和原子有比较。dust比atoms更thinly,是spread, without uniformity,(考了一道对比题)。一个人发现dust才是影响星系亮度的原因。这种粒子会使我们在地球上观测到的星星比实际的暗而且红(考点问观测了什么)。因为这些dust会影响星星发出来的光,它会使星星的光的波长移动。然后说叫什么T的天文学家,他研究这个,确定了这个dust的大小。比如,红光的波动被shift,那dust的大小就和红光波长差不多,如果是蓝光的波长被shift,那大小就和蓝光的波长差不多。(大概是说科学家观测到星星通过某太空某处dust以后发生红移,就推断说那个地方dust的size应该在红色波和蓝色波之间等等。) 第二段:解释为什么。发现dust容易吸收blue光不吸红光,而red光则到达了地球。因为红光和蓝光波长不同。所以推测,dust的大小和blue光的波长一样。作了个比喻,就像往大海里扔石头不会影响波浪因为海浪的wavelength太大了。好像大海里面波浪的波长,越长越容易绕过rock,这里用类比说明dust的大小影响光线的吸收。 V3 可见光光谱(红橙黄绿蓝靛紫),从蓝光到红光,波长依次增加,波长范围约350nm-800nm。(写在前面的,做这篇的时候请大家注意一下,是dusts absorb blue light还是 block blue light,虽然结果差不多,就是光线到达地球之后,变得更红了。)这篇文章如果往深了扯,quantum effect, diffraction, Fermi energy level, excitation state,fluctuation property and particle property 啥啥的全能扯出来。大家如果看到这些cool词,不用紧张,GMAC说的再怎么天花乱坠,也只不过想说明光到达地球的时候,“变红了”。而原因是dust干掉了波长较短的光。GMAC怕咱不理解,还给了一个“大海”的例子。(有晕船的朋友吗?)然后GMAC请了一位科学家,通过实验解释这个现象。 由于作者举了个“大海”的例子,把光的波动性和粒子性给揉到一起了,那咱们就讲一下这个“大海”的例子(考得真是越来越TM精细了),以助朋友们理解其意。我们可以把大海理解成“一堆波浪”的组合,再想简单点儿,大海就七条线儿,红橙黄绿蓝靛紫七条线儿,红线波长最大,就想象成曲线,蓝线波长最小,直接推到极限,想象成直线。此时,一个石头挡在大海的必经之路上,蓝线咣当一下就被挡住了(不论是吸收,衍射,反射还是散射,反正是被挡住了。)红线绕过去了。于是我们看到就是发红的“大海”了。 考题 主旨。 第一段对比题,那个原子的情况是什么样的/问atoms的特性。 我选那个原子更加聚集,并不像灰尘一样是散布的。/ 我选了他们和dust相比可能要dense一些。 文章说要dust要比atoms更加thinly dispersed in the universe 注意:有道题不是太确定,问作者认为atom和构成dust的particle相比如何,纠结了半天,觉得好像答案都不太对,大家定位在首段,认真读一下,尤其是正确理解dust的定语,再形成比较! 那个天文学家研究Dust时观察了什么 答案这种粒子会使我们在地球上观测到的星星比实际的暗而且红。 科学家怎么注意到这个的/科学家如何知道石头星云的特性 选的是通过观察星星/答案是通过在地球上对光线的观察和分析(760)/选项是比较certain stars的实际(还是原状什么的) 原文是这个人经过比较,发现从星星的光线穿过dust,到达地球时候,这时候看到的该星星显得亮度减弱,而且显得偏红。 问举大海波浪的例子是什么目的 答案应该是做一个类比analogy/用来做analogy 原文大意是ocean wave遇到比自己小的石头,就不会被干扰,所以红色波长遇到比自己小的dust,也会不受干扰的过去 有一个题目好像是问第二段的作用什么的
[补充材料] The nongaseousinterstellar matter exists in the form of tiny solid particles calledinterstellar grains or dust. The grains are believed to be elongated in shape,and aligned with the magnetic field; they are believed to contain graphite orsilicate material as well as polycyclic aromatic hydrocarbons. The cloudsobscure the view of the galaxy in certain directions, particularly in thedirection of the galactic center. They polarize and selectively scatter the starlight passing throughthem; blue light is scattered more than red light so that stars partiallyobscured by interstellar matter appear redder than their true color.Since the distances and intrinsic luminosities of many stars are estimated fromanalysis of their spectra, this effect, called interstellar reddening, has beenresponsible for errors in calculating the distances and luminosities of thesestars.
Dust exists indiffuse form throughout the interstellar medium. In this diffuse form each dustgrain typically occupies the volume of a cube the length of a football field oneach side (one million cubic meters). We detect this diffuse interstellar dustby the extinction and reddening of starlight. The dust grains block starlight, creating extinction, andthey also preferentially block blue light over red light, causing reddening.Stars therefore appear redder in color than they otherwise would. Thisextinction and reddening is similar to the effect that makes sunsets red, especiallyover a smoggy city.
We can see dustgrains more directly in dense regions, that is, in interstellar clouds. Twotypes of clouds showing the effects of dust are dark clouds and reflectionnebulae. We see dark clouds by their effect on background stars. They block thelight from stars behind the cloud, so we see a region of the sky with very fewstars. Reflection nebulae are dust clouds located near a star or stars. Theyshine with reflected light from the nearby stars, and are blue in color becausethe grains selectively reflect blue light. |
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