第二十六章 水中的太阳(三)[1/2页]
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当我们观测日全食的时候,需要戴上专门的观测镜,即便月亮的阴影遮住了大量的可见光,没有减光设备直接观测的话很容易造成视网膜损伤,甚至是失明。
有一种比较简便的方法,那就是用两张胶卷的底片放在眼睛的前面,或着戴上墨色的太阳眼镜也行,还有一种办法,就是在水里加入墨汁,通过观测水的倒影来观看日全食,毕竟日全食的整个过程长达3个多小时,一直仰着脖子多累啊。
其实就算太阳中心表面完全被遮蔽,天色变暗,蝙蝠和其他夜行动物睡眼惺忪出来活动时,太阳还会剩下一个金色的光环,表达自己的存在。
以前的人类对日全食非常恐惧,认为是某种灾祸的先兆,但随着人们对世界的理解加深,日全食已经变成了一种罕见的天文现象,按照天文学家的估算,1999年的8月11日将会有一次壮丽的日全食,它将从大西洋上开始,横掠过英国和英吉利海峡,从诺曼底登陆法国,然后经过德国、奥地利、匈牙利、罗马尼亚诸国,再经过黑海进入土耳其、伊拉克、伊朗、巴基斯坦和印度,最后消失在印度洋上。
天文学家们对这次日全食很感兴趣,尽管日全食可以精准预测了,却还是会有难以预测的特殊现象发生,事实上正是因为日全食,才证明了爱因斯坦相对论的引力曲线。这有点像蹦床上的人,她站在蹦床上形成了一个曲面,光子就会像一个球,在曲面上滚来滚去,而非牛顿经典力学里所认为的,恒星的引力吸引了光子
20世纪初人类没有飞上太空前,要观测恒星和太阳,只有在日全食的时候。关于光的粒子说和波动说从17世纪就开始了,在牛顿出现之前,光的波动说占据主导。但随着牛顿力学取得的巨大成功,接下来的整个18世纪,光的微粒说牢牢占据着统治地位,一直到1801年,英国科学界出现了一个名叫托马斯·杨的年轻人,他利用双缝干涉实验,证明了光的波动性。即便他有很好的证据,证明自己的学说,也遭到了围攻,因为他对微粒说和“权威”形成了严重挑战。
1818年法国科学院为了鼓励人们用微粒理论解释衍射现象,开展了一场征文活动,在应征者中有一个叫菲涅尔的年轻人以严密的数学推理,圆满地解释了光的偏振,这差点惊掉评委们的下巴。
一个评委按照菲涅尔的理论进行了圆盘衍射实验,按照菲涅尔的理论,屏幕中央的圆盘应该有一个亮点,但实际得到的是黑色的,因此实验证明菲涅尔的理论是错误的。
这时一个年轻人对这位评委的实验进行了检验,发现了一个细微的错误,在调整后影子的中心竟然真的出现了一个亮点,此事一下子轰动了整个法国科学界。
一直到20世纪,光的波动说和粒子说才因为爱因斯坦的波粒二象性才得以彻底解决。
波莫纳所设计的光路和热实验存在很大的问题,太的郁金香球茎并没有引起了大众抢购,它只属于手头宽裕的植物爱好者,在莱顿大学进行郁金香本土化栽培时,发生了一种突变,有了“永远的奥古斯都”这个新品种。
大约在1634年,郁金香被投机者看中,他们对于栽培郁金香或者是赏花都没有兴趣,只是为了哄抬价格取得利润。又偏巧郁金香时是一种难以大量繁殖的植物,缺货除了便于哄抬价格,也带动了土耳其郁金香出口,尽管当时土耳其人的郁金香只是单色的。
第二十六章 水中的太阳(三)[1/2页]
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