#近地小行星#
【小行星2023 HU4的近地事件】
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!!黄色预警!!
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小行星2023 HU4被发现;
北京时间的2023年4月27日18:37±00:02最接近地球;
事件类型:飞掠(与地球擦肩而过);
最小距离:约1.371LD(约526080千米);[1][2]
平均距离:约1.371LD(约526080千米);[1][2]
平均大小:13.8-30.9米;
都灵危险指数:*(大于2时,需要注意);
巴勒莫撞击危险指数:*(大于-2时,需要注意);
*:表示无数据
[1]:LD表示为月球中心到地球中心的平均距离,1LD=384401公里;
[2]:距离的数字为小行星中心与地球中心之间的距离。
数据来自:NASA-JPL-NEO
【相关知识】
都灵危险指数(Torino scale)是一套用作衡量近地天体撞击地球的指标,包括小行星和彗星。通常会给天文学家和公众透过整合撞击机会率和破坏力成一个数值,来评估其天体撞击地球的严重性。类似的指标有巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale),但比前者稍复杂。
都灵危险指数使用介乎0至10之间的整数数值,当中“0”代表其撞击地球的机会微乎其微,又或是在撞击地球前会给其大气层摩擦燃烧殆尽;而“10”则代表该物体撞击地球的机会十分大,并足以造成全球性大灾难。
巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale)是天文学家用来评估近地天体(NEO)潜在撞击地球危险机率的对数尺度。它结合了撞击的概率和产生的动能效果这两种类型的资料,估计出单一的危险值。它的额定值从0,意味著危险与背景危险一样(定义为相同大小或更大的天体从过去的日期到再发生撞击所构成的风险平均年数的数值)。 +2的数值显示增加大于随机背景风险的100倍。结果小于-2的数值反映出事件可能不存在。当巴勒莫撞击危险指数介于-2和0之间,则表明是必须小心监视的情况。相似,但没有这么复杂的另一个非科学性描述尺度的是都灵危险指数。
发布时间:2023年04月26日06时45分47秒#动态创作打榜赛#
【小行星2023 HU4的近地事件】
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!!黄色预警!!
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小行星2023 HU4被发现;
北京时间的2023年4月27日18:37±00:02最接近地球;
事件类型:飞掠(与地球擦肩而过);
最小距离:约1.371LD(约526080千米);[1][2]
平均距离:约1.371LD(约526080千米);[1][2]
平均大小:13.8-30.9米;
都灵危险指数:*(大于2时,需要注意);
巴勒莫撞击危险指数:*(大于-2时,需要注意);
*:表示无数据
[1]:LD表示为月球中心到地球中心的平均距离,1LD=384401公里;
[2]:距离的数字为小行星中心与地球中心之间的距离。
数据来自:NASA-JPL-NEO
【相关知识】
都灵危险指数(Torino scale)是一套用作衡量近地天体撞击地球的指标,包括小行星和彗星。通常会给天文学家和公众透过整合撞击机会率和破坏力成一个数值,来评估其天体撞击地球的严重性。类似的指标有巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale),但比前者稍复杂。
都灵危险指数使用介乎0至10之间的整数数值,当中“0”代表其撞击地球的机会微乎其微,又或是在撞击地球前会给其大气层摩擦燃烧殆尽;而“10”则代表该物体撞击地球的机会十分大,并足以造成全球性大灾难。
巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale)是天文学家用来评估近地天体(NEO)潜在撞击地球危险机率的对数尺度。它结合了撞击的概率和产生的动能效果这两种类型的资料,估计出单一的危险值。它的额定值从0,意味著危险与背景危险一样(定义为相同大小或更大的天体从过去的日期到再发生撞击所构成的风险平均年数的数值)。 +2的数值显示增加大于随机背景风险的100倍。结果小于-2的数值反映出事件可能不存在。当巴勒莫撞击危险指数介于-2和0之间,则表明是必须小心监视的情况。相似,但没有这么复杂的另一个非科学性描述尺度的是都灵危险指数。
发布时间:2023年04月26日06时45分47秒#动态创作打榜赛#
柯篮记(九)~半决赛历史首胜#浙江稠州金租##浙江男篮vs深圳男篮#
CBA半决赛第一场,浙江稠州金租91-87深圳马可波罗,总比分浙江1-0深圳。#浙江男篮1比0深圳男篮##浙江男篮战胜深圳男篮#
此前CBA1/4决赛第二场,广州龙狮100-113浙江稠州金租,总比分浙江2-0广州晋级。继2021-2022赛季后,浙江男篮队史第二次挺进CBA四强!
CBA季后赛半决赛实行五局三胜制,本场比赛是柯桥赛区史上首场CBA季后赛半决赛。两年后重返四强的浙江稠州金租,与队史第七次挺进四强的深圳马可波罗,为我们奉献了一场扣人心弦的比赛。
浙江队罚球不稳,出现连续罚球不中;休战20天的深圳队外线欠佳,3分球27投2中,两队在队史首次总决赛的诱惑前,都有点放不开手脚。浙江队方面,赖特取得全场最高的30分却苦于罚球不稳,吴前全场被限制最后时刻两罚全中锁定胜局,程帅澎、王奕博挺身而出,化解了主力被冻结的窘境,王仔路的关键三分扭转了比赛走向,刘泽一的积极拼抢奠定了逆转的胜局。
本场比赛上座率八成,经过激烈角逐,浙江稠州金租取得季后赛半决赛历史首胜。系列赛第二场将在4月27日19:35进行,双方将继续在柯桥决战。深圳队将迎来背水一战,浙江队将争取拿下赛点。另一场半决赛,常规赛第三辽宁、淘汰广东上演CBA史上首次黑七的浙江广厦,将在今晚19:35开始角逐。 https://t.cn/Ai8Ic7V7
CBA半决赛第一场,浙江稠州金租91-87深圳马可波罗,总比分浙江1-0深圳。#浙江男篮1比0深圳男篮##浙江男篮战胜深圳男篮#
此前CBA1/4决赛第二场,广州龙狮100-113浙江稠州金租,总比分浙江2-0广州晋级。继2021-2022赛季后,浙江男篮队史第二次挺进CBA四强!
CBA季后赛半决赛实行五局三胜制,本场比赛是柯桥赛区史上首场CBA季后赛半决赛。两年后重返四强的浙江稠州金租,与队史第七次挺进四强的深圳马可波罗,为我们奉献了一场扣人心弦的比赛。
浙江队罚球不稳,出现连续罚球不中;休战20天的深圳队外线欠佳,3分球27投2中,两队在队史首次总决赛的诱惑前,都有点放不开手脚。浙江队方面,赖特取得全场最高的30分却苦于罚球不稳,吴前全场被限制最后时刻两罚全中锁定胜局,程帅澎、王奕博挺身而出,化解了主力被冻结的窘境,王仔路的关键三分扭转了比赛走向,刘泽一的积极拼抢奠定了逆转的胜局。
本场比赛上座率八成,经过激烈角逐,浙江稠州金租取得季后赛半决赛历史首胜。系列赛第二场将在4月27日19:35进行,双方将继续在柯桥决战。深圳队将迎来背水一战,浙江队将争取拿下赛点。另一场半决赛,常规赛第三辽宁、淘汰广东上演CBA史上首次黑七的浙江广厦,将在今晚19:35开始角逐。 https://t.cn/Ai8Ic7V7
昨天(4月25日)是物理学家沃尔夫冈·泡利的诞辰。泡利以刻薄出名,人称上帝之鞭,据说除了索末菲之外没有哪位他同时代的大物理学家没被他喷过的。他最出名的成就当然就是不相容原理和用于描述自旋的泡利矩阵,而另一项重要但没那么出名的则是预言了中微子的存在。
当年通过对beta衰变能谱的研究,人们发现中子衰变到质子和电子时电子的能量似乎不是确定的,而是满足一个连续的分布。但如果中子衰变是一个两体衰变的话那么根据能动量守恒末态的质子和电子能量应该确定的值。物理观点一向激进的玻尔认为这是能量守恒在微观尺度不成立而导致的,既然不守恒,那么不符合能动量守恒推出的结果当然也是合理的。而泡利则认为能动量依然是守恒的,问题不在能量守恒,而在于中子的衰变实际上应该有三个粒子产物,除了质子和电子外还有一个质量很轻或者为0的电中性费米子,这个粒子就是后来人们所说的(反)电子型中微子。他的这一想法也启发了费米,然后有了解释beta衰变的四费米子相互作用,后来人们又发现这个相互作用是不可重整的,根据量纲分析可以估计这一相互作用理论在100GeV左右就会失效,这为后来人们提出可重整的电弱理论埋下了伏笔。。。可以看出,粒子物理的标准模型就是在一个个问题的出现和解决的循环之中构筑起来的。
泡利预言中微子的思想也被沿用到了今天,比如对撞机实验中搜寻暗物质的其中一个手段就是看所谓的丢失的横向能量(动量)。由于暗物质和中微子性质类似,都是与普通物质只有非常微弱的相互作用,所以它们一旦在粒子对撞实验中被产生就会直接穿越所有探测器直接飞出实验室之外而无法被探测到,但它也会带走一些能量和动量。由于对撞的两个粒子在垂直于它们运动方向的平面上的总动量为0,所以人们可以对探测到的普通粒子在这个平面上投影的动量求和,如果结果不等于0那么就说明有一些动量和能量被什么不可见的物质带走了,那些不可见物质在扣除中微子的贡献之后剩下的就很可能是暗物质。
当年通过对beta衰变能谱的研究,人们发现中子衰变到质子和电子时电子的能量似乎不是确定的,而是满足一个连续的分布。但如果中子衰变是一个两体衰变的话那么根据能动量守恒末态的质子和电子能量应该确定的值。物理观点一向激进的玻尔认为这是能量守恒在微观尺度不成立而导致的,既然不守恒,那么不符合能动量守恒推出的结果当然也是合理的。而泡利则认为能动量依然是守恒的,问题不在能量守恒,而在于中子的衰变实际上应该有三个粒子产物,除了质子和电子外还有一个质量很轻或者为0的电中性费米子,这个粒子就是后来人们所说的(反)电子型中微子。他的这一想法也启发了费米,然后有了解释beta衰变的四费米子相互作用,后来人们又发现这个相互作用是不可重整的,根据量纲分析可以估计这一相互作用理论在100GeV左右就会失效,这为后来人们提出可重整的电弱理论埋下了伏笔。。。可以看出,粒子物理的标准模型就是在一个个问题的出现和解决的循环之中构筑起来的。
泡利预言中微子的思想也被沿用到了今天,比如对撞机实验中搜寻暗物质的其中一个手段就是看所谓的丢失的横向能量(动量)。由于暗物质和中微子性质类似,都是与普通物质只有非常微弱的相互作用,所以它们一旦在粒子对撞实验中被产生就会直接穿越所有探测器直接飞出实验室之外而无法被探测到,但它也会带走一些能量和动量。由于对撞的两个粒子在垂直于它们运动方向的平面上的总动量为0,所以人们可以对探测到的普通粒子在这个平面上投影的动量求和,如果结果不等于0那么就说明有一些动量和能量被什么不可见的物质带走了,那些不可见物质在扣除中微子的贡献之后剩下的就很可能是暗物质。
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