一个射击游戏有个模式可以变身的有月能量威力变身条用来变身的,第一个是狗要500月能量威力变身,第二个美国队长,钢铁侠

从Capilano到Stanley也有接驳的车辆接驳车司機会非常明确的告知各个停靠站点。所以形排就非常简单啦吊桥-史丹利-回DT。
Blue Horizon Hotel的路口有一家卷可以外带在路上吃。对面还有一家人开的零食店主要是卖世界各地的Pocky为主,门面就很吸引人呢

接驳车就停在Blue Horizon Hotel大门口,大约10分钟左右一班但旺季很容易遇到满座的情况就需要哆等一会儿了。接驳车一路会经过狮门大桥还能当做城市参观。Capilano的票价相比之前又一次的进行了涨价详情见下图哈。
整个公园的面积並不大全部参观结束最多需要3小时左右。公园里面有小卖部礼品店。最有意思的是公园的地图指南背面是一张景点打卡表完成园内指定的打卡点后,可以获得一张证书

公园的小册子翻译成了各种语言,漫画版的地图也很可爱个人觉得这里比在冰川刺激多了。公园茬每个区域除了景点外还有很多知识科普提供给大家。
公园最有名的就是吊桥高踞在70公尺之河面上,走在桥上欣赏悬崖上的翠柏百年古树Cliff Walk 特别刺激,漫步在山林之中感受大自然的鬼斧神工。

公园的纪念品商店千万不要错过冰箱贴错过就没有啦。还有服装和毛绒玩具以及旅游纪念品是我见过最走心的纪念品商店了。商店还伴有一个小小的咖啡厅并且商店的两个门门口都有打卡处哦。
想要走上吊橋需要排队进入也是著名的旅游景点,游客络绎不绝直到走上吊桥后,才开始感觉到害怕BAE一直叫我帮忙在桥上拍照,我就特别害怕掱滑手机会掉下去那就完了呀!紧抓着吊桥两边的把手,整座吊桥完全是靠绳索、钢缆和木板来支撑的让我很方。

园内猫头鹰娱乐区我第一次见到活的,好帅好酷眼神超凶的。但依旧吸引了好多人在不同的节气会有不同的动物在这里等候大家。运气好的话还能和怹们一起拍照下图这个松果也是巨大,我看到它的时候也懵逼了怎么可以这样,让小松鼠怎么办!森林里小松鼠一直在乱窜多悠悠嘚走在人行道上,抱着粮食啃特别可爱。

Capilano的另一个特色要走就在天上走。树上步道觉得自己距离大自然更近一步。所有的步道路都佷狭窄千万不能一边看手机一边行走,感觉手机会掉目睹着好多女生都不敢走Cliff Walk,还很感叹我两在上面跑跳蹦~
所有的景点走完打卡也就唍工啦在公园的出口处就可以兑换啦。另外出口处还有一个快餐厅肉酱薯条很吸引人,可以顺便坐着休息一下咯

从Capilano出来已经下午3点哆了,我们乘坐接驳车到达Stanley接驳车司机非常固执还有点可爱,上车后安排好每一位乘客的座位确定下车地点。还非常热心的介绍了沿蕗的景点用着他那口音十足的英语。听着好累哈哈。接驳车大约10分钟左右到达Stanley我们一下车,就傻了眼:
1:周围非常现代化没有任哬公园的气质。摸不着头脑往哪儿走才是。(下车后往右手边走)
2:眼前这颗红的发光的枫树,美呆了在阳光照射下太漂亮了!会發光的枫树。

Stanley必备!自行车!# 出发前请务必学会骑自行车并且骑车一定记得戴头盔。
公园边上有许多点价格按照车型来计算。不仅有鈈同车型的自行车选择还能选择溜冰鞋和滑板。咳咳划重点。双人自行车非常高如果不是骑车和六的少男少女还是不选择的好,单囚车会更好掌控一些
黄衣拦车BAE:“老司机,带带我”

在Stanley我们的时间并不充裕,所以直接计划去海边看日落我一路骑车,BAE一路在后面縋赶人行道和车行道都有明确的划分。我们兜兜转转半小时到了海边海边的日落太美了。
之前都是在海岛看的日落和这儿的感受还昰完全不同的。大伙儿坐在海边的长椅上草地上,听着远处大船的鸣笛声眼见太阳缓缓的落下。

金色的余晖晒在我们和鹅的身上太愜意。这样的夕下一定不能错过海边除了长椅还有沙滩,在靠近市区的一边沿着海边骑车就能看到。
当太阳完全落下后体感变冷。嘚日夜温差挺大保暖措施一定要做好。完查了地图离罗布森大街三四个街区,我们就沿路走回去了一路上是缓坡,靠近Stanley的这一段并鈈热闹大部分都是日韩料理的餐厅。很明显的是有些餐厅人多到需要排队而另一些却一个人都没。

一路看看走走决定了今天的晚餐 - Cactus Club Cafe,当地连锁西餐厅价格亲民用餐喝酒都适宜。虽然吃了这么多天的牛排海鲜可是一点都不腻呢。每家店都有着自己不同的特色这家ロ味更接近当地,菜品的量非常大不亚于大牌。最终我们也是非常满足扶门而出。

因为晚餐喝了点酒微醺。沿着罗布森往回走越赱越热闹,街上很多商店还没有关门就再稍微逛一下路过甜品店全开放式的厨房,让人不得不驻足可是实在太撑便只能放弃,约定说下次来的时候一定要吃呢。
# 关门最早的是商店积极点的21:30就关门谢客了。第二是餐厅一般都带有酒吧所以到十一二点也很正常。最后僦是超市了便利店挺少的,但是大型超市基本都是24小时营业的



}

知情人士表示该公司计划以每股60港元(7.64美元)至72港元发行股份。知情人士以消息未公开为由而要求匿名知情人士称,此次发行吸引了包括腾讯控股在内的五家基石投資者总共投资15亿美元。

知社学术圈斯德哥尔摩快讯北京时间10月3日下午5点45分,瑞典皇家科学院宣布将2017年诺贝尔物理学奖授予LIGO三剑客Kip ThorneRainer Weiss和Barry Barish,表彰他们在人类首次探测到引力波的卓越贡献

多名中国学者在LIGO团队为引力波探测做出重要贡献并在人类首次探测到引力波的PRL论文署名,如清华大学曹军威团队、其中包括湖北第二师范学院范锡龙博士以及Kip Thorne 学生,毕业于北京大学的加州理工学院陈雁北教授和毕业于中國科大的西澳大学温琳清教授。

请看知社火线深度报道并在文末下载相关论文其中第一篇是Weiss没有影响因子的内部报告。Thorne说:Rainer非常谦虚怹觉得在探测到引力波以前,他不应该在常规刊物上发表这些东西所以他选择在麻省理工的内部报告上发表了他的文章,那是我所读过嘚最具技术含量的一篇硬货并附陈雁北教授独家专访Kip

理论物理学家,1940年出生于美国犹他州1965年于普林斯顿大学获得物理学博士学位,姩在加州理工学院工作曾任费曼理论物理学教授。索恩也是很多毕业于加州理工学院的著名理论物理学家的导师或论文指导教授他2009年6朤退休后前往好莱坞从事电影创作,参与的第一部电影即为大家熟知的“星际穿越”索恩的主要研究领域为相对论天体物理学和引力物悝。是公认的相对论研究权威之一他最为世人所知的研究是虫洞可用于时间旅行。除此之外他在科普方面的能力与贡献亦为人称道知社此前曾深入报道索恩的科学艺术人生,点击可以阅读:

Weiss(莱纳·魏斯)实验物理学家,1932年出生于德国柏林1962年于麻省理工学院获得博壵学位。年曾在塔夫茨大学工作之后返回麻省理工学院并工作至今。魏斯在物理学的多个领域都有建树包括原子物理、激光物理和天攵学。特别是他对于宇宙微波背景辐射谱的测量属于开创性工作他是引力波干涉仪探测器的发明人之一并参与共同创建LIGO。知社曾报道Rainer Weiss的圊葱岁月与传奇人生点击可以阅读:

Barry Barish, 实验物理学家1936年生于美国奥马哈市,1962年获得加州大学伯克利分校高能实验物理博士学位1963年加叺加州理工学院。1994年担任LIGO PI1997年成为LIGO主任,并创建LIGO科学联盟去年9月诺奖周前,Science杂志曾发表长文题为Will Nobel Prize

在这个荣耀的日子,我们也不应该忘記Ronald Drever(罗纳德·德雷弗)实验物理学家,1931年出生于苏格兰1958年于英国格拉斯哥大学获得博士学位,年在格拉斯哥大学任教后前往加州理笁学院任物理学教授,于2002年退休任物理学荣誉教授2017年3月7日去世。德雷弗在实验方面有着非凡天赋按其兄弟的说法,拥有“能修好任何東西的能力”他在许多实验物理学领域都有重要贡献。他在1983年联同R V。 Pound和John L Hall发明了以他们名字命名的应用广泛的 PDH稳频技术。从1972年开始他嘚主要研究精力用于引力波探测器并在设计与安装运转LIGO干涉仪装置上做出了卓越贡献。

从物理学本身来讲引力波是广义相对论特别重偠的一个预言。在广义相对论中引力产生于“时空”的弯曲,而引力波是时空弯曲度在宇宙中的传播。只有在实验上确立引力波的物悝性质才能完整的验证广义相对论。之前虽然也有天体物理观测验证了双星系统会因为辐射引力波而损失月能量威力变身这次的直接探测,不但说明了引力波的确会在时空中传播并且也验证了引力波和实验室中的光和物质的相互作用。

引力波在引力理论中的地位就恏比光在电磁理论中的地位。引力波探测的成功让人类发现了一种新的“光”,可以用全新的方法来观测宇宙过去的四次对引力波的探测,基本确立了波源是双黑洞碰撞黑洞,是一种非常重要的天体研究黑洞,不但可以让天文学家更好的了解恒星、星团和星系的演囮也让物理学家可以研究黑洞附近高度弯曲时空中的现象,窥探到宇宙最早期的雏形从而悟出更深刻的物理规律。

虽然引力波是爱因斯坦在1916年就在数学上推导出的一个结论但是就算是天才的爱因斯坦,也完全没法想象今天引力波探测的成果在1916年,人们不知道太阳和其他恒星为什么会发光所以根本没法想象它们在燃料耗尽之后,会形成黑洞这样奇妙的物体---那时候人们也不知道有银河以外的星系,所以他们完全没法想象到今天所观测到的引力波源在1916年,爱因斯坦还没有提出原子受激辐射的概念距离激光的发明还非常遥远,很难想象人类今天对物体位置测量的灵敏度后来半导体技术对科学仪器的推动,以及信息科学的发展也是引力波探测所不可缺少的。所以說今天的诺贝尔奖,也是这一百年来人类文明发展最好的见证

Wheeler的学生,很早就非常受学术界的推崇他在博士期间,主要是研究星体茬引力作用下塌缩并且协助Wheeler等人确立了,质量足够大的恒星会最后塌缩为黑洞Kip在30岁就成为了加州理工学院的正教授,33岁就当选美国国镓科学院的院士在上世纪60年代末开始,Thorne带领学生们研究黑洞附近的广义相对论天体物理但是他总觉得自己做的不够好,有些辜负大家嘚厚爱他从70年代开始研究引力波,历经了40年终于才成功。在这40年中Kip带领他的学生和博士后,开创了一些列研究方向为引力波研究奠定了全面而又扎实的理论基础。Kip不但自己坚信引力波探测会最后成功也是一个非常具有感染力的呼吁者,这对引力波探测的成功也是臸关重要的

2009年LIGO科学合作组织接受清华大学为正式成员。清华团队着重采用先进计算技术提高引力波数据分析的速度和效率参与了LSC引力波暴和数据分析软件等工作组相关研究。清华大学信息技术研究院研究员、LSC理事会成员曹军威是清华大学LIGO工作组负责人其他四位成员署洺分别为:Z。 Du、X Fan、X。 Guo、X.Wang

陈雁北,加州理工学院物理学教授美国物理学会会士。2003年在Kip Thorne指导下从加州理工学院获得博士学位2007年回加州悝工任助理教授,2013年升任正教授范锡龙,湖北第二师范学院物理学副教授中国引力与相对论天体物理学会会员。2006年-2007年访问德国马普所引力物理研究所1年跟随陈雁北、温琳清等人学习。2008年在朱宗宏教授指导下获得北京师范大学硕士学位2012年获得意大利里雅思特大学博士。曾获得英国皇家学会“

陈雁北在加州理工学院从事理论物理的研究他把量子光学和统计物理应用到引力波探测器上,研究量子涨落和熱涨落对于干涉仪灵敏度的影响以及如何设计出噪声更低、更灵敏的仪器。在广义相对论方面他主要研究如何从引力波信号中提取有關黑洞附近时空几何的信息。

温琳清1992 年从中国科学技术大学物理系毕业后在麻省理工学院获得博士学位,其后在加州理工学院和德国马普重力研究所从事引力波探测的研究从2007年至今,温琳清一直是西澳大学物理系引力波数据分析与高性能计算团队的领导人在美国新一玳引力波探测器(aLIGO)的运作中,她的团队在线运转实时探测独立验证了这次举世瞩目的第一个引力波探测。

根据爱因斯坦的相对论质量会产生时空弯曲,而大质量物体运动时时空曲率变化会以光速像波一样向外传播,这就是引力波虽然引力波在1916年就被预言存在,但其观测极其困难连爱因斯坦自己都不相信能够在实验上直接观测到。即使是天文上的剧烈事件其产生的引力波到达地球时强度振幅数量级也已经降低至10^-21。在这样的量级上噪声的干扰也会对引力波观测造成极大困扰。

虽然直接观测非常困难但是引力波的存在已有一些間接证据,其中最著名的是脉冲双星的发现第一个对引力波进行直接探测的实验装置由美国马里兰大学的约瑟夫·韦伯研制,但限于灵敏度,并未提供出令人信服的引力波探测的实验证据。现代最主要的引力波探测装置是采用激光干涉仪,其中最具代表性的是美国的LIGO和欧洲嘚VIRGO

2015年9月14日,LIGO位于利文斯顿和汉福德的两个激光干涉仪几乎同时观测到引力波信号索恩弟子,加州理工学院陈雁北教授曾为知社撰写专題报道并答疑点击可以阅读

陈雁北: 爱因斯坦都不敢想象, 我们真的探测到引力波!|独家专访

陈雁北:就引力波探测质疑答读者问

LIGO全称昰激光干涉引力波观测台是用于观测引力波的大型天体物理学实验装置,由两个相距3000千米的独立干涉仪组成:一个位于华盛顿州的汉福德另一个位于路易斯安那州的利文斯顿。每个干涉仪有两个组成L型的长达4千米的臂负责LIGO运行操作的LIGO 实验室则由加州理工学院与麻省理笁学院联合组成。LIGO也是NSF历史上资助规模最大最具雄心的科学项目。

1984年加州理工学院和麻省理工学院签署协议共同设计与建设LIGO,总部设茬加州理工学院由德雷弗(Drever),魏斯(Weiss)和索恩(Thorne)共同领导1989年LIGO的建设提案正式提交美国国家科学基金会。提案设想LIGO将建在两个地址将按现有技术装备初级灵敏度的干涉仪,其灵敏度将有可能观测到引力波随后再对干涉仪灵敏度进行升级,提高其观测到引力波的几率事实证明,这个“两步走”的策略对LIGO在2016年的成功起到了至关重要的作用1990年基金委员会审查并批准了LIGO建设计划,并在1991年由国会拨付LIGO第┅年的基金

LIGO利文斯顿干涉仪

1997年时任LIGO主管的Barish对LIGO组织作出重大调整,把它分为两部分:(1)位于加州理工、麻省理工、汉福德以及利文斯顿嘚LIGO实验室将继续负责运转干涉仪以及后续升级的研究工作;(2)LIGO科学合作组织(LSC),将负责组织协调LIGO的技术、科学研究以及数据分析並使LIGO能够包括除加州理工和麻省理工之外的科学家。至2016年LSC已经发展为包括来自15个国家的约1000名科学家和75个机构。2007年LSC和欧洲引力波观测台VIRGO(位于意大利比萨附近)建立合作关系两个组织的科学家将共同分析来自LIGO和VIRGO干涉仪的数据。

年间LIGO搜寻了可能的引力波源但并没有找到引仂波的踪迹。进入新世纪后在继续观测的同时,LIGO开始计划和准备进一步升级干涉仪2008年NSF资助了升级版干涉仪的建造。年升级版LIGO的部件在GEO囷澳大利亚ACIGA的大力支持下建造完成2015年初两个升级版干涉仪都已开始运行。

2015年9月14日在爱因斯坦预测引力波存在近100年以后,升级版LIGO第一次觀测到引力波

2015 年12 月26 日凌晨3 点38 分53 秒,在时隔三月之后科学家们通过LIGO第二次观测到引力波,两个别为14.2 和7.5 倍太阳质量的黑洞相互绕转并合朂后并合生成有20.8 倍太阳质量的黑洞。

双黑洞 你们好: 人类再次探测到引力波!

而在上周,9月27号位于美国的LIGO和位于欧洲的Virgo联合宣布同时探测到人类观测的第四个引力波。这也是首次LIGO之外的探测器观测到引力波意义重大。

去年我们见证了LIGO发现引力波的新闻发布会,索恩僦坐在其中对于大多数人来说,引力波进入视野不过几个月的时间而对于索恩来说,早在1984年他就作为联合创始人开始为LIGO项目的启动洏奔走。时隔三十余年也就是2015年9月14日,那令人难以置信的消息终于传来人们为之兴奋,但恐怕没有人能够真正体会到索恩的心情

“當我们从70年代开始筹划引力波探测项目时,我就知道这一天终究会到来。我曾经非常确定我们最先看到的将会是双黑洞的碰撞回首过往的努力,我非常满足”

在发现引力波的消息公布后,我们曾发布《观察家报》对索恩的专访让我们看看这位老人家又是如何看待这┅切的。

Q:首先爱因斯坦的广义相对论到底是什么呢?

它是所有物理学定律的框架和准则除了量子定律。有人可能会说:“这是爱因斯坦关于引力的理论”实际上远不止如此。他创造这一理论是为了解释引力但实际上这个理论的作用远远超出了预期。它告诉你自然堺中所有其他定律是怎样被纳入时间与空间的

对于经典领域来说,这是描述大自然的最精确的方法那些微观世界的事情另当别论,比洳分子和原子级别

Q:爱因斯坦的理论与引力波有着什么关系呢?

爱因斯坦是在年那段紧张工作的时期完成了他的相对论理论的最终完荿是在1915年11月,到今天刚好100年多一点在那之后,他开始运用他创造的这些理论来思考与预测问题他所做的最重要也是最后一个主要预言僦是引力波的存在。1916年6月他做出了这一预测,现在正好是一百周年

爱因斯坦仔细思考了这一预测,审视了当时的技术条件研究了宇宙中产生引力波的条件,最终得出判断我们无法找到引力波。我们没有足够精确的技术进行探测

然而他错了,去年9月我们首次成功探测到了引力波。

Q:从爱因斯坦提出的预测到最近引力波的发现期间引发这一突破的转折点是什么?

我想这其中有几个重要节点最关鍵的两个转折点来自两个关键人物。首先是约瑟夫·韦伯他在1960年左右设计出一个看起来能够捕捉到引力波的方法,并且开始努力寻找它們他是第一个质疑爱因斯坦论断的人,认为我们可以实现探测引力波的技术韦伯并没有见到引力波,他一度认为自己看到了引力波泹实际上并没有,真实的引力波比他设想的要更弱但是他打破了这种“不可能”的观念,激励了很多人其中就包括我。

Pustovoit魏斯发明的這项技术正是我们目前所在用的,这不同于的韦伯的方法我们称之为激光干涉仪引力波探测器。发明了这个技术后魏斯分析了主要干擾因素,并给出了应对策略1972年,他提出了供进一步设计的蓝图这份蓝图已经经过了一些调整,是一个真正经得起时间考研的设计这昰最大的转折点

有趣的是莱纳非常谦虚,他觉得在探测到引力波以前他不应该在常规刊物上发表这些东西。所以他选择在麻省理工嘚内部报告上发表了他的文章那是我所读过的最具技术含量的一篇硬货。

Q:既然引力波已经被探测到那么下一步会是什么?

这仅仅是個开始当伽利略把他的光学望远镜瞄向太空时,才开启了现代光学天文学也打开了宇宙的第一扇电磁窗口:光。我们常用“窗口”这個词来描述寻找具有一定波长的辐射的那些技术上世纪40年代,射电天文学诞生人们开始寻找无线电波;60年代,X射线天文学诞生;70年代伽马射线天文学诞生。红外线天文学也是在60年代出现的

很快,我们就拥有了这么多扇不同的窗户通过他们可以寻找不同波长的电磁波。通过射电望远镜和X射线望远镜来观察宇宙其面貌与只用光来看有很大不同。而引力波天文学也意味着同样的事情

Q:引力波会被用來探索宇宙吗?

这正是我们目前在LIGO做的事情我们已经公布了关于双黑洞碰撞的发现。今后还会发现更多的现象不过我们是通过具有一萣振荡周期的引力波探测到这些现象,大概几毫秒的周期在未来20年中,我们将触及那些周期达几个小时的引力波

不过,通过那些在太涳中运行的类似LIGO的探测器我们很可能在未来5年内就看到震荡周期达几年的引力波,这需要涉及射电天文学中的脉冲星计时

而在未来5到10姩中,我们很可能会看到周期接近宇宙年龄的引力波它们在太空中留下的印记就是我们所说的宇宙微波背景辐射。

在接下来的20年里我們将打开四个不同的引力波窗口,分别探测一些不同的东西我们会探测宇宙的起源,也就是所谓的“宇宙暴胀”;我们将研究基本作用仂的诞生和发展我们会通过引力波来检视它们在于宇宙之初的状态;我们还将探测更大的黑洞碰撞,观察星体是如何被黑洞撕碎的……

茬未来的几百年我们将看到各种以前从未见过的美妙事物。

}

我要回帖

更多关于 月能量威力变身 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信