当年在约旦亚喀巴看到的一面超大的旗,一直以为是约旦国旗🇯🇴,今天才知道这个旗并不是约旦国旗,而是「阿拉伯起义旗」。
这个旗其实是由「阿拉伯的劳伦斯」的同事,英国外交官马克塞克斯设计,三条黑绿白平行色块分别代表阿拉伯历史上的阿拔斯王朝、伍麦叶王朝和法蒂玛王朝,红色三角形则代表哈希姆王朝。后面阿拉伯世界基本上国旗都是这个旗的微调版本。
1917年劳伦斯带领40 名骆驼骑兵举着此旗出发,队伍越打越多,居然一路攻占亚喀巴,彻底终结奥斯曼在红海的统治,当地还有雕像来庆祝这个事。亚喀巴这个地方也是可以一天完成沙特-约旦-以色列三地往返的神奇红海城市。
这个旗其实是由「阿拉伯的劳伦斯」的同事,英国外交官马克塞克斯设计,三条黑绿白平行色块分别代表阿拉伯历史上的阿拔斯王朝、伍麦叶王朝和法蒂玛王朝,红色三角形则代表哈希姆王朝。后面阿拉伯世界基本上国旗都是这个旗的微调版本。
1917年劳伦斯带领40 名骆驼骑兵举着此旗出发,队伍越打越多,居然一路攻占亚喀巴,彻底终结奥斯曼在红海的统治,当地还有雕像来庆祝这个事。亚喀巴这个地方也是可以一天完成沙特-约旦-以色列三地往返的神奇红海城市。
认识命运-三世由来-新人课6…118集·维摩·跨
世界首富马斯克的眼泪,指导:认识命运三世由来的重要性!🍀
第118集《维摩诘经·跨领域重磅对话》
主题:认识命运·三世由来-新人课 (六)
#北京大学圣玄 #觉曦轩
**易企秀:https://s.eqxiu.cn/s/rOv73ebl
----------------
❤️精彩內容:
**世间 vs. 出世间-差异
00:00:00~01:25:20
**人文视频:男人的眼泪—首富泪崩之2
01:25:20~01:30:08(视频)
01:30:08~01:39:47(师父深度解析)
**心灵结构—三世那里来?
01:39:47~01:45:49
**阿赖耶识—简介
01:45:49~01:52:57
**有相培福 vs. 无相修慧
01:52:57~01:55:26
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🤡3
Q:人类目前有哪些具体的实验或者应用能够证明或说明光速永恒不变?
A:光速在真空中的恒定性是现代物理学的基石之一,特别是相对论。以下是几种证明或说明光速恒定不变的实验和应用:
1. **迈克尔逊-莫雷实验**:在1887年,这个实验试图检测地球在以太中运动时的“以太风”。实验的结果是没有检测到预期的以太风,这为光速的恒定性提供了支持,并为爱因斯坦的特殊相对论打下了基础。
2. **时间膨胀实验**:按照特殊相对论的预测,一个在高速运动的时钟会比一个静止的时钟走得慢。这个效应在粒子加速器中被观测到,其中高速运动的粒子的半衰期会比在静止状态下的半衰期长。
3. **全球定位系统 (GPS)**:为了确保定位的准确性,GPS 卫星的时钟需要考虑相对论效应,因为卫星相对于地球的高速运动和地球的重力都会影响其时钟的速度。如果不考虑这些效应,GPS的位置数据会有严重的误差。
4. **核能应用**:核反应的能量输出,如核电站和原子弹,可以使用E=mc^2(其中c是光速)来描述。这个公式直接体现了光速的重要性。
这些实验和应用都在不同的程度上验证了光速在真空中的恒定性,并且这个恒定性在很多现代物理理论和技术应用中都起到了关键作用。
A:光速在真空中的恒定性是现代物理学的基石之一,特别是相对论。以下是几种证明或说明光速恒定不变的实验和应用:
1. **迈克尔逊-莫雷实验**:在1887年,这个实验试图检测地球在以太中运动时的“以太风”。实验的结果是没有检测到预期的以太风,这为光速的恒定性提供了支持,并为爱因斯坦的特殊相对论打下了基础。
2. **时间膨胀实验**:按照特殊相对论的预测,一个在高速运动的时钟会比一个静止的时钟走得慢。这个效应在粒子加速器中被观测到,其中高速运动的粒子的半衰期会比在静止状态下的半衰期长。
3. **全球定位系统 (GPS)**:为了确保定位的准确性,GPS 卫星的时钟需要考虑相对论效应,因为卫星相对于地球的高速运动和地球的重力都会影响其时钟的速度。如果不考虑这些效应,GPS的位置数据会有严重的误差。
4. **核能应用**:核反应的能量输出,如核电站和原子弹,可以使用E=mc^2(其中c是光速)来描述。这个公式直接体现了光速的重要性。
这些实验和应用都在不同的程度上验证了光速在真空中的恒定性,并且这个恒定性在很多现代物理理论和技术应用中都起到了关键作用。
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Q:苏美尔王表是真实的记载吗?是否可以猜想在现代人类文明之前,在地球上还出现过其他的高等文明?
A:苏美尔王表是一份真实的古代苏美尔文献,但它结合了历史和神话。该文献列出了苏美尔的历史上的许多王和他们的统治时期,从神话中的君主开始,到更近的历史时期。考古学和历史学的研究显示,苏美尔王表中的早期部分(尤其是超长寿命的王)很可能是神话或象征性的,而较晚的部分更有可能是真实的历史记载。
关于地球上是否存在过其他的高等文明,这是一个有争议的话题。目前的考古、古生物学和地质学证据表明,现代人类文明(大约开始于1万年前的农业革命)之前,地球上并没有其他的高等文明存在。大多数古老的遗迹和结构,如金字塔、石头阵等,都可以用我们已知的历史和技术发展来解释。
然而,对于这个问题,人们的好奇心和探索欲望驱使他们提出各种各样的假设和理论。虽然某些假设可能听起来有趣或引人入胜,但在没有明确的证据之前,它们仍然只是假设。
综上所述,苏美尔王表确实是一份真实的文献,但它结合了神话和历史。至于是否存在过其他的高等文明,目前的科学证据并不支持这一点。
A:苏美尔王表是一份真实的古代苏美尔文献,但它结合了历史和神话。该文献列出了苏美尔的历史上的许多王和他们的统治时期,从神话中的君主开始,到更近的历史时期。考古学和历史学的研究显示,苏美尔王表中的早期部分(尤其是超长寿命的王)很可能是神话或象征性的,而较晚的部分更有可能是真实的历史记载。
关于地球上是否存在过其他的高等文明,这是一个有争议的话题。目前的考古、古生物学和地质学证据表明,现代人类文明(大约开始于1万年前的农业革命)之前,地球上并没有其他的高等文明存在。大多数古老的遗迹和结构,如金字塔、石头阵等,都可以用我们已知的历史和技术发展来解释。
然而,对于这个问题,人们的好奇心和探索欲望驱使他们提出各种各样的假设和理论。虽然某些假设可能听起来有趣或引人入胜,但在没有明确的证据之前,它们仍然只是假设。
综上所述,苏美尔王表确实是一份真实的文献,但它结合了神话和历史。至于是否存在过其他的高等文明,目前的科学证据并不支持这一点。
Q:高速运动会让时间变慢,如何理解这个原理在宇宙中的其他参照系中适应,但人类确实无法回到秦朝?
A:“高速运动会让时间变慢”这一概念来源于爱因斯坦的特殊相对论。简而言之,当一个物体以接近光速的速度运动时,与一个静止参照系相比,它经历的时间会变慢。这种现象被称为“时间膨胀”。
要理解这一点,我们可以考虑以下简单的例子:假设有两个同步的时钟,一个放在地球上,另一个放在高速飞行的宇宙飞船上。当飞船返回地球时,飞船上的时钟会显示比地球上的时钟少经过的时间,即飞船上的时间变慢了。
关于参照系的问题:特殊相对论认为没有“绝对的”或“真实的”参照系。每个观察者都有自己的参照系,而这些参照系之间是相对的。因此,一个高速移动的观察者会认为自己是静止的,而外部世界是在移动的,但这并不影响时间膨胀的效果。
至于“无法回到秦朝”的问题:特殊相对论和它的后续,广义相对论,确实提出了时间膨胀和时间的曲率,但这并不意味着我们可以随意地穿越时间。至今,时间旅行仍然是科幻小说的主题,而不是科学实践的现实。尽管理论上存在一些可能的时间旅行机制(如虫洞),但它们都面临着巨大的技术和物理难题,迄今为止还没有得到实验验证。
总之,特殊相对论确实预测了高速运动下的时间膨胀效应,但这并不意味着我们可以像在科幻小说中那样穿越时间。
A:“高速运动会让时间变慢”这一概念来源于爱因斯坦的特殊相对论。简而言之,当一个物体以接近光速的速度运动时,与一个静止参照系相比,它经历的时间会变慢。这种现象被称为“时间膨胀”。
要理解这一点,我们可以考虑以下简单的例子:假设有两个同步的时钟,一个放在地球上,另一个放在高速飞行的宇宙飞船上。当飞船返回地球时,飞船上的时钟会显示比地球上的时钟少经过的时间,即飞船上的时间变慢了。
关于参照系的问题:特殊相对论认为没有“绝对的”或“真实的”参照系。每个观察者都有自己的参照系,而这些参照系之间是相对的。因此,一个高速移动的观察者会认为自己是静止的,而外部世界是在移动的,但这并不影响时间膨胀的效果。
至于“无法回到秦朝”的问题:特殊相对论和它的后续,广义相对论,确实提出了时间膨胀和时间的曲率,但这并不意味着我们可以随意地穿越时间。至今,时间旅行仍然是科幻小说的主题,而不是科学实践的现实。尽管理论上存在一些可能的时间旅行机制(如虫洞),但它们都面临着巨大的技术和物理难题,迄今为止还没有得到实验验证。
总之,特殊相对论确实预测了高速运动下的时间膨胀效应,但这并不意味着我们可以像在科幻小说中那样穿越时间。
Q:量子纠缠在物理上已经存在哪些应用?有思想的人类也是由微观粒子组成的,我们是否可以猜想有类似于“灵魂”概念的体外思想或永恒思想的存在?
A:量子纠缠是量子力学中的一个奇特现象,两个或多个粒子的量子状态彼此关联,即使这些粒子相隔很远。当对一个纠缠的粒子进行测量时,另一个粒子的状态也会立即确定,这一现象超越了古典物理学的理解。以下是量子纠缠在物理上的一些应用:
1. **量子通信**:量子纠缠可用于量子密钥分发,这是一种在通信双方之间创建秘密共享密钥的方式,用于安全通信。
2. **量子计算**:纠缠是量子计算的核心组件,量子计算机利用量子纠缠来执行某些计算任务,比传统计算机更快。
3. **量子隐形传态**:利用纠缠的特性,在一个位置的信息可以被“传输”到另一个位置,而不直接传送物理粒子。
4. **量子干涉和测量**:纠缠粒子被用于实验,以获得超越古典限制的测量精度。
关于“灵魂”或“体外思想”的问题,这进入了哲学和宗教的领域,迄今为止,科学尚未发现任何证据支持灵魂或类似概念的存在。而且,虽然人类确实是由微观粒子组成的,但量子纠缠和其他量子效应在宏观尺度上很难直接观察到,因为这些效应在与许多粒子的复杂互动中会被“平均化”。
将量子纠缠与“灵魂”这样的概念相联系是一种颇为大胆的猜想,但基于目前的科学理解,没有证据支持这种联系。科学是一个不断发展的领域,但在提出新的理论或猜想之前,它们需要经过实验验证。
A:量子纠缠是量子力学中的一个奇特现象,两个或多个粒子的量子状态彼此关联,即使这些粒子相隔很远。当对一个纠缠的粒子进行测量时,另一个粒子的状态也会立即确定,这一现象超越了古典物理学的理解。以下是量子纠缠在物理上的一些应用:
1. **量子通信**:量子纠缠可用于量子密钥分发,这是一种在通信双方之间创建秘密共享密钥的方式,用于安全通信。
2. **量子计算**:纠缠是量子计算的核心组件,量子计算机利用量子纠缠来执行某些计算任务,比传统计算机更快。
3. **量子隐形传态**:利用纠缠的特性,在一个位置的信息可以被“传输”到另一个位置,而不直接传送物理粒子。
4. **量子干涉和测量**:纠缠粒子被用于实验,以获得超越古典限制的测量精度。
关于“灵魂”或“体外思想”的问题,这进入了哲学和宗教的领域,迄今为止,科学尚未发现任何证据支持灵魂或类似概念的存在。而且,虽然人类确实是由微观粒子组成的,但量子纠缠和其他量子效应在宏观尺度上很难直接观察到,因为这些效应在与许多粒子的复杂互动中会被“平均化”。
将量子纠缠与“灵魂”这样的概念相联系是一种颇为大胆的猜想,但基于目前的科学理解,没有证据支持这种联系。科学是一个不断发展的领域,但在提出新的理论或猜想之前,它们需要经过实验验证。
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