一、c9裝備有帶反字的好?還是沒帶的好?
如果只是刷圖 不帶[反]的好 PK的話某些職業(yè)需要復制搜索復制搜索
二、我的筆記本數(shù)字鍵盤不能用,鼠標雙擊打開的是屬性什么情況
你那筆記本數(shù)字鍵區(qū)需要有個擴展鍵才能開啟,至于你鼠標雙擊打開的是屬性,其實你單擊打開的就已經(jīng)是屬性了,鼠標的左右鍵設置反了,到控制面板的鼠標里重新設定一下。
三、有時我雙擊電腦桌面上的圖標,結(jié)果打開的是屬性,鍵盤輸入都混亂;怎么辦
可能是你鍵盤的ALT鍵沒有彈起來,一直處于按下的狀態(tài),所以用鼠標雙擊時會進入屬性頁.
解決方法:檢查你鍵盤的ALT鍵有沒有被什么東西壓住了,如沒有東西可以將鍵盤反過來拍拍ALT的位置讓ALT鍵可以彈起來,如果還是不行可能ALT鍵已損壞,可以更換一個新的,就沒事了.
四、在哪里還可以看電腦屬性
還有就是把電腦的全部部件撤了,各個部件都看也能看出.
五、什么叫反你?什么叫反物質(zhì)?
我們知道,把自然界紛呈多樣的宏觀物體還原到微觀本源,它們都是由質(zhì)子、中子和電子所組成的。這些粒子因而被稱為基本粒子,意指它們是構(gòu)造世上萬物的基本磚塊,事實上基本粒子世界并沒有這么簡單。在30年代初,就有人發(fā)現(xiàn)了帶正電的電子,這是人們認識反物質(zhì)的第一步。到了50年代,隨著反質(zhì)子和反中子的發(fā)現(xiàn),人們開始明確地意識到,任何基本粒子都在自然界中有相應的反粒子存在。
電子和反電子的質(zhì)量相同,但有相反的電荷。質(zhì)子與反質(zhì)子也是這樣。那么中子與反中子的性質(zhì)有什么差別?其實粒子實驗已證實,粒子與反粒子不僅電荷相反,其他一切可以相反的性質(zhì)也都相反。這里我們討論一下重子數(shù)的概念。
質(zhì)子與中子被統(tǒng)稱為核子。人們從核現(xiàn)象的研究發(fā)現(xiàn),質(zhì)子能轉(zhuǎn)化為中子,中子也能轉(zhuǎn)化為質(zhì)子,但在轉(zhuǎn)化前后,系統(tǒng)的總核子數(shù)是不變的。50年代起的粒子實驗表明,還有很多種比核子重的粒子,它們與核子也屬同一類,這類粒子于是被改稱為重子,核子僅是其最輕的代表,一般的規(guī)律是:當粒子通過相互作用而發(fā)生轉(zhuǎn)化,系統(tǒng)中的重子個數(shù)是不會改變的。
由于重子數(shù)的守恒性,兩個質(zhì)子相碰是不會產(chǎn)生一個包含三個重子的系統(tǒng)的,那么反核子應當怎么產(chǎn)生?實驗表明,反核子總是在碰撞中與核子成對地產(chǎn)生的。例如
p+p → N+N+N+N'+若干 π介子
其中N代表質(zhì)子或中子,N'代表反質(zhì)子或反中子。反核子一旦產(chǎn)生,它常很快與周圍的某個核子再相碰而咸對地湮滅。例如
N+N' → 若干 π介子
對于比核子更重的重子,情況完全一樣。反重子也總是與重子成對地產(chǎn)生,成對地湮滅的。這些經(jīng)驗使人們認識到,重子數(shù)的守恒規(guī)律需要重新認識。
現(xiàn)在人們把重子數(shù)B當作描述粒子性質(zhì)的一種荷。正反重子不僅有相反的電荷,而且也有相反的重子數(shù)B。令任一個重子都具有重子數(shù)B=+1,則任一個反重子都具有B=-1。介子、輕子和規(guī)范子等非重子不具有重子數(shù),即它們有B=0。重子數(shù)的守恒規(guī)律可表述為:任何粒子反應都不會改變系統(tǒng)的總重子數(shù)B。這表述既反映了不涉及反粒子時的重子個數(shù)不變,也概括了反粒子與粒子的成對產(chǎn)生和湮滅。現(xiàn)在我們?nèi)菀桌斫庵凶雍头粗凶拥膮^(qū)別了,它們具有相反的重子數(shù)B,因此反中子能與核子相碰導致湮滅,而中子則不能。
此外,人們還類似地發(fā)現(xiàn)了輕子數(shù)的守恒性。中微子雖不帶電,也不具有重子數(shù),但它與反中微子具有相反的輕子數(shù)。按輕子數(shù)的守恒性,中微子與反中微子的物理行為也是很不一樣的,實驗還表明,介子數(shù)和規(guī)范粒子數(shù)是不具有守恒性的。這樣我們看到,電荷只是粒子的一種屬性,另外還有用重子數(shù)和輕子數(shù)等物理量刻畫的其他屬性。正反粒子的這些屬性也都是相反的。
我們周圍的宏觀物質(zhì)主要由重子數(shù)為正的質(zhì)子和中子所組成。因此,這樣的物質(zhì)被稱為正物質(zhì),由他們的反粒子組成的物質(zhì)相應地叫反物質(zhì)。從粒子物理的角度講,正粒子和反拉子的性質(zhì)幾乎完全對稱,那么為什么自然界有大量的正物質(zhì),而卻幾乎沒有反物質(zhì)呢?這正是我們現(xiàn)在要討論的問題。
宇宙中有反物質(zhì)天體嗎?
粒子實驗已證實,正反粒子的強作用和電磁作用性質(zhì)完全一樣,因此反質(zhì)子和反中子也能結(jié)合成帶負電的反原子核,反核和反電子結(jié)合在一起,就能組成反原子。我們的正物質(zhì)世界有多少種原子,相應在反物質(zhì)世界中也能有多少種反原子,而且它們在結(jié)構(gòu)上將是完全沒有區(qū)別的,延伸起來講,大量反原子可以構(gòu)成反物質(zhì)的恒星和星系。如果宇宙中正反物質(zhì)為等量,那么這樣的反恒星和反星系就應當存在。因此這給天文學家提出了一個深刻的問題:天上有反恒星和反星系嗎?
要由觀測來分辨遠處星系由物質(zhì)構(gòu)成或反物質(zhì)構(gòu)成并不容易,至今的天文觀測只是接收遠處天體所放出的光子。原則上,正物質(zhì)天體若輻射光子,那么同樣的反物質(zhì)天體應當輻射反光子。但是光子是純中性的粒子,因此光子與反光子是同一種粒子。這樣,天文學家通過可見光、射電、X射線或 γ 射線觀測,原則上無法區(qū)分他的目的物是由物質(zhì)構(gòu)成還是由反物質(zhì)構(gòu)成。恒星和星系除了輻射光子外,它們還輻射中微子。中微子與反中微子很不一樣,如果天文學家能接收中微子,那么他就能區(qū)分物質(zhì)天體與反物質(zhì)天體。可惜中微子與任何物質(zhì)的相互作用都很微弱,造一個能接收它們的儀器很困難。今天用這辦法來區(qū)分物質(zhì)天體或反物質(zhì)天體還辦不到。那么讓我們問:與我們最鄰近的太陽或月亮會是由反物質(zhì)組徹嗎?
月亮是離我們最近的天體,由地面出發(fā)的宇航員已在月球上登陸過。如果月球是由反物質(zhì)組成的,那么在那位宇航員與月球接觸時,湮滅過程早已把他轉(zhuǎn)化為介子了。這是直接證據(jù),表明月亮是正物質(zhì)天體。至于太陽,那是人類沒有可能登陸的地方。那么怎么才能知道它不是由反物質(zhì)組成的呢?太陽表面的氣體很熱,其中熱運動速度較快的原子的速度已超過了太陽表面的逃逸速度,這就是太陽風的起因,若太陽是反物質(zhì)恒星,太陽風就由反原子組成,它吹到行星上,就會和行星的正原子相湮滅。于是正物質(zhì)組成的行星會逐漸消失掉,這種消失過程沒有發(fā)生,就證明了整個太陽系中沒有反物質(zhì)天體。這樣,如果要存在反物質(zhì)天體,它至少應在太陽系之外。
把眼光放遠到整個銀河系,要問的是:在這個由千億個恒星構(gòu)成的系統(tǒng)中,會有一部分是反恒星嗎?今天人們也已能肯定地回答:不會有。我們從地面上能接收到太空中飛行的宇宙射線。觀測統(tǒng)計表明,宇宙射線粒子中反質(zhì)子僅是質(zhì)子的萬分之幾,并且這少量的反質(zhì)子是高能粒子碰撞的次級產(chǎn)物,而不是原始的,此外宇宙射線中有很少的 α 粒子(即氦核),但是反 α 粒子卻一個也沒有發(fā)現(xiàn)過,這些事實說明原初的宇宙射線是由正物質(zhì)組成的。如果銀河系中有反物質(zhì)恒星,那么宇宙射線粒子將與它碰撞而發(fā)生湮滅。湮滅產(chǎn)生的 π 0 介子將很快衰變而成 γ 光子。因此這種湮滅過程是能夠通過 γ 射線的觀測來發(fā)現(xiàn)的。正是沒能找到湮滅過程所放出的很有特征性的 γ 光子,使人們知道,銀河系中并沒有反恒星的存在,整個銀河系都是由正物質(zhì)組成的。
我們的宇宙是由大量星系構(gòu)成的。若在遠處有反物質(zhì)組成的星系,原則上也能用同樣的道理來發(fā)現(xiàn)。星系之間并不是真空,而是彌漫著很稀薄的氣體。因此,若既有正物質(zhì)星系又有反物質(zhì)星系,那么正反物質(zhì)必會相遇,相遇處必會有湮滅過程發(fā)生。人們著意地尋找了相應的 γ 射線,而沒有找到過。于是得出結(jié)論:在三千萬光年的范圍內(nèi)不會有巨大的反物質(zhì)星系存在。若在更遠的地方有這種湮滅發(fā)生,由于它的信號太弱而沒有被發(fā)現(xiàn)是不能排除的。所以上述結(jié)論是今天的觀測能力所能給出的回答。
在這樣的結(jié)果面前,人們的看法分成了兩種。一種認為宇宙中正反物質(zhì)應當是等量的,需要的是從更遠處去尋找反物質(zhì)星系存在的證據(jù)。另一種認為事實已暗示,宇宙中沒有大量的反物質(zhì)存在,需要的是從宇宙的演化中去尋找造成今天沒有反物質(zhì)的原因。
繼續(xù)尋找反物質(zhì)的努力
1998年的夏天,美國宇航局把阿爾法磁譜儀送上了太空。它的主要目標之一是尋找宇宙射線中的反原子核。由于我國參與了這項研究,因此新聞媒體曾熱心地宣傳過它。
如果相信宇宙中有等量的物質(zhì)和反物質(zhì),那么在三千萬光年之外應有大范圍的反星系區(qū)存在。在那里,原始的宇宙射線應是由反質(zhì)子和反 α 粒子組成的。那里的部分宇宙射線粒子會飛進我們這個由正物質(zhì)構(gòu)成的區(qū)域。由于星系際大部分地方很空曠,氣體的密度約只有每立方米一個質(zhì)子的質(zhì)量。因此反原子核可自由地飛行很長的距離。這樣,放置在地球大氣層之外的磁譜儀就能接收到它。這就是阿爾法磁譜儀計劃的基本想法。
