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  有人說:外在的宇宙最快速的是(1)光 (2)電
      內在宇宙最快速的是”思想波”!?
  請問一下?還有什麼是比我們的思想更快,或是一樣快的呢?

2005-06-08 09:19:41 · 6 個解答 · 發問者 陽光 5 in 社會與文化 宗教信仰與靈性

6 個解答

)光光可施予壓力的慨念可追朔到1619年,克卜勒(Johannes Kepler)假設是因光的壓力造成彗星的尾總是指向離開太陽的方向。牛頓(Isaac Newton)引入光的微粒學說,自然引進輻射壓力(又稱為光壓)的想法。在18、19世紀中,有許多嘗試測量光壓的實驗,實驗中顯現的力量皆是由熱所引起的空氣對流造成的,並無任何光壓的跡象。1873年William Crookes發明輻射計,將輻射計放在部分真空的腔內,自認已經測到光壓。1873年Maxwell基於他的電磁波的理論上預言光壓非常地小。Maxwell主張"在光所傳播的介質中,有一垂直波方向之壓力,其大小等於光能量密度",即光壓 =光能量密度1900年美國的E. F. Nichols和G. F. Hull及俄國的P. N. Lebedev分別以實驗證明光壓的存在。為避免熱效應,他們將扇葉掛在一扭擺上,並放置於一高真空腔中。由高真空裡扇葉的扭轉測出光源造成的光壓,其測量的力大小證實Maxwell的預言 學術界發現,利用超快雷射的高速動能驅動核融合反應,將比核能發電產生更大的電能也更環保,若能進一步研發以光壓壓縮燃料等技術,有望在未來讓能源與環保的兩難狀況找到最佳平衡點。在1970年代,Arthur Ashkin等人首先提出能利用光壓(optical pressure)操弄微小粒子的概念,他們將兩道相向的雷射光加以聚焦,利用其相反方向的光壓構成一個穩定能量阱,建立第一套利用光壓操弄微小粒子的工具。之後的幾年中,Ashkin等人陸續發表了幾種應用,包括了將質點提起以對抗重力等等。這套方法後來發展成雷射致冷(Laser cooling)技術,使得這套技術不僅可以使用在微米級的粒子上,更可以推廣到原子分子的尺度,雷射致冷技術也使朱棣文(Steven Chu)獲得1997年的諾貝爾物理獎。  一直到1980年代初期,Ashkin等人才發現單獨一道強烈聚焦的光束就足以形成三軸都穩定的能量阱,可以吸引電介質粒子並侷限在光束腰部的中央,第一部「光鑷子(Optical tweezers)」於焉誕生。也因此,光鑷子的正式名稱為「單束光梯度力阱(single-beam optical gradient force trap)」,可以用來抓取並移動從數十奈米(nanometer)到數十微米(micrometer)的微小粒子。  光鉗的發明使得許多研究中,人們可以從從被動的觀察轉而成為主動的操縱,我們可以精確的移動微米級的粒子,並且施以無破壞性的遠距操控。很快的,這項技術就開始在許多領域中被廣泛的應用,尤其是生物及物理科學方面。在生物上,Svoboda和Block等人是這方面應用的佼佼者,運用所及包括微管(microtubule)的動力學問題,以及其中運動單位蛋白質(motor proteins)例如:動力蛋白(dynein)、傳動素(kinesin)等的運動行為及特性。另外,在物理化學方面的膠體和界面科學上也有卓越的進展。  其中,我們最有興趣的是光鑷子在生物學上的應用。基於光鑷子的特性,其應用的範圍不僅可以抓取微生物或細胞,也可以透過細胞膜捉取並移動生物體內的胞器,並限制他們的移動。除了操弄粒子的位置以外,參與生物過程的作用力也可以藉由光鑷子測量出來。早期的方法通常是先校正光鑷子的最大抓取力(trapping force),再調整雷射的功率,使其恰達成力平衡,如此計算出力的大小,其中包括計算DNA的彈性係數,以及在施力的狀況下做轉錄(transcription)的實驗。當然,除了這些方面以外,還有許多可能的應用,等待我們去開發,包括阻止細胞分裂(Cytokinesis)時染色體(Chromosome)的分離,彎曲某些長鏈狀生物分子等。  雷射光鉗技術對操縱生物樣本及測量生物作用力的應用相當廣泛。在我們的研究中,我們將整套光鉗設備架設在一部反轉式顯微鏡上,並使用「穿透散射光分析(FORSA)模組」來進行生物作用力的測量,在整個「穿透散射光分析模組」內,雷射光經散射後,我們透過攝影機(CCD)收集散射光所造成的繞射圖案,並由電腦擷取、紀錄及分析。與直接測量鉗住物體的位移比較起來,我們證明了測量這個繞射圖案的位移對具有較高的精確度,這個位移可以很容易的轉換成所測得的施力。同時,由於經由探測光束所成的圖案與直接收集光鉗雷射相較具有較高的對比,我們發展了一套全新的快速演算法,可以對物體移動的軌跡(即施力的大小)進行即時測量。我們已經將這套系統用來研究細胞與分子間交互作用力的測量,在這些應用中,細胞被小心的定位與移動使之與另一個細胞相接觸,我們發現細胞間的作用力在接觸後的數分鐘內逐漸上升,我們也進行對不同的突變的馬來亞蝮蛇蛇毒蛋白(rhodostomin)與細胞表面組合蛋白(integrin)之相對作用力的精準測量,我們的結果顯示了進行穿透散射光分析提供了一個對生物活動的偵測與生物作用力變化的測量有效而方便的方法。

2005-06-08 09:27:49 · answer #1 · answered by Anonymous · 1 0

1)•生命光陰的流逝是最快速呀。「白駒過隙」以形容它的瞬間而去,實在太令人感嘆呀。
2)•電動車子的操控反應比汽油車子快速呀。它們之間在(能源變換過程)上,大大不同而有以致之呀。較受歡迎者是那個呢?
Ok.

2016-01-05 00:45:18 · answer #2 · answered by shine 6 · 1 0

心念丫~~~
因為說翻臉就翻臉

"思想波"還要經過思考
要先動念,才會再去思考

2005-06-08 13:57:37 · answer #3 · answered by ? 3 · 1 0

時間ㄅㄟ
在思想波的的那一秒
時間以過了第二秒拉

2005-06-08 10:56:42 · answer #4 · answered by ? 6 · 1 0

  鍾馗先生:
我所指的思想波!最快速度的!就是一念之間了!還有沒有其他的呢?

2005-06-08 16:25:39 補充:
羽毛去飛翔您好:
可是預言不一定會準呀!有沒有更實際的!

2005-06-13 12:42:19 補充:
  各位看來每一個人的感受和想法都不一樣!
  末學有一個愚見!”生命”因為不管我們的思想、行動可以有多麼迅速!
  ”生命”還是可以”以千萬分之一秒在流失中”!您們說是不是呢!?

2005-06-13 12:49:45 補充:
  對了!請大家跟我一起來好好的把握”生命”吧!因為王永慶先生不管用再多的錢!也買不回他所逝去的青春!

2005-06-08 09:35:44 · answer #5 · answered by 陽光 5 · 1 0

應該是一念之間不是嗎?

2005-06-08 09:26:52 · answer #6 · answered by 鍾馗 6 · 1 0

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