挺有意思、但其实不难计算的一个问题。
目前人类发现的最亮的恒星,是在大麦哲伦星云的 R136a1 星。按热辐射亮度(bolometric luminosity)来算,为太阳的871万倍。(见图一)
比邻星离地球大约4.367光年,也就是折合约276174 AU(天文单位),或曰:大约是太阳离地球距离的27.6万倍。
光是一种电磁辐射,随着距离以平方率衰减。也就是说,计算R136a1星在比邻星的位置,只需要很简单的一道算式:
答案就是:假如R136a1星位于现实世界中比邻星的位置,对于在地球上的观察者来说,其亮度将是太阳的 0.0001142, 也就是大约为太阳亮度的万分之一。
好像很少,对不对?但是满月的亮度只有太阳亮度的四十万分之一。(见图二)
也就是说,R136a1(比邻)星的亮度,将会是满月的四十倍。
*** 1.1版更正:以上计算漏了R136a1是一颗沃尔夫-瑞业星(Wolf–Rayet star)这一事实。与太阳这样,发出的电磁辐射50%左右为可见光的主序星不同,沃尔夫-瑞业星发出的电磁辐射中,大部分为紫外线,甚至有相当部分为X光,可见光反而只占小部分。
所以 @刘博洋 兄的计算结果是正确的:对于地球上的观察者来说,R136a1(比邻)星的亮度只是大约和满月相当。
... 我先回去面壁了。以后再也不一边打EVE,一边回答严肃问题了。
*** 1.1版结束 ***
图一,最亮的恒星,来源:维基百科
图二,太阳与满月亮度对比计算,来源:维基百科
答主的其他天文及航天科技向文章:
太长不看:如果把人类目前发现的最亮的恒星放在比邻星的位置上,带来的效果可能相当于日落后半小时左右天空的亮度,可能比满月时候的天空亮那么一些些。
这道题我们可以换个思路,即
「在比邻星的位置上放一个多亮的天体,能把地球的夜空照亮?」
这里的关键是「把地球的夜空照亮」
问题来了,怎样才算能算是「亮」呢?
最近太阳落山以后,天空中有三个引人注目的亮点,它们其实分别是木星、火星和金星,三颗行星的光芒不输暮光,但肯定还远远谈不上「照亮地球的夜空」。
有没有再亮一些的天体?
有啊,就是月亮,这里主要说的是满月。
在晴朗无云的环境下,满月的亮度照出影子已经绰绰有余,甚至可以看书。
这时候,即便不是月亮附近的夜空,似乎也并不是漆黑一片了。
看来满月的亮度可以勉强当作「照亮地球夜空」的亮度下限,不过我觉得还差点意思。
在地球上看,比月亮还亮的就只剩太阳了。太阳能不能照亮地球的天空这个问题,我觉得只要是地球人,都不会给出否定的回答。
这样经过一番初步分析,我们可以知道,要想照亮地球夜空,天体的亮度下限必须超过满月的亮度,上限的话太阳足够了,太阳本身就足够亮瞎了。
其实太阳也有不那么亮瞎的时候,比如在日全食的时候,当太阳几乎被月亮遮挡住,亮度会出现肉眼可见的下降,地面上的影子也变得不太明显,但天空还是比一般的傍晚来得亮堂。粗略估计,这个时候的太阳亮度是正常水平百分之一到千分之一。这可作为一个新的亮度上限。
我们这时候可以把上限和下限转化为天文学中的常用标准了,天文学上一般用「星等」衡量天体的亮度,天体越亮,对应的星等数值越低,比如说,1等星比6等星亮,-1等星又比1等星亮。
满月最亮时,星等接近-13等,而太阳的星等是-26.74等(参考维基)。
现在我们规定星等相差5等,相当于亮度相差100倍,那么正常太阳亮度的百分之一到千分之一就介于-19到-21等,方便起见我们就取-20等吧。
也就是说,如果现在比邻星的位置上有一颗亮度介于-13等到-20等的天体,这个天体应该能够照亮地球夜空。
要注意,这里说的星等是「视星等」,并不代表天体的真实亮度,天体的真实亮度一方面和天体本身有关,另一方面也要看天体和地球之间的距离。
天文学上我们用一个叫「绝对星等」的概念来表示天体的真实亮度。那么,如果在比邻星的位置上有一颗视星等介于-13到-20等的天体,它的绝对星等是多少?
此处将出现本回答唯一一个公式:
这是计算天体绝对星等的公式。这里的m为视星等,d为天体距离,单位取秒差距(1秒差距约为3.26光年)。
我们可以拿太阳试试水,已知太阳视星等为-26.74,与地球距离为1天文单位,合1/206265秒差距(1秒差距=206265天文单位)
太阳的绝对星等为4.83
我们不妨把这个在比邻星位置的新天体叫做「夜太阳」,那么夜太阳的绝对星等下限为
上限为-8.6-7=-15.6等
我尝试说人话,如果夜太阳的绝对星等为-8.6等,就相当于天空中多了一个满月;如果夜太阳的绝对星等来到-15.6等,那么就真的相当于多了一个小太阳。
参考List of most luminous stars,以下限为准,天空中有很多恒星都能达标。如果是高标准严要求,那还真是一个能打的都没有。目前人类发现的最能发光的恒星,绝对星等满打满算-13等,换算成视星等就是-17等,有人(Radiometry and photometry in astronomy)做过估算,这可以等价于暮光/晨光的亮度,我觉得可以参考日落后半小时左右天空的亮度。
PS:维基给出的绝对星等并不是可见光波段下的绝对星等,所谓的-13等要再打折扣,扣完以后其实和满月也不差多少了。参考 @Kenneth Pan 与 @刘博洋
所以太阳只有一个,还是要好好珍惜呢。
周xx一个实习生下门店,把客人三克拉钻戒直接丢到超声波机里清洗,捞上来碎的就剩戒托了,公司赔100多w,实习生得到了血的教训…
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解释下为什么会碎。
宝石虽然硬但是都很脆,直接受到超声波机的高频振动大概率都会碎,更何况大克拉钻石里都会有包裹体羽状纹什么的,不需要有很大裂纹就会碎掉。行内清洗镶嵌首饰都是用绳子吊着/架起来不接触超声波机壁,只用水的震荡来清洗。
至于那些宝石可以进超声波机,哪些不能进,可以参看:金银首饰,镶嵌和非镶嵌类的如何清洗?
@彭友城 这篇回答,讲的已经相当详尽。当然普通消费者的话,最好还是交给专业人士来清理。
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统一回复下:
实习生已经经过上岗培训了,出问题还是因为学的不认真,顺手就丢进去是脑子里的弦没绷起来。
结果肯定是开除,自己赔了几万块钱,虽然实习但是也有合同,记录什么的,跑是跑不了的,而且这种情况在行内传开之后再找相关工作肯定会受影响了。
经验教训总需要积累,每个人也都值得二次机会。
评论区有拿钻石首饰直接扔进超声波机里的…这个吧,我只想说姑娘汉子们可长点心吧…一次两次不坏,只是因为没造成可见的损害,细微的裂痕什么的肯定有,指不定哪次就坏了。
再有,稍小一点的钻石,或者稍微轻一点的钻石首饰,受超声波集机的负面影响肯定更小一些,感觉起来好像是结实,其实不然,有可能受清洗液浮力阻力啊什么的综合影响,震动差一点,但是一直震下去该坏还是坏。
再再有,非专业的超声波机有的根本达不到超声波级别,像一些很便宜那种买东西送的小小的超声波清洗机,实际上只是震荡清洗机而已,伤害肯定不如超声波机,真正的超声波机噪音尖锐,而且开时间长了水都能热了…不过保险起见一般消费者,还是看见超声波两个字就直接躲得远远的最好。
当然要是妹子们想买新的没借口,常备一个超声波机也是不错的选择。
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这个回答竟然又火了,谢谢大家。毕竟我也是自诩为有点东西的答主,还是希望多看看我的设计专栏,专业内容更多。
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不邀我也来了。
这部片子,怎么说呢……嗯…………让我想起了一个戏,里面这么唱:“我本是卧龙岗散淡的人”。
老丁,前警卫队人员,大内高手,兰州军区比武冠军,曾经是何等地威风!然而,当他老了,也跟其他老头一样了,生活无非是吃点喝点,儿孙绕膝,尽享天伦。
他不能。
保卫了很多国家政要,到老连自己的孙女都没有看好,女儿和他翻脸,无一不是悲伤的事,过去再风光,又能怎么样呢?他还是要一样面对医生的叮嘱“回去把存折密码写下来藏好,省得忘了”,对于老年痴呆,纵使铁打的汉子也没办法。
后来,一个小姑娘闯进了他的生活。
小姑娘叫李春花,很可爱,很调皮。她的爸爸是个赌鬼,赶走了老婆,欠了黑老大的钱,抢了俄罗斯黑老大的珠宝,于是他闺女李春花就天天来找老丁玩。
老丁老了,想孙女了。
所以他由着这个孩子在自己家瞎胡闹,但不允许这小孩把自己的军装穿着到处跑——那军装上满是勋章。
这段我觉得还行,主题思想就是论你英雄一世最后也不过是柴米油盐,日子总得过,饭总得吃。
后来,这个可爱的小姑娘丢了,老丁为了找她,不顾自己六七十岁的年纪,不顾自己腿脚不好,硬是满镇子跑着要找她,还稀里糊涂跑到黑社会的地盘,大打出手,此刻,才真正显示出他作为共和国军人的威力
这一切,不过是为了一个小女孩而已
很温暖的一个故事