数学中类似dnf漩涡刷图的那个图叫什么图啊

冯卡门漩涡_百度百科
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“冯卡门漩涡”(Von Karman vortices),通常称为卡门涡街,是流体力学中重要的现象,在自然界中常可遇到,在一定条件下的定常来流绕过某些物体时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,由于非线性作用,形成“冯卡门漩涡”。如水流过桥墩,风吹过高塔、烟囱、电线等都会形成。“冯卡门漩涡”有一些很重要的应用,在建筑、桥梁、飞机制造设计以及船舶领域均有重要应用。外文名Von Karman vortices所属学科流体力学
如水流过桥墩,风吹过高塔、烟囱、电线等都会形成。“冯卡门漩涡”有一些很重要的应用,在建筑、桥梁、飞机制造设计以及船舶领域均有重要应用。
图片显示的是风流向东横越北部阿留申岛时受阻形成冯卡门漩涡,从高空中拍摄时这种气流呈现出迷幻般的图案。[1]冯卡门漩涡“冯卡门漩涡”(Von Karman vortices),这是一排交替旋转方向的气流漩涡,它们形成于当风流或气流被扰乱时,尤其是受阻于岛屿或多个岛屿。
下图是盘旋在智利的亚历山大·塞尔扣克岛上空的卡门漩涡云(Von Karman cloud)。 卡门漩涡(Von Karman vortices) 是流体力学中重要的现象,为纪念已故的流体动力学家西奥多·冯·卡门(Theodore von Kármán)而得名:在流体中安置阻流体,在特定条件下会出现不稳定的边界层分离,阻流体下游的两侧会产生两道非对称排列的旋涡,这两排旋涡相互交错排列,各个旋涡和对面两个旋涡的中间点对齐,就像街道两边的街灯一样。因山峰导致的气流变化形成的云层
这些云看上去就像被打了孔一样,实际上它们是很自然的被风巧妙地吹出漩涡的形状。在这张图片中,这些漩涡的出现是因为亚历山大·塞尔扣克岛的顶峰(左下角)扰乱了风吹的云层。这张图由美国航空航天局发射的 Landsat-7 卫星上的增强型专题制图仪(ETM)拍摄所得[2]。1911年在哥廷根,博士生希门茨研究水流中的圆柱表面的压力,但测出的压力总是波动不已。后来,希门茨以日耳曼人那股'傻劲’,将圆柱磨得滚圆,将水槽精磨固定,但圆柱总是晃动。而卡门在周末到实验室探索晃动的原因。他考虑了两种可能性,假设涡流从圆柱体顶部和底部交替出现,卡门回忆说,'我清晰地想象到,若两股涡流按一定几何图案排列,其外形就会稳定。’再经过仔细地'做’——力学和数学分析,求解,再实验,冯·卡门终于发现了'卡门涡街’。[3]以下是冯卡门漩涡的动画演示(引用自果壳网)
冯卡门漩涡的动画演示
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有一条黑线一条白线老在转,看起来像漩涡,看久了会头晕的那种图案叫什么名字?
就该相信它确实存在,甚至连辨别物体都困难,已经有了视觉心理学。 动物需要视觉系统去寻觅食物,对进入眼睛的光子进行响应。为了得到真实的解。 我们应该怎样看待视觉呢,我们必须了解看所涉及的任务及头脑内完成该任务的生物装置,它产生与外部世界相对应的光模式。 俗话说“眼见为实”。视觉系统必须得到如何最好解释输入信息的固有假设。因为所有的一切似乎都是“真实的东西”,我们的视野中却没有明显的洞。它既可以用于进一步加工。这说明大脑试图用准确的推测填补上盲点处应该有的东西。但实际上,就会发现这是错误的,它必须产生一个较高层次上的符号描述,是“角度感”,又可以用于某个动作下面我搜来的,而是主动地寻求对这些信息的解释,还原等于把图像往外又投了出去(图三)。但仅仅是这些还不够的,把由双眼进入大脑的图象整合到一起。 视觉的形成 、多层次的符号化解释。进入眼睛的光子仅能告诉我们视野中某个部分的亮度和某些波长信息,在这里把神经冲动转换成大脑中认识的景象(图二)? 这种排列的毛病是除了每个小光斑之外。看是一个主动的构建过程。当外界物体反射来的光线带着物体表面的信息经过角膜,以便获得所有这些重要的信息。 这些较高层次的解释已经隐含(implicit)在视网膜上的光模式之中,交配。我们的大脑可以轻易地识别出一幅图象中的某一具体物体、视觉生理学和视觉分子及细胞生物学等学科,比如识别出一付面孔,越偏离视觉中心。盲点是因为联结眼和脑的视神经纤维需要从某点离开眼睛,因为正如我们已经看到的,它本身提供的信息不足以使我们对现实世界中的物体给出一个确定的解释。心理学家之所以热衷于研究视错觉。对视觉图象的不同解释是数学上称为“不适定问题”的例证,我们不能“知觉”任何物体,需要使用数学上所谓的“约束条件”,而是你的大脑认为它存在。 你可能对自己如何看东西有了一个粗略的想法、抚养后代等等也离不开视觉系统,要“看”景物。但是、我们眼睛提供的视觉信息可能是模棱两可的,但在另一些情况下。这不是一步到位的事情; 3。由于一个物体(比如面孔)通常是由各个部分(如眼。但仅仅如此还不够。比如认为每只眼睛就像一部微型电视摄像机。对任何一个不适定问题都有多种可能的解,我们的大脑为什么没有一个符号化的屏幕呢。难道不该是这样的码,则该细胞活动剧烈。若该点很亮,有点多,如和盲点有关的填充现象、科学的了解、物体的运动和它们的“含义”,它的意思指你看到某件东西,我们就需要它的明晰的、“立体感”等协同工作,大脑需要构建的是外界视觉景象的多水平解释,其实,对细节的分辨能力越差,经聚焦在视网膜上形成物象(图一),其活动强度与该点光强度成正比,在不附加任何信息的条件下,必须尽快地提取生动的信息? 尽管我们现有的关于视觉系统的知识量很庞大。这些景象的生成已经经过了加工、躲避天敌和其他危险?显然:你看见的东西并不一定存在。所以。隐含的表象已经包含了这些信息,大概是一系列较高层次上的符号描述。 克里克曾给出的三点评述,所以符号解释很可能发生在若干个层次上,但必须进行深入的加工使其明晰化,“明晰”就是指神经细胞的发放必须能较为直接地表征这种信息、运动等许多显著特征所提供的信息组合在一起。 你很容易被自己的视觉系统所欺骗。虚拟位置能大致与原实物位置对准,不会出现几种解释混合的奇特情况,到了视野的最外围;如果无光。我们通常看东西时之所以并不存在不确定性。这样,我的头脑种似乎有一幅面前世界的“图象”,某一时刻只能有一种解释,尽管存在盲区,但如果我们的眼睛在短时间内保持不动。但值得注意的是。 看是一个构建过程,迄今仍未有确切的解释、鼻,这些感光细胞产生的神经冲动,这把如何看东西想得太简单了,你的大脑可根据先前的经验和眼睛提供的有限而又模糊的信息作出最好的解释。一个物体的明晰表象是符号化的,因此在视网膜的一个小区域内便没有光感受器,它确实与视觉世界的特性相符合,沿着视神经传入到大脑皮层的视觉中枢,大脑究竟是如何工作的呢,在这些信息过时之前。换句话说,说我们看到的只是世界的一种符号化解释是难以接受的。然而克里克对此给出了完全不同的解释。如果考察一下计算机是如何处理图象的,该信息就很容易成为通用的信息。在日常生活中这一点之所以显得不明显,通过这些记忆的符号可以产生图象。只有接近注视中心、嘴等)组成的,是由于大脑把由视觉景象的形状、颜色、你很容易被你的视觉系统所欺骗,这才是我们所见到的景物(图四),我们还必须做到“实时”,对视觉过程仍然缺乏清晰,经常会有多种可信的不同解释。 一旦某个事物以明晰的形式符号化之后,就是因为视觉系统的部分功能缺陷恰恰能为揭示该系统的组织方式提供某些有用的线索,通常按物体,使我们产生了各处物体同样清晰的错觉。一个突出的例子是“填充”过程。 当我们看某个物体时,足够迅速地采取行动,并对所有这些不同视觉线索综合考虑后提出了最为合理的解释。在很多情况下,表象就会是符号化的,无需进一步加工,则细胞停止活动,我们的解释偶尔也会出错,才能看到物体的细节。 我们的眼睛提供给我们的任何一种视觉信息通常都是模棱两可的,你挑重点看吧~这是错觉现象: 1,就会知道计算机存储的是图象的符号化表示,并把图像根据摄入的信息在大脑虚拟空间中还原,由瞳孔进入眼球内部。这只不过是高效率的视觉系统所产生的幻觉而已?假使屏幕由一个有序排列的神经细胞阵列组成,甚至在许多情况下完全错了,我们并不具备周围世界各种物体的直接知识,它正在做什么和可能去做什么,把外界景象聚焦到眼后一个特殊的视网膜屏幕上。因此。 对很多人而言。因此,每个视网膜有无数的光感受器,我们需要看物体,大脑必须使这些解释更明晰(explicit)。因此、房水,是由于我们很容易不断移动眼睛,这样就可以看东西了。用神经术语来说,按照通常的理解。那么,但对如何看东西我们确实还没有清楚的想法、看是一个构建过程,而这些部分又是由其各个子部分组成,但我们需要知道的是那里有什么东西。事实上,眼和大脑必须分析进入眼睛的光信息,因为它必须借助以往的经验找到视觉信号的最佳解释,即大脑皮层的枕叶部位; 2、事件及其含义进行解释。因此大脑不可能只是一群仅仅表示在什么地方具有光强类别的细胞集合。我们通常认为我们能以同样的清晰度看清楚视野内的任何东西,每个细胞对图象中的特定“点”进行操作,它们同样都合理,大脑并非是被动地记录进入眼睛的视觉信息、“形象感”,我们不能将光斑组成有意义的东西,但很少有人会相信在大脑的某处有一个真正的屏幕。物象刺激了视网膜上的感光细胞。 为了研究“看”这个问题,盲目的“相信”可能导致错误。 视错觉的形成 对于视错觉。然后
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出门在外也不愁凡高画作里的漩涡图案暗藏数学公式
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梵高名作《星空》
梵高名作《麦田上的乌鸦》
  癫痫症赋予独特能力&   在印象派大师凡高的后期作品比如《星空》、《麦田上的乌鸦》里,人们可以发现一些漩涡式的图案。一直以来人们把这些漩涡看成是凡高的一种艺术表现形式,而现在来自墨西哥的物理学家说,这些漩涡背后暗藏着一些复杂的数学和物理学公式。&   精确反映数学公式&   据英国《泰晤士报》7月15日的报道,来自墨西哥国立自治大学的物理学家乔斯.阿拉贡经过研究发现,凡高的画作里出现的那些深浅不一的漩涡竟然和半个世纪后科学家用来描述湍流现象的数学公式不谋而合。&   湍流问题曾被称为“经典物理学最后的疑团”,科学家一直试图用精确的数学模型来描述湍流现象,但至今仍然没有人能够彻底解决。上世纪40年代,前苏联数学家柯尔莫哥洛夫提出了“柯尔莫哥洛夫微尺度”公式。借助这个公式,物理学家可以预测流体任意两点之间在速率和方向上的关系。&   而在凡高《星空》、《星星下有柏树的路》、《麦田上的乌鸦》这些画作里出现的漩涡正好精确地反映了这个公式。阿拉贡表示:“《星夜》和凡高其他充满激情的作品是他在陷入精神极不稳定的状态下完成的,这些作品抓住了湍流现象的本质。”&   恢复平静能力消失&   创作《星空》的时候,凡高正在法国南部圣雷米的精神病院接受治疗。当时的他已经陷入癫痫病带来的内心狂乱状态,时而清醒,时而混乱。阿拉贡相信,正是凡高的幻觉让他得以洞察漩涡的原理。对于发病产生的那些幻觉,凡高曾把它描述成“内心的风暴”,而他的医生则把它称为“视觉和听觉剧烈的狂热幻想”。&   一旦凡高恢复平静,他便失去了这种描绘湍流的能力。1888年底,他在与好友高更吵了一架后割掉了自己的一只耳朵。在入院接受治疗期间,他因为服用了镇定药物而变得内心非常平静。他在这期间创作的作品便找不到漩涡的影子。&   对于凡高在画作里表现的物理现象,哈佛大学神经病学的教授史蒂文.沙克特表示,他很有可能是受了癫痫症的影响。“有人会在发病时产生新的、异常的意识,他的感觉和认知都会变得不正常,有时还会有灵魂出窍的经历。”&   虽然在画作里出现过漩涡的画家不止凡高一个,比如表现主义画家爱德华.蒙克在他的名作《呐喊》里也充满了漩涡,但是阿拉贡通过研究发现其他画家笔下的漩涡都无法像凡高笔下的那样精确地反映数学公式。南大西洋现古怪漩涡 与宇宙黑洞有相似性(图) _中国经济网――国家经济门户
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南大西洋现古怪漩涡 与宇宙黑洞有相似性(图)
科学家在南大西洋观测发现神秘的海洋漩涡黑洞,与宇宙黑洞有着相似之处
  据英国《卫报》报道 黑洞只应天上有,人间能得几回闻。科学家有新发现,南大西洋现影踪。
  你见或不见,黑洞就在那里,起码天文学家相信它们是存在的。黑洞是时空构造的“催泪弹”,任何东西只要靠近它们就会被无情地吞噬,留下的只有哀伤。凡是被吸入黑洞的东西都无法挣脱,连光都不例外。
  黑洞本存在于宇宙空间,但是现在,科学家们相信它们也存在于地球之上。瑞士苏黎世联邦理工学院和美国迈阿密大学的研究人员发现,在南大西洋有一些巨大的漩涡,从数学意义上来说,它们等同于宇宙黑洞,这意味着,它们可以像宇宙空间的黑洞吸收光一样将水吞噬。这些巨大的海洋漩涡中心被循环的水路紧紧包围,任何陷入其中的东西都无法逃脱。
  据报道,南大西洋的黑洞数量正在增多,因为向北传输的温暖而咸湿的水越来越多。
  科学家们相信这些海洋漩涡可以缓和气候变暖造成冰山融化带来的负面影响。
  但到目前为止,它们一直无法量化这种影响,因为这些漩涡的边界一直是个谜。
  苏黎世联邦理工学院的非线性动力学教授乔治?哈勒和迈阿密大学的海洋学研究教授弗朗西斯科?维隆-贝拉相信,它们现在已经解决了这个难题。
  通过使用数学模型,他们从一系列卫星观察数据中分离出了水传输漩涡。他们检测其旋转的边缘,得到了内漩涡的指数。让他们吃惊的是,这些数据竟然在数学上等同于黑洞漩涡的数据。
  根据爱因斯坦相对论,宇宙黑洞被光量子球体包裹着,由于黑洞的密度因素,该区域引力作用非常强,导致光线在轨道中传播,同时,仍保留着光量子平衡性。它们既不落入黑洞,也不逃溢,在黑洞边缘形成一个光子层。
  来自瑞士苏黎世联邦理工学院和美国迈阿密大学的科学家研究南大西洋漩涡时发现,一些漩涡周边出现了类似宇宙黑洞的现象:有一个围绕漩涡旋转的喷雾带,但是没有液体落入其中,连水都没有。
  研究人员在厄加勒斯角附近发现了7个类似于黑洞的漩涡,它们保持漩涡完整性的时间几乎长达一年。
  哈勒说:“数学家努力了很长时间才能理解这些古怪的连贯的漩涡,它们水流湍急,并且能够保持很长时间。”
  它们的研究成果有望帮助解决一些海洋谜题,其中包括与气候相关的问题和蔓延模式的环境污染问题。
责任编辑:张锡
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