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Recent Articles

14
Jun

一张图分出你是用左脑还是右脑

作者: physixfan

旋转 左脑 右脑

如果你看见这个舞女是顺时针转,说明你用的是右脑;
如果是逆时针转,说明你用的左脑。
耶鲁大学耗时5年的研究成果,据说。
14%的美国人可以两个方向都能看见

对于左右脑各负责什么功能我就不罗嗦了啊,不知道的Google一下

我初看这张图的时候是顺时针的,但是后来我用强加的意识去想她是逆时针的,结果就变成逆时针的了。后来又想把它看成是顺时针,结果就废了很大的劲,最后终于又把它看成顺时针转的了。

不知道大家看他是怎么转的?我很感兴趣,希望大家在这里留言写一写你们看到的是个什么样。

 

***update***:以下对这张图片的解释来自http://zrming.bokee.com/viewdiary.34389812.html

此幅旋转图一共有34帧,每帧是0.03秒,小于人的视觉停留时间(0.05-0.2S)。一个周期是1.02秒,前12帧(0.36S)是顺时针旋转特征明显,后22帧(0.66S)是逆时针旋转的特征明显。但是每一帧都可以理解为顺转或逆转。秘密就在这里,当你第一眼接触到的几帧图片是前12帧时,知觉的识别性首先判定为顺转,又由于知觉的滞留性,顺转的感觉会一直持续影响知觉对后面一些帧的判定,因此整幅图片看起来都是顺转。反之,当你第一眼接触到的几帧图片是后22帧时,知觉的识别性首先判定为逆转,又由于知觉的滞留性,逆转的感觉会一直持续影响知觉对后面一些帧的判定,因此整幅图片看起来都是逆转。调整自己的注意力,你还可以控制舞女旋转的方向,比如,你如果一直看到的是逆时针旋转的舞女,那么可以将注意力放在舞女支地的脚掌和脚的影子部位(这是判断此图真正旋转方向的关键部位),那么你就会发现旋转方向变成了顺时针,如果你一直看到的是顺时针,那么请将注意力不要放在脚的部位,或者遮去膝盖以下部位,这样看一会,应该就能看到逆时针旋转的效果了。…

9
Jun

棋盘覆盖问题

作者: physixfan

有一个经典问题:8*8的棋盘,去掉了左下角和右上角2个格子,请问能否用31块1*2的骨牌覆盖整个棋盘。这个问题的答案应该人人都知道吧,染色之后一目了然。

那么,有人要问了:如果去掉的是1红1白的格子各一个,结果是怎样的呢?比如下面的这个图:

你可以自己画几个图试一试。你能证明一定可以覆盖?还是可以给出反例呢?…

30
May

两个好玩的数学游戏

作者: physixfan

这两个数学游戏,为佘飞所发明,个人认为相当有意思,我们玩儿了好长时间了,作为无聊繁重的课业之余的休闲娱乐活动。

1. 两人轮流从1~20中写数字,谁写下的数字中有4个之和为40谁就是赢家。写数字的时候每一轮都是分别写好然后再同时亮出来,已经写过的数字以后不可以再重复写。如果出现某一轮两人写的数各自可以凑成和为40,则这一轮两人写下的数字被划掉,而且以后也不准再写这个数。如果某一轮两人写了同一个数字,其中甲可以用它凑出40,而乙不行,则甲的那个数就被划掉,而乙的则保留下来。如果某一轮两人写了9同一个数字而且都无法用其凑出40,则同时被保留。

下面是一次游戏作为例子:…

24
May

几道有意思的小数学题

作者: physixfan

1.“一切无理数的无理数次方一定是无理数”,试证明此命题或举出反例。

2.两人在1,2,3,……,9这九个数字中轮流取数,不准重复,谁先取到三数之和为15谁就赢了。问先走者有没有一个稳操胜券的策略?

3.汽油危机已经来临,大家都在叫油荒。分散在长长的环形公路各处的加油站所存的油量仅仅够你跑一圈而无点滴富余。请证明,如果你在一个合适的加油站开始启程,把空油箱加足了汽油,你有充分把握可以跑完一圈,不会中途抛锚。

请先仔细思考再看解答.

 …

24
May

一个有趣的运动学问题

作者: physixfan

Problem:一名船员从一条笔直、宽度恒定的运河一侧(A点)出发,希望划向出发点的正对岸(B点),河宽为d。河中水流的速度出处为v,而船员一直稳稳地划桨,若不计水流速度则船速也为v。他一直保持船头朝向目标(B点),但水流把它冲向下游。那么当船员到达对岸(C点)时,水流将使得船向下游漂流多远?(即BC等于多少?)从静止于河岸的观察者看来,船经历了怎样的运动轨迹?

Hint:这道题来自《200道物理学难题》,一本很有意思的书。这个问题乍看无从下手,但其解答十分巧妙简洁,并不需要太多知识。请认真思考再看提供的答案。…

1
May

量子计算机探幽

作者: physixfan

量子计算机是一个令人神往的东西,虽然目前还没有实际制成量子计算机,但是他却成了我一直翘首以待的产品。量子计算机可以算是不同于我们现在的普通计算机的下一代计算机,它可以解决许多传统计算机没法有效解决的问题。

量子计算的概念,最早是由费恩曼提出的,从那以后计算机科学家们已经在这个领域里有了不小的进展。量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。量子计算机的基本特征之一,就是它使用的信息单元不是比特,而是量子比特(qubit)。量子比特可以是电子那样的粒子。可以让自旋向上代表1,自旋向下代表0。与传统计算机不同的是,电子可以处于自旋向上和向下的叠加态,即1和0的叠加态。处于叠加态的少量粒子可以携带大量信息。假如我们可以控制仅仅1000个量子比特,那我们也可以用之表示出从1到2^1000的所有数字,并且可以同时对所有数字进行操作,也就是所谓的并行计算。虽然当我们最终读取量子状态时,只能从2^1000个状态中随机的读取其中的一个,而其他的状态都会消失,但是我们可以通过对粒子进行巧妙的处理,用量子计算机求解一些普通计算机没法有效求解的问题,例如对大数分解质因数。用现有的计算机需要花10亿年才能算出来的题,可能用量子计算机花不到一年的就能成功解决。…