一、巨星機床長時間開水槍會不會燒電機?
如果是機床自帶的水槍,廠家已經考慮過這些。但水會到處噴淋,電線和電機還是會受到影響。
二、豪爵藍巨星金巨星銀巨星哪個好?
這個問題沒有明確的結論,因為豪爵藍巨星、金巨星和銀巨星都是不同類型和不同價位的音響設備,各有各的優缺點和適用場景。需要根據用戶的需求和預算來選擇適合自己的音響設備。如果用戶需要一個高性價比的入門級音響系統,可以選擇豪爵藍巨星;如果用戶想要更高質量的音效和更大的聲場,可以選擇金巨星;如果用戶有更高的預算,追求更高端的音質,可以選擇銀巨星。同時,在選擇音響設備之前,建議用戶先了解一些音響設備的基礎知識,例如功率、阻抗、頻率響應等相關參數,這樣可以更好地理解和比較不同型號的音響設備,選出最適合自己的設備。
三、紅巨星和超巨星區別?
超巨星,光度、體積比巨星大而密度較小的恒星.它們是光度最強的恒星.超巨星的光度很大,說明其表面積顯然比光譜型相同的非超巨星大.例如食雙星,仙王座VV中的紅超巨星,其半徑大約為太陽半徑的1600倍,目視波段的光度大約為太陽的3,000多倍,而藍超巨星天津四的可見光波段的光度為太陽的85000倍左右.目前已測到一些藍超巨星,黃超巨星和紅超巨星的射電輻射,這對于研究其大氣結構和活動,星周物質,星風和質量損失等問題十分重要.高能天文臺2號衛星已測得獵戶座ε,κ 等星的X射線,這和它們的星冕、星風等有關.超巨星明顯地集中在銀道面和旋臂附近.它們的動力學特性與銀河系中的氣體物質相似.60%的超巨星屬于O,B星協或銀河星團.
超巨星的年齡和演化問題是十分重要的研究課題,爭論較多.巨星和超巨星的體積都十分龐大,有的比太陽大一百倍乃至十萬倍,但是它們的質量一般只有太陽的幾倍至幾十倍,因此它們的密度就比太陽的密度小的多.巨星的平均密度可以和地上氣體的密度相比,而超巨星的密度只有水的密度的千分之一,這是一個有趣的現象.原來恒星世界的巨人,其實卻是虛有其表的龐然大物\x0d當一顆恒星度過它漫長的青壯年期——主序星階段,步入老年期時,它將首先變為一顆紅巨星.稱它為“巨星”,紅巨星是恒星燃燒到后期所經歷的一個較短的不穩定階段,根據恒星質量的不同,
歷時只有數百萬年不等,這是恒星幾十億年甚至上百億年的穩定期相比是非常短暫的.紅巨星時期的恒星表面溫度相對很低,但極為明亮,因為它們的體積非常巨大.在赫羅圖上,紅巨星是巨大的非主序星,光譜屬于K或M型.所以被稱為紅巨星是因為看起來的顏色是紅的,體積又很巨大的緣故.金牛座的畢宿五和牧夫座的大角星都是紅巨星.這以后恒星演化的過程是:內核收縮、外殼膨脹——燃燒殼層內部的氦核向內收縮并變熱,而其恒星外殼則向外膨脹并不斷變冷,表面溫度大大降低.這個 過程僅僅持續了數十萬年,這顆恒星在迅速膨脹中變為紅巨星.紅巨星一旦形成,就朝恒星的下一階段——白矮星進發.當外部區域迅速膨脹時,氦核受反作用力卻強烈向內收縮,被壓縮的物質不斷變熱,最終內核溫度將超過一億度,點燃氦聚變.最后的結局將在中心形成一顆白矮星.
四、超級巨星和天王巨星區別?
超級巨星和天皇巨星有非常大的區別。首先,超級巨星就是表現可圈可點的巨星,比如說當代的利拉德。塔土木。都是構成了超級巨星質疑。行列。
而天皇巨星則是歷史上都能排得上名號的,比如說詹姆斯。庫里。等歷史級別的巨星就稱之為天皇巨星
五、藍巨星、藍超巨星、亮藍巨星有什么不同?
①藍巨星:溫度極高,是年輕恒星的典范。
特殊的藍巨星:藍巨星-沃爾夫-拉葉星 光譜中有許多很寬的發射線疊加在與O.B型星相似的連續譜上,這類星最初由法國天文學家C.J.E.沃爾夫和G.A.P.拉葉發現,因而得名,簡稱WR星或W星。在銀河系和幾個鄰近星系中已發現了約250顆。WR分成兩個次型:氮序和碳序,分別記為WN和WC。與普通O型和B型星大氣中元素豐度相比,WR星大氣中氫的含量少50~150倍,WN型星氮的含量超出50~100倍,而WC型星碳的含量超出400~700倍。在赫羅圖上WR星位于主序之上。根據譜線輪廓的分析,WR星有很強的星風,估計質量損失率為10-5~10-4太陽質量年。這樣大的質量損失率不可能維持很久,說明WR星年齡不大,但由于大質量星演化很快,氫已燃燒完,處于主序后階段。②藍超巨星(BSGs) 是恒星的恒星光譜分類中的第1級,光譜型為O或B型,屬于超巨星的其中一種。它們的溫度與亮度皆非常高,表面溫度為10,000-50,000°C,質量約太陽的10倍以上。最有名的藍超巨星是獵戶座的參宿七,SN 1987A[1]也是一次藍超巨星爆炸造成的結果,大部分第二型超新星(Ⅱ型超新星)的前身被認為是紅超巨星,然而,超新星1987A的前身卻是藍超巨星。不過,可能在強大的恒星風將外面數層的氣體殼吹散前他是一顆紅超巨星。這也是天文學家首次觀測到藍超巨星爆炸?! ?藍超巨星有較快速但是疏落的恒星風,能造成在紅超巨星階段已經被釋出的物質被壓迫進入擴展的殼層內?! ?肉眼所見的最亮的藍(熱)超巨星是參宿七和天津四?! ?參宿七的光度為太陽的40,000倍?! ?藍超巨星天津四的可見光波段的光度為太陽的85,000倍左右。 斯特帆-菠茲蔓定律顯示紅超巨星的表面,單位面積輻射的能量較低,因此相對于藍超巨星的溫度是較冷的,因此有相同亮度的紅超巨星會比藍超巨星更巨大。③亮藍變星(提問者寫錯了,應是亮藍變星,沒有亮藍巨星) η carinae 船底座η星,中名“海山二”,是質量巨大的亮藍變星。距離7500—8000光年,是距離地球最近的亮藍變星之一。質量約為太陽的150倍,亮度是太陽的400萬倍。其質量超過愛丁頓光度的限制,亮度接近愛丁頓光度的限制,它的重力僅能勉強約束住輻射與氣體,并在不久的未來可能導致超新星與極超新星的現象發生。目前海山二已經處于發展的晚期,活動正在衰落。在它的外圍已經形成了一個很大的行星狀星云(一般存在于死恒星外圍)。但海山二依然在繼續著劇烈的噴發。一般認為,海山二的最后會變成一顆海山二超新星或極超新星?!∧壳昂I蕉难莼緩脚c年齡都尚未確定,所以爆炸可能發生在1百萬年后,也可能發生在明天。像海山二這種亮藍變星(Luminous Blue Variable)可能是質量超大的恒星的一個演化階段,主要的理論認為它們將表現出極端的質量流失,并在發生超新星爆炸之前變成一顆沃爾夫-拉葉星(Wolf-Rayet star),不過如果它們無法留住質量的話,將會成為極超新星。六、基德到底是普通巨星還是超級巨星?
正式回答前開個玩笑,您是不是看比大師看多了……
賈森基德除了籃子不行,其它各個方面都很完美。用比爾西蒙斯的評價就是:他能把一盤雞屎變成雞肉沙拉。
基德是把“揚長避短”這個方面做得最好的球員之一。投籃不行,就嘗試憑借速度打快攻上籃或者利用力量體型優勢在低位單打(雖然命中率還是充滿驚喜);組織傳球能力超凡,可以把肯揚馬丁這種糙漢扣將喂出全明星大前的水準;在每只球隊都能完美把控進攻節奏;外線防守能力極其優秀,甚至偶爾可以換防三號位球員;全面性更是值得稱道,超多的三雙記錄。
他就像是把所有的技能包都點滿以后沒有天賦點給投籃了一樣。也許這也能解釋為什么他后來的三分又好起來了——他把其它技能點退回,點回了投籃。
但他之所以會被認為是一名超巨,不是在于上面說的技巧之類的東西,而是在于他對球隊運行的理解程度。
在1997到2004年間,他帶隊戰績最差的一年是27勝23負,并曾把籃網帶進過兩次總決賽——可他的隊友是什么人?八個賽季下來,基德身邊只有一個人入選過全明星。而他這八年里拿了五次一陣,拿到過四次五十勝以上的戰績。
有人會黑他巔峰期瘋狂被交易,但其實你回看這幾次交易,在小牛和太陽是因為場外的問題(搶女人,家暴);在籃網是因為無法忍受自私的隊友(提示:某個超屌的扣將)。這不是基德賽場水平導致的。他是個合格的領袖。
也有人會說他在太陽的隊友沒那么糟糕——丹尼曼寧,便士,kj,羅伯特霍利,肖恩馬里昂,克利福德羅賓遜——可他們全都不在巔峰,當時都不是,或者不再是全明星了。勒布朗還和鯊魚合作過呢。
不夠完美的個人技術和超乎尋常的帶隊能力,以及一大堆恐怖的數據積累,和常年霸占的聯盟首席控衛的頭銜——基德,絕絕對對稱得上超巨。
七、丹麥巨星?
丹麥歷史上最有名的巨星是舒梅切爾。
彼得·舒梅切爾,全名彼得·波列斯瓦夫·舒梅切爾,1963年11月18日出生于丹麥格萊薩克瑟自治市,擁有丹麥和波蘭雙重國籍,丹麥足球運動員,場上司職門將。
舒梅切爾出道于丹麥的格拉德薩克斯英雄足球俱樂部青訓營。1984年,舒梅切爾升入格拉德薩克斯英雄一線隊開始職業生涯,之后效力于哈維德夫、布隆德比、曼聯、葡萄牙體育、阿斯頓維拉、曼城。
八、紅巨星和藍巨星哪個大?
紅巨星比藍巨星大。
先看各種恒星的性質。
紅巨星是恒星演化到晚期時的形態。與正常恒星(主序星)相比,質量基本不變,但由于恒星的膨脹,半徑和體積明顯增大。太陽如果成為紅巨星,其半徑可達火星的公轉軌道附近。
藍巨星是年輕的大質量恒星,也是主序星的一種。其質量比太陽大數十倍,半徑最大可達太陽的70多倍。但由于其內部核聚變反應過于激烈,其壽命極短。有些藍巨星的壽命只有百萬年。
黃恒星就是中小質量的主序星。太陽就是一顆典型的黃恒星。
白矮星是中小質量恒星演化到晚期時,脫去其氣體外層后的恒星內核。白矮星比地球大不了多少。
所以,這四種恒星排大小時,由大到小排列是:
紅巨星→藍巨星→黃恒星→白矮星。
九、超級天王巨星我是巨星作者
作者:夏銘韓凝楊真真類型:都市言情
十、紅巨星和紅超巨星區別?
紅巨星和紅超巨星演化線路線不同。
紅巨星一般指的是低質量或中等質量的恒星(0.3~8個太陽質量)進入生命末期,外層大氣膨脹而形成的恒星,比如太陽在幾十億年后就會慢慢膨脹為紅巨星,最終紅巨星的半徑可以達到太陽幾十到幾百倍,亮度達到太陽亮度的幾百上千倍左右。
但是紅超巨星是宇宙中體積最大的恒星,它們的質量雖然只有太陽質量的10~40倍,但是它們的體積往往是太陽體積的幾十億倍,半徑是太陽的上千倍,亮度是太陽的數十萬乃至上百萬倍。