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卡苏比王陵是什么意思

发布时间:2018年8月28日       已帮助: 286 人       来源:合肥精锐教育

摘要:对于中小学学生来讲,汉字是语言学习的基础,是引导学生顺利展开阅读的奠基石,在卡苏比王陵是什么意思一文中由51培训网小编Y头于2018/8/28为大家详细进行整理,包括卡苏比王陵是什么意思、近义词、反义词及发音等信息,请跟着小编一起来学习吧。

读音:

注音:

基本解释: 基本解释  乌干达世界文化遗产卡苏比王陵失火   摘要   卡苏比王陵卡苏比王陵墓系乌干达王国时期的王家陵园,这里埋葬着王国的最后4个国王,被乌干达人视为神圣的地方。陵墓位于坎帕拉西面约16公里处,这里原来是国王穆特萨一世(1856年—1884年)的王宫,建于1882年,穆特萨去世后,按照其生前的意愿埋葬在这里,同时将王宫改成了王陵墓。2010年3月16日,位于乌干达首都坎帕拉市郊的世界文化遗产——卡苏比王陵失火,王陵内的主建筑物基本被大火烧毁。   卡苏比王陵-基本资料      卡苏比王陵   类别:世界文化遗产   入选时间:2001年   所属地区:乌干达   中文名称:卡苏比王陵   国家: 乌干达   所属洲:非洲   评选标准   标准(i):卡苏比王陵的构思和建造是人类伟大创造力的杰出体现;   标准(iii):卡苏比王陵是乌干达流传至今的文化传统的最强有力的见证;   标准(iv):卡苏比王陵的设计采用最传统的乌干达建筑和宫殿风格,是乌干达宫殿建筑群的典范,反映了几个世纪以来乌干达建筑发展的技术成就;   标准(vi):卡苏比王陵承担着体现乌干达历史、传统和信仰的重任,是乌干达重要的精神中心和王国最活跃的宗教中心。   卡苏比王陵-历史背景      2008年6月19日拍摄的卡苏比王陵入口处   由于缺乏文字记载,相传布干达王国兴起于16世纪末,乌干达是个多民族国家,全国有56个部族。1967年成为共和国之前,境内有布干达、布尼奥罗、托罗和安科莱四个王国。公元1000年,布干达已经是一个统一强盛的王国了。14世纪,布干达成为最强盛的王朝,它的权势曾扩展到尼罗河、维多利亚湖和坦桑尼亚边境地区。   据英国的探险家斯皮克——第一个来到布干达王国的欧洲人——描述:在那里,像英国驿道一样宽广和笔直的道路,穿过茂盛的草地,爬上起伏的群山。居民的茅屋和花园也很干净整齐。斯皮克赞美布干达人穿着漂亮,写道:同盛装的布干达人比起来,我的模样显得很不好看。他们穿着整洁的树皮袍子,好像是最好的黄色灯芯绒,摺缝笔挺,像烫过似的,外面还披上用小羚羊皮缝成的东西作为上衣,缝合精致,英国工匠所能做到的也不过如此。国王的服饰更为考究,当时在位的是穆特萨一世,他的衣饰的“明亮、整洁和精致”给斯皮克留下了深刻的印象。   富饶的布干达王国使外国侵略者垂涎欲滴。从19世纪上半叶开始,阿拉伯人、英国人和法国人先后涌入布干达。他们一面传播宗教,一面藉此掩护进行无耻的掠夺和扩张。布干达的统治者在明争暗斗的各派传教士的左右下发生了激烈的斗争,使国势日渐衰落。虽然当时曾有两任国王先后觉察到了传教士活动的危险性,并为此采取了一些限制措施,但由于势力强大的伊斯兰教徒的反抗以及王国内部的争权夺位,1896年,整个乌干达沦为英国的殖民地。   卡苏比王陵-建立      卡苏比王陵   卡苏比王陵是布干达国王的陵墓。布干达王国是乌干达历史上最强大的王国。据传说,它兴起在16世纪末。19世纪下半叶,布干达王国发展到鼎盛时期。一般认为,布干达王国在18世纪发展为中央集权的封建国家。   穆特萨一世是第一位察觉到危险的国王,也是第一位葬入卡苏比王陵的国王。卡苏比王陵所在地原是穆特萨一世的王宫,建于1882年。穆特萨去世后,遵照他生前的意愿把他葬在了宫内,王宫从此改为王陵。   卡苏比王陵-地址   卡苏比王陵位于乌干达首都坎帕拉,这座王陵曾是从前布干达王国穆特萨一世的古王宫,穆特萨一世和他的3个继位者均埋葬在此,是布干达王国的历史见证。一道以常年翠绿的小竹子建成的篱笆环绕皇陵的四周,成为一道独特的“绿色围墙”;正中间是一个庞大的圆形建筑物,远远看去像一座巨大的坟墓。   卡苏比王陵-建筑结构      卡苏比王陵的正中间是一个庞大的圆 形建筑物,远远看去像一座巨大的坟墓。   卡苏比王陵四周环绕着用非洲大象草编织的篱笆,大象草全部倒置斜插,表示院内主人已不在人世。陵地内有7座大小不等的圆锥形草房。最大的一座高约10米,底面直径15米,这里埋葬着布干达王国的最后4个国王,被布干达人视为圣地。这座草房正中高悬一块特大的褐色树皮布,恰似一道屏幕,将房间一分为二。屏幕前是祭祀或瞻仰者盘坐的地方。屏幕下边有一个隆起的平台,上设4个象征性的国王坟茔,坟前挂着他们生前用过的长矛、大刀和盾牌。屏幕后边是4个国王的墓地。   王陵庭院两侧的4座草房原是王后和妃嫔居住的宫室。在布干达王国,国王拥有许多妻妾。因为他要从每个氏族中至少选择一个女子作为嫔妃。不过,往往只有出身于本氏族的嫔妃所生的儿子才会被选举为国王的继承人。虽然,布干达王国王位的继承已按父系,但过去按母系继承的痕迹仍然留存着。太后,王后以及由众公主中选举出来的大公主都在王国里占据着显赫的地位,拥有很大的权力。还有一座草房是禁军的住处。   大门左侧的草房则是鼓室,这里保存着象征王国政权的二三十个形状各异的大小兽皮御鼓。在大门右内侧,原有一个长方形的火炉。国王在世时,几十名御鼓手在鼓室中昼夜不停地击鼓;几十个御炉工则在火炉边夜以继日地保持炉火的常燃不熄。不绝于耳的咚咚鼓声和终年燃烧的熊熊火焰标志着国王的健在和王国的兴旺。国王一旦驾崩,则鼓息火灭;待到新王登基,则重新击鼓点火,那咚咚的鼓声和熊熊的火焰又再一次夜以继日地响着、燃着。1967年,王国废止,这御鼓和火炉也随之终止了自己的使命,而成为陈列的文物,向游人静态地展示从前王国生活的一个侧面。   卡苏比陵内安葬着布干达王朝最后几个国王的遗体,墓内还存着布干达君主们的个人用品——长矛、铜器、铁器、羚羊皮、乐器等,还有穆特萨一世、王后道迪、克瓦和儿子穆特萨二世的照片。作为末代国王的穆特萨二世是在贫穷和寂寞中于1969年死于伦敦的。这座过去的王宫,屋顶由棕榈树叶编织而成,一根根粗粗的原木柱子纵横交错,支撑着整个皇陵,不用一个钉子,不用一条钢筋,交叉处全用柔韧的藤条捆扎,历经数十年,牢固如初。柱子全用当地的一种树皮包裹着,且每根柱子都代表着王国的一个家族。由于建筑用的棕榈叶经过严格挑选和特殊处理,这种茅草建筑能防水遮阳,能保持室内常年凉爽宜人,且草味清香,具有驱虫避邪之效。根据当地传统习俗,在建造这种住房期间,建筑师们必须远离女色,妇女更是不能接近建筑物一步,否则室内将常年漏雨。   卡苏比王陵-失火      卡苏比王陵内部   2010年3月16日,据新华网报道:位于乌干达首都坎帕拉市郊的世界文化遗产——卡苏比王陵3月16日晚失火。   据报道,王陵内的主建筑——一座高约10米、直径约15米的圆锥形茅草房仍在燃烧,由经过特殊处理的棕榈叶覆盖的屋顶已经烧光,剩下的木质框架仍然冒着火光。   现场聚集了大量从四面八方赶来的民众。不少人对消防队未能挽救这座重要的历史文化遗迹表示不满,并向消防队员和维持治安的警察投掷石块,现场气氛一度紧张。乌警方发言人朱迪斯·卡巴库巴在接受记者电话采访时证实,大火大约发生于当晚8时40分,失火原因目前(截止2010年3月17日)尚未查明。   卡苏比王陵-评价   世界遗产委员会评价   “乌干达国王们的卡苏比王陵,位于坎帕拉的一座面积有30公顷的小山上,山上大部分以农业为主,当地人以传统方式耕种着这里的土地。山腰的中心地带是过去乌干达王国的王宫,建成于1882年,1884年以后成为皇家墓地。穹隆屋顶的陵墓主建筑内有四位皇室成员的墓,都呈圆形。卡苏比陵是最原始材料建筑的典范,主要由棕榈树叶、芦杆、 篱巴条等材料建成。卡苏比陵最大的意义不仅在于其建筑,还在于其所体现的精神价值和信仰价值。”

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卡其的意思及读音

读音:kǎqí

注音:ㄎㄚˇㄑㄧˊ

基本解释: 见“咔叽”

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卡拉奇的意思及读音


卡借是什么意思

读音:kǎjiè

注音:ㄎㄚˇㄐㄧㄝˋ

基本解释: 基本解释谓故意刁难,卡住不借。毛泽东《湖南农民运动考察报告·十四件大事》:“惟农会势盛地方,地主惧怕‘共产’,完全‘卡借’,农村几无放债的事。”毛泽东《湖南农民运动考察报告·十四件大事》:“地主‘卡借’,农民因借钱而企图组织‘借贷所’的,亦所在多有。”

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卡殻的意思和发音


卡西米尔效应的意思

读音:

注音:

基本解释: 基本解释  卡西米尔效应(Casimireffect)就是在真空中两片平行的平坦金属板之间的吸引压力。这种压力是由平板之间空间中的虚粒子(virtualparticle)的数目比正常数目减小造成的。这一理论的特别之处是,“卡西米尔力”通常情况下只会导致物体间的“相互吸引”,而并非“相互排斥”。卡西米尔效应-原理介绍    卡西米尔效应  大多数人认为,真空是空荡荡的。但是,根据量子电动力学(一门在非常小的规模上描述宇宙行为的理论),没有比这种观点更加荒谬的了。实际上,真空中到处充满着称作“零点能”的电磁能,这正是麦克莱希望加以利用的能量。“零点能”中的“零”指的是,如果把宇宙温度降至绝对零度(宇宙可能的最低能态),部分能量就可能保留下来。实际上,这种能量是相当多的。物理学家对究竟有多少能量仍存在分歧,但麦克莱已经计算出,大小相当于一个质子的真空区所含的能量可能与整个宇宙中所有物质所含的能量一样多。  平行板电容器在辐射场真空态中存在吸引力的现象称为卡西米尔效应。考虑一个辐射的电磁场,根据波粒二象性,辐射场可以看作是光子气,而光子气可看作是电磁辐射场的简谐振动。电磁场量子化后,可把辐射场哈密顿写成二次量子化的形式:  可见对每个振动模式k,都有零点能(真空能)存在,这个结果是引入场量子化后的自然结果。由于真空能量的存在可以带来实验可观测的物理效应——卡什米尔效应。考虑一对距离为a的平行板电容器放在辐射场中,边界条件为:。可见随平行板距离的增大,所允许的振动模式越多,因此平行板电容器之间由于真空能量的存在而存在一种吸引力——卡什米尔力。反之如果认为不存在真空能,则没有这种力。在具体的计算过程中,由于U(a)的积分(求和)是发散的。为得到收敛的结果,数学上人为地引入一个切断因子。  卡西米尔效应-现象探究    卡西米尔效应  两只轮船在风平浪静的大海中,并列平行距离很近航行,也会发生相撞。历史就曾发生过这类事故。通常来说,造成轮船相撞的因素非常复杂。就曾经发生过的这类轨事故分析来看,明确原因除去不可抗拒的天气和海潮等自然原因,以及机械原因、人为原因等人工自然原因之外,还有主要为卡西米尔效应引起的不明原因发生的相撞。不明原因脱轨发生的频率呈上升趋势。通常认为,造成不明原因脱轨的主要原因,是列车高速行驶的过程中引发横向震动丧失稳定,使运行当中的列车脱轨的可能性增大。而列车的脱轨事故多发于车头之后2/3以及车尾的位置、转弯位置或发生在拐弯处;引发横向震动丧失稳定的动力,除去高速行驶以及机械原因、人为原因等人工自然原因之外,还有不可抗拒的由于南北方向运行引发的科氏力,以及天气风力和地震等自然原因。但在这些之外,还没有任何人考查火车相撞中的卡西米尔现象引起的原因。由于火车相撞发生在瞬间,而且在事后,调查事故有难度。加之对卡西米尔效应引起的横向力理论大多数人不了解,从铁路设计到列车运行管理早存在缺馅,对火车相撞中的卡西米尔现象也许不以为然。  卡西米尔效应就是在真空中两片平行的平坦金属板之间的吸引压力。这一理论的特别之处是,“卡西米尔力”通常情况下只会导致物体间的“相互吸引”,而并非“相互排斥“。我们不是铁道专家和列车脱轨研究专家,对两列火车在北半球,南北方向并列平行距离很近超高速运行,会不会发生相撞没有发言权。想到火车相撞中的卡西米尔现象,是由于研究“三旋/弦/圈理论”联想到的。中国科技城绵阳早在上世纪六十年代初就开始了类似三旋/弦/圈(SXQ)理论的创新,坚持量子时空除了有类似球量子外,还有环量子,以及虚数存在于点内空间的研究达近五十年没有中断,而被有人看作类似“绵阳前沿科学会客厅”。三旋/弦/圈这三个层次,仅是庞加莱猜的层展和呈展,也仅是在计算、应用、理解上的一种方便。如此,分别取“三旋”、“弦论”、“圈量子”的中文拼音第一个字母的大写S、X、Q,简称为SXQ理论,它包含了既有环量子三旋理论,又有超弦/M理论,还有圈量子引力理论等所曾主要表达的数学和物理内容。由于有人认为三旋/弦/圈(SXQ)理论难以实验检验,我们研究卡西米尔现象发现,环量子类似一个方板,球量子类似一个方块,从三维来说,方板有一维是对称破缺的。但正是这种破缺,使环量子和球量子的自旋如果存在辐射,那么在卡西米尔效应上是可以实验检验。这种类比模型不仅能扩展引力场方程及量子力学方程求解的思路,丰富正、负时空联络的几何图象,而且联系卡西米尔效应中两块板之间零点能的量子涨落差异,还可能揭示宇宙物质的起源以及强力、弱力和电磁力等相互作用的秘密。  因为如果把引力联结的两个星体比作卡西米尔效应中的两块板,再把引力场弯曲产生的凹陷图象分别粘贴在两块板相对的一面,引力就类似蛀洞的一个洞口与另一个蛀洞的洞口相对这片区域的卡西米尔效应量子涨落产生的拉力强度。原因是,虽然这种拉力强度远小于星体物质自身的能量密度,但它们已表现出这片区域内的时空弯曲,相对要大于平板外侧的时空弯曲,并是这种弯曲产生的拉力。因为按海森伯不确性原理,所谓真空实际上充满着许多瞬时冒出又瞬时消逝的基本粒子,这些基本粒子中的一部分将通过时空弯曲的凹面进行传播,结果这里的时空弯曲变成一种引力的耦合辐射。这里负能量与反物质的区别是,反物质拥有正的能量,例如当电子和它的反粒子正电子碰撞时,它们就湮灭,其最终产物是携带正能量的伽玛射线。如果反物质是由负能量构成的,那么这样一种相互作用将会产生其值为零的最终能量。但不管是哪种情况,最终这里的引力场时空弯曲辐射差异产生了拉力强度。由此时空弯曲不仅造成类似纤维丛的底流形与纤维的差别,而且也是产生引力和强力、弱力及电磁力等相互作用区别的根本因素。因此求解引力,主要还是应该从爱因斯坦广义相对论的引力方程入手。  卡西米尔效应-实验测量    卡西米尔效应  1948年,荷兰物理学家亨德里克·卡西米尔(HendrikCasimir,1909-2000)提出了一项检测这种能量存在的方案。从理论上看,真空能量以粒子的形态出现,并不断以微小的规模形成和消失。在正常情况下。真空中充满着几乎各种波长的粒子,但卡西米尔认为,如果使两个不带电的金属薄盘紧紧靠在一起,较长的波长就会被排除出去。接着,金属盘外的其他波就会产生一种往往使它们相互聚拢的力,金属盘越靠近,两者之间的吸引力就越强,这种现象就是所谓的卡西米尔效应。1996年,物理学家首次对它进行了测定,实际测量结果与理论计算结果十分温和。  卡西米尔效应-热效应    卡西米尔效应-热效应  来自国家技术和标准局(NIST)与科罗拉多大学(UniversityofColorado)联合实验室JILA,由诺贝尔奖获得者EricCornell领导的小组第一次证实了物理学家EvgenyLifschitz于1955年预言的温度可以影响卡西米尔力(CasimirForce)——这是一种当两个物体之间距离只有五百万分之一米(大概是一英尺的五千分之一)时才会体现出来的相互吸引力。这项发现增加了人们对卡西米尔力的理解,并且使得未来的实验可以更好地处理这种效应。  虽然卡西米尔效应非常微弱,但是对于纳米以及毫米尺度的电力系统(NEMS:Nano-ElectromechanicalSystem&MEMS:Micro-ElectromechanicalSystem)而言是非常重要的,卡西米尔力可以将各部件粘合在一起。它使得实验桌上的小型实验(TabletopExperimental)无法探测到除了牛顿引力和粒子物理标准模型预言的相互作用力之外的其它可能存在的微弱相互作用。在这个小组的实验中,研究者们考察了所谓的Casimir-Polder力:在中性原子(NeutralAtom)和附近物体表面之间的相互吸引力。他们将超冷铷原子(UltracoldRubidiumAtom)放置在离玻璃表面只有几微米(Micron)的地方。在将玻璃的温度升高到原来的两倍、也就是600开尔文的同时保持环境温度在室温左右,这使得玻璃对于原子的吸引力增加了三倍左右,这个结果证实了由来自意大利特兰托(Trento)的理论合作者最近提出的理论预言。  这些现象到底是怎么回事呢?卡西米尔力是真空效应的体现。按照量子力学理论,真空中每时每刻到处都充满了稍瞬即逝的电磁波,这些电磁波是由电场和磁场组成的。电场会对原子中的电荷产生扰动,使之重新分布,也就是说会使得原子极化。这种极化的原子会受到来自电场的作用力。由于玻璃的存在,真空中的电场分布会被改变,产生电场最大的区域,这就会吸引极化的原子。另外,在玻璃内部的热同样会产生逃离(fleeting)的电磁波,其中有一部分会渗出玻璃的表面而成为“消逝波”(EvanescentWave)。这些消逝波中的电场分量在玻璃的表面达到极大,从而增加对极化原子的吸引力。除玻璃之外的周遭环境中由于热产生的电磁波通常会抵消玻璃表面由于内部热量导致的吸引力。但是提高玻璃的温度可以使得玻璃内部热量产生的吸引力居于主导地位,从而增加玻璃和原子之间的吸引力。  卡西米尔效应-相关运用  根据量子场论,任何振动物体都会被真空中的虚粒子减速。5月26日的《PhysicalReviewLetters》杂志上,物理学家们提出一种方案,通过一端振动的反射腔探测这种效应,光子在反射腔中反弹,并且被超冷原子放大。这个实验是从技术上说可行的、能够直接观察到虚粒子对运动物体作用的方法。量子场论认为,真空中充满了虚光子,这种光子以恒定的速度不断产生和湮灭。虚光子的一种可观测效应是两个间隔纳米距离的物体之间的卡西米尔效应。当一个物体快速振动时,会产生这种很弱的动力学卡西米尔效应:在一个理想界面上没有平行电场和垂直磁场,而在它周围则充满了虚光子产生的电磁场。当这个界面前后运动时,电磁场发生规律性变化,也就是产生了光子。界面的振动能释放出来,振动受到阻力。  美国达特茅斯学院和意大利帕多瓦大学的RobertoOnofrio说,这个效应产生的光子数量非常少,所以唯一能够探测到光子的方法是使用共振腔,把光子聚集到一起放大。Onofrio和同事们通过振动共振腔一端的膜把光子束缚在腔内,就像是鼓一样。研究人员们首先需要找到一种机械设备来放大光子。他们能够找到的氮化铝薄膜能够使光子频率最大放大到3吉赫兹。因为振动过程中产生的都是能量相同的光子对,所以每个光子的频率为1.5吉赫兹,处于微波波段。虽然光子的数量少、能量低,很难被观察到,但是研究人员们通过原子的超冷态(玻色-爱因斯坦凝聚态)可以放大光子能量。1.5吉赫兹的能量正好是钠原子中两条能级间的能量差。为了放大卡西米尔光子的能量,钠的玻色-爱因斯坦态首先被激光激发到较高能级,然后利用卡西米尔光子轰击它,玻色-爱因斯坦态整体退激发到较低能级,放出大量光子。这个效应称为超辐射,在其它过程中也观察到过,它可以把卡西米尔光子信号放大十亿倍。OldDominion大学的CharlesSukenik说:“如果这个实验成功的话,它将证明量子力学真空不仅仅只是一个为了理论方便而构造的概念。”  卡西米尔效应-研究进展    哈弗大学  卡西米尔效应最吸引人的地方就是真空不空,能量与物质可以相互转化。经典的卡西米尔效应试验是将两片金属箔放置在很见的位置,当金属箔之间的距离小于真空中的虚粒子的波长时,长波排除,金属箔外的其他波就会使靠拢。两者距离越近,吸引力越大。这已经在1996年为试验所证实。即将出版的PhysicalReviewLetters上讲,HoBunChan(UniversityofFlorida)将卡西米尔效应应用到了计算机芯片的设计上。早在2001年,HoBunChan就设计了一个纳米杠杆,将一张极薄的金箔靠近一个极小的金球,当两者距离


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