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以太经典是什么东东 以太经典是什么意思
zhoucl 2025-02-14 12:02:24 区块百科 已有人查阅
导读
以太网线是什么?
以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网技术如令牌环、FDDI和ARCNET。
以太网是现实世界中最普遍的一种计算机网络。以太网有两类:第一类是经典以太网,第二类是交换式以太网,使用了一种称为交换机的设备连接不同的计算机。
以太币与以太经典的区别?
以太币与以太经典没什么区别,以太经典是以太币分叉出来的的分叉币种。
以太坊(英文Ethereum)是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台,通过其专用加密货币以太币(Ether,简称“ETH”)提供去中心化的以太虚拟机(Ethereum Virtual Machine)来处理点对点合约。
以太经典(Ethereum Classic,简称ETC)是原始以太坊Ethereum区块链的延续, 是以太坊在1,920,000个区块后硬分叉出的分叉币种,功能和以太坊极为类似。应用程序运行完全按照程序设定,没有任何停机、审查、欺诈或第三方干扰的可能性,免受外部干扰和主观篡改交易。
以太经典还有未来吗?
以太经典(Ethereum Classic,简称ETC)是以太坊(Ethereum)的一个分支,它保持着以太坊早期版本的代码和交易历史记录。虽然ETC的市值不及以太坊,但它仍然继续存在并且有一定程度的生存能力。
未来对ETC而言,可能需要通过不断创新和改善来增加其竞争力。
同时,ETC还可以在某些场景下作为以太坊的备份方案,以防止一些意外情况对以太坊的数据产生影响。因此,ETC对于整个区块链生态系统的安全和稳定性仍然具有重要意义。
请问是不是可以把暗物质或者暗能量理解为牛顿经典宇宙观中的以太?
谢邀!
个人认为暗能量是升级后的“以太”,而暗物质是星系的聚合物。
“以太”是古希腊学者亚里士多德(公元前384~前322年)提出,他最早提出的理论是:地球不是方体,而是球体是宇宙中心,由“水、气、火、土”四种元素构成,宇宙天体是由第五种元素,看不见的“以太”构成。

17世纪,科学家再次将“以太”搬上科学舞台,笛卡尔提出“以太”具有传播力的作用;牛顿也用以太解释光的反射和折射。到了19世纪,科学家都认为以太是光在宇宙中传播的介质,宇宙中充满以太。但到了19世纪末期,很多实验和现象都证明“以太”不存在,也就是没有任何实验和现象证明以太存在。没有了以太,那些物理现象都得到了更简易的解释。
那时还不知道,暗能量和暗物质是何物。
真空不空
1927年,美国天文学家哈勃根据观察到的星系红移现象,推测出宇宙形成于137亿年前的一次大爆炸,并且正在加速膨胀。1998年,两个天文小组观察到la型超新星一种恒星爆炸释放出巨大的且持久的光,似乎宇宙中有一种力量将爆炸后的物质加剧分离。这个宇宙膨胀的研究在2011年获得了诺贝尔奖。

真空其实不空!
科学家们认为宇宙在大爆炸后的各星系在引力作用下应该会减速,但实际上宇宙却在加速膨胀;还有观察的la恒星爆炸,这其中一定有一种巨大力量打败了引力从而使宇宙膨胀,还有那种加剧恒星爆炸量的力量,科学家将这种力量称为“暗能量”。
中科院和一名博士在WMAP的温度谱测出“暗能量”占有宇宙质量的68%,暗物质占有28%,我们能观察到的可见物质只有4%。这28%的暗物质就是让星系聚合不分崩离析的粘合物,把星系物质联合到一起,不被暗能量的斥力分离。但最新研究发现暗物质正在被暗能量逐渐吞噬。

而爱因斯坦引力场方程中的被抛弃的宇宙常数其实是正确的,它就是宇宙的暗能量。在19世纪的实验中没有发现的“以太”就被“暗能量”这个新名字替代。

以太这个概念在古希腊时期就有,近代时期以太这个概念主要和光速联系在了一起。用麦克斯韦给出的方程组可以计算出光速,不过在计算光速的表达式中却看不到是相对于哪一个参考系的。光以一定的速度向前传播,按照经典的物理学理论,说物体的速度是多少需要找一个参考系,以太就是假想出来的一种充满宇宙空间的物质,当时认为光速是多少就是相对于以太而言的。
19世纪后期,迈克耳孙和莫雷设计了一系列实验想检验地球在以太空间中的运行速度而做的一系列实验,实验本来是抱着以太存在的想法,结果在后人看来相当于宣判了以太的死刑。迈克耳孙-莫雷的实验结果和以太说相矛盾,开尔文将其列为19世纪末天空中的“两朵乌云”中的一朵,之后这朵乌云引发了相对论这场狂风骤雨。
现在物理学界有没有一些概念的处境和100多年前的以太非常类似呢?说实话,还真的有,并且也是非常重要的概念,比如暗物质、超对称粒子等。这些概念为一大批理论以及实验物理学家提供了饭碗,理论物理学家说它们存在,并用它们勾勒出非常美好的画面,可实验物理学家用了各种手段也没有直接探测到它们。

为了探测暗物质,太空中有各种探测仪,地底下也有实验室,大型对撞机里也希望能够觅到暗物质的踪迹。可是天罗地网布好了,暗物质依然没有被逮住,也没有确定它是存在的。如果暗物质不存在,物理学大厦就要进行重大的调整,这是科学家们不愿意看到的。

超对称粒子是从超弦理论上得到的,包括美国费米实验室的对撞机以及欧洲核子研究中心的大型强子对撞机都试图去发现超对称粒子的存在迹象,结果甚是让人失望,实验非常接近百分之百的否定了超对称粒子的存在。一些物理学家仍没有放弃,仍要用更大的加速器去寻找超对称粒子,也有一些物理学家认为是需要建立一座新的物理大厦了。
虽然大多数物理学家不希望暗物质、超对称等概念成为以太那样的泡影,但也在实验数据面前无可奈何。暗物质、超对称这些概念后面是不是有新的物理学大厦,现在还回答不了。
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