道格论文检测
道格论文检测
特朗普坚称自己不需要检查是对自己和别人的不负责任。
据美国相关媒体报道称:特朗普坚称自己不需要检测,并表示我没症状,疫情对经济的影响被夸大了。特朗普当地时间10日坚称自己不需要检测是否感染新冠病毒,即使已密切接触曾与确诊者参加同一会议的议员,并称我好着呢,医生说没理由检测,特朗普还称疫情对美国经济的影响被夸大了,一切都会过去的,都冷静点。
特朗普至少接触了三名已隔离人员,这三人在最近的保守党政治行动会议活动中与一名与会者接触,这名与会者后来被检测出新冠病毒呈阳性。这些人包括美国众议院议员道格柯林斯和马特盖茨,两人都宣布,作为预防措施,他们将进行自我隔离。
道格恩格尔巴特有编写过书籍吗?
早在20世纪60年代初,他就发表了一篇名为《放大人类智力》(Augmenting the Human Intellect)的论文,提出了计算机是人类智力的“放大器”的观点。为此,他认为必须改善人机交互方式,发展交互式计算技术。
延伸材料----------
道格拉斯·恩格尔巴特(Dr. Douglas C. Engelbart,1925年1月30日-2013年7月2日),美国发明家,瑞典人和挪威人后裔。恩格尔巴特在斯坦福研究院(Stanford Research Institute),也就是今天的斯坦福国际咨询研究所(SRI International)任职期间,共获得了21项专利发明。最著名的就是鼠标的专利。另外他的小组是人机交互的先锋,开发了超文本系统、网络计算机,以及图形用户界面的先驱;并致力于倡导运用计算机和网络,来协同解决世界上日益增长的紧急而又复杂的问题。他被冠为“鼠标之父”。
从历史上看,恩格尔巴特是最早认识到基于计算机和通信的工作环境对于人类文明和社会进步的极大重要性的少数先知先觉的学者之一。
早在20世纪60年代初,他就发表了一篇名为《放大人类智力》(Augmenting the Human Intellect)的论文,提出了计算机是人类智力的“放大器”的观点。为此,他认为必须改善人机交互方式,发展交互式计算技术。
1964年,他发明鼠标器成为代替键盘操纵计算机的方便工具,为交互式计算奠定了基础,因此被IEEE列为计算机诞生50年来最重大的事件之一。实际上,鼠标器只是恩格尔巴特开发的世界上第一个标准化的编辑器NIB(oNLine System)系统的一部分。
NLS是一个完善的多媒体编辑工具,同时也为使用者提供舒适的写作环境。它支持各种文本结构,并具有层次性,用户可以方便地浏览文本中的信息,对文本进行各种操作。
在1968年秋季的联合计算机会议(1968 Fall Joint Computer Conference)上,NIB首次向公众作了90分钟的演示,引起轰动。这次演示也是鼠标器、多媒体、视屏远程会议的首次登台亮相。由于NLS本身的巨大成功以及它对后来出现的编辑软件的影响(1995年计算机先驱奖获得者兰普森正是在NIB的基础上开发出Bravo,成为“所见即所得”系统的雏形的),ACM把1990年的软件系统奖授予了NIB,恩格尔巴特是第一获奖人,第二和第三获奖人分别是英格利希(William K.English)和罗利弗逊(Juff Rulifson)。
鼠标之父
恩格尔巴特在斯坦福研究院(Stanford Research Institute),即斯坦福国际咨询研究所(SRI International)任职期间,共获得了21项专利发明。其中的最后一项,申请于1967年、颁发于1970年的编号为3,541,541的专利,即计算机鼠标。此专利的定义为:“通过手控制显示系统X-Y位置指示器在任何表面的移动,从而移动在阴极射线管显示器上的光标;指示器控制产生的信号表明其位置,让光标在显示屏相应的位置得以显现。[3] ”
尼葛洛庞帝在他的《数字化生存》里写道:“当初道格拉斯·恩格尔巴特发明鼠标是为了指点文件,而不是为了在电脑上绘画,但是,这个发明却流传了下来,而且在今天随处可见”。
恩格尔巴特发明的世界上第一只鼠标器,其外壳是用木头精心雕刻而成的,整个鼠标器只有一个按键,不像现在的鼠标器那样有2个按键。最初的鼠标器在底部安装有金属滚轮,用以控制光标的移动。
1967年6月21日,恩格尔巴特将他的鼠标用“X-Y定位器”的名称申请了专利,并于1970年获得了专利,从此,小小的“老鼠”引起了人们的重视。
1972年,施乐公司帕洛阿托研究中心(PARC)研制成功具有图形界面的Alto微电脑,在该中心的科学家当中,有一些曾师从恩格尔巴特,他们将他发明的鼠标器配置在这台微电脑上,使这台微电脑的操作显得异常方便和快捷。
1983年,苹果电脑公司也仿效PARC的做法,把经过改进的鼠标器装设在Lisa微电脑上,从而使鼠标器在计算机业界名声大振,开始像键盘一样成为一种电脑中必备的输入装置,成为电脑迷们人见人爱的“宠物”。
20世纪90年代以来,“老鼠”随着网络热在全球范围内的升温而走向世界。尤其是Internet这一全球最热门的信息资源网,把全世界220多个国家的1.44亿电脑用户紧密地联系在一起,无论是上网的或者是还没有上网的电脑用户,在使用电脑时,都离不开这只小小的“老鼠”了。
ARPAnet计划
恩格尔巴特
在SRI期间,恩格尔巴特积极推动和参与了美国国防部的ARPAnet计划。
SRI与加州大学洛杉矶分校UCLA、加州大学圣巴巴拉分校UCSB和犹他大学UU是第一批接人ARPAnet的四个站点,思格尔巴特本人是联网初期该计划的13个主要研究人员之一。恩格尔巴特虽然没有参加ARPAnet计划中关键的斯诺波特会议(Snowbird是犹他州的一个城市,1969年夏,ARPA在这里召集上述4家联网单位的代表为网络进行设计与定义术语。
SRI的代表是恩格尔巴特的亲密合作者罗利弗逊),但在整个计划实施中起了积极作用。
ARPAnet初步建成后建立了三个运行和管理中心:网管中心NCC、网络测量中心NMC和网络信息中心NIC。其中NIC就是在恩格尔巴特的建议下成立的,它设在SRI,恩格尔巴特任该中心主任直至1977年。现在风靡全球的Internet就是在ARPAnet的基础上发展起来的。
超文本系统
1989年,恩格尔巴特父女十余年前创建的Bootstrap研究所,其宗旨和方向很奇特,主要研究如何通过从战略上改进基础设施以提高整个组织机构的“集体智商”(Collective IQ)。研究所的名称Bootstrap的本意就是“依靠自己的力量”,这也是计算机接通电源后首先要执行的“自举”程序或称“引导”程序的名称。实际上,这也是恩格尔巴特在20世纪60年代初在“放大人类智力”论文中就提出的概念框架CoDIAK(Concurrent Development Integration and Application Of Know,edge),即对知识进行合作开发、集成和应用的进一步延伸和发展。在这一宗旨下,恩格尔巴特及其研究所近10年来有一系列的发明和创意,其中包括屏幕多窗口、互连超媒体、远程会议、在线出版等。
在概念框架CoDIAK之下,恩格尔巴特推出的核心技术叫“开放的超文档系统”OHS(Open Hyperdocument System),这是一个集成的、无缝的、多厂商的体系结构,在其中人们可以在共享屏幕上共享由各种多媒体文件组成的超文档。OHS的商品化形式是在NLS的基础上发展而成的,叫AUGMENT,由联成网络的20多台主机服务器组成,分布在美国各地。恩格尔巴特在这方面的概念、发明创造和产品对当前颇受重视的所谓CSCW研究,即“计算机支持的协同工作”(Computer Supported Cooperative Work)有着十分重要的影响。尤其是在超文本方面,虽然这个名词(hypertext)是由纳尔逊(Nelson)于1965年发明的,并开发出了第一个超文本系统“仙都”[Xanadu,这是英国诗人柯尔律治的长诗“忽必律汗”中的一个地名,指忽必律在热河(承德)的行宫],但恩格尔巴特在超文本技术的研究上有许多创新,做出了重大贡献。因此,ACM的超文本会议以他的名字命名其最佳论文奖,即The ACM Hypertext Conference Engelbart Best Paper Promoting Hy—permedia Research。[1]
人物评价
道格拉斯·恩格尔巴特
1997年,SUN当时的CEO迈克利尼(Scott McNealy)曾说:“在网络技术还没有流行时,道格就是该领域的先驱。[3] ”
比尔·盖茨在一次演说中提出了“知识工人”的概念,引起媒体的极大重视,纷纷报道和评论。实际上,恩格尔巴特在其论文和研究报告中早就一再使用了“知识工人”这个词汇。最早的一次是1982年,在旧金山举行的AFIPS办公自动化会议上,恩格尔巴特发表的一篇论文题目就是Toward High—performance Knowledge Workers。在1995年的一篇论文:Toward Augmenting The Human Intellect and Boosting Our Collective IQ(COMM.ACM,38(8):30—33页)中,恩格尔巴特也多处用了Knowledge Worker这个词。由此可见,恩格尔巴特不愧是信息革命和知识经济的先驱。
科学史学家Thierry Bardini认为,恩格尔巴特复杂的个人哲学(乃个人研究的动力),及其对技术的应用,正是共同演化概念的现代实例。[1]
·Bardini认为Benjamin Lee Whorf的语言相对论对恩格尔巴特产生了极大的影响。Whorf推论认为人的语言决定人的思维,恩格尔巴特由此推演认为,当前的科技决定我们处理信息的能力,反过来决定我们开发改进新技术的能力。因此他致力于开发基于计算机的技术,以对信息直接进行处理,同时提高个人以及组织的处理能力。恩格尔巴特的哲学以及研究计划,在他1962年的一份研究报告中有清楚而直接的阐述,他将这篇名为Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework的报告,称为自己的“圣经”。网络智能的概念,归功于恩格尔巴特的开创性工作。
·由于恩格尔巴特的思想总是超前(有人说他的思想超前他的时代20年——20yearsahead of his time),他常常不被人理解,不受到重视,甚至被人嘲笑,但恩格尔巴特始终保持乐观。他性格开朗,喜欢运动、徒步旅行、野营、航海、跳舞和骑自行车,在家里养鸭、养蜂、养蚯蚓,给子孙们讲滑稽故事。他有4个子女,8个孙子、孙女,在为人类进步作出贡献的同时,享受着天伦之乐。
SRI International首席执行官柯蒂斯-r-卡尔森(Curtis R. Carlson)认为,恩格尔巴特为社会带来巨大价值。他说:“我们将怀念他的才华、热情和魅力。他留下的遗产是巨大的。世界上每一个使用鼠标的人、每一个享受PC高生产力的人都受益于他。”
荣誉奖项
计算机先驱奖
1987年获得PC Magazine终身成就奖;
1994年获得Smithsonian奖,同年当选为美国艺术和科学院院士;
1997年ACM授予他图灵奖,
2000年11月13日,克林顿总统向17名科技精英颁发全国技术奖章(National Medal of Technology),恩格尔巴特是进入白宫接受这一殊荣的科学家之一。
蓝慕沙的通灵渠道
杰西奈(JZ Knight)于1946年三月十六日出生在新墨西哥州罗斯维尔市的一个流动农民工人家庭里。她是家中的第八个子女,母亲是位采棉花工人,所以她童年的早期就在棉花田里消磨而过。杰西奈靠她自己无私的奉献与辛勤工作,成为一位相当成功的职业妇女。她的职业工作因蓝慕沙的出现而中断,而蓝幕沙开启了她自我发现与成为大师的历程。 JZ曾是娜玛雅(Ramaya),蓝慕沙生命历程里,他所收养的孩子中挚爱的一员。蓝慕沙教学中较受到争议的一个地方在于他选择用来陈述他讯息的形式。他用那称为通灵渠道(channeling)的特殊现象来传达他的教学。而事实上,是因为蓝慕沙在1970年代后期开始采用,大家才晓得这个名词。蓝慕沙使用杰西奈的躯体亲自讲授他的教诲。通灵渠道(channel)与媒介(medium)不同,那位渠道她本身并不停留在一个出神不动的更改状态里;她其实完全离开了她的躯体,然后让那意识彻底地施加在她的脑和神经系统上以发挥作用,以取得全面操纵她身体的能力。杰西奈是蓝慕沙选择用来亲自传达他讯息的─唯一通灵渠道。蓝慕沙不是用他自己的身体,而是选择以一个女人作为通灵渠道传递他的信息,是在声明神和神性不仅仅是男人的专利,女人值得表现神性,值得拥有天赋的才能和值得成为苏醒的神(God realized)。它同时声明在他的哲学中重要的不是崇拜一个面孔,或一个形像──这些造成过去很多开悟努力的失败──而是聆听信息本身。它还声明人本身真正的精髓并不局限于肉体或某一性别。所以,渠道通灵的现象在蓝慕沙思想体系的框架中才成为可能。换句话说,只有在蓝慕沙的教学内容和现实本质的解释是真实的情况下,以杰西奈这个人作为通灵渠道的现象才有可能发生。这种现象的真实度指明了蓝慕沙信息的可信性。这是一个重要的参考点,因为科学的进步已发展出测试和仪器可以详细观察这一现象并从生理学,神经学和心理学的角度研究它。当今科技已可研究杰西奈作为灵媒的现象并排除了任何欺骗的可能。一九九六年由十二名学者组成的高级专家组──包含了神经科学家、心理学家、社会学家和宗教专家等──对杰西奈在作为蓝慕沙灵媒之前,之中与之后的情况进行了为期一年的科学研究。专家们综合了他们所做的科学研究﹐运用了现有最先进的技术和仪器﹐他们得出的结论是,由于杰西奈的自主神经系统反应的数据显著激动﹐他们绝对地排除了一切有意识欺骗﹐精神分裂症或多重人格失调的可能性。杰西奈非常爱她的学习热忱与探索精神,她献身于伟大的工作,而她对神的爱与所有神圣的一切,她不但能简明且能够清晰有力的表达出这个伟大的问题,关于我们是谁,我们从哪里来,以及我们最终能达到的命运。她持续为蓝慕沙通灵,将他的教导带到全世界,经由蓝慕沙启蒙学校,她称作「心灵的典范学校」。谁是杰西奈?杰西奈(她偏爱不使用标点来拼写她的名字)是蓝慕沙启蒙学院的创始者与总裁,杰西奈出版公司的总裁以及杰西奈人文基金会的董事长。她是蓝慕沙唯一的通灵渠道。杰西奈女士被大多数宗教历史学家认定为美国新时代主义的一位指标性人物,以及最有魅力以及争议性的美国灵性领袖之一。以下是一个她个人生平的简明年表(更多细节参阅《心智的状态:我的故事》杰西奈着):1946年:杰西出生于1946年3月16日,美国新墨西哥州罗斯威尔市的将军医院,父母是查尔斯和海伦汉普顿,住在新墨西哥州哈格曼的流浪农场工人。她的母亲叫她茱蒂丝,全名为茱蒂达莲娜汉普顿,茱蒂丝出自于天主教茱蒂丝书中的女主角。她是贫困的汉普顿家庭中的第八个小孩。1946年到1964年:她出生后不久,全家迁到德州洛克瓦尔市,为当地棉花田的大地主工作。她的第一个灵性经验对她的人格产生影响。当茱蒂丝五岁时,她母亲带着年幼的孩子搬到新墨西哥的阿特西亚市,离开她暴力与酗酒的丈夫。茱蒂丝在当地的学校开始她的教育,在她母亲与当地商人,比尔安格利结婚之后,家庭变得稳定。茱蒂在1964年从阿特西亚高中毕业。1965年到1976年:在1965年,尝试去上大学但没成功,引向了她的婚姻以及之后生了两个孩子,布兰迪和克里斯托弗。这段婚姻在1969年结束,茱蒂带着她的小家庭搬到新墨西哥州罗斯威尔市。作为家庭的唯一供养者,没有子女赡养费,茱蒂以她对神的坚定信念,开始了她在有线电视上的职业生涯,最后搬到了加州。茱蒂因为她黑白分明的果断能力得到了「斑马」这个昵称。 (这绰号之后被简化成广为人知的「杰西/JZ」)她在工作仕途上逐步发迹,杰西变成一位相当成功的职业妇女。在布来麦顿、西雅图与塔科马达成了有线电视合约之后,杰西搬去华盛顿州的普吉湾地区,再婚并且安顿在塔科马。1977年2月:在1977年2月20日,星期天下午,杰西在她塔科马的厨房有了第一次与不平凡的存在体的相遇。这个存在体就是蓝慕沙。1978年到1979年:在1978年11月,蓝慕沙第一次经由杰西奈通灵。 (「渠道通灵」是蓝慕沙创造出一个引起流行的描述方式。详见以下的渠道通灵过程条目。)杰西奈与蓝慕沙举行集会。她开始接触称作「对话」的全国性公开讨论集会。以此方式,开始了一段长久且神秘莫测的关系,物质肉身的杰西与精神存在体蓝慕沙,结合起来为世界带来关于人类神性的信息。1980年到1987年:她出现在许多全国性的电视节目,带着蓝慕沙以及他的教学完成了一部份的世界巡回,以及宣传她的自传的全国旅行《心智的状态:我的故事》在1987年由华纳图书出版。1988年5月:在蓝慕沙的要求下,杰西奈创办了蓝慕沙启蒙学院──美国的诺斯替学校。这所学校开始于科罗拉多雪山(五月22日到28日,532名参加者)。蓝慕沙介绍了一个称作意识与能量的动态呼吸技巧。他也向学生介绍了量子物理,初步传授了之后成为科学与灵性的综合体。1988年到1991年:周末工作坊与为期一周的闭修课程让学生结合了教导与个人体验。蓝慕沙介绍新的修炼并提供实际操作训练,为了心智高于物质的练习,像是遥距观测、场地实习以及迷宫。1992年到1993年:离婚案──在关于这所学校纷乱的媒体漩涡中一件相当大的纠纷,事关杰西奈与她前夫,杰佛瑞奈(已故)的著名离婚再开庭案件。 (它已指出所有关于「邪教」、「洗脑」与「心智控制」的所有证明已被皮尔斯郡高级法院法官布鲁斯W.科霍驳回。少为人知的是最后决议,根据记录,不只是驳回那些较有争议性的部份,还有所有先前杰佛瑞奈提出的论点也被驳回。此案基于当初离婚判决时,杰西奈机构的信誉价值,判决杰佛瑞奈为他争议性的决定赔偿七十五万美金。这令双方都感到意外,因为这并非双方在此案提出或争论的原本问题。华盛顿州上诉法院后来推翻了此决定。)道格考克在给帕维尔米克洛斯基1998年7月20日的一份备忘录中说明「此审判法庭裁决对于杰佛的各种“洗脑”索赔无有给予任何金钱赔偿。所有这些索赔被否决为毫无意义。该赔偿是依据审判法庭对于杰西和杰佛之间的财产分割协议的演绎而定,此演绎在上诉后被推翻。」1996年到1997年:杰西同意让学者对学校的教学进行一年的研究,最后在1997年2月8日到9日举行会议。结果表示,杰西奈以及学生们在他们精神与心智方面的能力,展现出显著的成长。蓝慕沙启蒙学院在学术界以及广大群众中,享有了新层次的接受度,主要是因为杰西奈的毅力以及她与蓝慕沙20年来的经历。1997年:在4月22日,奥地利最高法院裁定杰西奈是蓝慕沙唯一允许的通灵渠道。 1992 年,一位柏林女子茱莉拉维尔,自称是蓝慕沙真正的通灵渠道。她在德国、奥地利与瑞士举办了会议,造成多个商标侵权的实例。杰西奈她希望保持蓝慕沙纯正的教导,对拉维尔提起了诉讼,1995年于奥地利林茨的一所上诉法院命令拉维尔停止使用蓝慕沙的名字与她的通灵课程连结上关系,以及支付杰西奈的诉讼费用。拉维尔对奥地利最高法院提起上诉,但在1997年6月6日,最高法院维持了下层法院的原有裁决。1999年:蓝慕沙启蒙学院进行了五大洲的世界巡回活动。什么是渠道通灵?蓝慕沙推广的术语「渠道通灵」。在此之前,在与以太存在体沟通交流的灵性过程方面总是以「出神媒介」或「灵媒」的方式。许多声称进入了意识转换态连结到精神体的人有令人信服的经验报告。但杰西奈的过程完全不同。蓝慕沙称她为「纯粹的渠道」,这是非常罕见的异常现象。她其实离开了她的身体,经验到一个急冲直下迎向一个辉煌的光芒的长隧道;与曾被报导过,通过临床公开诊断出法定死亡却回到他们身体的人的死亡经验并无两样。蓝慕沙围绕着她的身体,经由光合成的过程,透过实际操作脑干与下小脑,他可以让身体移动、讲话以及与环境互动。杰西奈的本体或灵体,如果你愿意那样说的话,在通灵的时候并不在场。她并不在意识转换态中或记得当她离开时发生的任何事。蓝慕沙调节她的身体并且像电话一样使用她的脑。在早期,杰西奈的身体要摄取大量的水分才能够与蓝慕沙高频率的振动协调。如今她的身体跟他的频率更契合,同步更容易。虽然「通灵渠道/ channel 」的说法被广泛使用,但这些人并非经历上述过程。有些实际上是媒介,爱德加.凯西就是其中一例。这个过程的石蕊实验现在有些人可见到它被科学界仔细检验。在西历1996年,杰西奈开放了这所学校以及蓝慕沙的教学让学术界作仔细的检验。 1996年的夏天,杰西奈接受一系列精神生理学上的测试,将永久确立通灵渠道的定义为何。之外的证明?上述学术检验的结果在一个周末会议上发表,1997年2月8日到9日在杰西奈的家中举行。由十二名学者组成的卓越小组──包括来自这些不同机构:芝加哥神学院、天普大学、柯盖德大学、加州大学、奥勒冈大学和伦敦大学柏贝克学院的科学家、心理学家、社会学家与宗教专家──研究为蓝慕沙通灵前、通灵中与通灵后的杰西奈。协调主任,西华盛顿大学宗教研究的退休教授,西北研究小组的约瑟夫贝蒂斯博士与加州圣巴巴拉市美国宗教研究所主任,以及美国宗教百科的作者J.戈登梅尔顿博士,为其两天的会议题为「自我寻找:意识建构现实的作用」,涵盖了各式各样关于蓝慕沙与通灵现象的问题。加州圣巴巴拉市美国宗教研究所主任以及美国宗教百科的作者J.戈登梅尔顿博士表示,「在这会议里重要的是,它代表了进入长久以来被学术世界所忽略的,重要学术研究的开端」。一个以塞布洛克研究所斯坦利克瑞普纳博士为首,高品质的心理学家团队研究杰西奈以及她的学校一年,并以高度灵敏的设备进行了一系列心理与生理学上的测试。他们的结论是,取自杰西奈女士的自主神经系统的数据相当剧烈,科学家明确排除了任何有意识的造假,精神分裂症或多重人格障碍的可能性。与赛布鲁克研究所的教授同事,卓越的神经学家伊恩Wickramasekera 博士共同研究的心理学家,美国心灵学研究的领导人物,史丹利克瑞普纳博士在完成这些测试前,形容自己是「非常怀疑但是开放的态度」。克瑞普纳说:「当我们测试杰西时,伊恩相当惊讶,因为当蓝慕沙加入的时候,他的检测器上,用来标绘出所有精神生理学反应的指针,一点也不夸张地从页面上一处跳到另外一处。而且他从来没有见过如此戏剧性的变化。」克瑞普纳说:「(我们)对于蓝慕沙进来以后的剧烈转变感到非常惊讶。」「她并没有在造假,」他补充,「因为当时我们连接她以测试她的生理反应,我们得到的结果是不可能被操控的。」根据科罗拉多州应用心理生理学和生物反馈协会之当选主席Wickramasekera 表示,当杰西奈进入意识转换态,蓝慕沙的精神体接管她的身体时,她的心跳速率低点达到每分钟40下,然后加速到每分钟180下。在她的正常休息状态,杰西奈的心跳速率在85到90之间。 「你可能会在一个正在慢跑或正在发作严重恐慌症的人看到这个,可是当时杰西奈女士是完全的静止坐着。」「对于研究团队来说,显然发生了某件非常戏剧性跟生理学上的事,而一些在对人类能力认知的基础上的一切,无法被伪造。」克瑞普纳解释道:「一个人确实不能造假,的确无法进行角色扮演,因为在催眠状态下鲜少会有任何生理学上的改变。角色扮演基本上不会有什么改变。」「在注意到所有被收集起的戏剧性数据,当我们离开房子时,我只能粗略地对杰西说,『嗯,杰西,我不知道你是什么,但至少你不是冒充者或骗子。 』而我一点也不知道那不假思索的发言对她来说深具意义,因为多年以来她所陷入的所有指控,」他继续说道,「伊恩和我感到相当惊讶,那些数据是如此戏剧化跟独特。伊恩和我毫不犹豫地把研究公布。」Wickramasekera 在美国心理学协会,于此项领域来说是非常有声望的地方,提出了这个材料。克瑞普纳在一些科学会议中发表了这个发现。第一篇关于此项研究的文章,一个现象学的分析出现于1998年。根据 J.戈登梅尔顿表示,Wickramasekera 最初参与这项研究时并不感兴趣,却没想到出现如此重大的成果,他的热情驱动着,记录测试杰西奈为蓝慕沙通灵时的生理学结果。他解释如何执行八种标准检验,生理、心理和已知有效且可靠的行为测验。 「你用了一个大网去钓鱼,」Wickramasekera 说。 「我们并没预期到在八张网子里都找到鱼。」对于蓝慕沙的学生来说,这位导师与他的通灵渠道的差异清楚明显。有些学生甚至察觉到他们的不同。盖尔.哈雷博士说,「她的眼睛从杰西奈温和显著的蓝色变成蓝慕沙,不焦注呈暗刚灰色的眼睛。身为为蓝慕沙时,她的肤色变暗,下巴线条硬直,举止激进且正式。她的步伐变成英挺步态。」哈雷断定杰西奈无法演戏或假扮成蓝慕沙。 「当蓝慕沙掌控时,她显露出来的戏剧性变化太令人信服了。」专业科学测试补充研究小组原英文名单如下:· Birkbeck College at the University of LondonBasil Hiley, Ph.D.· Colgate UniversityJoscelyn Godwin, Ph.D.· Chicago Theological SeminaryRobert L. Moore, Ph.D.· Concordia University, Quebec, CanadaSusan Jean Palmer, Ph.D.· Graduate Theological Union, Berkeley, CaliforniaConstance A. Jones, Ph.D.· Northwest Research GroupJoseph Bettis, Ph.D.· Saybrook Graduate School & Research CenterStanley Krippner, Ph.D., Ian Wickramasekera, Wickramasekera, Ph.D., Charles Winstead, III, Ph.D.· Temple UniversityFranklin H. Littell, Sachs Littell, Ph.D.· University of California, Santa BarbaraJ. Gordon Melton, or of the Institute for the Study of American Religion· University of OregonAmit Goswami, Ph.D.· University of South Florida, TampaGail M. Harley, sor of Religious Studies· University of WashingtonCarroll Adam Cobbs, M.S. – Doctoral studentCharles LeWarne, Ph.D. - Retired Professor of History· Western Illinois UniversityJohn Simmons, Ph.D.生理与心理测试由赛普鲁克研究所与调研中心的Dr. Stanley Krippner, Drs. Ian and Judy Wickramasekera, and Charles W. Winstead, III所作八项从杰西奈为蓝慕沙通灵的整个过程中,在之前,当时,和之后所采集到的自主神经性反应的标准化生理机能的量测:* 额肌瓣肌动电流图* 斜方肌肌动电流图* 左侧皮温度* 右侧皮温度* 心跳* 容积脉搏波* 左皮肤电反应* 右皮肤电反应这些生理测试结果证明在杰西奈通灵蓝慕沙的时候,她的肌肉张力脉搏皮肤电流反应增强,但皮肤温度和血容减低。进行这些科学试验的成员和史坦利克普勒博士,克博士过去当过美国超心理学会的部会主席也是塞普鲁克研究所的心理学教授,他们证实,杰西奈不可能以她的意志来改变所有的八项测试结果,也不可能假装得出。心理与有关行为的测试包括:* 专注次级评量表* 分离性体验评量表* 范界调查表* 现象学审视* 催眠接受力史坦佛黄金标准* 眼球转动迹象平均值克博士表示这些测试的结果意义重大,并说:“经过确认,她不会造假,也不是精神上有病。心理测试项目还包括了史坦佛催眠接受力测试,而克博士说:「杰西奈在该方面的测试结果指标亦极高。」还有哪些研究发现?杰西奈跟一些她的学生也经受了一些心理测试。前美国灵学协会分部主席,旧金山赛布鲁克研究所的心理学教授,史丹利克瑞普纳博士表示,「杰西奈与学生他们的催眠能力测试相当高,」克瑞普纳接着解释,那是一个重大发现,因为催眠能力与极端人格(精神分裂症)和其他有机障碍之间的关系是相互制衡的:当一个升起,另一个下降。 「你无法同时有两种,」他说。与社区之间的关系?研究牧场/社区关系历史的独立历史学家查尔斯莱瓦内在他的论文《引以自豪的牧场上遇见蓝慕沙》提到,「最初几年,社区对杰西奈呈现不安的迹象。他们由竖立的墙与铸铁闸门解释成,有些隐藏起来,有害的事情在发生。小群的镇民曾把他们的手放在白墙上,请求神清除杰西奈家的恶魔。有些则朝她的窗户丢石头。」多年来杰西奈被称为撒旦的女儿。她的儿子在耶姆镇的学校里感受到无知和偏见的棘刺。在80年代后期,一个身分不明的男子对杰西奈开枪。子弹没有射中她,而击中她操作的除草机。由于蓝慕沙的学生开始移居到耶姆镇,对他们的家园有着一定的负面反应,而这蓬勃发展必定与杰西奈有关。然而以人口统计资料来看,这小镇明显地在成长,不论学生的涌入。这是莱瓦内的一项结论。当地居民盖尔斯寇诺说,「很多人享受着他们小镇的平静与安宁,并对一群人涌入感到反感。他们也怨恨那些人做的。他们痛恶自己的税收上升。无论如何耶姆镇将会成长,但是我们有些人责备这些成长与改变。」莱瓦内说为何当时的农村,耶姆镇这个偏远社区,可能会对杰西奈与那些教导感到恐惧,是可以理解的。 「人们害怕不熟悉的团体,无论是中途之家或是一群非传统宗教的思想。」莱瓦内结语说,「这些镇民以他们特有的方式变得开明。」杰西奈人文基金会自1988年以来,杰西奈已捐出1,181,067.93美元给200位可能会继续升学的高中毕业生。 1996年总额为提供给39名应届毕业生280,000美元。耶姆镇高中老师卡罗派克说;「杰西为我们社区的孩子做了很多。她慷慨的奖学金给了他们进一步接受教育的机会。」杰西的慷慨并非只停留在耶姆镇。她也赞助两位来自希腊的年轻女性上美国的大学。对这两位非英语国家的青少年唯一的前提是,如果她们要去,她们要事先学习语言。而双方都这么做了。在其中一位最近给杰西的信中附了一张成绩单,上面显示她得到一个A且进入了优秀学生名单中。这女孩两年前还不会说英语。杰西与她的学生们参与了许多社区专案。在过去几年来,杰西一直支持一个名为耶姆骑士的少年橄榄球队。她也赞助了六支球队参加三期的贝比.鲁斯少年联赛。杰西也支持替代性学校的努力,提供了两所这类学校慷慨的捐款。知道后可能让人惊讶的是,杰西奈女士有一次甚至在最后一分钟捐了3,000美元给当地教会团体,帮助坎帕拉的乌干达人民。这个团体本有足够的钱,但因为在最后一刻汇率变化,他们需要额外的资金。杰西奈联系了这个基督教教会团体。杰西奈长久以来的行政助理,维琪卡迪说;「杰西是我遇过最慷慨的人。」另一名员工说,「蓝慕沙一直强调给予的重要性。杰西充分展现了相当罕见的慷慨的精神。」宗教学者富兰克林利特尔博士说;「对于宗教活动或哲学活动来说,很容易强调自我反映而忘记外界人们,外面的社区。杰西奈强调了她对于社区福祉以及那些不属于学校成员的人们的责任感。」杰西奈的地产杰西奈的家和学校座落于离城市范围以外的耶姆镇,离奥林匹亚国道(SR)510大约往东半个小时。这地产被当地人称为「牧场」,因为事实上杰西奈和她的前夫曾是阿拉伯马的饲育者跟培训员,曾一度多达120匹马。随着阿拉伯马行业的萧条,事业解散而马匹出售。杰西的住处目前六匹马。位于雷尼尔山山麓,这所牧场是一处特别优美与深沉宁静的地方。雄伟的香柏树与冷杉赋予增添了土地的优美与超越永恒的意义。地产包含杰西奈个人的家,一间12,800平方英尺,白色法式城堡风格,有着四个卧室的房子;她原本的家(一间1,600平方英尺的房子,现在作为办公室);大堂(一座15,375平方英尺曾用来训练马匹的室内骑马场,被翻新铺上人工草皮,可容一千人的座位);以及毗邻的谷仓(现在几乎完全由办公室使用);一间以前的种马舍(现在当作课程期间开放的校内书店),以及一些其他附属建筑物。最近几年来,杰西奈女士还买了两块相邻的土地,以确保课程参与者的安全以及隐私。
关于F1赛道的研究
瓦伦西亚赛道
这条由F1赛道设计师蒂尔克设计的瓦伦西亚街道赛道全长为5.4735公里,共有25个弯角,包括11个左弯和14个右
瓦伦西亚赛道
弯,赛道最窄处为12米。据官方透露,此赛道的最高时速仅次于美国印第安纳波利斯和意大利蒙扎赛道。预测平均圈速为1分37秒,最低时速为每小时95.2公里,最高时速为323.3公里,平均时速201.3公里。赛道围绕着瓦伦西亚海港中心和码头而建,这里也是举办美洲杯帆船赛的码头,整个赛场共有20个看台,可容纳10万名观众。唯一略显不便的是,赛场停车位只有850个,不足以应付需求,公众人士只能乘搭公共交通工具前往观赛。
瓦伦西亚赛道 - 基本资料
长度:5.440km/57圈
弯道:25个(10左15右)
方向:顺时针
最快单圈:N/A
赛道纪录:N/A
官方网站:
瓦伦西亚赛道 - 构建设想
F1赛道,政治角逐的产物
谈判过程一波三折,起初瓦伦西亚在构建设想的时候,有两项选择,而这两项提议也成了西班牙两大政党角逐竞
瓦伦西亚赛道
选的政治筹码:其一,扩建已有的切斯特赛道(MotoGP赛道),这是由社会工党PSOE提出;其二,现瓦伦西亚大区执政党人民党提出在瓦伦西亚城内修建和摩纳哥类似的城市公路赛道。而与此同时,瓦伦西亚正在举行大选,赛道的选址完全取决于竞选结果。但惊人的是,埃莱克斯通明确表示,“如果人民党取胜,瓦伦西亚将出现赛道。”也就是说,如果人民党落败,瓦伦西亚的赛道计划也将泡汤。F1总裁明确表示:“我是和个人签订协议,并非和这个城市。”在15天后,人民党连任,如此才确定了这份长达6年的合同,也正因如此,西班牙将成为世界上唯一拥有两条F1赛道的国家(另一条在巴塞罗那的蒙特梅罗)。
瓦伦西亚赛道 - 赛道特点
俯瞰图一提到“街道赛道” ,我们脑海中通常浮现的形容词是“狭窄”,“曲折”,“慢速”以及“超车万难”。然而,在全新的瓦伦西亚街道赛道,这个欧洲大奖赛新的举办地,我们必将得到一些全新的体验。
瓦伦西亚赛道的设计师是著名的HermannTilke,他还设计了包括中国上海赛道和土耳其伊斯坦布尔赛道在内的诸多现代赛道;这条赛道围绕着瓦伦西亚海港中心和码头而建,并将靠近海港一边的建筑和空间利用到了极致,使得比赛时赛车在某些赛段仿佛就是在水面掠过。赛道还包括了一条横跨瓦伦西亚运河的斜拉大桥,瓦伦西亚同样是地中海沿岸的度假胜地,风光秀美,这里还有举办美洲杯帆船赛的码头,今年的第32届美洲杯帆船赛就是从这儿出发的。在一级方程式的比赛日程上,能够让我们如此享受地中海风光的只还有富有传奇色彩的摩纳哥赛道。
瓦伦西亚赛道
但是,瓦伦西亚赛道是一条高速赛道,赛道宽阔,最狭窄的地方宽度也达到了14米;赛道有着幅度很大的快速弯,在设计时考虑提供了好几个可供超车的潜在机会。根据测试,这条赛道的是速度在全年排名第八,这让它更像是蒙扎而不是摩纳哥。
当谈到这条赛道时,梅赛德斯奔驰的罗伯特.豪格说:"当谈到一级方程式中那些有街道临时改建成的赛道时,你大多会想到摩纳哥。然而,瓦伦西亚与这条经典赛道并无太多相似之处;仅仅是这两个城市都坐落在地中海海岸边,两条赛道都濒临湾港。"而丰田车手特鲁利则说:"这是看上去让人非常吃惊的一条赛道。我已经看过了这条赛道的布局和位置,但备战将在一条新赛道上进行的比赛的最好方式是尽可能快的到达那儿、去现场观察它的每个细节。理解一条赛道的最好方式是在上面跑上一跑,我已经是迫不及待!"
根据官方测试模拟,在瓦伦西亚赛道那条大直道的尾端,最高时速的估计值为320公里,每圈用时估计在1分37秒左右。凭借225公里的估计平均速度,这条赛道的速度应当与诸如巴林(平均时速为205公里)这样的赛道相当,而比蒙特卡洛赛道的平均时速151公里就要快多了。
从欧洲大奖赛自1983年设立以来,瓦伦西亚将是它的第五个举办地,之前举行过欧洲大奖赛的还有布兰兹哈奇赛道,纽博格林赛道,多灵顿公园赛道和赫雷斯赛道。在欧洲大奖赛历史上,迈克尔.舒马赫是最成功的车手,他曾六次夺冠,其次是西班牙的英雄费尔南多.阿隆索,他赢了两次。
虽然还没有F1赛车在这条赛道上跑过,但从出发和结束区间的直道出发,一条快速的右向弯将把赛车带入急促右拐的GruaCabria弯,过了这个弯之后赛车将从几米之遥掠过停泊在港湾中的游艇,然后进入非常考验技术的Malvarossa组合弯,在这个组合弯的尽头,车手需要将速度刹到90公里/小时才能通过那儿的右向弯。而在下一阶段的赛程中,赛车将要通过一个斜拉桥,跨越那个湾嘴,在不举行一级方程式日子里,那个湾嘴将开放供来往Balearic岛和泊位的船只进出。
瓦伦西亚赛道
而过桥之后紧接着是一条紧凑的右向弯,它将看着赛车全油门驶过一条左向弯进入那条大直道,在那儿预计赛车的速度将会达到320公里/小时,但之后它必须大力刹车,将速度降低约200公里,以应对鱼市旁边那条曲折的右-左-右弯。那之后,赛车的引擎轰鸣又将长时间的爆发,将赛车像火箭般的推入一个紧凑的右向发卡弯,在迎来最后一个弯之前,赛车穿过店铺林立,曲折而热闹的Grao街区,而在经过那个最后发卡弯后,赛道左边将嗖嗖的掠过那些独具一格的维修区,有原来港口的货仓改建而成的独具一格的维修区,用时1分37秒左右完成一圈。
按照豪格的说法,巴伦西亚大奖赛"这并不是一条典型的街道赛;这条赛道更像是银石或蒙扎的翻版,只是它位于城中。而蒙特卡洛的比赛却是全年最慢的一场,最快一圈的平均时速也只有大约156公里,在蒙特卡洛的比赛距离也是最短的,总共只有将近254公里,而在瓦伦西亚,我们将要面对的比赛距离是310公里,在那儿的赛道,赛车每圈将有五次时速达到甚或超过300公里。"
除为车手提供了一条可供高速驰骋的赛道外,在瓦伦西亚,赛道对赛车的刹车也有很高要求;考验将不会低于以考验刹车闻名的加拿大蒙特利尔街道赛道。在瓦伦西亚,有三个发卡弯,车手为了过弯,必须将赛车从高速中刹到约80公里每小时。
赛车的引擎也将面临很大考验,在瓦伦西亚,那条由滨海大道构成的大直道将可以给车手提供无与伦比、整整13秒的全油门时间。
迈凯轮的新科冠军海基.科瓦莱宁在谈到这条赛道时说:"老实讲,它看上去非常快。习惯上街道赛道都非常慢,有大量慢速到中速的弯道,直道也非常短,但在这儿,情况恰好相反。这儿有大量快速的盘根错节,几条畅通的直道和大量高速的东西。"
瓦伦西亚赛道
瓦伦西亚赛道 - 相关资料
瓦伦西亚赛道技术前瞻,新街道赛道值得期待
瓦伦西亚赛道位于瓦伦西亚码头附近,这条全新的街道赛道将成为近年来,F1赛程表上最激动人心的几条赛道之
一。外围由混凝土墙隔离,这条共25个弯道的赛道,结合了高速和低速部分,并为超车提供了足够的宽度。最佳的直道速度,刹车条件下的赛车稳定性,以及通过低速弯和中速弯组合时的良好机械抓地力都将至关重要。
空气动力学
赛道布局意味着车队将采用较低的下压力设定,与加拿大站的蒙特利尔赛道所采用的设定基本相似。因为瓦伦西亚赛道的非终点直道,需要赛车具备极佳的直道速度。但是,在周五的自由练习时间开始前,任何车队都无法最终确定赛车的空气动力学水平,因为这也取决于赛道上的碎石所提供的抓地力。
制动
该赛道被认为是一条对制动要求极高的赛道,与巴林站类似。赛车经常会从超过300码的高速直接降速。例如12号弯和17号弯,赛车将在极速状态下通过制动系统,挂二档驶入狭窄的弯道。车队同时需要关注赛车的刹车冷却系统,很有可能会使用较大的冷却管。
常规赛车配置
赛车需要有较高的灵敏性和好的平衡能力,能够在赛道上四处分布的高速弯中获得好的转向能力。但是,与往常一样,这需要和足够软的悬挂系统相平衡,以便在低速弯道提供良好的机械抓地力。车手可以利用一些路肩,主要分布在弯道出口。但是在车手使用赛道前,很难预测它们对赛车配置的真正影响。好的刹车稳定性也至关重要,尤其是在直道尽头,那里不允许有任何的错误,必须避免轮胎被锁。
轮胎
和匈牙利站一样,普利斯通会带来2008系列的软胎和超软胎。超软组合能够为赛车提供较好的抓地力,瓦伦西亚的赛道表面在开始比赛时很有可能十分滑。但是,和其他的临时赛道一样,随着比赛的进行,赛车轮胎会在赛道留下橡胶,赛道表面将有所改进,单圈时速不断加快。到目前为止,车队并没有轮胎的数据,所以评估轮胎和收集轮胎在该赛道的研磨程度,将成为自由练习时间的首要任务。
引擎
直道、低速减速弯道和发夹弯的组合意味着引擎将采用电子式停车熄火系统。54%的赛道部分预计全速行驶,这是低于赛季平均水平的。所以这条赛道对引擎的测试并不是太严苛。获得最佳圈速的关键并不是峰值功率,而是利用好的扭矩,帮助赛车顺利转出低速弯,驶入直道。因此,赛车的良好平衡性能十分重要,能够避免赛车出低速弯时的转向不足,同时保证提前加速
浅谈F1中的空气动力学
05级 少年班 Pb05000827 陈晨
引言:
随着2006赛季的F1大奖赛的如火如荼的进行,许多人都为之热血沸腾,然而,我们今天要注意的,不是其中的比赛,而是这世界第三大运动背后的问题:空气动力学。
在这一项以竞速为本质的比赛中,有一个众所周知的秘密,那就是车体的空气动力学。这是一个车队试着去隐藏而又藏不住的问题。在维修站里时,前定风翼被伪装起来,以保护自己的微妙设计。
可能许多人都不知道,2000年英美车队和乔丹车队在前定风翼上用了透明材质,另外曾有车队在赛车小翼上用弹性材质,这就更难辨认其形状。这就足以见得,赛车中的空气动力学是多么的重要,甚至可以说,空气动力学是赛车的灵魂。下面,就让我们简单地了解一下它的基本原理和在比赛中的具体应用。
理论原理:
空气动力学看起来是一个很让人伤脑筋的名字:空气也能产生动力?其实,这里说的空气动力并不是要把空气变成赛车的动力,而是让空气在赛车高速行驶过程中的高速流动而产生的气压变成对赛车有利的力量。首先我们来分析一下,在赛车的运动过程中,哪些力量构成对赛车的阻力。
首先,所有的液体和气体都是由可滑动的粒子组成的。当液体或气体通过一个表面时,最靠近表面的粒子层会附着在表面上。而这一层之上的粒子运动会因为物体表面相对静止不动的粒子层而减慢。同样,这一层以上的粒子的运动也会受到影响,导致滑动速度的减慢,只是减少量减小了。离物体表面越远,粒子层受的影响越小,直到它们以自由粒子移动。那一段导致粒子滑行速度减慢的层,称之为临界层。它出现在物体的表面,形成表面摩擦力。学过中学物理对分子力学有初步认识的读者应该很容易理解这一点。
力需要改变分子的运动方向,于是形成了第二种力,称之为形状应力。在空气动力学中,尺寸也是因素。赛车的前鼻(当你正面看到赛车的那一部分)越小,分子改变方向的面积越小,也越容易通过。少量的引擎动力被流动的空气所吸收,绝大多数都转化为在赛道上疾驶的动力。在规定的引擎作用下,赛车就能跑得更快。
然而事情并不是那么简单——物体的形状也很重要,它决定了分子移动的难易。空气习惯附着于物体表面,所以在气流中拉动一个光滑表面的盘子要比拉一个类似前鼻的弧线状碗困难得多。气流会在碗状表面上翻转,但是却会黏着在光滑的盘子表面。空气动力学的研究发现,泪珠状形体最易于通过气流。圆头在前,尖端在后,大多数人可能觉得很奇怪。
当气流沿着曲线运动(或是改变方向),只要是薄薄的,它的运动不会发生改变。然而,当曲线有一定的形状,或者方向突然变化(就像遇到尖的物体),气流会在物体表面一分为二,而没有足够的能量来通过表面。这种情况是需要避免的,因为临界层是很厚的,前面的气流就会减慢,并像固体表面一样阻挡了后面的气流。所以尖的物体通过气流只能产生更大的阻力。
那么是不是圆形物体在空气中运动最为理想呢?错了!当一个球在空气中运动,一开始气流会随着球的弧线而变化,然而,当它通过球体半径最大处后,气流仍会追寻球的弧线,但这时球面已急剧趋向减少。对于气流运动来说这是最困难的,所以当气流通过半径点后,就不再依附于球体表面,而变得散乱无章。散乱的气流会无序地旋转,比起自由运动的气流产生的压力较小,所以会产生吸引力来阻碍球体的运动,减慢其运动速度。而前面所提及的泪珠状物体,当气流通过类似球体的弧线后到达临界破坏点时,泪珠状形体会有一个倾斜面来支撑气流的运动。物体得以干净利落地以最小的阻力从气流中通过。举个简单的例子:一个自由下落的悬垂液滴必定是泪珠状,因为这样的空气阻力最小,如果只是简单的球面,只会造成更大的阻力。
最后一种应力是诱导应力,它是下压力不可避免的产物,表现形式是气流漩涡,这种漩涡可以在下雨天流经赛车尾翼的水汽中看的清清楚楚。
如上图所示,这是一块简化的尾翼截面。空气动力学的基础知识告诉我们,由于尾翼的下缘长度比长缘长,下部空气流动速度高于上部,导致下部空气压强小于上部,于是尾翼产生了下压力。
下压力虽然产生了,但是红色线条所代表的扰流也因此而产生。由于下部气流不得不过早地与尾翼下缘分离,在尾翼下后方会产生非常大的空气滞留区域,空气在这个区域不规则地运动,严重地阻碍了尾翼的前进。
尾翼弦线与水平线之间的夹角称为尾翼的攻击角。随着这个角度的增大,尾翼的下压力会越来越大,尾翼的风阻也会随之增大。在观察GT赛车的时候,你会发现尾翼组件的立板上有滑槽,这就是帮助赛车调整下压力的。
每一块尾翼都有其最佳攻击角,在这个角度下,下压力系数与风阻系数之比示最大的。F1空气动力学专家都会将尾翼布置于这个角度小。
总而言之,设计尾翼,并不是下压力越大越好,而是空气动力学效率越大越好。
具体联系:
在F1赛车中,具体的空气流线是这样的(如图所示),我们可以类比上一个图片进行分析,并与实际的F1比赛相联系。
在激烈的一级方程式赛车比赛中,毫厘之间的争夺,使得空气动力学扮演着比轮胎和引擎更加重要的角色。一部有竞争力的赛车需要有很好的调校,而这是个很棘手的问题,后定风翼有30种左右调整可能前定风翼有110多种设置情况。如果说以往引擎马力是赛车取胜的关键因素的话,如今随着科技的进步,空气动力学参数比引擎功率更有价值。
空气动力学原来是如此的重要,原因在于下压力迫使赛车紧贴赛道,这样就能获得较短的刹车距离以及很高的过弯速度,专家估计赛车的抓地力有80%是靠下压力产生的,而仅有20%是来自于轮胎。更多得投入到空气动力学方面的研究使得这门学科成为F1车队幕后运行的整体团队中最重要的动力源泉。但是下压力并不等于一切,在F1领域中,关键是找到最佳平衡如此,车队就需要夜以继日地辛勤工作,找到最佳下压力和最小阻力之间的临界点。有时棘手的问题确实是进退维谷,没有一种理想的调校可以征服每一条赛道,当然,也肯定不能适应每个赛道中的赛段。
上图为法拉利车队在2004赛季的战车F2004,从它的车型以及图中所给数据可以大致地了解它的空气动力学所带来的抓地力。
这一张图片是McLaren车队和Ferrari车队车身正面的对比图,所标志的三个不同之处分别产生了三个不同的空气动力学效应,这也正是根据各自赛车特点而设计的。
实际应用:
一、前翼
迈凯轮F1车队资深空气动力学家道格-马科尔南解释说:“前翼是F1赛车的空气动力组合中最重要的部件,因为它的位置,它控制着空气在赛车其余部位的流动。不像尾翼,前翼利用重力,这是空气动力的原则,即用地面将气流相对在自由空气状态中而言,加速到更高速度。更高速度引起更低压,使赛车吸贴在赛道上。风翼的最佳轮廓取决于使用计算流体动力学电脑程序,并结合在风洞中花许多时间分析一辆按比例缩小的模型。”
目前,国际汽联(FIA)对于空气动力装置的尺寸已经作了严格规定,前翼直径不得超过1400毫米,深度不超过550毫米,高度不超过200毫米。然而,对此特定区域中的翼面数量没有限制-不像尾翼,限制到两个。“理论上讲,”道格说:“我们可以用30个,40个甚至更多元件来跑。但是,典型情况下,我们只安装三个,还能为具低抓地力的赛道减少到两个,比如意大利的蒙扎赛道。”
两个在后部的翼面是可以调节的,因此车手和他的工程师能够仔细调整赛车前部的操控。例如,如果车手感觉前轮胎没有他希望有的足够的抓地力,他可以要求加大风翼的角度,给他更多下压力,由此增大赛车前部的抓地力。这可以几秒钟就做到,通过在风翼的端板里的一个螺纹位置塞入并转动一个六角形扳手。在比赛中途进站过程中,为了使赛车适应变化的天气或赛道条件而这样做,不是什么罕见事儿。
翼面由碳纤维制成,并由垂直的碳纤维鳍面,或称作端板,在两端尽头固定在一起。整个构件用两个支架从赛车的鼻翼上悬着并用四个螺钉固定住。测试构造的稳定性,端板须能抵抗住施加在其上方边缘500牛顿的重力。
尽管它建造坚固,前翼易于断裂,但不会因空气动力受力引起。它在前轮前部的位置使其容易在事故中损坏。在开赛弯一混战中和另一辆赛车看似轻微的摩擦,实质上是时速150公里以上的碰撞,能严重毁坏前翼或使前翼彻底搬家。第一圈就进站更换鼻锥和组装前翼便成了常有的景象。
但是,正如人们所看到的,迈凯轮没有希望靠一个风翼和祈祷参就能取胜。抵达每场大奖赛,都有完全准备好的六个完整的鼻锥,和风翼-每辆赛车两个,备用车两个,随时待命用螺钉固定替补上场。
二、尾翼
一级方程式对更高速过弯的持续需求让60年代的设计师们试验了风翼技术。一辆飞机翼面的形状使其顶部表面流动的空气比在其下部流动得快,形成低压区。下面的相对高压推动着飞机向上。你对赛车最后的要求便是起跑了,但如果你倒置风翼,向上的气压变成向下气压,或下压力,将赛车固紧在赛道上。目前的F1风翼设计非常有效,在时速超过100英里时,它们为赛车产生足够的保持最大限度的下压力。
尾翼的工作倒是简单,把赛车后轮牢牢保持在赛道上。它最多可包括两个碳纤维翼面。它们像特大号的剃刀刃般重叠着,而且可通过三个不同的平面分别调整,在所需的任何角度截流。
每个元素的整个后缘的旁边,是一个小的配平补翼,称作Gurney折叶,它可垂直调节以在风翼角度大时帮助空气动力效率。翼面由直立叶片或端板固定。这些也是碳纤维所制,但包裹住一个阻燃的诺梅克斯芯。端板的底缘联接着另一个形似风翼的装置-低主平面,它轮流和尾部防震构造——用螺钉固定在变速箱的一个碳纤维芯相连。
为遵照汽车运动官方组织FIA的技术规定,整个风翼的组装必须符合1000毫米宽,350毫米长,200毫米深的范围。它必须足够牢固,能经受1000牛顿的重力测试。
尾翼的效用好比数学等式,需要平衡抗阻力的下压力。使用计算流体动力学和其他捣弄数据的电脑程序可解决这个问题。最后的设计是机械结构,这是赛车按比例缩小的模型的其中一部分,用于风洞测试,在那里工程师们的计算是否正确将得到明确显示。
资深空气动力学家道格.马科尔南解释道:“就地测试尾翼是至关重要的,把它单独分离开来,表现也许很好,但我们需要看它在因车身和轮胎造成紊流更利害的情形下会如何反应,而且作为由低主平面和车身底部进气口引起的尾部空气动力学剩余的一部分,也有待观察。为迎合不同的赛道,我们制作了高,中,低下压力尾翼组合。比如,摩纳哥,就是高下压力。需要抓地力更甚于阻力,因此我们尽可能地把风翼的每平方厘米都运用起来。而意大利的蒙扎则相反,它是赛历上唯一所剩的真正的低下压力赛道。在那里我们去掉一个翼面,在又长又快的直道上将阻力降低到最小。
总而言之,F1赛车空气力学的最高境界就是平衡。F1赛车的抓地力约有1/3是由前轮负担,有超过2/3则是由后轮负担。在前轮采用低下压力的设定可以提高车速,但同时也会提高转向不足的趋势;转向不足就是车头会开始滑向弯外侧。相对的,如果车尾的下压力不足,那么会有转向过度的倾向,车尾就会开始打滑。
下面就让我们来看一些历史回顾:
60年代晚期,当导流翼出现在F1运动中时,空气动力学的角色变得空前重要起来。这种装备的作用是提高下压力和附着力,从而使车子转弯时打转的可能性减小,速度更快。虽然数年来导流翼的开头有所变化,但它一直被F1赛车所采用。其实这一技术早就被应用于航空领域。飞机用翅膀来获取升力,F1赛车则正好相反:它需要的是负升力,也就是下压力;这是通过把机翼状的导流板颠倒安装来实现的。从侧面看,导流板也是平的一端朝前,但与飞机翅膀不同的是其后端朝上撅起成曲线形,这样气流通过时就会把它朝下压。
赛车工程师经常在最大下压力和最小风阻两方面做出权衡,这一权衡视不同的赛道而定。像摩纳哥和匈牙利这样多弯的赛道对下压力的需求最大,最小的则是直道最长的蒙扎。在那里比赛时技师们会把前翼向后倾斜,减少车头的受力面积以降低风阻。这会使车子的过弯性能受到限制,但它在直道上所达到的空气动力效率远不止弥补于此。
莲花车队的老板科林--查普曼在赛车的后悬挂上安装了尾翼,把下压力进一步提高了180公斤。悬挂因不堪重负而发生断裂,虽然得到加固,但还是在1969年的西班牙大奖赛引发了事故,导致高位尾翼被禁。从那以后,尾翼的安装必须更低更牢固。于是设计者们开始想办法让前后翼发挥出最大的潜力。1970年,莲花车队的赛车上安装了翘起角度更大的板条尾翼,在风阻不变的前提下能产生更大的下压力。他们还利用楔形的底盘进一步提高下压力。1971年无纹轮胎出现,其优越的抓地性能减少了赛车对下压力的需求,也给设计者们增加了一个需考虑在内的不定因素。1977年,查普曼再次取得技术上的重大突破。虽然地面效应不是他发明的,但是由他引进F1的。查普曼和他的设计小组在赛车两边安装侧舱并把底部制成导流板状,然后用活动板条把侧舱与地面之间的间隙密封起来,以防止气流从侧面进入车底。车尾的喉管使车底的空气加速流动,从而形成了一个低压区,由此产生的巨大下压力把赛车吸向地面。采用这项技术的莲花78赛车更主导了1978年的世界锦标赛。到了1980年,地面效应产生的下压力已达车重的两倍,而且随车速的加快成倍增长。一辆 F1赛车能倒着个贴在风洞顶上行驶,因为下压力足以把它按在那里。
由于地面效应产生的下压力如此巨大,F1赛车的翼板不再需要翘的很高,其实气动力效率因此大大提高。事实的确如此:1979年的飞箭A2赛车在比赛中没有使用任何前翼。创意很好,只可惜车子没能有效地利用它的下压力。1983年,地面效应被禁止使用,所有的赛车都必须是平车底;于是前后翼的开头再次成为设计重点。21世纪的F1赛车设计者们正在想方设法让导流板产生更大的下压力,同时尽量少增加风阻。这是一场永无止境的探索。
《绿色蝈蝈》作者法布尔将研究陆续写出什么十卷,主要著作还有什么以及关于物理学和化学的论著
生平简介
1823年-1915年
让·亨利·卡西米尔·法布尔(Jean-Henri Casimir Fabre ),法国昆虫学家,动物行为学家,作家。被世人称为“昆虫界的荷马,昆虫界的维吉尔”。1823年出生于法国南部普罗旺斯的圣莱昂的一户农家。此后的几年间,法布尔是在离该村不远的马拉瓦尔祖父母家中度过的,当时年幼的他已被乡间的蝴蝶与蝈蝈儿这些可爱的昆虫所吸引。
1829年,法布尔回到圣雷恩开始上学,但那一段儿时岁月一直深深地铭刻在他的心中。
1833年,法布尔一家来到了罗德兹,其父靠经营一家咖啡馆维持生计。
1837年,一家人又移居到图卢兹。法布尔进了图卢兹的神学院,但中途退学,出外谋生,曾在铁路上做过工,也在市集上卖过柠檬。后来,他通过了阿维尼翁师范学校的选拔考试,获得奖学金,并在三年的学习后获得了高等学校文凭。毕业后,时年十九岁的法布尔在卡本特拉开始了他的教师生涯,所教授的课程就是自然科学史。
1849年,他被任命为科西嘉岛阿雅克肖的物理教师。岛上旖旎的自然风光和丰富的物种,燃起了他研究植物和动物的热情。阿维尼翁的植物学家勒基安向他传授了自己的学识。此后,他又跟随着莫坎-唐通四处采集花草标本,这位博学多才的良师为法布尔后来成为博物学家、走上科学研究的道路奠定了坚实的基础。
1853年,法布尔重返法国大陆,受聘于阿维尼翁的一所学校,并举家迁进了圣-多米尼克街区的染匠街一所简朴的住宅里。
1857年,他发表了《节腹泥蜂习性观察记》,这篇论文修正了当时昆虫学祖师莱昂·杜福尔的错误观点,由此赢得了法兰西研究院的赞誉,被授予实验生理学奖。这期间,法布尔还将精力投入到对天然染色剂茜草或茜素的研究中去,当时法国士兵军裤上的红色,便来自于茜草粉末。
1860年,法布尔获得了此类研究的三项专利。后来,法布尔应公共教育部长维克多·杜卢伊的邀请,负责一个成人夜校的组织与教学工作,但其自由的授课方式引起了某些人的不满。于是,他辞去了工作,携全家在奥朗日定居下来,并一住就是十余年。在这这十余年里,法布尔完成了后来长达十卷的《昆虫记》中的第一卷。期间,他多次与好友一同到万度山采集植物标本。此外,他还结识了英国哲学家米尔,但米尔英年早逝,使两人先前酝酿的计划“沃克吕兹植被大观”因此夭折。同时,一大不幸降临到法布尔身上:他共有六个孩子,其中惟一与父亲兴趣相投、热爱观察大自然的儿子儒勒年仅十六岁便离开了人世。此后,法布尔将发现的几种植物献给了早逝的儒勒,以表达对他的怀念。对真菌的研究一直是法布尔的爱好之一。
1878年,他曾以沃克吕兹的真菌为主题写下许多精彩的学术文章。他对块菰的研究也十分详尽,并细致入微地描述了它的香味,美食家们声称能从真正的块菰中品出他笔下所描述的所有滋味。
1879年,法布尔买下了塞利尼昂的荒石园,并一直居住到逝世。这是一块荒芜的不毛之地,但却是昆虫钟爱的土地,除了可供家人居住外,那儿还有他的书房、工作室和试验场,能让他安静地集中精力思考,全身心地投入到各种观察与实验中去,可以说这是他一直以来梦寐以求的天地。就是在这儿,法布尔一边进行观察和实验,一边整理前半生研究昆虫的观察笔记、实验记录和科学札记,完成了《昆虫记》的后九卷。如今,这所故居已经成为博物馆,静静地坐落在有着浓郁普罗旺斯风情的植物园中。
法布尔一生坚持自学,先后取得了业士学位、数学学士学位、自然科学学士学位和自然科学博士学位,精通拉丁语和希腊语,喜爱古罗马作家贺拉斯和诗人维吉尔的作品。他在绘画、水彩方面也几乎是自学成才,留下的许多精致的菌类图鉴曾让诺贝尔文学奖获得者、法国诗人弗雷德里克·米斯特拉尔赞不绝口。法布尔晚年时,《昆虫记》的成功为他赢得了“昆虫界的荷马”以及“科学界诗人”的美名,他的成就得到了社会的广泛承认。法布尔虽然获得了许多科学头衔,但他仍然朴实如初,为人腼腆谦逊,过着清贫的生活。他的才华受到当时文人学者的仰慕,其中包括英国生物学家达尔文、1911年诺贝尔文学奖得主——比利时剧作家梅特林克、德国作家荣格尔、法国哲学家柏格森、诗人马拉美、普罗旺斯文学家鲁玛尼耶等。由于《昆虫记》中精确地记录了法布尔进行的试验,揭开了昆虫生命与生活习惯中的许多秘密,达尔文称法布尔为“无法效仿的观察家”。当他居住在塞利尼昂时,不少学者、文学家们纷纷前去拜访他。法布尔在自己的居所曾接待了巴斯德、英国哲学家米尔等学者,但与他们的通信并不频繁。公共教育部长维克多·杜卢伊将法布尔举荐给拿破仑三世,后者授予他荣誉勋位勋章。法国政治家雷蒙·普恩加莱途经塞利尼昂,特意绕道荒石园向他致意。 拥有多重身份的法布尔的作品种类繁多:作为博物学家,他留下了许多动植物学术论著,其中包括《茜草:专利与论文》、《阿维尼翁的动物》、《块菰》、《橄榄树上的伞菌》、《葡萄根瘤蚜》等;作为教师,他曾编写过多册化学物理课本;作为诗人,他用法国南部的普罗旺斯语写下了许多诗歌,被当地人亲切地称为 “牛虻诗人”。此外,他还将某些普罗旺斯诗人的作品翻译成法语;闲暇之余,他还曾用自己的小口琴谱下一些小曲。然而,法布尔作品中篇幅最长、地位最重要、最为世人所知的仍是《昆虫记》。这部作品不但展现了他科学观察研究方面的才能和文学才华,还向读者传达了他的人文精神以及对生命的无比热爱。
[编辑本段]法布尔一生大事记
小时候的法布尔
1823年12月21日出生于法国南部鲁那格山区的古老村落——撒·雷旺,村中的利卡尔老师为他取名为约翰·安利。父亲安东呢奥(生于1800年),母亲费克瓦尔(生于1805年)。
1825年(两岁)弟弟弗朗提力克出生。
1827年(3岁)由于母亲要照顾年幼的弟弟,所以他从3岁一直到6岁,都寄养在玛拉邦村的祖父母家;这里是个大农家,有许多比他年长的小孩。他是个好奇心重,记忆力强的孩子,曾自我证实光是由眼睛看到的,并追查出树叶里的鸣虫是露螽。睡前最喜欢听祖母说故事,而寒冷的冬夜里则常抱着绵羊睡觉。
1830年(6岁)回到撒·雷旺村,进入利卡尔老师开办的私塾就读,上课中,常有小猪、小鸡会跑进教室觅食。由动物图书记下A、B、C……字母,对昆虫和草类产生兴趣,发现黑喉鸲的巢,取得巢中青蓝色的蛋,经神父劝说,把鸟蛋归还原处,为增加家庭收入,帮忙照看小鸭,负责赶到沼泽放养,因而发现沼泽中的生物和水晶,云母等矿石。
1833年(9岁)全家搬到罗德斯镇,父亲以经营咖啡店为生,进入王立学院,担任望弥撤仪式助手而免交学费。在学校期间,学习拉丁语和希腊语,喜欢读古罗马诗人维尔基里斯的诗。
1837年(13岁)父亲经营咖啡店失败,举家迁往托尔斯。进入埃斯基尔神学院。
1838年(14岁)父亲的生意再度失败,搬到蒙贝利市,又开了一间店,独自离家,以卖柠檬、做铁路工人等自力更生。曾用超过一日工资所得购买《鲁布尔诗集》,携至原野上阅读,以认识各种昆虫为最大乐事,第一次抓到欧洲云鳃金龟时,感到特别高兴。
卡尔班托拉时代
1839年(15岁)以公费生第一名考进亚威农师范学校。在学校住宿。由于上课内容太枯燥,常乘自习时间观察胡蜂的螫针、植物的果实或写诗,在雷·撒格尔的山丘上,第一次看到神圣粪金龟努力推粪的情景,内心感动不己。
1840年(16岁)因成绩退步被师长责骂而发愤图强,在两年内修完三年的学分,剩下的一年自由学习博物学,拉丁语和希腊语。
1842年(18岁)师范学校毕业后,成为卡尔班托拉小学的老师,年薪700法郎,因热心教学,深获好评。父亲经商失败,由蒙贝利市搬到波尔多镇。
1843年(19岁)上野外测量实习课时,由学生处得知涂壁花蜂。也由于这种蜂而开始阅读布兰歇、雷欧米尔等人著的《节肢动物志》,从此倾心“昆虫学”。
1844年(20岁)和同事玛利·凡雅尔(23岁)结婚。自己进修数学、物理、化学等。父亲的咖啡店又关闭,暂时在卡尔班托拉税务署工作。
1845年(21岁)长女艾莉沙贝特诞生。
1846年(22岁)艾莉莎贝特夭折。通过蒙贝利大学数学的入学资格考试。弟弟弗郎提力克成为小学老师。
1847年(23岁)取得蒙贝利大学数学学士。长男约翰诞生。
1848年(24岁)取得蒙贝利大学物理学学士。
长男约翰夭折。十分欣赏托斯内尔(法国文学家)有关鸟类的著述。希望能到大学教书,但苦无机会。
科西嘉时代
1849年(25岁)任职科西嘉阿杰格希欧国立高级中学的物理教师,年薪1800法郎。面对科西嘉丰富的大自然,开始研究动、植物。此外,他也十分热衷于数学。与植物学家鲁基亚一起攀登科西嘉的每座山采集植物。
1850年(26岁)次女安得蕾诞生。
1851年(27岁)托尔斯大学的博物学教授蒙肯·塔顿来到科西嘉,塔顿解剖蜗牛给法布尔看,发现他的资质优异而力劝他朝博物学努力,从此兴趣由数学转向博物学,立志成为博物学家。年底,因感染热病回到亚威农静养。鲁基亚在科西嘉因病猝逝。
1852年(28岁)恢复健康,回到阿杰格希欧中学。
亚威农时代
1853年(29岁)成为亚威农师范学校(日后改制为利塞·阿贝纽国立高级中学)物理助教,年薪1600法郎。三女阿莱亚诞生。
1854年(30岁)取得托尔斯大学博物学学士。
阅读雷恩·杜夫尔写的有关狩猎蜂——黄腰土栖蜂的论文后,决心研究昆虫生态,他的潜能像被点燃的薪柴,熊熊燃烧起来,在卡尔班托拉的悬崖上,研究狩猎象鼻虫的瘤土栖蜂,并更正杜夫尔的错误,发表更深入的论文。
1855年(31岁)四女克蕾儿诞生,陆续在科学杂志上发表《观察豌豆蜀植物的花和果实》等与植物有关的论文。
1856年(32岁)以研究瘤土栖蜂而获得法国学士院的实验生理学奖。继续研究高鼻蜂、短翅芜菁等昆虫,但因生活困苦,研究时间不多。兼任课外辅导、家庭教师等职,开始研究由茜草提炼染料。
1857年(33岁)5月21日,在条纹蜂的巢中发现短翅芜菁的幼虫,并发表《芜菁科昆虫的变态》论文,另外还发表了有关植物的论文。
1858年(34岁)得知没有财产就不可能成为大学教授后,全心投入茜草染料的研究。
1859年(35岁)达尔文在《物种起源》一书中,赞誉法布尔是一位“罕见的观察者”。
次男朱尔诞生。担任鲁基亚博物馆馆长。督察德留依到访,与植物学家杜拉寇尔结识,之后,又与住在亚威农的英国经济学家米勒相知,成为植物同好。
1862年(38岁)由安谢特出版小学用图书。认识巴黎出版社社长得拉克拉普,受到他的鼓肋,立志著述浅显易懂的科学读物。
1863年(39岁)三男爱弥尔诞生,德留依当上教育部部长。
1865年(41岁)登班杜山遇险,细菌学家巴斯德来访,交由得拉克拉普出版《天空》、《大地》等科学读物。
1866年(42岁)成功地由茜草直接抽取染料色素,受聘为亚威农师范学校物理教授。
1867年(43岁)对亚威农的贡献受肯定,获卡尼耶奖的奖金9000法郎。
1868年(44岁)由于教育部长德留依的推荐,获雷自旺·得努尔勋章,并拜谒拿破仑三世。担任夜间公开讲座的博物学,物理学讲师。将研究成功的茜草染料工业化。工厂成立不久,德国完成蒜硫胺的化学合成染料,茜草染料工业化的梦想因而破灭。公开讲座的授课方式遭保守的教育者、教会反对,遂辞退师范学校教职。
1869年(45岁)在保守派的策动下,德留依辞去教育部部长职位。
欧兰就时代
1870年(46岁)向米勒借贷,搬到欧兰就。抚养一家七口,负担沉重。幸好科学读物陆续出版,能一点一点还钱。
1871年(47岁)过着著书、观察昆虫的生活。这一年,因为发生德、法战争,无法按时取得版税和稿费,生活更加困苦。
1872年(48岁)由于德留依的介绍,化学家提马致赠显微镜。
1873年(49岁)米勒去世。被迫辞去鲁基亚博物馆馆长一职,向市长抗议。获巴黎爱护动物协会颁发银牌,有关数学、植物、物理的著作相继问市。
1877年(53岁)次男朱尔去世,把发现的三种蜂以“朱尔”的拉丁语“伏利渥司”分别命名为伏利渥司土栖蜂、伏利渥司高鼻蜂,伏利渥司穴蜂。
1878年(54)因朱尔的死,深受打击,身体也大不如前。感染肺炎几乎死去,幸以坚强的意志力度过难关。
完成《昆虫记》第1册(原稿内容包括:推粪球的神圣粪金龟、捕象鼻虫的瘤土栖蜂、捉短翅螽斯的兰格道格穴蜂……等)。
阿兰玛斯时代
1879年(55岁)因房东将欧兰就家门前的两排悬铃木砍掉,愤而搬家。在隆里尼村外找到理想中的家园,取名为“阿尔玛斯”(荒地的意思),阿尔玛斯的庭院中有很多耐旱、多刺的植物,是各种昆虫的乐园。4月3日由得拉克拉普的出版社发行《昆虫记)第1册。往后,大约每三年出版一册。
1880年(56岁)科学读物十分畅销,部分被指定为教科书。在阿尔斯庭院的枯叶堆里,发现大量的花潜金龟幼虫,于是开始研究观察他们的生活,退役军人法比那担任他的助手。
1881年(57岁)被指定为巴黎学士院的通讯会员(本地会员)。
1882年(58岁)《昆虫记》第2册出版。年迈的父亲搬来同住。
1885年(61岁)妻子玛莉去世(64岁)。三女阿莱亚女代母职,处理家务。开始以水彩描绘“蘑菇”图。
1887年(63岁)与出生隆里尼村的约瑟芬·都提尔(23岁)结婚。成为法国昆虫学会的通讯会员,并获赠同学会的得尔费斯奖。
1888年(64岁)约瑟芬产下四男波尔。
1889年(65岁)获法国学士院最高荣誉的布其·得尔蒙奖,获金10000法郎。 1890年(66岁)五女波丽奴诞生。
1891年(67岁)四女克蕾儿去世。
1892年(68岁)荣膺比利时昆虫学会荣誉会员。
1893年(69岁)父亲安东奥尼去世(93岁)。开始研究大天蛾不可思议的能力,发现雄蛾能从遥远的地方找到雌蛾,是因雌蛾发出的一种“讯息发散物”,亦即类似今日所谓的“荷尔蒙”,法布尔称蛾群聚集家中的5月6日为“大天蛾之夜”,曾将天牛的幼虫烤来吃,并发射大炮来测试蝉的听力。
1894年(70岁)荣膺法国昆虫学会荣誉会员。开始观察粪金龟、半人小粪金龟、鸟喙象鼻虫和大毒蝎的习性。
1895年(71岁)么女安娜诞生。
1897年(73岁)在阿尔玛斯家中自行教育三个年幼的孩子,妻子约瑟芬也一起听课。
1898年(74岁)次女安得蕾去世。
1899年(75岁)由于市面出现许多仿作,他写的科学读物不再被指定为教科书,版税因此减少,生活再度陷于困境。
1902年(78岁)为了抚养三个稚子,开始取出存放在出版社的版税和稿费,荣膺俄罗斯昆虫学会荣誉会员。
1905年(81岁)法国学士院颁发吉尼尔奖,获赠养老金3000法郎。
1907年(83岁)《昆虫记》第10册发行,可是销路不佳。学生勒格罗博士提出举办《昆虫记》出版30周年庆祝仪式,并发现法布尔老师的生活比他想像中还要清苦。
1908年(84岁)在布罗班斯诗人米斯托拉的努力下,法布尔的贡献受到肯定,获赠养老金1500法郎。
1909年(85岁)著《昆虫记》第11册(关于萤火虫、甘蓝菜上的青虫等的研究),身体己十分衰弱,出版诗集。获阿尔布“布罗班斯诗人”的荣衔。
1910年(86岁)4月3日,在米斯托拉的呼吁下,召集学生、友人、读者,举办庆祝仪式,订为“法布尔日”,《昆虫记》由此扬名于世,再度荣获雷自旺·得努尔勋章(比上一回更晋一级)和养老金两千法郎。获斯特克荷尔姆学士院所颁林内奖,收到由国内外寄来的许多捐款,除了地址不明的转赠贫苦人家外,其他全部致谢函退回。
1912年(88岁)妻子约瑟芬去世(48岁),由阿莱亚和修道院护士安东尼埃奴照顾。公共事业大臣提埃利来访。
1913年(89岁)波安卡雷总统来访,代表法国国民向法布尔致意。
1914年(90岁)三男爱弥尔和弟弟弗朗提力克相继去世。
1915年(91岁)5月,在家人扶持下,坐在椅子上绕庭院一周,最后一次巡视阿尔玛斯。10月7日,尿毒症加重。10月11日与世长辞。16日,葬于隆里尼墓园,有螳螂、蜗牛等前来送行。
1921年在鲁格罗国会议员的奔走努力下,政府买下阿尔玛斯,以巴黎自然史博物馆分馆——“阿尔玛斯·法布尔”名义保存下来,并聘请阿莱亚、波尔管理。
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