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第六只麻雀,吃掉了31粒米,把剩下的米粒分成了37份,然后走掉了。
第七只麻雀,吃掉了41粒米,把剩下的米粒分成了43份,然后走掉了。
第八只麻雀,吃掉了47粒米,把剩下的米粒分成了53份,然后走掉了。
第九只麻雀,吃掉了59粒米,把剩下的米粒分成了61份,然后走掉了。
第十只麻雀,吃掉了67粒米,把剩下的米粒分成了71份,然后走掉了。
第十一只麻雀,吃掉了73粒米,把剩下的米粒分成了79份,然后走掉了。
第十二只麻雀,吃掉了83粒米,把剩下的米粒分成了89份,然后走掉了。
第十三只麻雀,吃掉了97粒米,把剩下的米粒分成了101份,然后走掉了。
问题来了,所有的麻雀都是整分,也就是没有余数,正好整除,那么所有米被麻雀吃掉之前最少有多少粒?
所有麻雀吃掉的和剩下的都是正整数粒米。
=勾股定律和直角三角形函数的扩展应用=
理论上,通过知道任意三角形两个边的长度比和两边夹角,以及起重一条边的具体长度,就能逆推出整个三角形的所有数据,只是目前的数学研究还没有把这种方法实现而已,也就只是作者的一种猜想咯。
=立体相切问题=现代版本的《九章算术》=
有四颗星球,分别是刚刚变成恒星以前不发光的天体A(以下省略为恒星A),不发光天体B(以下省略为暗星B),不发光天体C(以下省略为暗星C),不发光天体D(以下省略为暗星D)。
ABCD四个天体都在移动,而且移动方向和移动加速度和减速度都不是恒定的,都在变化。
那么问题来了,暗星B距离恒星A最近,在恒星A发出的光沿着直线行进了100光年之后,照射到暗星B,暗星B在接受到来自恒星A的光的同时就向所有方向发光。
然后暗星C接受到了A发出的光,这些光行进了156光年,暗星C也在接收到恒星A发出的光时,就向所有方向发光。
在暗星B向范围发出的光行进了35光年之后,被暗星C接收到了来自暗星B的信号。
在恒星A发出的光行进了215光年之后,照射到暗星D;暗星D选择了沉默,自以为是的坚信黑暗森林法则(只要我不暴漏,就不会有人轻易发现我)。
暗星D在接受到恒星A发出的光之后的50年后,才接受到来自暗星B的光;暗星D在接受到恒星A发出的光之后的77年后,才接受到来自暗星C的光。
现在的问题,就是暗星D想要通过逆向工程得知暗星B和暗星发光时的位置,以及恒星A向范围发出第一缕光时的位置,怎么求?怎么建模?
恒星A发出第一缕光的时候在移动(这个时候的暗星B和暗星C和暗星D,都在移动);暗星B向范围发出光照时也在移动(这个时候的恒星A和暗星C和暗星D也在移动);暗星C向范围发出光照时也在移动(这个时候的恒星A和暗星B和暗星D也在移动);暗星D接受到三次光照之后(第一次是恒星A的光,第二次是暗星B的光,第三次是暗星C的光)(接受到光前后和过程中,恒星A,暗星B和暗星C和暗星D都在移动)。
=蟹状星云问题=
如果历史没搞错,那么宋朝时可能就看到了蟹状星云超新星爆炸时发出的光,那么问题来了,蟹状星云超新星爆炸的光被仙女座上的星球上的感光元件发现,是早于银河系,还是晚于银河系?
如果是更晚,晚多久?如果是更早,早多久?
=大白话=
宇宙就像一个巨大的带闪光灯的摄像机咯,闪光灯就相当于恒星咯,和月球一样反光的天体咯,然后底片就是各个光学天文望远显微镜咯,光让空间能够算入时间→光秒,光年,光世纪(100光年),这就如同一个高速移动的超音速飞机,在太平洋投下的炸弹掉入太平洋时,自己就飞到了南极洲,然后在炸弹自由落体接触太平洋的海面时,超音速飞机已经飞到了非洲,20岁时在沈阳留下的光的反射投影,在飞到广州的观察者眼中时,20岁的人可能已经50多岁了,而现在去到了拉萨。
也就是说,距离地球足够远的文明,只能看到地球在秦朝时期,然而当下的地球却到了共产主义时代,然而如果有一个高等文明藏在太阳之中,那么就能观看到只有8秒延迟的地球的实时画面,惊不惊喜意不意外?
距离产生美也产生误会,零距离消除误会也存在动武的可能。现实是什么?无限多个非线性,或互相制约,或互不相关;而教育和劳动和研究是在干嘛?企图把一切非线性能够近似取值为线性的现象公式化,线性化,就如同人们把圆周率近似取值为3.1415926一样。
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