卡通角色造型

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出版者:湖北美术
作者:徐腾,伍建平,喻冰如
出品人:
页数:128
译者:
出版时间:2008-2
价格:48.00元
装帧:
isbn号码:9787539421636
丛书系列:
图书标签:
  • 卡通
  • 角色
  • 造型
  • 绘画
  • 设计
  • 动漫
  • 插画
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  • 技巧
  • 儿童
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具体描述

《卡通角色造型》是根据卡通动漫专业的特点,由教学第一线有着丰富设计经验的教师编写的一本高职高专教材,其特点是运用了大量的图例并结合卡通动漫艺术设计专业的特点,生动而详细地讲解了卡通角色造型的操作方式。既能让学生掌握卡通造型制作,又能根据卡通动漫设计的需要掌握采用不同的表现手段进行卡通角色设计。

探索浩瀚宇宙的星际航行指南:解码黑洞与虫洞的奥秘 第一部分:引言——宇宙的边疆与人类的渴望 本书旨在带领读者进行一场跨越时间和空间的宏大旅程,深入探索宇宙中最引人入胜、也最令人费解的现象:黑洞与虫洞。我们不再满足于肉眼所见的星辰,而是要潜入引力坍缩的终点,尝试理解时空结构在极端条件下的扭曲与重塑。 宇宙的尺度之大,超乎人类的日常经验。从我们赖以生存的地球,到浩瀚的银河系,再到可观测宇宙的边缘,每一步探索都伴随着对已知物理定律的挑战。黑洞和虫洞,作为广义相对论预言的极端天体和时空结构,正是这场挑战的核心。它们不仅是理论物理学家手中的数学工具,更是激发无数人想象力的源泉,代表着人类对终极物理规律的无尽渴求。 本书的结构设计,旨在引导初学者逐步深入,最终触及当前理论物理研究的前沿。我们将从牛顿的引力概念出发,如同攀登一座知识的高山,最终站在爱因斯坦的时空弯曲理论之巅,远眺那不可见的深渊。 第二部分:黑洞的诞生与结构——时空的陷阱 1. 恒星的生命终结与引力坍缩: 要理解黑洞,我们必须先回顾恒星的生命周期。恒星在其漫长的一生中,通过核聚变产生的巨大向外压力与自身引力产生的向内拉力保持着精妙的平衡。然而,当核心的燃料耗尽,这种平衡被打破。对于质量足够大的恒星,引力将占据绝对的主导地位,没有任何已知的物理力量能够阻止物质向中心无限塌缩。这种不可逆转的坍缩,便是黑洞的开端。 我们将详细探讨“钱德拉塞卡极限”和“奥本海默-沃尔科夫极限”的物理意义,它们界定了白矮星和中子星的质量上限,一旦超越,引力便能摧毁一切抵抗,形成真正的奇点。 2. 爱因斯坦的视角:广义相对论的胜利: 黑洞理论的真正基石是爱因斯坦的广义相对论。在这里,引力不再被视为一种力,而是时空几何的弯曲。质量和能量告诉时空如何弯曲,时空则告诉物质如何运动。黑洞是时空弯曲到极致的产物。 我们将剖析“史瓦西半径”的概念。这个半径定义了事件视界的边界。一旦任何物质或光线跨越这个界限,其逃逸速度将超过光速,因此任何信息都无法再传递出来。视界并非一个物理表面,而是一个单向的膜,标志着因果关系的终结。 3. 黑洞的“三毛”与内部结构: 理论告诉我们,一个静态的黑洞仅由三个基本属性完全描述:质量、角动量(旋转)和电荷(在实际天体中通常忽略不计)。 奇点(Singularity): 黑洞的中心,所有坍缩物质的归宿。在这里,时空曲率趋于无穷大,我们熟悉的物理定律失效。本书将探讨不同的奇点模型,如点状奇点(史瓦西解)和环状奇点(克尔解)。 事件视界(Event Horizon): 上文已述,是光也无法逃脱的边界。 能层(Ergosphere): 仅存在于旋转黑洞(克尔黑洞)周围的区域。由于黑洞拖拽周围时空一起旋转的效应(Lense-Thirring效应),任何物体进入能层都会被迫旋转,但仍有可能逃逸。这里是理论上提取黑洞能量的唯一场所。 4. 观测的证据:从X射线双星到引力波: 尽管黑洞本身不可见,但其对周围环境的巨大影响提供了确凿的证据。我们将回顾历年来观测到的现象:吸积盘发出的强烈X射线、围绕超大质量黑洞高速运行的恒星轨道,以及最直接的证据——引力波。LIGO和Virgo探测器捕捉到的双黑洞并合事件,不仅验证了广义相对论的强大预言,更开启了“引力波天文学”的新纪元。 第三部分:虫洞的构想——连接时空的捷径 如果黑洞是时空的终结,那么虫洞(Wormholes)则是时空的桥梁。虫洞,或称爱因斯坦-罗森桥,是广义相对论允许存在的另一种奇特结构,它理论上能连接宇宙中相隔遥远的两个点,甚至连接不同的宇宙。 1. 理论基础:扭曲时空中的隧道: 虫洞的数学模型建立在广义相对论的场方程之上。其基本概念是,时空可以在一个区域被极度扭曲,形成一个“喉部”,将两端连接起来。 2. 稳定性的挑战:对“负能量”的需求: 然而,最初的爱因斯坦-罗森桥模型(静态的、不可穿越的)被证明是瞬间塌缩的。要维持一个可以让人或光线安全通过的“可穿越虫洞”(Traversable Wormhole),理论上需要一种具有奇异特性的物质——提供“负能量密度”的物质,也被称为“奇异物质”(Exotic Matter)。 负能量的物理含义: 负能量密度违反了我们日常经验中的“零能量条件”。它在数学上表现为一种强大的排斥力,能够抵抗引力导致的塌缩。 量子场论的探讨: 我们将审视量子场论中有限的负能量存在的可能性,例如卡西米尔效应。虽然这些效应在宏观尺度上微乎其微,但它们为探索虫洞的物理可行性提供了理论上的火花。 3. 时间旅行的幽灵:虫洞与闭合类时曲线(CTC): 虫洞最令人兴奋(也最令人不安)的推论是它们可能允许时间旅行。如果我们将虫洞的一端以接近光速的速度移动,根据狭义相对论的时间膨胀效应,两端的“时钟”将会产生相对的时间差。当移动的一端返回时,一个时间旅行的回路——闭合类时曲线(CTC)便形成了。 本书将深入探讨由霍金等人提出的“时序保护猜想”(Chronology Protection Conjecture),即自然界可能存在某种物理机制,阻止时间旅行的发生,以维护宇宙的逻辑因果律。 第四部分:前沿与未解之谜 黑洞和虫洞的研究,自然而然地将我们带入了量子引力学的领域。 1. 信息悖论: 信息是物理世界的基本属性。当物质落入黑洞时,其包含的信息是否真的永远消失了?如果消失,这与量子力学中信息守恒的原则相矛盾。我们将探讨霍金辐射、黑洞的蒸发过程,以及信息在视界附近可能发生的丢失、携带或以某种形式重构的各种理论模型(如火墙理论、全息原理的启示)。 2. 观测的未来:事件视界望远镜的意义: 本书收录了对事件视界望远镜(EHT)首次成像M87和人马座A的最新分析。这些直接的“视觉”证据,不仅仅是验证了爱因斯坦的理论,更是在测试我们对黑洞阴影和视界边缘的理解是否精确无误。 结语:通往未知的大门 黑洞是宇宙中最严酷的实验室,虫洞是人类想象力的终极疆域。它们迫使我们重新审视时间、空间、物质和信息的基本定义。本书希望激发读者,在理解现有物理框架的同时,敢于质疑和探索那些隐藏在广袤宇宙幕布之后的终极奥秘。这场探索永无止境,而我们才刚刚开始。

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