上证财富中小盘指数上涨348%,前十大权重包含伟时电子等
金融界7月31日消息,上证指数低开高走,上证财富中小盘指数 (沪财中小,000091)上涨3.48%,报9159.75点,成交额246.95亿元。
数据统计显示,上证财富中小盘指数近一个月下跌4.86%,近三个月下跌13.59%,年至今下跌14.84%。
据了解,上证财富中小盘指数旨在沪市中小市值上市公司中,选取财富增长速度最快的200家上市公司证券作为指数样本,并且样本权重配置与其财富增长速度的大小相适应。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,上证财富中小盘指数十大权重分别为:蓝特光学(0.96%)、科林电气(0.87%)、力芯微(0.87%)、盛剑环境(0.86%)、赛腾股份(0.84%)、伟时电子(0.83%)、诺泰生物(0.8%)、厦门空港(0.79%)、纵横通信(0.78%)、统联精密(0.77%)。
从上证财富中小盘指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比100.00%。
从上证财富中小盘指数持仓样本的行业来看,工业占比27.99%、可选消费占比22.98%、原材料占比11.37%、信息技术占比8.67%、医药卫生占比7.71%、公用事业占比6.36%、通信服务占比4.04%、主要消费占比4.04%、能源占比3.80%、房地产占比1.77%、金融占比1.26%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过15%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
本文源自金融界
吃下一勺电子会怎么样?科学家:地球上所有电子加起来都不够
导语
科学家们曾经提出一个有趣且看似不可思议的问题:“人类能否吃下一小勺电子?”
其实这个问题在科学家们看来并不那么荒诞,因为在我们所处的宇宙中,实际上电子是非常丰富的。
如果能够将这些电子收集起来,人类就能够取得巨大的科学突破。
然而,科学家们对这个问题进行了深入研究,并得出结论:即使地球上所有的电子加起来也不足以填满一小勺。
那么,这些微小的电子究竟有多小呢?
如果人类真的吃下一小勺电子,会产生怎样的影响?
电子到底有多小?
要知道电子的质量非常微小,约为质子质量的1/1836倍。
质子的质量为1.6710^-27 kg,所以电子的质量仅为9.1110^-31 kg。
如此微小的质量实在令人难以想象。
根据质量公式m=V*ρ,即质量等于体积乘以密度,我们先假设电子是一个标准球体。
标准球体的体积公式为:V=4/3πr^3。
我们知道,物体的密度可以通过公式ρ=m/V得到。
那我们现在只需要通过质量和体积这两个公式,就可以得到一个物体的直径。
按照电子的质量来计算,假设我们要得到电子的直径,代入公式,得到:
d^3=9.1110^-31 kg/(4/3π1g/cm^3)=7.5810^-14cm^3。
将厘米换算为米,得到d^3=7.5810^-16m^3。
接下来,我们就可以通过公式d=3√d^3得到d=10^-15cm。
令人震惊的是,电子竟然只有1.5*10^-15米的直径!
这意味着电子的直径比我们通常所认为的最小物体:原子还要小!
可以说,电子比我们看得见摸不着的“点”还要小。
甚至可以说,电子就是一个“点”!
根据量子物理学的观点,粒子越小,它的行为就越无法预测。
科学家们通过实验发现,当粒子体积较大时,它的行为会更稳定,更容易进行预测。
但是,随着粒子体积的减小,它的行为会变得越来越不稳定,动量不确定性会急剧增加。
这就是量子粒子无法预测行为的原因之一,也是它神秘之处所在。
然而,尽管我们对电子的大小有了初步的了解,但依然没有任何方法可以将这些微小粒子聚集成大量的“能量块”。
因此,眼下的问题是,我们如何才能够聚集足够的电子,以至于它们的数量足以聚集成一勺?
即使我们真的能够做到这一点,问题又来了,假如我们吃下一勺电子,会发生怎样的事情?
科学家们给出的答案是:在食物中添加一勺电子,即使用最保守的计算方式,也会爆发出超过太阳数量级的能量。
吃下一勺电子的影响。
根据科学家的计算,即使我们吃下的这勺电子的数量是最保守的计算,这点电子也将会爆发出令人惊讶的能量。
在这个情况下,我们可以使用一些粒子物理学的方程式来计算。
我们假设一勺电子的质量为m=9.11*10^-31 kg,那么当这些电子聚集到小勺子里时,这些电子将会像一座巨大的能量储存库一样。
接下来,我们将考虑到能量与质量之间的关系。
根据爱因斯坦提出的质能方程E=mc^2,我们可以得出能量E等于质量m乘以光速c的平方。
代入公式,我们得到E=(9.1110^-31 kg)(310^8 m/s)^2。
经过计算,我们发现一勺电子释放出的能量E约为8.210^-14 J。
然而,这个数值并没有让我们感到震惊。
让我们看看地球上有多少的电子。
这甚至是一个不可思议的数字!
根据宇宙中物质的总质量大约是210^51 kg的计算,我们可以得出宇宙中的电子数量大约是1.510^71 个。
这意味着,如果我们有能力将这些电子都吃进去,那么就会释放出相当于太阳的71倍能量!
然而,这个假设并没有实现。
因为科学界普遍认为电子是一个“点”粒子,所以电子将无法聚集成一勺。
那么,怎样的情况,电子会让宇宙发生巨大的变化?
假设人类能够消化电子,电子会怎样影响人类?
首先,电子的能量会通过巨大的引力波和电场力释放出来。
这些引力波会在宇宙中传播,影响周围的天体和星系,甚至可能导致一些星系的毁灭。
其次,释放出来的电场力会对周围的空间产生巨大影响,改变物质的运动轨迹,甚至可能导致宇宙中物质的重新排列和结构的改变。
所以,这种情况下,我们甚至可能会引发一个RN型的黑洞,而这会造成宇宙的毁灭。
RN型黑洞是有电荷的黑洞,当物体进入这个黑洞后,就会被撕裂成一个一个的“能量块”。
这些“能量块”会在巨大的引力波和电场力的释放下,形成一个新的宇宙。
这样新的宇宙和我们现在的宇宙截然不同,甚至可能连生命都没有。
因此,这种情况下,我们不仅没有得到想要的效果,还让宇宙变得一团乱麻。
电子的模型演变历程。
电子又称电子子,英文为Electron。
电子是原子核外非常微小的带负电的粒子,它以波粒二象性的方式存在。
电子与质子并称为“兄弟”,质子是组成原子核的正电粒子,电子则是伴随在原子核周围的负电粒子。
它们共同构成了整个宇宙物质的基础。
1897年,布拉格通过阴极射线管实验首次发现了电子的存在。
当时,阴极射线管被用于电视机和计算机显示器中。
科学家们观察到,阴极射线管中的射线呈现出一定的轨迹,这使得他们怀疑这种神秘的射线可能是由粒子组成的。
于是,他们开始对射线进行研究。
经过一系列实验,他们最终得出了一个惊人的结论:阴极射线实际上是由微小的带负电的粒子组成的,这些粒子被称为“电子”。
由于当时人们对原子内部的结构知之甚少,电子的模型经历了多个阶段。
第一阶段是“汤姆孙模型”。
汤姆孙模型认为,电子是原子内部均匀分布的一种负电荷,正电荷则分布在原子内部,形成一种“果冻状”的结构。
这种模型被广泛接受,直到1911年,卢瑟福通过金属箔散射实验否定了这种观点。
第二阶段是“卢瑟福模型”。
卢瑟福模型认为,电子围绕着一个小而密集的正电荷核心,也就是原子核运动。
这就像行星围绕着太阳公转一样。
然而,这个模型并没有解释为什么电子不会因为受到的向心力而最终坠入原子核。
第三阶段是“波尔模型”。
波尔模型在卢瑟福模型的基础上进行了改进,提出电子在原子中存在离散的能量级,只有在跃迁时才会吸收或释放能量。
这个模型成功地解释了原子谱线的特征,并成为了原子结构的标准模型。
然而,20世纪初,量子力学的崛起彻底改变了我们对电子的理解。
量子力学提出了电子的波粒二象性,认为电子既可以被视为粒子,也可以被视为波动现象。
这导致了第四阶段的到来,即“量子力学模型”。
量子力学模型使用波函数来描述电子在原子中的行为。
波函数是一个数学函数,包含了电子的所有可能状态和概率分布。
这个模型成功地解释了电子在原子中的位置和动量的不可确定性,并成为了现代原子物理学的基础。
然而,电子的模型还在不断发展。
在近年来的研究中,科学家们发现电子不仅是基本粒子中的一种,还可能存在各种不同类型的电子,如电子ный子等。
这些新发现为我们对电子的理解带来了新的启示。
结语
科学家们曾经提出一个有趣的问题:“人类能否吃下一勺电子?”
要知道,我们生活在一个浩瀚的宇宙中,宇宙中的电子无处不在。
然而,科学家们发现,就算能够把这些电子聚集起来,也不足以填满我们的一勺。
那么,假如这一勺电子真的填满了,会发生怎样的事情呢?
这将引发巨大的引力波和电场力的释放,甚至惊动宇宙。
最严重的后果甚至会引发一个RN型的黑洞,形成一个新的宇宙。
所以,我们还是想一勺的食物,别想着能吃下一勺电子。
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