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	<title>atppp&#039;s Blog &#187; litmon</title>
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		<title>纪念牧场物语 BBS</title>
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		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atppp</dc:creator>
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		<description><![CDATA[牧场物语 BBS，bbs.stanford.edu，2003.12.20 &#8211; 2008.05.01。 开站最初： 2003.12.20 晚上atppp在Murderer的威逼利诱下开站。站点装在atppp的win2k上面。BBS系统是fbNT beta3，储存盘是一个U盘。开站域名是bbb.stanford.edu。第一个用户atppp注册时间21:42（SYSOP 不算用户对吧？） 2003.12.21 由于BBS运行在垃圾的cygwin平台，不断出现问题。atppp发现最严重的问题是发长文章很慢，而且发长文章会导致服务器上面CPU一直100%占用。水木的一个高手说这个问题没有办法解决，除非换linux平台。从那个时候开始其实atppp就在物色可以装linux的破机器了。 2003.12.23 Murderer联系了bbs.stanford.edu的注册者期望能给我们这个域名。早上系统升级到firebird3.3W，平台仍旧是cygwin，不过存储空间移到IDE硬盘了，因为firebird3.3W运行在U盘上面实在很慢。 2003.12.24 atppp第一次成功编译了firebird3.4W。以前一直用的预编译版本。系统升级到firebird3.4W，同时atppp也开始有能力对系统功能做修改了。 2003.12.29 测试firebird3.4W里面带的bbs2www，发现土得不行了（Murderer说的） 2003.12.30 Stanford校内IP自动隐藏，显示ＦＡＲＭ。别的IP自动隐藏最后一位。 2004.01.05 通过注册bbs.stanford.edu。感谢原来的所有者（不确定他是否愿意公布姓名，所以我就不说了吧。） 2004.01.10 搞了台破机器，Celeron600，128M内存，装上了redhat 9开始测试水木清华当天的snapshot。 2004.01.12 内存换到512M。丰特，那个破dell主版我足足换了8条256的才识别出来两条 2004.01.18 站点正式转移到redhat 9下面的水木清华1月18号的snapshot。 2004.01.19 新站点WWW方式正式开放测试。atppp感谢Murderer做的美工工作。 2004.03.03 成为cn-bbs.org正式成员 2004.03.13 和ZIXIA开通Stanford/Berkeley两个版面的转信 2004.03.30 ytht到本站的穿梭开放 2004.03.31 天大求实和海纳百川到本站的穿梭开放 牧场物语站第一届站务委员会 rev.2 (2004.03.12) 站长：Murderer 站务高级顾问：hutuworm 技术总管/转信管理：atppp 讨论区总管/技术监督：Weronika 账号管理：nowhereman 本站各类事务由站务委员会内部协调分配职权。 牧场物语鼎盛时期在线十多人，有四个专门开通到牧场物语穿梭的 BBS 站，同时牧场物语还和 ZIXIA 多个版面开通转信通道。Food 版人气最旺，多次组织版聚烧烤、搓饭、采樱桃。ACSSS 发行的《新生手册》这样写道：“重要资源网站：Stanford [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-360" title="bm3_08" src="http://blog.wuxinan.net/wp-content/uploads/2008/05/bm3_08.jpg" alt="" width="414" height="103" /></p>
<p>牧场物语 BBS，bbs.stanford.edu，2003.12.20 &#8211; 2008.05.01。</p>
<p>开站最初：</p>
<ul>
<li>2003.12.20 晚上atppp在Murderer的威逼利诱下开站。站点装在atppp的win2k上面。BBS系统是fbNT beta3，储存盘是一个U盘。开站域名是bbb.stanford.edu。第一个用户atppp注册时间21:42（SYSOP 不算用户对吧？）</li>
<li>2003.12.21 由于BBS运行在垃圾的cygwin平台，不断出现问题。atppp发现最严重的问题是发长文章很慢，而且发长文章会导致服务器上面CPU一直100%占用。水木的一个高手说这个问题没有办法解决，除非换linux平台。从那个时候开始其实atppp就在物色可以装linux的破机器了。</li>
<li>2003.12.23 Murderer联系了bbs.stanford.edu的注册者期望能给我们这个域名。早上系统升级到firebird3.3W，平台仍旧是cygwin，不过存储空间移到IDE硬盘了，因为firebird3.3W运行在U盘上面实在很慢。</li>
<li>2003.12.24 atppp第一次成功编译了firebird3.4W。以前一直用的预编译版本。系统升级到firebird3.4W，同时atppp也开始有能力对系统功能做修改了。</li>
<li>2003.12.29 测试firebird3.4W里面带的bbs2www，发现土得不行了（Murderer说的）</li>
<li>2003.12.30 Stanford校内IP自动隐藏，显示ＦＡＲＭ。别的IP自动隐藏最后一位。</li>
<li>2004.01.05 通过注册bbs.stanford.edu。感谢原来的所有者（不确定他是否愿意公布姓名，所以我就不说了吧。）</li>
<li>2004.01.10 搞了台破机器，Celeron600，128M内存，装上了redhat 9开始测试水木清华当天的snapshot。</li>
<li>2004.01.12 内存换到512M。丰特，那个破dell主版我足足换了8条256的才识别出来两条</li>
<li>2004.01.18 站点正式转移到redhat 9下面的水木清华1月18号的snapshot。</li>
<li>2004.01.19 新站点WWW方式正式开放测试。atppp感谢Murderer做的美工工作。</li>
<li>2004.03.03 成为cn-bbs.org正式成员</li>
<li>2004.03.13 和ZIXIA开通Stanford/Berkeley两个版面的转信</li>
<li>2004.03.30 ytht到本站的穿梭开放</li>
<li>2004.03.31 天大求实和海纳百川到本站的穿梭开放</li>
</ul>
<blockquote><p>牧场物语站第一届站务委员会 rev.2 (2004.03.12)</p>
<p>站长：Murderer<br />
站务高级顾问：hutuworm<br />
技术总管/转信管理：atppp<br />
讨论区总管/技术监督：Weronika<br />
账号管理：nowhereman<br />
本站各类事务由站务委员会内部协调分配职权。</p></blockquote>
<p>牧场物语鼎盛时期在线十多人，有四个专门开通到牧场物语穿梭的 BBS 站，同时牧场物语还和 ZIXIA 多个版面开通转信通道。Food 版人气最旺，多次组织版聚烧烤、搓饭、采樱桃。<a href="http://acsss.stanford.edu/">ACSSS</a> 发行的《<a href="http://acsss.stanford.edu/docs/Handbook2008.pdf">新生手册</a>》这样写道：“重要资源网站：Stanford BBS Food 版: http://bbs.stanford.edu/ 介绍了大量简易菜谱和餐馆。&#8221;（实际上这段应该是 Food 版版大 elizerbeth 写的）。为此我特别保留 Food 版精华区提供下载：<a href="http://blog.wuxinan.net/wp-content/uploads/Food.zip">Food 版精华区下载</a>（CHM 文件，32 MB）。</p>
<p>牧场物语从 2004 年中就开始走下坡路，现在的状态是几个月前注册的账号还没人审批，大概几个月有一个新贴。本着占着茅坑要拉屎的原则，这个月初我决定把牧场物语彻底关掉了。谢谢曾经参与过站点建设和管理的人：Murderer、atppp、nowhereman、Weronika、Czz、elizerbeth、hutuworm 等。</p>
<p>P.S. bbs.stanford.edu 现在 PageRank 有 6。一个毫无内容的站点能到这样的水平估计全靠了 backlinks，这也从另一个侧面反映了 PageRank 是不靠铺的。有这么一个关于 <a href="http://litmon.net/">litmon</a> 和 <a href="http://blog.broom9.com/">broom</a> (weiwei) 的故事：</p>
<blockquote><p><em>litmon</em>: 话说weiwei刚把blog转到他的主页上，pagerank只有2，他很不爽；后来google更新数据，他的长到4，把他高兴坏了<br />
<em> litmon</em>: 不过没多久，他发现我的小主页，里面包括helloworld在内一共两篇文章的，也是4，他就郁闷了<br />
<em> atppp</em>: 他太土了<br />
<em> litmon</em>: 总之他很郁闷，因为头一天向我炫耀了很久<br />
&#8230;<br />
<em></em><em>litmon</em>: 总之后来broom就开始说这个计算有问题，哈哈<br />
<em> atppp</em>: 。。。他这个土鳖！！！<br />
<em> litmon</em>: 因为我能到4确实奇怪，我就是到了4才开始写点儿，以前都放着不理的<br />
<em> atppp</em>: 赫赫，如果你不继续更新，下次肯定下去啦。除非他们系统坏了<br />
<em> litmon</em>: 浮云呀浮云</p></blockquote>
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		<title>月亮为什么总是一面对着地球</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/342</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atppp</dc:creator>
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		<description><![CDATA[0. 引子 me: 你知道月亮为什么总是一面对着地球吗？ litmon: 另一面害羞？ me: 恩！ litmon: 那是因为什么？她喜欢这个体位？ litmon 真是非常天真无邪（是吗？）。不过月亮到底为什么总是一面对着地球？因为月亮的公转和自转周期完全一样。不过这是不是一个巧合？就像太阳和月亮看起来一般大一样是一个巧合？要说清楚这个问题，先要从引潮力说起。 1. 引潮力 引潮力是万有引力引起的。想象一个人头朝下往黑洞掉进去，因为头离黑洞近，所以头受到的万有引力就会比脚要大。这样的结果是，头会试图比脚跑得更快，最后身体就会被撕裂（请大家珍惜生命，远离黑洞）。一个足够大的物体在强引力场里会被撕裂，这个引起撕裂的力就是引潮力。 在大多数地方，引力场没这么强，所以引潮力也没这么骠悍。对于在稳定轨道上运行的地球（上面左图黑的是地球，太阳在右边很远的地方），离心力平衡掉了大部分引力（稳定圆形轨道上离心力等于地球中心受到的太阳引力）。离心力和万有引力迭加，在靠近太阳的地方引力占优，把东西往太阳拉；远离太阳的地方离心力占优，把东西往外甩。地球上自由流动的海水就会沿太阳-地球的连线拉伸，这就是潮汐的机理。引起潮汐的力和上面把物体撕裂的力是一个道理，都是引潮力，只不过潮汛看起来平和多了。 引潮力的具体模型要复杂的多，比方两侧的海水会瘪下去（上面的右图），另外月球对地球上的海水也有引潮力，而且比太阳产生的大一倍（每日潮汐变化取决于太阳-地球-月亮三者的位置，总之很复杂）。但是引潮力的基本意思就是，如果两个星球距离比较近，引潮力就会把星球沿两者连线方向拉伸。 （上面两个图取自维基百科） 2. 潮汐锁定 引潮力会改变星球的自转速度。如左图所示，地球绕着太阳（C）旋转，假设地球在 A 点的时候海水很配合的沿太阳-地球连线突起了，然后当地球公转到 B 点的时候，由于海水流动会有滞后，并且地球的自转比公转快，这样海水的突起就会超前，突起所受的万有引力不再经过地球中心，也就会影响地球转动了（物理学里这个叫做力矩，这就像打在陀螺边上的绳子会影响陀螺旋转是一个道理）。离太阳近的那陀受到的引力相对较大，所以两陀突起的净效果也由这陀决定。这陀受到的引力是沿地球自转相反方向，但却和公转方向一致，也就是说，海水流动滞后和引潮力会减慢地球的自转，同时加快地球公转。类似的分析也可以发现，如果地球自转比公转慢，引潮力会使地球自转加速、公转减速。 这样的公转、自转速度变化什么时候是个头呢？当自转和公转周期一样的时候就是稳定状态了，这时候突起永远沿太阳-地球的连线，引潮力就无法改变自转速度了，这就是所谓的潮汐锁定（Tidal Locking）。计算表明，建立潮汐锁定的时间很长，需要几百万年到上万亿年，轨道半径越大，建立潮汐锁定的时间也越长。地球年龄大概 46 亿年，目前公转要一年，自转只要一天，估计等到太阳毁灭还不会和太阳建立潮汐锁定。不过，月球也会受到地球产生的引潮力（虽然月球表面没有潮起潮落，但是固体拉伸的形变还是存在的），月球离地球很近，所以很久很久以前就已经和地球建立潮汐锁定了。 潮汐锁定实际上是一个很普遍的现象，很多行星的卫星都是永远一面对着行星。所以，月亮永远一面对着地球，这并不是一个巧合，而是天文时间尺度上的必然现象。 3. 结语 2006 年诺贝尔物理学奖得主 John C. Mather 和 George F. Smoot 在 Nobelprize.org 的采访中提到，如果你站在天文时间尺度上思考问题，你的胸襟就会变得不一样，虽然这并不会改变你的日常生活行为。 A. 后记 litmon: 你知道月亮用哪一面对着太阳嘛 me: 屁股 litmon: 我刚才仔细想了一下，应该是亮的那一面吧 me: 恩，有道理啊！ litmon: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>0. 引子</strong></span></p>
<blockquote><p><strong>me</strong>: 你知道月亮为什么总是一面对着地球吗？<br />
<strong>litmon</strong>: 另一面害羞？<br />
<strong>me</strong>: 恩！<br />
<strong>litmon</strong>: 那是因为什么？她喜欢这个体位？</p></blockquote>
<p><a href="http://litmon.net">litmon</a> 真是非常天真无邪（是吗？）。不过月亮到底为什么总是一面对着地球？因为月亮的公转和自转周期完全一样。不过这是不是一个巧合？就像太阳和月亮看起来一般大一样是一个巧合？要说清楚这个问题，先要从引潮力说起。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. 引潮力</strong></span><br />
<img style="float: left; display: inline; padding: 0px 10px 10px 0px" title="180px-tidal-forces" src="http://blog.wuxinan.net/wp-content/uploads/2008/04/180px-tidal-forces.png" alt="" width="180" height="180" />引潮力是万有引力引起的。想象一个人头朝下往黑洞掉进去，因为头离黑洞近，所以头受到的万有引力就会比脚要大。这样的结果是，头会试图比脚跑得更快，最后身体就会被撕裂（请大家珍惜生命，远离黑洞）。一个足够大的物体在强引力场里会被撕裂，这个引起撕裂的力就是引潮力。</p>
<p><img style="float: right; display: inline;" title="260px-field_tidal" src="http://blog.wuxinan.net/wp-content/uploads/2008/04/260px-field_tidal.png" alt="" width="260" height="199" />在大多数地方，引力场没这么强，所以引潮力也没这么骠悍。对于在稳定轨道上运行的地球（上面左图黑的是地球，太阳在右边很远的地方），离心力平衡掉了大部分引力（稳定圆形轨道上离心力等于地球中心受到的太阳引力）。离心力和万有引力迭加，在靠近太阳的地方引力占优，把东西往太阳拉；远离太阳的地方离心力占优，把东西往外甩。地球上自由流动的海水就会沿太阳-地球的连线拉伸，这就是潮汐的机理。引起潮汐的力和上面把物体撕裂的力是一个道理，都是引潮力，只不过潮汛看起来平和多了。</p>
<p>引潮力的具体模型要复杂的多，比方两侧的海水会瘪下去（上面的右图），另外月球对地球上的海水也有引潮力，而且比太阳产生的大一倍（每日潮汐变化取决于太阳-地球-月亮三者的位置，总之很复杂）。但是引潮力的基本意思就是，如果两个星球距离比较近，引潮力就会把星球沿两者连线方向拉伸。</p>
<p>（上面两个图取自<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_force">维基百科</a>）</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2. 潮汐锁定</strong></span><br />
<img style="float: left; display: inline; padding: 0px 10px 10px 0px" title="tidallocking" src="http://blog.wuxinan.net/wp-content/uploads/2008/04/tidallocking.png" alt="" width="201" height="263" />引潮力会改变星球的自转速度。如左图所示，地球绕着太阳（C）旋转，假设地球在 A 点的时候海水很配合的沿太阳-地球连线突起了，然后当地球公转到 B 点的时候，由于海水流动会有滞后，并且地球的自转比公转快，这样海水的突起就会超前，突起所受的万有引力不再经过地球中心，也就会影响地球转动了（物理学里这个叫做力矩，这就像打在陀螺边上的绳子会影响陀螺旋转是一个道理）。离太阳近的那陀受到的引力相对较大，所以两陀突起的净效果也由这陀决定。这陀受到的引力是沿地球自转相反方向，但却和公转方向一致，也就是说，海水流动滞后和引潮力会减慢地球的自转，同时加快地球公转。类似的分析也可以发现，如果地球自转比公转慢，引潮力会使地球自转加速、公转减速。</p>
<p>这样的公转、自转速度变化什么时候是个头呢？当自转和公转周期一样的时候就是稳定状态了，这时候突起永远沿太阳-地球的连线，引潮力就无法改变自转速度了，这就是所谓的潮汐锁定（<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_locking">Tidal Locking</a>）。计算表明，建立潮汐锁定的时间很长，需要几百万年到上万亿年，轨道半径越大，建立潮汐锁定的时间也越长。地球年龄大概 46 亿年，目前公转要一年，自转只要一天，估计等到太阳毁灭还不会和太阳建立潮汐锁定。不过，月球也会受到地球产生的引潮力（虽然月球表面没有潮起潮落，但是固体拉伸的形变还是存在的），月球离地球很近，所以很久很久以前就已经和地球建立潮汐锁定了。</p>
<p>潮汐锁定实际上是一个很普遍的现象，很多行星的卫星都是永远一面对着行星。所以，月亮永远一面对着地球，这并不是一个巧合，而是天文时间尺度上的必然现象。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>3. 结语</strong></span></p>
<p>2006 年诺贝尔物理学奖得主 John C. Mather 和 George F. Smoot 在 <a href="http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2006/mather-interview.html">Nobelprize.org</a> 的<a href="http://www.youtube.com/watch?v=k8H01ZOqZcY">采访</a>中提到，如果你站在天文时间尺度上思考问题，你的胸襟就会变得不一样，虽然这并不会改变你的日常生活行为。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>A. 后记</strong></span></p>
<blockquote><p><strong>litmon</strong>: 你知道月亮用哪一面对着太阳嘛<br />
<strong>me</strong>: 屁股<br />
<strong>litmon</strong>: 我刚才仔细想了一下，应该是亮的那一面吧<br />
<strong>me</strong>: 恩，有道理啊！<br />
<strong>litmon</strong>: 这个多有趣，你应该论证一下这个</p></blockquote>
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