看到有加油在讨论我们这次发布会的KV,那就和大家聊聊。之前在听取汇报时和设计师讨论最多的是“如何把9RT的速度感,在画面上做出最恰如其分的表达”最后我们提炼了一些关键点:
1、沉浸感,强烈的纵深和空间感,通过互动(如碰撞)的反馈,为环境增加戏剧张力。
2、力量感,突出产品态度,利用物理关系及元素,和对称或对比的表达方式,增强画面冲击力。
最后有了这张既抓眼球又有解读空间的海报。你可以直观感受到9RT可见的速度,还有内在不容小觑的实力。怎么样,来评价一下你们的第一印象?#一加9RT#

#电动汽车开着会比汽油车贵吗#
先放我自以为是的结论吧:
准确的说:因人而异,因车而异。
毛估估的说:大部分情况下开电车更贵,少部分情况下开油车更贵。
下面我会尝试理理怎么去算,什么情况下贵什么情况下便宜,大家可以根据自己的情况对号入座。
1.用车成本由什么构成
2.什么时候电动车开着更贵
3.应该如何选择
1.用车成本由什么构成
其实主要是两部分,一个是实际使用时的成本,一个是车辆卖出时的残值。
其中使用成本又包括:油耗(电耗)+维护保养
大概如下图所示
我们可以拆开看看:
实际使用成本:
首先电耗与油耗对比:
目前看市场主流车型的电耗在15度/百公里左右,
那对应百公里成本就是15度0.6元居民电价=9元左右,即使是充电桩也是15度2元(充电桩里面比较贵的)=*30元
再来看下油车的情况,目前家用车普遍百公里8~10升/百公里,按小的取8升,油价按现在92# 7块左右算
那汽油车的百公里成本是:87=*56元。
所以,单算能耗上花的钱,电车是肉眼可见的划算
然后是维护保养:
对于电动车来说,由于没有发动机,所以基本上不存在维护保养这一说的。
而油车的话,按照一年4次(5000km一次,每年2万公里),一次800算的话,一年会花掉3200元左右保养费。
所以对于维护保养来说,也是油车更贵一点。
二手残值率:
可以参考下面的图片,电动车的二手残值率在3年车龄的时候,就只有40~50%了。而汽油车应该还普遍保持在70%左右。
在二手残值方面,汽车以绝对优势胜出。
综合成本:
结合油(电)耗+维护保养+二车残值,才是一台车的实际使用成本。
我们以一个假定的案例来毛估估一下先:
可以明显的看出,在开着的时候,电车还是非常省钱的:
电车能在用车周期内省下的钱,按三年,毛估估每年2万公里来算:
电耗:=(56-30)元20000km➗100km=5200元
维护保养:=3年3200元=9600元
也就是3年能接近省1.5万,还是不错的。
这里请记下笔记,等下我们还会回来
但是到了卖的的时候,就不一样了。
到了3年之后卖的话,按现在电动车15万一台售价算,三年的时候残值率会比汽油车低20%~30%左右,哪怕按只低20%算,
那车辆出手时也会少收:15万*20%=3万元。
所以这一进一出,最后用车车本反而是1.5万-3万=-1.5万,多了1.5万的成本。
这是不是某些内行人说电动车开起来更贵的原因啊
2.什么时候电动车开着更贵
但是,万事没有绝对的,其实我们可以大概梳理出来用车成本的公式:
用车成本=A+B+C
A= [油(电)耗里程数/100]
B=【单次保养价格里程数/5000】
C=【购车价-二手产值率】
对于电动车来说:里程越多,A与B相对油车的优势越大,C基本保持一致。
所以,当里程达到一定程度的时候,比如说一年5万公里,用车成本就会发生微妙的变化了。
我们把5万公里再套回到刚在的算法里,所有一切都不变,只是把年均公里数从2万变成5万,我们再来看看结果
电耗:=(56-30)元50000km➗100km=13000元
维护保养:=3年8000元=24000元
实际用车成本整整比油车省了37000元
这个时候哪怕买车的时候少卖个3万块,也是赚滴呀
3.应该怎么选
到这里,应该知道电动车的用车成本是怎么回事了,那么我们要根据自己的而需求理性选择了。
如果1年能开5万公里以上,且用车成本是第一考虑因素的话,那面选电动车绝对是好的选择。
但是,我们买电动车的绝大部分需求都是为了日常通勤,所以达不到以上的假设条件的。
而目前有一种情况是完美满足:如果1年能开5万公里以上,且用车成本是第一考虑因素的话。这一条件设定的。
就是网约车:最近的出差中看到越来越多的网约车开始变成电动车。
群众的眼睛真的是雪亮的啊
4.最后
前面说的:“毛估的说:大部分情况下开电车更贵,少部分情况下开油车更贵。”

其实仅仅针对目前而言,以现在电动车的发展速度,可能很快在全生命周期下的用车成本也会比油车低了。

到那个时候,应该也是电动车市场真正成熟的时候了吧。

【深夜长文 #诺贝尔物理学奖为什么颁给他们# 】#2021诺贝尔物理学奖揭晓#,获奖研究直观告诉我们:人类真的正让地球变暖!我们不能再说自己对气候变化一无所知了,因为这些气候模型的结果是非常明确的。地球正在变暖吗?是的!地球变暖是大气中温室气体含量增加导致的吗?是的!这一切能仅仅用自然因素来解释吗?不能!人类活动所排放的气体是气温升高的原因吗?是的!

  温室效应对生命至关重要

  200年前,法国物理学家约瑟夫·傅里叶对太阳向地表发出的辐射、以及从地表向外发出的辐射之间的能量平衡展开了研究,弄清了地球大气在这一平衡中扮演的角色:在地球表面,地球接收的太阳辐射会转化为向外发出的辐射,这些辐射会被大气吸收从而对大气起到加温作用。大气发挥的这种保护作用如今被称作“温室效应”。太阳的热量可以透过大气到达地表,但会被困在大气层内部。不过大气中的辐射过程还远比这复杂得多。

  科学家的任务与傅里叶当年差不多——弄清向地球发出的短波太阳辐射与地球向外发出的长波红外辐射之间的平衡关系。在接下来200年间,多名气候科学家纷纷贡献了更多的细节信息。当代气候模型更是为科学家提供了极为强大的工具,不仅帮助我们进一步理解了地球的气候,还让我们得以了解由人类导致的全球变暖。

  这些模型都是建立在物理定律的基础上的,由天气预测模型发展而来。天气通过温度、降水、风或云等气象物理量描述,受海洋和陆地活动影响。气候模型则建立在通过计算得出的天气统计特征基础之上,如平均值、标准差、最高与最低值等等。这些模型虽无法准确告诉我们明年12月10日斯德哥尔摩的天气如何,但可以让我们对斯德哥尔摩在12月的气温和降水情况获得一定了解。

  确定二氧化碳的作用

  温室效应对地球上的生命至关重要。它控制温度,因为大气中的温室气体——二氧化碳、甲烷、水蒸气和其他气体——会首先吸收地球的红外辐射,然后释放该吸收的能量,加热周围和下方的空气。

  温室气体实际上只占地球干燥大气的一小部分。地球的干燥大气中99%为氮气和氧气,二氧化碳其实仅占0.04%。最强大的温室气体是水蒸气,但我们无法控制大气中水蒸气的浓度,而二氧化碳的浓度则是可以控制的。

  大气中的水蒸气含量高度依赖于温度,进而形成反馈机制。大气中的二氧化碳越多,温度越高,空气中的水蒸气含量也就越高,从而增加温室效应,导致温度进一步升高。如果二氧化碳含量水平下降,部分水蒸气会凝结,温度也随之下降。

  关于二氧化碳影响的一块重要拼图来自瑞典的研究人员和诺贝尔奖获得者Svante Arrhenius。顺便提一下,他的同事、气象学家Nils Ekholm,在1901年,率先使用温室这个词来描述大气的热量储存和再辐射。

  Arrhenius通过十九世纪末的温室效应弄清楚了该现象背后的物理学原理——向外辐射与辐射体的绝对温度(T)的四次方(T⁴)成正比。辐射源越热,射线的波长越短。太阳的表面温度为6000°C,主要发射可见光谱中的射线。地球表面温度仅为15°C,会再次辐射我们看不见的红外辐射。如果大气不吸收这种辐射,地表温度几乎不会超过–18°C。

  Arrhenius实际上是想找出导致最近发现的冰河时代现象的背后原因。他得出的结论是,如果大气中的二氧化碳水平减半,这足以让地球进入一个新的冰河时代。反之亦然——二氧化碳量增加一倍,会使地球温度升高5-6°C,这个结果在某种程度上与目前的估计值惊人地接近。

  开创性的二氧化碳效应模型

  20世纪50年代,日本大气物理学家Syukuro Manabe和东京大学其他一些年轻而有才华的研究人员一样,选择离开被战争摧毁的日本,前往美国继续其职业生涯。他的研究目的和70年前的瑞典科学家斯万特·阿伦尼乌斯一样,都是为了理解二氧化碳水平的增加如何导致气温的上升。不过,彼时的阿伦尼乌斯专注于辐射平衡,Manabe则在20世纪60年代领导了相关物理模型的发展,将对流造成的气团垂直输送以及水蒸气的潜热纳入其中。

  为了使这些计算易于进行,Manabe选择将模型缩减为一维,即一个垂直的圆柱体,进入大气层40公里。即便如此,通过改变大气中的气体浓度来测试模型还是花费了数百小时的宝贵计算时间。氧和氮对地表温度的影响可以忽略不计,而二氧化碳的影响非常明显:当二氧化碳水平翻倍时,全球温度上升超过2摄氏度。

  该模型证实,这种升温确实是由二氧化碳浓度增加导致的;它预测了靠近地面的温度上升,而上层大气的温度变低。如果太阳辐射的变化是温度升高的原因,那么整个大气应该在同一时间被加热。

  60年前,计算机的速度比现在慢了几十万倍,因此这个模型相对简单,但Manabe掌握了正确的关键特征。他指出,模型必须一直简化,你无法与自然界的复杂性竞争——每一滴雨都涉及到如此多的物理因素,因此不可能完全计算出一切。在一维模型的基础上,Manabe在1975年发表了一个三维气候模型,这是揭开气候系统奥秘道路上的又一个里程碑。

  混乱的天气

  在Manabe之后大约十年,Klaus Hasselmann通过找到一种方法来战胜快速而混乱的天气变化(这些变化对计算而言极其麻烦),成功地将天气和气候联系在一起。我们地球的天气发生巨大变化,是因为太阳辐射在地理上和时间上的分布十分地不均匀。地球是圆的,所以到达高纬度地区的太阳光比到达赤道附近低纬度地区的太阳光要少。不仅如此,地球的地轴也是倾斜的,从而在入射辐射中产生季节性差异。暖空气和冷空气之间的密度差异导致了不同纬度之间、海洋和陆地之间、高低气团之间的巨大热量传输,从而形成了我们地球上的天气。

  众所周知,对未来十天以上的天气做出可靠的预测是一大挑战。二百年前,法国著名科学家皮埃尔-西蒙·德·拉普拉斯曾说,如果我们知道宇宙中所有粒子的位置和速度,就应该可以计算出在我们世界中发生了什么和将要发生的事情。原则上,应该是这样;牛顿三个世纪以来的运动定律(也描述了大气中的空气传输)是完全确定的——不受偶然的支配。

  然而,就天气而言,就完全是另一回事了。部分原因在于,在实践中,我们不可能做到足够精确——说明大气中每个点的气温、压力、湿度或风况。此外,方程是非线性的;初始值的微小偏差可以让天气系统以完全不同的方式演变。基于蝴蝶在巴西扇动翅膀是否会在德克萨斯州引起龙卷风这个问题,这种现象被命名为蝴蝶效应。在实践中,这意味着不可能给出长期的天气预报,也就是说天气十分混乱;这是在上世纪六十年代由美国气象学家Edward Lorenz发现的,他为今天的混沌理论奠定了基础。

  理解嘈杂数据

  尽管天气是一个典型的混乱系统,但我们如何才能建立能够预测未来数十年、甚至数百年的可靠气候模型呢?1980年前后,Klaus Hasselmann提出了如何将不断变化的混沌天气现象描述为快速变化的噪音,从而为进行长期气候预测奠定了坚实的科学基础。此外,他还提出了一些确定人类对全球温度造成的影响的方法。

  上世纪50年代,Klaus Hasselmann在德国汉堡攻读物理学博士,专攻流体力学,随后开始建立海浪和洋流的观测与理论模型。后来他迁居至美国加州,继续开展海洋学研究,并且认识了查尔斯·大卫·基林等同事。基林从1958年开始在夏威夷的莫纳罗亚天文台持续测量大气中的二氧化碳含量。Klaus Hasselmann当时还不知道,自己在日后的工作中会频繁用到体现二氧化碳水平变化的“基林曲线”。

  从充满噪声的天气数据中建立气候模型就像遛狗一样:狗有时会挣脱牵引绳,有时会跑在你前面、或者跑在你后面,有时会与你并肩前行,有时则会绕着你的腿跑。你能从狗的运动轨迹中看出你是在走路还是站立不动吗?或者能看出你是在快步行走还是小步慢走吗?狗的运动轨迹就像天气变化,你的行进轨迹就像通过计算得出的气候。我们能否用这些混乱的、充满噪声的天气数据,总结出气候的长期趋势呢?

  还有一大难点在于,影响气候的波动情况极易发生变化,这些变化可能很快,比如风的强度或空气温度;也可能很慢,比如冰盖融化和海洋温度升高。例如,海洋整体温度需一千年才能上升一度,但大气只需几周即可。关键在于,要将快速的天气变化作为噪声整合进对气候的计算中,并体现出这些噪声对气候的影响。

  Klaus Hasselmann创造了一套随机气候模型,将这些变化的可能性都整合进了模型中。其灵感来自爱因斯坦的布朗运动理论。他利用该理论说明,大气的快速变化其实可以导致海洋的缓慢变化。

  识别人类影响的痕迹

  在完成气候变化模型之后,Hasselmann又开发了识别人类对气候系统影响的方法。他发现,这些模型,连同观测结果和理论结果,都包含了关于噪声和信号特性的充分信息。例如,太阳辐射、火山颗粒或温室气体水平的变化都会留下独特的信号,即“指纹”,而且这些信号可以被分离出来。这种识别指纹的方法也可以应用于人类对气候系统的影响。Hasselman因此为进一步的气候变化研究铺平了道路。通过大量的独立观测,这些研究展示了人类对气候影响的大量痕迹。

  随着气候系统中复杂相互作用的过程被更彻底地绘制出来,尤其是有了卫星测量和天气观测的帮助,气候模型变得越来越完善。这些模型清楚地显示出温室效应正在加速:自19世纪中期以来,大气中的二氧化碳含量增加了40%。地球的大气已经有几十万年没有如此多的二氧化碳了。相应地,温度测量显示,在过去150年里,地球温度上升了1摄氏度。

  Syukuro Manabe和Klaus Hasselmann为人类作出了巨大贡献,为我们了解地球气候提供了坚实的物质基础,这也正体现了阿尔弗雷德·诺贝尔的精神。

  针对无序系统的方法

  1980年左右,Giorgio Parisi展示了他的发现,即随机现象显然受隐藏规则支配。他的工作如今被认为是对复杂系统理论最重要的贡献之一。

  复杂系统的现代研究基于十九世纪下半叶由James C。 Maxwell、Ludwig Boltzmann和J。 Willard Gibbs提出的统计力学,他们在1884年将这一领域命名为“统计力学”。统计力学从下面这一见解发展而来,即需要一种新的方法来描述由大量粒子组成的系统,例如气体或液体。这种方法必须考虑到粒子的随机运动,所以其基本思想是计算粒子的平均效应,而不是单独研究每个粒子。例如,气体中的温度是气体粒子能量平均值的量度。统计力学取得了巨大的成功,因为它为气体和液体的宏观特性(如温度和压力)提供了微观解释。

  理解物理系统的复杂性

  这些压缩球体是普通玻璃和颗粒状材料(如沙子或砾石)的简单模型。然而,Parisi的原始模型的对象是另一个截然不同的系统——自旋玻璃。这是一种特殊的磁性金属合金亚稳定状态,其中某种金属原子,比如铁原子,会被随机混合到铜原子的网格中。即使只有几个铁原子,它们也会以一种令人费解的方式彻底改变材料的磁性。每个铁原子的行为——或者称为“自旋”——表现得就像一个小磁铁,受其附近其他铁原子的影响。在普通的磁体中,所有的自旋都指向同一方向,但在自旋玻璃中,情况就不一样了:一些自旋对会指向相同的方向,另一些则指向相反的方向——那么它们是如何找到最佳方向的呢?

  Parisi在关于旋转玻璃的著作的序言中写道,研究旋转玻璃就像观看莎士比亚戏剧中的人类悲剧。如果你想同时和两个人交朋友,但他们互相讨厌对方,结果就可能令人沮丧。在经典悲剧中,感情强烈的朋友和敌人在舞台上相遇,情况就更是如此。那么,怎样才能把房间里的紧张气氛降到最低?

  自旋玻璃及其奇异的性质为复杂系统提供了参考模型。20世纪70年代,许多物理学家,包括几位诺贝尔奖得主,都在寻找某种方法来描述这种神秘而令人沮丧的旋转玻璃。他们使用的方法之一是“副本方法”,是一种研究无序态体系时所用的数学技巧,可以在同一时间内处理系统的许多副本。然而,从物理学的角度来说,最初的计算结果并不可行。

  1979年,Parisi取得了决定性的突破,他展示了如何巧妙地利用副本方法来解决自旋玻璃问题。他在这些副本中发现了一个隐藏的结构,并找到了一种描述它的数学方法。在很多年之后,Parisi的解才在数学上被证明是正确的。此后,他的方法被用于许多无序系统,成为复杂系统理论的基石。#2021诺贝尔奖#


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 有时候它是一个举动,有时候也是化解尴尬和窘迫的一句话。 有时候它是一个举动,有时候也是化解尴尬和窘迫的一句话。
  • 门兴格拉德巴赫在周六20分钟后以2-0领先,但莱比锡以三个下半场进球进行了反击-包括亚历山大·索罗斯的第93分钟冠军莱比锡在落后德甲两个进球后首次赢得了德甲联赛
  • 是其他占卜做不到的效果实情看图。#塔罗牌占卜##占星学[超话]##豆瓣占星[超话]# 【原创古典占星师✡️铁口直断寓言21年3月出现异性缘可脱单过去2年桃花很少
  • 只要看到那种小女孩的暗恋记录心里就酸酸的就会想如果大家都能和喜欢的人在一起就好了十九岁生日的时候刚和大学的一段恋情告别不久(再提起是因为我已经完全放下了 没有责
  • 我3月份开始2022年基础课程,也无法兼顾复试课程,但给有需要的同学一点建议。总觉得花费两年在法硕上好不值得,身为法本学生连法考都没考…但是真的太想去那学校了[
  • 而且随着时代的进步,集成灶洗碗机等新功能的出现可以让厨房更加智能美观 改造后妥妥的全部安排上,一体化包裹油烟机,集成灶洗碗机通通搞上,也避免了饭后谁洗碗而产生
  • 长衫领圈与斜襟含手工裁制的深绿掐牙,精妙细微。珠片满绣的花瓣,晶亮水润;搭配组合,色彩美丽,宛如吐露柔美的花语。
  • 还有关于恋爱中的情侣或者不确定恋爱关系的两人,真的不建议办理一些和️ 斩桃花法事,劳民伤财沾因果。命理上不利于感情的方面可以适当去化解,比如犯婚煞、欠情债;那么
  • 早该有这样的价值评判了,杨紫不带货也不直播,代言不知道被人抢走了多少最初在星空演讲,别的嘉宾都在哭诉多不容易,杨紫却说了实话,有几年没戏拍,被人说脸大,腿肥,宋
  • 或许英雄的谢幕都充满了无奈与遗憾,真希望时间能走的慢一点,对于世界杯来说真的可能要说再见了。慢慢变老也并非是一种悲哀,因为曾经“与子偕老”的誓言也在渐渐实现。
  • 团偏6,队内cp都嗑不过主嗑柾泰(盒人)是个夜猫半夜睡不着欢迎找我聊海外党不常用wb所以主页很空QQ没嘴过队友七个都很喜欢缺一不可,婉拒dw不好意思我很好聊个性
  • 和普通的地球仪比起来,AR奇遇地球仪能打破常规地球仪的枯燥呆板知识介绍模式,从孩子的视角,加注AR科技,以引导和探索的形式带孩子玩转地球仪。信上询问,是否可以
  • 等了一会之后,施复发现了一个问题,他没吃早饭,现在饿了,但是又怕失主来寻找是自己刚好不在,只能忍着饥饿继续等待。这一路走下去,还真让施复看到了一家没关门的,于是
  • 但我又想在这传统元宵节的夜晚,读一读古诗人所写的有关元宵节的诗词,也是一种美的享受,更是有益处的活动。相信年轻人今天晚上的节目,还是丰富多彩的。
  • 在新年声声爆竹辞旧迎新的大年初一,你是否感叹红颜易老,繁华落尽一... #人生感悟##心情日记##成年人的世界# 一笔芳心三叠愿,闲情万缕是清欢。
  • 真正的爱需要自我约束,才能使彼此的关系正常。不懂得这一点,或者拒绝去爱,都是一种不成熟的表现。
  • 责任单位:西宁市文化旅游广电局3.“喜迎冬奥会 魅力岗什卡”冬季文化旅游节活动时间:2020年1月至2月活动地点:门源县活动内容:组织开展冰雕展、冰上运动、车轮
  • 【回答】患者经过治疗:第三项转阴,这是一个比较好的现象,说明体内病毒通过抗病毒抑制和免疫调节,得到了很好的控制。不仅要观察乙肝五项的定性检查,最好是要检查一个乙
  • ——李冠《蝶恋花·春暮》婉约小雨,淡月朦胧,最适合在小雨淅沥的时候读,美到心底。——陆游《临安春雨初霁》一夜听雨,明朝卖花,在江南雨声中,时光让人留恋。
  • 不多,我们也就吃了五块甜品,一份小食拼盘而已没想到甜品店的小食拼盘也能这么优秀,杏鲍菇吃出了肉味。我真的真的真的一点点点点都不想开学 我想留在这 回去又要每天打