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从耶稣时代算起,地球气温其实下降了5摄氏度。 这是地质学家Ian Plimer教授抛出的硬数据。 翻开两千年前的记录。 罗马人衣服穿得极其单薄。 他们能在英国约克郡大面积种植葡萄。 能在莱茵河畔把橄榄一路种到波恩。 一千年前的中世纪完全是个大温室。 “红胡子”埃里克吸引人们去格陵兰岛定居,靠的是当地绝佳的牧场。 那时的格陵兰岛能种小麦,牛羊成群。 挖坟下葬直接刨土就行,根本不需要硬凿永冻土。 温度的指针一直在回摆。 地球后来一头撞进了“小冰期”。 三百多年前太阳活动陷入低迷,全球冷得结冰。 小冰期一结束,气温自然触底反弹。 这就是眼下被大肆宣扬的“全球变暖”。 一个关键事实被藏了起来。 今天地球的温度,根本摸不到中世纪和罗马时期的高点。 现代气温升高的比例中,自然波动的权重远超想象。 南极的冰芯早就刻下了答案。 地球气候的冷热交替一直受制于距离太阳的远近。 我们现在只是刚好转到了离太阳稍近一点的轨道上。 所谓的沸腾时代,只是截取了几百年波段制造的幻觉。

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未来三四年,全球最重要的事情是什么? 答案是:太空数据中心。 你可能会觉得奇怪, 但从第一性原理出发,把数据中心建在地球上,其实从一开始就错了。 一个数据中心,最核心的成本是什么? 两样东西: 电,还有散热。 先说电。 在太空,卫星可以24小时晒太阳。 强度还比地面高30%。 综合下来,辐射能量是地球的6倍! 这意味着什么? 你根本不需要昂贵的储能电池。 在整个太阳系里,最便宜、最管够的能源,就是太空里的太阳能。 再说散热。 你在地球上建一个机房, 整个机架一半的重量和成本,都是给空调、水冷系统这些复杂玩意儿准备的。 但在太空呢? 散热是免费的。 你只要在卫星背对太阳的那一面,放一个散热器就行了。 温度接近绝对零度。 所有复杂的散热设备、巨大的成本,瞬间归零。 还没完。 数据中心里,一个个机柜是怎么连起来的? 用光纤。本质是激光在缆线里跑。 还有什么比这更快? 有。 让激光在真空里跑。 当无数个卫星数据中心在太空用激光互联, 你就拥有了一个比地球上任何网络都更快的超级数据中心。 这对我们普通人意味着什么? 现在,我手机发个指令,信号要先到基站,进光纤,绕过好几个城市路由器,才能到达数据中心,然后原路返回。 未来呢? 你的手机直接跟卫星对话,信号上去,算完,下来。 Boom,结束。 更低的成本,更快的速度。 这才是AI时代该有的样子。

墓碑科技

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2024年,中国嫦娥六号降落在月球背面,科学家打开雷达往地下一扫,全傻了。月球地下不到两米的地方,藏着一个沉睡了40亿年的东西,40亿年前,地球上连氧气都还没有,他就已经在那儿等着了。但真正让科学家彻夜难眠的藏在130米深处。嫦娥六号到底去了哪儿?咱们先给不熟悉的兄弟去个魅。月球有正面和背面,咱们抬头永远只能看到正面,背面,永远撅着屁股背对地球探测器飞过去,信号都会被月球自己挡死,属于宇宙级的失联区,比地球上任何无人区都难搞。嫦娥六号偏偏就降落在了这片区域越背的阿波罗盆地,这地方坐落在一个叫南极@肯盆地的超级大坑里,直径将近2500km,深约8km,是太阳系已知最古老最深的撞击坑,你想想,整个中国版图,横着放进去都绰绰有余。嫦娥六号这趟不是去随便转转。任务之一是。 只从月背钻孔取样,把月球背面的石头带回地球,这是人类有史以来头一回。但在钻取呢将近两公斤的样品之前,他先干了另一件事,用雷达扫了扫脚底下。这台雷达挂在着陆器肚子底下,贴着月面往地里打电磁波,说白了就是给月球做了一次贴身CT,精确到5cm以内。结果一出来,现场安静了,地表往下1.7米,是一层细腻的粉末,几十亿年来,无数微型陨石把月球表面反复轰炸,砸碎、磨碎,磨成了像面粉一样的月壤。阿姆斯特朗踩下的那个著明脚印踩的就是这玩意儿。你以为月球表面就这样干净均匀,会扑扑一大片,没啥特别的,1.7米以下完全是另一回事。雷达信号突然乱了,强烈的反射波从四面八方弹回来,科学家看一眼就明白下面是石头,不是均匀的岩层,而是大块大块棱角分明的碎石,横七竖八埋在那里。那么,来自几十。 一年前某次猛烈撞击,抛飞过来的碎片落在这儿,被后来慢慢堆积的月壤盖住,就这么压了几十亿年,纹丝未动。踩着一片平静的灰色沙滩,底下其实是月球几十亿年没翻过的乱石港。重点来了,嫦娥六号不是第一个在越背扫地的,他的前辈嫦娥四号早就干过这事儿,而嫦娥四号的玉兔二号月球车往更深处扫了一脚之后,扫出了一个到现在还让很多科学家睡不着的东西。地下大约130米的位置,有一个宽约26米,高约16米的巨型空洞。你没听错,空心的26米宽什么概念?一个标准游泳池长度也就25米,差不多这么大,把一栋七八层的居民楼横着推倒塞进去还有富余,而且它不是缝隙,不是碎裂带,是一条结构完整、顶底清晰的地下通道。风在地下安安静静待了几十亿年,好像在等什么人过来敲门。科学家给出的判断是熔岩管,几十亿年前,月球还有火山熔岩。 在地表流淌,外层先冷却凝固,内部还是热浆,等里面的岩浆流走了,外壳流了下来,就这么空在地下了。你别觉得这只是个地质冷知识,这条隧道的意义大到超乎想象。月球表面昼夜温差300°,白天127°,晚上零下173°,宇航员在外面呆久了会出事,就算造个地面基地,光靠隔热材料也扛不住这种温差,更别说无时无刻轰下来的宇宙辐射和微陨石了。但这条隧道头顶100多米厚的掩盖,挡辐射又挡陨石,温度全年几乎恒定,什么都不用额外建,人住进去,条件全齐了。 老子在道德经里讲凿户有以为是,当其无有事之用,意思是凿出门窗造房子,真正让人使用的是里面那个空的部分。月球几十亿年前就把那个屋给你凿好了,就等你去住。消息传出去之后,美国人也坐不住了,他们翻出当年自己探月卫星的数据,发现就在阿波罗11号登月区域不远处,有一个百米深的树坑,底下同样有疑似地下通道的雷达信号。日本早年的月球探测器也扫出过类似结构,当时没当回事儿,现在全被翻出来重新研究。越来越多的信号指向同一件事,月球地下藏着一个我们从来没认真想过的复杂世界,而中国的下一步是去月球南极找水,嫦娥七号已经在路上了,目标锁定南极那些永久照不到阳光的阴影区,温度极低,科学家相信里头封存着大量几十亿年前留下的水兵,这可不只是拿来喝的,电解之后能得到氧气,氢氧混合能当火箭燃料。你想想地下隧道。 加上水,冰等于天然掩体,氧气、水和燃料全齐了,月球就不再是一个你去一趟必须原路返回的荒凉石头,而是一个你可以真正住下来的地方。他在地下等了你几十亿年,现在终于快等到敲门的人了。那么问题来了,你觉得月球地下的那个空房间,我们应该保持原样留给宇宙,还是毫不犹豫地搬进去? 我觉得住还洞里很好。

yanguoliusheng

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马斯克新的大饼来了 这个饼,格外的大😂 涉及到行星移民、太空算力中心、AI卫星、太空能源... 让人类文明往上跳一个能量等级 用Starlink 现成的太阳能阵列造 AI 卫星,150千瓦峰值功率 / 120千瓦持续算力, 完全展开时翼展70米🥲 在月球本地造光伏和散热板,用电磁炮把 AI 卫星直接打进深空🤪 Terafab 太空算力工厂将占地约 1 亿平方英尺,是特斯拉 Giga Texas 工厂的 10 倍大小。 • Terafab 算力供应大约为:1TW/年 • 而当前美国年消耗量:0.5TW 首颗AI卫星: • 150千瓦峰值功率 / 120千瓦持续计算功率 • 采用SpaceX自主研发的太阳能技术 • 专为高性能AI工作负载设计的集中式AI计算载荷 • 完全展开时翼展70米 • 110平方米可展开液体散热器,用于在太空中移除废热 • 配备冗余冷却回路,集成微流星体防护 • 设计用于星舰发射,实现大规模太空计算所需的大量轨道运载能力 • 使用激光链路,同时避免了Starlink卫星所需的大多数复杂通信系统 视频完整文字内容: 开场:又是典型的一年 大家好,欢迎。今天把埃隆和伊恩,还有我们 Starlink 团队的人请来聊聊近况。 对 SpaceX 来说,这又是典型的一年:发射了一台全新的飞行器,收购了 xAI(现在归到 SpaceX 搞 AI),还宣布要建一座太瓦级芯片厂(terafab)。所以是啊,从来没有一刻闲着——典型的一年。 今天想把这些点串起来,看看它们怎么一起推动「让生命成为跨行星物种」,怎么开始往卡尔达肖夫等级上爬,顺便秀一点很酷的 AI 卫星。 卡尔达肖夫等级是什么 你怎么判断一个文明发展到了什么程度?这是最客观的衡量标准——任何外星物种来拜访我们,都会用它来给我们这个文明打分。而最客观的方式之一,就是看这个文明能驾驭多少能量。 有位俄国物理学家叫卡尔达肖夫,就想过这件事,我觉得他这个刻画方式很好: 一型文明:你能驾驭一颗行星上可用的能量。 二型文明:你能驾驭一颗恒星的能量。 三型文明:你能驾驭整个星系的能量。 这些都是非常客观、可测量的数字。 而现在,我们在卡尔达肖夫一型这个尺度上都低得可怜。如果问「我们驾驭了地球能量的多大比例」,那是个极其极其小的数字。至于恒星的能量,我们几乎一点都没碰到。 太阳到底有多大 太阳真的是个庞然大物,大到很难用语言形容。给你一个尺度感:太阳占了整个太阳系全部质量的约 99.86%。它几乎就是一切。剩下的 0.14% 里,大部分还是木星一颗行星。我们这些还是轻量级——整个地球的质量都落在那个「其它杂项」的小类别里。跟太阳比,地球就是一粒微尘。 从一型跳到二型,是一个巨大的难度台阶。三型我们甚至还不知道怎么搞——不过会到那一步的,AI 会搞定。 那太阳的能量有多少?落在地球横截面上的太阳能,大约只是太阳总输出功率的二十亿分之一。而这里面绝大部分我们还用不上——因为地球 70% 是水。严格说,我们这颗星球该叫「水球」才对。外星文明来了大概会纳闷:明明大部分是水,他们为啥管它叫「地球」?我们就是太阳系里那个名不副实、其实并不绿的「格陵兰」。 剩下 30% 是陆地,可里面一大堆是南极、西伯利亚、加拿大极北那种地方,人本来就不爱住,而且两极拿不到多少太阳能。所以真正能用来发电的陆地面积相当小。 想往上爬,就必须去太空 要想沿着卡尔达肖夫等级往上爬,或者说要驾驭太阳能量里任何有意义的比例,你就必须去太空。 打个比方:哪怕只想拿到太阳输出功率的百万分之一,你也得把人类驾驭的能量提高远不止一百万倍——因为我们现在用的能量,还不到太阳输出的一万亿分之一(一万亿 = 一百万乘一百万)。所以在卡尔达肖夫二型尺度上,我们基本上等于不存在,根本「上不了榜」。 我们在拿「百万分之一太阳功率」开玩笑——管它叫「一个 Microsoft」。能达到「一个 Microsoft」,相对我们现在的位置都是史诗级的成就,是个值得追求的目标。 有意思的是,这个目标同时是「相对现状极其大胆」和「作为太阳能量的占比又一点都不大胆」——百万分之一而已。要是哪个文明真能拿到太阳能量的 1%,那已经是个牛逼到家的文明了,会比我们强大得多。 但真要往那走,我们也不会傻乎乎地往太空扔一堆太阳能板去硬接阳光。得有真实需求,你上去是要干点有意义的事。在人类历史上到现在,其实一直没有这个需求——那是什么变了,让我们觉得现在是时候去争取那一两个百分点了? 为什么是现在:把数据中心送上天 要在卡尔达肖夫等级上有所进展,我们需要发射卫星绕地球运行、捕获太阳能。这样就不用在地面建巨型电厂、还要处理散热——而散热这件事,在太空里其实比在地球上容易得多,你直接往真空辐射就行。 我们想做的,是把卡尔达肖夫等级爬到一个「拿得出手的文明」的水平。这样万一哪天外星人终于愿意跟我们说话,我们好歹用上了「还算体面」的一部分太阳能量,而不是现在这种「彻底寒酸」的样子。 要把数据中心送上太空,有几个传统上几乎让这件事不可能的限制因素。要规模化,你需要三样东西: 巨大的入轨运力——这正是 Starship 能给我们的。最终你得往轨道乃至更远处运送数百万吨。 与之匹配的能量——如果你想往太空送 100 吉瓦乃至最终一太瓦,你迟早需要一太瓦的太阳能,外加配套散热。 海量芯片——最终需要一太瓦的 AI 芯片。 所以三样东西:入轨运力、大量太阳能(当然还有散热板),以及大量芯片。下面一项一项过。 Starship 与「可复用」这个根本突破 入轨运力靠 Starship。我们刚完成 V3 的首飞,太震撼了——这一刻等了很久。 Starship 会真正给航天带来革命。它是第一款能做到「完全且快速可复用」的火箭设计。可复用性,是让生命成为跨行星物种、以及攀登卡尔达肖夫等级所必需的根本突破。没有可复用的飞行器,你根本爬不上卡尔达肖夫等级,也没法把生命延伸到月球、火星和太阳系其余地方——成本会高到无法承受。除非能反复飞,否则你造不出足够多的火箭。 就像其它任何交通方式一样:要是每次坐完飞机就得把飞机扔掉,飞行会贵到没人坐,大家只能改开车。汽车、飞机、轮船、自行车,显然都是可复用的,否则根本撑不起一套交通系统。 火箭要做到可复用难得多,因为地球有很深的重力井和厚厚的大气层,这让火箭复用「勉强才有可能」。此前有过很多次造完全可复用火箭的尝试,大多半途而废,因为他们觉得自己成不了。要做到完全复用,每个环节都得做到极致:发动机、结构、航电、推进剂的选择。你得为减重走极端——所以我们让发射塔去「夹住」火箭,而不是装又重又笨的着陆腿,火箭直接被塔接住。 我们还没实现完全复用,但预计能做到,希望今年晚些时候在 Starship 上实现。再往前一步,是做到「快速复用」:火箭落下、被塔接住、放回发射台,不用任何翻修或繁琐检查就能再飞一次,像飞机一样。这极其困难,而这是史上头一回有一款火箭能做到这件事——这正是 Starship 之所以意义深远的地方。 它同时还是有史以来最大的飞行物、最重的飞行物、任何种类里最强劲的移动物体。Starship V3 的推力是土星五号登月火箭的两倍多;到 V4,差不多会是土星五号的三倍。而且我们预计,将来 Starship 能做到一小时飞不止一次。 顺便说个有意思的事:第 12 次飞行,是 SpaceX 迄今运过的最重载荷——而这还只是 V3 能力的一小部分。 入轨运力会变成什么量级 一旦我们能又快又多地飞,量级会比今天大好几个数量级。就算只算 Falcon 9 和 Falcon Heavy,SpaceX 现在就已经承担了全地球送入轨道质量的将近 90%——大概在 85% 到 90% 之间。剩下的大部分由中国发射,世界其它地方(包括美国其余部分)加起来大概只有 5% 到 7%。 有了 Starship,我们要把入轨量从现在每年约 2500 吨,提到每年数百万吨,而且要在相当短的时间内做到。我们觉得大概三年左右就能做到每年一百万吨入轨。Starship 会把「入轨运力」这个限制因素解决掉。 AI 卫星:其实比 Starlink 卫星更简单 接下来是发电和「太空里的数据中心」。很多人一听「太空数据中心」会卡壳——我们当然不是给一栋楼装上发动机飞上天,它长得其实很不一样。 很多人根本不知道数据中心里面长什么样,以为是个「互联网在云里」的神秘地方。有人想象成一堆电线,有人想象成一堆盒子,但说到底就是一组芯片。真正要送上太空的东西,看下来其实相当小。更有挑战的是:怎么给它供电?这正是我们能把 Starlink 现成的太阳能阵列技术用上的地方——用这份经验造一颗卫星,把数据中心的关键部件本身送进太空。 我们喜欢把它还原成「真正的工程问题是什么」:本质上就是把电送进去、再把废热和能量抽出来,扔进太空的真空里。 其实 AI 卫星比 Starlink 卫星简单得多。Starlink 卫星有巨大的相控阵天线、抛物面天线、一大堆激光链路,复杂得多。AI 卫星本质上就是一大片太阳能电池、一块散热板,再加一些激光链路,但没有 Starlink 上那些超复杂的天线。两者比起来,AI 卫星反而更好设计——就是个头大一点。 这颗卫星长什么样 这是我们的 AI 卫星一号(AI one)的草稿版本。 第一步得先做出一个有说服力的东西。我们觉得合适的起点是在 150 千瓦峰值功率这个量级。结合我们在 xAI 上跑负载的经验,我们看到它还能支撑约 120 千瓦的平均算力——峰值和平均是有区别的。所以这是 SpaceX AI 卫星的第一版:150 千瓦峰值功率、120 千瓦持续功率。 给你点尺度感:太阳能阵列按每平方米 250 瓦算,散热板按每平方米约 1400 瓦算。散热板是双面的,两面都在散热,刀刃边朝向太阳。1400 瓦每平方米是个很容易达到的目标,随时间推移,我们觉得太阳能板和散热板大概都能分别做到 250 瓦和 1400 瓦每平方米以上。 这基本就是这颗卫星的样子:一大片太阳能板、散热板,其余一切相比之下都很小。而且这些都是我们已经在 Starlink 星座里实际发射过的东西的演进版。对我来说最酷的一点是:我们用的太阳能技术,本来就要用在 V3 的 Starlink 飞行器上,所以我特别兴奋——直接拿过来,把它做大就行。 我们想传达的一点是:AI 卫星并不需要什么「目前还不存在的魔法」。正如伊恩说的,这里很多技术我们为 Starlink V3 卫星就已经做出来了。跟我们已经在做的事比,这并不是个超难的问题。 卫星上还会有大约一太比特(terabit)量级的激光链路连接能力。150 千瓦峰值功率,大致相当于一台英伟达 GB300 机架的水平:一台 GB300 带 72 颗 GPU,峰值功率大概 140 千瓦,但几乎不可能让它一直跑在峰值;更现实的工作区间是 120 千瓦左右的平均功率,峰值能冲到 150。所以你可以把它想成「太空里的一个算力机架」。 然后你可以把这些算力机架通过激光链路彼此相连,或者直接连到 Starlink 星座。接上 Starlink 之后,Starlink 就能用飞行器上现成的 Ka、Ku 频段天线把数据发回地面,它本身也有连到地面的激光链路。 这个延迟其实并不高。卫星大概在地面以上 600 到 800 公里,而光每毫秒走 300 公里,所以差不多就三毫秒的距离,并不远。别太担心延迟——总有人觉得会有很高的延迟,我说不会,光跑得挺快的。 还有个挺酷的点:散热板本身的尺寸,和 V3 飞行器现成的太阳能阵列差不多大,大概 70 米翼展,相当大了。我们要造很多颗、放上天。你常说「名字里就带着 space(太空)」——上面空间多的是,哪怕你说的是几千颗甚至上百万颗卫星,上面也有大把地方可以挪。太空真的很大,不存在「太空会变拥挤」这回事。卫星相对地球极其微小,凑近看它显得大,可一放到跟地球比的尺度上,卫星小到根本看不见。 我们现在在轨大约有一万颗 Starlink,已经很懂怎么安全地运营这么大规模的星座了——我们是唯一一家有这种量级经验的运营方。正因为有这个底子,我们知道卫星可以排得多密、还能安全地飞,而安全是我们看待整个星座时的头号目标。 在 Bastrop 建厂 我们会造很多卫星,就在德州的巴斯特罗普(Bastrop)这儿造。我们现在就坐在那栋楼里。这栋楼已经很大了——你绕过转角,透过树丛看见它,会「哇」一声。但我们正要让这栋楼相形见绌。 事实上,太阳能制造厂已经在建了。接下来很快会建 AI 卫星生产楼。我们预计到明年底,AI 卫星生产、太阳能生产这些都能以一个合理的产量运转起来。所以谁想做 AI 卫星,这里基本会成为它的中心。 就在我们背后,机器正在轰鸣——我们仍在这里制造 Starlink 的所有用户终端,这条线不会挪走。事实上我们还在为新型号开新的生产线。这些就是新的 Starlink 终端,产量比现在的终端高得多。我们觉得最终全世界大概会有几亿个 Starlink 终端。再加上 Starlink 直连手机(direct-to-cell)星座,会直接连到人们的手机上,让你的手机和太空之间实现高带宽通信。 第三样:芯片,以及为什么需要 terafab 三个限制因素已经搞定两个:入轨运力、太阳能;第三个是芯片。 至少一开始,我们当然可以直接把已经在量产的芯片发上去。我们目前的参考设计用的是英伟达 Rubin 芯片,也可以是 GB300 或 Rubin;我们还会有一套基于 TPU 的参考设计——本质上你可以把任何现成芯片送上轨道。 但当前整个行业,看起来大概会做到每年 100 吉瓦量级的 AI 算力。这并没有回答「你怎么走到一太瓦」这个问题。这就是为什么你需要 terafab。要迈上下一个数量级,你需要一座巨大的芯片厂。给你个尺度感:我们预计 terafab 大约会有一亿平方英尺,是特斯拉得州超级工厂的十倍。 除了大,它还有什么独特、跟地球上任何其它芯片制造不一样的地方?随时间推移,terafab 上会有很多技术演进,但归根结底是「规模」。哪怕没有任何根本性的技术突破,你只要把现有的芯片制造技术——非常吃力地——放大到每年一太瓦的芯片产出。 从逻辑裸片(logic die)的角度看,这相当于每年十亿颗、每颗一千瓦(按整光罩当量算)的芯片:十亿颗整光罩当量芯片、每颗一千瓦,然后你还需要配上海量的内存。 时间线:别想小了 今天很多人还觉得轨道数据中心是「十年以后的事」。我们想给大家一个时间框架的概念——至少是我们瞄准的时间框架。大家可以对此打点折扣,因为这只是我们的最佳猜测,不是承诺,是我们打算去试、并且觉得大概能做到的事: 明年底:把空间 AI 算力做到「年化一吉瓦/年」的速率。 然后争取每年提升一个数量级:约两年半时摸到年化 10 吉瓦/年,三年半时也许 100 吉瓦。 再往后,看全球芯片制造和 terafab 的进展,进一步放大到每年一太瓦——也就是一千吉瓦。 一太瓦是美国当前用电量的两倍。我觉得会有这个需求,但走着瞧。那是非常多的卫星。 下一步:月球质量驱动器 走完地球上所有限制因素、把地球能做的都顶到天花板之后,下一步是什么,才能真正往「成为卡尔达肖夫二型文明」再争取几个百分点?为什么要停在这?为什么要想得那么小?因为一太瓦其实非常小。 要再上三个数量级、从「每年一太瓦」再乘一千,我们目前能看到的唯一办法,是在月球上用「质量驱动器」(mass driver)。 具体说,就是在月球上本地生产光伏板和散热板,芯片也许从地球带去,也可以设想直接在月球上造。但大部分质量必须在月球本地制造,这样你就不用从地球往月球运。然后,因为月球没有大气、引力只有地球的六分之一,你可以不用火箭就把 AI 卫星加速送进深空——基本上就是用一台电磁炮,类似电磁轨道炮,把它们「打」进太空。可以把它理解成一台直线电机。 我想我们可以放个视频…… 谢谢大家。

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一个圆,为什么是360度? 定成100度不好吗? 直角25度,半圆50度,多简单! 这事儿,得抬头看天。 答案不在数学里,在天文学里。 古人要设计日历, 就得记录太阳、月亮和地球的运动。 但他们很快发现一个大麻烦: 地球自转一天, 月亮盈亏一轮, 地球公转一年, 这三个周期,根本对不上! 怎么办? 古巴比伦人想了个办法。 他们用月相,也就是月亮的变化,来做日历。 一个月差不多29到30天。 为了计算方便,他们设计了一套“理想日历”: 一年12个月,每个月30天。 12乘以30,等于多少? 360天。 这个数字对他们来说,太完美了。 因为我们今天用的是十进制, 而巴比伦人用的,是六十进制。 360,正好是60的6倍。完美融入他们的数学体系。 他们把这个逻辑,又用在了时间上。 一天,分成12个“biru”,这是他们的小时。 每个“biru”,又分成30个“us”,这是他们的分钟。 一天总共有多少“us”? 12乘以30,又是360。 在他们眼里,太阳在天上完整地走一圈, 不多不少,正好花了360个“us”。 后来,公元前2世纪, 希腊天文学家喜帕恰斯, 他研究了巴比伦人的天文成果, 第一次把这个“360”的分割法,正式用在了几何学上, 用来描述一个圆周的角度。 这个单位,就这么流传了数千年。

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1995年,德明在《科学》发表论文:北美过去100到150年,钻孔温度记录到约1摄氏度升温。 文章出来那周,美国国家公共电台记者联系他。 采访有条件:他必须说,升温来自人类活动。 德明拒绝。 电话直接被挂断。 这位德明,不是气候网红。 他是俄克拉荷马大学的地质学家、地球物理学家,本科读地质,博士读地球物理,专长是温度和热流。 他拿出来的东西也不玄乎,就是钻孔温度数据。 真正有意思的,是另一封邮件。 他收到一位气候变化领域重要研究者的邮件,对方原话是: “我们必须消灭中世纪暖期。” 中世纪暖期大约从公元1000年开始,一直延续到14世纪小冰期到来之前。 这个时期在科学文献里被承认了几十年。 问题在于,它让“20世纪升温异常”这套叙事变得尴尬。 如果过去也出现过显著暖期,而且发生在人类工业化之前,那很多政治口号就没那么顺滑了。 然后,1999年,迈克尔·曼和同事发表了一份过去温度重建。 那张图后来被叫作“曲棍球杆”。 在那份重建里,中世纪暖期消失了。 德明的说法是,这个结果一开始几乎没有受到足够批判,尽管它和此前100多项研究相矛盾。 这才是整件事最值得看的地方。 科学当然可以推翻旧结论。 但正常路径是:你拿出新结果,同时解释旧研究错在哪里。 如果新图一出来,旧文献几十年的记录直接被政治叙事盖过去,那就不只是科学争论了。 后面还有一组数字。 过去20年,42个国家、462个机构、787名科学家参与的论文,确认中世纪暖期真实存在、范围具有全球性,而且比现在更暖。 可联合国那套气候叙事,却继续把“共识”挂在嘴边。 德明还点了一句媒体机制。 每一场自然灾害,都被往全球变暖上挂。 联系牵强也挂。 联系不可能也挂。 公众最后看到的,不再是复杂气候系统里的不确定性,而是一条已经写好结论的政治新闻流水线。 他最后的判断很克制:过去150年的升温幅度并没有被很好限定,原因是人为还是自然仍然未知,未来气候变化也没有可靠科学依据能做到确定预测。 用错误信息和非理性恐慌制定国家能源政策,是愚蠢的。 气候问题当然可以研究。 能源政策当然可以讨论。 但一旦研究结果必须服务预设结论,媒体只采访愿意说指定台词的人,学界把不合叙事的历史时期“消灭”掉,所谓科学共识就会变成一种权力语言。 普通人要警惕的,从来不是科学本身。 是有人借科学的名义,提前替科学规定答案。

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