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NBA历史最强十支球队的最佳阵容,你会怎么给?
10.火箭,控卫哈登,分卫滑翔机,小前麦迪,大前奥拉朱旺,中锋姚明
9.雷霆【含超音速】控卫佩顿,分卫威少,小前阿伦,大前杜兰特,中锋亚当斯
8.独行侠,控卫基德,分卫特里,小前七七,大前诺维斯基,中锋钱德勒
7.鹈鹕,控卫埃文斯,分卫球哥,小前莺歌,大前胖虎,中锋浓眉
6.热火,控卫詹姆斯,分卫韦德,小前巴特勒,大前莫宁,中锋奥尼尔
5骑士,控卫欧文,分卫韦德,小前詹姆斯,大前乐福,中锋大z
4凯尔特人,控卫隆多,分卫皮尔斯,小前海沃德,大前伯德,中锋拉塞尔
3.开拓者,控卫利拉德,分卫cj,小前罗伊,大前27,中锋红毛
2.勇士,控卫拉塞尔,分卫库里,小前汤普森,大前格林,中锋张伯伦
1.湖人,控卫约翰逊,分卫维斯特,小前科比,大前贾巴尔,中锋奥尼尔
湖人:奥尼尔、贾巴尔、贝勒、科比、魔术师
凯尔特人:拉塞尔、加内特、伯德、皮尔斯、隆多
公牛:加索尔、罗德曼、皮蓬、乔丹、罗斯
勇士:张伯伦、巴里、杜兰特、克雷、库里
马刺:大卫罗宾逊、邓肯、乔治格文、吉诺比利、帕克
76人:张伯伦、摩西马龙、巴克利、J博士、、艾弗森
火箭:奥拉朱旺、埃尔文海耶斯、德雷克斯勒、麦迪、哈登
活塞:德拉蒙德、华莱士、希尔、微笑刺客、比卢普斯
热火:莫宁、波什、詹姆斯、韦德、巴特勒
尼克斯:尤因、威利里德、安东尼、休斯顿、门罗
最喜欢爵士队这套阵容,虽然不是最强。如果可以优化那就是:中锋梅米特奥库,大前锋卡尔马龙,小前锋安德烈基里连科,得分后卫杰夫霍纳塞克,控球后卫约翰斯托克顿。替补球员:德隆威廉姆斯,罗尼布鲁尔,卡洛斯布泽尔,马特哈普林,艾尔杰弗森,凯尔科沃尔,CJ迈尔斯
首先个人认为最佳阵容应该是战力最强而不是荣誉最多,所以像湖人那样奥尼尔打中锋,贾巴尔打大前锋的配置就不可取了!下面我们就从真实战力出发,看看NBA历史上战斗力最强的十支球队阵容都是如何构成的?
湖人OK夺冠前的核心阵容!
NBA历史前十中有六位都出自湖人队,其中内线球员就有奥尼尔、张伯伦和贾巴尔三位,所以真正组队的话就只能抛弃其中两位了!仔细衡量魔术师+贾巴尔与科比+奥尼尔后,发觉还是OK组合更具有统治力!
所以控卫魔术师,分卫科比,小前勒布朗詹姆斯,大前詹姆斯沃西,中锋奥尼尔,这应该是就是最佳搭配了!
这套阵容组织、冲击力以及阵地战都是优势,唯一欠缺的可能就是投射了,科比生涯三分命中率一直不高,詹姆斯虽然三分效率有了提升,但产量不多,剩下的魔术师、沃西三分都一般,在90年代这套阵容无敌,但在如今这个时代还是有些缺陷的!
格林站C位,也是有牌面!
前两年五星勇士的阵容就已经够夸张了,结果他们还有继续升级的可能,在小前锋上,里克巴里是NBA组织前锋的鼻祖,巅峰时期30.6分8.9篮板6助攻足以代替德拉蒙德格林的位置,而在中锋位置上张伯伦更是可以秒杀博古特之流!
所以分卫库里、分卫汤普森、小前锋里克巴里、大前锋杜兰特、中锋张伯伦,这套阵容投射能力爆表,进攻天赋溢出,在如今这个时代无人能敌,在八九十年代对抗会稍有不足!
勇士这套五小就已经超越很多球队的队史最佳阵容了!
90年代公牛队最薄弱的地方就是内线,但恰好公牛队史有一个叫阿尔迪吉尔莫这个家伙,身高2米18,名人堂成员,六次全明星,场均能拿到23.7分12.7篮板!
量子纠缠是一种什么样的存在方式,网上说的速度可以超越光速几个数量级,这怎么理解?
量子力学是一门很高深的学科,也是目前理论界争议颇多的科学。从爱因斯坦时代就有了与波尔的争论,如今这些争论并没有停止,但量子理论的研究已经取得了长足的进展。
量子理论是在大量试验和计算论证的基础上提出并发展的,有很多公式和模型,也充满了推测和猜想。时空通讯才疏学浅,看的眼花缭乱。但科普文章并不是要把那些繁琐的公式和理论在这里在演绎一遍,而是怎么用通俗的语言把道理说清楚,能让普通民众也能大致明白。可量子理论太高深了,要通俗的说明白还真是不容易,所以时空通迅绞尽脑汁,做这篇文章。说得不好请多包含。
量子纠缠(quantum entanglement),或称量子缠结,是一种量子力学现象,是1935年由爱因斯坦、波多尔斯基和罗森提出的一种波。简单的说,量子纠缠就是在两个或两个以上粒子组成系统中相互影响的现象,虽然粒子在空间上可能分开,但影响不变。纠缠是关于量子力学理论最著名的预测。它描述了两个粒子互相纠缠,即使相距遥远距离,一个粒子的行为将会影响另一个的状态。当其中一颗***作(例如量子测量)而状态发生变化,另一颗也会即刻发生相应的状态变化。
由于量子的这种特特性,一些人们认为,量子传输可以实现瞬间传输,比如在三十万公里的地方,两个纠缠着的量子在这头测量了一个,状态发生了变化,另一个对应马上也会发生相应的变化,这种传输是即时的,光速要1秒,量子则是说到曹操曹操就到,立刻,所以是超过光速的,有人认为超过光速几千倍,有人认为超过一万倍,还有的认为更多。
但这个结果是不是突破了爱因斯坦相对论提出的光速限制理论呢?事实并非如此。研究表明,量子纠缠状态及其影响并不能按照光速理论来解释,它们原本是在一起的有着相同特性的粒子,把它们分开后还保存着这种特性而已。测量它们的一方,另一方表现出相同的状态,不是通过我们世界的时空来传输的,而是通过一个看不见摸不着而且永远也不可能弄清的方式进行纠缠的。根据玻姆理论的预言,尽管它为粒子找回了轨迹,但却是一条永远不可见的轨迹,理论中引入的隐变量—粒子的确定的位置和速度都是原则上不可测知的。人们永远无法知道粒子实际的运动轨迹,但对它们的测量将总是产生与量子力学相一致的结果。正像爱因斯坦预言的那样,量子纠缠是“鬼魅似的远距离作用”,“上帝不掷骰子。”玻尔却说,“亲爱的爱因斯坦不要指挥上帝做什么。”所以,就像时空膨胀理论提出的超光速一样,量子纠缠理论同样不能动摇爱因斯坦的宇宙光速限制理论。至少目前是这样。
根据量子的这种特性,目前比较快的运用前景是通讯技术和计算机的改进。量子纠缠技术是安全的传输信息的加密技术,与超光速传递信息无关。尽管知道这些粒子之间“交流”的速度很快,但我们却无法利用这种联系以如此快的速度控制和传递信息。事实上,人们运用更多的是量子鬼魅般的***传输特性,无法破解的保密性。因此爱因斯坦提出的规则,也即任何信息传递的速度都无法超过光速,仍然成立。
在量子通信的研究方面,我国已经走在了前列。中科院量子信息重点实验室李传锋、黄运锋研究组在郭光灿院士的领导下,成功制备出八光子纠缠态——GHZ态,并进一步利用产生出的纠缠态完成了八端口量子通信复杂性实验。实验结果超越了以往界限,展示了量子通信抗干扰能力强、传播速度快的优越性。2017年6月15日,《科学》杂志以封面论文形式,报道了中国“墨子号”量子卫星首次实现上千公里量子纠缠的消息,相较于此前144公里的最高量子传输距离纪录,这次跨越意味着绝对安全的量子通信离实用又近了一步。潘建伟院士及同事陆朝阳、陈宇翱等近期在量子信息科研领域再获重大突破,他们通过两种不同的方法制备了综合性能最优的纠缠光子源,首次成功实现“十光子纠缠”,再次刷新了光子纠缠态制备的世界纪录。可以预见,在不久的将来,量子技术会带给人类更广阔的应用前景。
谢谢邀请。时空通讯这样解释,不知道说清楚了没有,如有谬误,欢迎批评。
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