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格陵兰冰中的汞

12.08.2010

一个国际科学家团队分析了从格陵兰冰盖钻取的冰柱,指出近几十年来空气中的汞含量有所下降。

测量空气中的金属量,这些金属以气泡的形式保存在冰中,这些冰已经沉积了几个世纪。 从深层冰层来看,二战前,北半球上空一立方米的空气中含有约百万分之一毫克的水银。

到了 1970 年代,由于战后各国经济的快速发展,这一数字翻了一番。 然后主要的工业大国采取措施减少汞排放,它变得更少,到 1990 年,金属的含量下降到战前水平。 从那时起,它几乎保持不变。 显然,这是由于中国和印度工业的增长。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

银河系比想象的要大 07.07.2013

科罗拉多大学博尔德分校的科学家使用哈勃望远镜进行的一项新研究表明,银河系实际上可能比以前想象的要大得多。

对像我们这样的螺旋星系的研究表明,它们周围环绕着直径超过 1 万光年的气体光晕。 比较一下:到目前为止,银河系的直径估计约为 100 光年。 尽管气体的密度很小,但事实证明,螺旋星系的质量比以前想象的要大得多。 科学家们计算了这些光晕的质量,这些光晕主要是富含氧气的星际气体。 事实证明,这个质量很大:几乎与星系内部的恒星一样。 不用说,这一发现将严重影响螺旋星系演化的现代模型,以及整个宇宙。

为什么还没有发现如此大量的物质? 一切都是平庸的:星系周围的光晕很冷,含有太稀薄的气体。 如果不是 2009 年美国宇航局专家在哈勃望远镜上准备安装 COS 光谱仪时进行的计算,根本不知道它何时被发现。 然后理论研究表明,螺旋星系的气体似乎比天文学家观测到的多 5 倍。 直到现在,多亏了哈勃的观测,才有可能找到“失踪”气体的一部分。

一种非常复杂的技术被用来检测高度稀薄的气体。 科学家们使用遥远的类星体(超亮的大质量黑洞)作为“手电筒”,在太空中闪耀,并使得记录紫外线穿过星系周围气体晕圈的过程成为可能。 然后,利用COS光谱仪,研究了银河系气晕的化学成分、密度、速度等特征。

目前,天文学家正忙于仔细研究他们发现的这一现象。 科学家们非常希望哈勃太空望远镜能够继续其工作。 事实是,被宣布为哈勃继任者的詹姆斯韦伯望远镜无法在紫外线范围内进行观测,而且它的能力很可能主要针对搜索和研究系外行星的“时尚”话题。

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