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棕榈树和猴面包树曾经生长在南极洲

11.08.2012

53万年前,南极洲是一个天堂,总是温暖,棕榈树生长。 最新一期《自然》杂志上发表的一篇文章报道了综合海洋钻探计划 (IODP) 的最新考察结果,该项目已经运行了 10 年,在上一次活动中,在美国东海岸钻了 XNUMX 公里的冰层。南极洲。

由于当时世界覆盖了“温室效应”——大气中的二氧化碳含量至少为 390 而不是今天的 600据估计,全球近地表温度比现在高5度,赤道和两极之间没有明显的气候分界线。

当时,南极洲是古代超大陆冈瓦纳大陆的一部分,气候温暖湿润。 30-35万年前,冈瓦纳大陆解体,南极洲被单独留在南极地区。 34万年前,冰河时代开始了,气温骤降,随着时间的推移,剩下的东西被数公里长的冰盖所覆盖。

钻探使研究人员能够穿过四公里的水域和一公里的冰层,到达至少有一些来自始新世南极的地方——在那个时代的沉积岩中,他们发现了棕榈树的颗粒——现代猴面包树和澳洲坚果的近亲(澳大利亚核桃)。 获得的数据表明,这些地方的冬季气温没有低于 10 摄氏度,而夏季气温则在 20 度左右。

首先,钻探始于对现代全球变暖的研究,并试图了解它对我们未来的威胁。 到目前为止,已经探索了两极——XNUMX 年代初的北极(具有相同的“温暖”结果)和现在的南极。 “热天堂”已经掌握,中纬度“热地狱”还有待掌握。

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迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

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创造了一种在加热时会发出窄光谱光的材料 30.03.2020

伦斯勒理工学院的物理学家合成了一种具有六个移位层的三维钨光子晶体——一种可以控制光子特性的材料。 它的晶体结构类似于金刚石,而且材料本身也有一个光学谐振腔,进一步缩小了发射光谱。 光子晶体本身将发射的光谱压缩到大约一微米的范围内。 谐振器允许您将此值缩小到 0,07 微米。

在测试新材料时,科学家们将其与由碳纳米管制成的黑体并排放置在硅基板上。 在实验中,作者将材料加热到 600 K,并测量了它们发出的辐射光谱。 事实证明,发射峰落在对应于红外范围的 1,7 微米波长处。 此外,这种辐射的强度是黑体的八倍。

尽管目前的理论还不能完全描述观察到的现象,但科学家们认为它们与光子晶体层的位移有关,并允许光从其结构内的许多空间中逸出。 光子在材料晶体结构中的大量障碍物反弹并改变其特性。

这种新材料可用于基于红外辐射的能量收集、跟踪和识别军事目标,以及生产红外范围内的高性能光源等领域。 它还将作为红外激光器的一个组件在红外光谱和光学中得到应用。

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