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细菌引起雨水

27.06.2017

如您所知,细菌无处不在——在人体肠道、每个表面、我们的皮肤甚至天空中。 除了水蒸气和颗粒,活细菌也生活在云中。 一些空气中的细菌具有真正的超能力。 它们可以使水变成冰,从而导致降雨。 当冷冻颗粒在灰尘颗粒、矿物质或微生物周围形成时,它们会下落,沿途变成雨滴或雪花。 这意味着微生物可以增加沉淀量。 但它是如何发生的?

有问题的细菌被称为丁香假单胞菌。 如你所知,云只在我们看来是干净的。 事实上,一立方米的雨云中含有 300 到 30 种微生物。 包括丁香假单胞菌,这种细菌即使在相对较高的温度下也具有将水变成冰的非常奇怪的能力。 它是几十年前在植物上发现的,在人工条件下很容易种植,这就是为什么它现在对于任何滑雪胜地都是必不可少的。

它是如何工作的? 丁香假单胞菌产生的蛋白质在其表面呈网格状排列。 当水分子通过化学反应接近它们时,它们也会与这种蛋白质晶格对齐,形成网格,并且由于这种刚性定位,它们开始形成冰。 这种化学细菌冷冻核心吸引越来越多的水,因此变得更大更重。 最终,这样的阵型不能再留在空中而落到地上,但一切都取决于温度。

从理论上讲,这种方法即使在干旱时也会导致降雨。 佛罗里达大学的生物学家 Brent Christner 证实:“如果你将这些细菌引入云中,它们将开始冻结过程,这将导致降雨。”唯一的问题是云中是否有很多细菌对降水有显着影响。”

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交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

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太阳能电池板的人造彩虹 07.12.2012

伦敦国王学院的新研究可能会产生新一代的太阳能电池和发光二极管 (LED) 显示器。 由 Anatoliy Zaits 教授领导的生物物理学家和纳米技术专家详细展示了如何使用金属表面的纳米级结构从单个颜色中创建人造“彩虹”。

150 多年前,进行了分色,可以分别投射不同的颜色。 这最终为创造现代技术——彩色电视和电脑显示器铺平了道路。 现在,该学科科学家的主要任务是在纳米尺度上操纵颜色。 可以清楚地说,这些工作对于改进成像和光谱技术、实施化学和生物试剂探测以及提高太阳能电池、平板电视和显示器的质量都具有重要意义。

伦敦国王学院的研究人员设法捕捉到一束光,并将其分解为纳米结构表面不同区域的成分颜色。 根据纳米结构的几何形状,彩虹可以投射到比人类头发细 100 倍的金膜上。

“各种类型的纳米结构将使太阳能电池提高光吸收效率,”Zayats 教授解释了他发现的实际本质,“这意味着,例如,现在可以以非固定角度照射太阳能电池并且在不牺牲不同波长范围的光波的效率的情况下。“当你在相反的方向使用这种效果时 - 即用于电视和显示器 - 将有可能从更广的角度观看屏幕。”

天然彩虹和纳米结构彩虹之间存在很大差异。 在于自然的红色总是出现在外面,而蓝色和紫色在里面。 通过在纳米结构表面上产生人造彩虹,研究人员能够通过操纵纳米结构的参数来控制颜色的顺序。

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