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火星大气

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火星大气相关的论坛

  • 科学家发现太阳风以每秒100克的速度在剥离火星大气

    北京时间11月6日凌晨3点,NASA在华盛顿总部的詹姆斯·韦伯礼堂,召开简短的新闻发布会,公布在火星探索方面的又一重大发现。NASA称,MAVEN数据使研究人员确定火星大气由太阳风通过剥离。测量表明,太阳风剥离气体的速度在每秒100克(相当于大约1/4英镑)。MAVEN首席研究员称“我们已经看到,太阳风暴期间大气侵蚀显著增加,所以我们认为几十亿年前当太阳年轻和更加活跃时,火星大气的损失率更高。”据悉,Maven火星轨道探测,于2013年9月发射升空,2014年9月22日进入火星轨道,是火星侦察兵计划的一部分,目的是为了研究火星上层大气与电离层的状态,以及与太阳风的交互作用。不知道几十亿年前地球大气有没有同样被剥离?

  • 宁夏发布地方标准《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》

    宁夏回族自治区生态环境厅发布地方标准《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》,(DB64/ 819-2024)该标准于2024年5月4日开始实施。本文件规定了煤质活性炭工业大气污染物排放控制要求、监测要求、实施与监督要求。本文件适用于现有煤质活性炭工业企业或生产设施的大气污染物排放管理,以及煤质活性炭工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护设施验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。[align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867918997542.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867923761197.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867929816917.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867934379105.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867939234054.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867944527685.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867949383010.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867954547430.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867959630823.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867964953256.jpg[/img][/align][align=center][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709867969149999.jpg[/img][/align]

  • 【转帖】来自火星的生命痕迹----陨石坑:拉近人类与太空的距离

    为什么关注火星  科学家们一直认为,生命的起源跟演化是宇宙中的普遍现象,浩瀚宇宙中不应该仅有孤单的地球生命存在。带着开展不同生命和文明的比较学习、研究生命起源等渴望,科学家们一直在孜孜不倦地寻找着地外生命,而火星就是那个最有可能发现它们的地方。  1976年,美国宇航局的“海盗1”号和“海盗2”号探测器成功着陆火星,但却没有发现任何有机化合物和生命的迹象,这给期望找到“火星人”的科学家们泼了一瓢冷水,人类探索火星的热情顿时减弱不少。而其后近20年时间里,美国没有再发射新的火星探测器。直到1996年,NASA宣布在来自于火星的陨石“艾伦—希尔斯84001”中发现含有火星细菌化石的证据,火星生命才又一次引起人们的兴趣。时任美国总统的克林顿甚至在一次演讲中说:“它(陨石)说明可能有火星生命的存在。如果这个发现最终被证明是真实的,这将会是人类对宇宙最辉煌的发现。”  尽管存在争议,这个唯一的地外生命痕迹仍激起了人们的无限遐想,科学家的目光也都汇集到了这个遥远的星球上。不过就人类目前的认识水平而言,有机物和水构成的一个或多个细胞组成的一类具有稳定的物质和能量代谢现象、能回应刺激、能进行自我复制(繁殖)的半开放物质系统才能称之为生命。换句话说,鉴别火星生命只能通过类比地球生命的方式提出,因为这是我们知道的唯一的生命形式。而在人类目前探测能力范围内,也的确只有火星的条件与地球最为接近。  火星是距离地球最近的行星,在椭圆轨道上绕日公转。火星公转一周相当于地球的两年,自转一周和地球一昼夜差不多。火星和地球一样是硅酸盐星球,内部也有核、幔、壳的结构。火星两极被二氧化碳组成的白色冰帽覆盖。火星上还有大气圈,水圈和一年四季的气候变化。尽管火星气压仅为地球的1%,大气也比地球的稀薄,且其中95.3%是二氧化碳,但其中还是有氮气和数量极少的氧和水汽的存在。  科学家们认为,早期的火星有着可供生命开始的条件和材料。即使到了今天,火星上有的地方仍是“可生存”的。根据登陆火星的探测器搜集到的资料,科学家们认为,火星在过去是富水的、温暖的和潮湿的,并有厚厚的大气圈,具有可能维持生命的环境。火星大气中还发现了氮气,这对生物的形成也有重要意义。关于火星峡谷的照片也表明曾有大量的水侵蚀火星表面。近年来科学家们甚至在火星上发现了固态的水。水是生命之源,它不仅是生命化学反应必备的一个要素,更是传送营养、排泄废料必要通道。有固态的水,就有可能找到液态水,进而就有希望找到适合于生命存在的环境。

  • 【求助】大气采样器

    近今天需要购买大气采样器,tenax吸附管,活性炭吸附管,请各位大虾推荐一下,感激不尽!

  • 美国拟19年后登陆火星 酝酿火星新殖民计划

    据半岛晨报报道,美国总统奥巴马上任后决定放弃重返月球计划。他希望美航天局能制造大推力火箭,将宇航员送往小行星,最终前往火星,并鼓励美国私营企业开发运送宇航员和货物前往国际空间站的“太空巴士”。  实际上,美国对火星的探测自上世纪60年代以来一直没有间断过。目前有“勇气”号、“机遇”号、“凤凰”号火星车着陆火星探测,并有“奥德赛”号探测器、“火星勘测轨道飞行器”绕火星轨道运行。  美国航天局14日公布了研发大推力火箭计划。待研制成功后,它将是美国推力最强的运载火箭,可以运送宇航员前往火星等深空探索目的地。如果一切顺利,该火箭的首次无人试射将于2017年在肯尼迪航天中心实施,在此之前,美国航天局的研制总投入将达上百亿美元。预计,其首次载人发射将在2021年后进行,2030年有望在火星登陆。  将可搭载143吨到165吨重物  据美国媒体报道,在多名国会议员的陪同下,美国航天局局长查尔斯·博尔登14日宣布了最新太空发射系统计划,揭开了美国新型重型运载火箭的神秘面纱。  美国航天局官员透露说,这个新型运载火箭设计方案定名为“太空发射系统”,设计方案预计将耗时6年。据介绍,未来这一新式火箭与当年的阿波罗火箭有相似之处,都是用液态氢和液态氧等液体燃料推进,一次性使用,而不是像航天飞机那样用固体燃料推进,反复使用。新火箭动力更大,能抵达更远的空间轨道;体积也更大。  新火箭初期计划搭载77吨到110吨重物,并用“猎户座”多用途太空舱搭载6名宇航员,最终将可搭载143吨到165吨重物,而登月用的“土星”推进器只能搭载130吨重物。  2030年绕火星飞行,并着陆  美国航天局14日公布的最新太空发射系统计划,是奥巴马政府“新太空计划”的一个重要组成部分。美国航天局当天还表示,将在“奥赖恩”载人系统研发上继续投入60亿美元,此前该局已为“奥赖恩”项目投入50亿美元。美航天局还将拨款20亿美元改进佛罗里达发射场的设施,为发射新火箭作准备。  美国航天局已于今年5月底披露了研制新式载人航天器的计划。该航天器名为“多用途载人航天器”,大致以“星座计划”中的“奥赖恩”飞船为基础建造。依据设计方案,新航天器的外形呈锥体,可供4名宇航员在里面生活21天,其安全性是航天飞机的10倍。  据美国航天局官员透露,本世纪20年代到30年代,美国将连续15年每年建造和发射一枚新的运载火箭。最早不搭载人的试验预计于2017年进行,2021年进行首次搭载宇航员的飞行,2025年宇航员向附近的小行星进军,最后目标是2030年执行绕火星飞行,并在火星着陆。  酝酿火星新殖民计划  在美国,奥巴马总统并非第一位将太空探索目标瞄向火星的人。据传,美国航天局甚至早已开始酝酿一项庞大的新殖民计划,而这块看似美味的蛋糕就是火星。  据称,美国航天局的火星新殖民计划远非载人火星登陆计划那么简单,它还包括人类在火星上居住。尽管火星没有提供任何维持生命的东西,无边的戈壁沙漠覆盖了整个星球,但根据许多太空研究与理论,火星却是太阳系除地球外最适合人类居住的星球。包括史蒂芬·霍金在内的许多科学家都认为那将是一个移民的理想行星。  能把火星变成地球吗?答案非常明确,人类当然有可能做到这一切。美国宇航局的行星科学家克里斯·麦凯表示,将火星地球化的大部分工作需要火星自身完成。  麦凯说:“人类所做的工作只是将火星的气候变暖,然后撒下孕育生命的种子。”他介绍说,全氟化碳是一种强效的温室气体,可以用火星的泥土和空气中的成分合成获得,然后将它释放到大气中,这会使整个行星变暖,并因而释放出冷冻的二氧化碳气体。二氧化碳会升高温度,将大气压力增加到能让液态水流动的程度。  美国威斯康星大学的植物学家詹姆斯·格雷厄姆也表示,通过这种方法,人类殖民者就可以在这颗红色的星球上建立一个可持续的生态环境。首先在火星的南极地区会生长出细菌和地衣类植物,之后会出现苔藓类植物,一千年或更长时间后会长出红杉树。再经过几千年的时间,长成的森林会逐渐培育释放出氧气。  有消息称,美国航天局此前曾向外界证实了这一计划,并称美国艾姆斯研究中心和五角大楼都参与了这项名为“百年星河计划”的新殖民计划,目前各方正在进行可行性研究。

  • 活性炭吸附管

    领导让我使用气相色谱检测大气里的VOCs含量,使用活性炭吸附管采样,之前没接触过这方面的东西,现在实验室也没有所谓的“活性炭吸附管”,现在想购买,不知道买这个东西时用到的详细参数是什么?比如活性炭的颗粒大小、重量,玻璃管的内径、长度等应该是多少啊?新手求助,请高手多多帮忙啊,谢谢!

  • 外排型通风柜对大气的污染受到重视了吗?

    今天有个客户询问我们的无管道通风柜,原因是环保部门对开始控制实验室有毒气体的排放。因为无管道通风柜是自净式,用活性炭直接吸附有毒气体,所以客户想考虑使用无管道通风柜。由此我想到一个现象,好多实验室人员使用外排式通风柜,对大气的污染都没有考虑过。都认为那是国家的事,现在环境日益恶化。如果每个人不养成良好的环保意识,大气污染会越来越严重!

  • 【分享】美“凤凰号”探测器首次发现火星下雪

    美“凤凰号”探测器首次发现火星下雪 并且找到了火星上曾经存在液态水的最新证据 火星上也有下雪!美国凤凰号火星探测器已经探测到来自火星云层的降雪,而且找到了火星上曾经存在液态水的最新证据。 美国航空航天局(NASA)今天(9月29日)公布了凤凰号火星探测器的最新科学成果。凤凰号上一个用来收集火星大气层和火星表面相互作用的激光设备已经探测到火星降雪,降雪来自凤凰号着陆点上空大约四千米的火星云层,数据显示降雪在到达火星表面前已经气化。 负责凤凰号气象检测系统的加拿大约克大学教授吉姆怀特威说,火星上下雪的景观从来没有被发现过,科学家未来将寻找可能降落火星表面的降雪。 除了首次发现降雪,凤凰号还找到了火星上存在碳酸钙和粘土的线索。碳酸钙是石灰石的主要成分,在地球上,绝大部分碳酸盐和粘土只有在液态水的作用下才能形成。这些证据来自凤凰号上的热力与释出气体分析仪(TEGA)及电化学传导性显微镜分析仪( MECA)。 凤凰号采集到的火星土壤样本被装入“热力与释出气体分析仪”进行加热,结果释放出无色气体,经质谱仪分析,这种气体就是二氧化碳,而且释放气体的温度与大家熟知的碳酸钙释放二氧化碳温度一致。通过电化学传导性显微镜分析仪检测,发现土壤样本中钙的浓度与碳酸钙缓冲液的钙含量一致。此外,通过凤凰号上的原子力显微镜分析,土壤中有一些表面光滑的微粒,这些微粒与粘土十分相像。 截至9月29日,原计划运转三个月的凤凰号火星探测器已经工作了一百二十七天。因火星公转的原因,凤凰号着陆点的太阳照射越来越少,随着太阳能的逐步衰减,凤凰号的活动将逐渐减少。科学家表示,十月底,因为电力不足,机械臂将停止工作,预计今年底凤凰号将停止运转。在能量耗尽前,科学家将尝试开启凤凰号上的麦克风,期望记录下来自火星的神秘声音。

  • 【分享】“凤凰号”火星探测器携带七种探测仪器

    “凤凰号”火星探测器携带七种探测仪器 “凤凰号”探测器是一个由3条腿支持的平台,平台直径1.5米,高约2.2米,其中心是一个多面体仪器舱,舱左右两侧各展开一面正八边形太阳能电池阵,跨度5.52米。与“火星极地着陆器”相比,“凤凰号”探测器的最大变化是提高了太阳能电池的性能。 “凤凰号”探测器将携带7种科学探测仪器,分别是: (1)机械臂(RA) 它是“凤凰号”探测器上最重要的设备,用以挖取火星表面及表面下层的土壤样品。它将挖得的样品送入着陆器搭载的“显微镜电化学与传导性分析仪”和“热与气体分析仪”中进行化验分析。 机械臂长2.35米,有4个自由度,末端装有锯齿形刀片和波纹状尖锥,能在坚硬的极区冻土表面,挖掘1米的深坑。机械臂还可为装在臂上的相机调整指向,引导测量热与电传导性的探测器插入土壤。 (2)显微镜电化学与传导性分析仪(MECA) 它是在“火星勘探者”计划中用的仪器基础上略加改进而成,包括湿化学实验室、光学显微镜、原子力显微镜和热与电传导性探测器4台仪器,用以检测土壤的元素成分以及给土壤样品拍摄成像。 (3)热与气体分析仪(TEGA) 它包括微分扫描热量计和质谱仪两部分,用以对土壤样品的吸热和散热过程进行观测记录,并对加热后释放出的挥发物进行分析。 (4)表面立体成像仪(SSI) 用以测绘高分辨率的地质图和机械臂作业区地图,进行多光谱分析和大气观测。 (5)机械臂相机(RAC) 用以拍摄机械臂采集的土壤样品的高分辨率图像,分析土壤颗粒的类型和大小。 (6)火星下降成像仪(MARDI) 用以在“凤凰号”下降过程中拍摄火星表面,堪察着陆点附近的地质情况。 (7)气象站(MS) 这是为“凤凰号”着陆器惟一专门研制的新仪器。它由激光雷达和温度压力测量装置两部分组成,用以了解当地大气的特性。

  • 【第三届原创大赛】一次外标法测定大气中环己酮含量的全过程

    维权声明:本文为dct1983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。一次外标法测定大气中环己酮含量的全过程由于环己酮装置扩产,需要参加环评,要有装置周围大气中环己酮含量的数据。8月下旬,领导布置任务下来了,说干就干。1 取样和样品处理 将便携式的空气采样器和活性炭采样管连接好,在所需的采样点,调好采样速率和时间。采样完成后将将活性炭倒入溶剂中,用的溶剂是二硫化碳。

  • 【转帖】寻水之旅:火星探索修成正果

    《航空周刊》援引美国宇航局内部人士的消息说,一些尚未公开的数据表明,火星有“潜在的生命”。火星上可能存在生命,你相信么?这条消息在8月1日开始占据了许多媒体的重要版面,其始作俑者就是美国《航空周刊》(Aviation Week),它声称美国宇航局刚刚公布了凤凰号着陆器在火星上发现水的消息,但它隐瞒了“更为实质性”的发现。《航空周刊》援引美国宇航局内部人士的消息说,这些尚未公开的数据表明,火星有“潜在的生命”,这项极为秘密的消息需要经过总统科学顾问办公室讨论之后才会公布,一时间煞是热闹。打破“火星诅咒”2008年5月25日,凤凰号着陆器利用反推进火箭安全地降落在火星北极附近,这是1976年海盗号火星探测任务以来第一次实现反推进软着陆,此前欧美和俄罗斯陆续发射了大约40次火星探测器,其中只有三分之一成功,其余那些均以失败告终,它们要么在地球大气层爆炸,要么在火星表面坠毁,有的甚至迷失在太空深处,所以科学家和媒体戏称这是“火星诅咒”在作怪。为了安全起见,美国宇航局2004年初在“勇气号”和“机遇号”两部火星车登陆时采取了气囊登陆的方法,即在它们降落在火星表面之前,打开安全气囊,迅速充气,把火星车完全包裹起来,从而实现万无一失的成功登陆。“勇气号”和“机遇号”虽然预计寿命只有90天,但他们至今仍健康地跑在火星上。“机遇号”登陆不久就利用它所携带的微型辐射分光计发现了着陆地点附近可能存在赤铁矿,这种矿物质通常是在有液态水的环境下生成的,从而证实火星上曾经有水存在。在火星另一端的“勇气号”通过对一块火山岩进行钻孔,分析其中的矿物质成分,证实在岩石形成过程中或者岩石形成之初,曾有水渗入到岩石中,矿物质随水分进入岩石内形成了结晶体。“勇气号”和“机遇号”的成功大大鼓舞了美国宇航局,科学家们大胆决定启动因“火星诅咒”而被迫推迟的火星极地探测计划,并更名为“凤凰号”,希望这个浴火重生的神鸟能够给多次遭遇挫折的火星探测带来好运。它的使命是在最有可能找到水的地方寻找水或者冰的直接证据,用科学家们的话来说,让这只火鸟直接品尝一下火星水的味道。

  • 【资料】大气采样的方法分类!

    大气采样是采集大气中污染物样品或受污染空气样品的过程。采集方法有两类:一类是使大量空气通过液体吸收剂或固体吸附剂,将大气中浓度较低的污染物富集起来,如抽气法、滤膜法。另一类是用容器(玻璃瓶、塑料袋等)采集含有污染物的空气。前者测得的是采样时间内大气中污染物的平均浓度;后者测得的是瞬时浓度或短时间内的平均浓度。采样的方式应根据采样的目的和现场情况而定。所采样品应有代表性。采样效率要高,操作务求简便,并便于进行随后的分析测定,以获得可靠的大气污染的基本数据。大气采样的方法分为两类,一是粒子状污染物的采样,二是气体或蒸汽状污染物的采样。(1)粒子状污染物采样。采集粒子状污染物需要过滤膜、滤膜夹、流量计、真空泵或其他抽吸装置。把这些东西装在一起,组成粉尘采样仪器,如大容量粉尘采样器和普通容量采样器。所用的过滤膜有玻璃纤维滤膜、氟化物纤维滤膜、纤维素纤维滤膜等,可根据测定对象和测定方法加以选择。选择的滤膜应满足效率高、压力损失小、不易破损、吸湿性小、不与待测物反应诸条件。如果粒子状污染物是液滴。可以用冲击式采样器取样。(2)气体状或蒸汽状污染物采样。采集气体状或蒸汽状污染物常用的方法有直接采集法、液体采集法和固体采集法。直接采集法是用采样袋、真空采样瓶和大型注射器直接把气体状污染物采集在容器里。塑料采样袋球胆采样袋、真空采样瓶的采样体积都在1L以上。大型注射器的采样体积一般不小于100mL。液体采集法是依靠液体的吸收、溶解、反应等过程把气体污染物采集到液体中去的。这种采样法常用大小不同、形状不同的吸收瓶进行取样。吸收瓶应满足气体污染与吸收液接触面积大、气体停留时间长、吸收效率高等项条件。固体采样法是通过硅胶、活性炭、硅藻土和铝矾土的吸附作用采集气体状污染物的。这种方法的优点是操作简便,试祥不发生性质变化,但选择吸附剂必须得当。

  • 【分享】大气噪声导致了神秘的咝声

    研究人员已经弄清了一个长期存在的牵涉到环绕地球的辐射带的谜团,该辐射带有时会对宇航员和太空中的技术设备造成危害。Jacob Bortnik及其同事应用来自NASA的有5颗卫星的THEMIS项目的新的高分辨率数据,将这种神秘的等离子层咝声(其来源已经让科学家们多年来冥思不得其解)与一种看来不相关的叫做大气噪声的辐射类型联系了起来。这种大气噪声发生在遥远的地球磁气圈区域内。THEMIS的5个卫星中有两个在地磁活性状态时在大气中记录到了4分钟长的电磁波数据,从而捕捉到了大气噪声和咝声的独特标志。研究人员观察到,这两组不同的波在时间上具有良好的关联性,其中咝声滞后大气噪声,其滞后的方式暗示后者是由前者演化而成的。这些发现证实了等离子圈咝声的起源,它开始的时候是来自地球等离子圈以外的大气噪声成分,或者说是来自磁气圈内层冷却地带的噪声,并在此等离子圈的内部导致了被称作咝声的不连贯噪声带。将来,人们可以用这一资讯来预测咝声对辐射带电子的影响,而它可对宇航员和太空使命造成威胁。在一篇文章中,Ondrej Santolik和Jaroslav Chum对这些发现进行了更为详细的解释。

  • 《火星救援》里的物理学

    我的晚期英雄卡尔萨根是个专门研究行星的天文学家,一生在康奈尔大学工作,同时还兼任加州理工学院喷气推进实验室的科学家,不错,喷气推进实验室就是我们在《火星救援》里经常看到的JPL。萨根对探索太阳系内行星以及系外行星有很大的兴趣,他还研究外星生命和外星文明,尽管这方面并没有什么结果。他的研究成果之一是火星表面颜色和季节变化,指出火星上存在沙尘暴,这些都在《火星救援》里被大篇幅应用。http://www.nmg.xinhuanet.com/home/kjww/jy/2015-12/01/1117316472_14489401481061n.jpg  既然地球之外的行星环境这么恶劣,移居火星什么的完全是痴人说梦。一天前我回答了腾云公号的十个读者问题,其中有一个问题是:“如果有一天人类移民外星,哪个星球是比较合适的选择?”我的回答是:“目前我们并没有发现像地球一样对人类这么和善的星球,哪里去找这么好的家啊。最近大家看了《火星救援》了吗?火星很接近地球了,你看环境多恶劣啊。”还有一个问题是:“有人说移民火星可以降低房价,您觉得能降多少?”我的回答是:“如前所说,火星环境恶劣,种一百平米的土豆多费工夫,更不用说建房子了,估计房价每平米一亿人民币,这还是打了一折的。至于物业费,你自己想想吧。”当然,马特达蒙演的植物学家马克·瓦特尼实际种了一百多平米的土豆。  火星是最接近地球的星球了,还存在过水。有人推测,没准很多年前(若干亿年前)火星上的条件很类似地球,因此出现过生命。有的人更进一步推测,地球上的生命其实源于火星,也许是什么小行星撞击火星将火星上生命的种子带到地球来了。当然,所有这些只是猜测而已。美国人的词汇表中有“火星人”,指的当然不是我们的祖先,而是那种具备某种罕见品质的天才。我们这个领域,有一个火星人,就是爱德华·威滕。这位火星人一生研究超弦理论,现在我倒觉得,这个理论确实来自于火星,要被实验证实大概需要一个世纪甚至千年以上。http://www.nmg.xinhuanet.com/home/kjww/jy/2015-12/01/1117316472_14489401481081n.jpg  爱德华·威滕  既然火星是不毛之地,我们为什么要探索它?月亮更加不毛,是个没有内部活动的死星(对啊,月亮上真的没有嫦娥和玉兔,不然她们得靠吃玄武岩生活),我们还要探索它。是的,月亮上确实有不少未来非常有用的物质,例如氦三,可以用于核能发电。可是,一来可控核聚变技术的实现还很遥远(大约与量子计算机一样遥远),二来开发这类月球矿藏代价太大了。为何还要探月?为何在发射嫦娥一号、二号和三号之后还要很快发射嫦娥四号?为何中国还计划载人登月?真的不因为任何经济上的理由,因为月亮在那里,我们就想去。  火星也在那里,人类当然想去。美国想去不是一天两天了,政府有计划,民间也有计划。埃隆·马斯克就想去,他的SpaceX公司甚至还想做火星移民呢。当然,如前所论,火星移民很难很难,但喊喊口号,还是能够帮助发展探索火星的其他计划的。我们中国对火星也有想法,火星探测器萤火一号也诞生了,但因为俄国航天器变轨失败,萤火一号也就消失在茫茫太空中了。我们相信,在探月的同时,中国还会继续探索火星的计划。《火星救援》里的太阳神计划就是中国的,这部电影嵌入中国元素包括太阳神计划和陈数,不完全是为了考虑中国票房。太阳神计划也许比美国人还先进,我觉得未来二十年或者三十年后完全有可能。http://www.nmg.xinhuanet.com/home/kjww/jy/2015-12/01/1117316472_14489401481111n.jpg  陈数扮演的中国航天局女代表 说了半天还没有谈到我的本行物理学,现在聊几段。首先,电影中很多时间给了瓦特尼种植土豆的情节。瓦特尼是植物学家,我不是,因此我不知道在火星上种植土豆的难度。植物生长涉及很多生物学条件,比如土壤,比如肥料。植物生长还涉及物理学,比如光合作用需要阳光。火星和太阳的距离比地球和太阳的距离大了一半,也就是1.5倍。根据最简单的光学公式,火星接收到的太阳光照是地球的一半还不到。当然,土豆叶接收到的光照应该比这个数据大些,因为火星上的大气比较稀薄,吸收阳光也就少些。光照不足也是火星上温度很低的原因之一,平均温度零下55度,夏天还好,据说温度可达27度,正是读书的最佳温度哦。  植物生长涉及到的另一个物理学问题是植物输运营养。植物的维管组织负责输送养分,其中最重要的物理原理是毛细现象,利用毛细作用。毛细现象是植物维管的管壁对水向上拉力与重力的平衡使得水位上升,上升的高度与重力加速度成反比。火星的重力加速度是地球重力加速度的0.38倍,这样,水位上升的高度就是地球上维管中水上升高度的2.6倍,植物生长应该容易些,没准土豆植株会长得高一些,当然,我不懂植物学,是肯定会高一些呢,还是需要若干代的进化才会长得高一些就不知道了。  谈到火星上的重力就不得不谈另外两个话题。第一个是,我们看到瓦特尼在火星上行走得比较慢。其实,在月球上行走也会慢一些。这有点反直觉,因为我们会觉得人体变轻了走路更加容易。其实不然,人体轻了,如果使劲走就会跑起来,双脚同时离开火星面。为了保持走路得姿势,我们反而得小心一点。正确的公式是,人走路的速度是重力加速度的开平方,这样,在火星上行走速度就是地球上行走速度的0.6倍。另外,月球上得重力加速度是地球的1/6,月球行走,速度是地球行走速度的0.4倍。http://www.nmg.xinhuanet.com/home/kjww/jy/2015-12/01/1117316472_14489401481121n.jpg  重力小不是一件普通认为的好事,普通人觉得重力小了,个子可以长得高一些。恰恰相反,重力小了个子不见得长高,骨头倒会变细。  和重力相关的还有一个现象是山的高度。重力越大,山高越低,道理很简单,如果山太高,底部对地面的压力太大,地面自然会下陷。根据计算,地球上最高的山是十公里,这正是珠峰接近的高度。火星上的山原则最高能够达到多少?最高高度也与重力加速度成反比,这就是说,火星上的山最高可达26公里。火星最高峰奥林匹斯山确实已达27公里,是太阳系内的最高峰。这座山峰也出现在《火星救援》里。http://www.nmg.xinhuanet.com/home/kjww/jy/2015-12/01/1117316472_14489401481141n.jpg  奥林匹斯山  关于《火星救援》的物理学还可以写很多,例如那位黑人编程天才建议利用地球弹弓效应加速阿瑞斯3号飞船,这艘飞船如何利用转动产生人工重力,一个人如何在一艘飞船中慢跑锻炼,瓦特尼的肌肉与火星重力的关系,等等。  其实,我还想谈谈瓦特尼的一身肌肉,太令人羡慕了,但是还是别跑题吧。  《火星救援》打着科幻电影的名义,写的是科学和励志故事。万一有一天我被拉在火星,我会怎么办?我也会说出瓦特尼说的话,让科学帮我活命,让科学征服火星。我现在老了,能不能像他活过五百天真不知道。当然,意志可能比体能更重要,瓦特尼的意志我自信是有的,肌肉呢?我没有那么多,肌肉多既是好事也是坏事,因为它太耗营养。  中山大学未来在珠海校区建设物理与天文学院,我们将进行空间科学与技术研究。也许,未来的“太阳神计划”也会有我们的贡献。  (本文原标题《火星人并不好当》)

  • 【原创】大气自动站在日常运行中容易出现的问题和解决方法

    【原创】大气自动站在日常运行中容易出现的问题和解决方法

    自动监测作为一项新的技术引入大气监测以来,一改以往人工采样、分析,出数据这样既费时又费力的状况,极大的提高了大气监测的工作效率。但是由于大气自动监测站纯粹是靠自动监测仪器二十四小时不间断运行分析得出数据,所以如何保证自动监测仪器的正常运行是大气自动站日常工作中的重点。虽然我站大气自动站建设并且运行的时间不算长,但是遇到的问题却不少。我站使用的是Thermo(原美国热电)42i(氮氧化物分析仪)、43i(二氧化硫分析仪)、146i(动态较准系统)、FH62c14(PM10分析仪)。在咨询热点工程师和查阅相关资料后,不少问题都得到了解决。本文就在日常运行中出现的主要问题,结合查阅资料后得出产生的原因及解决方法提出自己的一些看法。一、自动监测仪器较零系统的问题在大气自动站运行过程中,SO2读数出现了负值。出现负值的原因是零点产生了漂移,而零点产生漂移的原因很多,我们查阅了很多资料,分析得出以下几点会导致负值产生的原因及解决方法:1、由于零气是由空压机抽取空气通过活性炭吸附和高锰酸钾球氧化后得到的,所以活性炭的吸附和脱附问题会影响较零,产生假零点。活性炭在不同温度下的吸附性不一样,随着温度的升高,吸附量降低,这是物理吸附叫典型的特征,温度升高,被吸附物活性炭表面作用力降低,脱附速度加快,达到吸附平衡时间偏短,平衡吸附量降低。如果第一次的吸附温度比第二次的吸附温度低,那么在第二次吸附时第一次的吸附就会有部分脱附现象产生造成假零点。解决方法是尽量保持每次较零的温度都在恒定范围内,不要出现每次教零时温差过大。【1】2、活性炭过少或者是已吸附饱和。解决的方法是活性炭应当取合适的量并且及时更换。3、当室内外温差较大时空气湿度大,SO2遇水产生了荧光猝灭现象,此情况在北方冬季出现较多。解决的方法是在零气回路中增设恒温装置,以除掉空气中的水分,并选择当日环境空气较好的时候进行校准。【2】4、室内空气的洁净。因为产生零气的气源是从室内空气抽取,所以保证室内空气的洁净是很重要。如果室内废弃长时间聚集过多,会导致活性炭和高锰酸钾球的过负荷工作,很容易使零气中含有SO2成分,在教零过程中产生假零点,导致零点漂移。解决的方法是保持室内的空气的清洁,每隔一段时间开窗换气一次,另外最好能在大气自动站安装换气扇。5、仪器电零点漂移。这个原因是无法消除的,唯一的解决方法就是定期检查出来并且及时消除。6、空气压缩机压强设置过低,当上限压强设置过低时,空气压缩机再次启动前会使下限压强更加低,造成零气流量不足,从而造成稀释后的标准气不足。但是过高的压强设置又会造成压缩机符合过重,磨损大,易缩短压缩机使用寿命。解决的方法是空压机根据实际情况选择合适的压强设置。【3】我们联系了售后并且对上述可能产生的原因进行了分析排查,得出的结论是仪器电零点发生了漂移。由于零点向下发生了漂移,所以在天气非常好,或者风力达到一定级别以后,在空气中检测出的SO2含量很少,很容易测出负值。二、FH62c14(PM10分析仪)在玻璃纤维滤纸上残留样品尘粒对数据的影响。FH62c14的工作原理是尘粒落到玻璃纤维滤带上在比例探测器和14c ß 源之间定位。β气流通过滤带上方并在尘粒层堆积。随装载质量增加β气流强度减弱,导致探测器的计数率减少。由于有一个连续完整的计数率,故滤带上的质量是可以测量的,流速的连续测量决定样品的体积。有完整的样品体积和质量探测,就可以得出尘粒浓度。工作原理参见下图[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908051515_164055_1611705_3.jpg[/img]1、比例探测器2、尘粒收集玻璃纤维滤带3、垂直移动真空膛板4、14c ß 源100µ Ci 玻璃纤维滤带 FH62c14工作原理示意图FH62c14运行初期玻璃纤维滤纸上遗留的样品尘粒是一个完整的圆形。在我站FH62c14实际运行中发现玻璃纤维滤带上的样品尘粒和仪器运行初期玻璃纤维滤带上的样品尘粒相比较不够完整,有明显的缺损,缺损达圆面积的1/5。当我们停止仪器运转并打开垂直移动真空膛板后发现真空膛板上残留有细小的碎纸屑。正是这碎纸屑挡住了少许样品尘粒,使每次更换出来的样品尘粒都不完整。从理论上来说,碎纸屑挡住并遗留下的样品尘粒会额外减弱一部分β气流强度,导致探测器的计数率减少,滤带上的质量增加。在样品体积不变的情况下,样品质量增加那么样品浓度也随之增加,那么监测数据也随之偏高。对于每次残留的样品是否会对下一次样品尘粒的分析有影响,我们联系了热电的工程师。得出的结论是不受影响。首先在更换玻璃纤维滤带后,仪器会对玻璃纤维滤带上的采样点进行基准测试。在分析时对每次在基准上的增加量进行计算,得出PM10浓度。因为每次采样时计算的样品尘粒质量是增加量,和玻璃纤维滤带上是否有样品尘粒,有多少样品尘粒没有关系。对玻璃纤维滤纸的使用寿命有没有影响我们也做了分析。玻璃纤维滤纸的更换条件有很多,其中有每隔24小时自动更换、自上次滤带更换后增加超过1500μg和由于潜在的限制性尘粒沉积导致通过滤带速度低于5%时。如果空气中的PM10非常少的情况下,仪器工作每隔24小时换一个点,滤带上的样品尘粒不一定满1500μg。如果空气中PM10含量非常高的情况下,滤带上的采样点满足质量大于1500μg时就自动进行更换,但是时间不一定有24小时,有可能才18小时。假设玻璃纤维滤带上本身有样品尘粒残留,在空气中PM10浓度不高的情况下,采样24小时,浓度仍然有可能没有达到1500μg,那么滤带更换是按照间隔24小时更换。分析得出影响玻璃纤维滤带更换条件的因素很多,当其中一个条件满足后,滤带就会自动更换。所以,我们得出的结论是样品尘粒的残留对滤纸寿命的影响可以忽略不计。三、断电导致仪器工作恢复延迟。停电是不可避免的,短时间的断电后仪器能够自动恢复工作,但是长时间的停电会导致仪器工作恢复的延迟。例如长时间停电后,42i氮氧化物测定仪的墨炉温度会降低,冷却堆温度会升高。而仪器正常分析时墨炉温度为300℃-350℃,冷却堆温度为-5℃至-1℃。当来电后温度达不到工作要求,所以不能立即工作,必须要等仪器稳定后,墨炉、冷却堆温度等一系列条件达到要求才能正常工作。另外我站FH62c14在来电后等待了近三个小时才开始正常工作,也是由于仪器恢复工作需要稳定这个原因。所以如果停电以后要将电源总开关关闭,等来电后再开启,来电时电压过大对仪器造成损坏。另外来电后仪器还没有能恢复正常工作时,需要等待观察一段时间,不能因为仪器没有工作而擅自修改仪器设置或者对仪器进行平凡的操作,这样都会对分析数据及仪器本身造成影响。大气自动站的实时分析数据极大的提高我们对环境空气指标的监控,但是出现问题后如果不能及时解决,就会中断正常的监测工作。要能保证大气自动站的正常运行就需要我们首先对整套系统的运行原理做到了解,其次出了问题以后要根据仪器的报警参数进行排查,最终找到问题的根源并加以解决。做好预防措施也是很重要的条件之一,比如室内温度的恒定、工作电压的稳定、定时清理采样总管和气路管道、及时更换滤膜等等,这样可以减少或者避免仪器运行中故障的产生,保证大气自动站的连续在线监测的运行。

  • 【求助】关于活性炭发测氡仪的使用方法

    [em09511]我是室内检测的新手 我们实验室测氡 用的是活性炭盒法测氡 测氡仪连着电源放大器 我想问一下 一般电源放大器的电压应该设置为多少啊 还有在关机的时候 是就直接把开关键按向关就行了么 谢谢大家

  • 【求购】深圳,求购多种大气采样的相关仪器配件和玻璃仪器及试剂。

    我们是清华大学深圳研究生院工业与生态环境检测中心的,需要采购下面这些耗材。请深圳或者就近的相关供应商与我们联系。对于提供消息的朋友,也予以奖励和感谢!定量滤纸大型多孔玻板吸收管(50mL)滤膜(0.3μm玻璃纤维滤膜)多孔玻板吸收管(10mL)多孔玻板吸收瓶(50mL)聚四氟乙烯管(内径6mm)超细玻璃纤维滤膜多孔玻板吸收瓶(10mL)5mL玻璃刻度离心管聚乙烯瓶(100ml)比色管(10mL)5ml气泡吸收管多孔玻板吸收管25ml多孔玻板吸收瓶125mL气泡吸收管:100ml10ml气泡吸收管椰子壳活性炭活性炭采样管(长15cm\内径3.5mm.外径6mm)活性炭采样管(7cm*4mm,20-40目活性炭)聚乙烯瓶(100ml)聚乙烯塑料烧杯(150ml)大型冲击式吸收瓶(250mL)聚乙烯塑料烧杯(50ml)玻璃纤维滤筒乙酸纤维微孔滤膜0.3um活性炭管(长7cm、内径4mm、外径6mm玻璃管,20-40目椰子壳活性炭)活性炭采样管(10cm*3.5-4mm)多孔玻板吸收瓶125ml采样夹滤料:直径(4cm)过氯乙烯滤膜大气采样用注射器(100ml、带塑料帽)请供应商与我们联系,zugengwu5635@sina.com

  • 海洋光学光谱仪登陆火星显身手

    海洋光学光谱仪登陆火星显身手

    这几天好奇号登陆的新闻很火爆,大家别忘了幕后英雄之一——海洋光学!海洋光学光谱仪登陆火星显身手2012-08-08 17:37:04 美通社 【大 中 小】 上海2012年8月8日电 /美通社亚洲/ -- 海洋光学(www.oceanoptics.com) HR2000光谱仪搭建的LIBS系统顺利完成八个月的太空之旅抵达火星。美国国家航空和航天管理局(NASA)于2011年11月发射了装载有海洋光学HR2000定制光谱仪的火星科学实验车 -- “好奇”号火星探测车,抵达后将对火星表面土壤成分进行探测。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208081859_382524_2391305_3.jpg (下载高清晰图片:http://halmapr.com/oo/Landing2012.jpg) “好奇”号火星探测车上装有最先进的火星表面探测科学仪器,该探测车重约1吨,拥有最大的有效荷载。采用从未尝试过的复杂着落程序,该探测车穿过火星大气的降落过程大约7分钟。为了抵抗太空穿越和降落的严酷环境,定制的海洋光学光谱仪可以应付极端的温度变化、辐射、撞击和震动。 经历大约14分钟紧张的等待之后(该时间为信号从火星传到NASA任务控制器所需的时间),NASA确认“好奇”号完好无损地成功着陆。不久,它发回了其着陆地 -- 盖尔陨石坑表面的第一张照片。当“好奇“号到达Mount Sharp(海拔4,800米)后,海洋光学的光谱仪开始执行任务,进行数据采集。 采用激光诱导击穿光谱(LIBS)方法三套模块化的HR2000高分辨微型光纤光谱仪对火星岩石和土壤成分进行分析。三台光谱仪配置的波长范围分别为240-336nm,380-470nm,470-850nm。由于许多元素的谱线分布涵盖以上三台光谱仪的光谱范围,因此在光谱仪的使用上进行了设计简化。 此前,NASA的研究者已经将海洋光学光谱仪用于地球和太空的研究中。名为ALICE的海洋光学定制光谱仪在探测月球表面是否存在水冰的LOROSS任务中发挥了很大的作用。另外,NASA宇航员Scott Parazynski及其团队曾带着海洋光学的Jaz光谱仪登上了珠穆朗玛峰顶,在极限高度对太阳辐射进行测量。 关于海洋光学(Ocean Optics)和豪迈(HALMA): 总部位于美国佛罗里达的海洋光学(www.OceanOpticsChina.cn)是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。海洋光学在亚洲与欧洲设有分部,自1992年以来,在全球范围内共售出了近20万套光谱仪。海洋光学拥有庞大的产品线,包括光谱仪、化学传感器、计量仪器、光纤、薄膜和光学元件等等。洋光学的产品在医学和生物研究、环境监测、科学教育、娱乐照明及显示等领域应用广泛,公司隶属英国豪迈集团。创立于1894年的豪迈(HALMA www.halma.cn)是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有4000多名员工,约40家子公司。豪迈目前在上海、北京、广州、成都和沈阳设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。 欲了解最新豪迈中国新闻并订阅 RSS,请访问豪迈中国新闻博客: http://halmapr.com/news/halmacn/。您也可以通过下面的链接访问公司英语新闻博客:http://halmapr.com/news/oceanoptics/。

  • 关于锅炉大气污染物排放新标准的问题

    各位新年好!锅炉大气污染物排放新标准马上将公布!(目前在征求意见中)。有一事请教各位大虾:标准中增加了锅炉排放污染物烟气汞的排放浓度限制,执行方法为HJ543冷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法。据我所知,HJ543提到的方法为吸收液吸收采样后经[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法得出的烟气汞浓度。而目前,许多试点单位采用EPA30B方法,由活性炭吸收在经解析色谱分析。不知我国的各级监测站在执行此方法时应采用哪种方法?请老兵等大侠知无不言!谢谢!

  • 大气概说==地球大气的由来

    人类赖以生存的大气,是围绕着整个地球的一个巨大的气体圈层,称为大气圈。大气在没有污染的情况下是透明、无色、无味、无臭的。这层大气由许多种气体组成,其中所包含的氧气对于人类的生存最为重要。这层大气处在不停的运动这中,我们所感到的风就是空气运动的表征。这层空气可以传递声波,帮助人类进行语言交流。这层大气的存在,还可以阻止有害于人类健康的辐射线进入人类居住的环境,保护人类的正常生活和世代繁衍。……这层大气对于人类和社会的进步是太重要了。

  • 大气概说==地球大气的组成

    地球大气的组成 过去人们认为地球大气是很简单的,直到十九世纪末才知道地球上的大气是由多种气体组成的混合体,并含有水汽和部分杂质。它的主要成分是氮、氧、氩等。在80-100公里以下的低层大气中,气体成为可分为两部分:一部分是“不可变气体成分”,主要指氮、氧、氩三种气体。这几种气体成分之间维持固定的比例,基本上不随时间、空间而变化。另一部分为“易变气体成分”,以水汽、二氧化碳和臭氧为主,其中变化最大的是水汽。总之,大气这种含有各种物质成分的混合物,可以大致分为干洁空气、水汽、微粒杂质和新的污染物。

  • 华北成全球大气污染物沉降量最高区域之一

    华北成全球大气污染物沉降量最高区域之一 (记者冯丽妃)记者近日从中科院大气与物理研究所获悉,该所大气分中心系列研究显示:我国华北区域大气硫、氮和重金属沉降量已成为全球最高区域之一。 研究人员经过连续7年的数据统计与评估发现,华北已成为中国乃至全球氮、硫等酸性物质和重金属等有害污染物沉降量最高的区域之一,目前的沉降通量水平与欧美历史最高观测纪录相当,并且已经严重超过自然生态系统所能承受的临界负荷。华北区域每平方公里每年平均大气硫和氮沉降量分别达到了6.5吨和6.1吨;重金属铅的年均沉降量已达到每平方公里14公斤,是发达国家城市区域的十多倍。 据介绍,干湿沉降是大气自然净化的重要途径,如果这一过程把大量人为污染物从大气携带到地表,将进一步加重土壤和水体污染。研究表示,我国目前在大气污染物的源排放、大气理化过程及其在霾形成中的作用等方面相关研究较多,但对大气污染物的汇机制(即污染物的去向和归趋)缺乏系统研究,而对大气污染物的沉降通量更是鲜有报道。大气污染物沉降方面的主要问题在于,有毒有害物质在通过大气沉降进入土壤—农作物生态系统之后,会沿着生物链逐级传递、富集,最终危害人体健康。为此,亟须通过针对性研究,提高对这一潜在风险的科学认识。 针对这些问题,大气物理所研究员王跃思课题组的副研究员潘月鹏、助理研究员唐贵谦和博士吴丹等人近年来全面评估了华北区域硫、氮和重金属等污染物的干湿沉降通量,并对这些污染物的生态风险进行了评价。这是基于华北大气沉降观测网络展开的系列研究,首批数据集成结果在欧洲《大气化学和大气物理学》期刊等国际刊物陆续发表。 他们的研究网络涵盖了京、津、冀、鲁的典型城市群、工业区、农田、郊区和森林背景区等10个站点,自2007年起采用统一规范的观测方案,每年采集几千个干湿沉降样品,通过大量的实验分析了研究区域内的营养物质(碳、氮、硫和磷)和污染物(重金属和多环芳烃等)的干湿沉降量。特别是在结合大气化学与传输模型估算活性氮和含硫气态污染物的干沉降量方面,填补了以往研究的空白。 针对当前华北地区大面积的重污染的问题,研究人员建议,在制定大气污染物减排措施和政策时,应当全面考虑干湿沉降对陆地和水体生态系统的长期影响,加强相关监测和预警研究。来源:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2015/2/313274.shtm

  • 【资料】-大气采样用什么方法?

    [b]大气采样用什么方法?[/b]来源:中国环保产业信息网 大气采样的方法分为两类,一是粒子状污染物的采样,二是气体或蒸汽状污染物的采样。 (1)粒子状污染物采样。采集粒子状污染物需要过滤膜、滤膜夹、流量计、真空泵或其他抽吸装置。把这些东西装在一起,组成粉尘采样仪器,如大容量粉尘采样器和普通容量采样器。所用的过滤膜有玻璃纤维滤膜、氟化物纤维滤膜、纤维素纤维滤膜等,可根据测定对象和测定方法加以选择。选择的滤膜应满足效率高、压力损失小、不易破损、吸湿性小、不与待测物反应诸条件。如果粒子状污染物是液滴。可以用冲击式采样器取样。 (2)气体状或蒸汽状污染物采样。采集气体状或蒸汽状污染物常用的方法有直接采集法、液体采集法和固体采集法。 直接采集法是用采样袋、真空采样瓶和大型注射器直接把气体状污染物采集在容器里。塑料采样袋球胆采样袋、真空采样瓶的采样体积都在1L以上。大型注射器的采样体积一般不小于100mL。 液体采集法是依靠液体的吸收、溶解、反应等过程把气体污染物采集到液体中去的。这种采样法常用大小不同、形状不同的吸收瓶进行取样。吸收瓶应满足气体污染与吸收液接触面积大、气体停留时间长、吸收效率高等项条件。 固体采样法是通过硅胶、活性炭、硅藻土和铝矾土的吸附作用采集气体状污染物的。这种方法的优点是操作简便,试祥不发生性质变化,但选择吸附剂必须得当。

  • 大气概说==千变万化的地球大气

    千变万化的地球大气从宇宙空间看到的地球,包围在地球外部的一层美丽而又千变万化的气体,总称为大气或大气层。大气层以地球的水陆表面为其下界,称为大气层的下垫面。不要小看这句话,这句话是人类对大气思索,设计实验,野外观测和发展探测技术的历史的总结。

  • 大气概说==大气的垂直结构

    大气的垂直结构——特殊的“五层楼”结构 就整个地球来说,愈靠近核心,组成物质的密度就愈大。大气圈是地球的一部分,若与地球的固体部分相比较,密度要比地球的固体部分小得多,全部大气圈的重量大约为5×10万吨,还不到地球总重量的百分之一;以大气圈的高层和低层相比较,高层的密度比低层要小得多,而且越高越稀薄。假如把海平面上的空气密度作为1,那么在240公里的高空,大气密度只有它的一千万分之一;到了1600公里的高空就更稀薄了,只有它的一千万亿分之一。整个大气圈质量的90%都集中在高于海平面16公里以内的空间里。再往上去当升高到比海平面高出80公里的高度,大气圈质量的99.999%都集中在这个界限以下,而所乘无几的大气却占据了这个界限以上的极大的空间。

  • 大气科学相关资料

    大气科学定义: 大气科学是研究大气的各种现象(包括人类活动对它的影响),这些现象的演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。大气科学是地球科学的一个组成部分。大气科学的分支学科主要有大气探测、气候学、天气学、动力气象学、大气物理学、大气化学、人工影响天气、应用气象学等。大气科学简介:  大气科学大气科学是研究大气的各种现象(包括人类活动对它的影响),这些现象的演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。大气科学是地球科学的一个组成部分。它的研究对象主要是覆盖整个地球的大气圈。此外,还研究太阳系其他行星的大气。大气圈,特别是地球表面的低层大气,以及和它相关的水圈、岩石圈、生物圈是人类赖以生存的主要环境。   大气的各种现象及其变化过程,既可带来雨泽和温暖,造福人类;也可造成酷暑严寒,以至旱涝风雹等灾害,直接影响人类的生产和安全。人类在生产和生活的过程中,也不断地影响着自然环境(包括大气)。如何认识大气中的各种现象,如何及时而又正确地预报未来的天气、气候,并对不利的天气、气候条件进行人工调节和防御,是人类自古以来一直不断探索的领域。随着科学技术和生产的迅速发展,大气科学在国民经济和社会生活中的巨大作用日益显著,其研究领域已经越出通常所称的气象学的范围。

  • 【分享】揭开地球早期大气氧气起源之谜

    揭开地球早期大气氧气起源之谜论文作者:Kurt Konhauser 期刊:《自然—地球科学》引起大气中氧含量增加的“大氧化事件”是地球大气层发生的最重大的一次改变,它使我们现在能够呼吸到赋予生命的氧气。现在加拿大科学家揭开了早期大气里的氧气为什么会突然增多之谜,发表在最新一期的《自然—地球科学》(Nature Geoscience )杂志上。 如果没有氧气,地球上就不会有我们现在已知的生命存在。它所提供的超级动力空气,促使地球上的生物多样性迅速增加,使大到恐龙和小到最小的虾等体积各异的动物出现。空气中大约21%都是氧气。氧气是活有机体通过有氧呼吸,把食物转变成能量的最佳方式。然而,大气并非一直都含有丰富的氧气,而且好多代科学家一直都无法解释氧气产生的原因。 最近加拿大埃德蒙顿阿尔伯塔大学的库尔特康豪瑟尔领导的一个科研组通过研究,指出在27亿年前地球上出现单细胞生物的时候,早期大气里的氧气为什么会突然增多。他们认为那时“大氧化事件”已经开始,破坏氧气的微生物统统死光,这为产生氧气的微生物生存提供更大优势。被称作镍的一种微量金属数量下降,导致“大氧化事件”发生,这促使地球上的氧气迅速增多,生命慢慢形成。 镍在大气氧气积聚过程中所起的重要作用是个新发现。如果康豪瑟尔教授和他的同事的结论是正确的,那么这项发现不仅能解释生命出现爆发式进化的原因,而且还能解释为什么地球是圆的,因为氧气的腐蚀作用对侵蚀岩石,形成河流和雕刻海岸线至关重要。华盛顿卡内基研究所的多米尼克帕皮诺说:“‘大氧化事件’彻底改变了地表环境,最终使高级生命诞生。这是地球生命进化的一个重要转折点,我们正在了解这种事情是如何发生的。” 氧是一种活性很强的分子,如果不是一直有氧生成,它很快就会从地球上消失。现在主要依靠植物进行光合作用,氧气才能在大气中不断积聚。光合作用把阳光转变成化学能和氧气。据悉,在25亿年前出现“大氧化事件”时,第一种光合微生物“蓝绿”藻或者称蓝细菌(Cyanobacteria) 大约已经进化了3亿年。但是它们生成的氧气很快就被数量更多的产甲烷细菌生成的甲烷破坏掉了。产甲烷细菌不需要氧气,它们可通过无氧呼吸继续生存下去。 产生甲烷细菌现在仍生活在多水、缺氧的沼泽和湿地等环境中,镍是确保它们继续生存下去的重要元素。如果缺少镍,对这些产甲烷细菌至关重要的酶就会遭到致命破坏。这些科学家发现,通过分析水成岩,可以检测到38亿年前早期地球上的海洋里的镍含量。他们发现,27亿年前到25亿年前,即“大氧化事件”开始的时候,镍的数量出现急剧下降。帕皮诺说:“两个时间段非常吻合。镍的下降为‘大氧化事件’打好了坚实基础。通过我们对产甲烷生物的了解可知,镍含量下降有效降低了甲烷生成。以前没有人考虑过地球上的氧气增多与镍之间的联系。但是我们的研究说明,这个联系可能对地球环境和生命史产生了巨大影响。” 康豪瑟尔表示,这项研究支持了以下观点:产甲烷细菌在数亿年间,一直阻止氧气在早期地球大气里积聚。科学家认为,这个时期地壳降温导致镍水平下降,地壳降温意味着有更少镍通过火山爆发的形式进入海洋。康豪瑟尔说:“我们对层状铁矿地层里的岩石所含的镍进行研究,发现在大约25亿年前,这种物质的量仅为以前的一半。不过我们要解决的问题是,镍水平降低会让产甲烷细菌出现什么反应。我们认为这些微生物都死光了。”虽然“大氧化事件”没像现在这样,使氧气水平突然上升,但是它确实使地球大气里的氧气显著增加,而且这种趋势一直在持续,从没被逆转过。

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