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温室效应到底多严重?为何全球都在避免?看完就明白了

  作者/吴一千
  温室效应最大的作用就是维持地球表面平均温度,这样才不会在地球自转到背向太阳的一面时,因为地表温度骤降而影响生物生存。
  那么什么造就了温室效应?温室效应和伐木又有什么关系?这需要深入了解整个过程中的机制,才能理解这个问题。什么是温室效应?
  温室效应就是在大气层的影响下,全球地表温度维持在一个比较合适的数值,大约在14摄氏度左右的现象。
  为了理解这个问题,我们首先了解下短波辐射和长波辐射的概念,波长越短,能量越高,因此太阳光能量较高,所以来自太阳的辐射就是短波辐射。
  而长波辐射能量比较低,这一般是物体在吸收了外界辐射后,反射回去的部分。比如人体会散发出低能量的红外线,所以可以被红外摄像机捕捉到。除了人体,整个地球表面(包括约占地球表面面积71%的海洋)在白天受到短波辐射后,夜晚就会通过长波辐射的形式进行"散热"。
  大气层构成成分有这样的特点:它们会在白天吸收一部分来自太阳的短波辐射,晚上吸收一部分来自地面的长波辐射。有人会问,这样大气层不断吸收能量,岂不是温度会越来越高?我们看看具体的细节就明白了。
  从太阳吸收来的短波辐射,一部分会被大气反射到宇宙其他地方,另一部分会传到地面上,这是给地面增温的过程。
  到了夜晚,大气层不再接收太阳光的照射,开始"冷却",但此时地面开始"散热",地面在白天接收到的能量,会以长波辐射的形式散发出去,其中一部分会穿过大气跑到宇宙,另一部分会被大气"拦截"。所以大气白天吸收太阳发出的能量,夜晚吸收大地散发的能量,总体上温度就会保持在适宜的范围,为地表的生物创造了合适的温度环境。如果没有温室效应或加剧它会怎样?
  古人云:过犹不及,温室效应也是如此,假如大气层中,能够吸收地面辐射的物质成分增多,那么夜晚地面散热时,很多能量就会被大气"拦截",这让跑到宇宙的部分减少了,这时就加剧了温室效应。
  其后果就是全球变暖,然后由此带来的连锁反应。
  最极端的例子就是金星,科学家通过研究发现,金星在过去可能拥有跟地球相似的海洋,但因为温室效应加剧导致最终失控,海洋的水分全部受热蒸发掉了,并且现在最高温度可达462摄氏度左右,比离太阳最近的水星地表温度还高。
  如果地球的温室效应也失控了,那金星的未来很可能就是地球的未来。
  加剧温室效应会导致全球变暖,而温室效应不足又会让地球变冷,不再适宜生物居住。最典型的例子就是月球,因为月球的大气层非常稀薄,几乎等同于真空。
  所以达到月球的所有阳光,都会打到月球表面,使其白天温度高达160摄氏度。而晚上所有热量都会散逸到宇宙中,导致月球夜晚温度最低到负180摄氏度。
  所以温度效应无所谓好坏,只有保持在一定范围内,才有利于生命存在。伐木怎样影响温室效应?
  温室效应全靠大气层,具体地说,是依靠大气层中的水蒸气、二氧化碳、臭氧、甲烷等气体。除了二氧化碳之外,其他气体在大气层中的含量整体上比较温度。
  而占温室气体约26%的二氧化碳,因为人类活动,导致其含量急剧上升了。
  为了让室内空气更加清新,我们会养一些绿植,其中绿植有个作用就是吸收人呼出的二氧化碳,而地球上的森林是吸收二氧化碳的主力军,在维持全球生态上起着不可磨灭的作用。
  机械化的砍伐流程会减少森林覆盖面积,因此对空气中因人类活动产生的二氧化碳的吸收作用也减弱了。二氧化碳增多,会加剧温室效应,进而影响全球生态环境。
  但伐木只是人类活动的冰山一角,近年来,人类已经意识到这一点,并且积极地植树造林,因为森林除了减少二氧化碳之外,还有很多其他作用。
  所以总体而言,减少伐树只是维护温室效应的一个手段,积极种树也很重要,改善能源结构也很重要,我们不能仅仅依靠单一的手段来维持温室气体的温度,更应该多管齐下,只有这样,才更有利于生命存在,人类才能无休无尽地在地球上繁衍生息。

许多恐龙身材巨大,它们放屁会产生什么影响?许多恐龙身材巨大,它们放屁会产生什么影响?食草类恐龙放屁会影响大气,比如体型庞大的蜥脚类恐龙。在一项研究中,研究人员估算,蜥脚类恐龙繁盛的时期,它们每年会向大气中排放约5。2亿吨的电子光子中微子的组成成分都是宇宙中同一种最小最基本的量子从古至今的物理学理论和实验研究成果的发展进步,能让我们认识到了每个电子都有固定相同的最微小质量,而高能光子普通光子中微子的静止质量都是零。物理实验也证明,电子与普通光子(电磁波)之发现宇宙白洞,真能让我们时间变慢吗?上一期我们讲了量子毛发理论,影片最后,我们聊到了白洞,那白洞究竟是什么呢?为什么我们却很少提及白洞呢?白洞黑洞白洞和黑洞一样也是一种超高密度的天体,但是两者的性质恰好相反,黑洞是不好奇号在火星上也用扎带束线!是什么材质,不怕出问题吗?美国在航天方面有着领先全世界的优势,这一点确实没有什么可以质疑的。美国不仅登上了月球,在火星上也有相关的活动,美国多次发射了探测器登陆火星的表面。2012年8月份,美国第七次发射了通过机器学习的视角看到难以捉摸的磁效应VAE与回归PNR数据分析。图片来源应用物理评论(2022)。DOI10。10635。0078814长期以来,超导体一直被认为是实现无电阻率电子器件的主要方法。在过去的十年中,一个质量的本质是什么?质量从何而来?质量与能量如何转化?一质量是什么简单说质量是密度乘以体积。是物体所具有的一种物理属性,是物质的量的量度。重量和质量是两个不同的概念。如果把物体从地球转移到其他星球上,物体的质量不会随物体的状态位置等任人类迈进宇宙文明关键技术地球人类现在的主要活动范围还在地球内部,主要原因还是没有摆脱地球引力的作用。通过物理学我们知道,要把一个物体加速到某个速度,必须给他一个持续的一个方向净加速度(在某个方向给一个持续在波罗的海琥珀中发现的这种化石虫看起来非常像螳螂对一块3000万年前的琥珀块的研究揭示了一种草蛉化石不是通常的草蛉形态,有大眼睛和四只长翅膀,但有抓握或猛禽的腿,使它看起来很像螳螂。除非您是草蛉专家,否则您可能不知道这些昆虫与螳飞机为什么不能飞上外太空大家想过一个问题没有,飞机飞的很高,飞的海拔高度很好,能不能飞向太空,摆脱地心引力呢?飞机在高空首先,飞机是靠飞机动力学飞行的,要有升力,才能飞向天空。而且飞机的升力是靠空气流过机可观测宇宙直径930亿光年,超过这个距离,就是宇宙的边界吗?现代宇宙学始于上世纪初在科学家的不断深入研究下,有关宇宙的谜题渐渐清晰,但包括爱因斯坦在内的一众物理学家在一开始都认为宇宙是静止且永恒的,时间和空间都没有尽头。直到1929年,美国地球是如何形成的?早期地球经历了什么,才让它成为生命的摇篮?太阳系有八大行星,它们就像八大音符一样围绕着太阳旋转,而它们井然有序的样子就像在弹奏一首美妙的交响乐。不过,当我们去认识每颗行星时,你就会发现这些行星一点也不美妙,至少对于生命而言
木卫三,太阳系最大的卫星,含水量比地球的还要多说到木卫三,大家一定会感觉到陌生,但它有两个最大的头衔一定会让你印象深刻,第一个它是太阳系八大行星所有卫星中个头最大的一颗卫星,木卫三的直径达到5262公里,比水星的直径还要大,如南科大卢海舟课题组连续在物理评论快报发表绝缘体研究新进展近日,南方科技大学物理系与量子科学与工程研究院教授卢海舟课题组连续在物理评论快报(PhysicalReviewLetters)发表了关于绝缘体研究的两篇论文。一篇题目为Theory银河系中到底有多少个太阳?太阳太阳,是太阳系的中心恒星,同时也是维持整个太阳系稳定的关键,八大行星还有数不清的小行星和彗星都在太阳引力的吸引下进行着有规律的运动。太阳系是一个十分复杂的天体结构,人类从古代就暗能量是宇宙膨胀的幕后黑手?宇宙的未来何去何从宇宙中的繁星,看上去宛如画中所绘雕刻所凿般沉默而静止不动。但事实并非这样。我们人类有诞生的瞬间,会遇到意想不到的突发事件,最终会衰老死亡,而众星也是如此。宇宙中美幻的星团和星云向宇为啥我们至今都无法画出一张太阳系的真实比例图片?我们地球所处的太阳系到底是啥样子的?相信很多朋友都在书本或网络上看到过太阳系的图片。太阳块头最大,处在太阳系中心位置,包括地球在内的八颗行星大小各不相同,都在各自的近似圆形的公转轨太阳系真的不缺水之木卫2冰下海洋世界我们知道生命起源于海洋,水之于地球也是一种非常独特的存在。而我们探索地外生命时,很重要的一个因素就是这个星球是否存在水。但是其实和很多人认知的可能不同,太阳系其实并不缺少水。首先是量子晶体感应器是什么?将有助探测暗物质粒子的神秘世界最近美国国家标准技术研究所的研究人员发明了一种由二维量子晶体构成的感应器,敏感度是现在最先进的暗物质探测器的10倍,为科学家探索暗物质带来新的希望。科学家寻找暗物质已经有几十年的时太阳将要进入冬眠模式?小冰期或再次到来,可能会持续30年太阳的地位太阳是一颗典型的黄矮星,或许你认为太阳可能十分普通,其实在整个银河系中,太阳这样的这样的恒星不算普通!因为整个银河系中90的恒星都要比太阳更小一些,根据科学家的计算,银河假如开普勒452b上有生命?短篇小说希望者号开普勒452b的旅程那是距离母星地球4。41806410Is(光秒)的蓝色星球,也就是与地球相距1400ly(光年)的开普勒452b。那是一颗飘荡在天鹅座的蓝色类地研究人员提出生命多重起源新理论据外媒报道,地球上生命的历史常常被比作40亿年的火炬传递。一束火焰,在链条的起点点燃以同样的形式继续传递生命。但如果生命可以用眼睛的类比来更好地理解呢?眼睛是一个从独立起源进化而来青海冷湖发现国际一流光学天文台址填补东半球光学一流台址空白央广网西宁8月20日消息(记者朱敏)据中央广播电视总台中国之声新闻纵横报道,日前,国际顶级学术期刊自然发布了中国科学院国家天文台研究员邓李才研究团队的重大科学进展经监测数据显示,冷