范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

冰川很软,比想象的要多一些

  冰川冰通常被认为是易碎的。你可以在冰盖上钻一个洞,就像在岩石上一样,冰川会裂开,留下垂直的冰崖。
  但最进一项新研究表明,冰川也有轻微的可压缩性,或者说是软软的。
  "从某种意义上说,发现了一块未被正确计算的缺失冰块。"
  冰的压缩使南极冰盖的表面降低了11.3 米,格陵兰冰盖降低了 5.8 米。在整个南极冰盖上平均,表面低 0.7 米,这代表了 30,200 吉吨的额外冰。对于格陵兰岛,冰盖的表面平均降低了0.8 米,相当于 3,000 千兆吨的冰。
  冰盖的质量只是部分原因:由于冰川的温度随着深度的增加而增加,热压缩使靠近冰盖表面的较冷的冰更致密,挤压的冰几乎与其重量一样多。
  重力和热压缩的综合影响使冰盖的总质量增加了约 0.2% 。虽然这听起来很小,但包括这种效应将有助于改进冰川随时间变化的计算——特别是因为最新的卫星可以精确测量冰川的高度,以监测它们对气候变化的反应。
  "冰的长期行为是它会流动,而且它也会滑动一点。但与此同时,如果你用锤子敲打冰,它会发出砰、砰、砰的声音,""在较短的时间尺度上,冰川是固体,而在较长的时间尺度上,它是流体。"
  目前,即使是长期气候模型也没有考虑压缩,这对南极洲和格陵兰岛等大型冰盖产生了更大的影响。
  "在长期流动模型中,冰总是被视为不可压缩的。‘冰川中有地震压力波,它们一定是可压缩的。"
  额外的水含量可能对未来的海平面上升无关紧要——新结果可能会使预计的 80 米海平面上升 20 厘米,这是地球上所有冰川极不可能发生的事件
  但是可压缩性会影响对冬季之间冰川海拔差异的测量,当它们被新鲜的雪加权时,和夏季,当大部分雪已经流失时。这些季节性测量值用于监测冰川随时间的变化情况。这项新研究估计,增加冰的可压缩性可以消除这些估计的大约十分之一的误差,从而在大型冰盖响应气候变化时改善对它们的监测。

弹道导弹旅达40个?DF17最被低估,DF41可一锤定音对于火箭军来说,显然是最重要的兵种之一,曾经的第二炮兵现在正在不断壮大,也成为保家卫国最具威慑力的兵种!在火箭军中,大家最熟悉的就是DF21D和DF26,这两款弹道导弹显然成名已久嫦娥5号带回月壤取得重大研究成果,与美大不相同,美存在隐瞒?虽然说人类的科技水平已经达到了前所未有的水平,但是对于宇宙的奥秘依然知道的少之又少,虽然这么多年人类一直在研究宇宙,但是显然还是一知半解,而且留给人类的探索之路还有很长很长,而对于美新一代驱逐舰配高超导弹和激光武器,战力将超055万吨大驱?说到驱逐舰,谁都知道是航母的带刀侍卫,是海军的重要组成部分,在海军力量中扮演了非常关键的角色!而美国拥有全世界最强的海军,不管是美国的航母还是美国的驱逐舰,在世界上都是首屈一指,对俄罗斯新一代攻击型核潜艇入列,满载排水量1。38万吨和水面舰艇不同,潜艇更多的还是在水下活动,大家也很少能够看到,虽然说没有水面舰艇那么光鲜亮丽,但是谁都知道在海军诸多舰艇中,潜艇带来的威慑力要远大于水面潜艇!对于一个国家的海军来说新一代航母舰载机有多强?战力将超F35,却无航母可用衡量一艘航母的战力很大程度上要看舰载机的数量和战力,搭载的舰载机越多战力自然就越强,舰载机越先进,战斗力显然也会更加强大!虽然说现在上拥有航母的国家用手指都数得过来,但是还没有哪个若空间站和飞船出现严重意外,3名宇航员咋返回?救援飞船很关键对于中国航天来说,能够达到今天的高度已经实属不易,当然了与美国这样的航天强国相比我们还有比较大的差距,我们依然还需多加努力!这两年因为疫情的缘故,我们已经长达五年没有实施载人航天飞新型战略核潜艇有多强?排水量2。4万吨,首次海试将试射洲际导弹相对于航母和万吨大驱的耀眼,潜艇可谓是非常低调,毕竟常年在水下航行,基本上不会暴露在大家面前,这与航母形成了鲜明的对比!作为水面最大的作战舰艇,航母一直被看成是大国的象征,很多人都新一代护卫舰即将服役,排水量达到6900吨,造价相当于054A的十倍英国是曾经的老牌资本主义强国,在很长时间里,英国曾经成为了全世界最强大的国家,只不过在两次世界大战之后,我们看到英国已经不再是资本主义的最强国,逐渐唯美国马首是瞻,这个局面到今天也B21隐身轰炸机已造出2架,即将迎来首飞!当真能够超越B2?据美国媒体thedrive网站报道,目前高度机密的诺斯罗普格鲁曼公司B21隐形轰炸机的前两架原型机已经制造完成,新一代轰炸机的原型机已经造出了两代,那么大家在乎的可能就是这款轰炸机FC31现身航母模拟训练平台,上航母走向实锤?专家给出解读放在上个世纪末,我们还不敢说我们的海军实力会在日本之上,虽然日本是战败国,但是日本海军的底蕴显然比我们厚得多,毕竟在二战时期都可以用航母可以和美国打对攻,如果不是战败国的束缚,日本新一代护卫舰有多强?排水量超054A,可携带高超音速导弹俄罗斯海军强不强?很多人都会说自打苏联解体之后,俄罗斯一直在走下坡路,尤其是大型水面舰艇的陈旧和匮乏,使得俄罗斯水面海军并没有那么强大,但是却依然比绝大多数国家的水面海军都要强,只
风车形状的恒星众所周知,天文学中,恒星是由发光等离子体主要是氢氦和微量的较重元素构成的巨型球体。而在1999年4月9日,科学家看来发现疑似风车形状的恒星,像是个宇宙草皮喷水器,尘埃由旋转中的恒星日本研究团队首次合成莫比乌斯环形状碳分子中新网5月20日电据日本共同社报道,日本名古屋大学和北海道大学等组成的研究团队在19日出版的英国科学杂志上发布成果称,在世界首次合成了莫比乌斯环形状的碳分子,并将其命名为莫比乌斯碳7个其它星球上的一天有多长的时间我们都知道,地球上一天的时间是24小时,更精确的说是23小时56分钟。这与地球自转的时间不无关系,而白天黑夜的时长则与面向太阳的时间有关。自转代表了一天有多久,那如果是太阳系里其他我们必须解开木星神秘的起源故事才能找到外星人天体生物学家首先想要的是一件事找到外星生命的证据。当然,这说起来容易做起来难。太空是广阔的。恒星行星和卫星数不胜数。我们的探测器很少,而且我们的望远镜只能看到这么远,也只有这么高的它平静的外表下却蕴藏着极速的风暴,其速度超过音速两倍它漂浮在太阳系的黑暗边缘。被太阳锚定,但它几乎没有感受过太阳的温暖。这位旅者独自漂流,像深蓝色的大海一样,平静而难以捉摸。海王星是距离太阳的第八颗行星,距离大约是地球和太阳距离的3瞬息全宇宙之冥古代人类作为地球上唯一的高级生物,一直在探索生命的起源。生命是怎样在地球上诞生的这个问题,可能很多人都曾痴迷过。你可能听说过,生命起源于海洋,但生命具体是怎样形成的你真的清楚么?首先地对撞机撞出新世纪物理学乌云中国是否应该建造大型对撞机?新世纪物理学乌云再现!粒子物理标准模型遭冲击缪子g2实验装置中的磁铁(图片来源ReidarHahnFermilab)作为描述基本粒子与作用力的最佳模型,标准模型却并不完美,这使得粒高光谱遥感技术在悬沙水体研究中的应用0引言水体中悬浮泥沙影响到水体的透明度和水色等光学性质,还密切关系到河口海岸冲淤变化过程。采用高光谱遥感技术获得悬沙水体的反射光谱数据,同时从原理上来计算反射率。针对传统水体遥感测处理器频率冲上PHz美国研发出比当前PC快百万倍技术当前电脑处理器的频率不过GHz级别,Intel最快的酷睿才突破了5GHz频率,然而美国大学已经研发出了一种新技术,可以让芯片运行在PHz级别,相当于当前PC电脑至少一百万倍的性能。现代量子技术向前迈出的一步任意波长下单光子的频率转换分子振动的时空全息图是通过受刺激的拉曼散射在气体中产生的。然后,该全息图用于单光子的高效,保持相关性的频率转换。图片来源NicolasJolyMaxPlanckInstitutef科学家为什么宁愿探索太空,也不研究深海?深海恐怖在何处?自从人类文明诞生之后,就一直在探索太空和地球。地球是已知太空中唯一存在生命体的星球而且就距离而言,研究地球上的海洋应该比探索太空更加容易,可按照目前的比例来看,科学家对海洋的研究不