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狠毒秋蚊再出没,这也是气象捣的鬼?

  来源:墨迹天气
  刚进入秋分,入秋进程就已经推进至江淮、江南,越来越多的地方正进入气象意义上的秋季,而与想象中的"秋高气爽"不同的是,9月底前南方大部地区都多阴雨相伴。本是开心的"天凉好个秋",可是大家似乎发现蚊子又多起来了!"秋蚊子"再出没,而之前夏蚊子可是"中暑"消失了一段时间的,难道这也是气象因素在作祟?
  研究表明,蚊虫的密度与温度、湿度、降雨等因素都有着较密切的关系。一般来说,我国大部分地区蚊子集中出现在6-9月,随着天气逐渐闷热潮湿,蚊子数量增多、密度增加。
  具体来看,蚊虫发育和繁殖所需要的气象条件中,温度是主要影响因素。一般来说,温度为10~35℃时最适宜大多数蚊类的发育和活动。蚊子在幼虫阶段最适宜的水温约为28℃,当水温降至25℃时,发育就会逐渐延缓,<25℃则更加缓慢,10℃时发育则完全停止。
  降雨量则会影响蚊虫的孳生场所,改变蚊虫的生存环境,从而影响蚊虫种群分布。湿度对蚊虫孳生也有一定影响,最适宜的湿度是70%左右,较高的湿度可以延长蚊虫寿命从而提高蚊虫密度,湿度过低导致蚊虫生存困难而使密度降低。
  看完这些理论知识,再回想2020年所经历的,诸多现象也就理解得通了。
  (1)很多朋友感觉今年蚊子好像偏多。那是因为夏季以来,长江中下游经历了超长梅雨期,雨水多,光照少,前期温度不高,这都是蚊虫大量繁殖的好时机;
  (2)蚊子"消失"了一阵子。是的,出梅后,在副热带高压控制下,长三角一带出现了持续的35℃+的晴热高温天气,水温也随之升高。而蚊子对水温特别敏感,它从卵到幼虫到蛹的几个发育阶段都在水里,一旦温度超过适宜值,就会停止发育,甚至大量死亡。特别是气温达到38、9℃及以上时,户外沟塘和积洼中的水不断蒸发,加上阳光暴晒,水温就更高,蚊子根本无法产卵。而咬人的雌蚊子,生存期通常只有28~35天,所以高温少雨热上个十天半月,蚊子总数就会迅速减少,也就是"消失"一段时间。
  (3)夏末秋初,"秋蚊子"再出没。很多人都有这样的体验,感觉入秋后蚊子又多起来了,而且似乎咬得更凶。那是因为几场秋雨过后,气温降至二三十度,再配合雨后湿润的空气,这种潮湿温暖的环境,简直就是绝佳的"产房",蚊子们因此迎来繁殖黄金期;另外,相较于夏天多暴雨,秋天的绵绵细雨更温柔,雨水流动慢,而蚊子的幼虫游泳技能差,在流动性小的秋季积水中,更容易存活,也更适合孵化生长。
  另一方面,跟我们人类一样,蚊子繁衍生息也需要更多营养,只有饱餐吸血后,雌蚊子的卵巢发育了,才能够顺利产卵。因此,迫于物种生存与繁殖的压力,感知气温变化的秋蚊子会抓住一切机会拼命"下口"。因此,秋蚊叮人更狠,吸血更多,蚊子传播的病菌也就更多,于是有了秋蚊比夏蚊更毒的说法。
  (4)何时消失?蚊子的寿命一般为1到4星期,随着天气逐渐转凉,一般在中秋以后的半个月里蚊子将渐渐消失。这个南北差异较大,北方提前入秋,气温降低更早,且相对湿度更小,蚊子消失会早一些,而南方地区被蚊子折磨的时间将拖到更晚。
  既然对影响蚊子生长发育及出没的气象因素有了一定了解,国内外的研究人员自然对利用气象因素来描述并预测蚊虫密度蠢蠢欲动。进展也还不错,有了"蚊子出没指数"这样的预报产品。
  尽管如此,气温等气象要素的变化还是无法控制,蚊子还是无法消灭,我们能做的是尽可能断绝蚊子孳生的环境,如及时清理室内外积水区,避免去草丛、阴暗处,结合蚊子出没指数预报,提前做好准备,利用电蚊拍、蚊帐等"物理" 方法和防蚊液、蚊香、杀虫气雾剂等"化学"方法等做好个人防护。
  笔者:苏景若,中国气象局气象分析师

美媒美军实现太阳能射频转换或可从太空向部队供电来源参考消息网参考消息网12月25日报道据美国防务新闻周刊网站12月23日报道,美空军研究实验所和诺思罗普格鲁曼公司已经成功地将太阳能转化为射频,这是建设将能源从太空传输给地面士兵杨利伟在太空听到敲门声,十几年后谜底揭开,多亏他当时机智20世纪以来,随着世界科技水平的不断发展,人们已经不再满足对地球的探知,而将目光渐渐地瞄向了浩瀚的宇宙之中。世界各国一时兴起了航天之风,1961年4月12日,前苏联的尤里阿列克谢耶企鹅的脚在冰面上为什么不会被冻僵?相信很多人都会有这样一个疑问,企鹅走在南极的冰面上,脚为什么不会被冻僵呢?南极是地球上最冷的大陆,1983年7月21日在南极的东方站,测到地球最冷的温度是89。2摄氏度。南极同时也未来技术量子共振之初探众所周知,量子纠缠可以跨越空间,或者说无视空间。那么是否可以在这个基础上推测量子纠缠,不仅仅可以跨越空间,还可以跨越时间,也就是说,量子纠缠不受三维时空的约束,是高维时空在三维时空外媒预测40年后,人类太空之旅能走多远西班牙趣味月刊10月号发表题为前往月球火星以及更远的地方的文章,作者系天体物理学家米格尔安赫尔萨瓦德尔,文章称,地球上的每位科学家都认同一件事,那就是,随着时间的推移,太阳会逐渐冷100多个流浪星球独自在宇宙中游荡恒星系和黑洞之间是太空中广阔的黑暗区域。在其中一个类似虚空的口袋深处,科学家们最近发现了至少100颗流浪行星,它们独自穿越宇宙。研究人员周三在自然天文学杂志上发表了一项研究,详细介鸽了14年,耗资100亿美元!詹姆斯韦伯望远镜终于发射,将带来哪些新发现?JWST工作状态图片(图片来源NASA)刚刚,詹姆斯韦伯空间望远镜(JamesWebbSpaceTelescope,JWST,根据国家天文科学数据中心,其标准译名为韦布空间望远镜)人类有灵魂吗?人类是由物质构成的,构成人体的所有物质来源于宇宙,我们身体内的物质是否和宇宙一样久远?生命的起源是一个谜,人类的起源也是一个迷,人类只知道现在的自己,却不知自己从何而来,只能凭已知636亿元!韦伯望远镜有多强?给135亿年前星系拍照,揭秘宇宙起源1995年1月18号至2月28号,当时全球最珍贵的观测资源哈勃望远镜朝着天球中最暗的一个天区进行连续10天的曝光。天文学家们都认为这是在浪费资源,都在等着看笑话。10天的连续曝光后国家授时中心星地超高精度时频传递技术研究取得新进展实现优于0。5皮秒的星地时间同步精度可用于卫星导航深空探测等领域12月24日,记者从位于西安市临潼区的中国科学院国家授时中心获悉该中心空地时频比对分析中心在星地超高精度时频传递技术1。2万颗卫星监视地球?星链计划意味着什么,马斯克为啥极力鼓吹图为星链卫星示意图近年来各国对太空资源开发越来越重视,美国也投入了大量资源进入,美国国内的一家私人航天企业就提出了星链计划,据称该企业要向太空中发射1。2万颗卫星,组成一个巨型太空
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