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2021年地球出大问题了?巴西多地罕见飞雪,霍金预言真要实现了?

  地球作为我们人类当前唯一的栖息地,地球环境的好坏关于我们人类文明的"生死存亡",所以我们很关注地球家园的情况。这些年来,我们地球家园似乎发生了很多我们意料之中或者意想不到的情况。如我们常说的气候变暖的问题,地球的气温似乎在持续上升,伴随地球气候变暖或者其他问题的出现,地球可能会出现一些气候异常的情况。
  巴西罕见七月飞雪
  巴西是一个位于南美洲东部的国家,它的纬度比较低,位于北纬5度到南纬35度之间,也就是横跨赤道,所以巴西地区的气温是比较高的,大部分地区都处于热带地区,北部地区是热带雨林气候,中部地区是热带草原气候,而南部地区是亚热带季风性湿润气候,部分地区的年平均气温达到20多℃以上。在这样炎热的地带,是很少会出现降雪的情况,但是在今年7月,巴西却出现了罕见的飞雪。
  据2021年7月30日的报道,巴西有几十座城市都出现了罕见的降雪,巴西气象部门表示,巴西的南部地区至少有43座城市都出现了降雪或者冻雨的天气。预计到今年8月初,这些地区的气温还会继续下降,甚至还会有更多地区出现罕见降雪的情况。有一名62岁的男子表示,这辈子第一次看到降雪。气象部门的资料显示,巴西上一次出现暴风雪天气已经是1957年以前的事情了,这意味着在巴西地区出现降雪确实是很罕见。
  巴西地区7月罕见飞雪,这到底是怎么回事?难道2021年地球出大问题了吗?虽然南半球当前处于冬季,但巴西地区位于热带地区,巴西冬季的气温并不会很低,这么多个城市都同时出现了罕见降雪的情况,这看起来确实是让人感到不可思议的事情,需要引起重视。
  格陵兰冰川爆发性消失
  位于低纬度的巴西地区出现低温、降雪的情况,而当前位于高纬度的格陵兰岛却遭遇了罕见的高温。由于格陵兰岛常年处于严寒状态,是典型的寒带气候,所以这座岛屿有80%的土地都被厚厚的冰盖覆盖着,格陵兰岛的冰盖面积达到1833900平方公里,是全球第二大冰盖,仅次于南极冰盖。丹麦气象部门的科学报告指出,在创纪录高温的影响下,格陵兰岛的冰盖正在大规模融化,融化的速度几乎是往年的2倍。
  根据丹麦气象研究所的数据,格陵兰岛这段时间的气温达到20多℃,比往年夏天平均气温高了10多℃,其中格陵兰岛东北部的Nerlerit Inaat机场监测到23.4℃的高温,这是该地区自有记录以来的最高气温。这段时间,格陵兰岛出现了大规模融化的事件,自上周三以来,格陵兰岛冰盖每天消失的冰盖达到80亿吨,几乎是往年夏天冰盖平均融化速度的2倍。科学家担心,如果格陵兰岛继续保持当前的融化速度,即使气候变暖得到缓解,也没法阻止格陵兰岛冰盖不断缩小,在未来格陵兰岛会也消失的那一天。
  霍金预言真要实现了?
  一些地区出现罕见高温,一些地区出现罕见飞雪,可能有一些朋友担心地球出现大问题了,也可能有一些朋友担心是不是霍金先生的预言成真了。著名科学家霍金先生曾经预言地球可能会面临很多威胁,如小行星的威胁、地球气候变暖的威胁、战争的威胁等。现在不断看到罕见高温等情况,就是与气候变暖有直接的关系。虽然地球确实是面临一系列挑战,但并不意味着霍金预言要成真。
  因为我们人类已经关注到这些潜在的威胁,并积极采取一系列有效的措施来应对这些威胁,如通过植树造林的方式将大气中的二氧化碳吸收下来等。随着我们继续采取更多有效的措施,气候变暖的问题还是可以得到缓解的。

剑桥大学从蛋白质微凝胶可逆凝胶液相分离系统摘要液液相分离的生物分子系统越来越被认为是细胞内环境中的关键组成部分,它们为细胞质和核质提供空间组织。自然相分离系统的广泛使用激发了在实验室中设计此类功能系统的灵感。特别是,液液相共价适应性网络进行化学触发的水凝胶转化及其在细胞培养中的应用摘要最近,西安交通大学徐峰教授孙晓龙教授团队报告了一种智能水凝胶系统,该系统可以通过动态共价自适应网络重构为多种架构。水凝胶结构的拓扑变化通过胺硫醇加扰硫醇硫醇交换解偶联反应和二硫Angew捕光超分子磷光体溶液和水凝胶中的高效室温磷光摘要有机磷光体的溶液相室温磷光(RTP)很少实现。最近,印度学者SubiJ。George教授团队通过采用有机无机超分子支架策略,从结构简单的邻苯二甲酰亚胺磷光体中报道了水中最高量子Science子刊可见光交联的载有蛇提取物的止血生物粘附凝胶摘要生物粘合剂可减少手术时间和手术并发症。然而,在有血液的情况下,粘附强度通常会受到影响。受蛇毒凝血活性的启发,加拿大曼尼托巴大学MalcolmXing(译马尔科姆邢)教授,与第三ACSPolym。Au首篇水凝胶!多响应PEG水凝胶中芘共聚物光反应性背景使用简单组分合成和制造多响应聚合物水凝胶是一项重大挑战。芘是一种形成准分子的荧光团,主要用作微环境探针和人造和生物材料中紧密接近的分子的定位。德国莱布尼茨互动材料研究所RobeAM浙大张韶岷聚乙二醇化丝素蛋白可拉伸透明水凝胶电极摘要形成无缝接触并能够在电极大脑界面进行光学询问的透明电极对于神经科学研究具有潜在的重要意义。由于其优异的生物相容性,丝水凝胶可以为透明神经界面提供理想的平台。然而,传统的丝水凝胶清华学霸美女杨倩射落首金,这位00后有颗大心脏!祝贺杨倩夺得中国体育代表团首金。图新华社肩负首金重任,对任何一位运动员都是极大的考验,尤其是需要信心和稳定性的射击项目,丝毫的心理波动都会影响发挥。7月24日的朝霞射击场,00后小将杨重庆大学王建川魏子栋PVA水凝胶阴离子交换膜用于碱性燃料电池来源高分子材料科学公号作为阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)的关键部件,阴离子交换膜(AEM)应具有高的氢氧化物电导率和良好的碱性稳定性。最近,重庆大学科研团队提出了水凝胶AEMsPVAP(AMAMPS)甘油水凝胶电解质用于可拉伸和可恢复超级电容器粘附性和可拉伸水凝胶电解质已成为制造柔性全固态超级电容器的理想候选者。然而,传统的水凝胶电解质在机械损伤(拉伸和切割)或脱水后不可避免地会劣化甚至失活。作为克服这些限制的替代方案,一种由氢键介导的坚韧抗冻和导电的纳米复合材料互穿有机水凝胶导电水凝胶由于其良好的柔韧性和导电性而在可拉伸电子材料领域受到广泛关注。然而,水凝胶的强度差和耐冻性差,在恶劣条件下使用时会抑制其长期稳定性。设计一种坚韧防冻和导电的凝胶仍然具有挑受皮肤启发的高拉伸坚韧且具有粘性的水凝胶用于组织附着传感器为了准确监测人体生理活动并促进伤口愈合,需要具有优异机电和生物治疗特性的柔性电子设备。最近,南京工业大学科研团队通过逐层聚合工艺制备了用于应变传感和伤口敷料的受皮肤启发的高度可拉伸
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