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南极又出什么大事?5亿吨海上金矿被发掘,网友不会灭绝吗

  俗话说得好,世界之大无奇不有,在大自然中有着许多奇特的事情,等待着我们去发掘和探索。有可能是一种动物、一株植物、一栋建筑,或是一个地区的风俗习惯等,都能给人带来非常深刻的印象,可见旅游的意义所在了。
  众所周知,海洋是非常神秘的,其中有着无数的资源与"宝藏",等待着我们去挖掘。如今南极又出什么大事?5亿吨"海上金矿"被发掘,网友疑惑道:不会灭绝吗?究竟发生了什么事情,就让我们一起来看看吧!
  原来这所谓的5亿吨"海上金矿",其实就是我们所熟知的磷虾。据调查报告统计,南大洋磷虾的储量大约在4-5亿吨,可能还有未探寻到的磷虾,也就是说数字远远不止5亿,而磷虾的营养十分丰富,堪称是一个移动的"金矿"。
  磷虾同样是鲸类生物最喜欢的美食,在各国发现了这个"海上金矿"后,纷纷开始了捕获磷虾的动作。挪威便在其中占据首位,每年捕获大约10-20万吨左右,如今就连中国都已经加入到了捕获磷虾的队列当中,可见这一行业的火爆程度了。
  可能有读者好奇,鲸类每次需要进食大量的磷虾,加上人类的捕捞大军,难道磷虾不会灭绝吗?其实只要是合理范畴内的捕捞,是完全不会影响磷虾数量的,因为磷虾的繁殖能力非常强悍,只要人们不大面积的捕捞,将磷虾维持在一个数量范畴内,那么磷虾就是取之不尽,用之不竭的"海上金矿"。
  不得不说,世界之大还真是无奇不有,万万没想到在南极居然有着如此奇特的生物,着实让人大开眼界了。对于这件事情,你是怎么看待的呢?欢迎在评论区说出你的看法和见解,与感兴趣的读者们一起探讨一下吧!

碳纳米管手性改造与分子结晶体管研究取得重要进展半导体性碳纳米管具有大长径比无悬键表面高载流子迁移率室温弹道输运等独特结构特征和优异电学性质,因而被认为是十纳米以下高性能低功耗晶体管沟道材料的有力候选。碳纳米管的导电属性取决于其祝融号凯旋归来!带回10G火星大数据1月22日,天问一号任务飞船祝融号飞船安全离开火星着陆平台,抵达火星表面进行巡视探测,飞船的设计寿命是3个火星月,相当于92个地球日,截至八月十五日,祝融号已在火星上运行了92个地已被证实!50颗新行星!这个新的人工智能很给力这种方法可以节省天文学家在宇宙中寻找生命的大量时间。简介华威大学最近使用一种AI算法,通过大数据学习使AI可以在观测时即时识别行星凌日信号,自动识别出系外行星,目前使用这套算法已经如果排干世界海洋,地球表面都有什么?尽管我们星球的许多地图都对陆地上的地形进行了详细的介绍,但几乎三分之二的地球表面被世界海洋所覆盖。隐藏在视线之外的是水上山脉,大陆架和深陷地壳的战壕。我们可能熟悉海底的一些地层,但研究发现新型石墨烯探索新能源革命导读澳大利亚伍伦贡大学(UniversityofWollongong)的研究人员发现了一种新型石墨烯,可以改善锂离子电池的阳极和阴极材料,使其更便宜更高效。一项研究合作发现了边缘功由于全球变暖,喜马拉雅冰川以异常的速度融化,面积已减少40本周一发表的一项研究称,由于全球变暖,喜马拉雅山脉的冰川正在以异常的速度融化,威胁着亚洲数百万人的供水。研究表明,喜马拉雅冰川的萎缩速度远远超过世界其他地区的冰川。该研究的主要作者奇怪的现象木星北极和南极极光的变化相互独立木星不但是我们太阳系个头和质量最大的行星,它还拥有一个奇怪的身躯。尤其当我们研究它的极光时,它的极光和地球极光在某些方面是比较类似的。近年来,天文学家一直致力于研究木星的大气层和磁地球上的第一个生命是如何诞生的?科学家给出的答案让我们深思138亿年前,宇宙从大爆炸中诞生,诞生后的宇宙在快速膨胀的同时也在不断进行着各种演化,慢慢形成了恒星,行星,星系等复杂的宇宙结构。而在宇宙不断膨胀演化的过程中,出现了很多的东西,有专访傅雄飞丨合成生物技术为复杂生命系统提供更多研究手段物理学中的熵增原理告诉我们,一个孤立系统的熵总是在逐渐增大的。也就是说在任何一个不与外界交流的事物,必然会从有序状态转变为无序状态,从确定的有规则的状态,转变为不规律的混沌的状态。广义相对论中的行星轨道方程如果你曾经在极坐标系下推导行星在牛顿引力下的方程,你会得到角动量守恒能量守恒其中L和E分别是行星的角动量和能量,利用以下这个等式可以消去t可以得到轨道方程等式两边对进行微商,得到等同是穿过大气层,飞船发射时不会燃烧,为何返回时会猛烈燃烧?有关于神舟十三号飞船上三名宇航员的日常生活纪录片深受大家的喜爱。神舟十三号上的三名宇航员从最初的神州五号到如今的神舟十三号,我国的航天工程走过了漫长而又艰难的岁月。每当人们从电视上
一个常见物理现象,却困扰科学界200年,现在还是未解之谜回望历史我们能够发现一个非常有趣的事实5万年前和10万年前相比,人类的生活方式几乎没有变化1000年前和3000年前相比也是没有什么变化400年前和700年前相比还是没有多大的变化4个著名的悖论,困扰科学界数百年,你能解开吗?数百年来,科学给人类带来的改变是有目共睹的,正因为尊崇并使用科学,人类才能在短短几百年的时间里完成了从马车到汽车从人力到械力从渴望蓝天到自由翱翔的转变。但这些转变对于人类来说仅仅只电子真的是在绕原子核转吗?先来看下面这两幅图像是不是很熟悉,这应该是大部分人对原子内部状态的了解。如果仅仅是从了解原子构成的角度来看,这确实很形象,也便于理解和记忆。但电子真的是像行星围绕太阳一般,在一个个将一亿亿吨钢材压成直径一米的钢球,用全世界的核武器能炸烂否?先不管我们如何将这一亿亿吨钢材压缩成形,单从理论来讲是炸不烂的。炸烂这样一颗钢球,至少需要127万亿枚当年投放日本的原子弹,或者是380亿枚5000万吨当量的沙皇炸弹。很显然,除了耗费半个世纪,只为证实太阳真的是在核聚变!对于太阳是如何发光的问题,我们在前几天的文章中已经做过介绍。知道了太阳核聚变最早是由亚瑟。爱丁顿提出,经过汉斯。贝特完善,从理论上解释了太阳为何高寿以及内部的工作原理。但还是感觉缺为什么北极星千百年来一直不动?因为北极星位于北天极附近,而北天极是北半球星空旋转的虚拟中心点(见下图)这是经长时间曝光的星空图,可以看出中间有一点是不动的,那就是北天极,很显然,如果我们能在那个点附近找到一个明无限逼近光速的飞船,去一趟254万光年外的仙女星系,只需28。7年我们都知道光年这一词的含义是光线直线传播一年的距离,而光速约为每秒30万公里,因此光年表示的长度就是9。46110的15次方米,这是一段非常非常长的距离。而正如题目所言,我们今天即钟表上的时针分针秒针有可能同时互成120度吗?答案是不可能,三根针永远不会互成120。当然了,前提是这个钟必须三根针每时每刻都在动,因为有些钟表是秒针绕一圈结束,分针才会动一格。下面列出具体的数学证明我们以钟表盘面建立极坐标,太阳的身份证光的奥秘上篇讲到我们平时所见的光是属于可见光,而在其余波长范围的光是肉眼不可见的光对天文学的发展起到了巨大作用,它让科学家们不用特地跑到恒星上去,就能掌握恒星的相关属性科学家们对光谱的研究将显微镜无限叠加,意味着无限放大吗?很遗憾,这做不到。光学显微镜叠加,也就是通过超多物镜目镜的叠加来获得无限高的放大倍数。总的来说,就是想无限提高光学显微镜的分辨率,但是忽略了最关键的一点可见光的范围(400760n温度的下限是绝对零度,那么有上限吗?在中学时,物理教材告诉我们温度存在一个下限,也就是最低温度绝对零度,数值是0开氏度(或者是零下273。15摄氏度)。当然了,数值并不重要,这些都是人为规定的,就如刚才提到的摄氏度,