本周,天文学家考虑了暗能量是否。通过中子分析,物理学家发现一些早期铁器时代的剑是骗子为了让历史更令人兴奋。还有新泽西州的一位教授这几十年来一直困扰着数学家。此外,儿童手工用品、碳封存和宇宙变化地图也取得了进展:
金葱解决了
墨尔本大学的研究人员。嗯,有很多与闪光相关的问题——地毯溢出、儿童工艺品、过于精美的化妆品——但这里要解决的具体问题是,闪光的颗粒尺寸小于 5 毫米,是最闪亮的微塑料污染物。
微塑料对海洋物种有毒,它们经常被海洋生物消耗,导致一系列问题,包括饥饿和胃肠道擦伤。与此类有辱人格的来源不同和汽车车身面板,闪光粉实际上是直接从容器中倾倒出来的,遍布在涂有胶水的建筑纸和纽约一年一度的美人鱼游行的参与者等物品上。
闪光材料由 PET?聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。欧盟实际上禁止了闪光粉,而澳大利亚研究人员认识到可持续、可生物降解的闪光粉为人类服务的紧迫性,现在引入了由纤维素制成的闪光粉,正如在树木和草等可持续环境材料中所看到的那样。他们开发了一种纤维素纳米晶体,它在光下闪闪发光,并在环境中无害降解。
研究人员测试了传统的闪光粉和带有跳虫(一种土壤微生物)的生态闪光粉。他们首次发现,当浓度与微塑料的环境污染相匹配时,传统闪光剂会导致繁殖率下降 61%,这证明微塑料正在降解土壤和丰富土壤的生物体。然而,它们的纤维素闪光剂对跳虫没有可测量的影响。
DEI 森林具有更好的碳固存能力
树木吸收二氧化碳,对吗?因此,培育树栖单一栽培听起来像是应对气候变化的一种简单方法。只需种植几十万英亩的伦敦梧桐树(纽约市最常见的树),让大自然解决您对化石燃料消耗的顽固成瘾。伦敦梧桐树生长迅速,并能迅速吸收大量碳。但事实证明,这种一劳永逸的林业方法比更多样化的森林(包括具有不同生长速度和寿命的各种树种)吸收的碳更少。
快速生长的树木可以更快地捕获大气中的碳,但它们的寿命较短,这意味着在它们的一生中,它们储存的碳较少,并更快地将其释放回大气中。根据一个伯明翰大学的研究人员表示,生长缓慢的物种寿命更长、体型更大,可以捕获更多的碳,尤其是在树木多样性的森林中。研究人员分析了美洲 1,127 种树木的测量数据,这次普查涵盖了大约一年到三千年的预期寿命,确定了四种类型的树木生命周期,其中许多生长在同一地区。
合著者 Adriane Esquivel-Muelbert 博士表示:“拥有多种树种的森林可以更有效地捕获碳,这意味着促进森林中的森林生物多样性有助于捕获更多的碳。了解这些因素之间的联系可以指导恢复和保护项目。选择正确的树种组合,我们或许能够最大限度地提高碳储存量,并制定增强森林应对气候变化能力的战略。”
邻里大
曾经,天文学家认为银河系位于一个被称为本地超星系团的巨大结构内,其中包含数千个星系。但在 2014 年,一项对星系运动的研究提供了一张新图片,表明我们实际上位于一个名为拉尼亚凯亚超星系团的更大结构内,以及大约 100,000 个其他星系。
现在,根据一份夏威夷大学的天文学家认为,拉尼亚凯亚可能是一个名为“沙普利集中体”的更大结构的一部分,该结构受到引力束缚,将自身拉在一起,而不是随宇宙一起膨胀。
沙普利大约比拉尼亚凯亚大 10 倍,并包含一个“吸引力盆地”,这是一个包含足够物质对其他结构施加引力影响的宇宙结构。包括银河系在内的整个本星系群正在向沙普利方向移动,研究人员面临的挑战是确定上层建筑的引力影响范围有多远。
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引文:周六引文:所有闪闪发光的都是塑料;唤醒了树木的多样性;我们居住的重力盆地(2024 年,10 月 12 日)于 2024 年 10 月 12 日检索自 https://webbedxp.com/zh-CN/science/jamaal/news/2024-10-saturday-itations- Plastic-woke-tree.html
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