开封,一座全球罕见的“城摞城”“城上城”。
它地处黄河之畔,地势低平,曾是“七朝古都”。然而历史上频繁摆荡、泛滥的黄河,裹挟着巨量的泥沙,曾将它完全掩埋。
金兵南下、占领北宋东京城(即开封)之后,这座盛极一时的都城逐渐被黄河淤沙掩盖、填平;明崇祯15年(1642年),黄河泛滥将它淤没,淤沙层达2.5-3米;清道光21年(1841年),黄河泛滥再次淤没,淤沙层足有3米。
从战国魏都大梁城到隋唐汴州城,从五代东京开封府到北宋东京城,再到金代开封城、明清开封城,洪流一次次来袭,后人一代代筑城。今天的#开封#,是真正意义上地,立在这些辉煌的过往之上。
制图:汉青&杜睿/星球研究所
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它地处黄河之畔,地势低平,曾是“七朝古都”。然而历史上频繁摆荡、泛滥的黄河,裹挟着巨量的泥沙,曾将它完全掩埋。
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#冰质巨行星上的“钻石雨”#
一项新研究发现,“钻石雨”——一种长期以来被认为是冰质巨行星上奇特的降水类型,可能比以前认为的更常见。
科学家们发现,氧气的存在使钻石更有可能形成:氧气使钻石能够在更广泛的条件下和在更多的行星上形成和成长。
这项新研究为其他星球上钻石雨的形成提供了一个更完整的图景。在地球上,这可能会带来一种制造纳米钻石的新方法,而纳米钻石在药物输送、医疗传感器、无创手术、可持续制造和量子电子学方面有着非常广泛的应用。
在之前的实验中,研究人员研究了一种由氢和碳的混合物制成的塑料材料,这是海王星和天王星整体化学成分的关键组成部分。但是除了碳和氢之外,冰质巨行星还含有其他元素,例如大量的氧。
在最近的实验中,研究人员使用PET塑料(通常用于食品包装、塑料瓶和容器)更准确地再现这些行星的组成。PET在碳、氢和氧之间有一个很好的平衡,可以模拟冰质巨行星上的活动。
科学家们发现,由于材料中存在氧气,纳米钻石能够在比之前观察到的更低压力和温度下生长。氧气的作用是加速碳和氢的分裂,从而促进纳米钻石的形成。这意味着碳原子可以更容易地结合并形成钻石。
研究人员预测,海王星和天王星上的钻石将比实验中产生的纳米钻石大得多——可能是数百万克拉重。在数千年的时间里,这些钻石可能会慢慢沉入行星的冰层中,并在坚固的行星核心周围聚集成一层厚厚的、闪闪发光的钻石。
研究小组还发现,在与钻石结合的情况下,还可能形成超离子水。这种水通常被描述为“热的、黑色的冰”,存在于极高的温度和压力下。在这些极端条件下,水分子破裂,氧原子形成晶格,氢原子核在晶格中自由漂浮。由于这些自由漂浮的原子核是带电的,因此超离子水可以导电,这就可以解释天王星和海王星上不寻常的磁场。
接下来,研究人员正计划使用含有乙醇、水和氨(天王星和海王星的主要成分)的液体样本进行类似的实验。这将使我们进一步了解钻石雨在其他星球上的形成方式。相关研究已发表在Science Advances上。
图片来自 Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory。
来源:https://t.cn/A6SWt0RP
图源:https://t.cn/A6SWt08s
一项新研究发现,“钻石雨”——一种长期以来被认为是冰质巨行星上奇特的降水类型,可能比以前认为的更常见。
科学家们发现,氧气的存在使钻石更有可能形成:氧气使钻石能够在更广泛的条件下和在更多的行星上形成和成长。
这项新研究为其他星球上钻石雨的形成提供了一个更完整的图景。在地球上,这可能会带来一种制造纳米钻石的新方法,而纳米钻石在药物输送、医疗传感器、无创手术、可持续制造和量子电子学方面有着非常广泛的应用。
在之前的实验中,研究人员研究了一种由氢和碳的混合物制成的塑料材料,这是海王星和天王星整体化学成分的关键组成部分。但是除了碳和氢之外,冰质巨行星还含有其他元素,例如大量的氧。
在最近的实验中,研究人员使用PET塑料(通常用于食品包装、塑料瓶和容器)更准确地再现这些行星的组成。PET在碳、氢和氧之间有一个很好的平衡,可以模拟冰质巨行星上的活动。
科学家们发现,由于材料中存在氧气,纳米钻石能够在比之前观察到的更低压力和温度下生长。氧气的作用是加速碳和氢的分裂,从而促进纳米钻石的形成。这意味着碳原子可以更容易地结合并形成钻石。
研究人员预测,海王星和天王星上的钻石将比实验中产生的纳米钻石大得多——可能是数百万克拉重。在数千年的时间里,这些钻石可能会慢慢沉入行星的冰层中,并在坚固的行星核心周围聚集成一层厚厚的、闪闪发光的钻石。
研究小组还发现,在与钻石结合的情况下,还可能形成超离子水。这种水通常被描述为“热的、黑色的冰”,存在于极高的温度和压力下。在这些极端条件下,水分子破裂,氧原子形成晶格,氢原子核在晶格中自由漂浮。由于这些自由漂浮的原子核是带电的,因此超离子水可以导电,这就可以解释天王星和海王星上不寻常的磁场。
接下来,研究人员正计划使用含有乙醇、水和氨(天王星和海王星的主要成分)的液体样本进行类似的实验。这将使我们进一步了解钻石雨在其他星球上的形成方式。相关研究已发表在Science Advances上。
图片来自 Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory。
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