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기상재해의 원인은 거대한 대기파

12.03.2013

최근 몇 년 동안 지구는 특정 지역에서 발생하는 극단적인 기상 현상으로 고통받고 있습니다. 2010년 파키스탄에서 발생한 전례 없는 홍수와 2011년 러시아, 2011년 미국 폭염 등 참혹한 사건이 발생했다. 포츠담 기후 영향 연구 연구소(PIK)의 과학자들에 따르면, 이러한 개별 사건에는 거대한 대기파의 거동이라는 공통된 물리적 원인이 있습니다. 밝혀진 바와 같이 기술적인 기후 변화는 북반구 주변의 대기 흐름을 지속적으로 방해합니다.

수석 저자인 블라디미르 페투호프(Vladimir Petukhov)는 "지구 중위도 지역의 전 지구적인 공기 이동은 일반적으로 열대와 북극 지역 사이를 이동하는 파도의 형태를 취합니다. 따라서 이러한 파도는 유럽, 러시아, 그리고 미국, 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.” 북극의 찬 공기.

과학자들은 최근 몇 차례의 극한 기상 현상이 발생하는 동안 대기파가 몇 주 동안 제자리에서 얼어붙었다는 사실을 발견했습니다. 따라서 찬 공기가 들어오는 대신 열이 오랫동안 유지됩니다. 사실, 일반적으로 약하고 변화하는 기후 현상이 증가했습니다. 그러나 시간이 중요합니다. 30일 동안 섭씨 30도의 더위는 큰 피해를 입히지 않지만 장기간의 건조는 도시와 농업에 부정적인 영향을 미칩니다.

화석 연료 연소로 인한 온실 가스 배출로 인한 기후 변화가 균일한 지구 온난화를 의미하지 않는다는 것이 이제 분명해졌습니다. 예를 들어 북극과 유럽 사이의 온도 차이가 감소하면 대기 흐름의 행동이 변화하여 일종의 함정에 빠집니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

인간의 장 속에는 과학에 알려지지 않은 생명체가 살고 있다 22.11.2015

인간의 장내 세균에 대한 새로운 유전자 분석은 매우 예상치 못한 결과를 낳았습니다. 일부 생물학자들은 이것이 아직 과학에 알려지지 않은 완전히 새로운 형태의 생명체라고 주장하는 그런 이상한 생물들이 우리 장에 살고 있다는 것이 밝혀졌습니다.

물론 그러한 진술은 어느 정도 회의적으로 받아들여야 하지만 여전히 일정한 근거가 있습니다. 지난 XNUMX년 동안 게놈 연구를 위한 새로운 기술을 통해 과학자들은 처음으로 우리 자신의 미생물군유전체를 탐색할 수 있었습니다. 과학자들이 입에서 내장, 피부에 이르기까지 모든 것이 복잡하고 다양한 생태계라는 사실을 발견함에 따라 미생물군집 연구는 말 그대로 인간 생물학 교과서를 다시 쓰고 있습니다. 일부 추정에 따르면 우리 몸에는 세포보다 미생물이 더 많습니다.

Pierre와 Marie Curie University의 과학자 Philippe Lopez와 Eric Bateste는 장내 미생물군집에서 가장 뚜렷한 생명체를 식별하는 새로운 방법, 즉 유기체에서 유기체로 거의 전달되지 않는 86개의 유전자 패밀리를 조사하는 새로운 방법을 개발했습니다. 이러한 유전자는 이론적으로 생명체를 박테리아, 고세균, 진핵생물의 세 가지 알려진 생물학적 영역으로 분배하는 데 사용될 수 있습니다.

그 결과 유전학자들은 매우 예상치 못한 결과를 내놓았습니다. Lopez와 Best가 연구한 마커 유전자의 약 XNUMX/XNUMX은 인간에게 알려진 어떤 영역에도 속하지 않습니다. 이것은 우리가 코 바로 아래(아니면 그 안에 있는) 네 번째 영역을 열었음을 의미합니까? 아마도. 그러나 다른 버전이 있습니다. 첫째, 이러한 특정 마커 유전자는 우리가 알고 있는 것보다 더 다양할 수 있습니다. 결국, 우리는 미생물 세계에서 유전적 다양성의 정도를 이해하기 시작했을 뿐입니다. 또한 인간의 내장과 같이 고립된 환경에서 자연 선택이 이전에 어디에서도 볼 수 없었던 새로운 수준의 유전적 다양성을 가져왔을 가능성도 있습니다.

우리의 내장에 완전히 새로운 진화 나무 가지의 대표자가 있는지 여부를 실제로 답하기 위해서는 이러한 이상한 유전자를 가진 유기체를 분리하고 연구할 필요가 있습니다. 실험실에서 대부분의 미생물을 배양하는 방법을 아직 모르기 때문에 그러한 작업은 쉽지 않을 것입니다. 그러나 그 전망은 매우 흥미진진해서 유전학자들은 물론 그것을 시도할 것입니다.

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