搜索结果: 16-30 共查到“理学 SA”相关记录38条 . 查询时间(0.045 秒)
SA:37亿年以来长英质大陆的模式生长(图)
长英质大陆 模式生长 中国科学院地质与地球物理研究所
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2023/1/14
SA:孟加拉湾深海沉积物预测未来南亚季风区降雨增加(图)
孟加拉湾 深海沉积物 南亚季风区 预测降雨增加
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2023/1/14
SA:浅部岩浆储库流纹质熔体快速抽离与花岗岩体的形成(图)
浅部岩浆储库 流纹质 熔体快速抽离 花岗岩体
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2023/1/16
尧中华等-SA等:揭示木星极区软X-射线极光成因之谜(图)
木星 X-射线 极光辐射
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2021/7/21
40年前,天文学家利用太空望远镜发现了木星的X-射线极光辐射,并把它看作认识宇宙空间X-射线辐射机制的重要参考。之后的持续观测让我们对木星X-射线极光特征有了系统的认识,但对它的产生机理却一直没有解释。随着国际上木星探测飞船的实施,我们首次直接“看到”了木星X-射线辐射时的空间过程,这为解释木星X-射线极光成因提供了必要条件。
太阳系中的水主要以固态冰的形式存在,在其演化过程中起着重要作用。水主要以羟基和/或水分子的形式赋存在一些碳质球粒陨石的含水矿物中,但尚未有液态水的发现。为了揭示碳质球粒陨石中水的液体存在形式,Akira Tsuchiyama教授团队利用同步辐射X射线计算机纳米断层扫描成像和带冷冻样品台的透射电子显微镜对含水蚀变碳质球粒陨石Sutter’s Mill进行了系统分析。该团队在方解石晶体的纳米包裹体中发...
新生代环境变化最显著的特点是早始新世以来长期降温,并伴随大气CO2浓度降低、两极冰盖出现和扩张,从“温室地球”演变为“冰室地球”(Zachos et al., 2001)。现有地质证据表明,新生代长期降温主要是由大气CO2浓度的持续降低引起(Beerling and Royer, 2011)(图1C)。但什么原因导致CO2浓度降低,仍然是古气候研究的重要科学问题。
工业革命以来,人类活动产生大量温室气体和气溶胶,造成地球系统能量收支不平衡,全球正在加速变暖。地貌由绿变黄,森林大火蔓延,冰雪融化导致海平面高度升高……进入地球系统总能量的93%通过海气界面热通量形式被海洋表层吸收,进而被海洋环流运输、迁移并存储在海洋内部。
SA:比较行星学视角看生命起源(图)
SA 比较行星学 视角 生命起源
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2020/11/11
生命起源是人类一直关心的基本科学问题,研究表明生命起源的路径可能有多条。目前学术界普遍接受的观点是化学起源,它包括前生命合成过程和分子自组装过程两步。前生命化学过程合成了核苷酸、氨基酸和脂质的分子构建模块,这些分子模块进一步自组装形成细胞(Lin et al., 2019; Jordan et al., 2019)。
SA:稀土迁移-成矿规律新认识(图)
SA 稀土迁移 成矿规律 认识
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2020/11/11
稀土元素(REE)是元素周期表中镧系元素、钪、钇共17种元素的统称。稀土元素亦被称为工业维生素,其具有优良的光、电、磁等物理特性,已被广泛应用于国防军工、航空航天、清洁能源、信息技术等领域,对国民经济、国家安全和科技发展具有重要的战略意义。
泥盆纪末期高温气候损害臭氧层使地表接受紫外线辐射大幅增强,破坏植物DNA,造成孢子畸形,陆地森林生态系统彻底崩溃。现今全球变暖对臭氧层的影响需要高度重视。
洋中脊是绵延于大洋底的长达八万公里的火山山脉。地幔的热对流在洋中脊处上升,快速冷却为洋中脊玄武岩(MORBs),形成新的大洋地壳。作为板块运动的一部分,随着洋中脊的扩张,在洋中脊形成的大洋地壳在接近俯冲板块边界的过程中逐渐变冷变重,最终俯冲进入地幔,形成一个大洋地壳的循环。
Ambyrm火山位于瓦努阿图群岛内,印度-澳大利亚板块在这里以每年85 mm的速度向东俯冲到太平洋板块之下(图1)。2015年2月25日,该火山发生了一次小规模喷发,形成了一个新的火山口Niri Taten。在喷发前30小时,火山以南约15-20 km处还发生了一次Mw6.4级地震,地震为逆冲型,震源深度10 km。人们自然会问,火山喷发与地震之间是否有关系,是不是地震触发了该火山的喷发?
SA:2018年印尼Anak Krakatau火山-滑坡-海啸的地震学快速检测(图)
SA 2018年 印尼 Anak Krakatau火山 滑坡 海啸 地震学 快速检测
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2020/4/29
2018年12月22日晚9:30-10:00,海啸袭击了印尼苏达海峡沿岸城市,致使437人死亡,几千人受灾。当地民众没有感觉到明显地震动,印尼地震台网中心(BMKG)仅定位到一个3级左右的小地震,因而未提前发布有效的海啸预警。中山大学叶玲玲教授等(Ye et al.,2020)利用印尼的宽频带地震波数据,发现此次海啸由滑坡引发,与2018年活跃的Anak Krakatau火山活动有关,相关成果发表...
水杨酸(SA)通过抑制拟南芥中PIN3的表达影响顶端弯钩的形成和下胚轴对向光性的响应
顶端弯钩 向光性 生长素 水杨酸
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2018/12/29
水杨酸(SA)是植物体内一种很重要的植物激素, 它能够调控植物对逆境的响应和影响植物的很多生长发育过程, 但是其对双子叶植物顶端弯钩的发育和下胚轴对单侧光的响应的影响, 从来没有被报道。本文以模式植物拟南芥为材料, 用高浓度外源的SA处理后, 我们发现SA会抑制拟南芥黄化苗顶端弯钩的形成, 而且导致下胚轴向光生长存在缺陷。进一步研究发现, SA会导致生长素在顶端弯钩内侧的分布减弱, 在单侧光刺激下...