中国电科技术团队随南极科考队再度出征

中国电科技术团队随中国科考队再次出征,奔赴极地。
中国电科技术人员曾..._新浪网
【千问解读】
11月1日,中国第41次南极科学考察队伍正式踏上征程。
中国电科技术团队随中国科考队再次出征,奔赴极地。
中国电科技术人员曾多次参与南极科学考察,本次将承担卫星通信、能源保障系统、天线系统安装调试、网络系统、电子工程等科学考察维护保障任务,助力国家极地科考事业。
中国电科以先进技术和清洁能源赋能“绿色考察”。
该公司为秦岭站建设的新能源微电网系统,该系统由风-光-油-储-氢五种能源组成,先后攻克了太阳电池自清洁双面发电技术、高效柔性组件技术、超低温长寿命锂离子电池技术等,是目前我国配套规模最大、工作模式最多、控制策略最复杂的极地微电网系统。
届时,秦岭站新能源发电比例预计超过60%,将成为我国进入21世纪以来第一个以新能源为主电源的常年值守站。
中国电科为中山站建设的可移动式微电网系统采用方舱化设计思路,是方舱型电源在极地的首次应用,其最大限度整合风电、光伏、储能、柴油机等能量单元,实现灵活展收、灵活移动功能,将在极地科考中发挥重要作用。
期间,中国电科承担中山站、长城站的日常网络维护任务,负责考察站通信网络设施和装备、通讯和电子设备的管理和维修保养,保障南极科考站与国内、科考队之间的日常通讯、网络畅通以及电力设施正常运转,做好南极常规电波观测设备的运维工作。
【责任编辑:张宇晖】
南极冰山下有温暖洞穴是怎么回事?可能秘藏未知物种
法新社及英国广播公司(BBC)援引研究人员的发现说,这些洞穴是因活火山散发出的蒸气而形成的,温度可能达摄氏25度,使冰冻表层底下存在整个动植物生态系的可能性增加。
这项由澳洲国立大学(Australian National University)研究人员主导的研究,对南极罗斯岛(Ross Island)伊里布斯活火山(Mount Erebus)周边进行探索,调查结果显示当地存在庞大的洞穴系统。
带领团队的研究人员佛瑞塞(Ceridwen Fraser)表示,他们对洞穴泥土取样进行分析,结果发现了有趣的迹象,即海藻、苔藓和小动物的DNA。
虽然这些DNA多半与在南极其他地区发现的海藻、苔藓和无脊椎动物类似,但并非所有基因序列都能完整揭密。
佛瑞塞表示:“研究结果让人想一瞥南极冰层下方可能有何种生物,那里甚至可能存在新品种的动植物。
” 随机文章法国斯卡普eg巡航导弹,射程400公里可打击机库和重要人物美国仙人洞木乃伊之谜,是美洲最古来的木乃伊(距今9400年)长安十二时辰出现了几首李白的诗?长安十二时辰曲目介绍酷刑车裂是谁发明的,五马分尸血液直喷(场面宏大极具震慑性)揭秘梅花镇九九惨案图片,日军三天四夜大屠杀(肚子中孩子都不放过)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!
解析:南极铁陨石失踪之谜难道已解开?
为什么会这样呢?原因之一是因为在贫瘠的白色南极荒野下,更容易发现这些太空岩石,陨石常常都身披暗黑色的外衣。
然而,对一种特殊的陨石——那些富含铁的陨石,至今为止却很少在南极洲被发现,一直以来这种现象背后的原因都不明确,几十年来一直困惑着科学家们。
此次,英国的一项新的研究解决了这个谜底:富含铁的陨石在南极洲很少被发现,原因是它们在太阳光下会被加热(铁质吸热),进而融化周围的冰面,向下沉降到冰盖顶层之下。
“该研究提出了一个假设——这些陨石应该在这儿(在冰层下),”该团队的研究人员之一,来自曼彻斯特大学的Katherine Joy接受BBC新闻Jonathan Webb的采访说道。
“我们必须去找到他们。
” 团队认为这些看不见的富含铁的陨石可能隐藏在冰层数厘米以下的地方,但其金属含量高有效地吸收了太阳的射线,形成了一个“散热器”(进而慢慢沉降下去)。
在白天,富含铁的石块被加热的程度会高于非金属石块,这种加热会融化陨石周围的冰,让含铁陨石下沉,并且永久性地把这些陨石困在了冰面之下。
除了通过陨石颜色的对比,另一个在南极经常能发现陨石的原因是由于冰川的流动,冰川流动会把在冰下深处的陨石运输到冰川表面的某些区域,这些区域被称为陨石搁浅区(MSZs)。
在这些陨石搁浅区可以收集到地球上三分之二的陨石,但研究人员称,冰川流动通常会阻止陨石搁浅区一块有着足够高导热率(含铁)的陨石每年向上移动,结冰的现象可能会举起沉降的陨石,但如果这些陨石继续变热融化冰层则又是另外一回事了。
“[这种现象]在过去的几百万年中持续从外界运送了大量的陨石下降到‘陨石滞留区’。
”Joy说。
“陨石富含高密度金属,冰层不让它们浮出水面。
这些陨石就这样永远被困于冰层表面50 - 100厘米以下。
” 团队的研究结果发表在英国的《自然通讯》杂志上,结合数学模型来显示融化和结冰过程,这一过程通常会阻止陨石搁浅区一块有着足够高导热率(含铁)的陨石向上移动,同时让具有较低导热率的陨石从冰层中浮现。
现在我们知道这些富含铁的陨石很有可能就在冰层下面,下一步,就是去发现和研究它们,雷达和金属探测器可能是搜索陨石的关键。
“我们发现的这种过滤机制,意味着陨石搁浅区的冰层表面下方几十厘米处可能含有富铁陨石,如果发掘到这些陨石,将有助于加深我们对于太阳系形成初期阶段的了解。
”首席研究员Geoff Evatt在一份新闻稿中说道。
“目前的挑战是团队能否定位这些陨石并从冰层下成功取出陨石样本。
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