理学 >>> 地球物理学 >>> 固体地球物理学 空间物理学
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近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王峰、副研究员贾秀全团队与中国海洋大学包锐教授团队、大连化物所研究员李海洋团队合作,在微液滴化学研究方面取得新进展。合作团队揭示了在海洋中,微液滴对火成惰性碳的电化学降解与沉降作用。相关成果发表在《美国化学会志》上。
《自然》杂志3月27日发表的一篇论文指出,全球变暖导致的极地融冰增加可能会影响全球计时。格陵兰和南极洲的融冰可能让地球角速度(角度位置随时间变化的速度)减慢的速度比之前更快。为此,协调世界时(UTC)可能比原来晚3年才需要添加一个负“闰秒”。
气候变化可能对人类计时的方式带来改变。3月27日发表在《自然》上的一篇分析文章预测,融化的冰盖正在使地球自转速度放缓,以至于下一个闰秒——自1972年以来用于协调原子钟的官方时间与基于地球不稳定自转速度的官方时间的机制——将推迟3年。
基于全波形反演(FWI)以及精确的三维全球地震模型谱元法(SEM)(Komatitsch and Tromp, 2002)波场模拟方法,全球地震层析成像技术在近四十年取得了显著的进展。然而,要实现更高分辨率的成像,仍然面临着两大挑战。一方面,更短周期地震波的SEM全球正演模拟成本高昂,与最小周期的四次方成正比(Lyu et al., 2020);另一方面,全球地震和台站的分布极为不均,这一现状在短...
中间层和低热层(MLT)是从中性大气到电离层的过渡区域,既受低层大气扰动影响,又受到太阳和地磁活动的影响。这导致MLT区域在物理机制上涵盖了多尺度的动力学、电动力学、光化学等多种相互作用的过程,从而使得MLT区域的结构和变化异常复杂,一直是中高层大气研究的重点和难点区域。由于受限于全球观测的有限精度以及MLT区域环流的复杂性,研究人员对磁暴影响MLT区域温度变化的研究主要集中在剧烈变化的高纬地区,...
棕碳气溶胶通过吸收太阳辐射从而影响气候,生物质燃烧是棕碳气溶胶的重要来源。硝酸盐在气溶胶颗粒中占比逐年增加,然而硝酸盐对棕碳发色团的大气转化过程的影响知之甚少。
2025年2月12日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室在高能量深紫外激光产生研究方面取得新进展,相关研究成果以Deep-UV laser source based on χ(2) optical frequency conversion and χ(3) stimulated Raman scattering为题发表于Optics Letters。
2025年2月2日瑞士日内瓦大学的Farsang and Zajacz(2025)在Nature Geoscience发表了一项重要成果,他们通过新颖的实验确定了在岩浆弧条件下水流体中的主要硫物种是二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)和硫氢根(HS–),与传统认识明显不同,这为理解岩浆过程中硫的行为和金的富集机制提供了关键见解。
彗星的尘埃活动主要由挥发冰的升华驱动,太阳辐射加热导致水冰等的升华,释放出的气体将尘埃颗粒带离彗核,形成彗发和彗尾。欧空局的罗塞塔(Rosetta) 空间任务在2014至2016年间对彗星67P/Churyumov-Gerasimenko (67P) 进行了长达两年多的伴飞探测。其上搭载的OSIRIS科学相机系统获得的观测数据构成了迄今为止最完善的彗核活动图像数据库。这些数据显示,除常规的水冰周日...
π frame是中国石化自主研发的地震数据处理与解释平台,专为满足大数据时代油气勘探的需求而设计。平台专注于解决实际生产中的“卡脖子”技术难题,如连片资料处理、火山岩高精度成像等,显著提升了地震资料处理的质量和效率。目前,π frame已具备完整的地震处理全流程业务支撑能力,支持多区域复杂地质类型的处理任务。未来,π frame将继续优化,助力复杂地表和构造条件的高效勘探开发。
2025年1月7日9点05分(UTC 2025-01-07 01:05:16)我国西藏自治区日喀则地区发生了M6.8级地震。地震发生后,中国科学院青藏高原研究所碰撞隆升及影响团队王卫民等从IRIS数据中心下载了地震数据资料,用于研究地震震源机制和震源破裂过程。团队选取信噪比较高并且沿方位角分布比较均匀的25个远场P波波形(震中距位于30°<△<90°范围之内)和29个SH波...
近日,日本新潟大学等机构参与的一个国际研究团队报告,他们利用载人潜水器调查了日本海沟,在海底发现了2011年日本“3·11”大地震导致的巨大断层崖。
大地震通常会沿先存活动断裂产生显著的地表破裂,一般地表位错越大的部位,地震次生灾害(例如房屋倒塌、滑坡、落石等)也会越严重,因此预测何处能够产生大的同震位错,对于防范地震及其次生灾害风险尤为重要。
极区电离层是日地能量耦合过程中关键区域之一,太阳风-磁层相互作用会在极区电离层引起众多不均匀体结构。极区电离层等离子体云块就是其中一种,其由密度高出背景两倍以上的等离子体团组成。通常认为,脉冲式日侧磁重联的发生使得开闭合磁力线边界向赤道方向光致电离区域拓展,随后携带局地的高密度等离子体沿逆阳方向的电离层对流向极盖区运动而形成等离子体云块。等离子体云块形成之后,在电离层对流的进一步作用下继续沿逆阳方...
光致电离是电离层等离子体的主要来源。然而,观测显示在冬季半球的中纬度地区,日落后电离层电子密度仍会增加,这一现象被称为夜间增强。尽管来自等离子体层的等离子体向下扩散被认为是夜间增强的潜在驱动机制,但由于扩散通量难以直接测量,加之现有数值模拟依赖雷达观测数据,研究往往局限于特定区域,目前对此机制仍缺乏直接且全球性的证据。

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