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蒙特利尔天气预报30天查询_蒙特利尔现在的气温是多少度

tamoadmin 2024-12-14 人已围观

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1.臭氧的所有资料?

2.07年F1摩纳哥站决赛结果

蒙特利尔天气预报30天查询_蒙特利尔现在的气温是多少度

1.加拿大育空天气预报

不一样。加拿大-纽芬兰和拉布拉多-圣约翰比北京时间晚11.5小时。

加拿大-新不伦瑞克-圣约翰美国比北京时间晚12小时。

加拿大-新斯科舍-哈利法克斯比北京时间晚12小时。

加拿大-安大略-多伦多(购房)比北京时间晚13小时。

加拿大-安大略-汉密尔顿比北京时间晚13个小时。

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加拿大-安大略-渥太华比北京时间晚13个小时。

加拿大-魁北克-魁北克比北京时间晚13个小时。

加拿大-魁北克-蒙特利尔比北京时间晚13个小时。

加拿大-努纳武特-希卡尔比北京时间晚13个小时。

加拿大-马尼托巴-温尼伯比北京时间晚14小时。

加拿大-萨斯喀彻温-里贾纳比北京时间晚14小时。

加拿大-萨斯喀彻温-萨斯卡通比北京时间晚14小时。

加拿大-西北地区-耶洛奈夫比北京时间晚15个小时。

加拿大-艾伯塔-埃德蒙顿比北京时间晚15个小时。

加拿大-阿尔伯塔-卡尔加里比北京时间晚15小时。

加拿大-育空-白马比北京时间晚16小时。

加拿大-不列颠哥伦比亚-乔治王子比北京时间晚16小时。

加拿大-不列颠哥伦比亚-比北京时间晚16小时

加拿大-不列颠哥伦比亚-温哥华比北京时间晚16次

加拿大是一个比较大的国家,横跨多个时区,所以时间不一样!

当前位置加拿大北部大约有300万人。

加拿大是北美陆海兼备的国家,东临大西洋,西临太平洋,西北接阿拉斯加,南接美国,北濒北冰洋,陆地面积998万平方公里,居世界第二位。加拿大有10个省和3个地区,首都是渥太华。加拿大是一个高度发达的资本主义国家。

2.加拿大天气预报

不是埃及。

根据历史记载,世界上最寒冷的六个人类聚居地是

1.奥伊米亚康,位于俄罗斯萨哈共和国美国东西伯利亚地区,2018年,极端寒冷的温度被测量为零下67度。

位于俄罗斯西伯利亚雅库特自治共和国的维荷州扬斯克是北半球最冷的地区之一,最低气温达到零下70度。

斯纳格,位于加拿大育空地区的西南部,1947年,最低温度为零下36度。

位于美国阿拉加斯州伯瑟尔斯东南部的探勘者河,11年最低温度为零下62度。

塞尔扣克堡位于加拿大育空地区。20世纪50年代,最低温度为零下58.8度。

罗杰斯山口位于蒙大拿州和加拿大的大陆边界,1954年1月20日的最低气温为零下57度。

3.加拿大育空温度

加拿大很大!你想问哪里?

以温哥华和多伦多这两个中国人最喜欢的城市为例。

七月是温哥华最舒适的月份,平均温度约为21至26度。多伦多7月会热一点,25到30度。两个城市都是典型的高纬度城市。它站在太阳底下很热,但它站在阴凉处有点冷。

4.目前加拿大天气

122斤/亩。

美国农业部发布的农业产量报告显示,2021/22年度加拿大油菜籽产量预计为1600万吨,较上月下降420万吨,降幅21%较上年减少300万吨或16%,较五年平均水平减少20%。

预计收获面积为870万公顷,比上个月下降3美国的预测,但比上年增长4%,基本相当于五年平均进度。收割面积数据低于上月,因为天气相关的弃耕率较高。单位面积产量为1.84吨/公顷,比上个月下降了18%比五年平均水平低20%。

5.加拿大气象局天气预报网

加拿大中部之所以容易出现极端天气,主要是由加拿大的地形决定的。加拿大位于北美北部,西部是高耸的科迪勒拉山脉,中部和东部是平原和丘陵。地势相对平坦,有利于冬季来自北冰洋的冷空气,带来寒潮、暴雪等极端天气。

夏季,来自大西洋的暖湿气流直接北上,带来风暴甚至冰雹等极端天气。

6.天气加拿大

奥克那根地区终年少雨,气候温暖干燥,是游客喜爱的湖边度胜地。夏天,这里是绝佳的水上运动和高尔夫度胜地,冬天,这里成为滑雪爱好者的好去处。它也因盛产水果和葡萄酒而闻名。奥克纳根的中心克鲁纳是一个繁华的大都市,拥有广泛的住宿设施和景点、商店和餐馆。近年来,它被评为加拿大最理想的城市。

7.加拿大最新天气消息

和这些地方比起来,全球最冷的四大人居,更别说北京了,能不能和黑龙江的黑河市相比。

雪山

1.俄罗斯奥伊米亚康

俄罗斯的奥伊米亚坎可谓冷极在地球上。1885年2月,它赢得了冷极北半球最高纪录为零下67.7摄氏度。1964年1月,历史最低气温为-71,打破原记录。Omiyakang被称为世界上最寒冷的村庄也是世界上最冷的永久居住地。这里的冬天寒冷而漫长,平均气温可达零下50度甚至更低。

生活在这里的人们世世代代都被冰雪覆盖着。他们带着睫毛上的霜、脸上的冻疮和体温计测量的爆裂出门是很常见的。什么更有趣的是,这里的人们不敢关掉他们的汽车,因为害怕它们再也不会启动。

奥米亚康是西伯利亚冷高压长期占据的地方,周围地形是盆地,促进了冷空气的聚集和辐射降温。因此,大宫康成了世界上最冷的地方,甚至比北冰洋还冷。

大雪中的人们

2.俄罗斯VilhoJansk

扬斯克、维尔霍、奥伊米亚康,合称为北半球的冷极,是世界上最寒冷的永久性人类聚居地。但是扬斯克,维尔霍更好,没有奥伊米亚康那么冷。维尔霍州扬斯克位于西伯利亚东北部的亚纳河畔,北极圈以北,这里冬季气温在零下40以下,历史最低气温达到零下70,仅比奥伊米亚坎少1。

维尔霍州扬斯克之所以这么冷,除了纬度高,太阳辐射少,还有地形。东、西、南三面环山,北临北冰洋。暖湿气流受阻,干冷气流长驱直入,最后停滞在山谷,降低了温度。

暴风雪后的房子

3.美国阿拉斯加州的勘探者河

阿拉斯加的探勘者河,也被称为展望河,是人类居住区第三冷的地方。和前面最冷的地方一样,这个地方冬长夏短。spectorRiver历史上的最低温度是11年1月测得的零下79.6华氏度,约零下62摄氏度。每年一月是勘探者河最冷的时候。

阿拉斯加三面环海,东临加拿大,西临白令海,北濒北冰洋,南临太平洋。它是美国最大的州,拥有最长的海岸线。由于受洋流、北极高压和地形的影响,勘探者河地区气候寒冷,冬季天气恶劣,因此很少有人在此居住。

雪山

4.加拿大育空地区希尔克堡

希尔克堡位于加拿大育空地区。历史最低气温零下58.8。20世纪50年代,希尔克堡因极度寒冷而荒芜,当地居民不得不离开这里另谋生路。现在希尔克堡再次成为人类聚居地,人们可以乘船或飞机进出。

加拿大育空地区的希尔克堡属于亚极地气候,盛行北风和西北风,夏季短暂温暖,冬季漫长寒冷。冬季,北太平洋暖湿气流被山脉阻挡,西伯利亚和北冰洋的冷空气团驱入。再加上纬度高的因素,希尔克的冬天非常冷,平均温度在-31左右,有时更低。

8.加拿大育空地区气候

厄瓜多尔,最宜居的国家:一个永远停留在春天的地方。

厄瓜多尔以四季如春的好天气而闻名。的确,安第斯山脉沿线的天气不仅凉爽,而且全年气温变化也不大。以昆卡为例,白天的平均气温是21摄氏度,晚上会降到10度左右。无论天气如何,你都应该带一件薄毛衣或外套,因为气温一天之内变化很大。

9.加拿大天气

加拿大:白马市和黄岛市,两个地区的首府,人口只有2到3万。

刀城,又名耶洛奈夫,位于加拿大西北部,加拿大第二大湖达努湖北岸。距离最近的大城市艾伯塔省省会埃德蒙顿1500公里。耶洛奈夫曾经是几个土著部落的栖息地,后来在19世纪末发现了金矿,但由于储量少,交通不便,很少有人对它感兴趣。直到20世纪30年代,这里发现了丰富的黄金、铜和钻石矿,然后耶洛奈夫在1935年建立了这座城市。1967年,耶洛奈夫成为中国西北地区的首府。它被命名为黄岛市因为20世纪30年代这里发现了金矿和铜矿,当地土著人经常佩戴黄铜刀。

怀特霍斯(Whitehorse)又称白马,位于加拿大西部育空河上游左岸,育空南部,距离不列颠哥伦比亚省边界83公里,是加拿大育空地区的首府。因为当地的急流酷似白马的鬃毛,所以被命名为白马城,但由于大坝的建成,急流在1957年消失了。

臭氧的所有资料?

跟QQ一样

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最新更新: 2004-11-30

提供以下下载地址:

://ftp.pconline.cn/pub/download/200411/UCSetup_2005I_Beta_2.exe

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://.51uc/download/uc/UCSetup_2005I_Beta_2.exe

07年F1摩纳哥站决赛结果

臭氧 中文名称臭氧

英文名称ozone

结构或分子式

O原子以sp2杂化轨道形成σ键。分子形状为V形。

相对分子量或原子量48.00

密度气体密度( 0℃,g/L)2.144;液体密度(-150℃,g/cm3 )1.473

熔点(℃)(固)-251

沸点(℃)(液)-112

性状

气态臭氧厚层带蓝色,有特殊臭味,浓度高时与氯气气味相像;液态臭氧深蓝色,固态臭氧紫黑色。

用途

用于水的消毒和空气的臭氧化,在化学工业中用作强氧化剂。

制备或来源

主要的制臭氧技术有:电解法、核辐射法、紫外线、等离子体及电晕放电法等几种。应用比较广泛的是臭氧发生器放电氧化空气或纯氧气成臭氧。即应用高能量交互式电流作用空气中的氧气使氧气分子电离而成臭氧。

臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。

分子式:O3

英文臭氧(Ozone)一词源自希腊语ozon,意为“嗅”。

西班牙文名称为Ozono

臭氧具有等腰三角形结构,三个氧原子分别位于三角形的三个顶点,顶角为116.79度。

1840年德国C.F.舍拜恩在电解稀硫酸时 ,发现有一种特殊臭味的气体释出 ,因此将它命名为臭氧 。当大气层中的氧气发生光化学作用时,便产生了臭氧,因此,在离地面垂直高度15~25千米处形成臭氧层,它的浓度为0.2ppm。臭氧的气体明显地呈蓝色,液态呈暗蓝色,固态呈蓝黑色。它的分子结构呈三角形 。臭氧不稳定,在常温下慢慢分解 ,200℃时迅速分解 ,它比氧的氧化性更强,能将金属银氧化为过氧化银 ,将硫化铅氧化为硫酸铅,它还能氧化有机化合物,如靛蓝遇臭氧会脱色 。臭氧在水中的溶解度较氧大,0℃和1×10帕时,一体积水可溶解0.494体积臭氧。臭氧能刺激粘液膜 ,它对人体有毒 ,长时间在含0.1ppm臭氧的空气中呼吸是不安全的。臭氧层能吸收大部分波长短的射线(如紫外线 ),起着保护人类和其他生物的作用,但氯气和氮氧化物促使臭氧分解为氧 ,破坏了臭氧保护层,成为人类关注的重要环境问题之一。通常都借助无声放电作用从氧气或空气制备臭氧,臭氧发生器即根据这一原理制造。利用臭氧和氧气沸点的差别,通过分级液化可得浓集的臭氧。臭氧是强力漂白剂,用于漂白面粉和纸浆,用臭氧消毒饮用水,水中只含氧,无特殊气味。它还用于污水处理。

臭氧极易分解,很不稳定。它不溶于液态氧,四氯化碳等。有很强的氧化性,在常温下可将银氧化成氧化银,将硫化铅氧化成硫酸铅。臭氧可是许多有机色素脱色,侵蚀橡胶,很容易氧化有机不饱和化合物。臭氧在冰中极为稳定,其半衰期为2000年。

臭氧主要存在于距地球表面20公里的同温层下部的臭氧层中。它吸收对人体有害的短波紫外线,防止其到达地球。

1785年,德国人在使用电机时,发现在电机放电时产生一种异味。1840年法国科学家克里斯蒂安·弗雷德日将它确定为臭氧。

在紫外线辐射下,通过电子放射或暴晒从双原子氧气可自然形成臭氧。工业上,用干燥的空气或氧气,用5~25kv的交流电压进行无声放电制取。另外,在低温下电解稀硫酸,或将液体氧气加热都可制得臭氧。

臭氧可用于净化空气,漂白饮用水,杀菌,处理工业废物和作为漂白剂。

在夏季,由于工业和汽车废气的影响,尤其在大城市周围农林地区在地表臭氧会形成和聚集。地表臭氧对人体,尤其是对眼睛,呼吸道等有侵蚀和损害作用。地表臭氧也对农作物或森林有害。

臭氧的物理性质

性质 数据

分子量 47.99828

沸点?C -111.9

熔点℃ -193

临界温度?C -5

临界压力atm 92.3

等张比容(90.2K) 75.7

生成热,KJ/mol -144

在水中的溶解度ml/100ml 49.4

爱恨交加说臭氧

大气中臭氧层对地球生物的保护作用现已广为人知——它吸收太阳释放出来的绝大部分紫外线,使动植物免遭这种射线的危害。为了弥补日渐稀薄的臭氧层乃至臭氧层空洞,人们想尽一切办法,比如推广使用无氟制冷剂,以减少氟利昂等物质对臭氧的破坏。世界上还为此专门设立国际保护臭氧层日。由此给人的印象似乎是受到保护的臭氧应该越多越好,其实不是这样,如果大气中的臭氧,尤其是地面附近的大气中的臭氧聚集过多,对人类来说臭氧浓度过高反而是个祸害。

臭氧是地球大气中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周围的氧分子结合而形成的,含有3个氧原子。大气中90%以上的臭氧存在于大气层的上部或平流层,离地面有10~50千米,这才是需要人类保护的大气臭氧层。还有少部分的臭氧分子徘徊在近地面,仍能对阻挡紫外线有一定作用。但是,近年发现地面附近大气中的臭氧浓度有快速增高的趋势,就令人感到不妙了。

这些臭氧是从哪里来冒出来的呢?同铅污染、硫化物等一样,它也是源于人类活动,汽车、燃料、石化等是臭氧的重要污染源。在车水马龙的街上行走,常常看到空气略带浅棕色,又有一股辛辣刺激的气味,这就是通常所称的光化学烟雾。臭氧就是光化学烟雾的主要成分,它不是直接被排放的,而是转化而成的,比如汽车排放的氮氧化物,只要在阳光辐射及适合的气象条件下就可以生成臭氧。随着汽车和工业排放的增加,地面臭氧污染在欧洲、北美、日本以及我国的许多城市中成为普遍现象。根据专家目前所掌握的资料估计,到2005年,近地面大气臭氧层将成为影响我国华北地区空气质量的主要污染物。

研究表明,空气中臭氧浓度在0.012ppm水平时——这也是许多城市中典型的水平,能导致人皮肤刺痒,眼睛、鼻咽、呼吸道受刺激,肺功能受影响,引起咳嗽、气短和胸痛等症状;空气中臭氧水平提高到0.05ppm,入院就医人数平均上升7%~10%。原因就在于,作为强氧化剂,臭氧几乎能与任何生物组织反应。当臭氧被吸入呼吸道时,就会与呼吸道中的细胞、流体和组织很快反应,导致肺功能减弱和组织损伤。对那些患有气喘病、肺气肿和慢性支气管炎的人来说,臭氧的危害更为明显。

从臭氧的性质来看,它既可助人又会害人,它既是上天赐与人类的一把保护伞,有时又像是一剂猛烈的毒药。目前,对于臭氧的正面作用以及人类应该取哪些措施保护臭氧层,人们已达成共识并做了许多工作。但是,对于臭氧层的负面作用,人们虽然已有认识,但目前除了进行大气监测和空气污染预报外,还没有真正切实可行的方法加以解决。

臭氧消毒原理可以认为是一种氧化反应。

(1)臭氧对细菌灭活的机理:

臭氧对细菌的灭活反应总是进行的很迅速。与其它杀菌剂不同的是:臭氧能与细菌细胞壁脂类双键反应, 穿入菌体内部,作用于蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,从而导致细菌死亡。臭氧还作用于细胞内的核物质,如核酸中的嘌呤和嘧啶破坏DNA。

(2)臭氧对的灭活机理:

臭氧对的作用首先是的衣体壳蛋白的四条多肽链,并使RNA受到损伤,特别是形成它的蛋白质。噬菌体被臭氧氧化后,电镜观察可见其表皮被破碎成许多碎片,从中释放出许多核糖核酸,干扰其吸附到寄存体上。

臭氧杀菌的彻底性是不容怀疑的。

破坏臭氧层,危害我们每一个人。

紫外线从多方面影响着人类健康。人体会发生如晒斑、眼病、免疫系统变化、光变反应和皮肤病(包括皮肤癌)等。皮肤癌是一种顽固的疾病,紫外线的增长会使患这种病的危险性增大。紫外线光子有足够的能量去破裂双键。中短波紫外线会透人皮肤深处,使人的皮肤产生炎症,人体的遗传物质DNA(脱氧核糖核酸)受到损害,使正常生长的细胞蜕变成癌细胞并继续生长成整块的皮肤癌。也有说太阳光渗透进皮肤的表层。紫外线辐射轰击着皮肤细胞核内的DNA基本单位,使许多单位溶化成失去作用的碎片。这些毛病的修复过程可能会出现不正常,从而导致癌变。流行病学已证实厂非黑瘤皮肤癌的发病率与日晒紧密相关。各种类型皮肤的人都有患非黑瘤皮肤癌的可能,但在浅色皮肤人群中发病率较高。动物实验发现,紫外线中,紫外线B波长区是致癌作用最强的波长区域。

据估计,总臭氧量减少1%(即紫外线B增强2%),基础细胞癌变率将增加约4%。近来的研究发现,紫外线B可使免疫系统功能发生变化。有的实验结果表明,传染性皮肤病可能也与由臭氧减少而导致的紫外线B增强有关。据估计总臭氧量减少1%,皮肤癌的发病率将增加5%-7%,白内障患者将增加0.2%—0.6%。自1983年以来,加拿大皮肤癌的发病率己增加235%,1991年皮肤病患者已多达4.7万人。美国环保局局长说,美国在今后50年内死于皮肤癌者,将比过去预计的增加20万人。澳大利亚人喜欢晒日光浴,把皮肤晒得黑黑的。尽管科学家反复告诫多晒太阳会导致皮肤癌、他们对黑肤色还是乐此不疲。结果,直到澳大利亚人皮肤癌的发病率比世界上其他地方高出1倍时,才醒悟过来。全世界患皮肤癌的人已占癌症患者总人数的1/3。

联合国环境规划署曾警告说,如果地球的臭氧层会继续按照目前的速度减少并变薄,那么到2000年时全世界患皮肤癌的比例将增加26%,达到30万人。如果下个世纪初臭氧层再减少10%,那么全世界每年患白内障的人有可能达到160万-175万人。

受紫外线侵害还可能会诱发麻疹、水痘、疟病、疤疹、真菌病、结核病、麻风病、淋巴癌。

紫外线的增加还会引起海洋浮游生物及虾、蟹幼体、贝类的大量死亡,造成某些生物灭绝。紫外线照射结果还会使成群的兔子患上近视眼,成千上万只羊双目失明。

紫外线B削弱光台作用 根据非洲海岸地区的实验推测,在增强的紫外线B照射下,浮游生物的光合作用被削弱约5%。增强的紫外线B还可通过消灭水中微生物而导致淡水生态系统发生变化,并因而减弱了水体的自净化作用。增强的紫外线B还可杀死幼鱼、小虾和蟹。如果南极海洋中原有的浮游生物极度下降,则海洋生物从整体上会发生很大变化。但是,有的浮游生物对紫外线很敏感,有的则不敏感。紫外线对不同生物的DNA的破坏程度有100倍的差别。

严重阻碍各种农作物和树木的正常生长 有些植物如花生和小麦,对紫外线B有较好的抵御能力,而另一些植物如莴苣、西红柿、大豆和棉花,则是很敏感的。美国马里兰大学农业生物技术中心的特伦莫拉用太阳灯对6个大豆品种进行了观察实验,结果显示其中3个大豆品种对紫外线辐射极为敏感。具体表现为,大豆叶片光合作用强度下降,造成减产,同时也使大豆种于蛋白质和油脂含量下降。大气臭氧层损失1%,大豆也将减产1%。

特伦莫拉还用了4年时间,对高剂量紫外辐射给树木生长造成的影响进行了观察。结果表明,木材积累量明显下降,它们的根部生长也因而受阻。

对全球气候的不良扰乱作用 平流层上层臭氧的大量减少以及与此有关的平流层下层和对流层上层臭氧量的增长,可能会对全球气候起不良的扰乱作用。臭氧的纵向重分布可能使低空大气变暖,并加剧由二氧化碳量增加导致的温室效应。

光化学大气污染 过量的紫外线使塑料等高分子材料容易老化和分解,结果又带来新的污染——光化学大气污染。

臭氧分子结构:中心有个3中心4电子的派键,4个电子被3个氧原子共用,另外两黑线边式正常共价键,臭氧是对称的所以是非极性的。

但要注意:臭氧和二氧化碳虽然电子式类似,但分子结构不同。臭氧是折线形,二氧化碳是直线形。对此的解释要用到大学的无机化学知识。

美国航空航天局的科学家们最近发现,在地球南极洲上空的巨大臭氧空洞在9月份发生了明显变化,从原先的旋涡状变成了两头大、中间小的“变形虫”形状。

虽然这两年,臭氧空洞面积看上去在缩小,但科学家警告说,目前就断言臭氧层在“修复还原”还为时尚早。航空航天局的臭氧专家包罗-纽曼介绍,大气层的温度不断上升造成了空洞的缩小。在2000年,南极洲的臭氧空洞面积曾经一度达到280万平方公里,相当于3个美国大陆的面积;在2002年9月初,航空航天局的科学家们估算,空洞缩小到150万平方公里。

澳大利亚一个臭氧层研究小组曾向全世界报告了一条好消息:由于环保措施这些年来得到有效地执行,南极洲上空的臭氧空洞正在不断缩小,预计到2050年之前,这个“臭名昭著”的巨大空洞就可以完全被“填补”上了。

据报道,南极洲上空的臭氧空洞一直是困扰全世界环保人士的难题之一。最严重的时候,臭氧空洞的面积曾一度有3个澳大利亚那么大。科学家们研究发现,“吞噬”臭氧的罪魁祸首原来是大气层中的氯氟烃——一种含有氯、氟、碳三种元素的有机化合物(俗称“氟里昂”)。

为了防止臭氧空洞进一步加剧,保护生态环境和人类健康,1990年各国制定了《蒙特利尔议定书》,对氯氟烃的排放量规定了严格的限制。如今,这些年来环保组织的不懈努力终于获得了回报:臭氧又回来了!澳大利亚英联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的大气研究专家保罗·弗雷舍激动地说:“这是一条重大新闻。我们期待这一天已经很久了!”他说,虽然影响臭氧空洞缩小进度的因素还有很多,比如温室效应、气候变化等等,“但我们在将各种因素综合起来考虑之后,得出了这一结论:南极洲上空的臭氧空洞不出50年便会完全消失”。

据悉,从50年代起,随着电冰箱和空调(氯氟烃的主要生产源)的大量普及,大气层中的氯氟烃含量逐年递增,到2000年达到峰值。后来,由于新型无氟冰箱的诞生,氯氟烃含量才开始明显下降。

科学家发现土壤中的臭氧抑制植物生长

欧洲科学家的一项联合研究发现,臭氧层是使地表生物免遭太阳紫外线危害的天然屏障,但土壤中的臭氧却是植物生长的大敌,它能抑制各种植物的生长,给农业生产带来重大损失。

臭氧是大气中自然产生的一种具有特殊臭味的微量无色气体,绝大部分臭氧存在于离地面25公里左右处的大气平流层中,这就是人们通常所说的臭氧层。臭氧量往往随纬度、季节和天气等因素的变化而不同。

法国研究人员介绍说,天空中的臭氧层能够吸收99%以上的太阳紫外线,为地球上的生物提供了天然的保护屏障,而当臭氧存在于土壤中时却是一种严重的污染。最新得出的研究结果表明,光照越强的地方,土壤中臭氧造成的损失,尤其是对于农作物造成的损失越大。

法国研究人员认为,造成土壤中臭氧含量增高的主要原因是石油产品等矿物燃料在燃烧过程中产生氮氧化物,这些氮氧化物在空气中四处漂浮,其中的部分氧原子慢慢地与空气中的氧气结合,构成由3个氧原子组成的臭氧。他们强调说,太阳光照能够加速这种化学反应,因此在气候不同的地区,土壤中臭氧对植物生长的影响程度也不一样。 在水处理系统中,水箱、交换柱以及各种过滤器、膜和管道,均会不断的滋生和繁殖细菌。消毒杀菌的方法虽然都提供了除去细菌和微生物的能力,但这些方法中没有哪一种能够在多级水处理系统中除去全部细菌及水溶性的有机污染。目前在高纯水系统中能连续去除细菌和的最好方法是用臭氧。

1905年起,臭氧就开始用于水处理。它较用氯处理水优越,能除去水中的卤化物。此方法在国内水系统中的应用仅处于起步阶段。在国外,这种消毒方式已非常普遍,这是由于臭氧不会产生有害的残留物。

使用臭氧消毒并在用水点前安装紫外灯减少臭氧残留,是制药用水系统、尤其是纯化水系统消毒的常用方法之一。

(1)化学性质及功效

F1摩纳哥站迈凯轮囊括冠亚军 阿隆索击败汉密尔顿

北京时间5月27日晚,F1摩纳哥大奖赛在蒙特卡洛赛道结束。迈凯轮车队以无可争议的优势统治了本场比赛,阿隆索也凭借更为成熟的驾驶经验战胜队友汉密尔顿获得本赛季第二场分站胜利。马萨取得比赛季军,但法拉利赛车落后迈凯轮近1分钟。另一位法拉利车手莱科宁最终排名第八得到1个积分。车手积分榜阿隆索和汉密尔顿同积38分并列第一,马萨以33分排名第三。车队积分榜迈凯轮以76分领先法拉利20分稳居榜首。

天气预报显示比赛过程中仍有下雨的可能。赛前的空气温度为24度,赛道表面温度为34度。海边的部分赛道偶有阵风。值得注意的是多数车手所选择的第一套轮胎是中软胎,包括阿隆索、汉密尔顿、马萨和莱科宁,前列车手中海德菲尔德使用的是超软胎。

发车:前三名位置不变 莱科宁连超四车

两部迈凯轮赛车起步迅速,第二位的汉密尔顿还利用切线阻挡了一下第三位的马萨,通过首弯后顺序不变。第7位起跑的海德菲尔德冲到了第5位,排在费斯切拉后面。再往后是罗斯伯格、巴里切罗、韦伯。莱科宁一起步就超过了特鲁利、科瓦莱宁和库特哈德,通过1号弯时又超过了里尤兹,莱科宁从起步时的第16上升到第12位,跟在了巴顿身后。比赛只进行了一圈,里尤兹就撞上护栏退赛,不过没有出现安全车。

几圈过后,阿隆索已领先队友3秒,西班牙人在第5圈做出最快圈速1分16秒515。汉密尔顿虽载油稍重,但是马萨仍无法跟上对手。前三名的赛车速度明显领先其他赛车,此时仍排在第12位的莱科宁已经落后头车近30秒。

15圈比赛后,阿隆索的领先优势扩大到6.6秒,他已经开始对慢车套圈了。而汉密尔顿没有进一步拉开同马萨的距离。以阿隆索为例,他在第5圈做出最快圈速后车速非但没有提升反而下降到1分17秒左右。看来轮胎在摩纳哥赛道的退化速度还是很快的。不过随着赛车载油量的下降车速仍有可能再次提高。第18圈,汉密尔顿做出1分16秒374的最快圈速。此前一度落后队友8秒的汉密尔顿已经将差距缩小到6秒,领先马萨的优势也在逐渐扩大。排在第8位的韦伯因为赛车故障退赛。慢车对领先车手的争夺影响还是很大的。如果被阻挡的话,一圈的圈速差距可能在3秒以上。

21圈,阿隆索做出1分15秒721,圈速有了很大提高。汉密尔顿通过此圈的圈速是1分16秒085,汉密尔顿接下来一圈做出自己最快的1分15秒917。罗斯伯格和费斯切拉完成了第一次进站,费斯切拉出站后仍高居第五位。此时莱科宁追到了第10名。

第一次进站:迈凯轮优势明显 马萨掉队

24圈后阿隆索进站,他仅领先队友4.2秒。阿隆索进站加油时间为7点5秒。马萨也在同一圈完成首次进站并换上了超软胎。汉密尔顿成为领跑者,他领先阿隆索的优势为15秒。汉密尔顿在第28圈做出1分15秒372,对于他来说获胜的机会多半就在本次进站前能否积累足够的领先优势。汉密尔顿在第27圈进站,加油时间6.8秒。但是出站后汉密尔顿仍落后阿隆索,差距还被扩大到5秒。可见换上超软胎的阿隆索速度也相当了得。而马萨此时已经落后迈凯轮赛车20秒,基本上失去了竞争力。

赛程还没有过半,冠军之争似乎已经演变为迈凯轮的内战。可以发现,阿隆索的圈速更稳定,而汉密尔顿的圈速忽上忽下,总的来看两位车手圈速基本持平,在1分16秒左右。马萨虽然使用了超软胎,但是圈速仍明显落后迈凯轮车手。甚至相比费斯切拉和库比卡也没有优势。

包括雷诺、宝马、威廉姆斯等车队都选择了为两位车手设计不同的载油策略。排位靠前的车手基本使用两次进站,靠后的车手用一次进站。其中一次进站的策略在比赛中显示出优势,库比卡、伍尔兹等车手都是受益者;而此前很生猛海德菲尔德和罗斯伯格损失严重。莱科宁在第47圈从第6位进站,回到赛道后芬兰人排在第11位。与莱科宁同圈的车手中还需进站的是巴顿、巴里切罗和罗斯伯格。

第二次进站:阿隆索战胜汉密尔顿 莱科宁得到积分

此时阿隆索与汉密尔顿之间的争夺渐有分晓。赛程过半后阿隆索已经领先队友9秒,而且距离还在拉,他还在44圈做出1分15秒284的最快圈速。阿隆索在第50圈成了第二次进站,他的队友汉密尔顿两圈后进站。阿隆索积累的10秒领先优势让他继续领先。此时可以说阿隆索已经基本锁定胜局。

汉密尔顿曾在第58圈逼近阿隆索,一度让场上的局面再度紧张,但是那是因为阿隆索遇到了慢车的阻挡,超越慢车后阿隆索就可以重新建立优势。而汉密尔顿在与阿隆索的直接对话中显得有些毛躁。这位新人的单圈速度确实很快,但是在追击阿隆索的过程中他几乎每圈都会出现小失误。这也导致汉密尔顿与阿隆索之间的差距再度被拉开。

随着所有车手完成进站,莱科宁从第11位上升到第8位,进入积分区。本站退出比赛的车手只有四位,但是从第四名的费斯切拉开始都被套圈。

迈凯轮车队以无可争议的优势统治了摩纳哥,阿隆索也凭借更为成熟的驾驶经验战胜了队友汉密尔顿获得本赛季第二场分站胜利。两位迈凯轮车手分享本站比赛冠亚军。马萨虽然取得比赛季军,但是法拉利赛车落后迈凯轮近1分钟!另一位法拉利车手莱科宁最终排名第8位,得到1个积分。

本站比赛后在车手积分榜上阿隆索和汉密尔顿同积38分并列第一,马萨以33分排名第三。车队积分榜迈凯轮以76分领先法拉利20分稳居榜首。下站比赛将于6月11日在加拿大蒙特利尔进行。