【深夜长文 #诺贝尔物理学奖为什么颁给他们# 】#2021诺贝尔物理学奖揭晓#,获奖研究直观告诉我们:人类真的正让地球变暖!我们不能再说自己对气候变化一无所知了,因为这些气候模型的结果是非常明确的。地球正在变暖吗?是的!地球变暖是大气中温室气体含量增加导致的吗?是的!这一切能仅仅用自然因素来解释吗?不能!人类活动所排放的气体是气温升高的原因吗?是的!

  温室效应对生命至关重要

  200年前,法国物理学家约瑟夫·傅里叶对太阳向地表发出的辐射、以及从地表向外发出的辐射之间的能量平衡展开了研究,弄清了地球大气在这一平衡中扮演的角色:在地球表面,地球接收的太阳辐射会转化为向外发出的辐射,这些辐射会被大气吸收从而对大气起到加温作用。大气发挥的这种保护作用如今被称作“温室效应”。太阳的热量可以透过大气到达地表,但会被困在大气层内部。不过大气中的辐射过程还远比这复杂得多。

  科学家的任务与傅里叶当年差不多——弄清向地球发出的短波太阳辐射与地球向外发出的长波红外辐射之间的平衡关系。在接下来200年间,多名气候科学家纷纷贡献了更多的细节信息。当代气候模型更是为科学家提供了极为强大的工具,不仅帮助我们进一步理解了地球的气候,还让我们得以了解由人类导致的全球变暖。

  这些模型都是建立在物理定律的基础上的,由天气预测模型发展而来。天气通过温度、降水、风或云等气象物理量描述,受海洋和陆地活动影响。气候模型则建立在通过计算得出的天气统计特征基础之上,如平均值、标准差、最高与最低值等等。这些模型虽无法准确告诉我们明年12月10日斯德哥尔摩的天气如何,但可以让我们对斯德哥尔摩在12月的气温和降水情况获得一定了解。

  确定二氧化碳的作用

  温室效应对地球上的生命至关重要。它控制温度,因为大气中的温室气体——二氧化碳、甲烷、水蒸气和其他气体——会首先吸收地球的红外辐射,然后释放该吸收的能量,加热周围和下方的空气。

  温室气体实际上只占地球干燥大气的一小部分。地球的干燥大气中99%为氮气和氧气,二氧化碳其实仅占0.04%。最强大的温室气体是水蒸气,但我们无法控制大气中水蒸气的浓度,而二氧化碳的浓度则是可以控制的。

  大气中的水蒸气含量高度依赖于温度,进而形成反馈机制。大气中的二氧化碳越多,温度越高,空气中的水蒸气含量也就越高,从而增加温室效应,导致温度进一步升高。如果二氧化碳含量水平下降,部分水蒸气会凝结,温度也随之下降。

  关于二氧化碳影响的一块重要拼图来自瑞典的研究人员和诺贝尔奖获得者Svante Arrhenius。顺便提一下,他的同事、气象学家Nils Ekholm,在1901年,率先使用温室这个词来描述大气的热量储存和再辐射。

  Arrhenius通过十九世纪末的温室效应弄清楚了该现象背后的物理学原理——向外辐射与辐射体的绝对温度(T)的四次方(T⁴)成正比。辐射源越热,射线的波长越短。太阳的表面温度为6000°C,主要发射可见光谱中的射线。地球表面温度仅为15°C,会再次辐射我们看不见的红外辐射。如果大气不吸收这种辐射,地表温度几乎不会超过–18°C。

  Arrhenius实际上是想找出导致最近发现的冰河时代现象的背后原因。他得出的结论是,如果大气中的二氧化碳水平减半,这足以让地球进入一个新的冰河时代。反之亦然——二氧化碳量增加一倍,会使地球温度升高5-6°C,这个结果在某种程度上与目前的估计值惊人地接近。

  开创性的二氧化碳效应模型

  20世纪50年代,日本大气物理学家Syukuro Manabe和东京大学其他一些年轻而有才华的研究人员一样,选择离开被战争摧毁的日本,前往美国继续其职业生涯。他的研究目的和70年前的瑞典科学家斯万特·阿伦尼乌斯一样,都是为了理解二氧化碳水平的增加如何导致气温的上升。不过,彼时的阿伦尼乌斯专注于辐射平衡,Manabe则在20世纪60年代领导了相关物理模型的发展,将对流造成的气团垂直输送以及水蒸气的潜热纳入其中。

  为了使这些计算易于进行,Manabe选择将模型缩减为一维,即一个垂直的圆柱体,进入大气层40公里。即便如此,通过改变大气中的气体浓度来测试模型还是花费了数百小时的宝贵计算时间。氧和氮对地表温度的影响可以忽略不计,而二氧化碳的影响非常明显:当二氧化碳水平翻倍时,全球温度上升超过2摄氏度。

  该模型证实,这种升温确实是由二氧化碳浓度增加导致的;它预测了靠近地面的温度上升,而上层大气的温度变低。如果太阳辐射的变化是温度升高的原因,那么整个大气应该在同一时间被加热。

  60年前,计算机的速度比现在慢了几十万倍,因此这个模型相对简单,但Manabe掌握了正确的关键特征。他指出,模型必须一直简化,你无法与自然界的复杂性竞争——每一滴雨都涉及到如此多的物理因素,因此不可能完全计算出一切。在一维模型的基础上,Manabe在1975年发表了一个三维气候模型,这是揭开气候系统奥秘道路上的又一个里程碑。

  混乱的天气

  在Manabe之后大约十年,Klaus Hasselmann通过找到一种方法来战胜快速而混乱的天气变化(这些变化对计算而言极其麻烦),成功地将天气和气候联系在一起。我们地球的天气发生巨大变化,是因为太阳辐射在地理上和时间上的分布十分地不均匀。地球是圆的,所以到达高纬度地区的太阳光比到达赤道附近低纬度地区的太阳光要少。不仅如此,地球的地轴也是倾斜的,从而在入射辐射中产生季节性差异。暖空气和冷空气之间的密度差异导致了不同纬度之间、海洋和陆地之间、高低气团之间的巨大热量传输,从而形成了我们地球上的天气。

  众所周知,对未来十天以上的天气做出可靠的预测是一大挑战。二百年前,法国著名科学家皮埃尔-西蒙·德·拉普拉斯曾说,如果我们知道宇宙中所有粒子的位置和速度,就应该可以计算出在我们世界中发生了什么和将要发生的事情。原则上,应该是这样;牛顿三个世纪以来的运动定律(也描述了大气中的空气传输)是完全确定的——不受偶然的支配。

  然而,就天气而言,就完全是另一回事了。部分原因在于,在实践中,我们不可能做到足够精确——说明大气中每个点的气温、压力、湿度或风况。此外,方程是非线性的;初始值的微小偏差可以让天气系统以完全不同的方式演变。基于蝴蝶在巴西扇动翅膀是否会在德克萨斯州引起龙卷风这个问题,这种现象被命名为蝴蝶效应。在实践中,这意味着不可能给出长期的天气预报,也就是说天气十分混乱;这是在上世纪六十年代由美国气象学家Edward Lorenz发现的,他为今天的混沌理论奠定了基础。

  理解嘈杂数据

  尽管天气是一个典型的混乱系统,但我们如何才能建立能够预测未来数十年、甚至数百年的可靠气候模型呢?1980年前后,Klaus Hasselmann提出了如何将不断变化的混沌天气现象描述为快速变化的噪音,从而为进行长期气候预测奠定了坚实的科学基础。此外,他还提出了一些确定人类对全球温度造成的影响的方法。

  上世纪50年代,Klaus Hasselmann在德国汉堡攻读物理学博士,专攻流体力学,随后开始建立海浪和洋流的观测与理论模型。后来他迁居至美国加州,继续开展海洋学研究,并且认识了查尔斯·大卫·基林等同事。基林从1958年开始在夏威夷的莫纳罗亚天文台持续测量大气中的二氧化碳含量。Klaus Hasselmann当时还不知道,自己在日后的工作中会频繁用到体现二氧化碳水平变化的“基林曲线”。

  从充满噪声的天气数据中建立气候模型就像遛狗一样:狗有时会挣脱牵引绳,有时会跑在你前面、或者跑在你后面,有时会与你并肩前行,有时则会绕着你的腿跑。你能从狗的运动轨迹中看出你是在走路还是站立不动吗?或者能看出你是在快步行走还是小步慢走吗?狗的运动轨迹就像天气变化,你的行进轨迹就像通过计算得出的气候。我们能否用这些混乱的、充满噪声的天气数据,总结出气候的长期趋势呢?

  还有一大难点在于,影响气候的波动情况极易发生变化,这些变化可能很快,比如风的强度或空气温度;也可能很慢,比如冰盖融化和海洋温度升高。例如,海洋整体温度需一千年才能上升一度,但大气只需几周即可。关键在于,要将快速的天气变化作为噪声整合进对气候的计算中,并体现出这些噪声对气候的影响。

  Klaus Hasselmann创造了一套随机气候模型,将这些变化的可能性都整合进了模型中。其灵感来自爱因斯坦的布朗运动理论。他利用该理论说明,大气的快速变化其实可以导致海洋的缓慢变化。

  识别人类影响的痕迹

  在完成气候变化模型之后,Hasselmann又开发了识别人类对气候系统影响的方法。他发现,这些模型,连同观测结果和理论结果,都包含了关于噪声和信号特性的充分信息。例如,太阳辐射、火山颗粒或温室气体水平的变化都会留下独特的信号,即“指纹”,而且这些信号可以被分离出来。这种识别指纹的方法也可以应用于人类对气候系统的影响。Hasselman因此为进一步的气候变化研究铺平了道路。通过大量的独立观测,这些研究展示了人类对气候影响的大量痕迹。

  随着气候系统中复杂相互作用的过程被更彻底地绘制出来,尤其是有了卫星测量和天气观测的帮助,气候模型变得越来越完善。这些模型清楚地显示出温室效应正在加速:自19世纪中期以来,大气中的二氧化碳含量增加了40%。地球的大气已经有几十万年没有如此多的二氧化碳了。相应地,温度测量显示,在过去150年里,地球温度上升了1摄氏度。

  Syukuro Manabe和Klaus Hasselmann为人类作出了巨大贡献,为我们了解地球气候提供了坚实的物质基础,这也正体现了阿尔弗雷德·诺贝尔的精神。

  针对无序系统的方法

  1980年左右,Giorgio Parisi展示了他的发现,即随机现象显然受隐藏规则支配。他的工作如今被认为是对复杂系统理论最重要的贡献之一。

  复杂系统的现代研究基于十九世纪下半叶由James C。 Maxwell、Ludwig Boltzmann和J。 Willard Gibbs提出的统计力学,他们在1884年将这一领域命名为“统计力学”。统计力学从下面这一见解发展而来,即需要一种新的方法来描述由大量粒子组成的系统,例如气体或液体。这种方法必须考虑到粒子的随机运动,所以其基本思想是计算粒子的平均效应,而不是单独研究每个粒子。例如,气体中的温度是气体粒子能量平均值的量度。统计力学取得了巨大的成功,因为它为气体和液体的宏观特性(如温度和压力)提供了微观解释。

  理解物理系统的复杂性

  这些压缩球体是普通玻璃和颗粒状材料(如沙子或砾石)的简单模型。然而,Parisi的原始模型的对象是另一个截然不同的系统——自旋玻璃。这是一种特殊的磁性金属合金亚稳定状态,其中某种金属原子,比如铁原子,会被随机混合到铜原子的网格中。即使只有几个铁原子,它们也会以一种令人费解的方式彻底改变材料的磁性。每个铁原子的行为——或者称为“自旋”——表现得就像一个小磁铁,受其附近其他铁原子的影响。在普通的磁体中,所有的自旋都指向同一方向,但在自旋玻璃中,情况就不一样了:一些自旋对会指向相同的方向,另一些则指向相反的方向——那么它们是如何找到最佳方向的呢?

  Parisi在关于旋转玻璃的著作的序言中写道,研究旋转玻璃就像观看莎士比亚戏剧中的人类悲剧。如果你想同时和两个人交朋友,但他们互相讨厌对方,结果就可能令人沮丧。在经典悲剧中,感情强烈的朋友和敌人在舞台上相遇,情况就更是如此。那么,怎样才能把房间里的紧张气氛降到最低?

  自旋玻璃及其奇异的性质为复杂系统提供了参考模型。20世纪70年代,许多物理学家,包括几位诺贝尔奖得主,都在寻找某种方法来描述这种神秘而令人沮丧的旋转玻璃。他们使用的方法之一是“副本方法”,是一种研究无序态体系时所用的数学技巧,可以在同一时间内处理系统的许多副本。然而,从物理学的角度来说,最初的计算结果并不可行。

  1979年,Parisi取得了决定性的突破,他展示了如何巧妙地利用副本方法来解决自旋玻璃问题。他在这些副本中发现了一个隐藏的结构,并找到了一种描述它的数学方法。在很多年之后,Parisi的解才在数学上被证明是正确的。此后,他的方法被用于许多无序系统,成为复杂系统理论的基石。#2021诺贝尔奖#

晴柔:流产手术不当,造成宫颈囊肿,是怎么好的?

一个南昌的妹子,由于没采取避孕措施,意外怀孕了。三月份去做了人流,可能是流产时因为手术不当,宫颈受损,来月经后,滴滴答答不净。让她十分困扰,害怕拖时间长伤害身体。五月中旬,决定去医院检查一下。医生说是宫颈长了囊肿,同时伴有炎症。

妹子知道,情况不是很严重,松下一口气,但炎症这问题根治不了,爱反反复复。于是,便开始积极寻找解决办法。看朋友说护垫有助于女性妇科健康,打算试一试。每天坚持使用5到6片护垫。8月1号的时候,来了大姨妈,5号就没了,没有出现滴滴答答不净的情况。这让她很欣喜,病情至少得到控制。然后,8月29号再次来月经,5天后,又干净清爽地结束。她不由感叹这护垫科技力量的神奇,打算去医院复查看看。

9月18号,去医院复查,B超显示,囊肿没有了,各方面正常。这期间四个月左右,好好使用护垫,病症就好了。这真是令人高兴的消息,妹子赶紧跟朋友汇报了她的情况,没想到,治疗炎症,顺便把月经周期,调理到最佳间隔28天,太感谢了!

护垫保养效果这么好,晴柔给你说说其中原理。咱这护垫里有一片芯片,这个芯片里,有七大元素,在悄无声息地帮助身体排泄毒素。

人,面对新事物,都有排斥心理。有的人好奇,不管好赖,先试试再说。有的就守着一亩三分地,做个旁观者。这两种生活,没有好坏,就是看你怎么选择。冲出去,或许,你就赢了。
#女性健康##宫颈炎##宫颈糜烂##宫颈囊肿#

#干饭人打工食事记#

10.4
外卖人的生活结束了
今天开始带饭了
从饺子开始
这次麻麻包的没有之前好恰
忘了微波炉里叮多长时间就热了
特地去淘宝问了问同款微波炉的卖家客服
告诉我叮一分钟?
果然是办公室的不太行
叮了四分钟有的还不太热有的却已经干巴了
改点了中午没有午休了
下午好在不太困拍了一下午的视频
淦也不知道啥时候能掌店
天天问一遍
周日要补班
打工人打工魂打工人都是人上人!
冲鸭!


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 你最喜欢的古诗词有哪些?[心] 1.“何时杖尔看南雪,我与梅花两白头。” 去年南京大雪时,刚好看到这句,心生欢喜。 2.“浮生只合尊前老,雪满长安道。” 朋
  • 当晚,未能找到牛的失主,因夜晚天气寒冷,民警将牛赶到不远处的城关派出所停车场过夜。据李某介绍,2月26日傍晚,他收拾牛圈,将两大两小四头牛放到圈外吃草,等牛圈收
  • 然而,个人觉得在车流密集的早晚高峰时间路段,洒水车、园林绿化作业车应该尽量避开这出行高峰,因为你完全可以在早高峰前,和晚高峰以后工作更合适一些,既不影响大家出行
  • biu biu biu 今天天气很好,适合打打闹闹亲亲抱抱早知道就给你糖了,你居然在我心里捣乱如果每一片空气,都带着可以看见的味道,那你周围就是我最爱的软糖味儿
  • 当你静下心来的时候,你的慈悲和智慧油然而生,你的爱就像饱满的稻穗,你只想给予,你的喜悦,就像腾飞的鸽子,溢满虚空。 当你静下心来的时候,宁静是你最美的享受,寂寞
  • 【今日重点关注的财经数据与事件】2017年8月16日 周三① 16:30 英国7月失业率、英国7月失业金申请人数、英国6月三个月ILO失业率② 17:00 欧元
  • 世界上最遥远的距离,是你转身后,我眼泪坠落的轨迹。世界上最遥远的距离,是你转身后,我眼泪坠落的轨迹。
  • ( 文字和视频均来自网络 作者佚名 版权属于原作者#追梦路上有人肯定有多重要# 父亲节高级小众文案[心]❶今日关键词:父亲“ 爸爸的爱是岁岁年年 ”❷我每一步的
  • 届时,武汉乐迷不仅能欣赏到经典西方歌剧音乐唱段,也能听到耳熟能详的中国歌谣与港乐金曲[打call]#武汉琴台音乐厅[超话]# #周笔畅[超话]#记忆中的周笔畅,
  • 筒子们血库库存紧张啦热心的你们在哪里让小编看到你们的手好么疾病没有假期临床用血也没有淡季但血液采集确实有季节性紧张为了应对这次“暂时的困难”捐血救人,就等你啦!
  • 所以说豆比糕帅,应该是他真觉得没什么好弯弯绕绕的(也没觉得对比下来不帅的一方有什么不好)事实就是这样,而且人帅也不是一个人的全部,欣赏一个人完全可以从各个方面,
  • 10月16日 上午9:00左右从宿舍步行去桐楠阁饭店上班,下午14:42分去博利万家超市购物,全程佩戴口罩,超市内接触人数约8人,后步行返回店中,直至晚上23:
  • 颜色:7色表盘:直径41mm#精仿手表[超话]##劳力士#【#灵宝市通报一确诊病例密接者行动轨迹#[话筒]】2021年10月24日12时左右,灵宝市疫情防控指挥
  • 听到他们说谢谢橙子老师之后突然间才更确信,一路走来,所有的选择都是正确且有意义的。跟高二的小朋友分享完,瞬间把我的回忆拉回高中时代。
  • 球队的人一天约了两次,打球到没有吃饭,洗完一个澡又赶去教三批改党课笔记等原来决定完成一件事情也意味着收获一份特别球队--中午训练&傍晚约球[耶]班级团日
  • [失望][失望]上一次平台期是看了叔本华的《人生的智慧》(不过没看完[委屈])前几天刚在想要买病隙碎笔来改善一下阅读质量,但是今天刚好知道学校图书馆有个活动借书
  • 最先發明窗台的是個智者,自己留了白,天地自來補白,借光與塵,借風與影。靜靜注視的一塊石頭、反反復復聽的一首音樂、呆呆望著的牆上的一道裂紋、人群中的一個笑、池水搖
  • 行莫于恭敬,善莫于用心。善良是一种修养,善待他人就是善待自己,要想得到别人的爱,首先要学会爱别人,一个善良的人一定是温暖的人,乐于助人的人,懂得珍惜和感恩的人
  • 既然他们坚持要把艺术和生活区分开来,那么最好就让他们发现你的书很好而你的生活却很糟,而不是相反。被释放的人并非是一个自由的人,解放仅仅是获得自由的手段,而不是自
  • ” 建筑师恭敬地回答:“陛下,是这样的:庭园里如果有一样东西特别显眼,就会破坏周围的和谐,我把它移走,这里总算是完美无瑕了。”   一旁的建筑师听后,马上叫人将