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介绍饲料松散密度 颗粒饲料松散什么原因

时间:2020-04-12 14:33:46

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大爷扛麻袋来鉴宝,里面装的是他花200块钱从废品站收来的铁板。大爷说,这块铁板比废铁贵,但自己舍不得卖,因为它上面有字,敲一下还叮当响,所以一直保存了7年,专家看后直言:值50000元!

邵大爷背着一麻袋,装的是大铁疙瘩。他声称自己是前几年买的破铁板,这块铁板是他花200块钱,在废品收购站买的。

当时他们已经开始装车,准备将这些东西拿去炼炉,他刚好路过看上面有字,就将这件东西买下来了。

他说,当时是贵,比卖废铁还贵。卖废铁也就是三四十块钱。但是看它上头有字儿,挺喜欢的。

主持人笑着说道,多少年了?这干嘛用的?邵大爷说,有个七八年了。 他觉得就是那个敲的东西。

他继续说道,他是一位农民,在农闲的时候,就会去捣腾这些东西,看过去觉得是老物件,他就会把它买下来。今天来节目现场,就是让专家帮忙看看,这个到底值多少钱。

专家将这件这件铁板放在桌上,细致的观察,随后说道:很有保护文物的意识呀。这是一件云磬,是一种打击乐器。

这件云磬是寺院用的法器之一,是用来演奏宗教音乐,用铜锤敲起来声音更脆更响亮。

那边是“正觉寺住持僧宗利”,下面那一行很清晰,“金火将张二省”,省就是觉悟的意思。

这件器物是一件铁器,铁器作假很容易仿。但是这里面有一个技巧,因为铁器在空气中氧化,经过几百年和短期氧化,作假者用腐蚀液,哪怕埋到地里,它腐蚀的程度不一样。

我举一个典型的例子,咱有名的沧州石狮子,距今1000多年了,它是露天存放,曾经国家保护过措施专门给它建了一个亭子,结果氧化更重,为什么呢?它环境改变了。

那么这种铁器在自然空气中氧化是很稳定的,它是密度很致密,快速氧化的,它的密度是松散的。

如果是用酸碱腐蚀的,你喷上水,尤其加热的水,会有一股酸碱味儿,这个很难去掉的。

所以经过专家认真鉴定,它是一件云罄真品,万历元年三月吉日造,它还有明确的使用地点,正觉寺。

所以专家团经过认真合议,给出的估价是人 民币40000到50000元。

专家建议,有条件的话,隔绝空气,隔绝潮气,没条件就不要动,千万不要用湿布擦,也不要去抹东西,就让它在这种稳定的环境下。

@艾佳骑着蜗牛看世界

况且古玩行业确实也要带点运气,有人无意会捡到宝,而有人刻意选择却连连收到假货,所以说眼力见是基本功,但是运气也是要有的。

因此,收藏古玩即使鉴定后没有达到自己原本的期望值时,也不要太失落,以平常心对待即可,更不要过度迷失自我,享受收藏古玩的乐趣,真 正感受收藏带来的价值。

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对此,你怎么看待这件事?

三角梅绿叶宫粉:流通名称:阿利克兰卡斯特:品种特性:株型半直立,自然分枝松散,较匀称。幼枝浅绿色,1年生枝条节间长度2.1 - 2.6cm,枝刺长0.9- l.lcm,枝刺先端略弯;叶片阔卵形,基部圆形,叶片长6.1 - 8.9cm,宽4.5 - 5.3cm,叶柄长1.1 - 1.9cm;花序着生于中部和枝条顶端,苞片簇密度密,花序苞片簇3-6个,苞片阔椭圆形,先端钝尖,基部近圆形,苞片长4.0 -4.2cm,宽2.7 - 3.0cm,苞片姿态外展,苞片颜色为亮粉色(N74B);花被管与苞片同色,较深,基部稍膨大;星花白色。抗性较强,露地栽培长势中等。品种来源:不详。#头条花卉照片集##爆料#

联合国环境规划署前段时间发文:沙子短缺已成为全人类面对的重大挑战之一。沙子,战略资源,不管是谁都很难将这两个词联系联系到一起。可央视的报道却刷新了人们的认知。

可以说沙子和岩石一样是我们随处可见的一种资源。甚至在中国的西北有着一望无际的沙漠。土壤的沙漠化成为了当地最严重的生态问题。可以说在一般人的认知中,沙子和战略资源这两个词,风马牛不相及。

最近的一则新闻报道,更是凸显了沙子的紧缺。有专家表示。在新冠疫情全球肆虐的背景下生产,用来盛放疫苗的玻璃瓶,可能比生产疫苗本身难度还要高。

沙子其实是我们人类进行建筑。以及各种生产所消耗的最多的资源。甚至连高科技的芯片都要使用。沙子中富含的硅元素进行制作。可以说小小的沙子是我们人类社会进步最不可或缺的一种资源。根据调查,全球每年在建筑施工中所消耗的建筑用沙就超过了600吨。

如果把沙子当作一种矿物,你会发现,沙子也要分三六九等,并不是所有的沙子都可以被人类利用。经过多年的实践,人们发现沙漠和海洋里的沙子并不适合人类使用。千百年的风蚀作用早就已将沙漠中的沙子打磨成极为细小的颗粒,这些沙子密度低,结构松散,如果用它来进行建造,那么将极大的缩减建筑物的寿命。

海洋里的沙子也有一个致命的缺点,虽然质地坚硬,稳定性强,可是海水早已深入这些沙子的内里,使这些沙子天然带有盐碱性,如果把这些沙子掺入混凝土进行建筑,那对建筑物的骨骼——钢筋有着致命的腐蚀性。虽然有些国家将海沙放置到河流入海口处清洗过滤,去掉盐分,可是想要将海沙所蕴含的盐碱度降为适用于建筑的水平,无疑会消耗大量的成本。

虽然看似沙子无处不在,但可以被人利用的也仅仅只剩下河沙了。河沙是由于岩石在成千上万年的演化中形成的,属于不可再生资源,虽然从宏观来看河沙的总数量是一个惊人的数字,但仍然架不住人类社会发展的大量需求,如果将沙子筑城城墙厚度,那每年人类消耗的沙子足以环绕地球一圈。而且无节制地采挖河沙,对当地生态会造成难以弥补的破坏。河道失去了河沙的保护,河床就会变得泥泞不堪,十分容易发生淤积,时间长了,河流就会随着淤积慢慢消失。随着各国对滥采河砂危害认知的增加,多国已经开始限制河沙的出口,以图慢慢恢复生态环境。

人类的智慧是无穷的,河沙资源的短缺并没有减慢人类社会发展的进程,很快,建筑学家们将视线看向了地球上最为普遍的资源——岩石。如果通过机械装置将岩石粉碎、切割成细小颗粒后,完全可以达到像沙子一样的效果,甚至在稳定性上犹有过之。

任何能源危机最终都可能迫使人类进行产业转化,在危机下催生了许多沙子的替代品,我们相信,在不久的将来,用秸秆等植物制品替代沙子作为建材即将成为现实,到那时,沙子危机将会迎刃而解。

#国际#

三角梅紫丁香美女,流通名称:紫丁香美女:品种特性:株型半直立,自然分枝松散,较匀称。幼枝浅绿色,1年生枝条节间长度3.1 - 3.7cm,枝刺长2.1 - 2.4cm,枝刺略弯;叶片椭卵形,基部渐狭或中楔形,叶片长11.0 - 14.0cm,宽5.2 - 6.1crn,叶柄长0.5 - 2.2cm;花序着生于枝条顶端,苞片簇密度中等,花序苞片簇3-7个,苞片中卵形,先端渐尖,基部近心形,长4.0 -4.2cm,宽2.7 - 3.0cm,苞片姿态外展,颜色为浅紫色(84c);花被管颜色紫带绿色,基部膨大;星花黄绿色,有淡淡的花香。抗性强,长势中等,适合露地栽培,周年开花。品种来源:不详。#爆料##头条花卉照片集#

我觉得还是缺水//@Hi科普啦:黄土高原上的土质看上去特别厚,黄土也比红土要肥沃,为什么云贵高原的红土地都能种地,而黄土高坡却不长树呢?除了缺水以外,还有一个原因90%的人不知道。黄土高原非常广阔,南北宽度达到了750公里,东西绵延1000多公里,覆盖了陕甘宁多个省份的土地。在人们的印象中,这里除了光秃秃的黄土高原以外,就是颇具特色的民族建筑窑洞了。远远望去,黄土高原的土层的确很厚,平均厚度在50至80米之间,有些地方高达150米以上。窑洞则非常坚固踏实。很多人以为这么厚实的土层是可以留住水源,种出树木的,所以大家普遍认为黄土高原之所以不长树,甚至不长草,没法种地,主要原因是因为气候太干旱了,不下雨。这当然是一个事实,黄土高原的气候是温带大陆性气候,雨水比较少虽然是一个事实,但是至少比更内陆的沙漠地区降水要多一点吧。但你有没有观察到,即使是在戈壁滩里,罗布泊也是可以存住水源的,在新疆沙漠中的湖泊也有50个之多,还可以种出胡杨林,而黄土高原上则几乎没有湖泊。所以黄土高原土层厚,却种不了树的另一大原因就是存不住水,而存不住水的关键是土质太过松散了。黄土高原的土,因为是我国西北和中亚的岩石风化后,形成的粉尘沙粒随大风南下吹来的,所以土质颗粒多,密度低,相互之间没有紧密相连,存在着许多的缝隙。这样的土壤即便是偶尔雨水比较多,也会因为黄土高坡陡峭的地势和松软的土质而迅速渗漏,还容易引起水土流失和大风侵蚀,根本不适合树木的生长。因为松软的土质导致树木难以扎根,我们常见的大树根本无法在这里生长,在旱地里只能种一些用来提取油料的文冠果,野生的枸杞树,以及荆棘树和沙枣树,它们的个头都不大,普遍不会超过2米。很多人可能会觉得奇怪,黄土高原水土流失的原因是土质疏松,但是为什么窑洞却是利用黄土的直立性修建的,而且窑洞为什么那么坚固,根本不会漏水漏风呢?其实,窑洞和黄土的结构并不一样,野外的黄土就单单是一层黄土,而窑洞在选址的时候往往都会考虑安全因素的,选择一些厚实的地方,依山势开凿。不会取上层松动的部分,另外窑洞用拱形结构搭建,是最安全最牢固的形状,不会塌下来。第二个原因是黄土本身和积雪很像,上层越积越多,底层就越压越硬。但是上层的黄土始终松软的,容易被风力侵蚀,也会被雨水冲走。另外,窑洞的上下层都砌有石砖,用来避免黄土泄露,这才不容易倒塌和漏水。很多人以为黄土高原不能种树是因为水土流失,其实水土流失只是过程或者说结果,而不是根本原因,造成它水土流失的同样是松软的土壤。目前要治理好黄土高原其实最主要的就是防风固沙,保持水土,但是防风固沙的最好办法就是种树,而黄土高原恰好不适合种树,这就矛盾了,也正是黄土高原治理的难点。所以,目前我们能做的,其实是先从小的方面做起,比如不要再过度放牧了。黄土高坡上的草本来就少,再过度放牧就真的秃了。长期以来,由于放牧强度的增大,严重影响了草地的覆盖率,限制了草场资源的再生速度。如今,国家正在当地种植人工草地。另一方面,在土地贫瘠的地区应该采用灌木、草地和树木相结合的办法,毕竟单种防护林,用水压力太大了,而且很难存活下来。所以,从这个角度来说,治理好黄土高原需要的是慢工出细活,急是急不来的。#生机大会##在黄土高原多种树有用吗##为什么黄土高原有厚厚的黄土##窑洞#

Hi科普啦优质科学领域创作者

黄土高原上的土质看上去特别厚,黄土也比红土要肥沃,为什么云贵高原的红土地都能种地,而黄土高坡却不长树呢?除了缺水以外,还有一个原因90%的人不知道。黄土高原非常广阔,南北宽度达到了750公里,东西绵延1000多公里,覆盖了陕甘宁多个省份的土地。在人们的印象中,这里除了光秃秃的黄土高原以外,就是颇具特色的民族建筑窑洞了。远远望去,黄土高原的土层的确很厚,平均厚度在50至80米之间,有些地方高达150米以上。窑洞则非常坚固踏实。很多人以为这么厚实的土层是可以留住水源,种出树木的,所以大家普遍认为黄土高原之所以不长树,甚至不长草,没法种地,主要原因是因为气候太干旱了,不下雨。这当然是一个事实,黄土高原的气候是温带大陆性气候,雨水比较少虽然是一个事实,但是至少比更内陆的沙漠地区降水要多一点吧。但你有没有观察到,即使是在戈壁滩里,罗布泊也是可以存住水源的,在新疆沙漠中的湖泊也有50个之多,还可以种出胡杨林,而黄土高原上则几乎没有湖泊。所以黄土高原土层厚,却种不了树的另一大原因就是存不住水,而存不住水的关键是土质太过松散了。黄土高原的土,因为是我国西北和中亚的岩石风化后,形成的粉尘沙粒随大风南下吹来的,所以土质颗粒多,密度低,相互之间没有紧密相连,存在着许多的缝隙。这样的土壤即便是偶尔雨水比较多,也会因为黄土高坡陡峭的地势和松软的土质而迅速渗漏,还容易引起水土流失和大风侵蚀,根本不适合树木的生长。因为松软的土质导致树木难以扎根,我们常见的大树根本无法在这里生长,在旱地里只能种一些用来提取油料的文冠果,野生的枸杞树,以及荆棘树和沙枣树,它们的个头都不大,普遍不会超过2米。很多人可能会觉得奇怪,黄土高原水土流失的原因是土质疏松,但是为什么窑洞却是利用黄土的直立性修建的,而且窑洞为什么那么坚固,根本不会漏水漏风呢?其实,窑洞和黄土的结构并不一样,野外的黄土就单单是一层黄土,而窑洞在选址的时候往往都会考虑安全因素的,选择一些厚实的地方,依山势开凿。不会取上层松动的部分,另外窑洞用拱形结构搭建,是最安全最牢固的形状,不会塌下来。第二个原因是黄土本身和积雪很像,上层越积越多,底层就越压越硬。但是上层的黄土始终松软的,容易被风力侵蚀,也会被雨水冲走。另外,窑洞的上下层都砌有石砖,用来避免黄土泄露,这才不容易倒塌和漏水。很多人以为黄土高原不能种树是因为水土流失,其实水土流失只是过程或者说结果,而不是根本原因,造成它水土流失的同样是松软的土壤。目前要治理好黄土高原其实最主要的就是防风固沙,保持水土,但是防风固沙的最好办法就是种树,而黄土高原恰好不适合种树,这就矛盾了,也正是黄土高原治理的难点。所以,目前我们能做的,其实是先从小的方面做起,比如不要再过度放牧了。黄土高坡上的草本来就少,再过度放牧就真的秃了。长期以来,由于放牧强度的增大,严重影响了草地的覆盖率,限制了草场资源的再生速度。如今,国家正在当地种植人工草地。另一方面,在土地贫瘠的地区应该采用灌木、草地和树木相结合的办法,毕竟单种防护林,用水压力太大了,而且很难存活下来。所以,从这个角度来说,治理好黄土高原需要的是慢工出细活,急是急不来的。#生机大会##在黄土高原多种树有用吗##为什么黄土高原有厚厚的黄土##窑洞#

其实都这个样子了也没必要太纠结着非要种地种树,就麻烦黄河把这些黄土运到大海,如果一年能冲积个千把平方公里不香吗?到时候民众们搬过来吹海风应该比吹西北风更愉悦吧?[呲牙]//@Hi科普啦:黄土高原上的土质看上去特别厚,黄土也比红土要肥沃,为什么云贵高原的红土地都能种地,而黄土高坡却不长树呢?除了缺水以外,还有一个原因90%的人不知道。黄土高原非常广阔,南北宽度达到了750公里,东西绵延1000多公里,覆盖了陕甘宁多个省份的土地。在人们的印象中,这里除了光秃秃的黄土高原以外,就是颇具特色的民族建筑窑洞了。远远望去,黄土高原的土层的确很厚,平均厚度在50至80米之间,有些地方高达150米以上。窑洞则非常坚固踏实。很多人以为这么厚实的土层是可以留住水源,种出树木的,所以大家普遍认为黄土高原之所以不长树,甚至不长草,没法种地,主要原因是因为气候太干旱了,不下雨。这当然是一个事实,黄土高原的气候是温带大陆性气候,雨水比较少虽然是一个事实,但是至少比更内陆的沙漠地区降水要多一点吧。但你有没有观察到,即使是在戈壁滩里,罗布泊也是可以存住水源的,在新疆沙漠中的湖泊也有50个之多,还可以种出胡杨林,而黄土高原上则几乎没有湖泊。所以黄土高原土层厚,却种不了树的另一大原因就是存不住水,而存不住水的关键是土质太过松散了。黄土高原的土,因为是我国西北和中亚的岩石风化后,形成的粉尘沙粒随大风南下吹来的,所以土质颗粒多,密度低,相互之间没有紧密相连,存在着许多的缝隙。这样的土壤即便是偶尔雨水比较多,也会因为黄土高坡陡峭的地势和松软的土质而迅速渗漏,还容易引起水土流失和大风侵蚀,根本不适合树木的生长。因为松软的土质导致树木难以扎根,我们常见的大树根本无法在这里生长,在旱地里只能种一些用来提取油料的文冠果,野生的枸杞树,以及荆棘树和沙枣树,它们的个头都不大,普遍不会超过2米。很多人可能会觉得奇怪,黄土高原水土流失的原因是土质疏松,但是为什么窑洞却是利用黄土的直立性修建的,而且窑洞为什么那么坚固,根本不会漏水漏风呢?其实,窑洞和黄土的结构并不一样,野外的黄土就单单是一层黄土,而窑洞在选址的时候往往都会考虑安全因素的,选择一些厚实的地方,依山势开凿。不会取上层松动的部分,另外窑洞用拱形结构搭建,是最安全最牢固的形状,不会塌下来。第二个原因是黄土本身和积雪很像,上层越积越多,底层就越压越硬。但是上层的黄土始终松软的,容易被风力侵蚀,也会被雨水冲走。另外,窑洞的上下层都砌有石砖,用来避免黄土泄露,这才不容易倒塌和漏水。很多人以为黄土高原不能种树是因为水土流失,其实水土流失只是过程或者说结果,而不是根本原因,造成它水土流失的同样是松软的土壤。目前要治理好黄土高原其实最主要的就是防风固沙,保持水土,但是防风固沙的最好办法就是种树,而黄土高原恰好不适合种树,这就矛盾了,也正是黄土高原治理的难点。所以,目前我们能做的,其实是先从小的方面做起,比如不要再过度放牧了。黄土高坡上的草本来就少,再过度放牧就真的秃了。长期以来,由于放牧强度的增大,严重影响了草地的覆盖率,限制了草场资源的再生速度。如今,国家正在当地种植人工草地。另一方面,在土地贫瘠的地区应该采用灌木、草地和树木相结合的办法,毕竟单种防护林,用水压力太大了,而且很难存活下来。所以,从这个角度来说,治理好黄土高原需要的是慢工出细活,急是急不来的。#生机大会##在黄土高原多种树有用吗##为什么黄土高原有厚厚的黄土##窑洞#

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把黄土高原上做农业的人们都迁出,推广无人区。你放心,用不了十年,黄河就成了清水河//@美丽的费县:人类迁出黄土高原。退耕还林,用不了十年,黄水河就成了清水河

Hi科普啦优质科学领域创作者

黄土高原上的土质看上去特别厚,黄土也比红土要肥沃,为什么云贵高原的红土地都能种地,而黄土高坡却不长树呢?除了缺水以外,还有一个原因90%的人不知道。黄土高原非常广阔,南北宽度达到了750公里,东西绵延1000多公里,覆盖了陕甘宁多个省份的土地。在人们的印象中,这里除了光秃秃的黄土高原以外,就是颇具特色的民族建筑窑洞了。远远望去,黄土高原的土层的确很厚,平均厚度在50至80米之间,有些地方高达150米以上。窑洞则非常坚固踏实。很多人以为这么厚实的土层是可以留住水源,种出树木的,所以大家普遍认为黄土高原之所以不长树,甚至不长草,没法种地,主要原因是因为气候太干旱了,不下雨。这当然是一个事实,黄土高原的气候是温带大陆性气候,雨水比较少虽然是一个事实,但是至少比更内陆的沙漠地区降水要多一点吧。但你有没有观察到,即使是在戈壁滩里,罗布泊也是可以存住水源的,在新疆沙漠中的湖泊也有50个之多,还可以种出胡杨林,而黄土高原上则几乎没有湖泊。所以黄土高原土层厚,却种不了树的另一大原因就是存不住水,而存不住水的关键是土质太过松散了。黄土高原的土,因为是我国西北和中亚的岩石风化后,形成的粉尘沙粒随大风南下吹来的,所以土质颗粒多,密度低,相互之间没有紧密相连,存在着许多的缝隙。这样的土壤即便是偶尔雨水比较多,也会因为黄土高坡陡峭的地势和松软的土质而迅速渗漏,还容易引起水土流失和大风侵蚀,根本不适合树木的生长。因为松软的土质导致树木难以扎根,我们常见的大树根本无法在这里生长,在旱地里只能种一些用来提取油料的文冠果,野生的枸杞树,以及荆棘树和沙枣树,它们的个头都不大,普遍不会超过2米。很多人可能会觉得奇怪,黄土高原水土流失的原因是土质疏松,但是为什么窑洞却是利用黄土的直立性修建的,而且窑洞为什么那么坚固,根本不会漏水漏风呢?其实,窑洞和黄土的结构并不一样,野外的黄土就单单是一层黄土,而窑洞在选址的时候往往都会考虑安全因素的,选择一些厚实的地方,依山势开凿。不会取上层松动的部分,另外窑洞用拱形结构搭建,是最安全最牢固的形状,不会塌下来。第二个原因是黄土本身和积雪很像,上层越积越多,底层就越压越硬。但是上层的黄土始终松软的,容易被风力侵蚀,也会被雨水冲走。另外,窑洞的上下层都砌有石砖,用来避免黄土泄露,这才不容易倒塌和漏水。很多人以为黄土高原不能种树是因为水土流失,其实水土流失只是过程或者说结果,而不是根本原因,造成它水土流失的同样是松软的土壤。目前要治理好黄土高原其实最主要的就是防风固沙,保持水土,但是防风固沙的最好办法就是种树,而黄土高原恰好不适合种树,这就矛盾了,也正是黄土高原治理的难点。所以,目前我们能做的,其实是先从小的方面做起,比如不要再过度放牧了。黄土高坡上的草本来就少,再过度放牧就真的秃了。长期以来,由于放牧强度的增大,严重影响了草地的覆盖率,限制了草场资源的再生速度。如今,国家正在当地种植人工草地。另一方面,在土地贫瘠的地区应该采用灌木、草地和树木相结合的办法,毕竟单种防护林,用水压力太大了,而且很难存活下来。所以,从这个角度来说,治理好黄土高原需要的是慢工出细活,急是急不来的。#生机大会##在黄土高原多种树有用吗##为什么黄土高原有厚厚的黄土##窑洞#

我们人类生存的银河系中,存在的天体不可计数,其中恒星的数量更是多达数千亿颗,你是不是也有过这样的疑问,为什么巨量的恒星在高速运动时,不会相撞爆炸呢?

让我们带着疑问,从银河系开始说起,银河系的直径长达20万光年,宽约190万光年,拥有四条对称的旋臂,旋臂与旋臂之间相距大约4500光年,其中包含无数天体,银河系的大部分质量似乎由暗物质组成,2000多亿颗恒星就在其间做着超高速运转。

我们人类所处的太阳系就坐落在银河系猎户座旋臂上,因为银河系过于庞大,且星系物质分布的密度比较低,迄今为止,太阳仅绕银河中心转了20圈,却足足用了近50亿年,而如此多的高速运转的恒星,运转数十亿年却几乎没有发生过碰撞。

正是因为银河系的广袤无垠,我们平时所看到的银河系图像,大多是由科学家们模拟出来的,而这些天体的真实大小与银河系相比是微乎其微的,当你仰望星空的时候,看到的星星可能难以计数,它们看上去相隔不远,可实际上这些星星的距离需要以光年为单位计数。

以我们熟知的牵牛织女两颗星来举例,故事中相会的两星貌似相互依偎,实则却相距16光年之远,想要两星真正相会,恐怕只有在故事中才能实现了!

其次,银河系的天体分布其实并不均匀,天体中的恒星更是有着疏密之分,因为越靠近银心引力越大,所以银河系中心的恒星分布最为密集,中心的黑洞使得附近的恒星密度也大得吓人,一些年纪较大的恒星密度可以达到太阳的7200万倍,地球生物根本无法在其中存活。

而太阳系所在的猎户旋臂则远离银心,甚至算得上是银河系的边缘地带,这片区域恒星分布就相对稀疏,因为远离黑洞,恒星们也得以拥有更多的卫星,因此,在恒星分布如此松散的情况下,与太阳系最近的半人马座比邻星,离我们也足有4.2光年。

如此距离下,就算太阳向比邻星直飞也需要上千年时间,此外,天体中引力的相互作用,也是恒星难以相撞的一大原因,恒星碰撞是指两颗恒星通过重力作用,合并成一个较大天体的过程,而巨量恒星间的运动看似分散,实则是一个整体。

它们都在银河中心巨大黑洞的引力下进行公转,虽然速度很快,但相撞的几率却很小,如果恒星运行方向大致相同,最大的可能也是相互吸引形成联星,其实宇宙中也存在着星体间分布密度很高的时间段。

根据宇宙大爆炸的理论基础,在大爆炸的初期,宇宙中物质分布密度极高,一切物质的运转都处于混乱当中,无数的恒星不断融合,漂泊,膨胀,坍缩,经过了几十亿年时间的演化后,大体物质渐渐成型,引力平衡形成,星体运行的秩序也开始建立。

直到现在,恒星们已经度过了漫长的碰撞岁月,作为碰撞与融合中的胜利者,它们都在本身的轨道中平稳运行,说到这里,大家已经对恒星不易相撞的原因有所了解,但是这其实并不代表我们的星系绝对安全。

据科学家们观测,仙女座星系是为数不多的向银河系运动的星系,最近以一次星系间的撞击,可能在30至40亿年后,它会与银河系相撞,结合为新的椭圆星系,届时大量恒星都将在撞击中融为一体。

宇宙如此广袤神秘,危险自然也暗藏其间,可能是外星系的一颗飞来的恒星,可能是超新星爆发的宇宙射线,穷尽人类文明的千年历程,在宇宙中也不过是白驹过隙,也许随着科学的不断探索与进步,人类能够了解更多宇宙知识,或许有一天能离开银河系,前往更广阔的的星空进行探索!

#人人能科普,处处有新知#

发了一篇植物成煤说的小文,回答了两个常见的问题,没想到获得了数百网友的热烈评论和探讨。

介于网友的热烈回应,今天回答有代表性的三个问题。

1.生物成煤的首要条件是生物死亡后要迅速封闭,才有可能成煤。如何封闭?谁来封闭?有什么样的自然条件、物质条件能在短时间内把数以百平方千米计的森林覆盖起来?

生物成煤无需迅速封闭,我在上篇图文中说过,水成煤在水中形成,其实就是在水面繁衍的植物,死亡之后因为不再进行光合作用,其机体内的空气被排出,比重增大,逐渐沉没在水底,逐层累计。在这种状态下,水是隔绝植物碎屑继续氧化的介质,重力和逐层累计的生物体会产生挤压力,让下层的沉积层成碳。这样的实例可以参照乌木或淤泥的形成,其实富含有机质碎屑的淤泥就是泥炭,是煤炭的初级形式。

陆成煤在逐层堆积过程中,上层在重力和水的作用下,不断挤压下层,产生沉积,但陆成煤较为松散,很容易受水的侵蚀,随水流向低洼地,并在低洼地形成泥炭,泥炭会把生物体内的有机质逐渐分解掉,这就是碳化的过程,最终形成泥炭。

成煤的自然条件非常适宜生物的生长和繁殖,这种情形只能靠从成煤地层同时代的地层中找到相关的证据,在成煤最旺盛的纪元,蘑菇有房子大,蜻蜓将近两米长,千足虫也有数米长,这个时代温度较高,气候较为湿润,太阳活动频繁且剧烈,生物的巨型化为成煤纪元提供了源源不断的原料。

2.请问煤矸石是什么东西?是尚未变成煤的石头?还是煤变成的石头?

煤矸石是煤炭之间的夹层或者煤层的顶底板,煤矸石的成分很复杂,有高岭土煤矸石,铝土煤矸石,还有硅酸盐煤矸石,煤矸石的成因主要有三种。

一种是地质灾害,也就是盆地中的泥炭层中突然涌入上游洪水,洪水中夹杂了水流侵蚀的大量泥沙,这些泥沙和流经地的表层有关,泥炭层中夹杂的煤矸石大多属于这样的情况,铝土、高岭土煤矸石绝大多数是这样形成的。

第二种是火山喷发,火山灰中夹杂有大量的二氧化硅,这是从地层深处喷出的,相对均匀分布的火山灰,会在流水的冲击下,在泥炭层中累计,形成硅酸盐类的煤矸石。通过对煤矸石的观察和研究,你就会推测出成煤纪期间的气候和地壳变化情况。

比如铝土、高岭土煤矸石夹层,就说明当时气候突然变化,降雨增加,水流对土壤的侵蚀加大;若是硅酸盐煤矸石夹层,就说明当时地壳活动频繁,火山喷发剧烈。从夹矸的厚度能够大致测算出当时气候和火山持续的时间。

不论是煤炭中的夹矸还是顶底板矸石,因为和大量的煤炭接触,受碳分子运动,矸石中会产生渗碳现象,而煤炭也会同时产生铝土、高岭土或硅酸化,煤矸石其实也是煤炭的一种,只不过是因为煤矸石发热量低,利用成本较高,因此被划分为煤炭加工当中的杂质或废弃物。

所以说,煤矸石既是尚未变成煤的石头,也是煤变成的石头。

3.煤炭里发现植物化石就说煤是植物变的,石油里发现动物化石就说石油是动物变的,那石头里也发现了动物或者植物化石,是否就可以说石头是由动物或者植物变的?

煤炭里经常会发现生物化石,不止是植物,还有动物和真菌;因为煤炭的主要成分是碳,而这个碳源其实是非常容易推测出来的,我上篇文章中就说过,生物体受热分解,就会碳化变黑,所以这个碳源就是生物体;至于石油里发现动物化石,原谅我的孤陋寡闻,我其实是没有看到过有关的文献或报道,但作者认为,石油的确是因生物产生的,不止是动物,植物也一样可以变油。

沉积的生物体所产生的的碳,在地层中会由于高温高压产生变化,而渗透进入地层中的水,也会由于高温高压或其它物质的催化产生变化,碳源和水解后的氢发生反应,其原理就和我们煤化工中的煤制油类似;当然这样的反应和变化只会更复杂,在这个反应中,生物体提供了碳源,水提供了氢源,而地层就是催化环境。

石头中的动植物化石是个普遍现象,作者在上篇文章中说,地球是碳基生命的墓地,地球有今日的体量和规模,碳基生命也是做出了不可磨灭的贡献的。石头中的动植物化石,其分类也非常多,若是生物体占优,那这块石头一定会是漆黑的,不是煤炭就是煤矸石;若是岩石主体占优,那就是石头,具体原因详见上个回答中的渗碳反应,因为分子运动不是定向运动,但我相信,即便是一块含有生物体的化石,其中的碳含量一定会比其它单纯的石头要高得多,即便它不一定是黑色的(碳的同素异形体钻石就是无色透明的)。

微头条字数限制,回答了三个热度较高的问题,详细的我会整理成图文,欢迎关注阅读,共同探讨。

作者回应一切生物成煤、生物成油的质疑,希望在探讨中共同进步。

物质第四种形态:等离子态。

自然界中,所有的物体都是由物质构成的。根据物体的特性,我们很容易能分辨出哪些是固体,哪些是液体,哪些是气体。

固体具有一定的形状和体积,不能被压缩;

液体有一定的体积,但没有固定的形状,可以流动,难压缩;

气体没有固定的形状,就算在密闭的空间或容器内也是可以改变的,它可以不断流动,容易压缩。

经过研究确认,固态物质具有形状和体积,其分子紧紧地结合在一起的。液态物质也有体积,但没有形状,相比之下,其分子结合得要松散一些,因而液体可以被倾倒到一个容器中以测量它们的体积。气体既没有体积也没有形状,其分子会自由地移动,从而充满任何一个可以封闭它们的容器。

众所周知,在一定的压强条件下,宏观物质会随着温度的升高,由固态变为液态、再变为气态(也可能直接从固态变为气态,直接气化)。那么,气态物质的温度继续提升,等离子态便出现了。这是气体在约几百万度的极高温或在其它粒子强烈碰撞下所呈现出的物态。

物质由分子构成,分子由原子构成,而原子则由带正电的原子核和围绕它旋转的带负电的电子构成。当温度上升到一定程度时,物质的分子分裂成原子状态,接着原子的外层电子会摆脱原子核的束缚,成为自由电子。失去电子的原子变成带正电的“离子”,这个过程就是“电离”。电离出的自由电子总的负电量,与正离子总的正电量相等,这种高度电离的、宏观上呈中性的气体,就称为“等离子体”。等离子体容易受到电磁场的影响,导电率很高,与固态、液态、气态相比,它是一种全新的物质聚集态,从排列次序上来说,也将之称为物质第四态。

在广袤无垠的宇宙中,等离子体其实是物质存在的主要形式,而非少数形式,占可见宇宙中

物质总量的99%以上,例如,地球高空的电离层、闪电、极光,太阳及诸多炽热的恒星等等,都是等离子体。日光灯、水银灯里的电离气体则是人造的等离子体。

那么除了上述四种形态外,物质还有其他形态吗?

答案是肯定的。

事实上,现有的物质形态有十种以上,而且这个数字还在不断增加中。除了固态、液态、气态、等离子态,物质还有非晶质固态、液晶态、超流态、简并态、强对称物质、弱对称物质、玻色-爱因斯坦凝聚态、费米子凝聚态。

○非晶态——特殊的固态

普通玻璃是固体吗?你一定会说,当然是固体。其实,它不是处于固态(结晶态),这是因为玻璃与晶体有着不同的性质和内部结构。将玻璃放在火中加热,随温度逐渐升高,它先变软,然后逐步熔化,说明玻璃没有一个固定的熔点。此外,它的物理性质也“各向同性”,而这些都与晶体不同。研究发现,玻璃内部结构没有“空间点阵”特点,而与液态的结构类似。只不过“类晶区”彼此不能移动,造成玻璃没有流动性。所以这种状态被称为“非晶态”。

严格地说,“非晶态固体”不属于固体,因为固体专指晶体;它可以看作一种极粘稠的液体。因此,“非晶态”可以作为另一种物态提出来。除普通玻璃外,“非晶态”固体还很多,常见的有橡胶、石蜡、天然树脂、沥青和高分子塑料等。

○液晶态——结晶态和液态之间的一种形态

液晶属于有机化合物,在电子表、计算器、手机、传呼机、微型电脑和电视机等的文字和图形显示上得到了广泛的应用,迄今人工合成的液晶高达5000多种。这种材料在一定温度范围内可以处于“液晶态”,既具有液体的流动性,又具有晶体在光学性质上的“各向异性”。它对外界因素(如热、电、光、压力等)的微小变化很敏感。正是利用这些特性,使它在许多方面得到应用。

这些都是日常条件下可以观测到的物质形态,随着物理学技术的进步,在超高温、超低温、超高压等条件下,又发现了一些新“物态”。

○超高压下的超固态

在140万大气压下,物质的原子可能被“压碎”,电子全部被“挤出”原子,从而形成电子气体,裸露的原子核则紧密地排列起来,物质密度大幅增加,而这便是超固态。一块乒乓球大小的超固态物质,其质量至少在1000吨以上。质量较小的恒星发展到后期成为白矮星,其实就处于超固态,其平均密度至少是水的几万到一亿倍。

○超高压下的中子态

在更高的温度和压力下,原子核也会被“压碎”。原子核由中子和质子组成,在更高的温度和压力下,质子吸收电子会转化为中子,物质呈现出中子紧密排列的状态,故称之为“中子态”。中等质量(1.44~2倍太阳质量)的恒星发展到后期阶段的“中子星”,是一种密度比白矮星还大的星球,其物态就是“中子态”。而更大质量恒星的后期,理论预言它们将演化为比中子星密度更大的“黑洞”。

物质在高温、高压下出现了反常的物态,那么在低温、超低温下物质会不会也出现一些特殊的形态呢?答案是肯定的,限于篇幅,只能放到下一篇文章里去讲了。

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