锆石论文_锆英石 矿石
锆石论文_锆英石 矿石
月球 月球形成时间再被刷新,最新研究表明其约在45.1亿年前诞生。 国际学术期刊《自然》最新发表的一篇天文学论文指出,月球的形成时间可能比先前认为的要早。研究人员通过多项证据,包括月球岩石样品的测年、热力模型分析以及月球表面锆石矿物的年龄等,得出月球约在45.1亿年前形成的结论。这一发现挑战了之前基于月球岩石样品测年得出的43.5亿年左右的月球年龄。 研究人员认为,约43.5亿年前月球表面经历的一次“再熔融”过程可能掩盖了更古老的历史,使得之前的测年结果偏低。他们推测,这次再熔融事件可能是由月球轨道演化驱动的,导致了月球表面的“整容”,并“重置”了月球样品的表面形成年龄。 这一研究成果不仅有助于更准确地了解月球的形成时间,还有助于将月球形成的理解与现有的类地行星形成知识统一起来。
🔍锆石与环境研究 📚为了我的地质学高级论文,我选择了锆石这种矿物来收集数据。你知道吗?锆石可以告诉我们它们所来自的岩石是在什么样的环境中形成的哦!🌍 🏞️我特别关注的是来自洛杉矶圣加布里埃尔山脉的岩石,特别是库卡蒙加入侵部分,这可是南加州浴石的一部分呢!🗻 🔍为了挑选出最佳的锆石样本,我仔细筛选了数千个锆石,准备通过激光消融技术来进行分析。这个过程就像是在大海捞针,但每一颗锆石都可能藏着宝贵的线索!🧭 💡另外,我还发现了一个有趣的事实:这些锆石是在北京被分离出来的!这真是让我大开眼界,科技的力量真是无穷啊!🌐 现在,就让我们一起期待我的研究成果吧!🎉
中国高超音速导弹领先,美国怎么办? 最近,美国《国家利益》杂志发表了一篇文章,题目是《中国高超音速武器绕飞美军》。文章的作者布兰登·J·韦切特曾在国会任职,是个经验丰富的地缘政治分析师。他在这篇文章里详细讨论了中国在高超音速武器领域的进展,以及这对亚太地区力量格局的影响。 韦切特指出,中国在高超音速武器方面的进步非常显著,甚至已经领先于美国。中国不仅在开发新的高超音速导弹冷却系统,还在研究如何将6G激光通信技术应用于导弹制导。如果美国不能迅速推进下一代技术,它可能会在亚太地区失去主导地位。 这并不是美国媒体第一次对中国的高超音速导弹技术表示担忧。近年来,越来越多的美国分析师认识到,中国在导弹技术方面的领先地位甚至超越了美国。然而,这篇文章提到了以前未曾涉及的一些关键点。 我们今天提到的高超音速导弹,通常指的是具备高超音速滑翔和机动能力的导弹。这类导弹主要分为两种:一种是类似俄罗斯“锆石”导弹,采用乘波体设计的巡航导弹;另一种则是类似东风-17或“伊斯坎德尔”,采用乘波体或双锥体弹头设计的弹道导弹。 尽管这些导弹在外形上各异,其原理却极为相似:它们通过气动设计来产生压差,从而实现高超音速的乘波飞行或滑翔。这不仅能延长导弹的射程,还能在高速飞行或滑翔时通过机动来避开敌方拦截。乘波体通过充分利用激波包裹的特性,获得更高的升阻比,在较小的攻角下也能产生足够的升力,从而减少滑翔过程中的能量损失,并提升机动性能。 这项革命性技术能够让弹头飞行出更加复杂的轨迹,使得原本弹道单调、容易被雷达监测并由计算机精确预测落点的导弹,变得难以捉摸。敌方不仅难以推测弹头的落点,还可能使弹头主动规避拦截,大幅提升导弹的毁伤效率。 然而,在高超音速飞行时,空气被剧烈压缩,在激波的高压区域内急剧升温,产生了严重的气动加热效应。这对弹头的高超音速滑翔飞行时间造成了极大的限制。随着飞行时间的增加,导弹舱内温度持续上升,最终可能超越材料学的极限,导致弹头的损毁。 同时,这也限制了导弹在末端阶段的速度。由于在飞行高度较低时,空气密度较大,气动加热效应更加显著,因此导弹必须控制末端阶段的速度,以防止弹头在低空的稠密空气中被烧毁。 过去,为了应对这些问题、延长导弹的滑翔时间并提高其末端速度,科学家们只能专注于材料学领域,致力于研发更高效的隔热材料。然而,如今,中国科学家开辟了新的思路,提出了主动降温的方案。 中国国防科技大学空天科学学院的一支研究团队近日发表了一篇关于高速飞行器轻型半主动冷却装置的论文。论文中提出了一种新型装置,通过温度敏感部件产生的压力驱动容器内的冷凝剂循环,进而将高超音速飞行器受热表面的热量带走,从而确保舱内温度保持在100摄氏度以下。 与传统高温热管相比,这一装置结构更为简洁,且更易于实现,有望突破美国多年来在高超音速飞行器热管理方面的瓶颈。如果中国高超音速导弹采用了这种技术,将能够实现长达2.5小时的稳定热管理,并将末端速度提升至最高20马赫。在当前技术条件下,以20马赫速度飞行的机动弹头是无法拦截的。 然而,对于中国而言,仅仅追求速度还远远不够。中国不仅在导弹难以拦截的高速性能上取得了突破,还能通过最新的通信技术,进一步提升导弹的精准打击能力。6G网络与激光通信技术的结合将刷新历史。 在《国家利益》杂志的这篇文章中提到的“6G激光通信技术”,或许对许多人来说是个全新的概念。然而,实际上,这个词汇所指的是激光通信技术与6G网络的结合,并应用于导弹制导领域。我们需要将其拆分为两部分进行理解,分别是6G网络技术和激光通信技术。 目前,6G技术仍处于概念阶段,但可以确定的是,它将利用太赫兹频段,相比现有的5G技术,其传输速率将提高50倍,并且会将目前的毫秒级延迟降低至微秒级。激光通信是一种通过激光传递信息的方式,这里特指大气激光通信。它通过激光束的直接照射来实现信息传输。基于这一技术开发的太空宽带能够通过卫星发射激光,将信息传递给地面或空中的目标。 当这两项技术结合并应用于导弹领域后,可以通过卫星向再入大气层的高超音速滑翔弹头发射6G互联网激光,突破飞行器周围等离子泡产生的黑障效应,实现弹道导弹领域前所未有的“人在回路中”状态。这样,控制人员能够从导弹发射到命中全程实时监控导弹状态,不仅提升了导弹的打击精度,还可以在飞行过程中更换目标。 这将使得使用弹道导弹攻击船只等小型目标更加容易。尽管中国目前已经掌握了弹道导弹的红外寻的技术,但在反舰作战中,由于黑障的影响,仍然需要在导弹发射前预先锁定目标信息。在导弹飞行过程中,其自身通过陀螺仪、星光制导或卫星制导等手段飞向目标上空,然后开启红外或雷达探测器,对比预先锁定的目标信息,并修正末端弹道。然而,如果侦察卫星或侦察机未能提前获取目标信息,或者在导弹发射后发现了更重要的目标,已发射的导弹将无法改变其攻击方式。 在实现“人在回路中”后,即使导弹已经发射,技术人员仍然能够调整导弹的目标,加之导弹自身具备的滑翔机动能力,其整体打击的灵活性将大大提升。 需要意识到,当前美俄等国家仍然保留战略轰炸机的一个重要原因,是因为相比于弹道导弹,轰炸机在任务执行上具有更大的灵活性。即使轰炸机已经升空,飞行员依然有选择的余地,而传统的弹道导弹一旦发射,就只剩下命中目标或自毁这两种选择。如今,新技术已经使高超音速弹道导弹具备了类似轰炸机的能力,一旦这些技术得以应用,高超音速弹道导弹的威慑力将大幅提升。 正巧我国在激光技术和6G通信领域都处于全球领先地位。目前,我国在6G专利申请量方面以40.3%的比例稳居全球首位;与此同时,我们已经进行了多次激光通信卫星试验。若未来这两项技术取得突破,中国的弹道导弹必定会领先于全球。 美国落后的原因在于自身。对于这些现实,美军并非不清楚,加速研发新一代技术对他们至关重要,否则被逐出亚太仅是时间问题。然而,美军目前面临的真正挑战并非是否参与技术开发,甚至也不完全是技术本身的问题,而是美国的体制正遭遇严重困境。 多年来,美国的军工复合体缺乏有效监管,内部运作混乱,尽管深知这些项目关乎国家的未来,高超音速导弹的各个开发项目依然管理松散。大量纳税人的研发资金被无故浪费,甚至部分科学家根本未参与正常的科研工作。美国本应凭借其深厚的技术基础取得进展,但这些问题导致其只能原地踏步,早期高超音速飞行器项目所积累的经验也因此被白白浪费。 2022年,美国曾爆出一起空军实验室的丑闻。高超音速导弹专家戈德为图自己方便,竟为一名妓女伪造数据,并滥用职权,将其推荐给空军国防承包商,以年薪20万美元的高薪聘至自己所在的导弹研究基地。不仅如此,他还牵连多名研究人员,进一步影响了研究项目的进展。 在2023年宣布终止的AGM-183项目,最初以通用性设计为主打。然而,由于各方使用者之间的推诿扯皮以及开发者面临的技术难题,导致技术指标不断更改、弹头尺寸一再缩减、开发进度屡次拖延。
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