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1.
珊瑚礁通常位于被称之为“海洋沙漠”的海域,那里的水温高、海水清洁,但缺乏营养物质。可是在珊瑚礁周围物种很丰富,生物生长非常繁荣,形成了独特的珊瑚礁生态系统。为什么珊瑚礁生态系统能够维持很高效益的生物活性?一般认为,这是因为它能有效地再循环微量营养物质和溶解气体。  相似文献   
2.
就目前来说,大概谁都说不清楚海洋里到底有多少鱼。因为要在茫茫的大海中对鱼群进行计数,似乎是不可能的。但海洋生物学家却在进行各种尝试,试图弄清楚海洋中某些鱼类的数目。澳大利亚的生物学家建立了一个数学模型对监测海洋中某些经济鱼类的总数,具有一定的实用性。这个数学模型结合空中观测,已经用于估计澳大利亚沿海海域的南方蓝鳍金枪鱼(Southernbluefin tuna)的数量。因为这种金枪鱼具有很高的  相似文献   
3.
深海底下有颗粒状的黄金,这已为地质学家在对海底硫化物的调查过程中所证实。德国亚琛技术大学、汉诺威联邦地球科学和自然资源研究所以及法国海洋开发研究所的科学家们使用一艘名叫“鹦鹉螺”号的深潜艇,在对西南太平洋1100米深水以下的瓦鲁·法海脊(Valu Fa Ridge)的调查过程中,发现了颗粒状的金。这个海脊位于南纬22度,在汤加海沟西面,是已知的劳背弧(Lauback—arc)扩张中心区域的一部分。发现黄金颗粒的地方,新的  相似文献   
4.
余顺 《海洋与湖沼》1989,20(4):387-391
多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAH)组分中,大多数具有致突变和致癌性。大气、土壤等自然环境中已经检测出了多种多环芳烃。近年来,在河流、内湾及沿岸海域的水体、沉积物中,也检测出了各种多环芳烃。多环芳烃在海洋环境中广泛存在,已经引起了人们的普遍重视。  相似文献   
5.
为解决在建渭武高速木寨岭隧道施工过程中遇到的高地应力环境下软岩大变形问题,基于工程区已有地应力实测数据,利用ANSYS有限元软件建立三维地质模型,反演工程区地应力场,并结合Hoek围岩变形预测公式计算分析隧道围岩的变形量。结果表明:工程区的地应力场主要受断裂控制,其次还受到岩体强度和地形的双重影响,强构造变形区的水平主应力值普遍低于弱构造变形区,沿隧道轴线三向主应力大小关系为最大水平主应力(SH)>最小水平主应力(Sh)>垂直应力(SV),强构造变形区最大水平主应力值在G8区段最大,而在G6区段和G11区段最小;弱构造变形区的水平主应力值自G12区段开始逐渐增大,直至G14中段开始因埋深减小而逐渐降低。沿隧道轴线最大水平主应力方向总体为北东向,而在断裂间挤压构造带多偏转为北东东—近东西向。高速公路隧道围岩变形受岩体强度和地应力场的双重影响,其中,岩体强度占主导作用,围岩变形量主要集中在20~80 cm范围内,变形等级以中等和强烈为主。  相似文献   
6.
在我们生存的地球上能与在太空上行走相媲美的行为,恐怕要数穿带上配套的水下呼吸器在南极潜水。当水温下降到0.4℃时,一个没有任何保护的潜水员在水中停留几分钟后就会失去知觉,甚至被冻僵。在离南极半岛约100公里远的乔治王岛阿德默勒尔蒂湾,为了潜水,我穿上了好几层毛织的贴身衣服和袜子,还套上了氯丁橡胶制成的干套服,头罩、长统靴和只有三个手指的手套。我身上的全部热量都被保护在潜水服内,简直象是处在蒸汽浴中一样。  相似文献   
7.
地球化学家在研究海洋沉积物中发现,海洋表面温度的变化与沉积物中某个单分子有机物质在化学键结合上的变化有着紧密的关系。这一结论对追踪气候变化有可能提供新的线索。这个单分子有机物质是一种烯酮,它含有37个碳原子和一个羰基,分子链中有几个碳一碳双键。美国的研究人员从取自与南加利福尼亚相隔的圣巴巴拉海盆的沉积物样品中革取出了这种物质。研究结果表明,沉积物中这种有机分子的纵剖面分  相似文献   
8.
人们往往把珊瑚礁比喻成“海洋中的热带雨林”,与陆地上的热带雨林相媲美。这是因为珊瑚礁中有着丰富的物种,除了有大量色彩艳丽的鱼类和形状奇特的珊瑚外,还有隐藏在珊瑚礁缝隙中的大量其它生物。这些生活在缝隙中的生物种类组成了珊瑚礁中最大量的生物体,形成了食物链的基础。无论从生物学上还是从进化角度来说,作为物种的形成和生物多样化的来源,它们都占有非常重要的地位。  相似文献   
9.
海豹经常到陆上来,躺在沿岸的礁石或海滩上,由此,人们误认为海豹喜欢在海岸上晒太阳。然而,海洋生物学家研究后指出,海豹到海岸上来不是为了晒太阳,而是为了躲避海洋中强化的捕食动物和促进它自身受损毛皮的恢复。加拿大的研究人员对生活在美国西雅图皮吉特海峡(Puget Sound)的港湾海豹进行了为期3年的专门研究后发现,这些港湾海豹在海水中生存非常  相似文献   
10.
早在1872年,人们已经知道海水中含有黄金,曾激发起从海水中提取黄金的热情。但随着分析技术的不断提高,海水中金数量的估计值趋于减少。据1960年的资料报道,每升海水中含金量为9毫微克,即1亿吨海水中含有900克黄金。这就是说,要从海水中获得1公斤黄金,就得处理1亿吨以上的海水,这从商业角度看是得不偿失的。然而,近年来,美国麻省技术研究所的两位  相似文献   
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