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Wegen der globalen Erwärmung kommen harte Winter

20.06.2012

Im vergangenen Winter Mitte Januar wurde Mittel- und Osteuropa von einem schweren Kälteeinbruch heimgesucht - die Temperatur sank auf -30 Grad Celsius, Schneewehen stiegen auf die Dächer der Häuser. Einwohner mehrerer östlicher US-Städte wie Washington, New York und Philadelphia haben in den letzten zwei Jahren ähnliche Wetter-„Abenteuer“ erlebt.

Wissenschaftler des Earth and Atmospheric Science Laboratory der Cornell University glauben, dass solche Phänomene in Zukunft häufiger auftreten werden. Dies liegt ihrer Meinung nach am abrupten Abschmelzen des arktischen Meereises, das zu einem viel schwerwiegenderen und schnelleren Klimawandel führen wird, als die meisten Laien glauben.

Das Schmelzen des arktischen Meereises könnte einen Dominoeffekt auslösen, der die Wahrscheinlichkeit strenger Winter in den mittleren Breiten der nördlichen Hemisphäre dramatisch erhöhen würde. Die globale Erwärmung verstärkt das Schmelzen des Meereises im Sommer und öffnet das dunkle Ozeanwasser für das Sonnenlicht. Dies führt zu einer stärkeren Absorption der Sonnenstrahlung und einer übermäßigen Erwärmung des Ozeans im Sommer. Überschüssige Wärme wird hauptsächlich im Herbst an die Atmosphäre abgegeben, wodurch das Temperatur- und Luftdruckgefälle zwischen dem Arktischen Ozean und den mittleren Breiten verringert wird. Dadurch kann kalte Polarluft ungehindert in niedrigere Breiten eindringen und in Europa und den USA starke Fröste und heftige Schneefälle verursachen.

Die zunehmende Instabilität des Klimas führt zu unvorhersehbaren Anomalien: In einigen Teilen der nördlichen Hemisphäre können die Winter rekordverdächtig warm sein, während in anderen - mit strengen Frösten und Schneefällen. Und die letzten werden mit jedem Jahrzehnt mehr und mehr.

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Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Die Bedrohung des Erdmagnetfeldes durch Weltraummüll 01.05.2024

Immer häufiger hören wir von einer Zunahme der Menge an Weltraummüll, der unseren Planeten umgibt. Zu diesem Problem tragen jedoch nicht nur aktive Satelliten und Raumfahrzeuge bei, sondern auch Trümmer alter Missionen. Die wachsende Zahl von Satelliten, die von Unternehmen wie SpaceX gestartet werden, schafft nicht nur Chancen für die Entwicklung des Internets, sondern auch ernsthafte Bedrohungen für die Weltraumsicherheit. Experten richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die möglichen Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld. Dr. Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics betont, dass Unternehmen rasch Satellitenkonstellationen aufbauen und die Zahl der Satelliten im nächsten Jahrzehnt auf 100 ansteigen könnte. Die schnelle Entwicklung dieser kosmischen Satellitenarmadas kann zu einer Kontamination der Plasmaumgebung der Erde mit gefährlichen Trümmern und einer Gefahr für die Stabilität der Magnetosphäre führen. Metallabfälle von gebrauchten Raketen können die Ionosphäre und Magnetosphäre stören. Beide Systeme spielen eine Schlüsselrolle beim Schutz und der Erhaltung der Atmosphäre ... >>

Verfestigung von Schüttgütern 30.04.2024

In der Welt der Wissenschaft gibt es viele Geheimnisse, und eines davon ist das seltsame Verhalten von Schüttgütern. Sie verhalten sich möglicherweise wie ein Feststoff, verwandeln sich aber plötzlich in eine fließende Flüssigkeit. Dieses Phänomen hat die Aufmerksamkeit vieler Forscher auf sich gezogen, und wir könnten der Lösung dieses Rätsels endlich näher kommen. Stellen Sie sich Sand in einer Sanduhr vor. Normalerweise fließt es frei, aber in manchen Fällen bleiben seine Partikel stecken und verwandeln sich von einer Flüssigkeit in einen Feststoff. Dieser Übergang hat wichtige Auswirkungen auf viele Bereiche, von der Arzneimittelproduktion bis zum Bauwesen. Forscher aus den USA haben versucht, dieses Phänomen zu beschreiben und seinem Verständnis näher zu kommen. In der Studie führten die Wissenschaftler Simulationen im Labor mit Daten aus Beuteln mit Polystyrolkügelchen durch. Sie fanden heraus, dass die Schwingungen innerhalb dieser Sätze bestimmte Frequenzen hatten, was bedeutete, dass sich nur bestimmte Arten von Schwingungen durch das Material ausbreiten konnten. Erhalten ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Laser mit vollem Spektrum im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Bereich 30.08.2023

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Zhi-Yuan Li von der School of Physics and Optoelectronics der South China University of Technology (China) hat durch die Demonstration einer intensiven Vollspektrum-Laserquelle, die den ultravioletten, sichtbaren und sichtbaren Bereich abdeckt, einen bedeutenden Fortschritt in der Lasertechnologie erzielt Infrarotbereiche. Dieser wichtige Schritt eröffnet neue Perspektiven für eine Vielzahl von Bereichen, darunter optische Spektroskopie, Physik, Chemie, Biologie, Materialwissenschaften und andere.

Das Projekt wurde unter Verwendung einer Kaskadenstruktur durchgeführt, die eine gasgefüllte Kernfaser (HCF), einen nackten Lithiumniobat-Kristallwafer (LN) und einen speziell entwickelten Lithiumniobat-Kristall mit periodischer Polarität (CPPLN) umfasst. Während der Studie umfassten wissenschaftliche Experimente die Verwendung eines Femtosekunden-gepulsten Lasers im mittleren Infrarotbereich, um einen intensiven Laserpuls im mittleren Infrarotbereich zu erzeugen, der dann als Eingangspumpe für das CPPLN verwendet wurde.

Das innovative optische Modul HCF-LN-CPPLN ermöglicht den Zugriff auf bisher nicht verfügbare Laserstrahlungsniveaus mit einem gesamten Spektrum über vier Oktaven – von Ultraviolett bis Infrarot. Ein solches System verfügt über ein äußerst gleichmäßiges Spektralprofil und eine erhebliche Pulsenergie (0,54 mJ pro Puls). Dieser Ansatz kombiniert die Auswirkungen der zweiten und dritten Nichtlinearität, um ein breites Emissionsspektrum zu erzeugen.

Die Errungenschaft dieses optischen Kaskadensystems stellt einen großen Fortschritt in der Entwicklung weißer Superkontinuen mit höherer Leistung, spektraler Helligkeit und Gleichmäßigkeit des Spektralprofils dar. Diese innovative Laserquelle eröffnet neue Perspektiven in einer Vielzahl von wissenschaftlichen und industriellen Bereichen, darunter Physik, Chemie, Biologie, Informationstechnologie, Materialwissenschaften und Umweltüberwachung.

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