氨还会带来一系列环境问题,包括破坏生物多样性和造成颗粒物污染。根据英国皇家学会的一篇论文,“氨本身以及氨排放造成的氮沉积对生物多样性产生负面影响。氨是氮污染的主要来源之一,与氮氧化物并列。氨污染对生物多样性的主要影响是氮积累对受影响栖息地内植物物种多样性和组成的影响。”该论文还指出,“在大气中,氨可以与其他气体结合,例如二氧化硫 (SO 2 ) 和二氧化氮 (NO x ),形成含铵的细颗粒物 (PM)。这种细颗粒物被吸入会对健康造成影响。颗粒物对心血管和呼吸系统健康有特别负面的影响,导致心脏病、脑血管病、慢性阻塞性肺病 (COPD)、哮喘和肺癌等各种慢性病。”3
作者:E Hunting · 2020 · 被引用 37 次 — 多项研究评估了这种静电连接,并通过经验证明静电力在电子转移中发挥着作用...
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本研究讨论了光滑表面上开环边界层风洞中准大气边界层的发展。风洞的工作段高 1 米,长 9 米,分为三个部分,每个部分长 3 米。使用恒温风速计 (CTA) 热线测量测试段内的流速。风洞的风速设定为 10 m/s。测量在三个相应部分的三个流向位置进行。在三个流向位置获得的流向速度、标准偏差和偏度曲线表明,边界层高度从风洞的上游位置向下游位置发展。此外,在测试段第一部分获得的流入条件的流动均匀性和湍流强度分别为 7.1% 和 6.4%。
尽管物理模型可以非常成功地消除大气和地形影响,但它们本质上依赖于精确的光谱和辐射传感器校准以及崎岖地形中数字高程模型 (DEM) 的精度和适当的空间分辨率。此外,许多表面都有双向反射行为,即反射取决于照明和观看几何。如果观察不是在太阳主平面进行,则通常假设各向同性或朗伯反射定律适用于小视场 (FOV < 30 o,扫描角度 < ± 15 o) 传感器。然而,对于大 FOV 传感器和/或靠近主平面的数据记录,自然表面的各向异性反射行为会导致图像中的亮度梯度。这些影响可以通过将数据标准化为天底反射值的经验方法消除。此外,对于在低当地太阳高度角下照射的崎岖地形区域,这些影响也会发挥作用,并且可以通过 ATCOR 包中包含的经验方法来处理。
摘要 随着当代技术的发展,情感和氛围研究也开始复兴。尽管有人批评氛围是一种分散且“毫无根据”的理论,但本研究显示,它对科学、艺术和技术等多个领域来说都是一个有前途的概念。本文最感兴趣的是空间艺术领域,特别关注声音和光的情感维度。除了强调后者的物质品质以及感觉和情感之外,当前的研究还将追踪这些“大气”成分与音量和强度之间的相关性。除了对新唯物主义等主流理论方法进行批判外,氛围还被认为是可以通过技术再现和调节的情感品质。因此,“大气”的概念不仅可以“设定”地域气候,还可以作为由声音和感觉组成的大气建筑的支架:充满活力、流畅、诗意,但又是物质的。
观察,建模和研究,以及时,熟练,基于位置的知识和可行的数据和技术援助的交付,以帮助国家将气候纳入影响整个公共和私营部门运营的量表的决策。这些服务旨在解决天气,水和气候与与气候相关的危害(例如飓风,洪水,干旱,空气污染,极端热量和寒冷,寒冷,火灾,龙卷风,冬季风暴,海洋热浪以及这些危害的复合和级联形式),它们与社会结构的交集以及各种各样的影响以及各种各样的影响。通过提供这些服务,NOAA旨在支持社会所有部门的公平和包容性决策和计划,并提高政府机构,部落实体,企业,社区和个人在管理风险,增强弹性,增强弹性以及适应气候变化和变化影响的影响方面的能力。NOAA气候服务还旨在告知对未来气候变化的缓解。
○ESM(MAPP)○现场活动实施(CVP):热带太平洋观察系统(TPOS)赤道太平洋实验(TEPEX)○UXS数据开发/气候应用程序分析○博士后机会:NOAA气候和全球变化竞争的重点
过去几十年来,技术的飞速发展为我们提供了前所未有的大量关于我们自己和地球的数据。太空平台成本的降低、微电子革命和计算机能力的近乎指数级的增长,为我们探索和了解周围的世界创造了新的机会。工具和理论方法仍在开发中,这些工具和理论方法能够将我们从所有这些新数据流中获得的所有见解整合到一个多学科框架中。因此,我们面临着一个独特的挑战,同时也是一个在许多科学领域取得重大进展的机会,首先是大气和气候科学。我们很高兴在此宣布推出《大气科学与技术公报》(BAST),这是一本新的同行评审期刊,旨在弥补大气科学领域这一空白。该期刊鼓励采用跨学科方法,重点关注新的传感器技术和系统、综合观测和建模技术、创新的数值方法、数据分析和检索技术。 BAST 提供了一个分享新想法和新发展的平台,以促进针对城市、沿海、海洋、农村和山区环境的研究活动。将特别关注跨学科研究,特别是那些涉及公民收集众包数据的研究,以及那些致力于表征不确定性和方法同质化的研究。BAST 旨在使用观察和建模方法连接天气和气候社区,创建一个举办讨论和头脑风暴活动的论坛。该期刊还希望吸引报告其他科学领域的方法或技术的投稿,这些方法或技术可以应用于大气科学,以及讨论技术发展及其科学和社会影响的投稿。从这个意义上说,BAST 将提供一个新平台来支持技术革命,以实现