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1,唐家山堰塞湖的最新消息
據唐家山堰塞湖排險水情測報指揮中心消息,7時08分左右,唐家山堰塞湖泄流槽過水,上游流域降雨基本停止。百余名武警水電部隊6日下午再次進入唐家山堰塞湖堰頂,對泄流槽進行加寬加深工程施工。為搶險施工需要,筑起一道高度為0.6米左右的臨時擋水堤。因此,盡管壩前水位7日0時就已達到預定740米泄流槽高程,但遲遲未按原定計劃泄流。一整夜,壩頂下得雨非常大,巖石垮落的聲音不絕于耳,讓人頗為揪心
2,檸檬黃是什么
中文名稱:食用檸檬黃;檸檬黃;食用色素黃4號;酒石黃;3-羧基-5-羥基-(對苯磺酸)-4-(對苯磺酸偶氮)吡唑三鈉鹽 水溶性合成色素,鮮艷的嫩黃色,單色品種。可安全地用于食品、飲料、藥品、化妝品、飼料、煙草、玩具、食品包裝材料等的著色。中國允許使用的合成色素有莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃和靛藍。它們分別用于果味水、果味粉、果子露、汽水、配制酒、紅綠絲、罐頭,以及糕點表面上彩等。這些合成色素的確把食品表面裝扮的格外惹人喜愛,但是,它們禁止用于下列食品:肉類及其加工品(包括內臟加工品)、魚類及其加工品、水果及其制品 (包括果汁、果脯、果醬、果子凍和釀造果酒、調味品、嬰幼兒食品、餅干等。
3,什么叫堰塞湖舟曲形成堰塞湖
堰塞湖是由火山熔巖流,冰磧物或由地震活動使山體巖石崩塌下來等原因引起山崩滑坡體等堵截山谷,河谷或河床后貯水而形成的湖泊。由火山熔巖流堵截而形成的湖泊又稱為熔巖堰塞湖。就是由于山體崩塌阻截,使河流或短時間強降水形成的水流堵住…慢慢的,隨著水的勢能增大,它有突然破裂的可能,對下游帶來危險。舟曲形成了,不過較小河流被外來物質堵塞而形成的湖泊。常由山崩、地震、滑坡、泥石流、火山噴發的熔巖流和流動沙丘等造成的淤積湖。 詳細請見百度堰塞湖 http://baike.baidu.com/view/15500.htm?fr=ala0_1_1

4,湖泊的成因有哪些
湖泊形成的原因有很多種,像地殼的運動、大自然的侵蝕、堆積作用與人為的力量,都會讓地表形成凹陷的地蓄水變成湖泊。一般來說湖泊的成因可以分成幾種類型: (一)構造湖 在高山高原、丘陵和平原的地表發生斷裂出現凹陷,凹陷的地方逐漸蓄水,形成湖泊,例如日月潭是玉山、阿里山是山間斷陷盆地積水而變成的一個高山構造湖。 (二)火口湖 火山噴發后在火山的頂部會留下巨大的火山口,火山口逐漸儲水而形成的湖泊,例如宜蘭平原外龜山島嶼上也各有一座火山和火口湖。(三)河成湖 有些位于平原地區的河流受到河道遷徙擺動、河道淤塞等情況,會在河道上形成湖泊,這類湖泊會因為受到河水注入的影響,在豐水期湖泊會擴大,枯水期會縮小;當水量較平衡時,河成湖形態較穩定,但是當水量變化較大時,河成湖形態的變化也跟著增加。 (四)牛軛湖 在平原地區的河流,會因為水流對河道的沖刷與侵蝕,致使河流愈來愈彎曲,最后導致河流自然截彎取直,原來彎曲的河道廢棄,形成所謂的牛軛湖。例如二仁溪附近就有因為河川作用而形成的牛軛湖。(五)堰塞湖 堰塞湖是由于地質變動,例如火山熔巖流、地震活動等原因引起山崩,造成河谷或河床的堵塞,之后儲水形成的湖泊。若是因為火山熔巖堵住而形成的堰塞湖,叫熔巖堰塞湖,例如竹子湖和草嶺潭就是典型的堰塞湖。 (六)冰川湖 冰川湖大多分布在高山有冰河的地方,當冰河溶化時,會因為冰川挖蝕成的坑,和冰山溶化的水堵塞蓄積而成為湖泊,臺灣的冰川湖多分布高海拔地區,如雪山山脈。 (七)人工湖-水庫、埤塘 人類為了灌溉飲用等因素而在河谷筑起堤壩,攔截河里的水所形成的湖泊,水庫可以儲存水庫,搜集更多的水資源,例如石門水庫、明德水庫和寶山水庫等等。河跡湖 海跡湖 構造湖 冰川湖 火山口湖 堰塞湖 人工湖
5,反物質是什么
反物質就是由反粒子組成的物質。所有的粒子都有反粒子,這些反粒子的特點是其質量、壽命、自旋、同位旋與相應的粒子相同,但電荷、重子數、輕子數、奇異數等量子數與之相反。 例如,氫原子由一個帶負電的電子和一個帶正電的質子構成,反氫原子則與它正好相反,由一個帶正電的正電子和一個帶負電的反質子構成。物質和反物質相遇后會湮滅,釋放出大量能量。 科學家認為,制造出大量反氫原子,有助于驗證CPT守恒假設的正確性和宇宙標準模型的普適性。如果發現反氫原子與氫原子在物理規律上并不完全對等,將給物理學和宇宙學的一些基礎問題帶來非常重要的新啟發。例如宇宙大爆炸理論認為,宇宙誕生時,從虛無中產生了相等數量的物質和反物質。但人們觀察到的宇宙中,物質顯然占絕對的主導地位。對反氫原子的研究,可能有助于解開這個疑點。 反物質除了電荷屬性與正物質相反,它的物理性質和化學性質與正物質都是相同的。它也是一種物質的存在形式`我們知道,把自然界紛呈多樣的宏觀物體還原到微觀本源,它們都是由質子、中子和電子所組成的。這些粒子因而被稱為基本粒子,意指它們是構造世上萬物的基本磚塊,事實上基本粒子世界并沒有這么簡單。在30年代初,就有人發現了帶正電的電子,這是人們認識反物質的第一步。到了50年代,隨著反質子和反中子的發現,人們開始明確地意識到,任何基本粒子都在自然界中有相應的反粒子存在。 電子和反電子的質量相同,但有相反的電荷。質子與反質子也是這樣。那么中子與反中子的性質有什么差別?其實粒子實驗已證實,粒子與反粒子不僅電荷相反,其他一切可以相反的性質也都相反。粒子實驗已證實,正反粒子的強作用和電磁作用性質完全一樣,因此反質子和反中子也能結合成帶負電的反原子核,反核和反電子結合在一起,就能組成反原子。我們的正物質世界有多少種原子,相應在反物質世界中也能有多少種反原子,而且它們在結構上將是完全沒有區別的,延伸起來講,大量反原子可以構成反物質的恒星和星系。要由觀測來分辨遠處星系由物質構成或反物質構成并不容易,至今的天文觀測只是接收遠處天體所放出的光子。原則上,正物質天體若輻射光子,那么同樣的反物質天體應當輻射反光子。但是光子是純中性的粒子,因此光子與反光子是同一種粒子。這樣,天文學家通過可見光、射電、X射線或 γ 射線觀測,原則上無法區分他的目的物是由物質構成還是由反物質構成。恒星和星系除了輻射光子外,它們還輻射中微子。中微子與反中微子很不一樣,如果天文學家能接收中微子,那么他就能區分物質天體與反物質天體。可惜中微子與任何物質的相互作用都很微弱,造一個能接收它們的儀器很困難。今天用這辦法來區分物質天體或反物質天體還辦不到。
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