古罗马千年军营因干旱重见天日,你被哪些雕塑作品震撼过?
欧洲米开朗罗诺奇和断臂维娜斯第一看到图片深深震撼,那还是文革后期,此类作品甚少,是在一部美术类专著里看到了,雕塑能这样展示❓这不是半成品吗❓当時疑问从生!
胡杨真的是千年不死?
胡杨千年不死
提到胡杨,我们总会想到关于它的传说:千年不死,死后千年不倒,倒后千年不腐。但是据实际观察发现,一株胡杨树的寿命大约是100-300年,最长不过500年,超过500年的寥寥无几。
我国是世界上拥有胡杨数量最多的国家,世界上90%的胡杨都集中在我国,而我国90%的胡杨都在新疆。
这是因为,胡杨喜欢沙质土壤,喜欢光,喜欢热,能够抗干旱,抗盐碱,正因为如此,所以我国西部半沙漠地球非常适宜胡杨的生长。
虽然在我们看来,胡杨可以在干旱的沙漠地区生存,但事实并非如此,如果当地地下水位高度低于9米,那么胡杨林将会成片死亡;如果当地地下水位高于4米,那么胡杨林则会生长的很惬意。
胡杨林虽然是沙漠中的植被,但河水漫灌的地方才是最适宜它们生存的地方。在一些绿洲浅滩周围,会看到非常多的胡杨林生长。
胡杨林虽然对盐碱忍耐度较高,但如果1米以内的土壤总盐量在1%以下,它会生长良好;如果超过3%就会成片死亡。
所以,并不是所有的荒漠地区都适宜胡杨的生长,只有一些特定的地方它们才能够生根发芽。
胡杨千年不倒的秘密其实,关于胡杨千年不倒,千年不死只是人们对它们的赞赏,并不代表着它们真的就千年不倒。在自然条件下,胡杨林在短短几十年或者几百年的时间里也会倒塌。
我们知道,胡杨林对地下水位有要求,由于沙漠地方蒸发量大,且河流容易改道,以至于经常会有一些胡杨因为当地水位下降而大面积枯死。如果在沙漠中,看到了成片死亡的胡杨,那么我们可以判断这里曾经有水流过。如果我们能看到成片成活的胡杨,这说明当地一定有地下水。
言归正传,当胡杨死亡之后,胡杨的枝干将再也无法抵挡风沙的侵蚀,以至于一些枝条会在风力作用下而被折断。还有,由于胡杨已经死亡,体内的新陈代谢也无法维持,所以枝干和枝条会脱水,而脱水后的胡杨枝条会很容易被折断。
只是,胡杨的枝干较为强壮,而且胡杨在生长时会拼命的将自己的根系向下扎,并不断向四周蔓延探索水源,所以胡杨的根系非常强大,能够让它的枝干抵挡住风沙的侵蚀,以至于能够在沙漠中保持很长一段时间而不倒伏,但不会保持上千年的时间。
千年不腐的胡杨我们知道,新疆属于大陆性气候,由于远离海洋,所以当地降雨减少,云层也比较少,因为阳光照射比较浓烈,导致当地蒸发量上升。
胡杨在活着时,能够从土壤中吸取水分,保持自身湿润。但死亡之后,强烈的阳光会很快使得胡杨脱水,形成“干尸”。
我么知道,在极端干燥的环境下,生物能够保持相当长时间,比如:木乃伊。而胡杨生活的地方就是天然的制作木乃伊场所,阳光将胡杨晒得完全脱水,以至于微生物无法分解胡杨,所以胡杨能够在死后保持很长一段时间。
但如果我们把死后的胡杨放在水草丰盛的地区,胡杨遗骸也会被很快分解。
为什么不在沙漠地区多种植胡杨?我国在沙漠中植树造林有很长一段时间,但植物造林的物种很少会选择胡杨,这究竟是怎么回事呢?
其实是因为胡杨种植周期较长,投入成本较高。
在选择植树造林的物种时,人们会首先选择能够利用扦插种植的物种,比如:梭梭树,这是因为扦插苗廉价易得。而胡杨则无法采用扦插的方式进行育种,只能采用种子繁殖,而种子生长周期较慢,需要2-4年的发育才可以用于造林。
新疆地区气候条件恶劣,胡杨在当地的存活率并不高,在过去种植胡杨的成活率只有50%,而三年以后的生活了只有30%。
但现如今人们改进了胡杨种植方法,能够将胡杨的3年成活率从原来的30%,提高到了85%。
目前,该种植方法已经在新疆多地进行推广,相信随着人们环保意识提高,以及种植技术的进步,能够在未来打造出一片金黄色的胡杨林。
大旱之后必有大震是危言耸听还是科学预言?
“大旱之后必有大涝”并非胡说八道,这是老祖宗千百年来总结出来的自然规律,用今天的科学也能给出合理的解释!
以四川地区为例,在刚刚过去的一个月里,四川一直处于异常高温状态,温度一直保持在40度以上,高温直接导致了水源枯竭,河流缺水,这也让以水电为主的四川出现了缺电的情况,影响了人们的正常生活。
现如今,四川刚刚结束了40度的高温天气,马上就接到了一个通知,注意防范山洪和泥石流,经过长时间的干旱之后,四川的土质疏松较为严重,在面临强降雨的同时,极易引发山洪和泥石流,不得不防!
前脚干旱,后脚防洪,可见“大旱之后必有大涝”不是一句空话!
1,为什么旱的旱死,涝的涝死,呈现出两个极端呢?
2,为什么大旱之后一定会出现大涝呢?
下面,我将用通俗易懂的方式来解答以上两个问题……
旱的旱死,涝的涝死今年夏天的气温异常的高,罪魁祸首不是全球变暖,而是副热带高压。
什么是副热带高压呢?我们可以用一个简单的方式来了解它……
地球是一个圆形,赤道附近承受太阳的辐射大,所以温度更高,这些热气升腾到上空之后,再向地球两极移动,因此,可以将热带理解成一个套在地球上的圆环烤灯。
“圆环烤灯”会产生一股高热气流,随着地球的自转开始自西向东移动,它走到什么地方,就把什么地方的空气挤压在自己的下方,形成了一片暂时的高压区域,这便是副热带高压。
正常情况下,每年7月之后,这股热气就会跟北下的冷气流中和,下几场秋雨,慢慢往南方移动,比如去年立秋的时候,冷热中和的地方就在山西、山东、河南的上方。
然而,今年的副热带高压能量太强,以至于北下的冷气流不足以将其抵消,所以,副热带高压一直存在,温度一直居高不下,雨水也下不来。
为什么被副热带高压笼罩的时候,雨水下不来?
众所周知,地球上的水是不断循环的,地面上的水不断蒸发,蒸气不断上升,上升到一定的高度之后,遇到冷空气,然后凝结成小水滴,形成积雨云,当小水滴越积越多,气流无法承载其重量的时候,小水滴就会从天空降落,形成降雨。
今年的情况有些特殊,副热带高压一直笼罩着很多地区,它就像一个大罩子一样,把空中的蒸气牢牢地摁住了,不让其往高处升,无法接触冷空气,就无法凝结成小水滴,无法形成降雨。
所以,今年被副热带高温笼罩的地区,始终处于炎热状态,几乎不下雨,甚至天上连一朵云彩都没有,非常干净,于是就形成了旱灾。
为什么有些地区干旱,有些地区却接连下雨?比如广东!
这就要说一下副热带高压的另外一个作用了,它不仅能锁住本地的蒸气,还能阻拦外地过来的暖湿气流。
正常情况下,暖湿气流能将所有的省份都笼罩进去,这些携带水汽的气流,在遇到冷空气之后,会形成降雨,对各个省份都是一样,雨露均沾,没有特殊对待,然而,副热带高压存在的地方,却像是一个罩子一样,暖热气流进不去。
所以,气流就会躲着走,这样就出现了一个问题,原本应该下在A区的水汽气流,却因为躲避副热带高压而去了B区,遇到了B区的冷空气,形成了降雨,可是,B区原本有自己的降雨就够了,如今再加上A区的降雨,自然就受不了了,形成了洪灾。
说到底,还是副热带高压搞的鬼,它在什么地方,什么地方就不下雨!
也可以说,副热带高压是一个不开眼的侠客,最喜欢干“劫贫济富”的把戏,劫走了A区的雨,送到了B区,尽管B区的雨已经够多了。
大旱之后必有大涝?大旱之后必有大涝,大涝之后必有大疫,这是一句流传千古的俗语,是老祖宗总结出来的自然规律,虽然他们没有经过科学验证,但他们的智慧却不容质疑。
纵观历史,其实有很多“大旱之后必有大涝”的真实事件,比如1747年,正值乾隆11年,山东潍县县志记载,当年连续8个月没有下雨,赤地千里,鄂殍遍地,好不容易等到了下雨,确实接连不断的暴雨,洪水遍地。
古人虽然没有任何的科技手段,也不懂得什么叫做科学,但他们却懂得总结,懂得从自然当中发现规律,而且,他们发现的这些规律,利用现代科学也能给出一个合理的解释,大旱之后必有大涝就是一个典型的例子。
高温之下,地表的水分蒸发,水蒸气逐渐上升,达到一定高度之后,遭遇冷空气变成小水滴,继而形成积雨云,然后开始下雨,水又重新回归地表。
这里我们需要注意一点,地球上的水总量是不变的,它一直都在循环,蒸发多少到天空去,就会变成多少雨水降落下来,换言之,一个洞庭湖的水都被蒸发了,就会有一个洞庭湖的雨水降落下来,当然,并不会原封不动回到洞庭湖,因为气流的缘故,也可能降落到别的省份。
同理,干旱地区的水分一直在蒸发,一直在蒸发,却始终不下雨,那水都跑到什么地方了呢?
答案很简单,都被副热带高压笼罩在半空中了,等到副热带高压被冷空气抵消的时候,便是水蒸气上升凝结的时候,也就是下雨的时候。
正常情况下,水分是蒸发一点,下来一点,可是在副热带高压的影响下,水分一直蒸发,积累了太多太多,所以当副热带高压消失的时候,浓厚的水蒸气就会在短时间内形成巨大的积雨云,原本被蒸发的十几条河,或者是被蒸发的十几个湖,全都在这一刻降落下来,于是就形成了洪灾。
而且,这时候还存在一个问题,干旱会导致土质开裂,这时候突然面临强降雨,很容易发生泥石流等附加灾害,所以,预防洪灾的同时,还要格外注意泥石流。
写在最后:
古人虽然没有现代的科技手段,但他们的智慧是超群的,现代科学今天才弄明白的事情,其实古人早在千百年前就已经总结出来了。
古人云,凡事预则立,不预则废,意思是遇事应当提前有准备,既然我们知道了有洪灾的可能性,就要积极应对,做好准备,尽可能将损失降到最低!
百姓真的夹道欢迎吗?
清军入关时,北方百姓并没有夹道欢迎,最多只能算是望风而降,而南方还受南明控制,所以南方的抵抗稍微激烈而已,但也并没有到要与清军拼死抵抗。
明末清初的一段时间,全国范围内当时正遭遇千年难得一遇的小冰河时期,夏天大旱和大涝相继不断,冬天又其冷无比,连当时的广东南方等地都遭遇了大雪的天气。这场天灾使得整个国家的粮食产量和人口都大为减少。
而当时的明帝国统治阶级几乎已经烂到根子里了,朝廷大臣结党营私,皇帝未能调和好国内各阶级之间的矛盾。地方上本来就遭遇如此情形,还要遭到上层的严酷剥削,所以各地农民起义军层出不穷,最后明帝国就是被李自成的农民起义军给灭了。
在当时这种情形,上层不积极给予百姓帮助,反而剥削,最终使得百姓离心离德,明朝廷也渐渐失去民心,所以在满清入关时,北方也并没有表现出强烈的反抗。
崇祯皇帝死后,南明朝廷重性组建,但是由于皇帝不是正统的继承人,所以南明内部也是各种争权夺利,虽然都有抵抗清军,但是未能积极合作,最后失去良机,连最后的半壁天下亦保不住。
但是在清军入关后,真正是有一段的时间里无论南方还是北方人民都在积极的抵抗满清,那就是在满清政府推出“剃发令”的时候。剃发令一出,北方的山西、甘肃、陕北、山东几乎是全省爆发出反清之势,几乎就要将满清驱逐的时候,多尔衮由此下令将吴三桂放出,这镇压的过程中,吴三桂逐渐成长为最强的汉人军阀。
根据有据可查的统计,在清王朝1644——1649年,短短的五年里,清军将领共阵亡一百七十多位,而仅仅在北方反清过程中战死的清军将领就高达一百一十多位,足足是南方的两倍。由此可见北方的抵抗活动也是十分剧烈的。
相比武力上的征服,人的思想上的征服更为困难,抵抗更为激烈,如果当时南方政权没有争权夺利,在积极配合北方抵抗清军,也于接下来人就是汉人政权当家作主的局面了。
地球上的水在什么地方?
干旱年年有,今年特别多!
今年的夏天格外炎热,不少地区的温度都维持在40度以上,已经严重影响了人们的正常生活,而且,高温的数据还一直被刷新着,没有最高,只有更高,上午刚刚见证高温的历史,下午就被破纪录了。
高温也就算了,关键是不下雨,这也导致了很多地区的干旱,尤其是长江流域,出现了几十年难遇一次的特大干旱,乐山大佛的水位较去年直接下降了10米,原本壮丽的庐山瀑布,如今变成了一条线……
其实不仅是中国,国外也遭遇了百年难得一遇的特大旱灾,比如欧洲,莱茵河虽然没有干枯,但也差不多了,河底的饥饿石都露出了水面,它上一次出现还是15世纪,距今已经有500多年的历史了。
饥饿石上刻着一行大字:如果你看到我,就哭吧!
所谓饥饿石,其实就是河底的一块石头,当人们看到它的时候,意味着正在遭遇百年难得一遇的旱灾,赤地千里,粮食极度欠缺,所以应当放声大哭。
在全球干旱的同时,美国也没有例外,很多地区都在遭遇干旱,农作物的产量呈直线下滑状态。
有些地方一滴雨都不下,有些地方的阴雨却连绵不断,比如广东,连续降雨超过半个月,俨然已经快被淹了。
一边是干旱,一边是洪涝,呈两极分化状态。
在全球干旱的时候,地球上的水在什么地方呢?
众所周知,水不是凭空出现的,也不会凭空消失,地球上的水量是固定的,来回循环,那么,在全球大面积干旱的时候,地球上的水都去哪了呢?
有人说,水都跑广东去了,这当然是在开玩笑,但不是完全错误的,干旱地区消失的水,的确有一部分到了广东。
地球上的水资源有很多,它们呈现出各种各样的姿态,有海洋,有河流,有湖泊,有冰川,有水蒸气……
无论水以怎样的形态出现,它都被牢牢锁在地球的范围当中,不会消失,但是会不停地转换形态,比如今天我们见到的雨水,可能是海洋蒸发出来的,也可能来自冰川河流。
经过科学研究之后发现,我们生活当中的雨水,其实绝大部分来自海洋的蒸发,海洋蒸发的多,降雨量就大,海洋蒸发的少,降雨量就少,可是,今年海洋的“供水”能力却有些差强人意,这是因为今年的台风太少了。
有些人不喜欢台风,认为台风影响了自己的生活,危害到了生活安全,事实上,台风是“供水”的关键,今年由于拉尼娜现象的影响,台风非常少,这也意味着降雨的减少。
其实,海洋蒸发的水分,想要变成雨水是一个漫长的过程,蒸发的水分想要移动到内陆,只能依赖风力,没有台风的时候,只能随着微风飘摇,所以,大部分水分最终还是回降落在大海中,只有少部分能来到陆地。
当然,全球干旱的情况是不存在的,蒸发的数量不变,一些地区的降雨减少,另一些地区的降雨自然会增多,甚至有可能引发洪涝灾害。
观察历史我们就会发现,当某个地区出现旱灾的时候,总会有一个地区出现洪涝,正所谓旱的旱死,涝的涝死,就是这个道理。
那么,究竟哪些地区降雨量会减少,哪些地区的降雨量会变多呢?其实,这是一个世界性的难题,科学家也在研究,还有得到答案,但是在研究的过程中,已经发现了一些端倪。
科学家建立了很多模型,在模型里面进行实验,结果发现气温每升高1度,雨带和沙漠位置都会出现变化,而且随着温度不断增高,大陆会变得更加干燥,海洋会变得更加湿润。
现如今,全球变暖是一个很大的问题,这也是导致大陆干旱的原因之一。
值得注意的是,干旱会直接改变土地的类型,而且这种改变可能是永久性的。
纵观历史,我们会发现有很多“沧海桑田”的案例,比如罗布泊,这里原本是一个湖泊,孕育了楼兰文明,这是在一场干旱过后,罗布泊逐渐变成了沙漠,楼兰文明也终结于沙漠之中了。
千年时间转瞬即逝,罗布泊依旧处于沙漠状态,至今仍未恢复。
现如今,我们正在经历一场巨大的干旱,后果如何,尚未可知,但我们需要提高警惕!
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