赤水河的流域概况

赤水河的流域概况,第1张

赤水河流域,遍及云南省镇雄、威信,贵州毕节、大方、金沙、遵义、仁怀、赤水、习水、桐梓及四川省叙永、古蔺、合江等县市。毕节、大方、金沙3县市北部属赤水河流域,集水2865平方千米。
流域东南与乌江的分水岭为娄山山脉,东北与茶江为邻,南部与南广河、横江为邻,西北部与永宁河为邻。
赤水河流域位于东经104度45分-106度51分,北纬27度20分-28度50分。包括云南镇雄、威信,贵州毕节、大方、金沙、遵义、仁怀、赤水、习水、桐梓及四川古蔺、合江等12个县的全部或一部。流域总面积20440平方公里,其中,贵州省境内面积为11357平方公里。
赤水河流域地势西南高而东北低,高程200-1890米,处于云贵高原向四川盆地倾斜的斜坡面。赤水河流域出露地层有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、二迭系、三迭系、侏罗系、白坚系、第四系等。太平渡、沙滩以上河段以古生代地层为主,石灰岩分布面宽广,夹有页岩和煤系。沙滩以下河段以中生代地层为主,有砂岩、泥岩、砾石和煤系分布。流域在区域构造上有东南古蔺地区山字型构造,太平渡以下河段跨越山字型构造的地盾部分和不明显的脊柱部份,主要由一系列宽阔平缓的东西向梳状褶曲所组成,断裂较少,地质构造单一而稳定,赤水、桐梓、古蔺、叙永等地的地震小于6级,淋滩附近河谷在7级以下。流域水文地质特征主要受岩性与地质构造的影响,太平渡、沙滩以上石灰岩出露广泛,岩溶发育,河谷两岸溶洞水露头分布面广泛;马岩滩、长弯滩、沟滩、龙洞等处,二、三迭系灰岩中均有泉水流出,出水点高于河水面40-50米,流量大者达05立方米每秒,太平渡、沙滩以下河段主要分布侏罗系、白里系砂岩、泥岩,泉水以基岩裂隙水为主。矿产有煤、铁、天然气等。
赤水河流域处于高原与盆地接壤地带,属大陆性气候,冬干寒、夏热湿,最高气温39℃,最低-5℃,平均气温15¢20℃。中、下游夏季炎热、冬季温和、上游高原区年降雨900-1000毫米,中、下游丘陵区1000-1500毫米,雨季早,多集中在6-9月,占全年降雨量的助%左右。
赤水河流域入口300余万人。耕地560万亩,上游较分散,中下游较集中。贵州省境内有入口22649万入,以农业为主,农业入口20923万人。耕地254,26万亩,田仅8364万亩。水利化程度中等,有效灌溉面积7457万亩,保证灌概面积6386万亩。森林被覆较差,仅有林地225万亩,70%集中在赤水县,楠竹面积25万亩。农产品有大米、玉米、’油菜、高粱、大麦、小麦、薯类、水果、烤烟、花生等。流域内有大型赤水天然化肥厂,是贵州农业的主要支柱,有生产驰名中外被誉为“国酒”的茅台酒厂、产省优质名酒的习水酒厂,20世纪末又发展了一批乡镇企业的中级酒厂;有小型采煤、炼铁、铁合金、造纸、机械、竹木制品加工、酿酒、电力和轻手工业等。交通以公路为主,以川黔、川滇东路为骨干的公路网是联系省内外的主要路线,川黔铁路经过流域东部桐梓河上源部份,陆路交通尚称发达。赤水河子流中、下游,水运在历史上曾起重要作用,目前中、下游仍有航运之利。 赤水河流域内以农业生产为主,酿造业尤为发达,贵州省仁怀市茅台镇是有“国酒”美誉的茅台酒的生产基地,遵义董公寺镇是中国名酒董酒的产地。流域东部贵州省桐梓县一带有含量较丰的煤炭和硫以及造水泥用的灰岩等矿藏。赤水河流域是中国南方远古民族的发祥地之一。1971年曾在桐梓县九坝紫山岗南麓发现“岩灰洞旧石器时代”文化遗址,以后又在习水县土城磨制石器(石斧);此外还保存有自秦、汉起的古代文物,如岩墓、摩岩碑刻、石窟寺等。1935年遵义会议后,红军继续长征途中,曾在贵州省仁怀市茅台至习水县土城间四渡赤水河,迂回作战,粉碎了国民党军队的尾追堵截,扭转了战局,继续胜利前进。在四川省古蔺县当年渡江口岸之一的太平渡,建有红军长征四渡赤水纪念馆。
赤水河是我国最著名的“美酒河”,两岸民间自古酿酒。据汉文献载,公元前135年西汉年间赤水河就酿造出令汉武帝“甘美之”的赤水枸酱酒。赤水河因为其独特的地理环境和水文气候特性,酝酿了茅台、董酒、习酒、郎酒、望驿台、潭酒、怀酒、 等数十种蜚声中外的美酒。国内一权威媒体曾撰文指出:赤水河乃中国白酒地理之酒核。并以相关事实予以辅证:一条赤水河全长500公里,不出百里必有好酒,流经地域出产了以茅台为首的大小数十种名酒,占中国名酒的60%。以赤水河为核心方圆500公里内汇集了大量名酒,除了赤水沿岸的茅台、郎酒、习酒外,向北沿长江沿岸为浓香酒的代表五粮液和泸州老窖,再向北到四川绵阳、射洪,汇集了沱牌曲酒、剑南春、全兴大曲,还有水井坊来源华夏酒报、天号陈,绵阳有丰谷酒,平昌有小角楼、江口醇,邛崃有文君酒、邛酒,万州有诗仙太白酒。往南到贵州安顺、都匀一带,则囊括了镇远青酒、都匀匀酒、平坝窖酒、安顺安酒、金沙窖酒、贵阳大曲、兴义贵州醇,向西至遵义则有董香型的董酒。

一、三省坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理,全面开展立法、行政执法、司法、普法、监督和规划、防治等领域的协同配合,确保赤水河流域水资源有效保护和合理利用、水环境质量明显改善、水生态功能显著提升,全面协同推进赤水河流域经济社会绿色低碳循环发展,实现人与自然和谐共生。二、三省省人民政府共同建立赤水河流域联席会议协调机制,统筹协调赤水河流域保护重大事项,共同协商解决赤水河流域保护重大问题,并明确具体部门承担联席会议协调机制的日常工作。
泸州市及其有关县(市、区)人民政府与昭通市、毕节市、遵义市同级人民政府建立沟通协商工作机制,共同研究、协商处理赤水河流域保护有关事项。
赤水河流域有关市、县(市、区)人民政府就赤水河流域保护有关事项协商不一致的,报请上一级人民政府与云南省、贵州省同级人民政府处理。三、本省及泸州市制定涉及赤水河流域保护的地方性法规、政府规章,有关方面应当加强与云南省及昭通市,贵州省及毕节市、遵义市在立项、起草、调研、论证和实施等各个环节的沟通与协作,为赤水河流域协同保护提供法治保障。四、三省共同加强赤水河流域自然资源破坏、生态环境污染、生态系统损害等行政执法联动响应与协作,统一执法程序、处罚标准和裁量基准,定期开展联合执法。五、三省共同建立健全赤水河流域司法工作协作机制,推进跨行政区域一体化司法协作和多元联动,加强行政执法与刑事司法衔接工作,完善落实生态环境损害赔偿机制,支持和推动流域生态环境保护公益诉讼,共同预防和惩治破坏流域生态环境的各类违法犯罪活动。六、本省赤水河流域县级以上人民政府应当将赤水河流域保护工作纳入国民经济和社会发展规划,组织编制本行政区域内的国土空间规划和水资源、生态环境保护、文化保护等规划,严格落实国家有关规划和管控要求,加强与云南省、贵州省同级人民政府的沟通和协商,做好相关规划目标的协调统一和规划措施的相互衔接。七、三省省人民政府共同推进赤水河流域地方生态环境标准体系建设,协商统一赤水河流域生态环境质量、风险管控和污染物排放等相关地方生态环境标准,对没有国家水污染物排放标准的特色产业、特有污染物,或者国家有明确要求的特定水污染源或者水污染物,制定地方水污染物排放标准。八、三省建立健全赤水河流域生态环境、资源、水文、气象、航运、自然灾害等监测网络体系和信息共享系统,加强水质、水量等监测站点的统筹布局和联合监测,提高监测能力,实现信息共享。九、三省建立健全赤水河流域生态环境联合预防预警机制,发现重大隐患和问题的,应当及时相互通报情况,并采取措施及时协调处理。
三省建立健全赤水河流域突发生态环境事件应急演练和应急处置联动机制,发生突发生态环境事件时应当及时相互通报,协同采取措施控制污染,共同推动突发生态环境事件之后的生态环境治理和修复工作。十、三省协同加大对赤水河流域水污染、土壤污染、固体废物污染等的防治和监管力度,严格落实国家生态环境标准;统筹推进城乡生活垃圾、生活污水收集和处理设施建设,提高收集和处理能力;加强农业面源污染防治;加强对取水、排污、捕捞、采矿、采砂取土、倾倒垃圾、占用河道和岸线等行为的监管,统一防治措施,加大执法力度。
在国家规定的期限内,禁止在赤水河流域进行一切捕捞行为。禁止在赤水河流域禁止采砂区和禁止采砂期进行采砂活动。禁止在赤水河流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。禁止违法利用、占用赤水河流域水域岸线。十一、三省共同在赤水河流域实行最严格的水资源管理制度,强化水资源刚性约束,遵循节水优先、以水定需、量水而行的原则,严格控制用水总量,全面提高用水效率和重要水功能区水质达标率,并严格进行考核。十二、三省协同推进赤水河流域经济社会发展全面绿色转型,推进产业结构和布局调整优化,推动重点行业、产业升级和清洁化改造,严格落实生态环境分区管控方案和生态环境准入清单,禁止重污染企业和项目向赤水河流域转移。十三、三省坚持从生态系统整体性出发,协同推进赤水河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复,协同推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设;按照自然恢复为主、自然恢复与人工修复相结合的原则,统筹推进赤水河流域生态环境修复工作,协同组织重大生态环境修复工程,加大河湖水系、岸线、历史遗留矿山等生态环境修复力度。

中华上下五千年,白酒文化贯穿古今,根据各个地域的不同,造就了不同地域不同香型的白酒文化,那么国内的白酒到底有哪些类型呢?

(1)酱香型白酒

也称为酱香型白酒以茅台酒为代表。酱香柔润为其主要特点。发酵工艺最为复杂。

(2)浓香型白酒

以泸州老窖特曲、五粮液、洋河大曲等白酒味代表,以浓香干爽为特点,发酵原料是多种原料以高粱味主,发酵采用混蒸续渣工艺品。

(3)特香型

特香型领袖:四特酒独有。以整粒大米为原料,富含奇数复合香气,香味协调,余味悠长,不上头、酒后不头痛,是酒之珍品。

(4)米酒型白酒

以桂林三花酒、冰峪庄园大米原浆酒、绿忻庄园大米原浆酒为代表,特点是米香纯正,以大米为原料,小曲为糖化剂。

(5)清香型白酒

也称为清香型白酒,以汾酒为代表,其特点是清香纯正,采用清蒸清渣发酵工艺,发酵采用地缸。

(6)其他香型白酒

这类酒的主要代表有西凤酒、董酒、白沙液等,香型各有特征,这些酒的酿造工艺采用浓香型,酱香型,或汾香型白酒的蒸馏工艺也采用串香法。

当然全国的白酒不止这些,这些指数一些有代表性的白酒

日本确实在地下建造了能储存50000顿纯水的大水箱,这个水箱相当于十几层高的建筑。这5万吨纯水的储备并不是为了备战备荒,而是为了探测中微子

这个大水箱和周围配置的探测器,被称为超级神冈探测器,是日本东大建造在岐阜县深达千米的废弃矿井里的大型中微子探测系统。
中微子是基本粒子之一,不带电,由于它质量很轻,是电子的百万分之一,所以中微子速度很快,可以自由的穿透物体,从物理学家预言中微子的存在,到实际发现中微子,花了几十年的时间。

中微子穿透力及其强大,通过真个地球也不会减速,我们人体也时刻被来自宇宙的中微子所贯穿。
由于中微子只参与弱相互作用,很难观察,只能通过它与其他粒子之间的相互作用产生的切伦科夫辐射来探测。

日本东京大学设计了这个5万吨水的大水槽,基本设计理念是:探测器首先要足够大,里面的介质要足够的透明,重要的是要屏蔽掉其他宇宙射线的烦扰。

所以日本花费巨资在地下1000米深的矿井里,建造了这个能存50000吨水的大水箱,在周围配置了上万个光电探测器,观察切伦科夫辐射,对中微子来进行探测。
通过神冈探测器,日本多次斩获诺贝尔物理学奖,由此尝到了甜头,日本计划启动最新的顶级神冈探测器,其规模预计是现有超级神冈探测器的5倍以上,将花费近千亿日元进行建设,来 探索 物质和宇宙的起源。

这个问题先说答案,日本这五万吨水是为了做物理实验,探测并捕获中微子的,项目名称“超级神冈”,下面有说一下为何需要这五万吨纯净水。

太阳、地球、核反应堆、超新星爆发、宇宙诞生的大爆炸等都产生大量的中微子。它们以接近光速飞行。据物理理论,每一秒钟,穿过一个人身体,有1000万亿个宇宙中微子。因为中微子几乎不与物质发生反应,发生反应的概率很小,因此需要建造庞大的探测器来“捕捉”它,”超级神冈“就是在这样的背景诞生的。
超级神岗源于神冈实验,神冈实验采用了3千吨纯净水和1千个极其灵敏、能够探测到单个光子的光电倍增管。实验初衷是为了寻找质子衰变,但却有意外收获,发现 大气中微子反常 ,物理理论用 中微子振荡 解释大气中微子反常。科学理论需要实证,因此日本政府批准了“超级神冈”项目,采用了5万吨纯净水,13000个光电倍增管,这就是5万吨水的由来。当然超级神冈也不负众望,测到了足够的大气中微子,最终证实了中微子振荡理论。
5万吨纯净水要求超级纯,非常难得,但加拿大在一个地下2100米的镍矿中建造了萨德伯里实验用昂贵的重水来替代,从核电公司借了1千吨、价值约100亿人民币的重水,这也是很豪的。

各个有实力的国家也纷纷加入中微子探测器行列,,美国采用1-4万吨液氩探测器的加速实验,印度采用5万吨铁的INO实验,韩国18万吨液闪实验,美国在南极的PINGU实验,法国在地中海的ORCA实验等。

中国有采用2万吨液闪探测器的江门中微子实验,建于广东江门开平市金鸡镇、赤水镇一带的打石山,打石山正好位于距阳江和台山反应堆等距的53公里处,符合位于距反应堆约60公里的要求,因为这个位置来自反应堆的中微子在此处振荡效应最明显。
当然作为中微子探测器的旗舰,“超级神冈”也是要升级的,采用了100万吨纯净水,变身为“超超级神冈实验”,是不是发现5万吨水也是小巫见大巫了!

针对题目本身语境,我多说一点题外话,日本在科学技术的许多方面是有领先独到之处,作为邻居的我们要客观看待,不要过分的吹嘘和自卑,随着国家经济实力提升,我们要相信在科学技术领域,中国也会有越来多旗舰项目诞生的。

科学视野,不同解读,感谢大家阅读!
中微子是一种极难被捕捉到的粒子,不带电的它可以轻松穿过宇宙中的物质,并且几乎不留下痕迹,每秒种都有数千亿上万亿中微子穿过人体,但人是绝对感觉不到的,而寻找到中微子最好的手段就是借助类似“超级神冈”这样的探测器。

中微子虽然速度快而且质量小,但它在穿越纯水时会留下微弱的痕迹,这种被称为契忍可夫辐射的现象就是寻找中微子的诀窍,纯水越多这种辐射就会越明显,这就是为什么日本在近千米的矿井深处藏水的真相。
事实上这五万吨纯水也比较争气,1987年2月的神冈探测器和美国的中微子探测器一起接收到了新星1987A爆发时产生的中微子,这也是首次探测到的太阳系外中微子,90年代时又投资1亿美元把神冈升级为“超级神冈”,五万吨纯水就是这时候加进去的,1998年领导超级神冈探测器的日本科学家小柴昌俊首次确认了中微子震荡现象,于2002年获得了诺贝尔物理学奖。

不只是日本,我国在大亚湾也同样拥有中微子探测装置,主要目标是探测临近的大亚湾核电站进行核反应时产生的中微子,其主体部分也被包裹在纯水中。
其实这个装置叫超级神岗探测器,重要是用于探测中微子的,和我国的大亚湾探测一样。

探测中微子一定要用100%的纯水,任何杂质都不能有。
中微子被称之为宇宙的隐身者,因为它不带电,所以不会与物质发生电磁相互作用。这也导致中微子可以轻易穿透地球。

当然,中微子也可以轻易穿透水,那为什么探测中微子还需要纯水呢?

这是由于中微子在穿透纯水的时候会留下痕迹,也就是契忍可夫辐射。并会留下蓝色的辉光。
如果纯水的体积越大,那么留下的契忍可夫辐射就越明显。就更易研究中微子的规律。

日本的神岗探测器在一个神达1000米的矿井中。

其设备的高度有41米,长度39米。理论上可以装满5万吨的纯水。只要研究太阳发出中微子,以及质子衰变效应。
日本后续计划用该实验装置研究超新星爆发,依旧更多宇宙中微子。

这就要求该装置升级,后续日本政府打算在两年后在此基础上建立更加巨型的探测器。

当然神岗探测器已经为日本人囊收了一次诺奖。也就是证实了中微子在反应堆中的震荡。该项目领军科学家小蔡昌俊也因此获得2002年诺贝尔物理学奖。
日本之所以会在地下存五万吨水,是为了测量中微子的运动而存在的,在日本的一个废弃砷矿中,日本东京大学在那里建造了“超级神纲”探测器。

超级神纲探测器是专门用来探测中微子的一个探测器,在这个实验矿洞里装有多达五万吨的纯水,工作人员光需要装填就装填了两周时间。
那么很多小伙伴可能就会有疑问,一万吨纯水怎么就会测量到中微子呢?用其他简答一点的方法难道不行吗?

这是因为中微子是不带电的粒子,所以也使得观测它较为困难,大多数情况下,它可以无视物质的存在直接传过去。
它可以轻而易举的传过地球,每秒中会有几十亿的中微子穿过我们每个人的身体。中微子的最小的质量仅有电子的百万分之一。
但是我们可以利用光的折射率来观测中微子,我们都知道光在水中会折射,因此光在水中的速度会降低到75%光在真空中传播的速度。而中微子的速度是无限接近于光速的,中微子在纯水中行进时会对纯水中的光产生影响。
日本科学家尾田利用这一点观测到了中微子的震动性,并证实了中微子是拥有质量。
事实上在我们这个宇宙当中,有许许多多看不见的粒子,而在这些看不见的粒子当中,有一种粒子就叫中微子,中微子是轻子的一种,也是最基本的粒子之一。

就一些科学数据来看,每秒大概有上千万亿数量的中微子穿过人体,但人类却一无所知,所以寻找中微子就成了人类研究的方向之一。
但中微子的质量很小,且与其他物质的相互作用很弱,如果要捕捉到中微子的踪迹,就需要要有一个非常强大的仪器,而且这个仪器必须要在地下。

因为只有这样才能有效的隔绝外界环境的干扰,于是在种种前提之下,日本的超级神冈探测器就孕育而生。

超级神冈探测器内储存了数万吨的水,这些水为什么能捕捉到中微子呢?答案实际上很好解释,我刚才上面已经说了,中微子与物质的相互作用很弱。

但很弱就代表有非常少的一些中微子,在穿过物质的时候会留下一些痕迹,所以这数万吨的水,就是寻找那一丝丝的痕迹。

比如说中微子在和原子核接触的时候会产生轻粒子,而轻粒子最终就会产生一些可见和不可见的光。

那么为了顺利的捕捉到中微子的踪迹,超级神冈探测器有一万多个光电倍增管,光电倍增管的作用就是放大光的信号,让人们更有效的发现中微子的痕迹

日本在地下存了五万吨水,究竟是为何?

咋一看还以为是日本又要搞啥阴谋了,当然作为有原罪的日本让各位有这样先入为主的感觉也并无不当,但这从这地下五万吨水的角度联想,很明显这是日本一个探测中微子的科研项目“超级神冈探测器”的主体探测部分!那么吃瓜群众有话要说了,你骗鬼呢!中微子都能穿透地球,那“一桶水”有个毛用啊!你还别说,真有用!
熟悉核反应堆蓝色辉光的朋友马上就知道这是切伦科夫辐射,这是在介质中运动的物质超过光在这种介质中的运动速度时发出的一种电磁辐射,特征就不用说了,上图那蓝幽幽的恐怖光芒就是,但可以放心会发出辐射并不是这种光!它是1934年前苏联物理学家切伦科夫发现,因此以他的名字命名了这种辐射!

超级神冈探测器结构示意图,非常明显,为隔离其他穿透力极强的宇宙射线影响,这些设施都位于极深的地下!
而镶嵌在内壁的一个个半透明玻璃球则是11200个极为敏感的光电探测器,而这个巨大的容器内部可以存放超过5万吨的纯水!探测原理就是“切伦科夫辐射”,因为中微子不会有任何物质阻挡它的前进,因此无论在什么物质中它的速度基本不会改变(中微子极其接近光速)!而光在水中的速度则只有真空中约75%,因此从表面上来看中微子在水中是超过光的速度前进的,因此所经之处会发出切伦科夫辐射!
通过光电探测器探测到的伦科夫辐射环,这就是隐藏在深深的地下却能窥探到宇宙奥秘的中微子天文学!超新星1987A爆发时产生的中微子就被神冈探测器和美国的中微子探测器一起接收到!在上世纪九十年代神冈探测器又经过升级成了上文中的超级神冈探测器!另中微子探测也让日本在诺贝尔奖上有所斩获,1998年领导中微子探测的日本科学家小柴昌俊首次确认了中微子震荡现象,并在2002年时获得了诺贝尔物理学奖。
基础科学研究的突破越来越离不开超级设备与工程的支持,我国在中微子探测方面也在追赶脚步,大亚湾核电站深处的岩层下就有超级阵列的中微子探测设备,当然原理一样!但研究的目标主要是核电站本身所产生的中微子!

大亚湾项目的建造目标也是为了进一步研究中微子振荡!

因为中微子是轻子的一种,它几乎不与任何物质发生反应,地球上每天都有大量的中微子“穿过”,它们主要来自太阳、超新星爆发等。

日本东京大学在一个废弃的矿山深处储存了五万吨的纯水,建造了这个深达1000米的超级神冈中微子探测器,最初的目的是探测质子衰变同时也用来寻找中微子。

前边已经说了中微子几乎不与任何物质发生反应,几乎只参与弱相互作用。我们的身体每天都有大量的中微子穿过,人类探测它们很困难,但也并不是没有办法。中微子入射到探测器后会产生电子和μ子,而中微子探测器中的光电管便可侦测出它们的切连科夫辐射,而超纯水就是接受中微子的介质。
这个辐射最早由苏联的物理学家切连科夫在1934年发现,当高速带电粒子在介质中穿行时,如果速度大于该介质中的光速,那么就会产生一种方向性很强的光辐射,很容易被辨别出来。

好多国家都有类似的中微子探测器,日本的这个中微子探测器的发现已经让多位科学家获得了诺贝尔物理学奖。

与此前有关报道的日本大量储备石油、天然气、稀土以及煤炭等战略资源不同,目前日本在地底下储存的50000吨纯水不是作为战略储备,而是日本东京大学的小柴、户冢、梶田三师徒共同创建的超级神冈探测器。
超级神冈探测器之所以要储存这五万吨100%的超纯水,主要是探测质子衰变以及被设计用来来寻找太阳、地球大气的中微子,并观测银河系内超新星爆发。
为了达到这一探测目的,日本于1983年在位于日本本州岛中部,距名古屋北30公里、大阪东150公里、东京西300公里,且具有“森林之国”、“山水之国”美誉的岐阜县境内建造了超级神冈探测器。为了阻隔其他宇宙射线的影响,该探测器建在位于一个废矿地底下约3300英尺处(1000米),设施的主体是一个高414米、直径393米的不锈钢圆柱形的容器,其高度几乎与15层楼相当,而仅内部探测器盛水的“水箱”直径为338米、高度为362米,体积约为314(338/2)²362=3246472立方米。
不仅如此,神冈实验室资深学术顾问小柴昌俊还领导团队在不锈钢圆柱形容器的内壁上安装有11200个光电倍增管,利用超级神冈探测器庞大的体积和无任何污染的超纯水,并结合用于中微子个头小、不带电,且以接近光速运动,并且可自由穿过地球的特性,探测高速中微子在水中通过时产生的切伦科夫辐射。
经过一系列的观察和研究,超级神冈探测器可谓是硕果累累,它使得小柴昌俊团队在探测宇宙中微子和发现宇宙X射线源方面取得较高成就,并因此于2002年获得诺贝尔物理学奖。与此同时,超级神冈探测器还制造了数个诺贝尔物理学奖等级的成果。
为了是科学研究更加深入,在超级神冈探测器既有1000亿日元(约为60以人民币)投入上,日本政府还打算打造升级版超级神冈探测器,届时将会有哪些新的成果出现呢,让我们拭目以待吧!
题目中说的应该是日本的超级神冈探测器(内部装有五万吨水),这个科学装置因探测中微子以及证实了著名的中微子振荡而出名。

可能有些朋友感到疑惑,为什么探测中微子的装置需要用到五万吨超纯水呢?

中微子探测,听上去是多么的高大上,而且中微子几乎不与物质发生反应(仅参与弱相互作用和引力相互作用),光用水就能生效了?

还真是这样,原理就是利用中微子与水的相互作用,产生的次级粒子(电子)运动速度超过了水中的光速,由此产生切伦科夫辐射(散发出蓝色光芒被内部的光电倍增管探测)。当然了,探测中微子的办法并不是只有这一种,这里就不多举例了。
所以说,这五万吨水完全是科学研究所用,并没有什么其它含义。

一、三省坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理,全面开展立法、行政执法、司法、普法、监督和规划、防治等领域的协同配合,确保赤水河流域水资源有效保护和合理利用、水环境质量明显改善、水生态功能显著提升,全面协同推进赤水河流域经济社会绿色低碳循环发展,实现人与自然和谐共生。二、三省省人民政府共同建立赤水河流域联席会议协调机制,统筹协调赤水河流域保护重大事项,共同协商解决赤水河流域保护重大问题,并明确具体部门承担联席会议协调机制的日常工作。
毕节市、遵义市及其有关县(市、区)人民政府与昭通市、泸州市同级人民政府建立沟通协商工作机制,共同研究、协商处理赤水河流域保护有关事项。
赤水河流域有关市、县(市、区)人民政府就赤水河流域保护有关事项协商不一致的,报请上一级人民政府与云南省、四川省同级人民政府处理。三、本省及毕节市、遵义市制定涉及赤水河流域保护的地方性法规、政府规章,有关方面应当加强与云南省及昭通市,四川省及泸州市在立项、起草、调研、论证和实施等各个环节的沟通与协作,为赤水河流域协同保护提供法治保障。四、三省共同加强赤水河流域自然资源破坏、生态环境污染、生态系统损害等行政执法联动响应与协作,统一执法程序、处罚标准和裁量基准,定期开展联合执法。五、三省共同建立健全赤水河流域司法工作协作机制,推进跨行政区域一体化司法协作和多元联动,加强行政执法与刑事司法衔接工作,完善落实生态环境损害赔偿机制,支持和推动流域生态环境保护公益诉讼,共同预防和惩治破坏流域生态环境的各类违法犯罪活动。六、本省赤水河流域县级以上人民政府应当将赤水河流域保护工作纳入国民经济和社会发展规划,组织编制本行政区域内的国土空间规划和水资源、生态环境保护、文化保护等规划,严格落实国家有关规划和管控要求,加强与云南省、四川省同级人民政府的沟通和协商,做好相关规划目标的协调统一和规划措施的相互衔接。七、三省省人民政府共同推进赤水河流域地方生态环境标准体系建设,协商统一赤水河流域生态环境质量、风险管控和污染物排放等相关地方生态环境标准,对没有国家水污染物排放标准的特色产业、特有污染物,或者国家有明确要求的特定水污染源或者水污染物,制定地方水污染物排放标准。八、三省建立健全赤水河流域生态环境、资源、水文、气象、航运、自然灾害等监测网络体系和信息共享系统,加强水质、水量等监测站点的统筹布局和联合监测,提高监测能力,实现信息共享。九、三省建立健全赤水河流域生态环境联合预防预警机制,发现重大隐患和问题的,应当及时相互通报情况,并采取措施及时协调处理。
三省建立健全赤水河流域突发生态环境事件应急演练和应急处置联动机制,发生突发生态环境事件时应当及时相互通报,协同采取措施控制污染,共同推动突发生态环境事件之后的生态环境治理和修复工作。十、三省协同加大对赤水河流域水污染、土壤污染、固体废物污染等的防治和监管力度,严格落实国家生态环境标准;统筹推进城乡生活垃圾、生活污水收集和处理设施建设,提高收集和处理能力;加强农业面源污染防治;加强对取水、排污、捕捞、采矿、采砂取土、倾倒垃圾、占用河道和岸线等行为的监管,统一防治措施,加大执法力度。
在国家规定的期限内,禁止在赤水河流域进行一切捕捞行为。禁止在赤水河流域禁止采砂区和禁止采砂期进行采砂活动。禁止在赤水河流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。禁止违法利用、占用赤水河流域水域岸线。十一、三省共同在赤水河流域实行最严格的水资源管理制度,强化水资源刚性约束,遵循节水优先、以水定需、量水而行的原则,严格控制用水总量,全面提高用水效率和重要水功能区水质达标率,并严格进行考核。十二、三省协同推进赤水河流域经济社会发展全面绿色转型,推进产业结构和布局调整优化,推动重点行业、产业升级和清洁化改造,严格落实生态环境分区管控方案和生态环境准入清单,禁止重污染企业和项目向赤水河流域转移。十三、三省坚持从生态系统整体性出发,协同推进赤水河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复,协同推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设;按照自然恢复为主、自然恢复与人工修复相结合的原则,统筹推进赤水河流域生态环境修复工作,协同组织重大生态环境修复工程,加大河湖水系、岸线、历史遗留矿山等生态环境修复力度。

首先来说一下这款名为“熊猫摇摇”的抢红包软件,大家可别看它名字起得好像很小儿科,其实就我个人看来它是一众抢红包软件中最有自己特色的一个。

首先,熊猫摇摇的界面设计走的是拟物、极简的风格,给人一种清爽、直观的视觉体验,不知道的还以为这是一款锤子科技出品的APP呢。虽然也有其它一些诸如“运气红包”、“游戏娱乐”的附加功能,但对我们抢微信红包而言,只需要“红包雷达”就够了。

当我们进入“红包雷达”的界面,打开抢红包开关后会发现,界面上的拟物化雷达图标真的呈现出一圈一圈扫描的效果,好像是真的雷达一样,这让我们可以直观地了解到,它正在努力地抢,这种较为纯粹的体验给人一种舒服的感觉。

同样,当我们关闭抢红包的开关后,界面中的雷达就会停止扫描的效果,转而变为深灰色,告诉我们它已经停止抢红包了。

令人诧异的是,熊猫摇摇这款软件并没有提供给我们任何可以自行设置的地方,乍看之下是有种不那么自由的感觉,但这也省去了我们在实际使用中的很多学习成本,所谓简约即是美,大抵如此,但究竟是这样更好,还是让用户有更大的自主选择的空间更好,这还是个见仁见智的问题。

熊猫摇摇的优点:

1、拟物、极简风格的界面设计,给人清爽且耳目一新的视觉感受,并且能够带来更加直观的使用体验。

2、抢红包速度较快,体现出了作为一款抢红包助手软件的价值。

3、将抢红包的工作状态以雷达扫描的形式呈现,别致新颖。

4、与微信并行工作,在进行抢红包时不影响微信的正常收发信。

5、无需用户对软件进行任何多余设置,打开就能用,节省时间和学习成本。


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