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农村信用社公开招聘考试科技常识(二)
来源:-- &
& 【易考吧农村信用社招聘考试网】
&nbsp&nbsp[导读]:农村信用社公开招聘考试科技常识(二) 专家推荐:
&  二、大尺度水文循环对全球变化的响应以及全球变化对区域水资源的影响需要研究回答的问题包括:全球变化对区域水循环规律?过去对气圈一水圈一生物圈的相互联系及作用是如何认识?现在又是如何认识水资源的演变?其规律是什么?值得指出的是,过去在气候系统与陆地水文循环之间存在一个误区,即长期以来,水文学者把气候看作是静态:一个地区的气候是指某种统计的平衡,WMO规定系列30年的平均作为准平均,用极差标准差描述气候变异。对陆地水文过程研究方面,认为长序列水文均值是稳定不变的,年径流出现的丰、枯现象,被看作围绕均值的周期变化。水利(水资源)工程设计:要求的水文计算都是以几十年~几百年时间尺度的水文过程稳定不变为前提。未来被看作是过去的重复或外延。例如,水资源的保证率有W75%,W50%等;设计洪水有千年设计和万年校核等。另一方面,在气候天气过程研究中,长期以来气候学者把陆地水文看作是静态,气候天气过程研究仅仅到降水为止,较少研究流域水文循环动力机制与反馈作用。例如,天气模式研究中仅设置若干参数代替水文过程变化和空间分布,认为陆面水文一生态的作用也是稳定不变的。例如,许多GCMs对水文循环作用过程考虑相当粗糙,平面无径流联系与循环过程。但是,现在人们业已认识:一个地区的气候水文循环过程并不处在统计的平衡状态,而是以不同尺度变化(年际、十年际、一百年际一千万年际变化)。决定气候变化因子不仅仅是大气内部的过程,还有大气上边界(太阳行星系统)和一下边界(陆地水文一生态、海洋系统)的各种物理化学过程。20世纪科学研究与进展显示:陆面生态系统对大尺度水文循环有十分重要的反馈作用。因此,全球变化对水文水资源的影响是21世纪水文科学研究的前沿问题之一:因此,特别需要大力加强水文学家与大气物理学家的联系与合作,积极开展“全球-陆地-区域-流域尺度水文循环”科学基础的研究。
  结合中国的实际背景,人类活动影响是惊人的。例如,在中国南方的长江流域,建国后洞庭湖围垦1700余平方公里;鄱阳湖围垦1400余平方公里;荆北所有通江湖泊被堵闭,减少调蓄长江洪水面积约5700余平方公里建国后,长江中下游地区约有1/3以上湖泊面积被垦殖;损失湖泊面积13000余平方公里,相当于五大淡水湖泊面积总和的1.3倍;损失湖泊容积500亿立方米左右,相当于三峡水库调蓄库容的5.8倍,淮河年径流1.1倍。建国后,中游长江干流河道内的江洲河;难几乎全部被围垦。据不完全统计,围垦面积约1213平方公里;城陵矶至螺山江段河床变迁剧烈,泥沙淤积问题严重。98洪水后,国家提出治理长江32字方针:“封山育林、退耕还林、移民建镇、以工代贩、退田还湖、平烷行洪、加固干堤、疏浚河道”但是,如何退田还湖?如何平垸行洪?认识人类活动(湖区开发、三峡工程)对水循环关系影响水科学基础问题,都是十分重要又十分现实的问题。
  在中国北方,人类活动剧烈例如,在华北地区,水文循环机理比较复杂,它不仅与陆地表层系统中各种自然地理要素时空分布密切相关,而且与农业开发、都市化等土地利用土地覆被直接相联由于社会经济发展,人类活动改变了水循环自然变化的空间格局和过程,加剧了水资源形成与变化的复杂性。过去有关部门在华北水资源方面做了相当的工作。但是,在华北地区究竟缺多少水等基础方面仍分歧较大。有人认为在华北通过自身的节水和提高用水效率可以解决水资源的需求问题;有人认为即使南水北调也不能从根本上解决北方缺水问题。争论问题的科学问题焦点是:在自然变化和人类活动的综合影响下华北地区水循环演化规律是什么?如何科学测算华北地区可供水资源量?华北地区节水的潜力究竟有多大?如何保障华北地区的水资源安全?争论的原因是:自然变化和人类活动加剧情况下的华北地区水循环演变格局与过程机理,有待重新认识;受人类活动影响等变化环境下的华北地区水资源可利用量的测算科学依据不很充分;水资源安全与生态需水、节水潜力、国民经济发展之间的量化关系需要研究。因此,开展自然变化和人类活动影响下的水循环及水资源安全研究,具有十分重要的科学意义和研究价值。
  三、人类活动与季风系统的相互作用,海一陆一气相互作用与亚洲季风系统变异及其预测全球变化科学(GlobalChangeScience)是一新兴基础科学领域。通过卫星遥感,数值模拟,理论分析和交叉科一学集成研究,揭示了全球变化影响下,我国独有的东亚季风气候-----生态系统变化的主要特征和关键的控制过程,为生存环境变化趋势的预测和影响评估提供了科学基础。研究发现,处于全球变化速率最大的典型季风区的中国大陆形成了由独特的生存环境结构、功能和分布组成的生物群区,它们在多种时间尺度的变化具有明显季风驱动的特征:由温度和降水构成的湿润指数是决定大范围植被的生长状况和分布的关键性参数;同时,季风生物群区的结构、功能和分布的变化又可明显改变地表与大气之间的动量、热量、水分和物质交换,对区域生存环境产生明显的反馈。因此,季风系统中生物、化学和物理过程的相互作用是我国生存环境变化的主要控制过程。据此提出“季风驱动的气候一生态系统”的新概念这一概念已发展成为IGBP的一个新的核心计划“季风亚洲区域集成研究”的理论框架季风区,特别是夏季风北缘的气候-生态系统的过渡带在气候突变中的敏感性;季风气候突变和我国北方的干旱化与全球增暖有密切关系:20世纪20年代,全球迅速增暖,南亚季风突然增强,东亚季风减弱,我国北方迅速进人千旱期。60年代,全球降温.亚洲季风出现相反方向的突变这一发现对认识全球变化的区域响应有重要意义。季风气候一生态系统中三个重要过程的模式,其中陆面物理过程和植物生长过程相拙合的植被-大气相互作用模式,实现了植被大气的双向耦合;气溶胶-辐射-气候相互作用模式,实现气溶胶过程和区域气候的双向耦合;森林生态系统生长演替模式,模拟常绿和落叶树种相互作用生命史途径
  四、中国近海-陆地生态系统碳循环过程
  我们呼出和吸进了什么?人失去氧气比人断了吃喝更容易濒临死亡。人类自身制造着污浊的空气就意味着在慢性自杀。我们在空气中排放了太多的碳,已经使天空和大地一片乌烟瘴气。1992年,在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上,包括我国在内的166个国家和地区签署了旨在“将大气二氧化碳浓度稳定在某一水平以防止人类活动严重干扰气候系统”的《联合国气候变化框架公约》。该公约要求所有签约国或地区提交一份温室气体排放量和转化量的国家清单,提出为实施该公约的原则和目标所采取的步骤和行动。为了实施这个公约,各国科学家正致力于回答与全球气候变化有关的科学问题,其中包括:目前全球碳源和碳汇的时空格局如何?它为何种因素导致?决定未来碳循环动态的控制与反馈机制是什么?未来全球碳循环的可能动态为何?我国地域广阔,生态系统富有多样性,典型的生态系统包括森林、农田、草原、湿地和近海生态系统等,生态系统碳收支的变化无疑对全球碳循环过程及气候变化具有重要影响。因此,深人研究我国生态系统的碳收支情况,对于阐明我国生态系统碳循环对全球变化的影响、履行公约及促进国民经济的可持续发展具有重要意义。由中科院地理科学与资源研究所、大气物理研究所等承担的“中国陆地和近海生态系统碳收支研究”,以森林、草原、农田、湿地、内陆水体和近海生态系统为对象、以中国生态系统研究网络为实验平台,将在今后几年,系统测定不同生态系统的碳排放、碳固定、碳储量及相关环境要素。同时运用野外测定、过程研究与系统模拟相结合的方法,研究增加我国陆地和近海生态系统固碳潜力及减少排放的对策与技术等。通过这项重大研究,在国家目标层面,将为履行《联合国气候变化框架公约》和生态环境建设决策提供中国典型陆地和近海生态系统碳通量、碳储量基本测定数据;中国陆地和近海生态系统碳源、碳汇区域分布清单报告;增加中国陆地和近海生态系统碳固定的对策和技术报告。科学研究层面,将阐明中国哪些陆地和近海生态系统是碳源?哪些是碳汇?驱动中国陆地和近海生态系统碳循环过程的关键因子是什么?中国陆地和近海生态系统对全球变化的响应及反馈作用如何?增加中国陆地和近海生态系统碳固定、减少碳排放的对策及相应技术是什么?
  五、青藏高原和极地对全球变化的响应及其气候和环境效应
  修建青藏铁路面临着高原和冻土两大难题,加强高原冻土研究、保证青藏铁路平安,是对我国综合国力和科技水平的一次检验。青藏铁路格尔木至拉萨段全长1118公里,其中多年冻土区长度为632公里,大片连续多年冻土区长度约550公里,冻土区筑路遇到的主要问题是冻胀和融沉。青藏高原的多年冻土大多属高温冻土、极易受工程的影响产生融化下沉。因为青藏高原是全球气候变化的“启动器”和“放大器”,其升温早于和高于全球平均值。高温冻土加全球气候变化更使青藏高原铁路的修筑面临着严峻挑战。为了青藏铁路的安全畅通,必须预测全球气候变化背景下冻土的变化,预测工程作用下冻土的变化以及预测两种因素叠加后冻土的变化及工程稳定性,即必须开展气候一工程一冻土相互作用的预测研究。青藏铁路大体与青藏公路平行修建,两者之间的平均距离不到10公里。在10公里的狭长走廊内已建有格一拉输油管、兰一西一拉光缆和青藏公路,其对环境的干扰强度可想而知。冻土环境十分脆弱,一旦破坏极难恢复。冻土环境的改变也必将影响到工程的稳定性。所以无论从生态环境保护,还是从保证工程稳定性的角度,都必须开展冻土环境与工程的相互作用研究。
  六、气溶胶形成、演变机制及对气候变化的影响及控制
  气溶胶是液体或固体微粒悬浮于气体分散介质中形成的一种溶胶,它在人们心目中是不起眼的小东西,但事实上却对人类健康以及全球气候变化都产生了广泛影响,因此气溶胶越来越成为科一学研究的热点。与汽车尾气排放有关的有机酸以及与化石燃料燃烧有关的硫酸在大气中的化学反应,能够促进大气中气溶胶的形成。已经有很多证据表明,大气中的气溶胶会对人类健康产生威胁,造成呼吸道和肺部疾病,如哮喘等。而空气中大量的气溶胶颗粒可以散射阳光,从而使大气温度降低,影响全球气候;此外,高浓度颗粒物也可以通过影响云的形成、降水率甚至闪电活动等直接影响天气状况。因此,气溶胶在许多研究和应用领域中起着十分重要的作用。但是气溶胶的形成过程长期以来一直是个未解之谜。不过有一点已经比较明确,就是发电厂燃煤形成的硫酸是目前大气中气溶胶颗粒的基本成分之一。有机酸和硫酸之间的反应能够促进大气中新的气溶胶颗粒的形成。实验数据显示,在大气条件下将芳香酸加到硫酸中,能够使气溶胶生成率增加10倍。相关量子化学计算也支持了这一结果:芳香酸和硫酸能够通过非常强的氢键形成稳定的联合体。在城市大气中,机动车排放的尾气经过氧化会形成有机酸,而发电厂燃煤和居民生活用煤能导致高浓度硫酸的产生,这二者之间的反应会提高气溶胶颗粒的生成率。这一关于气溶胶颗粒形成的新机理有助于解释,为何城市大气中颗粒物如此普遍。大家都在致力于将大气颗粒物降至法定标准以下,要达到这个目标,一个重要的步骤就是更好地了解大气中气溶胶的形成和转化。可以帮助制定经济有效的调控政策,减少气溶胶前体的排放,包括机动车和石化企业排放的挥发性有机化合物、煤燃烧产生的二氧化硫等,以减少气溶胶对人体健康、全球气候以及当地天气的影响。
  要点五:复杂系统、灾变形成及其预测控制
  一、系统工程
  系统科学(即stemScience)与“系统复杂性”的研究有着十分密切的关系。从现代科学技术的观点,系统科学这一“科学技术部门”可分为三个层次:基础理论层次包括系统学(svstematologv);“技术科学”层次包括“工程控制论(engineeringcybernetics)”与运筹学;工程应用层次包括各种系统工程。还有从系统科学通向马克思主义哲学的桥梁,称之为系统论(systematics);系统论可以概括为整体论与还原论的辩证统一。系统论的观点对各个领域中复杂性研究具有重要意义。关于复杂性的研究,其实很早就开始了。但用的“名词”不是“复杂性”罢了。其研究包括:①中医、药的现代化:中医、药界的人士大部分人认为,复杂性科学能对中医、药的现代化起到支撑与基础的作用;②复杂系统与多尺度方法的研究,目前尚未形成从微观到宏观的理论,也没有从子系统的相互作用构建出来的统计力学;③互联网等网络的动力学性质;④认知的复杂性研究,系统的发展有两条主线:一是控制与管理系统;二是智能系统(包括人的智能、动物的智能、和机器的智能)。多数物质转化过程属复杂系统,结构是复杂系统的共同特征,也是实现系统量化的主要困难:由于传统的平均方法无法描述各种结构的特征及其对过程的影响,而结构量化现已成为化学l-程由经验利一学向量化科学过渡的关键。因此多尺度方法近年来得到广泛关注,成为很多领域的前沿内容,有望成为研究复杂系统的重要方法之一。现有的多尺度方法大致可分为三类:①描述型:分别考虑不同尺度的行为和变化,但无法揭示各尺度之间的关系,也不涉及结构形成的机制;②关联型:通过对小尺度机理的分析,描述大尺度的现象,关联大小尺度的关系,但缺乏对系统的整体考虑;③分析型:致力于不同尺度之间的关联、结构形成机理及其与系统整体特性之间的关系,但缺乏对微观细节描述。这三种类型的多尺度方法中,描述型方法可作为后面两种方法的基础,关联型方法实质上属离散化方法;分析型方法关注系统整体行为,与复杂性科学关系密切。三种方法都可望发展成为通用的方法。三者的结合和互补也应引起关注。
  二、化学和化学工程
  化学和化学工程的中心问题是结构、性能和制备的关系,性能和制备都是宏观的。化学的结构是微观的,化学工程的结构则是多层次多尺度的。化学理论研究中的微观结构主要研究分子的结构及其随时间的变化,如波谱、标准态热力学和反应性质等。超分子构成了纳米技术、材料科学和生命科学的重要组成部分,从理论上研究超分子的自组装、自组织和自复制,是化学面临的巨大挑战。化学工程理论研究中处理宏观结构的方法是以三传一反为基础,如将每一个相处理为均相或层流,加以相间的双膜模型,微孔结构模型,三传一反理论可有效应用。这时,主要涉及前纳米和近纳米的微观结构,有时也涉及纳米到微米的介观结构。但许多实际系统具有宏观层次的结构如振荡、界面层结构、湍流等,必须研究这种结构,才能得到可靠规律。化学工程也应重视结构,当前更应重视宏观的结构。化学的研究方法可以借鉴。
  微化工系统是基于微化工技术的化工过程。微化工技术是20世纪90年代初顺应可持续发展与高技术发展的需要而兴起的一门新的学科,它着重研究特征尺度在数百微米以下的微型设备和并行分布系统中的过程特征和规律。微型系统高效、灵活、易控制、生产安全,能大幅度提高相应系统的效率,也使分散资源可以充分合理利用。预计21世纪的微化工技术,将为科学技术领域的创新与发展做出重大的贡献。
  微化工系统通常包括了微热系统、微反应系统、微分析系统。微型设备的面积体积比很大,表面作用增强,传递作用比在常规尺度的设备中提高了两到三个数量级。特征尺度的微型化,为科学领域带来许多全新的、复杂的问题。同时,化工过程的放大问题在这里转化为大量微型设备构成的模块的集成,系统的复杂性将大大增加。一些重要的研究方向,它们包括:①复杂系统:主要有介观结构(包括结构调控、规模制备)、界面表面微分散乳液、分子自组装、传统工业过程放大;②微过程和系统:主要有过程强化(包括电渗、等离子体、超临界)、特殊传递过程、智能化结构、生物医药;③大系统:主要有生态和绿色过程工程、过程系统工程等;①计算化学工程:主要有分子模拟、介观结构模拟、CFD、系统集成;⑤产品导向的研究:主要包括生物、软固体、材料膜、纳米、催化、医药、仿生基因工程;⑥资源导向的研究:主要包括生物质、中药现代化、水资源、天然气水合物、太阳能、矿物资源、煤转化
  要点六:能源可持续发展中的科学问题
  一、化石能源高效洁净利用与转化的物理化学基础
  各工业发达国家制定了21世纪能源和能源科技新世纪战略规划或计划,旨在解决能源利用造成的环境问题。例如,美国洁净煤技术计划(CCT)已转人“展望21”计划,制定了21世纪美国煤炭能源工厂的发展规划。煤炭,是我国目前主要的能源资源,在我国的一次能源构成中,煤约占75%。这种状况在今后相当长的时期内不会有很大的改变,预计到2010年,有可能下降到65%左右,但仍占主要份额。煤炭消费总量则从现在的12亿吨增长到18亿吨。如何合理燃烧和利用煤炭资源,同时最大限度地控制其引发的污染,成为专家学者关注的焦点。提高煤炭的利用率可相应减少其二氧化硫排放量,而锅炉容量至少在每小时1000蒸吨以上,才能做到煤炭的高效利用和清洁的燃烧。
  二、可再生能源规模化利用原理和新途径
  当前能源形势依然比较严峻,我国能源供求矛盾将长期存在,确保能源安全,构筑稳定、经济、清洁的能源供给体系,以能源的可持续发展支持经济社会的可持续发展,是我国现代化建设中一项长期的重大战略任务。可再生能源是重要的战略替代能源,对增加能源供应,改善能源结构,保障能源安全,保护环境有重要作用,是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要战略措施。要更加重视水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源的开发利用。加快发展水电、太阳能热利用、沼气等技术成熟的可再生能源,尽快使优良资源得到合理开发利用;积极推进资源潜力巨大,技术基本成熟的风力发电、生物质发电、太阳能发电、生物质液化等可再生能源技术的发展,以规模化建设带动产业化发展要采取行之有效的保障措施,包括营造市场需求、消除市场障碍、财政税收扶持,制定支持性政策和制度框架;推动技术进步、培育产业体系、加强法制建设等,加快可再生能源发展,不断提高优质清洁能源在能源结构中的比例。
  三、电网安全稳定和经济运行理论
  电力工业是关系国计民生的基础产业。在我国电力工业中,国家电网承担着优化能源资源配置、保障国家能源安全和促进国民经济发展的重要任务。加快建设以特高压电网为核心的坚强的国家电网,对于实现更大范围的资源优化配置、推动我国能源的高效开发利用、促进经济社会可持续发展和全面建设小康社会具有重大的意义,尤其是加快建设由百万伏级交流和正负800千伏级直流系统构成的特高压电网。这对于满足未来持续增长的电力需求,实现更大范围的资源优化配置,推动电力工业技术创新和能源的高效开发利用,促进经济社会可持续发展和全面建设小康社会,具有重大意义。
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