克服“量子去相干”障碍的方法
实用量子计算和量子通信的一个障碍是“量子去相干”。现在,研究人员已经找到了一种可以帮助解决这一问题的手段。它是两个物理上分开的量子系统之间的纠缠态,该纠缠态使得量子通信和信息处理成为可能;“去相干”是在纠缠态被分布时出现的,使得系统的量子性质能够泄露到周围环境中,并降低所发送的纠缠对的质量。新的纠缠净化协议通过以一种高效的、非破坏性的方式将高保真纠缠对从低保真纠缠对中提取出来,从而克服了这一问题。
地壳的形成速度
地球的大陆壳在该星球演化中扮演一个关键角色,然而大陆壳是什么时候和怎样形成的却仍然是一个很有争议的问题。对新生成的大陆壳中的同位素含量进行分析方面的进展,近年来使科学家能够建立关于壳层演化的更可靠的模型。Chris Hawkesworth和Tony Kemp对这些进展进行了综述。将地壳分异模型与元素在上层地壳中的驻留时间结合起来,研究人员发现,地壳形成的平均速度比以前的大多数估计数字高2到3倍。
海底泥浆火山是甲烷主要排放源的原因
海底泥浆火山可能是温室气体甲烷的主要排放来源。其中的一些气体被名叫“嗜甲烷菌”的微生物消耗掉了,但相对来说很少有微生物能利用甲烷,而且相关的过程也不是很清楚。对巴伦支海中一个泥浆火山周围的水域所做的一项研究工作,识别出三个关键的“嗜甲烷菌”群略:需氧细菌、生活在管虫之下的厌氧古细菌以及以前未被描述过的与细菌相关的古细菌。研究人员还发现了微生物甲烷过滤容量的一个自然高限:不含硫酸盐和氧气的火山流体的向上流动限制了甲烷氧化的效率,使大部分甲烷能够逃逸到水圈,并有可能逃逸到大气中。
捕捞对海洋渔业资源的影响
捕捞会通过将鱼类从海洋中除掉而消耗鱼类资源存量,这是很显然的事情。但在上个世纪70年代后期,理论工作者曾提出,捕捞也许还能降低某种鱼类种群在面对变化时的恢复能力。关于这个问题的讨论此前一直是理论上的。现在,对50年来加州海域鱼苗存量所做的一项调查(该调查开始于上个世纪40年代沙丁鱼种群崩溃之后)为我们提供了所缺的数据。似乎捕捞的确能够增大种群的可变性(降低恢复能力),其作用方式超过了将鱼类从海洋中拿走这个事实本身。由于较大的鱼和较老的鱼首先被捕捞而造成的年龄结构的中断很可能是原因之所在。这说明,要避免种群崩溃,渔业管理必须不仅要维持总生物量,而且要维持种群的年龄结构。
实用量子计算和量子通信的一个障碍是“量子去相干”。现在,研究人员已经找到了一种可以帮助解决这一问题的手段。它是两个物理上分开的量子系统之间的纠缠态,该纠缠态使得量子通信和信息处理成为可能;“去相干”是在纠缠态被分布时出现的,使得系统的量子性质能够泄露到周围环境中,并降低所发送的纠缠对的质量。新的纠缠净化协议通过以一种高效的、非破坏性的方式将高保真纠缠对从低保真纠缠对中提取出来,从而克服了这一问题。
地壳的形成速度
地球的大陆壳在该星球演化中扮演一个关键角色,然而大陆壳是什么时候和怎样形成的却仍然是一个很有争议的问题。对新生成的大陆壳中的同位素含量进行分析方面的进展,近年来使科学家能够建立关于壳层演化的更可靠的模型。Chris Hawkesworth和Tony Kemp对这些进展进行了综述。将地壳分异模型与元素在上层地壳中的驻留时间结合起来,研究人员发现,地壳形成的平均速度比以前的大多数估计数字高2到3倍。
海底泥浆火山是甲烷主要排放源的原因
海底泥浆火山可能是温室气体甲烷的主要排放来源。其中的一些气体被名叫“嗜甲烷菌”的微生物消耗掉了,但相对来说很少有微生物能利用甲烷,而且相关的过程也不是很清楚。对巴伦支海中一个泥浆火山周围的水域所做的一项研究工作,识别出三个关键的“嗜甲烷菌”群略:需氧细菌、生活在管虫之下的厌氧古细菌以及以前未被描述过的与细菌相关的古细菌。研究人员还发现了微生物甲烷过滤容量的一个自然高限:不含硫酸盐和氧气的火山流体的向上流动限制了甲烷氧化的效率,使大部分甲烷能够逃逸到水圈,并有可能逃逸到大气中。
捕捞对海洋渔业资源的影响
捕捞会通过将鱼类从海洋中除掉而消耗鱼类资源存量,这是很显然的事情。但在上个世纪70年代后期,理论工作者曾提出,捕捞也许还能降低某种鱼类种群在面对变化时的恢复能力。关于这个问题的讨论此前一直是理论上的。现在,对50年来加州海域鱼苗存量所做的一项调查(该调查开始于上个世纪40年代沙丁鱼种群崩溃之后)为我们提供了所缺的数据。似乎捕捞的确能够增大种群的可变性(降低恢复能力),其作用方式超过了将鱼类从海洋中拿走这个事实本身。由于较大的鱼和较老的鱼首先被捕捞而造成的年龄结构的中断很可能是原因之所在。这说明,要避免种群崩溃,渔业管理必须不仅要维持总生物量,而且要维持种群的年龄结构。