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中山天气预报30天准确率_中山天气预报30天
tamoadmin 2024-07-11 人已围观
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辽宁天气预报7天
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什么样的天气
查中山石岐河水位水量、流速和流向的变化可以访问中山水文站或使用检测软件。要查询中山石岐河的水位、水量、流速和流向变化,您可以参考以下方法:
1、访问中山水文站或气象局等官方网站,这些网站通常会提供实时的水位、水量、流速和流向等信息。
2、使用实时水情监测软件或APP,例如中国天气、智慧水利等,这些工具可以帮助您实时获取河流的相关信息。
3、咨询当地的天气预报或水文监测机构,他们可以提供实时的水位、水量、流速和流向等信息。
华裔科学家张首晟发现的“天使粒子”究竟是什么?
日期 天气现象 气温 风向 风力
24日星期一 夜间 多云 低温 9℃ 无持续风向 微风
25日星期二 白天 多云 高温 15℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 10℃ 无持续风向 微风
26日星期三 白天 多云 高温 16℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 11℃ 无持续风向 微风
27日星期四 白天 多云 高温 17℃ 无持续风向 微风
夜间 小雨 低温 9℃ 无持续风向 微风
未来4-7天天气预报(2011-01-24 18:00发布) 仅供参考28日星期五 白天 小雨 高温 16℃ 无持续风向 微风
夜间 晴 低温 5℃ 无持续风向 微风
29日星期六 白天 晴 高温 14℃ 北风 3-4级
夜间 晴 低温 4℃ 北风 3-4级
30日星期日 白天 晴 高温 14℃ 北风 3-4级
夜间 晴 低温 5℃ 北风 3-4级
31日星期一 白天 晴 高温 15℃ 无持续风向 微风
周边地区明日天气(2011-01-24 18:00发布) 澳门11℃/18℃香港13℃/17℃广州9℃/14℃珠海11℃/15℃佛山9℃/14℃深圳11℃/17℃惠州9℃/14℃韶关5℃/11℃肇庆8℃/12℃汕尾10℃/18℃江门8℃/14℃河源5℃/10℃清远5℃/11℃云浮7℃/11℃中山9℃/15℃增城9℃/14℃博罗9℃/13℃明日生活指数(2011-01-24 18:00发布) 紫外线指数: 弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
空气污染扩散条件指数: 较差
气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
穿衣指数: 舒适
建议着薄型套装或牛仔衫裤等春秋过渡装。年老体弱者宜着套装、夹克衫等。
晨练指数: 不宜
早晨天气寒冷,请尽量避免户外晨练,若坚持外晨练请注意保暖防冻,建议年老体弱人群适当减少晨练时间。
舒适度指数: 舒适
白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
感冒指数: 较易发
天气较凉,较易发生感冒,请适当增加衣服。体质较弱的朋友尤其应该注意防护。
交通指数: 良好
天气晴朗,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
洗车指数: 适宜
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
晾晒指数: 基本适宜
天气晴朗,午后温暖的阳光仍能满足你驱潮消霉杀菌的晾晒需求。
运动指数: 适宜
白天天气较好,且紫外线辐射不强,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 旅游指数: 很适宜
多云,有时云会遮挡住阳光,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,很适宜旅游。
化妆指数: 保湿
风力不大,建议用中性保湿型霜类化妆品,无需选用防晒化妆品。
钓鱼指数: 适宜
白天风和日丽,适宜垂钓,渺渺蓝天,悠悠白云将陪伴你度过愉快的垂钓时光。
约会指数: 适宜
在蓝天白云下和恋人一起徜徉于熙攘人群中或漫步于柔软草地上,都是不错的主意哦。
雨伞指数: 不带伞
为多云天气,但不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
路况指数: 干燥
晴天,其它条件适宜,路面比较干燥,路况较好。
划船指数: 适宜
白天天气晴朗,阳光明媚,适宜划船或嬉玩各种水上运动。
夜生活指数: 适宜
多云天气,你可以尽情外出享受夜生活的乐趣,不用担心天气会来捣乱。
逛街指数: 适宜
天气晴好,蓝天白云伴您去逛街,既可以让您真正畅快地放松身心,又会有很多意外收获,赶快行动吧。
美发指数: 适宜
干燥的空气易带走头发的水分并产生静电,以致头发打结发涩,发质变干变脆,失去光泽,最好使用内含滋润成分的洗发露和护发素。
天气预报属于什么专业
首先,天使粒子在学术上的称谓是“手性马约拉纳费米子”,不过,与一般的电子或者质子不同的是, 华裔科学家张首晟等实验组发现的“天使粒子”本质上不是一个真的粒子,而是一种在凝聚态物理中出现的“准粒子”。这有点像什么呢?如果说真的粒子是“股票”,那么准粒子有点像“股指期货”——那是一种抽象的金融衍生品。
那么,这次张首晟他们发现的手性马约拉纳费米子为什么取了一个名字叫“天使粒子”呢?这个我 给大家来分析解读一下,不一定对,毕竟我不是张首晟老师,他到底怎么想的我只能靠猜靠分析了:
首先,是因为这个手性马约拉纳费米子是很特殊的,从粒子物理的dirac方程可以看出来,一般的粒子都是既有正粒子又有反粒子,比如电子与正电子不是同一种粒子,而是两种粒子——这就好像我们的手掌,既有左手又有右手,左手不等于右手。但是,这次发现的手性马约拉纳费米子的特点是正粒子就是反粒子,也就是说,这个粒子就好像一种外星人,只有一只手——你说是左手还是右手?所以,按照西方人的思维习惯,一般用“天使与魔鬼”来比喻,那么现在是天使与魔鬼集成在同一个粒子身上了,因此被取名叫天使粒子。
其次,是因为2012年发现一个重要的基本粒子,那就是希格斯粒子,希格斯粒子被称为上帝粒子。现在,也许为了与上帝对应,突出其发现的重要性,所以取名“天使粒子”。
还有,张首晟是著名的天使投资人,丹华资本就是他主管的。天使这个词汇对他来说应该是最亲切的。
最后,有可能是因为物理学家马约拉纳本身就是一个折翼的天使——死得早,年轻的时候就失踪了,成为物理学的谜,这个粒子本来就叫做“手性马约拉纳费米子”嘛。
正负、阴阳、善恶……这个世界仿佛充满正反对立。英国物理学家保罗·狄拉克1928年预言,每一个基本粒子都有对应的反粒子。几年后,科学家在宇宙射线中发现了电子的反粒子正电子,验证了这一预言。1937年,意大利物理学家埃托雷·马约拉纳预言,自然界中可能存在一类特殊的粒子,它们的反粒子就是自身,这种正反同体的粒子被称为马约拉纳费米子。
不过,马约拉纳费米子存在的证据一直未被发现,它和中微子、希格斯—玻色子等一起,成为理论早有预言但长期无法验证的粒子。如今,张首晟团队终于找到了它存在的证据。
在寻找“天使粒子”的过程中,张首晟领导的理论团队预言了通过怎样的实验平台能够找到马约拉纳费米子,哪些实验信号能够作为证据;加利福尼亚大学洛杉矶分校的何庆林、王康隆以及欧文分校的夏晶领导的实验团队与理论团队密切合作,在实验中发现了被称为手性马约拉纳费米子的一类最基本马约拉纳费米子。中国的复旦大学和上海 科技 大学对实验也有贡献。
按照理论团队预言,研究人员搭建了一个将普通超导体薄膜置于量子反常霍尔效应薄膜(即磁性拓扑绝缘体)之上的混合器件。施加低强度外磁场后,研究人员测量到了半整数量子平台,这成为手性马约拉纳费米子存在的实验证据。
张首晟解释说,在以往的量子反常霍尔效应实验中,随着调节外磁场,会出现整数量子平台。这是通常的粒子行为。马约拉纳费米子没有反粒子,相当于半个传统粒子,因此当把普通超导体置于量子反常霍尔效应薄膜之上时,在通常的整数量子平台之外,会新出现半整数量子平台。
由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”——马约拉那费米子,从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。
相关论文发表在今天出版的《科学》杂志上。该成果由加利福尼亚大学洛杉矶分校王康隆课题组和美国斯坦福大学教授张首晟课题组、上海 科技 大学寇煦丰课题组等多个团队共同完成,通讯作者为何庆林、寇煦丰、张首晟、王康隆,均为华人科学家。
今天,科学杂志发表了张首晟教授及其合作者的一篇论文。这个工作体现了理论与实验的很好结合。张老师是此项工作的理论负责人,实验团队根据张老师的理论方案,在二维反常量子霍尔效应绝缘体(即磁性拓扑绝缘体)与超导体的一维界面,发现导电性质表明电子的集体行为表现出马约拉纳费米子的行为。
归根到底,这是固体材料中的电子的行为。但是,大量电子在固体的环境(原子核阵列以及外部条件比如磁场所形成的复杂势能)以及它们自己之间的相互作用下,可以简洁地用所谓“准粒子”来描述,也就是说这里的大量电子的表现就像在最低能量的状态基础上,激发出大量“准粒子”。为了强调这些“准粒子”是在新的层次上演生出来,而它们在其所在的环境中就类似我们的宇宙中的基本粒子,我们还可以称它们为“演生粒子”。
现在,张老师及其合作者在某个特定固体环境中,找到了类似马约拉拉纳费米子的演生粒子。所谓“找到”,是说导电行为必须要用马约拉纳费米子来解释。他们发现的马约拉纳费米子是在二维磁性拓扑绝缘体与超导体的一维边界,这导致它是手征性的,也就是说沿着一个方向跑。
费米子是这样一种量子粒子。在同一个系统中,同种费米子的状态(考虑所有的的指标)必须各不相同。电子(不管是在自由空间中还是在固体材料中)就是费米子。马约拉纳费米子是这样一种特殊的费米子,即它的反粒子是它自己。 反粒子可以如下定义:产生一个反粒子,相当于消灭一个与之很多性质(动量、角动量、电荷等等)相反的粒子。反之亦然,正反粒子是相对的。宇宙自由空间中还没有发现马约拉纳费米子,中微子有可能是,也有可能不是,答案还不知道。
张老师将马约拉纳费米子称为天使粒子,因为他注意到小说《天使和魔鬼》中,正反粒子湮灭,世界消失,而马约拉纳费米子可以比喻为,这里只有天使,没有魔鬼。
根据粒子物理的定义,物质由费米子和玻色子两种基本粒子组成,费米子是构成物质的原材料(如轻子中的电子、组成质子和中子的夸克、中微子);玻色子是传递作用力的粒子(光子、介子、胶子、W和Z玻色子)。
位列神秘粒子名单的Majorana费米子是费米子的一种,其独特之处在于, 它是一个没有反粒子,或者说反粒子就是其自身的粒子。
手性Majorana费米子的发现为持续了整整80年对这一神秘粒子的搜索画上了圆满的句号。类比Dan Brown描述正反粒子湮灭爆炸的小说《天使与魔鬼》,张首晟提出这一新发现的手性Majorana费米子应该称为天使粒子:我们发现了一个完美的世界,那里只有天使,没有魔鬼。
意义在于:
Majorana费米子被发现,将从哲学层面对挑战人类对现有世界的认知,即世界不完全是正反对立的,有阴不一定有阳,有天使不一定有魔鬼。除此之外,这一发现还具有更加现实的意义——在固体中实现拓扑量子计算将成为可能。
在张首晟看来,天使粒子的发现 “非常非常神奇,这意味着一个量子比特可以拆成两个,对整个量子物理有根本的改变。”
等了80年 天使粒子现身
1928年,英国物理学家保罗·狄拉克预言,每一个基本粒子都有对应的反粒子。几年后,科学家在宇宙射线中发现了电子的反粒子正电子,验证了这一预言。
1937年,意大利物理学家埃托雷·马约拉纳预言,自然界中可能存在一类特殊的粒子,它们的反粒子就是自身,这种正反同体的粒子被称为马约拉纳费米子。
正负、阴阳、善恶……这个世界仿佛充满正反对立。
不过,马约拉纳费米子存在的证据一直未被发现,它和中微子、希格斯—玻色子等一起,成为理论早有预言但长期无法验证的粒子。如今,华人科学家领衔的科研团队终于找到了它存在的证据。
神秘的正反同体粒子
在以往的量子反常霍尔效应实验中,随着调节外磁场,会出现整数量子平台。这是通常的粒子行为。马约拉纳费米子没有反粒子,相当于半个传统粒子,因此当把普通超导体置于量子反常霍尔效应薄膜之上时,在通常的整数量子平台之外,会新出现半整数量子平台。
为此,研究人员搭建了一个将普通超导体薄膜置于量子反常霍尔效应薄膜(即磁性拓扑绝缘体)之上的混合器件。施加低强度外磁场后,研究人员测量到了半整数量子平台,这成为手性马约拉纳费米子存在的实验证据。
根据爱因斯坦的质能转换公式,当一个粒子遇上其反粒子就会发生湮灭,并释放能量。所以,科研团队把他们发现的马约拉纳费米子称为“天使粒子”。
在寻找“天使粒子”的过程中,华裔科学家的理论团队预言了通过怎样的实验平台能够找到马约拉纳费米子,哪些实验信号能够作为证据;实验团队与理论团队密切合作,最终发现了手性马约拉那费米子,为持续了整整80年的科学 探索 画上了圆满的句号。对此,中国的复旦大学和上海 科技 大学对实验也有贡献。
带来的量子计算时代,让人期待
发现马约拉纳费米子存在,对于建造稳定的量子计算机具有什么现实意义呢?
目前看来,最大的用途之一,就是未来能帮助中国建造更稳定领先世界的量子计算机!量子计算机是一种具有超快的并行计算和模拟能力的计算机。它的运算能力将提升数万倍。
普通计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题,而量子计算机却可以同时解决多个问题。这种超快速度可能彻底改变所有行业。例如精准到秒的天气预报,可预见的交通路况,新型药剂成分的构造 探索 ,外太空 探索 ,人工智能与自动化等一切目前计算机需要通过穷举法逐一 探索 的事业,都可能在一瞬间完成。
张首晟一直提到:人类文明的价值是大道至简,他认为把大道用简单的话讲出来,让人人都听懂,这才是真正牛的。
他最喜欢讲的故事是关于狄拉克的:
4的根号等于几?很简单,2和-2,英国理论物理学家、量子力学的奠基者之一狄拉克初中时,就觉得这个回答非常非常奇妙,为什么开根号的时候总是有一个正根,有一个负根?
狄拉克突然从开根号开始天马行空,做了个惊人的预言,断定宇宙中所有的基本粒子,都有个反粒子,有电子就有反电子,有质子就有反质子,有中子就有反中子,这是个非常非常神奇的预言。
1932年C.D.安德森实验发现了正电子。
1956年美国物理学家张伯伦在劳伦斯-伯克利国家实验室发现了反质子,他用玻璃管中的被粒子加速器加速过的高能粒子对相撞,发现在突然间成对出现了几道轨迹,又在短时间内相撞而互相湮灭,这是人们第一次直接观测到反粒子。
迄今,已经发现了几乎所有相对于强作用来说是比较稳定的粒子的反粒子。 如果反粒子按照通常粒子那样结合起来就形成了反原子。由反原子构成的物质就是反物质。
这样,狄拉克的天才预言被实验证实了,那么,有没有反例呢?宇宙中会不会存在一类没有反粒子的粒子,或者说正反同体的粒子?
意大利理论物理学家埃托雷·马约拉那(Ettore Majorana)在1937年,从理论上提出了这样的粒子存在,即我们今天所称的马约拉那费米子,它的反粒子就是它本身。但是不幸而且巧合的是,他在提出这种神奇粒子存在不久后,到巴勒莫乘船旅行中神秘失踪,从此渺无音信。
从那时开始,这一神奇粒子成为了物理学家们无时不想追寻的梦中情人,困扰了物理学界整整80年。
张首晟把突破口转向凝聚态物理。2017年7月,张首晟及其团队在《科学》杂志上发表了一项新发现,在超导-量子反常霍尔平台中发现了具有半个量子电导的边缘电流,与理论预言的手性马约拉纳粒子十分吻合。这是在霍尔效应平台系统中第一个具有确凿证据的马约拉纳测量结果。
张首晟将这一新发现的手性马约拉那费米子命名为“天使粒子”,这个名字来源于丹·布朗的小说及其**《天使与魔鬼》。“这部作品描述了正反粒子湮灭爆炸的场景。过去我们认为有粒子必有其反粒子,正如有天使必有魔鬼。但今天,我们找到了一个没有反粒子的粒子,一个只有天使,没有魔鬼的完美世界”张首晟说。
这也使得张首晟再度成为2017年诺贝尔物理学奖的热门人选,虽然最终再度落选。
当然也存在一些质疑,比如中山大学天文与空间科学研究院院长李淼对此评价说:“这个发现不是基本粒子,而是在极低温条件之下以及二维材料的边界上造成的某种量子态,这个态满足中性粒子的要求,即其反态就是自身。鉴于这种量子态需要极端条件,距离应用还比较远,如果我用一句大白话来解释,就是“凝聚态物理还没有攻陷粒子物理”。“
简单地说,马约拉纳准粒子的证实必须找到更令人信服的证据,马约拉那费米子还只能继续是物理学家们的情人,梦中的。
12月1,美籍华人张首晟在美国的9层高楼一跃而下,匆匆结束了短暂的一生,终年55岁。
张首晟是杨振宁的得意门生,中国科学院外籍院士,物理学家,天使粒子的发现人。获得欧洲物理奖,巴克莱奖,狄拉克奖,尤里基础物理学奖等,被杨振宁认为是下个诺贝尔奖获得者。
让杨振宁想不到的是他竟然白发人送黑发人。
天使粒子和特性
1937年由马约拉纳提出,是一种费米子,它的反粒子与它自身完全等价,当它们相遇时,会互相湮灭,释放大量能量。拿约拉纳对狄拉克方程进行了改写,得出了马约拉纳方程。但从未有物理学家发现过“马约拉纳费米子”的存在。
直到过去了80年后,张首晟和他的团队在拓扑绝缘体和超导体组成的系统中发现了手性马约拉纳费米子,它符合马约拉纳费米方程的波动方程,第一次有力的证实了马约拉纳费米子(天使粒子)的存在。这个消息发表在《科学》杂志上。
欢迎关注和点评。
我不是专门学物理的,只是把我看到的一些关于“天使粒子”的信息分享一下。
首先,“天使粒子”也就是所谓的“手性马约拉纳费米子”,这种粒子的存在是由埃托里·马约拉纳首先提出的。这段话里面提到的“反粒子”,是由物理学家迪拉克提出的,他预言,每一种基本粒子都会有自己的反粒子,而且这种反粒子跟“正粒子”是两种完全不一样的粒子——就好像是一对水火不容的兄弟一样。举个简单的例子,数轴上的每一个正数都对应了一个负数,虽然这两个数之间有千丝万缕的联系,但是完全是两个数;而这种预言中的天使粒子是一个例外,他是数轴上的0,他的负数就是自己。
其次,“天使粒子”这个说法只是一种有趣的叫法,这个粒子跟天使没有一毛钱的关系,跟善、光明、和平也没有一毛钱的关系。这个说法只是张首晟本人一个浪漫的说法而已。
所以只要他愿意,他也可以说这个粒子应该叫魔鬼粒子。
这是一个很伟大的发现,但是跟发现真正的天使粒子还有一些距离。目前发现的不是预言中的基本粒子,而是一堆电子形成的“准粒子”。他们的行为跟预言中的天使粒子有相似之处。
举个例子,好比一块大石头拦住了道路,一个人预言,一定会有可以搬动这块石头的人。几十年过去了,一对人非常兴奋的表示,我们发现了一种可以让二十个人一起搬动这块石头的方法。所以那个预言中的大力士依然没有找到,但是这二十个人达到了跟那个大力士一样的效果,并且最终搬开了石头,解决了一个大难题。
其实张首晟不是这篇论文的主要领导,而是计划者。
所以这篇论文的第一作者不是张首晟,当然,这只是论文作者排序的问题,他对该研究的贡献依然是非常巨大的。
而且我们应该注意到,这篇论文的共同第一作者分别是加州大学洛杉矶分校(UCLA)的 何庆林和 潘磊, 从名字上也可以看出来,都是中国人。
此外,上海 科技 大学也参与了试验研究,甚至比何庆林/潘磊团队更早的,上海交通大学的贾金锋团队就发表了关于发现手性马约拉纳费米子的报告,但是相比前者:
贾教授团队的工作是马约拉纳费米子的零维版,主要通过扫描显微镜测试;我们研究的是马约拉纳费米子的一维版,主要是做成电子器件来进行宏观电磁测试。
所以即便上海 科技 大学和上海交通大学的团队没有取得那么多的关注,他们对“天使粒子”研究的贡献也是不可忽略的。
天使粒子并不是正式的叫法,只是发现者将其这样命名,在此之前,该粒子称为马约拉纳费米子。从这个名字可以看出,马约拉纳费米子有两个部分构成,一个是马约拉纳,一个是费米子。马约拉纳是意大利的理论物理学家,可谓是英年早逝,1906年生,1938年就没了,但他提出了马约拉纳方程,改写了大物理学家狄拉克的方程。后一个是费米子,作为量子粒子中的一个大类,费米子被认为是拥有与自身不同的反粒子,而另一个大类为玻色子,该粒子拥有自身的反粒子。于是,马约拉纳预测,自然界中还有一种特殊的费米子,拥有自身的反粒子,这个粒子就被称为马约拉纳费米子。
马约拉纳费米子仅仅是预言存在,在自然界中的地位显然要低于“希格斯玻色子”,因为希格斯玻色子的任务是将质量赋予了费米子,而自身则是一种玻色子。从中可以看出,马约拉纳费米子的发现算是验证了马约拉纳的猜想。如果从科学史的角度看,将这个粒子称之为马约拉纳费米子更准确一些,因为这是他预言存在的,这就像有人告诉你这个玩意存在,只是受限于当时的观测技术。如果要将马约拉纳费米子命名为天使粒子,其实还得去问问马约拉纳愿不愿意,因为希格斯玻色子的预言者希格斯不太喜欢上帝粒子这个称呼,从这个角度看,预言者的权重更大一些,在半个世纪前就能通过理论方程进行预言,令人敬佩。
中山是不是现在修地铁啊?
气象类专业包括大气科学技术、大气探测技术、应用气象技术、防雷技术。
本专业培养大气科学技术专业高等技术应用性专门人才,掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能,具有一定的大气科学基本理论。
熟悉各级气象台(站)进行天气预报的基本程序、能够胜任各类天气预报、气象探测的基本业务,能具体分析、处理、解决气象探测业务中的实际问题。
应用气象技术
培养目标:本专业培养应用气象专业应用型人才,掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能,具有大气探测技术基本理论,熟悉各级气象台(站)进行气象探测业务的规范。能处理、解决气象探测业务中的实际问题。
主要课程:气象基础、C语言、地面观测、自动气象站原理与测量方法、计算机组装与维修、计算机网络基础、气候学、农业气象观测与实验、生态学、作物栽培学、气象信息传播、气象服务,应用气象基础、防雷技术基础。
七月的桂林天气如何
不是地铁,是广珠轻轨
广珠轻轨是珠三角轨道交通网的主轴线之一,于2005年12月18日正式动工,工程全线总长143公里,其中广州至珠海主线长117公里,小榄至江门支线长约26公里。主线北起广州市新广州站,支线由中山市小榄镇引出,跨西江,经中山市古镇、江门市外海,至新会区。据悉,广珠轻轨建成后,从江门西站出发,10多分钟就可到中山,30多分钟就可到珠海、广州,不用1小时就能到深圳,江门将融入“珠三角1小时城市圈。”
广珠轻轨起于规划中的广州番禺新火车站,途经番禺、顺德、中山、珠海等各市区的沿途工业重镇。经济学者认为广珠轻轨建成后,将有利于珠三角区域之间资源的整合利用,增强城市之间的配套能力,提高经济质量,节约成本,促进整个区域的产业升级和转型,广珠城际轨道建成后,还将改善珠三角沿途及西翼很多城市的投资环境。
从远期规划看,珠三角城际快速轨道网呈“A”字形主骨架,以广州为核心,由广深、广珠两条主轴和小榄至虎门联络线组成,总长度约600公里。
这个城际交通网,将强化广州中心城市的地位,增强对珠三角地区的辐射力。随着城际交通的建设,整个珠三角将以广州为核心,形成一个大都市群。
车型站点
采用流线型设计电动列车,色彩美观大方,同时可以减少列车运行中的阻力。坐椅采取横向2+2布置、坐椅间距大,乘坐舒适。为了便于旅客确认车次,设置车外信息显示屏,每节车厢设有三对对开拉门,方便旅客上下车;车厢内顶部设置液晶显示屏,实时公布列车运行动态和播放乘客关注的新闻、天气预报等。
采用交直交的牵引方式,微机控制的再生制动和空气制动相结合的制动方式,采用自动和半自动相结合的密接式车钩,减少纵向冲击力;配备列车网络控制系统,能够实时记录、存储、传递车内设备数据信息,便于对列车实施临近、故障分析。
全线21个站:主线:陈村、北滘、顺德、顺德大学、容奇、南头、小榄、东升、石岐、中山、翠亨、金鼎、金唐、明珠、前山、珠海16个;支线:古镇、外海、江门、新民、江门西站
全线共建四个隧道
据介绍,广珠城际轻轨快线全线将共建都宁港、南宫村、南阳山、凤凰山四个隧道,总长4174米,占主线全长的3.57%,全部位于广州至珠海主线。
据项目部技术人员介绍,四个隧道均按双线隧道设计和施工,其中珠海境内凤凰山隧道,为最长隧道,全长3226米,比其他三条隧道全长总和还长,凤凰山隧道不仅是广珠轻轨全线首个开工点,也是该项目重点工程之一,因此无论是工程进度和工程质量均备受关注。
该隧道东西向穿越珠海凤凰山,进口位于北师大珠海学院的后山,出口位于珠海市植物园内。目前工程已经完成了约800多米。
七月的桂林天气较为炎热。
桂林市7、8两月最热,平均气温为26-26摄氏度左右,1、2两月最冷,平均气温为9摄氏度左右,最低气温偶尔降到摄氏0度以下,年平均降水日数166天,连续降水最长日数30天,年平均降雨量1887.6毫米,年平均相对湿度为76%。全年风向以偏北风为主,平均风速为2.2—2.7米/秒,年平均日照时数为1447.1小时,平均气压为995.1百帕。
桂林市地处低纬,属亚热带季风气候。境内气候温和,雨量充沛,无霜期长,光照充足,热量丰富,夏长冬短,四季分明且雨热基本同季,气候条件十分优越,唐代诗人杜甫以“五岭皆炎热,宜人独桂林”赞誉桂林的气候。桂林三冬少雪,四季常花,(1981-2010年)年平均气温接近19.1摄氏度。
桂林地形地貌
桂林市位于南岭山系西南部、桂林—阳朔岩溶盆地北端中部,处在“湘桂夹道”中。地形为西部、北部及东南部高,中部较低。以中山或低中山地形为主,山峰海拔多在1000米,越城岭主峰猫儿山海拔2141米,称华南第一峰。平乐县海拔低至97米。山峰与盆地间的相对高差为600-1600米,坡度20°-45°。
桂林市区东西两侧为低山丘陵地形,海拔标高300-600米,相对高差200-300米。南北两端为低缓的丘陵。岗垄丘地形,海拔标高160-200米,相对高差10-20米,中部为典型的岩溶地貌,峰奇水美,呈现为岩溶峰林及地势开阔平坦的孤峰平原和河谷阶地,地面海拔标高150-160米,峰顶标高200-300米。
以上内容参考:百度百科-桂林市