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近半年影响重大的科学事件,说说近三年影响重大的科学事件,近半年影响重大的科学事件

一博进军火星2020年,人类就要进军火星啦,包括三架着陆器在内的几艘航天器即将驶向那颗红色星球。美国宇航局将发射2020火星探测器,该探测器将收集火星岩石样本,以备在未来的任务中将其送回地球,该探测器还将配备一架小型可拆卸的无人直升机。中国…

一保

进军火星

2020年,人类将进入火星,包括三个着陆器在内的几个航天器将驶向这颗红色星球。美国宇航局将发射2020火星探测器,该探测器将收集火星岩石样本,以便在未来的任务中将其送回地球。该探测器还将配备一架小型可拆卸无人直升机。中国将发射其第一个着陆器火星一号,它将配备一个小型漫游车。如果着陆伞问题能够成功解决,俄罗斯飞船将把欧洲航天局(ESA)的火星车送上火星。阿拉伯联合酋长国计划发射轨道飞行器,这是阿拉伯国家首次执行火星探测任务。大明星空,大数据

继2019年成功拍摄到 M87 星系中心的超大质量黑洞而引起媒体轰动之后,“事件视界望远镜”项目计划2020年发布新结果——关于银河系中心的黑洞。这次或许不止一张图片,甚至可能还有一段视频。2020年晚些时候,欧洲航天局的“盖亚”项目将更新其银河系3D地图,该地图显著改变了科学家对银河系结构和演化的理解。引力波天文学家在2019年观察到了宇宙碰撞造成的时空涟漪,2020年他们将进一步揭开宇宙碰撞的秘密,不仅包括许多黑洞并合现象,还包括以前看不到的黑洞和恒星的碰撞。

继2019年成功拍摄M87星系中心超大质量黑洞引起媒体轰动后,“视界望远镜”项目计划于2020年发布一项新成果——关于银河系中心黑洞的研究。也许这次不止一张图片,甚至可能还有一段视频。2020年晚些时候,欧洲航天局的“盖亚”项目将更新其银河系的3D地图,这显著改变了科学家对银河系结构和演化的认识。引力波天文学家在2019年观测到宇宙碰撞引起的时间空波纹。2020年,他们将进一步揭示宇宙碰撞的秘密,不仅包括许多黑洞的合并,还包括以前看不见的黑洞和恒星的碰撞。

粒子物理学的巨型对撞机

CERN希望今年能为未来建造大型对撞机筹集资金。瑞士日内瓦附近的欧洲粒子物理实验室将于5月在布达佩斯召开特别理事会会议,届时将决定该实验室“欧洲粒子物理战略”的新计划。欧洲核子研究中心的提议包括未来对撞机的各种选择。该实验室希望建造一台100公里的机器,其功率可以达到大型强子对撞机的6倍,建造成本高达234亿美元。美国芝加哥附近的费米国家加速器实验室将公布期待已久的μ子实验结果,该实验旨在精确确定μ子(一种比电子重的粒子)在磁场中的行为。物理学家希望通过极其微小的异常发现以前未知的基本粒子。合成酵母

合成生物学家重建酿酒酵母的大型项目将于2020年完成。研究人员过去已成功地在许多简单的生物中完成遗传密码替代,如丝状支原体,但是要在酵母细胞中完成这项工作具有更大的挑战性,因为它们十分复杂。“合成酵母2.0”项目由4大洲的15个实验室合作展开。研究小组已经利用合成版本,替换了酿酒酵母16条染色体上的DNA。他们还试着对基因组进行重组和编辑——或删除某些片段——以了解酿酒酵母如何演化以及如何应对突变。研究人员希望经过基因工程改造的酵母细胞能够以更高效灵活的方式来制造更多产品,比如生物燃料和药物等。

2020年将完成合成生物学家重建酿酒酵母的大型项目。研究人员过去已经在许多简单的生物中成功完成了遗传密码替换,例如丝状支原体,但在酵母细胞中完成这项工作更具挑战性,因为它们非常复杂。“合成酵母2.0”项目由4大洲的15个实验室开展。研究小组已经使用合成版本替换了酿酒酵母16条染色体上的DNA。他们还试图重组和编辑基因组——或删除一些片段——以了解酿酒酵母是如何进化的,以及如何应对突变。研究人员希望基因工程酵母细胞能够以更有效和灵活的方式生产更多的产品,如生物燃料和药物。

气候防御战有效性的初步检验

2020年8月,联合国环境规划署将发布地球工程科学技术方面的重要报告,讨论如何应对气候变化。具体措施包括将二氧化碳从大气中抽出以及阻挡阳光。同样在2020年,国际海底管理局将公布众盼已久的法规,允许海底开采。科学家对此感到忧心忡忡——我们并不清楚这种做法会对海洋生态系统造成怎样的危害,因而可能进一步给目前已经堪忧的自然环境带来灾难性的伤害。2020年11月,我们将迎来真正的气候大事件,届时COP26气候会议(《巴黎协定》的关键时刻)将在英国格拉斯哥拉开帷幕。根据2015年的《巴黎协定》,各国必须提出减少温室气体排放的新目标,以使全球气温上升幅度不超过2℃,但是大多数国家在兑现承诺方面都有所迟滞。《巴黎协定》自身的未来也仍悬而未决:预计美国将在会议上正式退出《巴黎协定》。

2020年8月,联合国环境规划署将发布一份重要的地球工程科技报告,讨论如何应对气候变化。具体措施包括从大气中提取二氧化碳和阻挡阳光。同样在2020年,国际海底管理局将公布期待已久的允许海底采矿的法规。科学家们对此感到担忧——我们不知道这会对海洋生态系统造成什么样的危害,因此可能会进一步给已经令人担忧的自然环境带来灾难性的伤害。2020年11月,我们将迎来一场真正的大气候事件,届时COP26气候大会(《巴黎协定》的关键时刻)将在英国格拉斯哥举行。根据2015年的《巴黎协定》,各国必须提出减少温室气体排放的新目标,使全球气温上升不超过2℃,但大多数国家在履行承诺方面都有所滞后。《巴黎协定》本身的未来仍悬而未决:预计美国将在会上正式退出《巴黎协定》。

蚊子的反击

在印度尼西亚日惹,一项影响深远的实验即将结束,该实验测试了一种有望阻止登革热传播的新技术。研究人员将携带沃尔巴克氏细菌的蚊子放入大自然,让沃尔巴克氏细菌在野生蚊子种群中传播。这种细菌可以抑制可能引发登革热的蚊媒病毒——基孔肯雅病毒和寨卡病毒的复制。这项技术在印度尼西亚、越南和巴西的小规模试验都显示了良好的前景。同样有希望的是一种疟疾疫苗,它将在赤道几内亚的比科岛进行测试。世界卫生组织希望到2020年消除昏睡病(又称非洲锥虫病),这是一个公共卫生问题。这种臭名昭著的疾病是由采采蝇传播的。美国大选终于尘埃落定。

美国的选举结果将于2020年11月公布,选举结果可能对科学尤其是气候科学产生重大影响。一旦连任,特朗普将继续推翻其前任的气候政策,并确保美国在大选后的第二天正式退出《巴黎协定》。如果民主党想要阻止这些措施,它必须成功竞选总统或在国会两院获得多数席位。众议院全部435个席位和参议院100个席位中的35个席位竞争激烈。克服压力,走向室温超导

物理学家希望创造一种在室温下没有电阻的导电材料——这种超导材料目前只能在几百万千帕的压力下工作。2018年,“超氢氧化镧”打破了超导之前的所有温度记录。研究人员希望再接再厉,合成能在53℃实现超导的过氧化钇。电池的新时代

大大小小的公司计划开始销售基于钙钛矿的太阳能电池。与传统太阳能电池板使用的硅晶体相比,钙钛矿更便宜,更容易生产,因此具有很大的前景。当在“系列”电池中与硅结合使用时,钙钛矿有望生产出市场上最高效的太阳能电池板。能源行业可能在7月东京奥运会期间实现另一个里程碑,届时丰田汽车预计将推出其首款由“固态”锂离子电池供电的原型车。这种电池使用固体材料,而不是传统的用于分隔电池内部电极的液体,从而增加了电池的储能。固体电解质电池虽然续航时间更长,但充电速度往往较慢。

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