12月18日为月亮远地潮,三者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。 潮汐组合D: 12月27日为月亮赤纬角最小值南纬0.01度,12月27日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入活跃期。计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.htmlhttp://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1250354.html上一期跟大家一起学习了Structure软件的运行方法,在群体结构的分析中,Structure运行结果还需要确定最佳K值和K值对应的3-5次重复运行结果合并为同一个Q值矩阵。生成的矩阵可作为协方差在关联分析中纠正由于群体分层导致的假阳性关联。群体遗传结构分析除了Structure群体结构分析之外,还需要对比种质资源群体的材料来源、育种史、系统分类、品系特性、进化特征等信息进行分析,还需要结合材料的亲缘关系(遗传相似性、UPGMA聚类)、二维主坐标分析(PCA)综合讨论,并比较各群体的遗传多样性和特有等位基因(Private Alleles),才可以更加系统深入的理解群体的遗传结构。感兴趣的可以阅读石河子大学聂新辉老师的一篇SCI文章(Nie XH et al. Genome-wide SSR-based association mapping for fiber quality in nation-wide upland cotton inbreed cultivars in China. BMC Genomics锛 2016锛 17:352. DOI 10.1186/s12864-016-2662-x)。相关软件使用方法参照本公众号往期文章【科普】遗传多样性分析相关软件使用方法集锦NTSYSPC2.10eGenalex6.2POPGEN32群体遗传结构分析软件系列(1)言归正传,本期跟大家一起学习Structure软件运行结束后最佳K值的计算和合并Q矩阵的Clumpp软件使用方法。K值确定K值确定有两种方法,一是可以在Excel中根据公式一步一步计算,二是将Structure软件的Results文件夹用zip格式压缩用Structure Harvester在线软件一步法分析。方法一:PS:为了更好的理解,我就不书写规范的公式了。Excel中依次计算每个K值的3次重复的LnP(D)和Var[LnP(D)]的平均值。然后计算ΔK的分子ΔK的分子=((K+1的LnP(D)均值+(K-1的LnP(D)均值))-2*K的LnP(D)均值。Var[LnP(D)]是LnP(D)的方差LnP(D)标准差=Var[LnP(D)]均值/群体样本数ΔK=SQRT(ABS(ΔK的分子/LnP(D)标准差))计算完成后,对数据进行整理。如下图所示。插入带曲线的散点图,
非一日之寒,这与他的学术训练背景和个人科研经历有很大的关系。他获得过生物化学学士学位、哲学硕士学位和社会学博士学位,知识基础非常扎实,为他提出学术挑战创造了基本条件。另外,他几十年如一日不断从事有关科技发展对于社会经济进步的作用的科研项目,思考不断深入。在做博士论文期间,他与阿姆斯特丹地区化工产业的一些工会代表合作,研究技术变革与就业的关系。1977至1978年间,阿姆斯特丹市兴办了不少科学商店,他借科学商店的渠道了解了研发部门、中试工厂和知识密集型制造业的工作过程。他发现,科学家关心的是知识生产过程会给社会带来什么推动,而工会关心的是新技术会带来什么社会后果(比如,失业是否会增加?),双方的兴趣点是不对称的。因此,在20世纪80年代初,当阿姆斯特丹大学决定抽调跨系的师资力量成立一个名为“科学技术动力学”的新系时,雷迭斯多夫毅然转入这个系,下决心深入研究科学知识的测度与交流这个课题。如果说,组织化的知识生产与控制在分析上可以独立于市场和制度这两个变量,那么人们就需要测度知识生产动态过程的工具。关于知识测度,K. E. Studer和D. E. Chubin提出过测度基准问题。这两位学者在1980年发表的专著中说,期刊之间、个人之间、参考文献之间和引文之间的结构性质都是可以分析的,不过,能够把一种关系作为理解另一种关系的基准吗?像自然科学那样,将一种关系作为“对照组”(使其保持不变)来研究其它几组关系行得通吗?后来,他俩及其他一些学者提出,在科学技术元勘中不仅要注意科技发展的社会背景,
并向外发射其释电条;在CMDS原子-粒子体系相邻层间粒子释电条增强时,其发射强度也增强,尤其在该粒子的椭圆轨道的近心点位置;(5) 将质量较大,有磁矩的粒子称为粒子代表;(6) 磁偶极矩南向的粒子代表,即负磁偶极矩的粒子代表分布在CMDS原子-粒子体系-+;磁偶极矩北向的粒子代表,即正磁偶极矩的粒子代表分布在CMDS原子-粒子体系+-;(7) 由于CMDS原子-粒子体系相邻层间椭圆轨道运动中的粒子,该粒子释电条在近心点最强,CMDS原子-粒子体系相邻层组释电互抑,尤其近同经纬度,则两相邻层组中多数粒子代表的近心点不在同一南/北半球; (8) CMDS原子-粒子体系-+多数粒子代表椭圆轨道的近心点在北半球,CMDS原子-粒子体系+-多数粒子代表椭圆轨道的近心点在南半球; (9) 在CMDS原子-粒子体系,中子分布于C -+,多数中子的椭圆轨道的近心点在北半球;质子分布于C +-;多数质子椭圆轨道的近心点在南半球(6),如图1所示。将上述“原子-粒子体系”替换成“粒子体系”,“粒子”替换成“更微粒子”,其表述不变。更微粒子运动的动力及其分布规律(1)更微粒子运动的动力为(a) 更微粒子与粒子体系质量中心之间的万有引力;(b) 粒子体系的多重德拜球层(CMDS粒子体系)相邻层间该更微粒子释电条的驱动力(作用);(2) CMDS粒子体系相邻层间更微粒子释电条,不但驱动该更微粒子沿径向上升与旋转,而且控制该更微粒子的磁偶极矩的生成,尤其控制该更微粒子的磁偶极矩方向必须顺向于该更微粒子释电条磁场的方向,否则该更微粒子状态及其运动状态皆不稳定;(3) CMDS粒子体系相邻层间更微粒子释电条持续沿径向运动并向外发射其释电条;在CMDS粒子体系相邻层间更微粒子释电条增强时,其发射强度也增强,尤其在该更微粒子的椭圆轨道的近心点位置;(4) 由于CMDS粒子体系相邻层间更微粒子释电条在该更微粒子椭圆轨道的近心点最强,CMDS粒子体系相邻层组释电互抑,尤其近同经纬度,则两相邻层组中多数更微粒子的近心点不在同一南/北半球;(5) 将质量较大,有磁矩的更微粒子称为更微粒子代表;(6) 磁偶极矩南向的更微粒子代表,即负磁偶极矩的更微粒子代表分布在CMDS粒子体系-+;磁偶极矩北向的更微粒子代表,即正磁偶极矩的更微粒子代表分布在CMDS粒子体系+-;(7) CMDS粒子体系-+中多数更微粒子代表椭圆轨道的近心点在北半球,CMDS粒子体系+-多数更微粒子代表椭圆轨道的近心点在南半球;(8) 在CMDS质子-粒子体系,质子的结构为C +-e+;e+椭圆轨道的近心点在南半球,如图2.所示;在CMDS中子-粒子体系,中子的结构:由内向外为C +-e+C -+e,如图3.所示, e+椭圆轨道的近心点在南半球,e椭圆轨道的近心点在北半球(7)。宇称不守恒的验证实验(1)钴60-β衰变中子衰变.pdf(8),另外还释放出两不同能量的伽马光子(9)如图4所示;(2)在强磁场中极化钴60,使钴60原子核的旋转方向顺向于外磁场方向;(3)在与钴60原子核旋转方向相反的方向,β(e-)粒子发射概率大于沿钴60旋转方向。这验证了钴60-β衰变中宇称不守恒。钴60-β衰变过程中核子变化及其轨道变化的分析(1)钴60原子核内核子分布60Co : 2p C +-2n C -+8p C +-8n C -+15p C +-18n C -+2p C +-5n C -+;(2) 钴60-β衰变成镍60过程中核子变化及其轨道变化60Co :2p C +-2n C -+8p C +-8n C -+15p C +-18n C -+2p C +-5n C -+ β 衰变→60Ni :2p C +-2n C -+8p C +-8n C -+16p C +-18n C -+2p C +-4n C -+;(3)对比红色标注,明显表达出:在CMDS原子-粒子体系,1nC -+轨道下沉,穿越2层组(C +-与C -+)后至C +-,并在C +-,n 衰变成p;(4)钴60原子-粒子体系的CMDS原子60钴原子-粒子体系相邻层间核子由奇数变成偶数后的原子状态,即镍60原子状态相对更稳定。钴60-β衰变过程中细节分析 (1)n在途经CMDS原子60钴原子-粒子体系相邻层组C +-时,由于C +-多数粒子代表的近心点在南半球,n也服从这规律;n在南半球近心点锛 形成极强的C +-n释电条,并发射出部分释电条-形成伽马光子,该光子左旋;;(2) n在途经CMDS原子60钴原子-粒子体系相邻层组C -+时,由于C -+多数粒子代表的近心点在北半球,n也服从这规律;n在北半球近心点,形成极强的C -+n释电条,并发射出部分释电条-形成伽马光子,该光子右旋; (3) n进入C +-,n在南半球近心点,形成更极强的C +-n释电条,则该释电条的磁场也更极强;(4) 在C +-,n在南半球近心点,在C +-n释电条的更极强磁场的束缚中,由于CMDS中子-粒子体系相邻层受到磁场强烈挤压,而且n的磁矩方向逆C +-n释电条的磁场的方向,导致n的状态不稳定; (5) 在极强磁场挤压中,CMDS中子-粒子体系相邻层释电增强,导致CMDS中子-粒子体系中表层组C -+e-释电条极大增强,
C +-e-释电条也极强,尤其在C +-南半球近心点;在南半球近心点,C +-e-释电条最极强中e-被射出原子,则e-左旋,即其螺旋性为负(10);讨论荷电粒子的多重德拜球层(CMDS)统计分布规律,是从电解质溶液的离子氛或等离子体的德拜球,一个有关荷电粒子统计分布的概念,衍生出来的。故上述应用CMDS统计分布规律,推理过程中所描述的具有某种特征(如磁特征)的星体/粒子/更微粒子的分布规律,皆为具有该特征的星体/粒子/更微粒子中多数的行为表现,亦即具有该特征的星体/粒子/更微粒子高概率的行为表现。钴60-β衰变中宇称不守恒的成因 (1)1nC -+下沉至C +-,在其近心点发生衰变的概率高,而在其它位置衰变的概率低;(2) 1n C +-其近心点位置分布服从于CMDS原子-粒子体系中C +-多数粒子代表(质子p)的统计分布规律,即n在C +-其近心点高概率在南半球,而低概率在北半球。故导致在钴60衰变中,与钴60旋转方向相反的方向的β(e-)粒子发射概率大于沿钴60旋转方向。附图图1.原子核结构图2.质子结构图3.中子结构图4.钴60-β衰变过程中能量释放附图-.pdf致谢感谢龚碧平教授和吕和发教授的指导与帮助。文献1.Question of Parity Conservation in Weak Interactions,T. D. Lee and C. N. Yang锛 Phys. Rev. 104锛 254 (1956)https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.104.2542.C. S. Wu锛 E. Ambler锛 R. W. Hayward锛 D. D. Hoppes锛 and R. P. Hudson,Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay,
报22420.49点;台湾股市收盘下跌1.0%,报11430.22点;澳洲股市指标S&P/ASX200指数收盘下跌2.17%,报6713.30点。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger称,周二金价的下跌仅为涨势的暂停,在周一(2月24日)大幅飙升后,投资者们锁定部分盈利。全球主要央行的低利率环境仍为金价提供支撑,