人工智能在大气监测应用-人工智能在大气监测应用中的应用
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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于人工智能在大气监测应用的问题,于是小编就整理了3个相关介绍人工智能在大气监测应用的解答,让我们一起看看吧。
网上那些空气检测仪有用吗?
网上卖的很多空气检测仪都是智商税,大多数都是一些电子元器件拼装起来忽悠人的,检测结果很多都不准。如果要对空气进行检测,还是要找专业的检测机构,一般这种检测费用也不是太高,完全没必要自己去网上买那些空气检测仪。
网上那些空气检测仪没有用。
目前市面上的家用空气质量检测仪多使用红外检测、激光检测检等技术,通过通光率来确定空气中粉尘粒子的浓度。但是众所周知,空气中的粉尘粒子并不是均匀分布的,所以这种测量方法的精度相比人工称重法要差很多,同时测量结果也易受到温度、湿度的影响。
此外,缺乏国家标准也是导致家用空气质量检测仪“不靠谱”的原因之一
次声波的应用有哪些?
次声波的应用从本世纪50年代开始,并逐渐广泛地被人们所重视。次声波的应用前景大致有这样几个方面:(1)通过研究自然现象所产生的次声波的特性和产生的机理,更深入地研究和认识这些自然现象的特征与规律。例如,利用极光所产生的次声波,可以研究极光活动的规律。
(2)利用所接收到的被测声源产生的次声波,可以探测声源的位置、大小和研究其他特性。例如,通过接收核爆炸、火箭发射或者台风产生的次声波,来探测出这些次声源的有关参量。(3)预测自然灾害***件。许多灾害性的自然现象,如火山爆发、龙卷风、雷暴、台风等,在发生之前可能会辐射出次声波,人们就有可能利用这些前兆现象来预测和预报这些灾害性自然***的发生。
(4)次声波在大气层中传播时,很容易受到大气介质的影响,它与大气层中的风和温度分布等因素有着密切的联系。因此,可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性,探测出某些大规模气象的性质和规律。这种方法的优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视。
(5)通过测定次声波与大气中其他波动的相互作用的结果,探测这些活动特性。例如,在电离层中次声波的作用使电波传播受到行进性干扰,可以通过测定次声波的特性,进一步揭示电离层扰动的规律。(6)人和其他生物不仅能够对次声波产生某些反应,而且他(或它)们的某些器官也会发出微弱的次声波。
因此,可以利用测定这些次声波的特性来了解人体或其他生物相应器官的活动情况。
人工增雨效果怎么样?有什么副作用吗?
人工降水,又称人工增雨,是指根据自然界降水形成的原理,人为补充某些形成降水的必要条件,促进云滴迅速凝结或碰并增大成雨滴,降落到地面的过程。对实施人工降雨的局部地区肯定有利
人工增雨对环境是有影响的,且总体而言,利大于弊。
1、人工增雨增多干净空气
在晴朗、清洁的空气中,平均每立方厘米含有1000颗悬浮微粒,而在严重污染空气中的约为10万颗。这些微粒在尺寸上也大小不均,直径分布范围为0.01微米到10微米。一个很大项目的人工增雨***将会在很短的时间内使清洁空气环境中的微粒含量增加15%,使污染空气环境中微粒含量增加0.15%。喷洒入空中的催化剂核心将会很快地进入到所设定的云层,并随着因其产生的降雨而下落。
2、催化剂碘化银的污染问题
有分析表明,如果向一块云层中射入碘化银微粒,并收集随之产生的降雨,这些雨水若由一个人饮用,那么他所吸收的碘量将会与他在早餐中食用加盐鸡蛋所吸收的碘量相等。而且,通常在人工降雨中所***用的催化剂多为干冰(固体二氧化碳)或氯化钾,其中二氧化碳为空气中固有的气体,同时释放入空气中氯化钾(一种盐产品的替代品)的量与从海洋上蒸发所产生盐分的量相比是微不足道的。所以,从整体上来说,人工增雨所释放的催化剂对大气环境及人体健康并没有太大的影响。
3、驱散云层的作用小
一般人想来,当飞机在空中飞行来喷洒催化剂的过程中,可能会由于飞机的来回穿梭使云层打散,事实并非如此。
现今世界上最大型的喷气式飞机所释放出来的能量与一个中型雷暴所释放的能量相比是微不足道的,所以,更确切地说飞机不会驱散云层。环境学家表示,对于使用飞机来喷洒催化剂,最大的顾虑是喷气式飞机所产生的烟雾可以扩展、形成上层云层,这个云层可以屏蔽太阳光,这样就会影响云层的表面温度。
4、影响整个地区的天气状况
决定一个地区天气状况的最大因素是空气中水蒸气的含量。以南部非洲为例,每天通过它上空的水汽有600万立方米,这其中有5%的水汽会降落地面,在这5%中,又有60%的水汽会通过各种蒸发方式成为空气,因此,空气中只有约2%的水蒸气留在了南部非洲。如果通过人工降雨,南部非洲的降雨量增加25%,那么,实际上空气中也只有约2.5%的水蒸气留下,大气中水蒸气的含量仅发生微小的变化。
到此,以上就是小编对于人工智能在大气监测应用的问题就介绍到这了,希望介绍关于人工智能在大气监测应用的3点解答对大家有用。
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