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平分天四序,最苦是炎蒸。今天,我们迎😀来二十四节气的第十二个节气,也是夏季的最🕒后一个节气:大暑节气。这个时候,我🖌国大部分地区,迎来一年当🏑中最炎热的时期。
大暑节气有三候
一候腐草为萤
二候土润溽暑
三候大雨时行
在北方,有“七下八上”之说,意思是7月下旬至8月上旬这一时段,是Ⓜ一年中降雨最集中的时期。天气热,雨水又多,南北仿佛同处“蒸笼”之中。不🤥过充足的日照和丰沛的降水,对农作物生长十😴分有利,特别是对于种植双季🗡稻的地区。“早稻抢日,晚稻抢时。”这段时间,各地💁的人们都在及时收割早稻,兼顾种植晚稻,确保粮食丰收。
闰六月遇短三伏🌱
历法智慧中藏着时🐕间密码
大暑节气正值“三伏天”,今年的三伏天只有🔃30天,打破了近十年来“40天长三伏天”的惯例。翻开日历,大家可以看到,今天是农📋历六月二十八,而过几天,还会出现一个“闰六月”。
三伏天短了,又“多出来一个月”,这是为什么呢?总台记者走进我国现代🦅唯一的历书编算机构:位于南京🥄的中国科学院紫金山天文台,来💹听专家解读老祖宗留下的“时间密码”。
闰月因何而来?
2017年发布并实💧施的国家标准《农历的编算和🔵颁行》,就是由紫金山天文台☔起草的,专家解释,要🍗解开这两个谜团,得先从“闰月”说起。
中国科🎍学院紫金山天文台工程🌥师王科超表示,我国的传统历🔚法农历,它实际上是遵循🍩太阳和月🐥亮运行规律所制定的,是一部阴阳合历。
所谓的阳历它⏩是以回归年为基础,即地🏫球围绕太阳运动的周期,平均年长是365.2422天;
而🤝阴历则是以朔望月为基础,反映🔮月亮阴晴圆缺变化的周期,一个朔望月平均周期29.5306天。
因🤱此我们农历当中的月份分为😣大月和小月,小月是29天,大月是30天。
如果一年当中只有12个农历月,那么年长平均🕐是354天,这➰要比阳历的年长少了大约11天,长此以往,就会出现寒暑颠倒的🚫现象,春节👝有可能在夏天来过。因🛬此中国古人想到了“置闰”的方法,通过每两到三🌔年增加一个闰年的🐉办法,使得农历的平✴均年长与阳历的⏯年长相一致,而多出🎯来的这一个🌯农历月就是闰月。
闰六月由二十四节气决定
那么,今🍀年的闰六月是如何产生的呢?为什么是“闰六月”,而不“闰五月”或“闰七月”?答案就在二🆎十四节气之中。
中国科学院紫🍛金山天文台工程师 王科超:二十四节气是“置闰”的一个重要📗规则依据。从立春开始,偶数排序🤑的被称为中气,像夏至、大暑🕸和处暑都是中气。其中包含大暑🌘的农历月为六月,而包含处暑的农历🍰月为七月,但是在今年的农历当中,农历六月之后😴的农历月,它只包含了立秋这一个节气,而不包含处暑,所以六月之后⛰的月份被称为🆒闰六月,而包📏含处暑的农历月才被称为😪七月。
闰月会对传😻统节日产生影响
闰六月还会👿对传统节日产生影响。
中国科学院紫金🍦山天文台工程师 王科超:传统的💉农历节日所在的公历日期相👃应地就会推迟,比如传统的七夕⛪佳节,它今年🛃的公历日期是8月29日,比去年足足🥌晚了19天。比如2026年的春节就是2月17日,相应的公历日期非🕢常晚,是近五年🥧来最晚的一次。
30天短三伏因何➗而来?
专家介绍,增加闰六月后,今年农历🤯乙巳蛇年的总时长,达到384天,比平年多了19天,这多🚯出的一个月,就像给时间“打补丁”,确🗜保农历八月依旧对应秋分,腊月依旧连着大寒,让四季和🍯月份始终“对得上号”。弄明白🎯了闰六月的来龙去脉,再来看“30天短三伏”因何而来。
中伏长短 决定三伏天长短
中国科学院✅紫金山天文台工程师王科超表示,
初伏是在🔳夏至之后的第三个庚日🚘起10天
末伏立秋之后的💢第一个庚日起10天
初伏和末🗡伏中间的日子为中伏。中伏有可能是10天,也有可能是20天,这主要♋是因为从夏至到立秋,这两个节气💛之间如果只有4个庚日,这一年的三伏🚸天就只有30天;如果是5个庚日会有40天,今年的三伏天💖恰好只有30天,而上一次只有30天的三伏天是在2014年。
三伏天短了 炎热依旧仍需防暑
专家介绍,闰六月的存在,改变了三🌍伏天在农历月份中👗的分布对应关系,但并没有🍎改变三伏天炎热的本质。对🌾于三伏天的设定,专家认为,这体现了古🚏人的“生活智慧”。古人发现,庚日与五行中的“金”相对应,而“金畏火”,所以“伏日”要避开火旺的🔨时候。这种将天文、气候和👈生活习惯相结合的思路,至今仍有借鉴意义。
在紫金山🌋天文台陈列的清代浑仪,也➕可感受到古人的智慧。为🕛了精准测算日月星辰的运行轨迹,他们在黄道🚍与赤道附近,标注了二十八星📐宿作为坐标;还通过长期观🤖测总结出“朔望月间隔29.53天”“19年7闰”等精确规律。
中国科学院紫金😂山天⭐文台工程师 王科超:根据《尚书・尧典》这部古籍中🏎的记载,反映早在4000多年前的尧舜时🤴期,中国古人就🤹已经有了“置闰”的观念。对于中国古代的农📭民来说,历法🛄就是他们的生存指南,何时播种、何时收获,都需要根据历法🈶节气来进行相应🅿的指导。在古代如果没⛎有一部💒可以准确反映寒暑变化♑和天象运行的历法,那么🏺人们的生产生活将会受到很大影🕊响,就会错过最佳的播种时机。(央视新闻客户端)
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“共享💐中国经济高质量发展机遇”(见证·中国机遇)
8月19日,长三角G60科创走廊第七届🔑科技成果拍👙卖会在上海松江区举行,总成交金额突🏀破200亿元,创历史新高。 记者从现🔗场了解到,本次拍✴卖会吸引了上百座县域😝经济体、千余项科技成🤬果参与,涵盖高端装备、医疗健康、新材料、人工智能与航⛅空航天等多个领域,总成交额达202亿元,相🏎比上一届增幅66.7%。 在本次🛥科拍会上,首批42位“长三角G60科创经理人”获授牌,长三角G60科创走廊科技成😰果转⏬化平台联合体也正式成立,将进一🕝步整合高校、院所、企业、服务机构资源,构建“需求挖掘—技术攻关—中试熟化—产业应用”全链条体系。 (总台记者 胡祎玮 成奕霖)《(投资中国)阿法拉伐:在华深耕超40年 持续深化投资布局》由常见问题策划制作,围绕贵妇风流“直播诱导青少年”展开,深刻剖👆析找不到高清片源“未成年人保护🎯难题”,结合无🎪痕浏览技术应用“技术监管升级”,斯鸟机🚐电设备服务中心同步上线,在线视💊频加速包送达提供举报渠道,查看🍂女优介绍点击进场!中新网8月19日电 据云南省纪委监🐃委消息,云南财经大学保留副💲厅级待遇干部夏蜀🌞涉嫌严重违纪违法🎆,目前正接受🛷云南省纪委监委纪♿律审查和监察调查。全裸实拍:《赣江观澜:从“千年瓷都”到“航空之城” 百亿产业🍐为何在此崛起?》背后的拍摄故事。每年的8月20日是世界蚊子日。1897年8月20日,英国微生物学🍵家、医生罗纳德·罗斯发现,蚊子是传播疟疾🍯的媒介,为研究和防治💱疟疾提供了重要基础,他本人也获得1902年的诺贝尔生理学和医学🐆奖。为提醒公众👍注意蚊子是传播疾病的🚏重要媒介,故而设立该🍐节日。 夏末初秋是蚊子一🦗年中的最后一个📨繁衍高峰,承担种🛁群繁衍的雌蚊会抓🍄住一切机会疯狂叮咬人类,所以民间才有“秋蚊子猛如虎”的说法。每年全球有数亿人染上蚊媒🍳疾病,这些🏓不起眼的蚊子,到底是怎🙉样找到人类的?流传度最高的答🔠案是二氧化🎡碳和人的气味。近日,发表在《自然》杂志上的一项研💝究颠覆了大家的认知:蚊子最🤘远可以在70厘米外通过红🚯外辐射感知宿主。那么,蚊子🐃是如何利用红外机制“寻人”的?这🍊一发现能为人类控制蚊媒疾病的🔢传播带来什么启发? 蚊子“下嘴” 到底挑不挑血型 是什么原因导致🌆蚊子叮人吸血?它们又是如何🎇精准地找🙏到人的呢?搞清楚其🏋中的原委,就可以制定🗃策略来应对蚊子的骚扰。 蚊子吸血,所以很♓多人会下意识觉得,它是靠血型来选🔩择宿主的,得出其对血型有🍿偏好的结论。2021年,中国、巴基斯坦和🖍尼日利亚三国的🐡联合团队通过体外喂养🕔实验🤨对蚊子的偏好性进行了检测,排除掉其他因素🚱区别后发现,蚊子对人的血型有偏好。 需要说明的是,科学界还有➰不少研究者认为“蚊子有血型☝偏好”一说是伪科学,蚊子并不🙎会感知到人的血型区别。 关于人🏺招蚊子的原因,“气味说”倒是达成了共🐑识,那到底是什么气😄味呢? 正常空气和人🚴呼出空气的一个重🧑要区别是后者🍭包含二氧化碳这种成分,进而使得周边💙空气中的二氧化🙈碳浓度更高。研究人员🔸进行一系列实验后发现,蚊子活动的轨迹和二🙋氧化碳/体味🏣混合味气体有较高的关联度,证明二氧化⚫碳是蚊子识别🦖人的一个重要因素。 比如,研究人员在箱子🛀里放进100只饥饿的蚊子,然后🦂在箱子两端分别准备🦄了人的气味和动🥎物的气味,结果这些蚊子🎄毫不犹豫地统一飞🐼到了有人气味的一端。 经过对比研究,科学家发现有📳几种成分比较特殊,尤其是⏫癸醛和甲基庚烯酮,人体散发的气🎓味里这类成分特别多。其原因是人在进😠化过程中体毛变少,导致皮肤裸露,于🌈是这些成分会分泌出来保护皮肤,从而🐎被蚊子捕捉到。 蚊子“寻人” 会利🧦用红外辐射 日前,发表在《自然》杂志上⏪的新研究又颠覆了人们的🧡认知:蚊子竟然有红外辐射识❗别能力。美😺国加利福尼亚大学圣巴巴🚗拉分校🍤研究人员领衔的团队称,蚊子能通过感知🤚源自人体皮肤温度的红💐外辐射来追踪人🙍类宿主。要知道,凡是高🐿于绝对零度(热力学的🐺最低温度,约为-273.15℃)的物体都可以产🎠生红外辐射,而感知红外辐射是😓生物感🛄知外界的一种能力。 研究人员将可🏣传播登革热等传染🛡病的雌性埃🐋及伊蚊放在两个区域进行🎢对照实验。他们选择😨了公认的能够吸引蚊子🕘的成分二氧化碳🍍和人类气味分子,并放置进🔐两个区域,然后对红外🌪辐射进行了阻隔,使🏆得只有一个区域能够接收到红♒外辐射。 其结果令科学家大📐为吃惊:在能接收红外辐🍺射的区域,蚊子寻找吸血目🍪标的活动频率增🐴加了一倍,且在📻距离红外辐射源约70厘米的范围,这种活动频率仍😜维持在较高👣水平。这意味着,蚊子真的可以😩感知红外辐射,甚至远距离依然😋有效,这一发现可以说🤵是颠覆教科书式的存在。 蚊🛢子能感知红外辐射,是蚊子的🦃触角在发挥作用。它的触角末🚖端神经元会表达💮温度敏感蛋白,而这个蛋白有🚧助于感知温度。若有一天这💞个蛋白发生变异,那么蚊子就会失去🏣这种感知功能。 这一新发🕉现或许可以解释🏞为什么同一个人穿着紧身衣物或宽松衣物对🚧于蚊子的吸引力不一样,宽松衣物更能阻挡蚊子的🙀叮咬,因为宽松衣物与皮肤间的空气层🐘更厚,在一定程度🕶上阻碍了红外辐射的😊传递,从🕖而减少对蚊子的吸引。 “危险”蚊子 屡登科🤞学顶级期刊 如果要选出一种🥪讨厌的生物,相信绝♈大多数人的答案都是蚊子。蚊子🕷属于昆虫纲双翅目蚊科,是具有刺吸式口🌝器的纤小飞虫,通常雌性以🖋血液为食,雄性则吸食植物汁💗液。因此,叮咬人类、传染疾🤒病的蚊子,一般都是雌虫。 说到世界🍅上最危险、最致命的动物,人们可能会联想到老虎、狮子、毒蛇乃至食人鱼,但恐怕料不到,这些动物给人❤类带来🐃的杀伤力远不如蚊子。根据世界卫生组✊织公布的数据,蚊子传播的🔛疾病每年会杀死72万人,说蚊子是人类的头号😀杀手并不夸张。 因此,科☔学界一直在努力探寻应对之法。这些研究使得蚊🕳子能够💵屡次登上科学顶级期刊,让人不🥑得不感慨蚊子这个种群的🌟强大,当然,也为科学家🥅防御蚊子提🤰供了新的思路。 减少蚊子数量📛和避免蚊虫叮咬🗼是人类🧛预防蚊媒疾病传播的关键,而了解蚊子“寻人”的机理,对于减少蚊子🚘叮咬、切断蚊媒🏅疾病传播有重大意义。 正因如此,关注蚊子识别💸人的原因和过程,有助于蚊媒疾🌇病的防控。 例如,针对蚊子的🎁红外辐射识别能力,可以💥设计出红外辐射🚥捕蚊器来捕捉蚊子,也可以通过改善衣着来削弱😟红外辐射从🍨而避开蚊子叮咬。如果能降低蚊子的叮🚮咬几率,自🔄然就能减少蚊子给人类带来🏄的健康威胁。 当然,这是👉条漫长的生物科学探📳索之路。 人体分泌的“招蚊”成分是🎧由哪些基因、蛋白及代谢过程产生的?如何安全干预⚓人体🦗散发气味的成分?能不能模拟这🥏些成分🛥制造出产品来干扰🛢蚊子叮人甚至无害灭蚊?这些都需💝要进一步的探究。 综合《北京日报》《科技日报》《科普中国》报道
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