Ⅰ 伊朗修建坎儿井的好处
第一,伊朗大部分地区属于沙漠和高原,气候干旱,坎儿井有利于缓解旱情。
第二,伊朗北部高山高原有大量冰雪,建立坎儿井能有效利用地下冰雪融水。
Ⅱ 伊朗有核武器吗
技术绝对是有的,但是原材料铀235或钚239不好弄,下面的材料网络可以自行补脑,原理不是什么高科技。
40年前,美国人的核垄断之梦还没尝到滋味,苏英法中相继成功实验了原子弹。美国人发愁了,照此以往,一定会有N个国家拥有原子弹!一个问题让美国坐立不安:一个没有任何核经验的国家制造一颗原子弹的难度究竟有多大?寻找这个问题的答案促使五角大楼推出了一项绝密的计划——“第N国计划”。
6月24日,英国《卫报》刊出了该报记者对“第N国计划”参与者的独家采访。制造一颗原子弹到底有多难?得到的答案是:头脑灵光的两名大学生,一张规模稍大图书馆的阅览卡,几本笔记本,外加两年时间,足以设计出一颗真正能用的原子弹!
三个刚走出校门的大学生被选中
美军当年相中了三个刚走出校门的大学生——鲍博·谢尔顿、戴维·派普诺姆和戴维·多普逊来进行实验。美军相中他们的原因是,他们完全符合“第N国计划”参予者的条件——掌握物理学知识,没有任何的核经验,更不可能接触到真正的秘密,另外还得年轻。戴维·派普诺姆因私人原因很快就脱离了“第N国计划”,因此,在整个“N国计划”中,也就鲍博·谢尔顿和戴维·多普逊两人参加。当年28岁的谢尔顿回忆那时的情景恍如昨日:“毕业后,我突然得到一条消息:美国的氢弹之父、美军核计划最高领导人爱德华·泰勒要见我!我立即赶到华盛顿,与他呆了一个晚上。氢弹之父开始考问我设计制造原子弹的详细事宜。这我哪知道呀,真可谓是一无所知。随着他考问越来越专业,我所知道的也就越来越少,因此也越来越觉得失望。
然而,两天后,一个电话打到我这里告诉我说:命令你立即赶到利弗莫尔。”利弗莫尔其实是利弗莫尔辐射研究实验室,这是美军设在加利福尼亚的一处绝密军事科研设施。和谢尔顿一样被莫名其妙带到利弗莫尔的还有第二个年青人,他就是戴维·多普逊。
实验室下达设计出原子弹的绝密任务
实验室的负责人最终给他们交待任务了:他们得在没有任何人帮助的情况下设计出原子弹来!他们设计原子弹的条件是:利弗莫尔实验室负责为他们提供一个办公室,但他们不允许进入实验室其它任何地方,严禁向任何有原子弹研发知识的人请教。另一方面,他们俩经手的任何东西——画有图表的笔记本,写在信封背后的小便条全都是“最高机密”!
颇有讽刺意味的是,这两个年轻的核武器门外汉不费吹灰之力就找到了一个免费的引路人,它就是艾森豪威尔总统的“核和平利用计划”公开出版物中的内容。这些公开出版物让两位年轻人如同阿里巴巴进了四十大盗的宝库,他们大量引用公开的信息,不断地调整自己的设计计划。
他们制造了可以再炸广岛的原子弹
他们所做的每一步设计都会被移交给原子弹研发机构的专家们评定。如果设计得到专家们的一致首肯,就说明他们的设计通过了。每隔一段时间,两位年轻人就把他们的设计通过一个实验室专门指定的人送往核武器研发专家那里。几天后,他们的设计成果是否有效便反馈回来。1966年底,也就是两位年轻人参加这一绝密行动两年半之后,他们终于完成的任务就是一份简明但绝对可操纵性的报告,以十分专业的语言详细说明制造原子弹要用哪些东西,将如何进行。整份报告如此之详尽,美国的原子弹军工厂完全可以拿着它照单抓药,直接进行原子弹的生产!
在报告递上去之后的两个星期里,实验室的高级研究员吉姆·弗兰克把两位年轻人拉到一边,神秘地告诉他们说:“如果按你们的方案制造原子弹的话,爆炸的强度跟当年投掷到广岛的没有什么两样!”
今天,当全世界都面临着恐怖威胁的时候,五角大楼40年前展开的“第N国计划”又有了现实意义,因为“基地”随时可能对它相中的目标发动核生化恐怖袭击,部分“流氓国家”正在加紧研发核武器。因此,尽管有许多人相信个人根本不可能设计制造出真正的原子弹,可40年前“第N国计划”得到的结论却实实在在证明,个人或者团体制造原子弹并非不可能。
Ⅲ 伊朗的防御工事能不能挡住美军的钻地弹谢谢回答。
最新的防御工事应该能抵挡,起码在美国钻地炸弹出现以后,就应该有所准备,作为一个地区大国伊朗,更何况还是美国的敌对国家,伊朗不可能没有这样的认知。
Ⅳ 大规模挖矿导致伊朗停电,伊朗都有哪些丰富矿物质
过去几个月显卡的短缺至少有一部分原因是加密货币导致的,矿工们疯狂地抢购大量显卡,使得因新冠疫情而出现的供应问题更加严重。这种贪婪不是没有代价的,伊朗发现有十多个大型加密矿场,所需要的电力足够影响供电,甚至导致了这个中东国家出现停电。自1月中旬以来,不时的停电一直困扰着伊朗,对当地的人们来说并不是什么新鲜事。然而,新冠病毒疫情、美国制裁等问题让伊朗全国面临巨大压力,人们认为停电大概是这些原因造成的。据《华盛顿邮报》报道,有政府官员指责是加密货币矿场制造了这些问题,但政府对加密货币矿场的宽松态度可能才是致使问题出现的首要原因。
当然,建设加密货币矿场并不是普通人可以做的事情,需要得到政府的许可,但那不是件容易的事情。2020年伊朗至少拆除了1100个非法的加密货币矿场,还奖励任何可以提供这方面信息的人。不过加密货币矿场的矿工们坚决否认是他们造成的问题,但很可能最终仍然要承担部分责任,例如关闭部分加密货币矿场。停电会对社会的生产和人们日常生活造成不小的影响,频繁发生停电事故,会让伊朗面临的问题更加复杂。据一些专家称,伊朗是世界上第三大比特币生产国。其中有人认为,伊朗正在使用比特币代替美元,以此来规避美国实施的经济制裁。
Ⅳ 伊朗什么矿产资源丰富
铁矿、铜矿、锌矿、铬矿、金矿等矿产资源丰富。
伊朗已探明矿山3800处,矿藏储量270亿吨;其中铁矿储量47亿吨,铜矿储量30亿吨(平均品位0.8%),占世界总储量的5%,居世界第三位;锌矿储量2.3亿吨(平均品位20%)居世界第一位;铬矿储量2000万吨,金矿储量150吨。
此外,还有大量的锰、锑、铅、硼、重晶石、大理石等矿产资源。目前已开采矿产56种,年产量1.5亿吨,占总储量的0.55%,占全球矿产品总产量的1.2%。
伊朗拥有世界10%的石油资源。伊朗还拥有世界第二大天然气资源,主要在南帕斯,大多数天然气用于国内。
(5)伊朗地下有什么扩展阅读:
伊朗其它资源:
伊朗以石油开采业为主,另外还有炼油、钢铁、电力、纺织、汽车制造、机械制造、食品加工、建材、地毯、家用电器、化工、冶金、造纸、水泥和糖业,但基础比较薄弱,多数工业原材料里亚尔和备件依赖进口。
伊朗主要生产石油化工产品、钢铁和铜产品。其他主要产品包括汽车、家用电器、通信设备、水泥、工业机械(伊朗拥有西亚最大的机械工业)、纸张、橡胶制品、农产品、加工食品、羊毛制品和药品。
Ⅵ 伊朗搞地下核试验,导致强震
没有根据,一个地震等于多少核弹的当量,当时日本那个就等于了多少?
你一个核弹引发的连锁反应,我没看地震的资料,但是你可以去查震源深度,如果你的地下实验室能挖到那么深,你何必搞什么核弹?这个就很说明国力了
我刚才查了,6.6里氏 震源深度9.9千米
是的,很浅,但是我们国家挖了个5km的地下实验室,就可以做新闻了,如果这个震源深度,起码挖7km,你自己看看,其实我很不喜欢别人说什么核试验引发地震,那个是零几年那啥电影看多了的
Ⅶ 在美国对伊朗实行封锁以后,伊朗真的一滴油都没有运出去吗
我可以准确地告诉你这只是美国放出了一个烟雾弹罢了,以现在美国的实力并不能做到让伊朗一滴油都运不出去,特别伊朗作为一个原油大国,它的运输渠道可以说是多种多样的,想要这么轻而易举的限制它是不可能的事情。
这直接导致伊朗民众的生活水平呈一个直线下降的状态,并且使得一部分人对伊朗的执政党颇有微词。
Ⅷ 伊朗石油工业的地质特征
伊朗位于古特提斯及其两侧的欧亚大陆和冈瓦纳大陆。两大陆的古生界和三叠系都为稳定的克拉通沉积,晚三叠世古特提斯海闭合,发生较强的构造运动。其西南侧的扎格罗斯海槽连续沉积了直至第三世纪的海相灰岩和页岩,上新世--更新世发生褶皱。向西南为持续发育的、构造变动较弱的阿拉伯(波斯湾)盆地。扎格罗斯冲断层东北侧,自寒武系至三叠系为浅海、泻湖和陆相沉积,各层系之间均为整合关系。三叠纪末的构造运动使其上的沉积以陆相为主,其后多次构造运动的影响,使中、古生界地层发生轻微变质及岩浆侵入和喷发,局部地区有地堑型沉积。扎格罗斯冲断层带两侧的沉积相、厚度、变质程度和岩浆活动具有明显差别。
伊朗全境大致可以分为9个大地构造单元:阿拉伯盆地、扎格罗斯前陆褶皱带、扎格罗斯褶皱带、中央盆地群、鲁特地块、厄尔布尔士造山带、里海南缘前陆盆地、科佩特山前坳陷和马克兰带。
沉积岩面积达67.7万平方公里,沉积岩总体积508×104km3,扎格罗斯山前褶皱带厚度达11000以上,为形成伊朗丰富的石油天然气资源奠定了物质基础。伊朗最重要的储层是渐新统--中新统的阿斯玛里(Asmari)灰岩,在胡泽斯坦地区厚320~488m,纯产层厚10~280m。阿斯玛里灰岩的原生孔隙很小,很少超过5%,原始渗透率只有几个毫达西,由于强烈褶皱、断裂形成的裂缝大大改善了阿斯玛里灰岩的储集性,使孔隙度可以达到25%,渗透率超过100×10负3μ m2。也正是由于裂隙,使得井与井之间阿斯玛里灰岩的产量变化很大。发育在阿斯玛里灰岩之上的Gachsaran组蒸发岩是优质的盖层。由于扎格罗斯盆地强烈的断裂使得油源比较复杂,主要的烃源岩来自白垩系,另外阿斯玛里灰岩本身也生油。储层除阿斯玛里灰岩外,还有白垩系阿尔必阶--坎佩尼阶斑基斯坦(Bangestan)群灰岩、侏罗系--下白垩统卡米(Khami)组灰岩、白云岩和二叠系达拉(Dalan)组碳酸盐岩。 伊朗西南部主要为扎格罗斯盆地。这是伊朗主要的油气田富集区。中部伊朗地区夹于扎格罗斯山和厄尔布尔士山(阿尔博兹山)及鲁特地块这间,地表大部分地区为沙漠覆盖,发育有一系列盆地,如中央盆地群等,是除西南部以外伊朗最大的含油气远景区。伊朗北部地区为里海南缘前陆盆地。
伊朗西南部含油气区,为波斯湾盆地的一部分,由扎格罗斯山前褶皱带和阿拉伯地台东缘(相当于鲁卜哈利盆地)的伊朗部分组成,是伊朗主要产油气区。主要产油层为第三系---渐新统阿斯马里石灰岩、白运云岩,其次为白垩系的班尼斯坦石灰岩,以及二、三叠纪孔隙性白云岩和石灰岩产气层。阿斯玛里石灰岩储层上覆为下法尔斯以、组大套石膏、盐岩盖层,厚达1000m,具有良好的封闭条件。侏罗系及二叠系石灰岩油气藏亦具蒸发岩盖层。中、新生代有良好的生油层,富含沥青的暗色泥岩类厚达3000~4000m。
中阿拉伯油气区的伊朗部分,包括Dibdibah坳陷、Qatar隆起和西波斯湾坳陷。油气产层约50个左右,其时代从志留纪到中新世,早二叠世Faraghan组储集层均为浅海陆棚鲕粒灰岩和白云质灰岩;早、中侏罗世Sergelu组储集层为闭塞海深水陆棚沉积的薄层状沥青质白云岩,主要分布在卢里斯坦盆地;早白垩世Khakaib组储集层为浅海陆棚介壳灰岩及泥灰岩;晚白垩世Sarra组、Nam组为浅海灰岩储含有层;古新世至始新世Jahrum组储集层亦为浅海灰岩,始新中--新世Asmai组储集层为开阔海陆棚环境沉积的生物碎屑灰岩。盆地中的局部性和区域性盖层有页岩、致密灰岩和蒸发盐岩。盆地中的所有油气藏均以背斜圈闭为主。迄今已在中阿拉伯盆地的伊朗部分已发现了11个油气田,亿吨级以上的大油气田5个。 中央盆地群
① 中央山间盆地:又称库姆盆地,面积约12万平方公里,位于扎格罗斯和厄尔布士褶皱带之间,西界为具有大量基性--中性岩的火山岩带,东部邻塔巴斯--凯尔曼盆地,属中间地块性质的裂谷收敛盆地。基底为前寒武系结晶岩。沉积岩有未变质的古生界和中、新生界海相地层。中新统后为陆相碎屑岩。由于上侏罗统盐岩发育,形成了许多刺穿白垩系和第三系的构造。盆地内唯一探明的储集层为第三系库姆组。库姆组厚达1500m,底部有砾石层,主要由石灰岩和泥灰岩组成,中部夹一些蒸发岩,可分为六个段,从底到顶分别为A~F段,沉积在海相和滨海相两个沉积旋回中。库姆组在盆地内大部分地区均有分布。
盆地内里阿斯统(下侏罗统)和渐新统的页岩也有石油显示,而天然气显示位于石膏层和较宽广的西姆南地区的硫磺矿坑中。盆地中发现有萨拉金油田。
② 伊斯法罕--萨达巴德盆地:位于中部伊朗地区的西部,为一个介于中央山间盆地和扎格罗斯山脉之间的西北--东南向的伸长形盆地,盆地西边的高地由中生界与部分古生界与变质岩组成,而东部的边界一部分是中生界而主要是火山岩及侵入的岩浆岩。盆地内无重要油气显示。
③ 塔巴斯--凯尔曼盆地:位于塔巴斯以北向南延伸到凯尔曼镇的弧形地区之内,在中央山间盆地和鲁特地块之间。未发现油气显示。
南里海盆地
盆地是从格鲁吉亚西部穿过阿塞拜疆大部和伊朗北部极少部分地区,延伸到土库曼斯坦西部的拉伸山间盆地。盆地的中央为南里海。属于断陷聚边缘--大洋消亡类型盆地。盆地内的储集层从白垩纪至上新世。在伊朗的南里海盆地分为以下部分。
莫罕次盆地:位于伊朗的西北角,与阿塞拜疆接界。次盆地内第三系厚度至少为10000m,一般具人砂岩夹层、凝灰岩和基性熔岩流等特征。该次盆地的主要构造趋向一般为东西向。已在中---上中新统萨马特阶和中新统中发现油田。该次盆地具有有利的含油气远景。
拉席特海湾:位于莫罕次盆地东侧,南部边界为厄尔布尔士山的古生界及中生界。本区全部为第四系沉积所覆盖,已知最古老地层为前泥盆纪的千枚状页岩、白云质大理岩和石灰岩。本区西部的一口井内有轻油显示,并有气体呈泡状溢出,具有含油气前景。
麦扎德伦海湾:位于东经52°以东,西部边界为厄尔布尔士山的中生界,向东部被前泥盆地系数基底和中生代地层的地下凸起与戈尔甘次盆地相隔。盆地内的里阿斯统、上白垩统和中新言文都博尼组中有油苗显示,上新统阿普赛伦阶中有天然气显示。
戈尔甘平原:为一黄土覆盖的平原,南边被古生界和中生界所超覆的前泥盆纪变质岩所限,东部边界由古生界和考皮特达格山的白垩系组成,向北与西北库曼低地相连。盆地内的勘探远景主要为第三系,可能还有中生界。
南里海盆地的伊朗部分从20世纪50年代开始油气勘探,于1963年发现戈尔甘油田,这也是迄今伊朗部分的唯一发现。
鲁特地块和贾兹穆里盆地
两个都位于伊朗东南部,为大型沙漠覆盖的盆地。两个盆地长轴延伸方向近乎平行,都属于第三系大陆火山带盆地。盆地内无重大油气发现。
马克兰盆地
位于伊朗的东南角,滨邻阿曼湾和阿拉伯海,盆地长轴延伸方向近于东西向,宽约150km,为新生代边缘海被动边缘盆地。盆地内无重大油气发现。
卡拉库姆盆地
面积42万平方公里,是中亚地区面积最大的含油气盆地。盆地西南科佩特山前坳陷是盆地沉积最厚的部位,向东北方向盆地变质基底抬高,因而盆地在整体上呈箕形。盆地西南有一部分位于伊朗境内,该部分盆地内的罕朗吉(Khangiran)气田在侏罗系灰岩和白垩系砂岩中发现气藏。