【菜科解读】
事件经过:在尤文图斯队与利物浦队进行欧洲冠军杯决赛之前两方阵营球迷当场发生剧烈冲突,造成39人死亡及300多人受伤,直到警察赶来恢复现场秩序后,才能继续进行比赛,此次冲突也导致英格兰球队被禁赛五年。

在36年前的今天5月29日,1985年5月29日 (农历四月初十),海瑟尔惨案。
海瑟尔足球惨案1985年5月29日在比利时布鲁塞尔的海瑟尔体育场,利物浦队与尤文图斯队进行欧洲俱乐部冠军杯决赛前,意大利与英格兰球迷发生冲突,造成多人死亡,死者中包括30个意大利人,5个比利时人和一个法国人,还有250人受伤。
比赛因此推迟了一个小时,直到警察们恢复了秩序才得以进行。
事后英格兰球队被禁止参加欧洲三大杯5年。
1985年5月29日,英国利物浦队和意大利尤文图斯队在比利时首都布鲁塞尔海瑟尔体育场争夺欧洲足球协会俱乐部冠军杯赛的冠军。
由于英国球迷闹事,酿成了一场41人死亡、400多人受伤的惨剧。
为此,英国政府向议会提出一项紧急法案以严厉制裁足球闹事事件。

5月31日,英国足球协会决定,撤回所有参加欧洲比赛的英国各俱乐部足球队。
6月2日,欧洲足球协会联盟主席雅克·乔治在瑞士巴塞尔宣布,欧洲足协联盟决定无限期地禁止英格兰各足球俱乐部队参加今后任何欧洲比赛。
6月27日,在法国斯特拉斯堡举行会议的西欧21国体育部长通过了一项旨在反对体育场内暴力行为的条约。
通过这一条约是鉴于近年来欧洲足球场上接二连三地发生流血事件。
根据这一条约,上述各国政府保证采取一切必要的措施,以便动员足够的服务人员在比赛时来对付暴力行为和放纵行为,并制裁那些参与暴力行为的人。
条约要求上述各国政府在比赛时把双方的球迷分开,并严格控制售票以防止双方球迷之间发生冲突。
条约还要求在比赛的体育场内禁止或限制售酒和禁止观众携带一切可能被用来当作武器的物品入场。
6月27日,为了遏制本国足球迷闹事,英国政府颁布了一项法令,严禁在足球赛场附近出售酒类,严禁醉汉入场观战。
根据法令,醉酒后看球的观众如被发现,将处以100英镑(合125美元)以下的罚款,如发现有在球场内在运送观众的火车或公共汽车上出售、携带酒类者,均将受罚,罚款最高额为400英镑(500美元),那些允许在开往赛场的车辆上出售酒类的人则将被罚款1000英镑(1250美元)。
7月15日,比利时副首相让·戈尔(自由革新党)在一封给马尔滕斯的信中提出辞职。
当晚,该党其他五位内阁成员也决定辞职,以支持让·戈尔的决定。
让·戈尔的辞职是因为对7月初众议院进行的围绕在布鲁塞尔发生的足球惨案进行的不满。
比利时众院已组成了调查委员会,就事发的原因和责任进行调查。
该委员会指出内政大臣诺东(基督教民主党)要承担责任。
多数派自由革新党则在辩论中要求诺东辞职。
但诺东坚决拒绝这一要求,故自由革新党阁员决定辞职,从而使现内阁在议会中不再占有多数席位,导致这次内阁危机。

7月16日,比利时首相马尔滕斯也向博杜安国王提交内阁辞呈。
有着许许多多你所意想不到的生物,灰鲭鲨很多人都不太了解,灰鲭鲨属于鲭鲨科。
接下来,小编就带你了解什么是灰鲭鲨。
灰鲭鲨堪比杀人机器近日,一名北海油田工人描述了他在苏格兰拍下世界上最可怕鲨鱼之一灰鲭鲨的过程。
40岁的兰斯·鲍尔温和他26岁的同事斯科特.芒罗用遥控海底摄象机拍摄到了杀人鲨——灰鲭鲨。
当时两人正在英国阿伯丁海岸对北海油田一处钻井做安全检查,看到这条在海下大概30米处(100英尺)游着的鲨鱼时还以为是一条大白鲨。
兰斯·鲍尔温称:"我在北海油田工作了两年,从来没看见过这种鲨鱼。
这条鲨鱼肯定有2到3米长(8到10英尺),下腹部是白色的。
最恐怖的是我看见它时水下还有一组潜水员正在钻井周围工作,现在我再也不想潜水下去工作了。
"专家透露这是一条吃人的灰鲭鲨,以跃出水面攻击船上的人类闻名。
这次拍到的录象被认为是在苏格兰海洋中第一次拍摄到灰鲭鲨。
据专家表示这种吃人的灰鲭鲨可以长到6米长左右(20英尺),是大白鲨的近亲。
它还是世界上速度最快的鲨鱼,时速可达到96公里左右(60英里)。
灰鲭鲨曾经在澳大利亚、新西兰和美国攻击过人类。
2004年美国就有一名50岁的男人在加洲海岸潜水被灰鲭鲨吃掉。
澳大利亚海洋生物学家戴夫·巴克斯特称:"灰鲭鲨是我绝对不想在海洋中碰到的鲨鱼,它好比是杀人机器。
"
这些湖泊可能孕育着独特的微生物生态系统,依靠化学合成而非光合作用生存。
2013年俄罗斯科考队从沃斯托克湖冰芯中发现全新微生物DNA序列,但尚未培养出活体样本。
目前不确定是否存在更复杂的生命形式,或它们如何适应高压、黑暗和低温的极端环境。
2. 冰下地质活动冰雷达和地震勘测显示南极东部存在冰下山脉与峡谷</strong》,甘伯采夫山脉的高度超过3000米,但其形成机制仍不明确。
近年来检测到冰下火山活动,2018年发现玛丽伯德地下的火山热点导致冰层底部融化。
这些地质活动如何影响冰流运动和海平面上升,仍是当前研究的重点。
3. 冰盖动力学与气候变化西南极冰盖下的冰下水道网络持续输送冰物质入海,但具体流动路径和速率难以精确监测。
2022年卫星测量发现松树岛冰川底部存在大型融化腔,加速冰层滑动。
冰盖与基岩交界处的“软沉积层”可能触发突发性崩塌,但现有模型无法预测这种不稳定性的临界点。
4. 极端环境生命极限冰下湖水中检测到微生物利用铁、硫、甲烷等物质进行能量代谢</strong》,但生物量密度比开放海洋低1000倍以上。
2021年在菲尔希纳冰架钻探发现滤食性生物附着于冰下岩石,挑战了极地生命分布的传统认知。
这些生命形式的遗传适应机制及其与冰川进退的耦合关系,仍需深入研究。
钻探技术限制和避免污染的要求使得直接采样极其困难。
目前欧盟正在开发无菌热钻探装置,计划2030年前对南极东部多个冰下湖实施原位探测。