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【菜科解读】

虚拟望远镜项目的天文学家Gianluca Masi于2024年5月5日在意大利Ceccano拍摄到了这张C/2023 A3 Tsunchinshan ATLAS彗星的照片。
(图片来源:uux.cn/Gianluca Masi/虚拟望远镜项目)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(乔·拉奥):在这一年里,我们已经在4月目睹了“北美大日食”,在5月目睹了过去500年来最伟大的北极光展示之一,2024年还有什么令人惊叹的天体景点等着我们呢?
一颗明亮的肉眼彗星怎么样?
在过去的几年里,两颗彗星成为主流媒体的头条新闻。
2023年2月初,C/2022 E3彗星(ZTF),非正式地称为“大绿色彗星”,经过地球附近,然后在过去的一个月里,12P/Pons-Brooks彗星引起了人们的注意,因为它的亮度倾向于突然爆发,并似乎喷出类似角的气体附肢,从而产生了“魔鬼彗星”的绰号。
就街上的人而言,唯一的问题是,除非你位于黑暗、无光污染的天空下,否则很难看到这两颗彗星。
即使是通过好的双筒望远镜或小型望远镜,两者都相当不起眼,看起来只不过是微弱、模糊的光点。
光线充足的容易看到吗?
但到今年夏末,我们可能会有一个好主意,那就是我们是否会有一颗明亮且易于看到的肉眼彗星掠过初秋的夜空。
这颗彗星是C/2023 A3(Tsuchinshan–ATLAS),于2023年2月22日由位于南非的小行星陆地撞击最后警报系统(ATLAS)发现。
ATLAS是一种机器人预警系统,专门用于在近地小行星撞击地球前几周到几天探测它们。
最初被认为是一颗小行星,后来确定六周前,位于中国南京东部的紫金山天文台拍摄到了同一天体。
从那以后,人们已经确定它实际上是一颗即将到来的彗星。
这一发现显著低于此前对该时期海水温度的普遍估算,为理解地球早期气候和海洋环境演变提供了关键数据。
研究还揭示了当时海水的氧同位素组成,表明中元古代海洋可能比过去认为的更冷。
1. 研究技术与方法团队采用创新的碳酸盐团簇同位素(Δ47)温度计,直接分析华北克拉通下马岭组的碳酸盐岩样品。
该技术通过测量碳酸盐矿物中13C-18O键的丰度来推算形成温度,避免了传统氧同位素方法受海水成分假设影响的局限性,结果更可靠。
2. 温度争议与意义此前基于氧同位素的研究曾推测元古代海水温度高达50-70C,甚至早期研究推断20亿年前可能达80C。
新结果(26.9C)表明当时气候更温和,挑战了“早期地球长期极端高温”的假说,对理解生命演化(如真核生物扩张)与环境温度的关系至关重要。
3. 更早时期的温度推测2006年法国科学家对硅质岩的研究显示,海水温度从20亿年前开始下降,至8亿年前降至约20C。
但更早期(如太古宙)的温度仍缺乏直接证据,需进一步研究验证。
1. 天文因素地球在宇宙中的运行状态并非一成不变,其轨道参数的周期性变化,即米兰科维奇循环,会改变地球接收太阳辐射的总量和分布。
例如,当地轴倾斜度变小时,高纬度地区的夏季会变得更凉爽,导致冬季积雪无法完全融化,年复一年,冰盖便逐渐扩张。
此外,太阳活动本身也有起伏,当太阳黑子减少,太阳辐射输出减弱,地球整体温度也会随之下降。
2. 地质因素地球自身的“身体构造”变化也至关重要。
大陆板块的漂移会改变海陆格局,如果大陆聚集到极地附近,就为大规模冰盖的形成提供了广阔的“温床”。
冰雪的高反射率又会将更多阳光反射回太空,让地球进一步变冷。
同时,剧烈的火山活动也会成为推手,大规模喷发会将大量火山灰和二氧化硫气体送入高层大气,这些气溶胶像一把“遮阳伞”,长时间阻挡阳光,导致全球气温降低。
3. 大气成分变化地球的“保温外套”——大气层中温室气体的浓度,直接决定了全球温度。
如果大气中的二氧化碳等温室气体浓度因故(如被大量植物吸收)显著降低,温室效应就会减弱,地球保存热量的能力下降,气候便会逐渐转向寒冷。