地球地核冷却速度正在加快!一旦完全冷却,人类将会经历什么?

【菜科解读】
文| 昭明
编辑| 昭明
近日,瑞士的科学家发表了一篇文章,称最新研究表明地球地核冷却速度正在加快,难道说地球也要提前进入老龄化了?
一旦地核完全冷却,那人类将会经历什么呢?
很多人都知道,随着工业化水平的提高,全球变暖的速度也在加快,南极和北极都出现了冰川融化的情况,去年夏天,格陵兰冰盖每天融冰都多达几十亿吨。
而这将会导致海平面的上升,一些沿海城市在未来很有可能被淹没。
不过,与气候上的全球变暖相比,地球地核的冷却产生的破坏力显然同样不容小觑。
地球由地壳、地幔、地核三部分构成,地壳就是我们生存的表面区域,紧接着便是地幔,由上地幔和下地幔组成,地核则是地球最核心的部分,分为外地核和内地核。
地核和地幔之间的热传导维持了地球生物生存需要的基本热量,也就是说,一旦地球地核彻底冷却,地球将变成一个死行星,到时候地球自然还在,但是地球上的生命将再也无法生存。
之前,专家经过计算,估测太阳的寿命还有50亿年左右,届时由于氦元素的消耗殆尽太阳将膨胀为红巨星,距离太阳较近的地球将会被彻底吞噬,也就是说地球的寿命理论上也还有50亿年。
但地球的寿命不等同于地球上生命的存在时间,一旦地核彻底冷却,那地球上的生命可能会在地球被吞噬之前就彻底消失。
而根据瑞士科学家的研究发现,下地幔和外地核之间的热传导十分困难,在传导过程中可能造成了大量热量流失。
之所以传导困难,是因为两个部分的组成物质完全不一样,每次的传导都会发生一定的化学反应,如果地幔吸收热量过多,那火山喷发现象就会更加频繁,而这也会导致地核热量的流失就快。
而如果地幔吸收热量过少,那地表的温度就会下降,地球上生物的生存就会收到很大影响。
一旦地球地核彻底冷却,那地球的磁场就会造成致命性的破坏,磁场是用来抵挡太阳辐射和宇宙射线的,磁场被破坏,那这些辐射和射线将会直接作用到人体上,对生命造成不可逆的损害。
此外,地核的彻底冷却还会导致地表温度急剧下降,从而使地球迎来新的漫长的冰河世纪,这对人类的生存也会造成毁灭性的打击。
一旦地幔无法继续从地核获取热量,那地球内部的对流活动也会大幅减少甚至消失,届时大陆漂移也会急剧减慢,而这就将导致洋流活动的减少,到时候地球的极端天气将会更加频繁。
有些人对此产生了疑惑,在他们看来,地核冷却不正可以抑制全球变暖吗?这难道不是件好事?
事实并非如此,因为地核的冷却和全球变暖并不冲突,两者完全不是一个概念,前者是地球内部的变化,而后者是气候的变化导致的。
从某种角度上来说,未来人们可能真的要面临冰火两重天的困境。
#p#分页标题#e#只是,对于地核冷却加快的问题,以现有的科技手段显然无法有效解决,因为光是地下钻探就充满了难度,目前人类最大钻探深度还是前苏联创下的12262米,而这相对于地球6000多公里的厚度而言显然不值一提。
当然,无法有效解决并不意味着我们无法作为,减少对化石能源的开采一定程度上也会减缓地核冷却的速度,虽然这看起来影响微乎其微,但有句话叫不积小流无以成江海,长期坚持下去,还是会起到效果。
毕竟,随着诸多新能源的开发与利用,化石能源被大量替代也只是时间问题。
不过,虽然目前对于地核冷却加快的问题无法解决,但人类却可以有效改善全球变暖的问题,毕竟全球变暖加速的一部分原因在于人类排放了过量的温室气体。
所以,只要人类能够携起手来保护环境,减少碳排放,减少能源过度使用,全球变暖的速度自然会逐渐放缓,而随着科技的发展,对于地核冷却加快的问题,人们也终将找到妥善的破局之法。
保护地球,就是保护人类赖以生存的家园,人人有责。
格陵兰鲨在加勒比海出没
但新研究显示,它们在全球深海的冰冷区域可能比先前以为的分布更广。
PHOTOGRAPH BY FRANCO BANFI, NATURE PICTURE LIBRARY研究人员德凡希.卡萨纳与同事在贝里斯格洛弗礁抓到这只睡鲨──几乎能确定是格陵兰鲨。
这是睡鲨在加勒比海西部出没的首次纪录。
PHOTOGRAPH BY DEVANSHI KASANA, FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY(神秘的地球uux.cn报道)据美国国家地理(撰文:ANNIE ROTH 编译:涂玮瑛):神秘的深海北极鲨鱼在加勒比海出没!研究人员在贝里斯沿岸海域发现一只格陵兰鲨(Greenland shark),显示这种鲨鱼可能比我们先前以为的分布更广。
大多数鲨鱼的生活依然笼罩在谜团里,格陵兰鲨也不例外──但我们近期的发现非常特殊。
过去数十年来,科学家已经发现这些古老的北极动物能存活400年以上,而且经常因为附着在它们角膜上的寄生虫而失明。
虽然它们的主食是鱼类和鱿鱼,但我们已经知道它们会吃哺乳动物的尸体,例如马、驯鹿,甚至是北极熊。
最近一次的惊奇事件发生在2022年春季,当时科学家在加勒比海西部发现一只格陵兰鲨,那里离我们所知的格陵兰鲨栖息范围有数千公里远。
虽然科学家研究这些鲨鱼时,早已学会准备好面对意料之外的事,但这次目击事件仍然令人震惊。
佛罗里达国际大学的一名博士候选人德凡希.卡萨纳(Devanshi Kasana)说:「这让人既惊讶又兴奋。
」她和贝里斯的捕鱼团队在一次鼬鲨(tiger shark)标记考察中意外捉到这只格陵兰鲨。
他们的发现于7月发表在《海洋生物学》(Marine Biology)期刊上。
虽然卡萨纳无法采集DNA检体来确认这只鲨鱼的身分,但它的照片让鲨鱼专家相信,它最有可能是格陵兰鲨。
这次奇异的目击事件使人开始怀疑格陵兰鲨真正的分布范围,原本大家都相信它们只栖息在北大西洋的寒冷水域。
意外目击这次目击事件发生在贝里斯南部沿岸海域,靠近全世界第二长的堡礁。
当时卡萨纳把一条多钩长线放进格洛弗礁(Glover’s Reef)边缘的深海区,格洛弗礁是一处部分沉没的环礁。
她的目标是捕捉和标记鼬鲨,以便研究它们的行动及生态学。
目击当天的天气狂风大作,考察团队已经在考虑放弃行动,但接着他们开始收回渔线。
帮助卡萨纳进行研究的渔民之一赫克托.马丁尼兹(Hector Martinez)说:「我们马上就知道渔线上有很重的东西。
」连接渔线的液压式卷线器拼尽全力将钓到的东西拉到水面。
经过两小时的对抗,这只鲨鱼终于现身了。
起初卡萨纳和考察团队不确定他们见到的动物是什么。
她说:「那只个体来到水面时,即使我们所有人加起来有多年的捕鱼经验,还是认不出它是什么动物。
」她当时认为或许是六鳃鲨(six-gill shark),全世界的深海水域都可以找到这种动物。
她将这只鲨鱼的照片寄给她的博士学位指导教授:佛罗里达州莫特海洋实验室与水族馆的主任狄米恩.查普曼(Demian Chapman)。
查普曼说这不是六鳃鲨。
根据他的判断,这可能是格陵兰鲨。
远离家园?这些体型巨大的鲨鱼体长可达7公尺,体重可达1.5公吨。
虽然我们已经知道格陵兰鲨会猎捕海豹、鱼类和鱿鱼,但它们主要以腐食为生,而且会吃掉沉到海床上的大型哺乳动物遗骸。
科学家最近将格陵兰鲨称为世界最长寿的脊椎动物。
科学家估计它们可以存活400年以上,而在2016年,格陵兰沿岸海域发现一只272岁的个体。
科学家可以对格陵兰鲨眼睛中心的组织进行放射性碳定年法,借此确认它们的年龄,因为那个部位是由鲨鱼出生时形成的蛋白质所构成。
格陵兰鲨是北冰洋最大的鱼,也是当地全年唯一出没的鲨鱼。
科学家不太确定它们的族群等级,但认为它们的数量正在下降,国际自然保护联盟(IUCN)也认为它们属于「易危」物种。
虽然格陵兰鲨有时会在浅海现身,但它们可以生活在2200公尺深的水域,并忍受介于摄氏零下2度至正7度之间的温度。
格陵兰鲨属于睡鲨(sleeper shark),而睡鲨很适应寒冷海水的环境。
它们会缓慢行动来保存体力,它们的组织含有高浓度类似防冻剂的化学复合物,能防止冰晶凝结。
这些适应特征使它们即使在最冷的北极海域都能存活。
因此,尽管睡鲨曾在接近赤道的区域出现过几次,但在贝里斯发现一只睡鲨仍然令人意外。
非营利保育组织Oceans North的北极渔业专家布琳.迪瓦恩(Brynn Devine)说:「在热带地区目击一只格陵兰鲨的纪录非常珍贵。
」迪瓦恩说:「我们不怎么了解它们在极区以外的分布状况。
我们正在从这类观察活动中对这些鲨鱼有更多认识〔……〕但关于这个物种,我们依然有一些还没解决的知识缺口。
」尽管加勒比海的深海区离北极很远,却也非常寒冷──而且显然极为适合这些动物生存。
卡萨纳说,包括格陵兰鲨在内的睡鲨确实有可能栖息在世界各处的深海。
不过,这类目击事件很少发生。
「我们不太了解加勒比海的深海区。
」鲨鱼生物学家兼《世界鲨类》(Sharks of the World)的作者大卫.伊伯特(David Ebert)说:「幸好这位学生能够拍到这只鲨鱼的照片,否则我们可能不知道它在那里。
」虽然卡萨纳和她的团队当天捉到的鲨鱼不是她原本想捉的,但她很高兴自己可以记录到这只鲨鱼在那片区域出没。
贝里斯政府最近宣布三处环礁(包括格洛弗礁及其周围的深水域)是鲨鱼保护区。
卡萨纳说:「我们非常高兴能遇到这么特别的事。
」她补充说,她希望这项发现将会「协助保卫任何在格洛弗礁水域漫游且尚未被人发现的生物」。
竞争而非气候限制了热带山区鸟类物种的分布范围
研究结果表明,物种间的相互作用对热带山区生物多样性所起的塑成作用要比以前所认识的大得多,它们为热带山区物种如何应对气候变化提供了新的见解。
热带山区是地球上生物多样性最丰富的地区之一:仅在狭窄的海拔范围内就常常生活着完全不同的物种群——这一模式与温带山区的物种大不相同,因为温带山区的物种多样性往往分布于更广的海拔范围内。
人们普遍认为,这种模式是对热带气候的温度季节性变化低所产生的适应性结果。
虽然热带山区的温度包括从低地区域的炎热到高地区域的寒冷,但它们在全年中的任何给定的海拔高度上都保持相对稳定,因此沿着山坡会形成不同的气候生态位;对无数这类生态位的生理适应导致了热带山区大量物种的积累。
然而,某些研究人员认为,物种间竞争(而非气候影响)可能也会限制热带山区物种分布的海拔范围。
为了评估这两种相互矛盾的假设,Benjamin Freeman和同事利用eBird的440万个精细位置记录对全球31个山区内的森林鸟类物种分布的海拔范围进行了比较分析;eBird是一个全球鸟类分布和丰度的公众科学数据库。
与主要的假设相反,Freeman等人发现,在较小的海拔范围内,物种丰度是比温度季节性更好的预测因子,表明狭窄海拔范围内的热带鸟类多样性更多地是由物种间的相互作用和竞争(而不是气候)驱动的。
然而,据作者披露,这些模式是否可以推广到其它非鸟类分类群则是一个尚未回答的关键问题。