5亿年前的地球:三叶虫就是霸主,寒武纪生命大爆发正在开始

作者:小菜 更新时间:2024-07-26 点击数:
简介:想象一下,如果我们能穿越时空,回到5亿年前的地球,那将是怎样的一番景象?在地球长达46亿年的历史中,寒武纪

【菜科解读】

想象一下,如果我们能穿越时空,回到5亿年前的地球,那将是怎样的一番景象?

5亿年前的地球:三叶虫就是霸主,寒武纪生命大爆发正在开始

在地球长达46亿年的历史中,寒武纪是一个特殊且关键的时期,这个时期大约始于5.41亿年前,结束于4.85亿年前,是地球生命史上一个重要的转折点,在这个时期,生命在地球上经历了前所未有的繁荣。

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如果我们真的能穿越到寒武纪,将会发现一个截然不同的地球:这个时代的地球表面大部分被浅海覆盖,陆地上几乎没有高等植物,只有苔藓和藻类,超大陆罗迪尼亚正在分裂,形成了包括南美洲、非洲和澳大利亚在内的冈瓦纳大陆。

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但海洋生物此刻已经较为繁荣了,其中的霸主三叶虫从热带浅水区到靠近极地的冰冷水域都有分布,它们以蠕虫和藻类为食,是当时海洋生态系统中的重要成员,不过在陆地氧气水平远低于现在的情况下,臭氧层在寒武纪也还没完全形成,强紫外线辐射暂时杜绝了复杂生命在陆地上的演化。

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虽然生物学家们常说地球生命起源于38亿年前的海底火山口附近,但寒武纪之前地球其实是处于一个相对静默期的,生物多样性和复杂性程度都很低,直到寒武纪地球板块构造活动加剧,进而导致广泛的海洋和陆地环境变化后,简单生命才有了向复杂生命逐渐演化的条件。

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比如大陆漂移导致了新旧海洋盆底的形成和消失,同时气候变化还融化了一部分全球性的冰川,在若干个变化的共同促进下,最终发生了鼎鼎大名的寒武纪生命大爆发,这是一个生物多样性急剧增加的时期,在这个时期,几乎所有的主要动物门类都首次出现在化石记录中,其中包括一些至今仍存在的基本生物群。

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除了我们之前提到的三叶虫,寒武纪还有海绵动物这种最早的多细胞生物之一,此外还有以蜗牛、双壳类为代表的软体动物,以及海星和海胆代表的棘皮动物,在物种数量增加的情况下,寒武纪生态系统的复杂性也大大提高,首先就是食物链开始形成,捕食者与被捕食者之间的关系更加明确。

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生物学家们认为,食物链的形成促使着食物链上的各种生物加速进化,今天许多海洋捕食者和被捕食者的进攻和防御或者隐藏手段,都是从那时候就开始逐渐出现的。

以现在的眼光来看

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寒武纪的生命大爆发对整个地球生命的演化产生了深远的影响,它不仅标志着多细胞生物的崛起,而且为后来生物的进化提供了丰富的基础,这一时期生物的快速分化和演化还导致了遗传多样性的大幅提升,为后续更多生物形态的出现提供了可能。

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5亿年前的地球:三叶虫就是霸主,寒武纪生命大爆发正在开始

许多现代生物的祖先形态可以追溯到寒武纪,例如现代脊椎动物的远古祖先无颌鱼,就是在这个时期出现的。

总体来看

寒武纪是地球生命历史中的一个关键时期,它不仅展示了生命的适应能力和进化潜力,也为我们提供了关于生命起源和演化的宝贵线索,通过研究寒武纪,我们能更好地理解地球上生命的过去、现在和未来。

世界地球日:探访人类起源地

世界地球日:探访人类起源地——东非大裂谷(神秘的地球uux.cn报道)据中国矿业报:关于人类起源的问题,是随着考古的发现而不断变化的。

从上世纪前半叶开始,科学家们发现了大量古人类的记录,其中最古老的当属上世纪70年代在埃塞俄比亚发现的距今350万年的南方古猿化石——“露西”,此外还有在坦桑尼亚东北部莱托里地区发现的360万年前的南方古猿脚印。

关于人类起源的问题,考古界有着众多的研究和争论,但根据目前掌握的化石证据,早于180万年前的都只发现在非洲,而且绝大多数发现在非洲东部的东非大裂谷中,所以我们还只能说人类最初的起源地在非洲,那么为什么大多数古人类的化石和遗迹在东非大裂谷呢?东非大裂谷的火山作用和古人类的演化东非大裂谷全长6500千米,像一个巨大的“之”字形纵横盘绕在非洲大地上,被称为“地球上最大的伤疤”。

东非大裂谷的形成和演化对东部非洲的地理环境、气候和植被产生了深远的影响。

裂谷内的岩浆活动和火山喷发造成了地壳抬升并导致气候的变化,与裂谷形成前温暖湿润的森林相比,这里变得越来越炎热和干燥,树木稀少,成为典型的热带草原气候。

环境的变化为古人类的演化提供了必要条件,位于肯尼亚境内的图尔卡纳湖盆地被称为人类的摇篮。

最近,在当地发现了一些食草性古生物的牙齿,揭示出这个地区在“人属”首次出现时所具有的独特气候条件。

芬兰赫尔辛基大学的米克尔团队,通过研究该地区食草型古动物牙齿化石,推算出这个地区800万年前的气温和降水情况。

研究数据显示,整个东非地区曾在“人属”出现的时期(约300万~200万年前)变得十分干燥,而图尔卡纳湖盆地干涸得更早一些,在那里进化的物种更能适应之后普遍的干燥环境。

这让图尔卡纳盆地变成了“物种加工厂”,成为新物种诞生之地。

虽然气候变化在人类进化史中所扮演的角色还不是很清楚,但气候变化确实会影响动物的食谱。

此外,人类物种史上的灭绝和迁徙似乎都与不稳定的气候状况有关联。

一些研究学者认为人类大脑变大和双足进化都是为了更好地适应气候变化。

东非大裂谷的火山作用与古人类遗迹的保存奥杜威和莱托里古人类遗址位于坦桑尼亚恩戈罗火山台地的西坡。

从上世纪50年代开始,科学家们陆续在该地区发掘了90多件古人类化石和上千件石器。

化石和文物埋藏在火山碎屑和火山灰形成的沉积物中。

许多学者对奥杜威和莱托里的地层进行了研究,结果表明,奥杜威的熔岩和凝灰岩形成于204万~183万年之前的火山喷发。

莱托里的下部地层岩石的喷发时间介于430万~376万元之间,而上部岩石的喷发时间介于376万~349万年。

火山灰中含有大量的铁、铝、铜、锌、镁、钙等微量元素,火山灰形成的土壤又具有非常好的通透性,非常适合的植物生长。

可以想象,在300万年前,这里还生长着茂盛的灌木和草原,为动物们提供了丰富的食物。

一群南方古猿穿过一片沼泽寻找食物,在他们身后留下了深深的足迹。

这时,不远处的火山突然喷发,释放出大量的有毒气体,使得动植物迅速死亡。

大量的火山灰被喷射到空中,遮天蔽日,雷电交加。

随后火山灰降落到地表,覆盖在动植物的尸体之上,将当时发生的灾难深深地埋藏了起来。

结 语我国著名历史地理学家葛剑雄教授称,“东非大裂谷产生后,地理环境发生了剧烈变化,这推进了生物进化的进程,人类的出现也成为了可能。

尼罗河与地中海优越的地理环境,也使古人类从非洲走向世界各地成为可能”。

非洲古人类的起源和演化与东非大裂谷的地质活动密切相关。

东非大裂谷剧烈的构造运动,造成东非高原生态环境的多样性,气候的变化刺激了生物进化,最终导致古人类的出现。

而强烈的火山喷发,在短期内引起动植物的大量死亡,喷发的火山灰降落在地表,为古人类化石和遗迹的保存提供了重要条件。

第一次观察到白矮星的X射线爆炸现象

第一次观察到白矮星的X射线爆炸现象据cnBeta:当像我们太阳这样的太阳耗尽燃料时它们会收缩形成白矮星。

这种死亡的太阳有时会在一次超热的爆炸中恢复活力并产生一个X射线辐射的火球。

来自包括图宾根大学在内的几个德国机构的一个研究小组在弗里德里希-亚历山大-纽伦堡大学(FAU)的领导下第一次观察到了这样一个X射线光的爆炸。

“这在某种程度上是一个幸运的巧合,真的,”来自FAU天文学机构的Ole König指出“这些X射线闪光只持续几个小时,几乎不可能预测,但观测仪器必须在准确的时间直接对准爆炸。

”他跟Jörn Wilms博士教授和来自马克斯-普朗克地外物理研究所、图宾根大学、巴塞罗那加泰罗尼亚理工大学和波茨坦莱布尼茨天体物理研究所的研究团队一起在《自然》上发表了一篇关于这次观测的文章。

这种情况下的仪器是eROSITA X射线望远镜,它目前位于离地球一百五十万公里的地方,自2019年以来一直在调查天空中的软X射线。

2020年7月7日,它在天空中的一个区域测量到了强烈的X射线辐射,而这个区域在4小时前是完全不显眼的。

四小时后,当X射线望远镜测量天空中的同一位置时辐射已经消失了。

由此可见,之前完全过度暴露在探测器中心的X射线闪光一定持续了不到8小时。

像这样的X射线爆炸在30多年前就被理论研究所预测,但直到现在还没有被直接观察到。

这些X射线的火球发生在太阳的表面,这些太阳在用完大部分由氢和后来在其核心深处的氦组成的燃料之前其大小跟太阳相仿。

这些太阳的尸体不断缩小,直到剩下白矮星,它们的大小跟地球相似,但其质量可能跟我们的太阳相似。

“想象这些比例的一种方法是把太阳想象成跟苹果一样大小,这意味着地球将跟针头一样大小并以10米的距离围绕苹果运行,”Jörn Wilms解释道。

来自图宾根大学的Victor Doroshenko博士补充称:“这些所谓的新星确实一直在发生,但在大多数X射线发射产生的最初时刻探测它们真的很难。

不仅闪光的持续时间短是一个挑战,而且发射的X射线的光谱非常软。

软X射线的能量不大,容易被星际介质吸收,所以我们在这个波段不能看得很远,这就限制了可观察的物体的数量--无论是新星还是普通的太阳。

望远镜通常被设计成对较硬的X射线最有效,因为那里的吸收不那么主要,而这正是它们会错过这样一个事件的真相!”Victor Doroshenko总结道。

另一方面,如果要把一个苹果缩小到针头大小,那么这个微小的颗粒将保留苹果相对较大的重量。

Jörn Wilms继续称:“来自白矮星内部的一茶匙物质很容易就具有跟一辆大卡车相同的质量。

由于这些烧毁的太阳重要由氧和碳组成,我们可以把它们比作在宇宙中漂浮的与地球同样大小的很大钻石。

这些珍贵宝石形式的物体温度很高,会发出白色的光芒。

然而这种辐射非常微弱,从地球上很难探测到。

除非白矮星伴随着一颗仍在燃烧的太阳,也就是说,当白矮星很大的引力从伴随的太阳外壳中吸引氢气时。

FAU的天体物理学家Jörn Wilms说道:“随着时间的推移,这些氢气可以在白矮星的表面聚集成一个只有几米厚的层。

”在这层中,很大的引力产生了很大的压力,这种压力非常大,以至于大到导致太阳重新点燃。

在一个连锁反应中,它很快就会发生很大的爆炸,期间氢气层被炸掉。

像这样的爆炸的X射线辐射就是2020年7月7日击中eROSITA探测器的真相,产生了一个过度曝光的图像。

“对来自白矮星大气层的X射线辐射的物理来源的理解相对较好,我们可以从第一原理和精致的详情中建立它们的光谱模型。

将模型跟观测结果进行比较可以了解这些物体的基本属性,如重量、大小或化学成分,”来自图宾根大学的Valery Suleimanov博士说道,“然而,在这种特殊情况下的问题是,在30年没有光子的情况下,我们突然有了太多的光子,这扭曲了eROSITA的光谱反应,eROSITA的设计则是为了探测数以百万计的非常微弱的天体,而不是一个但非常璀璨的物体”,Victor Doroshenko补充道。

Jörn Wilms则表示:“利用我们最初在支持X射线仪器开发时拟定的模型计算,我们能在一个复杂的过程中更详细地分析曝光过度的图像,从而获得一个白矮星或新星爆炸的幕后观点。

”根据这些结果,,这颗白矮星的质量大约相当于我们的太阳,因此相对较大。

爆炸产生了一个温度约为327,000摄氏度的火球,这使其温度为太阳的60倍。

“这些参数是通过将X射线辐射模型跟Valery Suleimanov和Victor Doroshenko在图宾根创建的非常热的白矮星所发出的辐射模型相结合,以及在FAU和MPE进行的远远超出规格的制度下对仪器反应的非常深入的分析而获得的。

我认为这很好地说明了现代科学中合作的主要性--以及德国eROSITA联盟中广泛的专业知识,”来自图宾根大学的Klaus Werner教授博士补充道。

由于这些新星很快就耗尽了燃料,它们会迅速冷却,X射线辐射则会变得更弱并直到最后变成可见光,其在eROSITA探测到的半天后到达地球并被光学望远镜观测到。

Ole König指出,随后出现了一颗看似璀璨的太阳,这实际上是来自爆炸的可见光且非常璀璨,以至于在夜空中可以用肉眼看到它,“像这样看似‘新星’的现象在过去也曾被观测到过。

由于这些新星只有在X射线闪光后才干看到,因此很难预测这种爆发,当它们撞上X射线探测器时重要是靠运气。

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