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地球向宇宙喷射“物种信号”,暗示其他有生命的世界也可能这样做

时间:2026-01-06来源:网络作者:小菜点击数:
简介:在我们星球上方100多英里的地方,已经探测到了由物种体产生的各种形式的氧气。

Image credit: PxHere 神奇的地球uux

【菜科解读】

在我们星球上方100多英里的地方,已经探测到了由物种体产生的各种形式的氧气。

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神奇的地球uux.cn据美国宇宙网 By Tereza Pultarova:一项新的研究显示,在我们星球周围的宇宙中可以发现由生命体产生的各种形式的氧气,这暗示着一种潜在的新方法,可以追踪我们银河系中其他可居住星球上的生命。

这项新发现是由NASA现已退役的红外天文平流层天文台 SOFIA做出的,这是一架安装在改装的波音747上的飞行望远镜。

最近发表的一项研究描述了研究人员怎么使用对携带热量的红外波长光敏感的望远镜,来检测地球大气层上层,中间层和低热层中所谓的重原子氧。

重氧是一种原子核中有10个中子的氧,相比之下,我们星球周围空气中最普遍的氧形式中有8个中子。

在地球表面附近可以发现高浓度的重氧,因为这种原子样本通常由光合物种产生,就像正常的氧气一样。

德国马克斯·普朗克射电天文学研究所的科学家、这项新研究的重要作者赫尔穆特·维塞迈尔 Helmut Wiesemeyer在一份

地球早期的海洋水温是多少?

中国石油大学(北京)李平平教授团队近期在《Science Advances》发表的研究,通过碳酸盐团簇同位素技术首次精确重建了13.6亿年前华北克拉通的古海水温度为26.9摄氏度。

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。

地球为什么会进入冰河时期

地球进入冰河时期是多种因素复杂作用的结果,天文和地质因素是两大核心驱动力。

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。

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