
6600万年前小行星撞击地球 激起硫磺遮挡阳光致物种灭绝
据东网:美国德州大学研究团队近日发现证据,恐龙及地球上四分之三的物种灭绝,或是由于一颗直径达12公里、威力强如100亿颗二战原子弹的小行星在6600万年前撞击地球所致。
科学家研究陨石坑的岩石样本推断,陨石撞击地球后曾触发近1500公里野火、毁灭性的海啸,以及极大量硫磺进入大气层遮挡阳光,导致全球气温下降。
由德州大学教授久利克(Sean Gulick)领导的科学家团队,就2016年于墨西哥希克苏鲁伯陨石坑收集的岩石展开研究,发现坑边虽布满含硫磺的岩石,惟岩心却未有发现硫磺。
他推断,陨石坠地时的极高温蒸发当时所有硫磺,估计将3250亿吨的硫磺排至大气层中。
团队指,部分恐龙在陨石撞地球时丧生,但灭绝原因在于大气影响全球气候。
释放到大气的硫矿遮挡太阳,令气温急降,造成极大量物种灭亡。
他又补充,在陨石坑中发现沉积物厚度单在撞击的当天,已达到130米,但一般需时上千年才会累积到1厘米的沉积物。
研究已刊于《美国国家科学院院刊》。
相关报道:小行星撞击=100亿颗原子弹 美研究重述「恐龙灭绝当天」
据ETtoday(丁维瑀):根据德州大学团队9日发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS journal)的研究显示,6600万年前,1颗直径12公里的小行星撞击地球,威力相当100亿颗二战期间的原子弹,导致75%的生命灭绝,也可能是造成恐龙灭绝的原因。
这项研究名为《新生代的第一天》(The first day of the Cenozoic),重述6600万年前恐龙灭绝的情况,内容指出,事件引发900多英里以外的野火,并促使带来毁灭性的海啸,许多恐龙可能在那天死去,但其他恐龙也可能死于不久后的大气沉降。
这项新研究,是根基于2016年从墨西哥犹加敦半岛沿岸希克苏鲁伯(Chicxulub)撞击地点所收集到的岩石。
CNN报导,科学家认为,硫被释放到大气层中后,阻挡阳光并造成地球急剧降温,生物也难逃死亡的命运。
领导这项研究的教授古力克(Sean Gulick)告诉CNN,对他个人而言,成功从希克苏鲁伯的峰环陨石坑收集到核心岩石样本,是多年来写作与计画的成果,并让它得以实现。
一般来说,地球每1000年会堆积1公分的岩石。
古力克补充,该项目为地质学家提供不寻常的机会来解读「岩石纪录」,因为陨石坑中130公尺的岩石,代表小行星撞击地球那天所发生的事件。
古力克与团队估算,小行星撞击后,有3250亿公吨或可能更多的硫化物喷进大气层;
这比1883年喀拉喀托(Krakatoa)火山爆发要多出4个量级,该事件造成5年内地球平均气温下降华氏2.2度。
这一细节或许不易被多数西方玩家察觉,却在日本玩家群体中引发广泛关注――它藏身于一段看似寻常的地球仪互动场景之中,实则暗含一段源自本土喜剧文化的巧妙致敬。
游戏中,玩家可获得一种名为“地仪”的特殊全息投影装置。
该装置能根据数据重建现实世界中的各类物品,而地球仪正是最早可复原的物件之一。
当角色戴安娜成功激活这一模型后,她随即开始旋转球体,并逐一指向不同国家的地理位置。
表面看来,这只是角色探索世界设定的自然延伸。
但熟悉日本喜剧风格的玩家很快意识到,这一连串动作与某位知名喜剧艺人的标志性桥段惊人地吻合:在那段广为流传的表演中,演员突然亮出地球仪,以夸张的节奏快速转动,继而猛然定格、高声报出国家名称,荒诞感与节奏感共同构成笑点核心。
尽管戴安娜并未复述原桥段中的经典台词,但她旋转地球仪的方式、停顿的时机以及指向动作的力度与节奏,均与该喜剧段子高度一致。
不少玩家推测,开发团队很可能有意借鉴了这一表现形式,将其转化为专为日本玩家设计的隐藏式幽默。
当前,日本玩家社群正围绕这一发现展开热烈讨论,普遍认为其相似度已远超偶然范畴。
也有玩家半开玩笑地指出,对缺乏相关文化背景的海外用户而言,这段动画或许仅显得略显突兀,难以领会其中蕴藏的会心一笑。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 麻省理工学院(MIT)博士生 Una Schneck 等人,近日在《地球物理研究:行星(Journal of Geophysical Research: Planets)》杂志上刊发表了一篇文章,称他们开发了一个名叫“行星波浪(PlanetWaves)”的新模型,可以精确描述地球之外天体表面液体形成的波浪形态。
据称该模型综合考虑了行星的气压和液体的特性,包括其密度、粘度和表面张力——这些参数能够量化波浪在形成过程所受到的阻力——而非仅考虑行星的引力。
研究人员发现,在地球以外的天体表面,波浪的形态和强度可能与地球迥然不同。
仅够地球泛起涟漪的微风,在土星的卫星土卫六(Titan)表面,却能掀起高达3米的巨浪。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 研究人员称,人们可能已经习惯了地球上特定的波浪形态,但通过这个模型,我们可以非常直观地看到在不同的液体、不同的大气和不同的引力条件下波浪运动方式的差异,而这种差异很可能会挑战我们的直觉。
土卫六是迄今为止已知地球以外唯一一个表面存在大量液态物质的天体。
但土卫六表面的液体并不是水,而是油性的甲烷、乙烷等碳氢化合物(烃类物质)。
这些物质只在-179℃的极寒环境中才保持液态。
但是迄今为止事实上没有人直接看到过土卫六表面的这些湖泊或海洋,要想知道那里会产生什么样的波浪,只能靠模拟。
研究人员通过模拟发现,由于土卫六的引力仅为地球的14%,其湖泊或海洋中液体的密度较低,且更易流动,因此仅够地球泛起涟漪的微风,也能在那里掀起3米高的巨浪。
所以如果我们站在土卫六的海边,可能会看到这样一幕超现实主义的景象:尽管迎面而来的只是轻柔的微风,海中却已掀起巨大的波浪——更让人感觉诡异的是,这些巨浪却在以非常慢的速度缓缓移动,其推进的速度像是慢镜头。
由此也引出了另一个让人好奇的谜——在地球上,海浪的长期拍打,会对海岸构成严重侵蚀——那么在土卫六上,这些“巨浪”是否也有同样的能力? 如果我们将地球和土卫六进行比较,会发现在地球表面,河流入海口通常有所谓的“三角洲(Delta)”;
但在土卫六上,尽管也有河流和海岸线,却几乎看不到类似三角洲的地貌。
这种差异是否与波浪的差异有关? 了解这种差异,也有助于工程师设计出能够在土卫六湖泊或海洋表面漂浮的探测器。
这样的探测器必须能够承受“当地”海浪的冲击。
此外,尽管火星表面现在已经没有液态水,但在几十亿年前,却并非如此。
通过该模型,研究人员发现, 当时仅需较小的风力,就可在液态水的表面掀起波浪;
而随着火星大气层的逐渐散失,其表面气压和温度下降,在此过程中产生波浪所需的风力也越来越强。
在太阳系以外,行星 LHS 1140b 位于宜居带,它的密度表明其有高达 19% 的含水量。
LHS 1140b 是一颗“超级地球”,其引力比地球强得多。
那里如果有海洋,那么在相同风速下产生的海浪要比地球上小得多。
一个更为奇异的范例可能是 Kepler-1649b——这颗酷热的系外行星,其引力强度与地球相近,且大气环境可能与金星差不多——富含大量硫酸。
如果 Kepler-1649b 表面存在硫酸湖,那么由于硫酸的密度是液态水的两倍,若要在其湖面上掀起硫酸的涟漪,所需的风力要比在地球上强得多。
而巨蟹座 55e(55 Cancri e)表面则可能覆盖着熔岩湖。
熔岩的黏性非常大,与此同时这颗行星的引力也比地球强,所以要在这些熔岩湖表面掀起涟漪,则需要时速近 130 千米的狂风。
土卫六。
NASA / JPL-Caltech 参考 Waves hit different on other planets https://news.mit.edu/2026/waves-hit-different-on-other-planets-0416 Modeling Wind-Driven Waves on Other Planets: Applications to Mars, Titan, and Exoplanets https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025JE009490