左下面板:CAPHA和地球之间的相对
【菜科解读】

左上(右)面板:从模拟和实际观测中获得的地球CAPHA和火星CAPHA的数量(频率)。
左下面板:CAPHA和地球之间的相对距离分布。
CAPHA的相对距离(以百分比表示)定义为其𝑟最小值和𝑟crit(地球CAPHA为0.05 au,火星CAPHA为0.036 au)。
蓝色和红紫色的线条几乎重合。
黄色直方图显示了实际观测到的地球CAPHA的分布。
右下面板:CAPHA相对于行星的速度分布。
黄色直方图显示了实际观测到的地球CAPHA的分布。
来源:uux.cn/arXiv(2024)。
DOI:10.44850/arxiv.245.02614
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(Bob Yirka):南京大学的一个天文学家团队发现了证据,表明火星上可能有比地球更具潜在危险的小行星。
在他们发布在arXiv预印本服务器上的研究中,该小组调查了大到足以在撞击火星时造成重大撞击的潜在危险小行星的数量,并将其与地球的类似估计进行了比较。
目前正在进行大量工作,试图识别可能与我们的星球发生碰撞的近地天体——小行星或彗星。
希望是,如果发现一个可能撞击地球的大型近地天体,可以找到改变其航向的方法。
在这项新的努力中,研究团队观察了未来生活在火星上的人类可能面临的同样危险。
在他们的工作中,研究人员观察了一组被称为潜在危险小行星(PHA)的近地天体,这些小行星足够大,如果撞击火星,会造成问题,而且似乎很可能会这样做——或者至少会接近火星。
在研究过去火星撞击的数据时,包括路径与火星相交的小行星以及火星与小行星带的距离的数据,研究人员创建了模拟,显示了PHA撞击火星的频率。
他们发现PHA撞击火星的可能性大约是地球的2.5到3倍。
更具体地说,他们发现大约有17000个PHA可能滑入火星附近或撞击火星,地球大约有4700个。
该团队进一步表明,从地球上可以看到,有52个PHA可能与火星在一起。
这表明,如果时间可以确定,就有可能目睹碰撞或未遂事件。
研究团队还指出,在不久的将来上线的新望远镜可能会更好地估计近地天体(在火星的情况下是NMO)和两者的PHA。
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。