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世界上对生命至关重要的淡水出现在大约40亿年前,比之前认为的要早5亿年

时间:2026-01-04来源:网络作者:小菜点击数:
简介:科廷大学的Hugo Olierook博士研究了一块来自西澳大利亚Jack Hills的岩石,其中含有本研究中分析的锆石晶体。

uux.cn科廷大学据科廷大学:科廷大学领导的新研究发现,有证据表明,地球上对生命至关重要的淡水出现在大约40亿年前,比之前认为的要早5亿年。

这项题为40亿年前或更早地球水文循环的开始的研究发表在《自然地球科学》杂志上。

首席作者、科廷地球与

【菜科解读】

科廷大学的Hugo Olierook博士研究了一块来自西澳大利亚Jack Hills的岩石,其中含有本研究中分析的锆石晶体。

uux.cn科廷大学据科廷大学:科廷大学领导的新研究发现,有证据表明,地球上对生命至关重要的淡水出现在大约40亿年前,比之前认为的要早5亿年。

地球上对生命至关重要的淡水出现在大约40亿年前,比之前认为的要早5亿年

这项题为40亿年前或更早地球水文循环的开始的研究发表在《自然地球科学》杂志上。

首席作者、科廷地球与行星科学学院兼职研究员、阿联酋哈利法大学助理教授Hamed Gamaleldien博士表示,通过分析西澳大利亚中西部地区Jack Hills的古代晶体,研究人员将淡水出现的时间推迟到了行星形成后的数亿年。

Gamaleldien博士说:我们能够确定水文循环的起源,这是水在地球周围流动的连续过程,对维持生态系统和支持地球上的生命至关重要。

地球上对生命至关重要的淡水出现在大约40亿年前,比之前认为的要早5亿年

地球上对生命至关重要的淡水出现在大约40亿年前,比之前认为的要早5亿年

通过检查矿物锆石微小晶体中的年龄和氧同位素,我们早在40亿年前就发现了异常轻的同位素特征。

这种轻氧同位素通常是地球表面以下几公里的热淡水改变岩石的结果。

地球内部这么深的淡水证据挑战了40亿年前地球完全被海洋覆盖的现有理论。

该研究的合著者、科廷大学地球与行星科学学院的Hugo Olierook博士表示,这一发现对于了解地球是如何形成和生命是如何出现的至关重要。

Olierook博士说:这一发现不仅揭示了地球的早期历史,而且表明陆地和淡水为生命在相对较短的时间内蓬勃发展奠定了基础——距离地球形成不到6亿年。

这些发现标志着我们在理解地球早期历史方面迈出了重要一步,并为进一步探索生命起源打开了大门。

作者是科廷地球与行星科学学院的地球动力学研究小组和矿物系统时间表小组以及约翰·德·莱特中心的成员。

部分研究是在John de Laeter中心的大型几何离子探针(LGIM)设施中使用CAMECA 1300HR3仪器完成的。

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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