人类出现之前,地球上早已存在了许多大型恐怖生物。
在太古时代,一些凶猛的恐怖生物还称霸过地球,它们靠自己庞大的身躯和力量,处于食物链顶端,但又因为一些外界力量而消失,下面小编就带大家了解下太古时代的恐怖生物。
泰坦蟒塞雷洪泰坦蟒生活在6000-5800万年前热带雨林,是太古时代的最恐怖生物之一,也是地球远古十大怪兽之一。
泰坦蟒属于变温动物,这里的气温非常适合它生长,所以它才能长的无比巨大,它的体长最大可以达到15米,体重可以长到3吨,是目前已知最大的蛇了,它们处于食物链顶端,会吃掉在它活动范围内的所有动物,包括远古巨鳄,泰坦蟒捕食一般都是先咬住,再用庞大的身躯死死缠住猎物,直到猎物窒息,然后一口吞掉,它为了支撑身体的体重,会长时间呆在水中。
但因为泰坦蟒个头实在太大,加上凶猛的兽性,在太古时代根本没有天敌,所以它已经于5800万年前灭绝。
帝鳄帝鳄是地球上体型最大的鳄鱼,生活在1.1亿年前,和其他鳄鱼比起来,帝鳄就是无敌的存在,它把恐龙当食物,他的鼻子长着一个巨大球根状突起的空腔,这让他的嗅觉变得非常厉害,即使在水中也可以闻到猎物的气味,帝鳄的极限身长是13米,是其他鳄鱼的两到三倍,甚至能和一些兽角类恐龙相比了,它主要猎杀一些大型动物和体型较小的恐龙,它依靠躲藏在水中,对来喝水的猎物发起突袭,然后把猎物拖入水中来吃掉,所以他是太古时代的最恐怖生物之一。
沧龙在白垩纪中晚期,沧龙从一米长的蜥蜴进化成了海洋的霸主,他是顶级掠食者,外貌类似鳄鱼,最大的沧龙体长21米,重40吨,它以恐怖的大嘴称霸那段时间,虽然他不能一口吞掉猎物,但是它恐怖的咬合力可以将任何生物咬断,即使是霸王龙也可以将其一分为二,然后再吞下。
沧龙它和虎鲸一样,都是靠听觉来捕食的,把比它出现时间长的上龙、鱼龙等等都赶尽杀绝了,但它生存的时间很短,500年的时间它就和其它恐龙一起灭绝了,现在在全球的每个角落都找到了沧龙骨骼化石,这让我们知道沧龙曾经称霸过地球。
如果这些恐怖的生物生活在现在,那该是多可怕,可能统治世界的就不是人类了,但这是不可能的了,不过小编想说,在不同的是时代,要求拥有的能力就不同,在以前的时间拥有巨大的体型和凶猛的习性是最必要的。
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