距今约390万年前,非洲大地上出现了一群直立行走的
距今约390万年前,非洲大地上出现了一群直立行走的灵长类动物,它们的平均身高不足1.2米。
这些南方古猿没有聪明的大脑,也没有合适的武器,面对食肉动物时,它们与如今的食草动物相差无几。
然而,正是这群原始的灵长类动物通过不断提升脑容量,制造出一批又一批辅助生存的工具,才走到了今天,成为地球上的统治者,拥有聪明的大脑。

在现今的地球上,只有人类作为地球的统治者,没有其他动物能够威胁到人类的地位。
任何一种动物一旦展现出威胁迹象,都会成为主要研究对象。
例如,前几年巴拿马卷尾猴被认为进入了石器时代,但实际上它们只是能够用石头砸开坚果,最多只是把石头砸成适合打开某种食物的大小,这一技能黑猩猩早已具备。
因此,在这种监视下,动物没有机会取代人类的地位。
如果人类灭绝了,现今的动物中谁能够统治地球呢?
在考虑谁能够统治地球时,必须假设这些核武器非常稳定,没有产生任何副作用。
如果排除了核武器的威胁,地球能够恢复呼吸。
此时最高兴的无疑是动物,因为人类已经导致了许多动物灭绝。
野生动物和圈养动物都将受益。
然而,要取代人类的地位并不容易。

1.在圈养动物中,猫和狗是最有竞争力的
全球约有6亿只猫和8亿只狗。
狗具有群居的特点,一旦失去了主人,它们可以迅速集结,重新激活和提升捕猎能力。
狗有潜力成为数量最多的食肉动物,但它们无法真正取代人类的地位。
2.野生动物
在野生动物中,并没有谁具备取代人类的潜力。
食肉动物的数量受食草动物的约束,而食草动物的数量又受植物分布的约束。
人类灭绝后,植被增加,食草动物的数量也会增加,但食肉动物的增加是最不明显的。
因此,野生动物中没有哪种动物有足够的优势取代人类的地位。
3.要考虑谁能够取代人类的地位,还要考虑到智慧因素

人类之所以成为地球的统治者,得益于聪明的大脑。
在现今的动物中,最接近人类的动物是黑猩猩。
黑猩猩与人类基因最为接近,也是最聪明的灵长类动物之一。
它们的学习能力和脑容量堪比人类3-5岁的孩子,个别个体甚至可以媲美10岁以上的人类。
黑猩猩中有许多个体已经通过与人类的互动学习了很多行为。
一旦失去了人类的束缚,它们将成为动物界的智慧领袖。
目前,非洲大陆大约有17万-29万只黑猩猩,数量比人类起步时要多。
而且它们是典型的群居动物。
因此,作为地球上除了人类的智慧担当,黑猩猩有望成为统治地球的物种,尤其是如果它们的集群规模更大、智商更高。
它们数量众多、智商较高,具有群居特性,并且已经通过与人类的互动学习了很多行为。
然而,在取代人类之前,它们需要进一步演化,提升智商。
这样,它们才有可能在地球上取得统治地位。
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