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惊恐!地球竟被上百万“宇宙炸弹”包围

时间:2025-12-24来源:网络作者:小菜点击数:
简介:一个很大的小行星被称作2014YB35,前两天和地球靠得很近,这个大的足够对地球造成威胁的小行星已接近地球了。

美国

【菜科解读】

  一个很大的小行星被称作2014YB35,前两天和地球靠得很近,这个大的足够对地球造成威胁的小行星已接近地球了。

美国宇航局称,这颗小行星被归为潜在威胁的小行星,专家称不必担心。

这个小行星和地球最近的距离长达450万公里,大约是地球月球距离的11倍。

  尽管这颗小行星不会对地球造成灾难,但它还是警醒我们:地球附近到处都是危险的宇宙“炸弹”!这颗小行星的直径估计为500米,足够对地球造成毁灭性伤害,,但好在它不会撞击地球。

  但是,也不要高兴的太早。

因为据科学家估计,地球附近仅仅是直径大于140米的NEO近地天体就超过了25000个,而直径大于1公里的NEO大约有1000个。

这些天体都离地球很近,凸显出跟踪它们的主要性。

根据美国宇航局的NEO计划:平均来讲,地球每5000年就会被足球场大小的陨石撞击一次,每100万年就会遭到足以毁灭人类文明的行星撞击。

惊恐!地球竟被上百万“宇宙炸弹”包围

  小行星2014YB35相对地球的速度为37000公里/小时,和地球的最近距离约为450万公里。

它于2014年11月由亚利桑那大学的卡特琳娜巡天系统第一次发现。

据估计,它在2033年会再次造访地球,而且和地球的最近距离会缩小到330万公里,但仍然很安全。

尽管美国宇航局将2014YB35归为PHA,但只是表明它存在威胁地球的可能,并不是说它就一定会影响地球。

随着新观测手段的出现,人类将能够监控PHA,并更好预测它们和地球的距离,从而评估它们对地球的威胁。

  白金汉大学的天文学教授内皮尔博士说:“在未来,天体撞击地球还是很有可能发生的。

类似2014YB35的小行星,完全可能带来全球范围的灾难,并终止人类文明。

尽管这是小概率是如何回事?但一旦发生,就是毁灭性的。

  去年12月份,为了向世界表明小行星可能撞击地球的严峻现实。

包括BrianMay和ChrisHadfield博士在内的100多名杰出科学家,联合签署了一项声明,希望人类能够采取更多的行动来处理可能毁灭地球生命的天体。

他们希望人类探测和监控NEO的能力达到现在的100倍。

因为据估计,宇宙中存在着上百万能够给地球造成很大伤害的天体,而我们现在只知道其中的10000个,刚刚百分之一。

百分之一也意味着人类世界很有可能在没有任何准备的情况下,就遭受小行星的撞击,从而引发很大灾难。

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  而最近的陨石撞击都在告诉我们,这并不是危言耸听。

  在这些中,最引人注目当属2013年2月发生在俄罗斯车里雅宾斯克的陨石。

它是100多年来最大的陨石撞击地球是如何回事?当时有数百人受伤。

而1908年发生在西伯利亚上层大气的通古斯爆炸则更加骇人听闻。

爆炸破坏的区域面积高达2000平方公里,相当于一个大城市。

  趣闻解密点评:BrianMay曾近说过,随着小行星的影响越来越深,我们越来越清晰的认识到人们的生命是多么的脆弱。

而现在,能够产生通古斯爆炸威力的小行星,我们尽管知道只有百分之一的可能性,没有人能预测下次陨石撞击地球会在何时发生,然而,这样的事情只要发生一次,我们就完了。

可见小行星的威力有多厉害,对我们造成的威胁也是相当之大。

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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