uux.cn/Phillip Sternes/UCR据加州大学河滨分校:数百万年前,在全球变暖的一次戏剧性事件中,我们今天所知的公海顶级捕食者鲨鱼是从短粗的海底生物进化而来的。
大约9300万年前,火山熔岩的大规模喷发导致二氧化碳水平飙升,形成了温室气候,将海洋温度推至最热。
加州大学河滨分校的研究人员发现,一些鲨
生活在海洋不同地区的鲨鱼,以及它们各自的胸鳍。
uux.cn/Phillip Sternes/UCR据加州大学河滨分校:数百万年前,在全球变暖的一次戏剧性事件中,我们今天所知的公海顶级捕食者鲨鱼是从短粗的海底生物进化而来的。

大约9300万年前,火山熔岩的大规模喷发导致二氧化碳水平飙升,形成了温室气候,将海洋温度推至最热。
加州大学河滨分校的研究人员发现,一些鲨鱼对高温的反应是胸鳍细长。
发表在《当代生物学》杂志上的一篇论文记录了这一发现。
它是通过对500多种现存和化石鲨鱼的体长和鳍进行测量而制成的。
UCR生物学博士生、论文第一作者Phillip Sternes说:胸鳍是一个关键结构,与我们的手臂相当。
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我们在审查大量数据集时看到,随着鲨鱼将栖息地从海底扩展到公海,这些鳍的形状发生了变化。
较长的胸鳍有助于提高鲨鱼的运动效率。
Sternes说:它们的鳍与商用飞机的翅膀相当,又长又窄,可以最大限度地减少运动所需的能量。
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研究人员还发现,与海底生活的鲨鱼相比,开放水域的鲨鱼生长得更快。
鲨鱼肌肉对温度非常敏感,加州大学学院进化、生态和生物生物学系教授、论文合著者Tim Higham说。
海厄姆说:这些数据帮助我们建立了高温、尾巴运动和游泳速度之间的相关性。
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大多数现存的鲨鱼物种仍然是海底生物,占据了科学家所说的海底区。
这些底栖鲨鱼在流行文化中并不像它们凶猛的开放水域亲属那样庞大。
许多海底生物都是细长、扁平、中等体型的捕食者。
只有大约13%的现代鲨鱼是快速游动的开放水域捕食者。
研究人员认为,对于他们的古代亲属来说,呼吸可能已经变得困难。
白垩纪时期海底附近的氧气水平可能随着热量的增加而下降。
现代海面的平均温度约为华氏68度。

在白垩纪,温度要高得多,平均温度达到83度左右。
白垩纪的高温并不是一夜之间发生的,鲨鱼的进化也不是如此。
克莱蒙特麦肯纳学院副教授、论文合著者拉尔斯·施密茨说:在整个时代,我们的公海表面温度都相当温暖,然后在一两百万年的时间里出现了明显的峰值。
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由于全球变暖推动了包括鲨鱼在内的一些动物群体的进化,也导致了其他动物的灭绝。
由于这些进化变化在过去发生的时间更长,因此很难准确预测鲨鱼或其他海洋生物将如何应对当前的变暖趋势。
生物学家看到一些鲨鱼,包括虎鲨和牛鲨等热带物种,开始向北游。
但目前尚不清楚受威胁的鲨鱼是否能够再次适应它们生活的地方,并在迅速增加的高温下生存下来。
Sternes说:现在气温上升得如此之快,据我所知,地质记录中没有任何东西可以用来进行真正的比较。
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