在史前海洋世界中,有很多让人恐怖至极的巨兽,比如沧龙、邓氏鱼、含肺鱼等,这些史前大怪兽称霸地球多年,绝对是王者一样的存在,本文介绍了史上最恐怖的巨兽沧龙,这种由四脚蛇进化而来的巨兽,可以轻松干掉金厨鲨,想想就非常恐怖。

沧龙体长在10米左右,当作中生代海洋中最大的顶级掠食者,连金厨鲨都是它们口中之物,沦龙给你的感觉就是很强大很恐怖。
在约8500万年前,美国的堪萨斯荒原是西部内陆海的海底,是沧龙的领地。
到了19世纪30年代末,一种巨兽的骨骼首次在北美被发现,这就是沧龙谜团的开始。
沧龙化石被发现后,很多人以为是鲸鱼化石的一部分,或是一条鳄鱼,更有人认为是巨型四脚蛇的两颚部分。
后来,在全球的每个角落都找到了沧龙骨骼化石,由此专家推论,沧龙曾经称霸整个地球,虽然后来它并不是巨齿鲨的对手。
来自陆地的海洋霸王这个海洋头号霸王实际上来自于陆地,它的祖先是一种不起眼的陆地四脚蛇,但沧龙却是中生代所有海洋物种当中最成功的掠食动物。

在10万年的时间里,沦龙将竞争对手赶尽杀绝,最后成为远古海洋的霸主。
沧龙也以赵冠角龙与恐龙为食物。
美国耶鲁大学2015年4月末宣布,一项新研究显示,6500万年前就已灭绝的大型海四脚蛇——沧龙,可能在深海而非近海水域产仔。
100多年前,这个沧龙幼儿的化石被发现于深海沉积层中,人们曾一度认为这只是一只古鸟类。
科学家表示,与之前的理论不同,这意味着沧龙并非在海滨产卵,或将后代保护在海岸附近的“托儿所”中。
沧龙由四脚蛇进化而来沧龙类活动于浅海近岸,归属于有鳞目四脚蛇亚目、巨蜥超科沧龙科。
该科包括已知的近20个属,最大的体长超过10米。

身体细长,头中等大小,颈短粗,尾与身躯等长。
行动时身体作蛇状扭曲。
这种海洋掠食王者的祖先来自陆地,只是一种小型四脚蛇——崖蜥,其进化历程曾经是一个谜,直到1989年达拉斯四脚蛇化石的发现,使得沧龙与其祖先之间失落的演化环节得以合理连接。
古海岸蜥猜测生存于距今9500万年前,一直面临陆地上的恐龙的威胁,于是它们逃入海洋。
300万年后,演化成达拉斯四脚蛇,在漫长的演化过程中,其脚趾变成蹼足,便不能在陆地上生存了。
经过600万年的时间,从一米长的小四脚蛇,变成了长17米、体重超过20顿的很大沧龙。
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