我们可以毫不费力地漂浮在冥王星的地下海洋中

作者:小菜 更新时间:2024-05-24 点击数:
简介:2015年,新视野号宇宙飞船拍摄到冥王星及其心形卫星Planitia。

(图片来源:uux.cn美国国家航空航天局)(神秘的地球

【菜科解读】

我们可以毫不费力地漂浮在冥王星的地下海洋中


2015年,新视野号宇宙飞船拍摄到冥王星及其心形卫星Planitia。

(图片来源:uux.cn美国国家航空航天局)


(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Rahul Rao):冥王星的表面是冰冻的固体,适合于一个表面在-364华氏度(-220摄氏度)低温下颤抖的世界。


但在氮冰的下面可能是一片液态水的地下海洋。

最近的一项研究表明,海洋可能是什么样子的:它可能比地壳更深,密度比地球海水大。


在像冥王星这样寒冷遥远的世界上寻找液态水似乎很奇怪。

但在“新视野”号的数据中,科学家们发现了一些线索,暗示冥王星表面下存在液态水层。

首先,冥王星的赤道没有凸起,如果天体内部有液体,这种特征就不太可能形成。

其次,随着时间的推移,冥王星的结冰表面似乎已经破裂,这可能是由液态水在其表面的氮冰下结冰引起的,因为水是结冰时膨胀的少数物质之一。


最引人注目的是,一些科学家认为冥王星拥有喷出水蒸气甚至固体水冰的低温火山。

水必须来自某个地方——冥王星地壳下的一层液态水符合描述。


圣路易斯华盛顿大学和休斯顿月球与行星研究所的研究人员开始构建一个液体层可能是什么样子的模型。

特别是,他们想匹配Sputnik Planitia——冥王星表面的一个心形低地盆地,被认为是撞击的后果。

因此,研究人员尝试了海洋厚度和水密度的不同配置,这将导致新视野号观测到的人造卫星平原纵横交错。


圣路易斯华盛顿大学的研究生、作者之一Alex Nguyen在一份声明中说:“我们估计了一种金发姑娘区,那里的密度和外壳厚度都恰到好处。

”。


他们的计算表明,冥王星海洋很可能厚约25至50英里(40至80公里),密度比地球海水高约8%。

那大约和大盐湖一样稠密。


但是,冥王星海洋的概念仍然存在争议。

科学家们对冥王星的了解还不够,不知道证据是否真的指向液态水,或者只是间接的。

最近,一项模拟Sputnik Planitia起源的研究表明,如果冥王星内部坚固,那么心形盆地最有可能形成。


因此,在“新视野”号的继任者让我们重访冥王星之前,世界表面下的东西将一直笼罩在阴影中。


Nguyen和合著者Patrick McGovern于2月15日在《伊卡洛斯》杂志上发表了他们的研究成果。

火星这颗红色星球影响地球的气候和海洋

一幅插图(不按比例)显示了火星和地球围绕太阳运行。

(图片来源:uux.cn/Robert Lea/美国国家航空航天局)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea):科学家们发现了地质证据,证明火星和地球之间的引力相互作用推动了240万年的深海环流和全球变暖循环。

火星与地球海洋和气候之间的惊人联系见证了深层洋流的兴衰,这与太阳能增加和气候变暖有关。

这项研究可能有助于揭示地质时间尺度上的气候变化是如何影响海洋循环的,而不是人类目前通过温室气体排放造成的气候变化。

研究小组成员表示,这些知识可以帮助研究人员在未来创建更好的气候模型。

追踪恐龙时代的海洋动力学由悉尼大学科学家Adriana Dutkiewicz领导的研究小组开始调查当地球气候变暖时,海底洋流是变得更加强劲还是更加缓慢。

为了做到这一点,Dutkiewicz和他的同事使用了半个世纪以来从全球数百个地点收集的科学钻探数据。

这些数据使他们能够了解过去50年来深海洋流的强度。

为了进一步追溯到大约6500万年前,几乎可以追溯到恐龙时代,他们研究了地球的深海沉积物记录。

这使他们能够检查地球轨道的变化是否与沉积变化有关。

该团队发现了240万年的周期,即“天文大周期”,与地球和火星的轨道有关。

Dutkiewicz说:“在我们的深海沉积数据中,我们惊讶地发现了这240万年的周期。

”。

“只有一种方法可以解释它们:它们与火星和地球绕太阳运行的相互作用循环有关。

”科学家们早就知道天文大周期,但很少在地球地质学中得到证明。

该研究的合著者、悉尼大学的Dietmar Müller解释了地球和火星的轨道如何导致海洋的变化。

他说:“太阳系中行星的重力场相互干扰,这种被称为共振的相互作用改变了行星离心率,这是衡量它们轨道接近圆形的指标。

”。

在地球上,这导致了我们的星球从太阳接收到更多辐射的时期,从而创造了更温暖的气候。

240万年的周期包含了深海记录的“突破”,这些突破表明了海洋环流更加活跃的时期。

该团队的研究结果表明,水的循环运动在海洋深处造成了小漩涡或“漩涡”,这是海洋变暖的一个重要因素。

这些涡流可能有助于抵消海洋停滞,许多科学家预测,随着大西洋经向翻转环流(AMOC)的减缓,海洋停滞将随之而来。

AMOC是一个巨大的洋流系统,将温暖的海水从热带输送到北大西洋。

它负责驱动墨西哥湾流并维持欧洲温暖的气候。

基于地球观测卫星数据的墨西哥湾流可视化。

(图片来源:uux.cn/哥白尼)穆勒说:“我们知道,至少有两种不同的机制有助于海洋深水混合的活力。

AMOC就是其中之一,但深海涡旋似乎在温暖气候中对保持海洋通风起着重要作用。

”。

“当然,就将水团从低纬度输送到高纬度以及从高纬度输送到低纬度而言,这不会产生与AMOC相同的效果。

”这些漩涡通常会到达深海海底,也被称为“深海海底”。

一旦连接到深海海底,这些巨大的漩涡可能会引起侵蚀,并形成大型的雪堆状沉积物,称为“等深岩”Dutkiewicz总结道:“我们跨越6500万年的深海数据表明,温暖的海洋有更强劲的深层环流。

”。

“即使AMOC速度减慢或完全停止,这也有可能防止海洋停滞。

”该团队还不知道地球和火星轨道及其产生的海洋动力学之间的相互作用如何影响未来地球海洋中的生命。

尽管如此,这些发现可能会带来更有力的气候建模和预测。

该团队的研究于周二(3月12日)发表在《自然通讯》杂志上。

每隔240万年火星引力场就会猛烈地撞击地球,从而改变海底

一项新的研究预测,在数百万年的周期内,火星将地球拉离太阳,这可能会通过海洋环流的变化影响我们星球的变暖。

(图片来源:uux.cn/美国科学院/科学图片库,盖蒂图片社)(神秘的地球uux.cn)据美国生活科学网站(艾米丽·库克):新的研究表明,火星对地球的引力可能正在影响我们星球上的气候。

从世界各地数百个地点获得的地质证据可以追溯到6500多万年前,表明深海洋流反复经历过增强或减弱的时期。

这种情况每240万年发生一次,被称为“天文大周期”更强的洋流,被称为“巨大漩涡”或漩涡,可能会到达海洋最深处的海底,即深渊。

根据周二(3月12日)发表在《自然通讯》杂志上的研究,这些强大的洋流会侵蚀掉在周期平静时期积累的大块沉积物。

研究发现,当地球和火星围绕太阳运行时,这些周期恰好与已知的地球和火星之间引力相互作用的时间相吻合。

研究合著者、悉尼大学地球物理学教授Dietmar Müller在一份

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