不过,不用担心会被它的一部分击中:卫星会碎裂成碎片,被碎片击中受伤的几率低于千亿分之一。
欧洲航天局(ESA)早在 1995 年 4 月就用阿丽亚娜 4 号火箭发射了欧洲遥感 2 号(ERS-2)卫星。
2011 年,在运行了 16 年之后,欧空局决定结
【菜科解读】
一颗比一辆大汽车还重的卫星将于明天(2 月 21 日,星期三)某个时候坠落回地球,这距离它被发射升空已经过去了近 30 年。
不过,不用担心会被它的一部分击中:卫星会碎裂成碎片,被碎片击中受伤的几率低于千亿分之一。

欧洲航天局(ESA)早在 1995 年 4 月就用阿丽亚娜 4 号火箭发射了欧洲遥感 2 号(ERS-2)卫星。
2011 年,在运行了 16 年之后,欧空局决定结束 ERS-2 的运行并让卫星脱轨。
经过66次脱轨操作,包括排空推进剂罐和将其高度从785千米(488英里)降至573千米(356英里),该任务于2011年9月5日正式结束。
卫星在寿命结束时脱离轨道有助于保持太空交通的畅通,防止在轨碰撞,减少产生更多太空碎片的风险。
就 ERS-2 号卫星而言,这一过程使卫星能够在未来 15 年内的某个时候安全地重返地球大气层。

据信,明天是卫星重返大气层的日子。
由于这是一次不受控制的重返大气层,欧空局并不清楚ERS-2将在何处落地,这对于一颗在升空时重达5547磅、在没有燃料的情况下仍有5057磅的卫星来说,听起来令人担忧。
好消息是,ERS-2 将在距离地球表面约 80 公里(49.7 英里)的地方碎裂成碎片,绝大部分将在大气层中燃烧殆尽。
但由于卫星体积庞大,据测算重达 115 磅的碎片可能会坠落到地表。
值得庆幸的是,水覆盖了地球表面约 70% 的面积,这意味着 ERS-2 的残骸很可能会落入海洋。
欧空局表示,被坠落的太空碎片砸伤的几率为千亿分之一,比在家中发生意外而丧生的风险低 150 万倍,比被闪电击中的风险低 6.5 万倍。
该机构还补充说,这些碎片不含任何有毒或放射性物质。

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。
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。