新证据改变了地球气候历史的关键观点

这项研究揭穿了地球表面(陆地和海洋)在过去20亿年中经历了非常炎热的温度的想法。
相反,它表明地球有一个相对稳定和温和的气候。
温度是控制化学反应的重要因素,化学反应决定着生命和我们的环境。
这项开
【菜科解读】
学分:uux.cn/怀卡托大学据怀卡托大学:发表在《科学》杂志上的一项新研究解决了一个长期的科学争论,它将彻底改变我们对地球气候演变的看法。
这项研究揭穿了地球表面(陆地和海洋)在过去20亿年中经历了非常炎热的温度的想法。
相反,它表明地球有一个相对稳定和温和的气候。
温度是控制化学反应的重要因素,化学反应决定着生命和我们的环境。
这项开创性的工作将对研究气候模型或围绕生物和气候演变问题的科学家产生重大影响。
怀卡托大学地球化学家兼主要作者特里·伊森博士说:对过去温度的了解可以帮助我们了解地球气候系统的运作方式,并提供对生命起源和进化条件的见解。
了解过去的温度和生命的演变不是一项历史练习或纯粹的求知欲。
对过去气候的研究对于希望了解当前气候和长期未来情景的研究人员来说非常重要。
我们不能把我们的星球当作一个大规模的实验室。
回顾过去为理解调节地球气候的过程提供了一种方法。
在这项工作中,伊森博士和博士生索菲亚·劳齐采用了新颖的方法来阐明地球表面温度的历史。
他们利用了五种不同岩石类型的独特数据记录,包括页岩、氧化铁、碳酸盐、二氧化硅和磷酸盐。
总的来说,这些地球化学记录包含了跨越地球数十亿年历史的30,000多个数据点。
迄今为止,这项研究是对最古老的地球化学记录之一——氧同位素——最全面的整理和解释。
氧同位素是氧元素的不同形式。
这也是第一项使用所有五项现有记录绘制一幅跨越巨大地质时期的一致温度地图的研究。
通过将不同矿物的氧同位素记录配对,我们已经能够协调地球上所有五个记录都一致的统一温度历史以及海水的氧同位素组成,伊森博士说。
这项研究否定了在大约5亿年前,动物和陆地植物出现之前,早期海洋温度高于60摄氏度的观点。
数据显示早期海洋相对稳定和温和,温度在10℃左右,这颠覆了目前对复杂生命进化环境的看法。
这项工作首次记录了地球历史上陆地和海洋粘土丰度的演变。
这是第一个直接证据,表明植物、海洋生物(用硅质生命形式制造骨骼和外壳)、粘土形成和全球气候之间存在密切联系。
结果表明,粘土的形成过程可能在调节早期地球的气候和维持地球生命进化和增殖的温带条件方面发挥了关键作用,伊森博士说。
总的来说,这项工作提供了地球气候和地球化学历史的新证据,需要更好地了解这些证据,以通报和更新当前围绕气候和演化的想法和研究。
伊森博士总结道,这些结果为我们加深对生命如何应对和影响地球气候的理解提供了动力。
没有太阳地球会变成什么样子:进入冰河时代 人类难以存活
太阳系中的行星都是围绕着太阳来进行公转和自转的,那么假如没有太阳地球会变成什么样子呢?首先地球就不再绕着太阳公转,没有太阳的话地球上也就不会有光,气温也会开始快速下降,慢慢进入冰河时代。
因为地球上的光和热都是由太阳提供的,因此如果没有太阳的话地球上就没有这些东西了,相应的,地球上的动植物也会很快死去,人类也只能躲到家中,但是等到原料用尽之后大家也将无计可施,也许人类也会因此走向灭亡。
没有太阳人类能活多久太阳系没有太阳之后,地球在一个星期的时间内温度将会下降到将近零下二十度,然后再过一段时间,地球上的温度就会降低到零下200度左右,动植物会相应死去并灭绝,没多久人类就会因能源耗尽而死。
太阳的寿命还有多少年太阳的寿命应该还有大约五十亿年左右,因为目前太阳正处于核聚变的稳定时期,因此太阳暂时是不会出现问题的,然后大概再过十五亿年之后,太阳的氢元素就消耗殆尽了,这时太阳就会变得不稳定,对地球造成一定的影响。
太阳每天只出现四个小时,黑暗统治地球
虽然1859年那次全球电网瘫痪事件上演可能性不大,到我们也算是领教了恒星活动的威力。
在可预见的未来,恒星活动只会干扰我们的正常生活,形成致命事件的可能性仍然很小。
谢顿认为,许多人都认为小行星对人类生存的影响是致命的,但其发生的概率依然偏低,就算我们处于300万年一次的周期边缘,也有很大的侥幸空间。
对抗小行星的方法也比较成熟,偏转轨道、击溃小行星等都可以实现,这方面的担心其实不用太多。
而比小行星撞击还要棘手的,那就是连发生周期都无法估算的超级火山爆发。
大约在公元536年开始,北半球的欧洲、中东和亚洲部分地区开始被一种神秘的尘埃、大雾笼罩,长达一年半的时间。
环境温度下降、黑暗时间拉长,导致了瘟疫、饥荒、战争和流感大流行。
在北半球的大部分地区,作物歉收,极端干旱,东亚一些低纬度地区还发生了降雪。
现在这个事件的始作俑者基本查明,这是由冰岛火山爆发引发的全球性灾难事件。
这次火山喷发一直到公元640年才基本结束,其中黑暗笼罩着北半球18个月,每天能看到太阳的平均时间只有4个小时,尤其是在公元536的夏天,北半球除极区外的部分地区温度降到了1.5至2.5摄氏度,这也是2300多年来最寒冷的时候。
事件的起因在很长时间内仍然是一个谜,其发现也是通过历载,结合树木年轮分析,确定在公元536年开始了聚变。
冰岛超级火山在公元540年和公元547年两次爆发,火山活动产生了数百万吨的尘埃,扩散到北半球的大部分地区。
农作物减少了光照时间,也减产,爱尔兰甚至将这段时期描述成黑洞的时代。
根据对冰芯的元素分析,硫、铋和火山灰沉积物在公元536年之后大量沉积,也是2000多年来最冷的一个冬季。
粮食的减产也导致东罗马帝国君士坦丁堡需要大量的粮食补给,这座数十万人口的大城市需要更多的粮食。
于是大量的粮食从埃及运到了君士坦丁堡,随之而来的还有老鼠。
结果又把鼠疫给带到了君士坦丁堡,促进了公元541至542年爆发的查士丁尼瘟疫流行。
这次鼠疫集中在地中海沿岸国家,从公元541年开始之后的100多年,鼠疫让欧洲人口减少将近一半,东罗马帝国实力大受影响。
如今超级火山对人类而言依然是无解的灾难,甚至比小行星撞击还要棘手。
因为我们对超级火山爆发的干预措施几乎没有,而小行星撞击好歹也知道从哪儿下手,何时开始预警,超级火山喷发一旦激活,可以说只有招架的份儿。
目前排名第一的应该是黄石火山了,最近一次喷发在公元前63万年,深度改变了全球气候。
1883年,喀拉喀托火山喷发,摧毁了上百个村庄的3.6万人。
该火山在公元535年的喷发更大,与冰岛火山喷发一起影响了整个北半球。
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