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小行星通过地球,人类将会灭绝吗?

时间:2026-01-05来源:网络作者:小菜点击数:
简介:我们生活的地球无时无刻都面临着来自宇宙中的威胁,这些威胁来自小行星。

以前生活在地球的霸主恐龙就是被小行星毁灭的,那么如果小行星在通过地球,我们人类该肿么办呢?接下来幽幽就带登记了解小行星通过地球,人类将会灭绝吗?一、小行星通过地球小行星通过地球的危害:小行星是威胁地球生命的一种潜在威胁,统计数据显示,每隔50多万年发生一次小

【菜科解读】

我们生活的地球无时无刻都面临着来自宇宙中的威胁,这些威胁来自小行星。

以前生活在地球的霸主恐龙就是被小行星毁灭的,那么如果小行星在通过地球,我们人类该肿么办呢?接下来幽幽就带登记了解小行星通过地球,人类将会灭绝吗?一、小行星通过地球小行星通过地球的危害:小行星是威胁地球生命的一种潜在威胁,统计数据显示,每隔50多万年发生一次小行星撞击地球,甚至是每隔1万多年,就会出现140多米直径的小行星撞击地球,其毁灭程度足以摧毁现代城市。

小行星通过地球,人类将会灭绝吗?

事实上,20米直径的小行星残骸从天而降就会造成居民伤亡,例如:2013年,俄罗斯车里雅宾斯克出现的小行星撞击事件,至少导致1500人受伤。

计算机模拟数据表明,如果一颗小行星撞击地球,造成人员伤亡最多的还是强风。

小行星通过地球后果:我们要么被巨大的火球吞噬,要么被巨大的海啸吞没。

2017年《地球物理研究快报》发表了一篇关于小行星撞击地球可能造成人员伤亡的分析报告。

小行星通过地球,人类将会灭绝吗?

科学家运行了一项计算机模型,模拟了全球范围内如果遭受5万多颗小行星撞击的情景,这些小行星体积不等,从体积非常微小的岩石碎片到400米直径的巨大岩石体。

他们模拟了每颗小行星撞击地球之后将产生怎样的灾难和混乱局面 例如:如果小行星撞击在海面上,可能形成一场海啸,如果小行星撞击在陆地上,它们将形成碎片残骸,并形成冲击波,同时,他们还基于该地区人口密度估计出每一次小行星撞击导致的灾难效应。

二、人类将会灭绝吗人类将会灭绝吗:通过计算机模型你将发现:如果你在小行星撞击地球事件中死亡,很可能你会死于强风或者冲击波。

该研究报告指出,令人惊讶的是,撞击陨坑、地震冲击波和喷射沉积物 也就是喷射残骸物质,对于全部人员伤亡构成的影响非常小。

如果一颗足够大的小行星在空中爆炸,之后坠落在地面上产生海啸、陨坑和大型火灾,小行星撞击地球形成的强风和冲击波足以将城市夷为平地,冲击波产生的压力可导致人体内脏器官破裂。

小行星通过地球,人类将会灭绝吗?

一颗小行星不需要“完整无损”,就会产生地球混乱和灾难,研究人员分析称,小行星造成的60%死亡人员是由于强风和压力所导致的。

研究人员图表分析显示,当小行星体积较大时,人们死于其他因素的概率也会增大,但是小行星撞击形成的强风仍是导致人们死亡的首要因素。

相对而言,海啸并不是一个重要因素,因为在许多地区,海岸线的地理位置会减弱它们的破坏力。

强风是每颗小行星撞击地球形成的重要毁灭因素,而海啸仅是涉及到水面的影响。

地球早期的海洋水温是多少?

中国石油大学(北京)李平平教授团队近期在《Science Advances》发表的研究,通过碳酸盐团簇同位素技术首次精确重建了13.6亿年前华北克拉通的古海水温度为26.9摄氏度。

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。

地球为什么会进入冰河时期

地球进入冰河时期是多种因素复杂作用的结果,天文和地质因素是两大核心驱动力。

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。

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