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啥是地球

地球 2026-04-29 菜科探索 +
简介:时间:2024-01-15网络作者:小白 温柔美妙 瑰丽浪漫 是她 每天清晨 她把怀中的生灵轻轻唤醒 在山海间奏出动听的音乐 雄浑广袤 变幻莫测 也是她 雷霆是她呼吸的声威 雪雨是她血液的飞腾 太阳、月亮 还有漫天星辰 都是她化妆的明镜 她是 地球 是我们生活其上的 蔚蓝色星球 关于她 你了解多少 1 地球,非圆球 在最广泛的印象中 地球是一个蓝色的理想球体 她是这

【菜科解读】

时间:2024-01-15网络作者:小白

温柔美妙

瑰丽浪漫

是她

每天清晨

她把怀中的生灵轻轻唤醒

在山海间奏出动听的音乐

啥是地球?

雄浑广袤

变幻莫测

也是她

雷霆是她呼吸的声威

雪雨是她血液的飞腾

太阳、月亮

还有漫天星辰

都是她化妆的明镜

啥是地球?

她是

地球

是我们生活其上的

蔚蓝色星球

关于她

你了解多少

啥是地球?

1

地球,非圆球

在最广泛的印象中

地球是一个蓝色的理想球体

她是这样的

↓↓

啥是地球?

或者

是这样的

↓↓

啥是地球?

但事实上

地球并非一个完美的球体

测量发现

她的平均赤道半径略大

平均两极半径略小

和地球的参考椭球体相比

北极地区略高,南极地区略低

因此

真实的地球更像一个梨形

赤道偏南鼓起是梨身

北极略尖像梨蒂

南极凹陷像梨脐

啥是地球?

图片山东省地震局微信公众号

只是

地球平均半径近6400千米

最大地形起伏高程差

不过二十千米

因此从太空中看

很难辨出地表的起伏

加上大气层中云彩的晕染

总的来说

地球的外观样貌仍然是

非常圆润的

啥是地球?

神舟十四号航天员乘组在轨拍摄照片(刘洋 摄)

根据已有的研究

地球并非一颗实心球

而是具有圈层结构

最外层是薄薄的地壳

其下是很厚的地幔

还有一个相当大的地核

啥是地球?

地球内部结构和超离子态地核示意图(中科院地球化学所供图)

从地质研究的进展看

迄今人类能达到地下的最大深度

不超过13千米

相对于地球的半径来说

实在微不足道

啥是地球?

在地壳上面

还有我们居住的

大气圈、水圈和生物圈

它们也是地球圈层的组成部分

圈层之间相互运动

构成了一个完整而真实的地球

啥是地球?

2

地球,恒动

地球不是一颗静止的星球

她像一个有生命的人

每分每秒都在

转动、呼吸、奔跑……

约24小时

地球会绕着地轴自转一周

站在地面上

自转的直接表现

就是星辰在天空画出一道道星轨

周而复始

啥是地球?

火山喷发

伴随着巨大的声浪

好似地球在打喷嚏

烈焰、浓烟、火山灰

遮天蔽日

古人把它想象成神之怒火

啥是地球?

地壳变动不停

海底可能上升变成陆地

陆地可能下沉被水淹没

于是人们用沧海桑田

来形容事之多变

啥是地球?

关于地球运动

最为人熟知的是大陆漂移假设

和板块构造理论

人们用它来解释

海洋-陆地、高山-裂谷的变化机制

啥是地球?

之后发展的地幔柱理论认为

有几股超强的高温热流

——地幔热柱

从地核与地幔的边界一直上涌

这股热量将巨大的物质与能量

从地球深部输运到岩石圈附近

塑造了我们看到的大洲与大洋

啥是地球?

3

地球,天选之地

大约50亿年前

在距离银河系中心2.7万光年的

猎户旋臂上

密度较大的原始星云

在引力作用下坍塌收缩

当核心温度升高到1000万K时

核聚变反应突然开始

太阳诞生了

啥是地球?

在太阳外围

许多细小的气体尘埃

同样也在引力的作用下凝聚成团

像雪球一样越滚越大

最终在距今约46亿年时

形成了地球

当太阳成为一颗成熟的恒星后

其自身核反应的速率

与恒星物质的重力

达到了一种简洁又精巧的平衡

研究计算表明

这种平衡

在接下来数以十亿年计的时间里

几乎不可能被打破

日出日落,四季变换

地球的运动也将长久持续

啥是地球?

同时,地球处在

太阳周围的宜居带里

可以允许液态水稳定存在

既不像水星、金星那样灼热

也不似天王星、海王星那样冰冷

啥是地球?

较强的地磁场

屏蔽了太阳高能粒子的侵袭

大气层的密度和成分

能够有效调节温度和湿度

适度倾斜的地轴

使大部分地区有了四季的变化

啥是地球?

地球的唯一卫星月球

和轨道之外的太阳系其他大行星

又吸引了不少

可能撞击地球的小天体

啥是地球?

正是这些有利因素的集中

才让地球有充足的时间

和温和的环境

去孕育生生不息、多姿多彩的

各种生灵

4

地球,生命家园

最早的地球生命出现在海洋

2011年,科学家在澳大利亚西部

发现了35亿年前的微生物化石

这是迄今发现的最古老的化石

但早期生物进化速度极其缓慢

且长期停滞在低级阶段

直到距今5.41至4.85亿年前的寒武纪

物种才迎来大爆发

啥是地球?

到了中古生代

大陆板块接连聚合

开启生物登陆高潮

先是植物离开了海洋

然后脊椎动物也征服了陆地

到了3.5亿年前的石炭纪

陆地出现了从未有过的广袤森林

巨量的氧气

为地球带来前所未有的生机

形成了今天

全球28000亿吨的储煤

啥是地球?

艺术作品:石炭纪景观

生命在进化和繁茂的过程中

也经历着消亡和灭绝

距今约2.5亿年前

二叠纪-三叠纪之交的生物大灭绝

是地球生命历史上

最为严重的一次灾难事件

约80%的海洋生物物种灭绝

6600万年前

环境的巨变导致恐龙王朝终结

哺乳动物幸存下来

接管了地球

啥是地球?

从历史的长河来看

人类的出现和发展

不过是一个短暂瞬间的事

600万年前

人类开始在非洲出现

此后演化成直立人

并最终在30万年前演化成智人

到了1万年前

智人在解剖学上

已和现在的你我没有太大差别

啥是地球?

5

地球,与我们

人类改变地球面貌的

速度之快、幅度之大

超过了亿万年的地质运动

我们穿山越岭

行走沟壑如履平地

啥是地球?

我们把戈壁变成绿洲

出产维持生命的粮食

啥是地球?

我们在几十年间

就改变了气候

全球正在加速变暖

啥是地球?

如果把地球的46亿年历史

压缩成普通的一天

一秒钟就相当于地球的53240年

人类只出现在

这一天中的最后几分钟

作为最年轻、资历最浅的地球居民

人类当对地球深怀敬畏之心

毕竟在漫长的时间长河中

地球见证了太多生命的兴起和衰落

许多生命最终都化作乌有

地球却仍在昼夜不息地转动着

啥是地球?

更何况

地球不光是人类的地球

人类或许可以利用科技

适应环境的变化

其他的生灵

却很可能因为来不及适应

就悄悄从我们视野中消失

啥是地球?

地球是一颗受到太多眷顾的星球

当人类将望远镜指向浩瀚的宇宙

试图从繁星间找到一颗

与地球同样幸运的行星时

却始终没有一个确定性的发现

啥是地球?

1990年

旅行者1号探测器

拍摄了一张照片

从40亿英里外的宇宙空间回头看

地球只是太阳光束上

一个暗淡的小蓝点

啥是地球?

图中蓝圈内即为地球

在浩瀚的宇宙中

地球不过是沧海一粟

但对于生存其上的生命而言

地球就是唯一的家园

啥是地球?

那么

我们该如何对待地球呢

是贪受她的深恩而不自知

还是善待她从而善待自己

今天

第54个世界地球日

这道问答题也是必答题

你,知道该怎么做……

人民日报微信,作者:胡程远、石磊,审稿:中国地质大学(北京)教授、博导颜丹平,综合科学大院、中科院地质地球所、震知卓见等

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在太平洋深处,地球外核的熔融铁于2010年意外逆转方向

在太平洋深处,地球外核的熔融铁于2010年意外逆转方向,从缓慢的西漂移转变为强劲的东流。

由欧洲航天局领导的卫星任务帮助科学家追踪了这一剧烈变化,揭示了地球深处内部可能比之前认为的更不稳定和更具动态性。

几十年来,科学家们一直认为他们对液态金属在地球外核内部的运动有合理的理解。

埋藏在地表下约2200公里的巨大熔融铁层似乎遵循相对稳定的长期模式。

然后情况发生了变化。

2010年,赤道太平洋下方一大片富含铁的流体区突然改变了航向。

水流没有继续向西流动,反而突然加速向东流动。

研究人员仍不完全清楚其具体原因,但新分析的卫星和地面观测现提供了迄今为止最清晰的地球中心隐藏动态之一。

卫星揭示了地球深处隐藏的转变这项发表在《地球深部内部研究杂志》上的新研究,分析了1997年至2025年间收集的磁场数据。

科学家们结合了地面站的观测数据与多个卫星任务的测量数据,包括欧洲航天局的Swarm和CryoSat,以及德国CHAMP任务和Ørsted卫星的数据。

这些任务使研究人员能够监测地球磁场的细微变化,这种磁场是由外核中导电熔融铁的运动产生的。

通过研究这些变化,科学家们重建了地球核心与地幔边界处的流动模式。

该分析揭示了太平洋的意外逆转。

研究发现,2010年,太平洋地区从微弱向西移动转为强烈向东移动,挑战了此前外核在长期内表现大致稳定且可预测的假设。

地球的磁场屏蔽依赖于这种流动地球的磁场之所以存在,是因为液体外核内部不断运动。

当熔融铁环绕固体内核时,形成了地球的地质发电机——负责产生环绕地球的磁场的过程。

这种磁场屏蔽在保护地球免受来自太阳的带电粒子影响中起着关键作用。

没有它,地球的大气层和技术系统将更加容易受到有害太阳辐射的影响。

尽管新观测到的逆转对人类和气候没有威胁,科学家表示理解这些内部变化极为重要。

磁场在不断演变。

即使是渐进的变化,也会影响导航系统、航天器操作以及用于预测近地空间天气的模型。

群聚卫星提供了关键线索ESA的三颗Swarm卫星于2013年发射,专为以极高的精度绘制地球磁场而设计。

它们的高灵敏度磁力计能够将来自核心深处的信号与地壳、海洋、电离层和磁层产生的磁效应区分开来。

由于卫星运行在精心协调的轨道上,研究人员能够追踪磁场模式随时间演变的过程。

这些观测帮助科学家不仅识别了太平洋反转本身,还发现了后续的扰动,包括2017年的地磁震动,即地球磁场行为的快速变化。

据欧洲航天局Swarm任务经理Anja Stromme介绍,Swarm的长期数据集尤为宝贵,因为它提供了多年持续的全球覆盖,而不仅仅是依赖分散的地面观测站。

这种持续监测使研究人员能够观察2010年反转后岩心动力学的变化,并跟踪东流随时间演变。

科学家认为这种逆转可能已经开始减弱主要研究作者弗雷德里克·达尔·马德森表示,这一突如其来的反转引发了关于地球深层内部行为的重大新问题。

研究人员目前正试图确定该事件是暂时波动、反复振荡的一部分,还是核心内新稳定环流模式的开始。

有趣的是,团队的模型表明,自2020年左右以来,太平洋下方强劲的东流已经减弱。

卫星数据还揭示了快速变化的流动结构和波状加速度,这些在较旧或噪声较大的数据集中可能未被检测到。

这些发现暗示地球核心可能经历的短期区域变异远超科学家此前的认知。

弗雷德里克·达尔·马德森还指出,太平洋流动反转的时间与地球内核通过大地测量和地震学研究推断出的变化相吻合。

研究人员现在怀疑,多个深地层发生的过程之间可能存在联系。

深地球可能比预期更紧密相连参与该研究的科学家表示,这些发现可能会重塑研究人员对地球外核、内核和下地幔相互作用的看法。

欧洲航天局群组任务科学家伊丽莎白塔·约尔菲达解释说,太平洋逆转挑战了长期以来“西向环流稳定主导外核”这一观点。

相反,研究表明,重大地区变化可能在短短十年内迅速出现。

这种可能性尤为重要,因为地核与地幔之间的边界被认为是决定深地球动力学的最关键区域之一。

理解这些层次如何相互影响,有助于科学家构建更准确的地球内部演化模型。

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曾经看似相对稳定的系统,实际上可能能够快速且出乎意料地进行重组。

得益于像Swarm这样的长期卫星任务,研究人员现在可以近乎实时地监测地球的磁引擎,捕捉到以前难以察觉的细微变化。

随着科学家们致力于了解地球磁场的演化以及行星内部深层过程之间的相互联系,这些观测变得越来越重要。

太平洋的逆转最终可能只是暂时的。

或者它可能表明地球核心的运作方式比研究人员曾经想象的更加多变和复杂。

无论哪种情况,这一事件都为我们地球上最难到达的地区之一打开了一扇新的窗口。

黑洞会吞噬地球吗 黑洞又是怎样吞噬地球

一直以来,天文学家都在研究黑洞的存在,以及地球会不会被黑洞所吞噬,然而,随着引力波的存在被证实,关于地球会不会被吞噬的话题谈论的更加激烈,那么黑洞到底会不会吞噬地球呢?黑洞又是怎样吞噬地球的呢?   一直以来,天文学家都在研究黑洞的存在,以及地球会不会被黑洞所吞噬,然而,随着引力波的存在被证实,关于地球会不会被吞噬的话题谈论的更加激烈,那么黑洞到底会不会吞噬地球呢?黑洞又是怎样吞噬地球的呢?  引力波以其超强的穿透性和基本无衰的稳定性,被很多科学家认为是"高等文明星际通讯的基本手段",同时,它也是我们用来观测目前极难探测的物质的绝佳手段,比如说黑洞。

  人类对于黑洞的好奇一直都没有停歇,就连科学界都对此争吵不断——霍金甚至一度想证伪黑洞的存在,更别说民间的无数科幻作品了。

很多小说都有过人类的末日是太阳死亡变成黑洞进而吞噬地球这样的桥段,地球被黑洞吞噬,到底会是一幅怎样的场景?近日,一位美国科学家给出了答案。

  "面条化"假设!有一个非常著名的黑洞假设——物体在靠近黑洞时,由于引力作用,会被"面条化"(spaghettification,这个单词来源于spaghetti,意大利面)。

简单来说,如果你离黑洞过近,就会被黑洞的引力拉成像面条一样长长的一条。

这种效果的产生是重力梯度作用于你身体而产生的变化。

  想象一下,你正在一脚踏进一个黑洞,因为你的脚跟头部相比,离黑洞更近,所以它会受到来自黑洞的更强的引力,同时,你的手臂因为摆臂的关系,与你的脚还不在一个方向上,所以手臂还会受到一个来自不同方向引力的牵引。

  不同的位置、不同的方向,这就使得身体的不同部位从边缘向中心聚集,最终的结果不仅是身体整体的延伸,更让身体的中间变薄变长,因此,你的身体,地球也是一样,就会像被拉成了一根长长的面条,被黑洞的大嘴吞噬进去。

  黑洞视界让你短暂拥有"上帝之眼"!假设一下,如果我们的地球旁边突然冒出来一个黑洞,会出现怎样的情景?  首先,导致面条化的引力效应开始发挥作用,地球接近黑洞的部分会比另一边受到更强的引力,于是地球开始解体,如果这个黑洞的质量非常巨大,那么我们甚至有可能感觉不到自己正在被吞噬,因为在一段时间之内,由于时间变慢的影响,地球的视界(Event Horizon)会低于黑洞的视界,我们看到的东西将会一如寻常。

  视界之所以叫"视界",正是因为这是一个事件的边界,边界内发生的事件对于边界外的观察者来说,永远不会发生。

所以,从灾难降临到灾难发生,你会感觉自己向黑洞跌落的过程没有任何异常,就像从高处走向地面一样。

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