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巧合?火星最后火山喷发时间与恐龙灭绝相重叠

恐龙 2026-05-26 菜科探索 +
简介:

【菜科解读】

3月23日消息,最新的探索发现,火星最后火山喷发的时间,与恐龙灭绝的时间重叠,这到底是不是一个巧合,如果是,这二者之间又有什么联系呢?火星难道关乎地球生命的生死存亡?

  据英国每日邮报报道,当恐龙从地球上消失,火星上火山活动性也面临着停止。

大约5000万年前,地球经历了白垩纪-早第三纪灭绝时期,大量生物从地球上消失,同时,在火星形成数十亿年前的火山也喷发出最后的熔岩流。

  这项发现来自于美国宇航局的最新研究,主要针对火星阿尔西亚山进行分析,科学家为了检测这座火山生命历程的活跃性,对火山喷口的特征进行了研究,这是火山顶部碗状洼地。

  为了获得高分辨率成像效果,科学家使用火星勘测轨道飞行器进行观测。

小行星对恐龙来说可能是坏消息,但对真菌来说却是好消息

根据发表在《美国国家科学院院刊》上的新研究,在这场地球历史上最重要的大灭绝事件之一之后,真菌可能在全球范围内大量繁殖。

二叠纪-三叠纪灭绝(2.52亿年前)后,全球范围内都有真菌大量繁殖的记录,但在恐龙灭绝后,只在新西兰的一个地点有记录。

美国巴尔的摩约翰斯·霍普金斯大学彭博公共卫生学院的研究人员Rosanna P.Baker和Arturo Casadevall想要调查这种后来的真菌爆发是否也是一种全球现象。

寻找古代孢子两人分析了从科罗拉多州和北达科他州保存良好的地质遗址采集的沉积样本。

他们考察了晚白垩纪、白垩纪-古近纪边界以及早古新世的材料。

为了提高发现古老真菌孢子的机会,贝克和卡萨德瓦尔采用了更温和、无酸性的制备技术,而非传统的处理方法,后者能去除脆弱或较小的孢子。

研究人员在他们调查的三个地点发现了真菌爆炸。

具体来说,他们报告称,在小行星撞击前大约3万到1万年,真菌大发已经开始。

他们认为这可能与现今印度地区德干陷阱火山大规模喷发期间的气候冷却有关。

那颗消灭恐龙的小行星可能引发了全球真菌大流行鲍林坑段有真菌刺。

(A)左侧的照片显示了岩石地层学,K/Pg边界由黄色虚线表示,与每个样品中真菌形态在总微化石计数中所占百分比的柱状图(右侧)对齐。

(B)三种真菌穗中最丰富的真菌形态类型的代表性图像。

研究作者在论文中写道:“晚白垩纪真菌繁殖事件与德干火山活动的时间关联表明,生态动荡发生在波利斯撞击前数万年,可能促成了白垩纪-古近纪灭绝事件。

”然后,小行星撞击后,真菌活动出现了更显著的激增。

“我们的结果证实了K/Pg边界出现真菌激增,支持了这一假设:这次大规模灭绝,就像标志着二叠纪末期的那次灭绝一样,随后是全球范围内真菌活动增加的时期。

”真菌盛宴科学家们认为,这两种真菌爆发的主要驱动力是大量死去的有机物积累。

首次花期,由于大量二氧化硫和灰烬喷射到大气中,导致的快速气候变化很可能扰乱了陆地植物生态系统。

作为自然的循环利用者,真菌会在突然大量死去的有机物中繁衍。

同样的过程将在小行星撞击后以更大尺度发生,该撞击使地球陷入全球撞击冬季,留下更多腐朽物质。

托卡马克:人造太阳的 “磁约束熔炉”

托卡马克(Tokamak)是目前最主流的可控核聚变装置,核心是用强磁场把上亿度高温的等离子体约束在环形真空室,实现氘氚聚变,被视为人类迈向 “人造太阳” 的核心路线。

一、名字与起源名称含义:俄语缩写,全称 “环形真空室磁线圈装置”(环形 toroidal、真空室 kamera、磁 magnit、线圈 kotushka)。

诞生:1950 年代由苏联库尔恰托夫研究所发明,1954 年建成首个装置 T-1,1968 年 T-3 装置突破关键温度,奠定主流地位。

二、核心原理:磁场 “牢笼” 困住上亿度等离子体核聚变需要1 亿℃+高温,没有任何材料能直接接触,托卡马克用磁约束解决:环形真空室:形似 “轮胎”,内部抽成真空,注入氘氚燃料(氢同位素)。

三重磁场约束环向磁场:外部环形线圈通电,产生绕真空室的 “跑道型” 磁场,防止粒子径向逃逸。

极向磁场:中心螺线管线圈(变压器初级)感应出等离子体电流(变压器次级),电流产生垂直方向磁场,约束粒子纵向运动。

螺旋磁场:两种磁场叠加,形成螺旋形磁力线,让等离子体粒子沿磁力线螺旋运动,牢牢锁在中心,不碰内壁。

加热到聚变温度欧姆加热:等离子体电流自身电阻产热(类似电炉丝)。

辅助加热:微波、中性束注入(高速氢原子束),把等离子体从千万度加热到 1 亿℃以上,满足氘氚聚变条件。

聚变反应与能量输出氘 + 氚氦 + 高能中子 +17.6MeV 能量。

带点粒子(氦核)被磁场约束,维持高温;

不带电中子穿透磁场,撞击内壁 “包层”(锂材料),动能转化为热能,加热水成蒸汽,驱动发电机发电。

副产品:氦气(无放射性),锂受中子轰击还能再生氚,形成燃料闭环。

三、关键结构真空室:环形,耐高温、防杂质污染。

磁体系统:环向线圈、中心螺线管、极向线圈,多为超导材料(如铌钛合金),降低能耗。

包层:内壁核心部件,承担能量捕获 + 氚增殖双重任务。

偏滤器:排出杂质和废热,保护真空室。

四、代表装置EAST(东方超环,中国):世界首个全超导托卡马克,2021 年实现1.2 亿℃维持 403 秒,稳态运行全球领先。

EAST东方超环托卡马克装置ITER(国际热核聚变实验堆,法国):全球 7 方(中、欧、美、俄、日、韩、印)共建,人类最大托卡马克,目标 2035 年首次氘氚聚变,实现输出能量 > 输入能量(Q>10)。

ITER国际热核聚变实验堆JET(欧盟):历史最久的大型托卡马克,1997 年创下Q=0.67(输出 / 输入)纪录。

五、核心挑战稳态约束难:上亿度等离子体易失控、逃逸,需长期稳定约束(目标数千秒)。

能量增益低:目前实验Q 输出),需突破Q>10才能商业化。

材料寿命短:中子轰击、高温等离子体冲击,内壁材料易损伤。

氚自持难:氚天然稀缺,需高效增殖技术实现燃料自给。

六、优势与前景优势:燃料(氘)取自海水,储量几乎无限;

无碳排放,放射性废料极少(远低于裂变),安全性高。

前景:若 2035 年 ITER 达成目标,2050 年前后有望建成首座商业聚变电站,彻底解决人类能源危机。

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