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火星生命消亡之谜:超级干旱而亡?& 人类每年面临0.2%被灭绝可能性
火星生命消亡之谜:超级干旱而亡?& 人类每年面临0.2%被灭绝可能性
2016/11/17 2:44:47 | 浏览:1405 | 评论:1

最近对火星表面的矿物学和地质化学调查证实了这样的观点:古代火星更像地球,即在其表面上有大量的液态水,并且提供了普遍地适宜环境。然后,接下来的问题就出现了:火星是否像地球一样孕育出生命?在目前火星普遍极度干旱的条件下,是否还有生命地存在?

根据一项发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上新的研究,一场超级干旱毁灭了火星上的所有生机,把它变成一个贫瘠、恶劣的世界。

虽然在大约三十亿年前,火星表面存在着海洋、河流和湖泊并且适宜居住,但今天这个红色星球表面所呈现出的是另一番完全不同的景象。

火星生命消亡之谜:超级干旱而亡?& 人类每年面临0.2%被灭绝可能性

  古代火星复原图

来自苏格兰的斯特林大学(University of Stirling)的一组科学家对当前火星环境的有了新的重要见解,这提供了关于火星前所未有的细节及其可居住性。

这项研究的主要作者Christian Schr der博士表示,证据表明,在30多亿年前,火星表面很潮湿,并且是宜居的,然而,这项最新的研究重申了火星如今的环境是多么的干燥。对于我们想要寻找的火星生命,这将需要找到地表深处的洞穴,远离地面上的干燥和辐射。

有趣的是,最近发表的另一项研究表明,在夜间,盐水会在火星土壤的顶层凝结。然而Schr der博士和他的团队有着不同看法。Schr鰀er博士解释说:“但是,正如我们的数据显示,这种水分远远小于地球上最干燥地方的水分。”

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  如今的火星

在机遇号火星漫游车的帮助下,科学家们能够检测存在于火星子午线高原的陨石群——位于火星南纬2度的一个高原,与盖尔环形山有着相近的纬度。

Schr der博士提出了火星的化学风化速率,这主要明了陨石中存在的金属铁“生锈”需要多长时间。值得注意的是,这种风化过程与水的存在密切相关。

根据科学家的分析,火星上生锈的时间比在我们地球上最干燥的沙漠还要长约10到甚至10,000倍。这意味着当今的超级干旱已在这颗红色星球的表面上持续了数百万年的时间。

火星生命消亡之谜:超级干旱而亡?& 人类每年面临0.2%被灭绝可能性

 

巴塞罗那大学数学教授:人类每年面临0.2%被灭绝可能性

据英国《每日邮报》11月16日报道,近日有专家通过统计得出,人类有可能正处在世界末日的边沿。

巴塞罗那大学的数学教授费格斯·辛普森在最新发布的一份研究报告中指出:“现在每年发生全球性灾难的几率超过0.2个百分点。”

火星生命消亡之谜:超级干旱而亡?& 人类每年面临0.2%被灭绝可能性

他还表示,现阶段全球的出生人口数大约有1亿人。“不管是否与上述的统计数据有关,如果认为每年全球性灾难发生的几率低到几乎为零那就太天真了。当前至少有八个主权国家拥有核武器,都有可能成为灭世的导火索,它们不能否认这个事实,否则就是不负责任的行为。”

就在今年年初,YouTube的“Mind Warehouse”频道上发布的一段视频宣称,如果有一个灾难让人类从地球上消失,也将会是核战争——数个小时之内,地球上大范围的灯光将会熄灭,数月之内,核战争将席卷整个星球。数千年之后,人类曾经存在过的证据,只有像长城或者拉什莫尔山这样的石制建筑。

辛普森称:“针对缓和全球性灾难,有组织已经开始一系列的调查,而且我认为应该赶紧进行。末日必然会到来,我们可能躲不了,但倒是可以把自己的生命延长一些。”

美将发射最先进气象卫星 用于追踪强风暴发展

美国有史以来科学性能最强的一颗气象卫星预定于11月19日发射升空。在距离地球35800公里(约为地球到月球距离的1/10)的最佳位置上,地球同步运行环境卫星-R系列(GOES-R)将拍摄席卷美国的天气和大气现象的图像。GOES-R能够每隔30秒钟拍摄一张图像,远远快于当前GOES气象卫星几分钟的拍摄时间间隔。这种快速的拍摄功能使得该气象卫星能够追踪雷暴、飓风以及其他猛烈风暴的发展变化。

GOES-R同时还让气象学家能够跟踪扩散的野火烟雾或火山灰。美国国家气象局局长Louis Uccellini指出,随着暴风雨的发展,这颗气象卫星还有助于应急响应,以便在相应地区更好地部署资源。

与当前的GOES卫星相比,新一代GOES卫星还能够以更清晰的焦距以及更广泛的波长拍照。马里兰州银泉市美国国家海洋与大气管理局(NOAA)助理局长Stephen Volz表示:“这就像是从一台黑白电视机变成了一台超高清电视机。”

GOES-R的性能与日本气象厅的向日葵8号人造卫星(2014年发射)和向日葵9号人造卫星(今年11月1日发射)类似。所有这些卫星都携带了一种先进的成像仪器,能够以从可见光到近红外的16个不同波段观察地球,绘制大气现象的不同景观。目前,向日葵8号人造卫星拍摄的图像使得气象学家能够精确测量遍及东亚地区的污染物扩散情况。

美国气象学家一直通过当前的两颗GOES气象卫星测试GOES-R的新的预报能力(在任何给定的时间总有两颗卫星在运行—— 一颗卫星位于美国东部,一颗卫星位于美国西部)。在过去几年的不同时间点上,包括2012年桑迪飓风期间,NOAA曾将一颗GOES卫星切换进入一个实验超快速扫描模式,从而以最快的速度每分钟刷新数据。

通过检查这些测试数据,天气预报人员可以更好地识别强烈大气混合现象的开端——这往往是暴风雨的前兆,并随着野火的发展对其进行跟踪——有时在任何人寻求帮助之前调度消防队员。其他测试还跟踪了出现在主要机场周围的雾的外观和衰减,从而帮助飞行控制器更有效地安排飞机的起降。

GOES-R同时还有其他工作。这颗气象卫星携带了一套更新的空间天气设备,能够测量来自太阳爆发的粒子流。它还安装了一个复杂的闪电测绘仪,能够每隔20秒钟甚至更快地记录白天和夜晚的闪电。

而所有这些技术都是要付出代价的——GOES-R的所有卫星的总造价接近110亿美元,并且到2036年,还有3颗类似的气象卫星将依次发射升空。

在此次发射升空后,GOES-R将进入一条临时轨道以运行并校准仪器。随后,NOAA将指导这颗气象卫星到达位于美国东部或西部上空的一个固定位置上

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WDZ说:留言于2016-12-06 09:33:33(第1条)
原来我猜想系统内星球的发展是有规律可循的,可纵观太阳系八大行星就分为两大类,各有不同的卫星数量,其中够级的,可称为对偶星球的,更是寥寥可数。木星卫星最多,够级的只有4颗伽利略卫星可能属于对偶星球,光环范围内的卫星可能同属一颗新星的胚胎形态,而较远的集群更像一个个孤魂野鬼!

土星、天王星、海王星虽然卫星数量很多,大于月球级别的卫星不多,很难与主星层次对偶星球联系在一起,只有光环的级别类似,主星都拥有相对庞大的质量。即便它们同期形成,后期发展变化也是完全不一样的!这种现象让我困惑了很多天,但必须承认现实,通过现实寻找原因。木星、土星、天王星、海王星可能是与太阳同期形成的,这个同期也是有差距的,越远的星球最先形成,因为主星内部层次的形成可能是循序渐进的,也可能是迅速形成的。这个同期可能几秒,也可能数十年,几万年。

银河系直径是十万光年,一般宇宙射线的速度远远低于光速,太阳风的速度只有每秒几百千米。就算银核的形成同时孕育和形成了银河系二级恒星的全部材料,以光速到达银河系边界也要五万年时间,而风速不可能达到光速。正负电荷的聚集可能超过光速,可太空正负电荷的数量也是有限的,所谓太空背景温度显示了偏电荷光子的一般密度,也是正负电荷的一般密度,因为光子是正负电荷聚集的一般形态。众多庞大二级恒星的形成需要庞大物质基础的支持,只有主星核聚变的二分性可以提供接近二分之一的相反物质,而宇宙射线的物质成分说明主星核聚变二分性的物质成分局限于正反氢、氦元素,正反氢、氦元素是所有其它化学元素的物质基础。

星球内部来自正负电荷的核聚变同样形成正反氢、氦元素,相反物质形态氢、氦元素或者再次裂变重组,或者通过火山喷发和闪电形成释放到太空中去,活行星(我称拥有热核反应的行星为活行星,包括卫星)和活卫星也是宇宙射线的贡献者!星球内部的压力主要是相反物质形态形成的。木星系统的活卫星最多,其他同级较老行星系统的够级卫星反而较少,与木星在太阳系中的特殊位置有关。星际不仅交流正负电荷,还交流宇宙射线,而木星是长时期距离太阳最近的行星,又处于银河系成长发育的活跃期,所以拥有相对庞大的质量和内部层次、卫星集群。

宇宙射线也是偏电荷物质,伴随磁场运动,与相同物质星球的表层物质相遇也会发生核聚变、核裂变(“氕”元素只有核裂变,释放出偏电荷光子)。据说地球两极大气边缘热层的温度高于地球赤道大气边缘热层的温度,可能与此有关。星球质量越大,聚集相同物质的吸引力越大,表面积越大,而宇宙射线的密度伴随距离的增加递减,所以木星聚集了太阳系所有其他行星2.5倍的质量。
 
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