
采用连贯解剖变形技术进行的纳莱迪人面部重建。鸣谢:Cicero Moraes (Arc-Team)等人通过维基媒体由4.0抄送
(神秘的地球uux.cn)据法新社:李·伯杰戴着印第安纳·琼斯的帽子,穿着类似宇航员的衣服,有点像古生物学动作英雄。
这位身在南非、出生于美国的探险家彻底颠覆了对古代生命的研究,在不到20年的时间里发现了两个新的人类物种——这一重大发现为他赢得了声誉和嫉妒。
周一,他又这样做了。
在几篇科学论文中,伯杰公布了证据,证明他之前揭露的石器时代的近亲纳莱迪人埋葬了他们的死者,并在墓墙上雕刻了符号。
这可能是迄今为止发现的最古老的墓葬。
这些发现质疑了目前对人类进化的理解,这意味着我们20多万年前漫游地球的小脑袋、爬树的亲戚拥有通常与现代人类相关的认知能力。
“纳莱迪人告诉我们,我们并不特别,”伯杰告诉法新社,他栖息在人类摇篮洞穴外的一块岩石上,这是约翰内斯堡附近的世界遗产,也是这位57岁的科学家的游乐场。
“我们过不去了,”他打趣道。
“罗塞塔石碑”
这一惊人的发现可能会在竞争激烈的小型古生物学领域引起一些骚动,此前伯杰曾面临缺乏科学严谨性和急于下结论的指责。
他的一些同事花了几十年时间将假说转化为公开发表的发现。
“李伯杰是一个非常特殊的人,”法国古人类学家布鲁诺·莫里耶说。
“相对于理解这种类型的背景所需要的时间,他可能走得有点太快了”。
夸夸其谈的声明往往会引起轰动,并吸引令人垂涎的研究资金。
伯杰的早期发现引起了《国家地理》的兴趣,该杂志称他为“驻地探险家”,并在电视节目和纪录片中展示了他的作品。
“人们总是有一种诱惑和欲望,想说,‘看,我发现了一些惊人的东西,一些真正了不起的东西,我要告诉所有人。’”多米尼克·斯特拉特福德说,他是一位地质人类学家,也是丰富的南非遗址发掘的领导者。
伯杰在2016年被《时代》杂志评为全球100位最具影响力的人物之一,但他并不担心。
“如果你不想称之为坟墓,那就不要称之为坟墓。但这是一座坟墓,”这位白发苍苍的研究员带着浓重的美国口音笑着说。
他把自己的最新发现比作“罗塞塔石碑”。
米老鼠手表
他在美国南部佐治亚州的农村长大,小时候就梦想着遨游太空,但结果似乎是选择了一份平静的职业,成为了当地的医生、律师或牧师。
“这是你了解聪明孩子所做的事情的窗口,”伯杰说,炫耀着一只米老鼠手表。
他把年轻时的自己描述成一个被无聊征服的心不在焉的学生。
直到他读了一本名为《露西》的书,这本书以1974年在埃塞俄比亚发现的著名的320万年前的南方古猿命名。
古生物学成了他的热情和研究领域。
他从东非开始,但在被告知该地区“没有什么可寻找的”后,他将目光投向了南非。
他的到来正值种族隔离接近尾声,开启了新的机遇。
2013年,他发现了这片大陆上最丰富的原始人类化石矿藏,并向世界介绍了纳莱迪人(Homo naledi),这是以发现骨骼的“新星”洞穴命名的。
半夜一个发烧的电话为他赢得了国家地理杂志的支持,这在古生物学上相当于中了彩票。
挖掘过程被记录在社交网络上。他上传了所有在网上收集的数据,并向任何感兴趣的人公开这些化石。
记者们蜂拥而至,微型骨骼开始在纪念品商店出售,一部关于他的功绩的纪录片获得了艾美奖提名。
根据他的批评者的说法,这是一个远离纯科学的“媒体马戏团”,他们认为这位化石猎人变成了明星“把他的灵魂卖给了魔鬼”。
环绕地球飞行2个月后,女宇航员竟集体怀孕!
回顾80年代,以UFO现象为主体的多种不明现象,一次又一次地冲击着现代科学的根基。据苏联密档显示,第一位在太空间受孕的婴儿于91年7月25日在苏联诞生。科学家说,这个太空儿的怀孕期比正常情况要短得多。 据说,这个太空婴儿出生一个月就已经能够仰卧起坐和转身并能说简单的句子了。说来令人难以确信,塔莉丝科芙与其他4位苏联女宇航员在环绕地球飞行2个月后,全部发现怀有身孕。其他4位女宇航员或决定打胎或在怀孕期间流产,只有塔莉丝科芙一人最后顺利将孩子生了下来。 据塔莉丝科芙本人和与她一起进行宇宙飞行的四位女宇航员回忆,在宇宙航行期间,他们5人都感到子宫有异样。据有关方面分析,这种现象可能与她们受孕有关。 但令人奇怪的是,这位太空婴儿的母亲,女宇航员塔莉丝科芙本人直到在还不知道自己是如何受孕的,更无人知晓孩子的父亲是何许人了。 令人放心的是,塔莉丝科芙生下的太空儿除了肺部的发育不完全外其余与人类的模样无异,整个身体的状况非常健康。她们是如何受孕?孩子的父亲是谁?来自何方? 对于这个离奇的事件,美国太空总署也做了相关实验,将两位合法夫妻宇航员送入太空,进行太空交合,然而最后的实验报告让人:太空交合困难重重,太空辐射影响女性排卵,太空孕育无法完成。那么,这五位女宇航员是如何在太空中集体受孕的,至今仍是未知之谜。 随机文章墨西哥塔毛利帕斯天坑,世界上最深水洞(达到339米)为什么动物能预知地震,听到地震前的次声波恐慌逃跑运20大型运输机数量猜测,未来100架造价20亿元家长必知的第十名效应,社会上混得最好回事第十名(第一名处处碰壁)世界上口径最大的多拉巨炮,仅炮弹就重达7吨(体积比人还大)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!
在小行星上行走会是什么样子?科学家解释不敢公布的真相是什么?
神奇的地球uux.cn据美国宇宙网 罗伯特·李:2022年9月,NASA的双小行星重定向测试 DART制造了古代,当时它撞上了一颗小行星,并证明了动能撞击可以在与地球的碰撞过程中重定向宇宙岩石。DART任务还向地球发回了其目标Dimorphos 较大的小行星Didymos的卫星布满碎石的表面的开创性图像。这些图像不仅被科学家用来想象在Didymos上的着陆过程,还引发了人们对踏上小行星或类似宇宙岩石会是什么样子的合理兴趣。在一段解释怎么探索小行星的视频中,行星科学家Naomi Murdoch在欧洲航天局的一份声明中解释说,旨在步行导航Dimorphos的宇航员面临的第一个挑战是遍布这个557英尺 170米宽的天体表面的巨石。“覆盖在迪莫尔福斯表面的巨石比它们看起来要大得多,”默多克说。“直径约为16.4至23英尺 5至7米,最大的通常有房子那么大。穿越这些巨石可能需要更多的攀爬和跳跃,而不是步行,”DART的最后完整图像是在撞击前2秒拍摄的,当时飞船位于小行星表面上方约7英里 12公里处。全景大约100英尺 31米宽,航天器的成像仪使场景看起来比现实翻转。 图片来源:美国宇航局/约翰霍普金斯大学APL尽管对未来潜在的宇航员来说,这是一个相当大的障碍,但这些看起来巨大的岩石对行星科学家来说更有用,他们可以用它们来拼凑双生子的起源。这颗小卫星布满碎石的外观表明,它是在其较大的母星迪迪莫斯旋转速度足以将巨石从其表面发射到宇宙时形成的。这一理论得到了这样一个事实的支持,即迪狄莫斯看起来具有类似陀螺的形状,而且它的表面似乎没有松散的巨石。另一个风险是,如果宇航员可以在小行星表面行走,将会遇到固体表面,或者他们会沉入其表面之下。当NASA的OSIRIS-REx任务在2020年访问小行星贝努鸟时,其着陆视频显示,着陆器的一条腿着陆过猛,几乎下沉。这是因为贝努鸟是一颗碎石堆小行星,松散地堆积在一起,就像一个孩子的球坑。“巨大程度上取决于它的材料是硬还是软,这将决定宇航员可能反弹或下沉的高度,”蓝色海岸天文台的研究主任帕特里克·米歇尔在欧空局的声明中说。“在NASA的OSIRIS-REx造访的小行星贝努鸟上,如果着陆过猛,你显然会沉没。”来自OSIRIS-REx的图像显示了小行星贝努鸟的整个表面。 图片鸣谢:美国宇航局/戈达德/亚利桑那大学试图在小行星上行走的人类宇航员面临的另一个风险是他们怎么附着在小行星的表面。在地球上,我们并不太担心这个问题,因为地球的引力让我们脚踏实地。对于一个质量小得多的物体来说,重力可能不足以阻止宇航员永远失去立足点。例如,双生子的重力不到地球的百万分之一。帕特里克说,每秒6厘米的向上运动可能足以将宇航员送入他们正在探索的小行星周围的轨道。“跳得太快,你可能永远不会再下来,因为你可能会超过当地的逃逸速度,”内奥米补充道。“此外,在超低重力环境下,很容易产生明显的地面运动,有可能引发岩石雪崩。”这意味着探索小行星的宇航员可能会使用类似于登山者使用的钉子或冰爪来保持与小行星的联系。或者,宇航员可以使用推进器系统在宇宙岩石表面滑行,就像潜水员在海底探险一样。然而,这种方法需要非常小心。NASA的OSIRIS-REx航天器拍摄的两张图像显示,采样臂触碰到了小行星贝努鸟的表面。 图片鸣谢:美国宇航局/戈达德/亚利桑那大学内奥米解释说:“然而,在滑翔时,你应该幸免接触表面的岩石,因为它们很可能会尖锐到钩住你的宇航服,因为它们从未被水或风弄平过。”“更具挑战性的是,由于迪迪马斯母小行星的潮汐力,你的体重会根据你在表面的位置变化约10%至20%。”宇宙探索很可能会让人迷失方向,但宇航员还将不得不应对头顶天空不断变化带来的令人眩晕的影响。这一点在探索被DART击中的Didymos时尤为主要。“很可能在DART撞击之前,Dimorphos就已经被潮汐锁定了,但现在它可能正在旋转或“天平动”——摆动——因为它围绕着Didymos旋转,”Patrick说。天文学家访问Dimorphos或任何其他小行星可能需要很长时间,但由欧洲航天局 ESA运营的DART后续任务Hera将很快访问这颗小卫星。定于2024年10月发射的Hera将发射两颗鞋盒大小的立方体卫星——Juventas和Milani——降落在Dimorphos上,对这颗小卫星进行进一步观察。当CubeSats着陆时,Juventas将使用其重力仪来确保它无论怎么定向都可以运行,而Milani将使用加速度计来记录它降落到表面时的反弹力,从而更好地限制小行星的重力。这些数据将被发送回赫拉,也许有一天会对人类非常仔细地探索小行星有用。