猪鳄是生活在白垩纪时期的史前巨鳄,体长大概有6米左右,虽然在巨型生物横行的时期猪鳄不算体型最大的,但是对于猎物来说是绝对的噩梦,猪鳄拥有又长又尖利的牙齿,甚至在合上嘴的时候牙齿还会突出来,几乎没有生物能对它产生影响,但是也逃不过物种大灭绝的危机,猪鳄是怎么灭绝的?
猪鳄介绍:
猪鳄是一种史前食肉鳄鱼,它们的化石首次在非洲撒哈拉沙漠发现,猪鳄体长约合6米,它们用披甲的口鼻部使劲撞向猎物,三副如匕首般锐利的尖牙将食物撕成碎片。
猪鳄形态特征:
猪鳄体长6米左右,全身披甲,拥有锋利的牙齿,以捕猎恐龙为食,在猪鳄的嘴巴中,共有三组长长的利齿。当它们合上嘴巴时,利齿甚至都可以突出到嘴外,如此长的利齿可以帮助它们将恐龙肉撕咬成片。并且猪鳄能在陆地快速移动,又能在水中游行,在现代研究中标明,猪鳄可能要比现代鳄鱼更加聪明。
猪鳄的化石:

撒哈拉沙漠对于大多数的动物来说都是生命的禁区,那里干旱少雨,白天的最高气温能够达到57.7摄氏度,而到了晚上温度又会降到零度以下,可谓是冰火两重天。但在史前时代,这里曾经也是生机勃勃的地方,起码在八千万年之前的时候,撒哈拉这片区域就堪称是生命的摇篮。因为这里发现了不少白垩纪时期的动物化石,包括一种长达6米的大型鳄鱼化石,科学家推测这种大型鳄鱼大约活跃在白垩纪晚期,由于它们的嘴部长有类似今天野猪的獠牙,所以被命名为猪鳄。
猪鳄:白垩纪顶级掠食者

猪鳄可能是进化最成功的鳄鱼之一了,今天的鳄鱼撕碎猎物需要通过身体的旋转,而猪鳄由于长有六颗类似于短刀的锋利犬牙,所以它们可以像陆地上的大型猛兽一样直接将猎物撕碎。根据科学家们推测,在白垩纪时期的撒哈拉,猪鳄算是最顶尖的捕食者之一。在水里面猪鳄几乎没有敌手,而陆地上的许多中小型恐龙也是猪鳄捕食的对象。
除了拥有20英尺长的巨大身体,以及锋利的牙齿和撕咬能力之外。猪鳄的口鼻部位还有这厚厚的“甲胄”,配合着它们粗壮的四肢,猪鳄可以通过撞击的方式来攻击对手。生物学家们推测,凭借猪鳄那有力的四肢,无论是在水中还是在陆地上,猪鳄的速度都远远要比今天的鳄鱼更快。而且由于颅骨更大的原因,猪鳄的智慧应该也在其他同类之上,这让它们在捕食的时候无往而不利!
猪鳄是怎么灭绝的?
在白垩纪晚期那个时代,非洲的撒哈拉地区到处都是湖泊、河流、森林以及湿地。优越的生态条件使得各类生命体都非常活跃,彼时也是恐龙最后的繁荣期,猪鳄在这样的环境里可谓不愁吃喝。不过正所谓生于忧患而死于安乐,过于优越的环境也让猪鳄停止了为适应环境而进一步进化。于是在6500万年前恐龙大灭绝的时候,猪鳄也一并被上帝给带走了。而且猪鳄的灭绝有些黯淡,起码如今很多人都在讨论恐龙灭绝之谜,猪鳄是怎么灭绝的却鲜有人关心。
事件真相:史前最大的鳄鱼之王,生吞恐龙
帝鳄是史前的一种鳄鱼,和恐龙处于同一个时代,而且偶尔还会突然冒出来吃掉在水边的恐龙。帝鳄体长10米重达五吨,这放在现在是很恐怖的大型鳄鱼,可想而知它的血盆大口咬向恐龙的样子,简直就是鳄鱼之王。史前最大的鳄鱼之王,生吞恐龙帝鳄又称为肌鳄、帝王鳄,意思为“肌肉鳄鱼”,是种已灭绝鳄类。帝鳄生存在于早白垩纪的非洲,是曾经存活过的最大型鳄类动物之一。帝鳄几乎是现今咸水鳄的两倍长,重量约是8到10公吨。狗鳄和帝鳄比起来算是娇小的,而现今最大的鳄鱼咸水鳄,仅有帝鳄的一半长(6米),重约1200公斤。帝鳄的头颅与成人一样大,约1.78米。帝鳄的眼窝略朝上,显示这动物可能花大部分时间浸在水中,观察岸边的猎物。它们似乎以白垩纪的大型鱼类与乌龟为食。突出的颌部与结实的牙齿是用来抓取与压碎,它们的主要猎物可能是大型动物与较小的恐龙,它们埋伏在水中,并将猎物拖入水中,将猎物压碎、淹死、撕裂。帝鳄可能与同一地层发现的似鳄龙产生猎食的冲突,似鳄龙是身长极限12米的兽脚类恐龙,有类似长吻鳄的颌部。保罗·塞里诺宣称,因为这群动物非常大,它们可以轻易地猎食中小型恐龙,包括非洲地区的长颈部、小头部的巨大蜥脚类恐龙的幼年个体。
行星公转周期能有多夸张?这颗星球百万年过一次年!它是何方神圣
每分每秒,我们脚下的大地本来都在移动。只是我们过于微小,宇宙中的参照物又太遥远,因此就误认为是所有天体在绕着我们运行。但不管谁运行与否,千百年来人类根据星体运行的规律,逐渐总结并组建出了一套时间体系。即便现在天文学家已经知道地球是绕着太阳在运转,太阳又是在绕着银河系在运转的,但时间和距离的计算系统,还是依照地球和太阳来制定的。这样一来,奇异的一幕就出现了。因为每个天体运行的速度有快有慢,天体围绕太阳运转的轨道也有大有小。以地球为基准的计算系统,算出其他天体运行的时间,也就千奇百怪了。哪怕是在太阳系内部,八大行星运行的时间都是有差异的。而在浩渺的宇宙深处,其他天体运行时间的差异甚至说是诡异就更明显了。下面,我们就来看看,那些绕着太阳转圈的行星们,奔跑的速度究竟是怎样的吧。轨道周期的概念在讲述这些奔跑的行星之前,先来看看计算它们运行的时间系统是什么。我们的计时时间年月日,统统建立在地球自转和公转的基础上。这被称为世界时系统,在天文学中属于历法范畴。日的时间确定,是以地球自转一圈的时间为基准的,在天文学领域叫做太阳日。我们都知道一天是24小时,而一个太阳日的精确时间为23小时56分4秒。而月的计时基准,是以月亮绕地球公转的时间来决定的。当地球绕着太阳公转一圈,其平均运行的时间被称为太阳年。一个太阳年为365天6时9分9.5秒。像地球这样一颗行星,绕着太阳运行一圈并回到起点,它在运行中耗费的时间就被称为轨道周期,天文学上也叫太阳周期或者公转周期。人类探索外宇宙,是先从地球逐渐由近到远的,所以时间和计算系统,都是以地球运转为基准而定的。如此一来,当宇宙中出现轨道小或者轨道大的行星时,它们的运行时间和地球比起来就显得很奇特。轨道周期超100万年的行星地球绕太阳一圈为365天,以地球上的年为基准,天文学家在宇宙深处,发现了很多公转周期远超出年的行星。2015年之前,被发现公转周期最长的为16.3万年,如此夸张的公转周期,本就已经远超人类的想象了,不过在2016年后,天文学家又发现了时间更长的。此后,澳大利亚的天文学家,发现了公转周期为100万年的行星。是的你没有听错,换算成地球年的时间系统,这颗被命名为2MASS J2126-8140的行星需要100万年,才干绕行所在宇宙岛内太阳一圈。研究人员发现,这颗公转周期如此漫长的行星,完全是由气体组成的。公转周期之所以如此漫长,重要真相是距离太阳太过于遥远。测算发现,该行星和太阳的距离超过了1万亿公里,这是什么概念呢?这比冥王星到太阳的距离还要远上140倍。在天文学家看来,行星距离母太阳如此之远还是相当罕见的。该行星距离地球大约100光年,这是天文学家在对距离地球较近的年轻太阳进行调查时无意间发现的。这颗行星以及绕行的太阳,形成的时间都还很短,大约是在1000万年到4500万年间形成的。而且,该行星的运行轨道并不稳固,它和太阳的结合力比较薄弱。就是说,如果有其他天体进入它的活动范围,轻则改变行星的运转轨道,引力大一点就直接把它拽离太阳控制的范围了。你以为这就是公转周期最长的行星了吗,本来还有时间更长的。一颗被命名为COCONUTS-2b的行星,它的公转周期超过了110万年。由于它距离母太阳超过了6000个天文单位,天文学家在刚发现它时,还以为这是一颗没有母太阳的流浪天体。可实际上,它拥有母太阳,自身的质量和后者相差不大,因此相互之间的引力作用还存在,这便是距离如此之远,它还能绕着太阳转圈的缘故。无论是100万年还是超过了110万年,如此漫长的时长,假设行星上面有文明存在的话,他们的历法和计时系统肯定也跟我们不一样。不过从地球的角度看,距离太阳如此之远的行星,在它的表面肯定感受不到光照,所以先不管时间多么的天荒地老,恶劣的环境首先就不适宜生命存在。回到公转周期上来,有运行时间长的,还有运行时间短的,短到超乎你的想象。Π行星的公转周期只有3.14天2020年,麻省理工学院的天文学家,发现了公转周期最短的行星。这颗被命名为K2-315B的行星,和地球的大小相类似,因为它的半径只比地球的大了0.95倍。虽然大小和地球类似,但它的公转周期却很短,每绕行母太阳一圈,所需时间只有大约3.14天。这意味着,它的公转轨道很小,而且与母太阳的距离很近。根据天文学家的研究,它绕行的太阳,质量只有太阳的五分之一,属于低质量的冷太阳。可即便如此,由于和太阳的距离靠的太近,行星表面的温度还是很高。根据测算,它地表的温度能达到177℃。所以用地球的标准去衡量,这同样是一颗不会有生命的星球。本来更为奇特的是,是它公转周期跟圆周率相似,所以在后来才有着Π行星之称。至于这个数值是巧合,还是有什么内在的关联,那就有待科学界以后去更进一步研究了。太阳系内的轨道周期让我们把目光再拉回到太阳系内,除了像地球这样的行星之外,大量的小行星也在绕着太阳运转。2019年,天文学家就发现了公转周期最短的一颗小行星,每绕行太阳一圈的时间只有151天。该小行星现身后被命名为2019 LF6,它属于太阳系内阿迪娜小行星之一。所有公转轨道在地球公转内测的小行星,都被归入了阿迪娜小行宇宙岛列。截止到目前,天文学家已经发现了20颗阿迪娜小行星。从观测的角度看,所有阿迪娜小行星,在地球上观测的窗口期都很短,只有在日出前或者日落后的半个小时内,才有可能发现它们的身影。正因为难以被观测,所以天文学家相信,在地球公转轨道的内侧,应该还分布着大量类似的小行星。在2019 LF6被发现之前,太阳系内公转周期最短的小行星是2019 AQ3,后者绕行太阳一周的时间为165天。透过这些新的发现就能知道,太阳系内不光有地球这样的行星在绕行运转,更有数量庞大的小行星在绕太阳运行。这些小行星的数量有多少,目前已发现最接近地球的有100颗左右。此外,在木星和火星之间,还有一个比较庞大的小行星带,已被发现的小行星有2000颗。相比于地球等行星,小行星的运行轨道虽然固定,但会受到其他大天体引力的影响。由于各自运行速度不同,运行轨道也不是平行而是立体的,所以有些小行星在接近某行星范围的时候,受到引力影响会与之相撞。我们晚上看到的流星,就是被地球引力拉扯过来的小行星。只不过绝大多数体积都很小,在掉落过程中与大气层摩擦后就没有了。可如果有体积较大的行星偏离轨道进入地球范围,发生碰撞产生的结果就难以预料了。正因为如此,天文学家们才会对小行星进行密切监测,就是为了防止有哪个愣头青不请自来。我们看月球的近身照,上面坑坑洼洼到处是坑洞,本来就是古代上被各种小行星撞击后形成的。这样一来,有的人不免又要疑惑了,宇宙内的太阳,难道都有行星或者小行星环绕运行吗?难道就没有行星不存在的太阳吗?六成左右的太阳都有行星这个问题天文学家很早之前也考虑过,而且一度认为,像太阳系这样拥有行星的模式并不多。可实际的情况却并非如此。还在2008年的时候,天文学家经过全新的观察才发现,行星环绕太阳运行的这种模式,在宇宙中才是普遍的存在。根据此前的大致测算,目前已知60%的太阳,都有相伴其运行的行星。精确数值虽然不清楚,但这一比例在天文学家看来已经很高了。这意味着,光是在银河系内,类似太阳这样的太阳系统,数量就在1000亿个以上。如此庞大的系统,其中的行星更是不计其数。从理论上来看,外星存在生命甚至存在高等文明的概率就大了。结语站在人类的视野去看,地球绕太阳公转,每年的时间不变,这就是不可被颠覆的真理。而来到浩渺的宇宙深空,别的行星绕着各自的太阳运转,它们也都有自己所要遵循的时间。本质上都是一样的运行模式,但就是因为时间和速度的不同,进而就会产生万千差别。假设外星文明很普遍的话,大家都在各自的母星,遵循着彼此的规律而活。而这打不破的规律法则,好像就成了阻碍彼此交流的桎梏。它不仅仅是在距离和空间上形成了阻隔,主要的还在生命的内心,种下了隔阂。毕竟,生命无论从哪个星球上遥望宇宙,自己所在的位置,似乎都是中心。参考资料:《距太阳最远行星被发现:公转周期100万地球年》 中国新闻网 2016年1月28日《地球大小π行星轨道周期约3.14天》 科技日报 2020年9月23日《绕太阳转最快的小行星:一年才151天》 新华网 2019年7月17日