
在阿拉斯加的德隆山麓发现了可追溯到1亿年前的恐龙足迹。(图片来源:uux.cn/北极西部国家公园,通过Flickr)
(神秘的地球uux.cn)据美国生活科学网站(Patrick Pester):研究人员在阿拉斯加山脉的山麓发现了一批1亿年前的恐龙足迹和其他化石。
根据阿拉斯加大学费尔班克斯分校3月8日发布的一份声明,该化石遗址位于德隆山脉下的纳努舒克组,为了解白垩纪生态系统的繁荣提供了一扇窗户,白垩纪生态系统中有各种大小的恐龙。
2015年至2017年间,古生物学家对该遗址进行了检查。他们发现了75条食肉和食草恐龙留下的恐龙足迹,但没有确定具体的物种。
新墨西哥州自然历史与科学博物馆执行主任、主要作者安东尼·菲奥里洛在声明中说:“这个地方到处都是恐龙足迹。”。
Fiorillo和他的同事发现,该遗址是一处保存完好的古代景观,有2英尺宽(60厘米)的树桩、树叶、痕迹和粪便化石。
他说:“这就像数百万年前我们穿过树林一样。”。
研究人员在1月30日发表在《地球科学》杂志上的一项研究中介绍了他们的发现。
在阿拉斯加的纳努舒克组发现的兽脚亚目恐龙足迹(左)和树干化石(右)。(图片来源:uux.cn/Anthony Fiorillo(左)和Paul McCarthy(右))
根据声明,纳努舒克组的历史约为9400万至1.13亿年,可追溯到白垩纪的阿尔比-塞诺曼时代(1.45亿至6600万年前)。
大部分足迹(59%)是由两足草食性恐龙留下的,统称为两足鸟臀目恐龙。这一群体包括头盔头厚头龙等动物,这些动物在研究中没有被确认。四条腿的草食动物,或称四足鸟臀目动物,占足迹的17%。其中一些属于角龙类,包括三角三角龙。
该生态系统还栖息着食肉恐龙,9%的足迹主要由肉食性的非兽脚亚目恐龙留下。作者指出,其中一些足迹在土伦兽脚亚目恐龙的大小范围内,如绰号“迷你霸王龙”的3英尺高(1米)霸王龙Suskityrannus和大约马大小的Timurlengia。
岸鸟留下了最后15%的足迹。北美近一半的活滨鸟在该地区温暖的月份在北极繁殖,作者指出,这里灭绝的滨鸟踪迹频率很高,这表明白垩纪也发生了同样的事情。
该团队还利用该地层进一步了解了古代北极温暖潮湿的气候。通过计算木材碎片的年平均降水量,他们发现北极恐龙生活在与现代南佛罗里达州相似的气候中。
菲奥里洛说:“当时的气温比今天暖和得多,可能更有趣的是雨下得很多。”。“我们分析的样本表明,它大致相当于现代的迈阿密。这相当可观。”
事件真相:北极熊为什么不怕冷,毛多皮厚能隔热
在极寒的北极之地,北极熊生活的悠然自得,冰天雪地之中,却能奔跑自如。那么,北极熊为什么不怕冷,北极熊的身体有什么特别之处,让它可以抵御得了北极的酷寒,一起来了解下。北极熊为什么不怕冷如果你有幸去过北极,那种极寒的天气,一定会让你终生难忘。然而,就在常年积雪的北极,北极熊却生活的悠然自得,丝毫不把严寒放在心上,北极熊不怕冷的原因究竟是什么?北极熊为什么不怕冷,北极熊有一身白色毛皮,这是它在冰海雪原中的保护服。北极熊体表的白毛为中空结构,能够吸收太阳能来取暖,而北极熊的皮下有厚厚的脂肪层,可用来储存热量。北极熊体表的白毛下,皮肤为黑颜色,这种覆盖在厚重白毛下的黑色皮肤,可以最大限度的利用太阳能,吸收太阳的能量,并储存在皮下的脂肪中,这是北极熊为什么不怕冷的原因之一。北极熊全身覆盖着长长的体毛,这些体毛上有一层油脂覆盖着,不会被冰冷的海水浸湿,对于保持体温起到了很大的作用。另外,北极熊的脚掌上长有厚厚的毛,这种厚毛可以起到防滑又隔冷的作用,有利保持住了脚掌上的温度,北极熊为什么不怕冷,脚不冷了,浑身就不冷。当北极进入极夜时,即到了北极最冷的季节,北极熊开始进入冬眠,在冬眠之前进食的高热量食物,为其提供了丰富的营养,也能使身体保持一个适宜的温度。北极熊不怕冷的四大原因1、北极熊有厚厚的皮毛,具有保温作用,可以抵御严寒。北极熊皮毛的最外面一层是油性毛,不仅能抵挡寒风,在游泳时还可以防止海水的渗入。即使在零下十几度的海水中游泳,北极熊的皮毛也不会湿透。2、北极熊皮下的脂肪很厚,厚厚的脂肪层,不利于散热,可以抵御严寒。3、北极熊以富含高脂肪的动物为食,高热量的食物保证了体温在一个合适的范围内。4、北极熊白毛下的皮肤是黑色的,可以吸收高能量的紫外线,帮助增加体温。北极熊身上的白色皮毛,就像一个巨大的“太阳热量转换器”,它可以将最微弱的投射光线积累起来,汇集到表皮上转化成热能,皮下的血液会将热能输送到全身。北极熊的毛皮是一个很好的隔热体,即可以最大限度的吸收太阳的能量,又减少了北极熊身体的热量散失,这是北极熊为什么不怕冷的主要原因。
有“尾巴”的系外行星WASP
艺术家的概念描绘了新的研究,扩大了我们对系外行星WASP-69b“尾巴”的理解。图像:uux.cn美国国家航空航天局/加州理工学院喷气推进实验室/R.赫特(IPAC)(神秘的地球uux.cn)据美国国家航空航天局(切尔西·戈德):WASP-69b正在慢慢失去大气层,因为随着时间的推移,该行星外层大气中的轻氢和氦粒子会逃离该行星。但是这些气体粒子并没有在行星周围均匀地逃逸,而是被来自行星恒星的恒星风扫入气体尾部。像WASP-69b这样的热木星是超热的气体巨星,它们紧紧围绕着宿主恒星运行。当来自恒星的辐射加热行星的外层大气时,行星会经历光蒸发,这是一个过程,其中氢气和氦气等轻质气体被这种辐射加热并向外发射到太空中。本质上,WASP-69b的恒星会随着时间的推移从行星的外层大气中剥离气体。更重要的是,一种叫做恒星风的东西可以将这种逃逸的气体塑造成系外行星的尾部。恒星风是一股连续的带电粒子流,从恒星的外层大气或日冕向外流入太空。在地球上,太阳的恒星风与地球的磁场相互作用,可以产生像北极光这样美丽的极光。在WASP-69b上,来自其主恒星的恒星风实际上塑造了从行星外层大气中逸出的气体。因此,加州大学洛杉矶分校的天体物理学家、主要作者达科塔·泰勒将这条气态尾巴比作彗星的尾巴,而不是气体在行星周围均匀地逃逸,“强烈的恒星风可以在行星后面的尾巴上雕刻出外流”。然而,由于这条尾巴是由恒星风造成的,这意味着它会发生变化。泰勒说:“如果恒星风逐渐减弱,那么你可以想象这颗行星仍在失去一些大气层,但它并没有形成尾部。”他补充说,如果没有恒星风,从行星四面八方逃逸的气体将是球形和对称的。“但如果你加大恒星风的力度,大气层就会被雕刻成一条尾巴。”泰勒将这一过程比作微风中吹的风袋,当风刮起并充满空气时,风袋会形成更结构化的形状。Tyler和他的研究小组在WASP-69b上观察到的尾巴延伸了地球半径的7.5倍以上,即超过350000英里。但尾巴可能更长。研究小组不得不在尾巴信号消失之前结束望远镜的观测,因此这次测量是当时尾巴真实长度的下限。然而,请记住,由于尾部受到恒星风的影响,恒星风的变化可能会随着时间的推移改变尾部的大小和形状。此外,恒星风的变化会影响尾巴的大小和形状,但由于尾巴在星光照射下是可见的,恒星活动的变化也会影响尾巴观测。系外行星的尾巴仍然有点神秘,尤其是因为它们会发生变化。对系外行星尾部的研究可以帮助科学家更好地了解这些尾部是如何形成的,以及恒星和行星大气之间不断变化的关系。此外,由于这些系外行星尾部是由恒星活动形成的,它们可以作为恒星随时间变化行为的指标。这可能对科学家们有所帮助,因为他们试图更多地了解恒星的恒星风,而不是我们最了解的恒星,即我们自己的太阳。WASP-69b正在损失大量天然气,每秒约20万吨。但它正在非常缓慢地失去这种气态大气——事实上,速度如此之慢,以至于这颗行星没有被完全剥离或消失的危险。一般来说,每十亿年,这颗行星都会失去相当于地球质量的物质。WASP-69b所在的太阳系大约有70亿年的历史,所以即使大气损失的速度会随着时间的推移而变化,你也可以估计这颗行星在这段时间内损失了相当于7个地球(质量)的气体。2024年1月,由加州大学洛杉矶分校的达科塔·泰勒领导的一个科学家团队在《天体物理学杂志》上发表了一篇关于他们的发现的论文,题为“WASP-69b的逃逸包络被限制在至少7 Rp的尾部”。这篇论文中描述的观测结果是由Keck/NIRSPEC进行的(NIRSPEC是为Keck II设计的光谱仪)。