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火卫一地貌揭密 凹槽是弹跳翻滚的巨石作怪 沟槽形成

时间:2023-08-05来源:网络作者:小白

火卫一地貌揭密 凹槽是弹跳翻滚的巨石作怪 沟槽形成

科学家研究了火卫一的地貌之后发现,表面的凹极有可能是岩石滚动造成的。美国宇航局在对火卫一进行研究后发现,表面的线状沟槽并不是偶然形成的,现在终于科学家终于找到了沟槽形成的真正真相。
火卫一探秘
当时美国宇航局在对火星探索的过程中,顺便对火卫一进行了拍摄,拍摄的照片让他们感到大吃一惊,火卫一上竟然存在很多不规则的线状沟槽。没有人知道这些沟槽究竟是怎么形成的,对此人们展开了激烈的讨论,98迷吧,很多人认为极有可能是在撞击的作用下形成的,因为撞击产生了大量的碎片,碎片在地表的冲刷下形成了沟槽。

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撞击的碎片
科学家也对火卫一表面的沟槽进行了研究,他们通过计算机模拟之后,认为这些沟槽的产生极有可能是撞击之后的碎片留下的。其中有一位名叫詹姆斯·海德的科学家,他非常支持是碎片撞击在火卫一表面留下了痕迹,他也是首批提出撞击形成沟槽的科学家。后来科学家在进一步的研究中发现,或许撞击后的碎片形成沟槽可能性还是巨大的。

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斯蒂克尼陨石坑
科学家发现了斯蒂克尼陨石坑的直径是非常大的,差不多达到了9公里,同时还在坑底找到了一些小的陨石坑。科学家认为斯蒂克尼陨石在撞击火卫一表面之后,会因此形成上吨的碎石块,这些石块反复的在火卫一表面滚动,最后就会形成沟槽。尽管这一过程只是计算机的模拟,可是科学家认为他们的推测有详细的数据,并非是毫无理由的推测。毕竟火卫一是一个体积非常小的星球,巨石碎片建起之后很难因为火卫一减速,所以表面存在大量的石块,在表面不规则的地形就会形成沟槽。

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喀斯特地貌成因与特征速览

岩溶地貌,又称喀斯特地貌,是地质奇观中的瑰宝,其成因与特征颇具魅力。它是由石灰岩地区地下水长期溶蚀作用雕琢而成。石灰岩,富含碳酸钙,遇水与二氧化碳便发生化学反应,生成可溶于水的碳酸氢钙,这一过程逐渐掏空岩石,塑造出空洞并逐步扩大,形成了我们所见的喀斯特地貌。1喀斯特地貌分类多样喀斯特地貌的分类纷繁复杂,依据不同标准划分多样。按形态可分为地表喀斯特与地下喀斯特;按出露条件,有裸露型、覆盖型、埋藏型之分;按气候带,涵盖热带、亚热带、温带、寒带及干旱区喀斯特;按岩性,则分为石灰岩、白云岩、石膏、盐喀斯特等多种类型。每一分类下,都蕴藏着独特的自然风貌。2地表特征崎岖多姿喀斯特地貌的地表,犹如大自然的调色盘,岩石绚丽,奇峰林立。石芽、石林、峰林、溶沟、漏斗、落水洞、溶蚀洼地等地貌形态应有尽有,每一处都是大自然的杰作,让人叹为观止。3地下世界神秘莫测地下喀斯特同样精彩纷呈。地下河蜿蜒曲折,溶洞遍布,洞内石笋、钟乳石、石柱等千姿百态,宛如梦幻般的地下宫殿。这些地下奇观,不仅令人震撼,更是地质学研究的宝贵资源。以下是对喀斯特地貌成因与特征的详细列举表格:分类标准类别特征描述形态地表喀斯特石芽、石林、峰林等地表形态地下喀斯特地下河、溶洞、石笋等地下形态出露条件裸露型喀斯特石灰岩直接裸露地表覆盖型喀斯特石灰岩被薄层土壤覆盖埋藏型喀斯特石灰岩深埋地下气候带热带喀斯特热带气候条件下的喀斯特地貌.........(注:表格内容根据文章信息简化列举,实际可进一步细化)喀斯特地貌以其独特的成因与特征,成为了地球上一道亮丽的风景线。无论是地表还是地下,都蕴藏着无穷的魅力,等待着我们去探索与发现。

埋藏的地貌揭示了北海古老的冰川历史

研究区域位于北海中部。(A) 早更新世晚期冰川模型中芬诺斯坎迪冰盖(FIS)和英属爱尔兰冰盖(BIIS)的范围(15)。该模型显示,在早更新世早期寒冷阶段,冰川作用受到限制,在中更新世过渡期(MPT;1.3至0.7 Ma),接地冰首先延伸到北海中部。(B) 早期冰川模型中的冰盖范围(16),该模型认为FIS和BIIS在早更新世早期寒冷阶段(~1.9至1.8 Ma)已经融合。黑色箭头表示冰流方向。水深测量采用ETOPO1 1-弧最小全球地形模型(90)。(C) 本研究中使用的三维(3D)地震数据集的位置(黑线)。背景结构图显示了北海盆地中部待填充最后部分的形态【Ottesen等人第三单元顶部Clinoform表层(15)】。等高线每100毫秒一次。红色和黄色线条显示了埋藏的细长特征的位置,这些特征以前被解释为超大规模的冰川线理(MSGL)(16)。插图显示了本研究中使用的二维地震剖面(灰线)和三维地震数据(填充区域)。(D) 年代久远的层位的地震联系。CL,Clinoform装置;G1,巴克利冰川沉积序列(31);P1至P3是巴克利(31)的突出反射;TWT,双向行程时间;URU,上部区域不一致性。uux.cn数据所有者,TGS。(神秘的地球uux.cn)据纽卡斯尔大学:一个国际研究小组,包括英国纽卡斯尔大学的冰川学家,发现了埋藏在北海下近1公里处保存完好的冰川地貌。该团队利用声波(即地震)数据揭示了北海近1公里泥地下埋藏的冰河时代地貌。发表在《科学进展》杂志上的研究结果表明,这些地貌是在大约100万年前形成的,当时以挪威为中心的冰盖向不列颠群岛延伸。这很重要,因为这次冰推进的时间对应于一个称为中更新世过渡的全球冷却时期。冰川地貌揭示了过去的冰盖如何应对气候变化,这有助于更好地预测今天的冰盖将如何应对气候变暖。一个挑战是冰川地貌通常埋在厚厚的沉积物之下,阻碍了它们的识别。纽卡斯尔大学自然地理学高级讲师Christine Batchelor博士通过帮助绘制和解释地貌,在这项研究中发挥了关键作用。巴彻勒博士说:“为了充分了解冰盖与气候之间的联系,我们需要研究过去的冰盖是如何应对气候的长期变化的。”。“使用现代地震数据,我们的结果表明,大约100万年前,欧洲西北部的冰盖因气候变冷而显著扩大。”该论文的主要作者、挪威地质调查局的Dag Ottesen博士说:“这项研究之所以成为可能,是因为北海有3D地震数据,这使我们能够非常详细地研究埋藏的地貌。”开发了3D地震技术来评估沉积物是否适合容纳石油和天然气或可再生基础设施。然而,同样的数据可用于研究冰川过程产生的埋藏地貌。地图上的景观包括在前冰盖下雕刻的流线型特征和记录冰盖开始退缩时的痕迹的山脊。尽管这些地貌年代久远,但它们与最近冰盖形成的类似特征有着惊人的相似之处。埋藏的地貌提供了关于冰盖退缩机制的新知识。为了使这种被征服的地形保持不变,前冰盖必须通过前缘的抬升和浮动迅速退缩。除了冰川地貌,研究人员还发现了切割在前海床上的细长沟槽,他们认为这是由强洋流造成的。这些地貌比冰川地貌埋得更深,表明它们是在冰盖前进之前形成的。Ottesen博士说:“根据我们的高分辨率数据,我们可以看到海沟的形状和大小与洋流海沟的起源是一致的。”。“这与之前将这些特征解释为冰川地貌不同,改写了我们对北海冰川历史的理解。”通过提供有关埋藏地貌的新细节,这些发现揭示了我们最近地质历史中北海的演变。研究表明,在大约100万年前,北海的特征是强烈的洋流,之后它受到冰盖的更直接影响。研究小组承认,这项研究的局限性在于缺乏关于地貌确切年龄的数据。巴彻勒博士说:“北海现在有大量的地震数据。”。“下一步是获取长沉积物岩心,使研究人员能够更好地了解冰川事件的时间。”其他合著者是特隆赫姆Equinor ASA的Helge Løseth和特隆赫姆Aker BP ASA的Harald Brunstad。
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