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假如穿越回7000万年前的白垩纪,你可能会发现,太阳和月亮愈加匆忙地划过天空,明日比料想来得更快。
依据白垩纪晚期贝壳的一项新研讨,恐龙年代行将结束时,地球自转比今日快,一年有372天。贝壳上的新发现让咱们不由深思:45亿年来地球的自转改动有多大?背面的操纵者是谁?
激光钻细洞,窥视白垩纪的隐秘
3月份美国地舆学会的期刊《古海洋学和古气候学》上一项新研讨说,白垩纪晚期的软体动物贝壳化石透露出一个隐秘:恐龙年代结束时,地球自转比今日快,每年地球要自转372次,而现在是365次。这意味着白垩纪的一天,仅继续23个半小时。
科学家研讨的,是一枚白垩纪海底的贝壳化石。7000万年后的今日,人们在阿曼的干旱山区发现了它。
它学名叫“Torreitessanchezi”,看起来像欧洲常见的粗陶啤酒杯,还有个盖子。这种陈旧的软体动物的两个壳铰链起来,像不对称的牡蛎。它们像现代牡蛎相同密密地附着于水下礁石。白垩纪年代,全球海洋都有它们的踪影。
科学家剖析的这种陈旧软体贝壳动物,归于现已灭绝的、品种繁复的“红蛤(rudistclams)”。这类生物成长很快,每天都要蹿一蹿个。
新研讨运用激光来采样,获取贝壳的细小切片,比曾经运用显微镜的办法更准确。在精准推算了年轮后,研讨人员能够确认,白垩纪一年的天数比现在要多。
新办法将激光聚集在小块贝壳上,钻出直径10微米(红细胞那么大)的孔,取一点点样品。这些细小样本中的微量元素,提醒了壳构成时,水的温度和化学成分。并且能够据此准确丈量出一日成长环的宽度、数量,还有时节性改动。
新技术的高分辨率,史无前例地调查到了古代双壳类动物怎么快速成长,乃至确认了一天内的水质改动状况。
“一个成长日,能取4到5个数据点,这在地质研讨史上简直从未有过。咱们基本上能够掌握7000万年前的一天。这真是太奇特了。”来自比利时布鲁塞尔自在大学的科学家德温特说。
享用太阳能量的造礁生物
贝壳的化学剖析标明,白垩纪晚期的海洋温度比之前以为的要高,夏天到达40摄氏度,冬季超越30摄氏度。德温特说,40摄氏度可是挨近软体动物的生理极限了。
在白垩纪晚期,这种贝壳是造礁生物,就像今日珊瑚扮演的人物相同。新的研讨还证明,软体动物可能与光合生物共生,协作出了跟现在珊瑚礁规划相同大的“贝壳礁”。
6600万年前,“Torreitessanchezi”贝壳跟恐龙一同灭绝了。“它是非常特别的双壳类动物。今日没有像它这样日子的贝壳了。”德温特说,“而在白垩纪晚期,全世界大多数礁石制作者都是这些双壳类动物。因而,它们的确具有当今珊瑚所具有的生态系统建造才能。”
研讨发现,一天中,壳成长的改动,比时节或海潮周期改动还大——白日长得比晚上快得多。这就阐明,这种贝壳非常依靠太阳,这标明它有光合的本事。
这就有意思了:太阳光居然是古代软体动物的衣食父母,这可跟现代过滤水中食物的贝壳不相同。德温特说,白垩纪的贝壳,很可能与一种能光协作用的生物共生,比方和藻类共生。
之前,也有科学家猜想古代贝壳会不会是光共生体,但没有直接依据。这项研讨,第一次供给了实在可信的依据。
地球自转为什么变慢
保卫白日和黑夜的节奏能够从贝壳成长显着看出来,而一年的周期也很显着。科学家数了贝壳每年成长的天数,发现一年有372个昼夜。这不算意外,由于科学家们知道曩昔的日子比现在短。可是,咱们并不知道白垩纪晚期的日子究竟多长。372这个准确的数字,将有助于咱们对一个严重地理问题的研讨。
一年的时刻,古今基本是相同的,由于地球绕太阳的轨迹不会改动。可是由于大海潮汐的冲突,一天的时刻是改动的,地球自转会越来越慢。
咱们知道,月亮的引力,把地球上的海水吸引到靠月亮的一侧。海水与地球冲突来冲突去,就像刹车片相同,拖累了地球的自转,所以,一天的长度一向在稳定增长。
潮汐也会影响月球,它不只逐步确认了月球,让月球永久一面向地球,还会让月球加快。现在,月亮正以每年3.82厘米的速度远离地球——阿波罗号登月后,将一个反射器留在月球外表,准确的激光反射丈量出了这个数字。
美国威斯康星大学麦迪逊分校地球科学教授斯蒂芬·迈耶斯打了个比方:“跟着月球的移动,地球就像一个旋转的花样滑冰运动员,在张开双臂时会减速。”
可是科学家也知道,月球远离的速度并不稳定。要是一向每年3.82厘米,那算出来月球是14亿年前脱离地球的。许多依据显现,月球与地球的互动可陈旧多了,最可能是45亿年曾经,地球上就能看见月亮。
因而,月球古代离地球多远,咱们不知道。这也是为啥这枚白垩纪贝壳如此重要,咱们能够依据它揣度月球与地球的互动史。
7000万年,在德温特和他的搭档们看来,还不行陈旧。科学家还期望将新办法用在更陈旧的化石上,看能不能有什么新发现。
延伸阅览
14亿年前的一天又有多长
这个问题好像无从探究。但科学家仍是尝试着答复。2018年6月宣布在《美国国家科学院院刊》的一项研讨猜想,14亿年前,地球上的一天有18个小时以上。
先要阐明的是:地球在太空中的运动,遭到其他天体引力的影响,其规则是改动的,有杂乱的节奏。地球的公转、自转和自转轴摇晃的规则改动,被称为米兰科维奇周期——塞尔维亚人米兰科维奇首要计算了曩昔数百万年地球的离心率、转轴倾角和轨迹进动的改动,以为了这些参数与地球呈现冰川期有关。
比方,米兰科维奇以为,地球轨迹倾角大约每26000年完结绕行一周的完好进动周期。与此一起,椭圆轨迹旋转也以缓慢的21000年引导着时节和轨迹之间的改动。另一方面,地球的自转轴和轨迹平面之间的倾角以41000年的周期在22.1度到24.5度之间摇晃(也叫章动),现在视点是23.44度,还在削减中。
前几年,威斯康星大学麦迪逊分校的斯蒂芬·迈耶斯等科学家企图在岩石记载中调查这种节律,周期以亿年为单位。
迈耶斯与哥伦比亚大学的马林维诺协作,将2015年开发的一种计算办法(用于处理跨时刻的不确认性)与地理学理论、地质数据以及一种称为贝叶斯反演的杂乱算法相结合,让研讨人员能够更好地消除最费事的蝴蝶效应——地质纪录中前期小小的不准确能够形成成果巨大不确认。
他们在两个地质记载数据上测试了这种办法,他们别离来自中国北方14亿年前的下马岭组和来自南部大西洋5500万年前的沃尔维斯海脊。
经过这种办法,他们能够从地质记载中的岩石层,可靠地评价地球旋转轴方向及其轨迹形状在不一起期的改动,一起还消除了不确认性。他们还由此确认一天的长度以及地球与月球之间的间隔。他们的定论之一是:14亿年前,地球上的一天至少有18个小时。
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