火星上的液态水存在时间可能不足以令其形成生命

火星上的液态水存在时间可能不足以令其形成生命 以前,科学家们相信只有液态水才能塑造火星上的沟壑,因为地球上就是这样。没有考虑到的是升华,即物质从固态直接转变为气态。升华就是二氧化碳冰消失的过程(有时水冰也会经历这种过程)。冰冻的二氧化碳在火星上随处可见,包括在沟壑中。当二氧化碳冰在这些沟壑中升华时,产生的气体会将碎石进一步推向斜坡,并继续塑造斜坡。在荷兰乌得勒支大学行星研究员隆内克-罗伊洛夫斯(Lonneke Roelofs)的带领下,一个科学家小组发现,二氧化碳冰的升华可能塑造了火星沟壑,这可能意味着火星上最近出现液态水的时间可能比以前想象的要早。这也意味着火星上可能出现生命并繁衍生息的时间窗口可能更短。"在火星大气条件下,二氧化碳冰的升华可以使沉积物流动,并形成类似于在火星上观察到的形态,"Roelofs 和她的同事在最近发表于《地球与环境通讯》(Communications Earth & Environment)上的一项研究中说。进入稀薄空气地球和火星沟壑的形态基本相同。不同的是,我们可以肯定,液态水是它们在地球上形成并不断塑造和再塑造的幕后推手。这种活动包括开凿新的沟道,将更多的碎石带到沟底。古代火星可能有足够稳定的液态水来完成这些活动,而现在的火星表面却没有足够的液态水来维持这种活动。这就是升华的作用所在。在物质开始流动的同时,火星表面也出现了二氧化碳冰。在研究了类似的观测结果后,研究人员假设这些流动是在冰冻的二氧化碳升华时被气体向下推动的。由于火星上的气压较低,升华产生的气体流量比在地球上要相对大一些足以使物质的流体运动成为可能。有两种方法可以触发升华,使这些流体运动起来。当沟谷中较暴露区域的一部分坍塌时,尤其是在陡坡上,被太阳加热的沉积物和其他碎屑会掉落在较阴凉区域的二氧化碳冰上。坠落物产生的热量可以为冰霜升华提供足够的能量。另一种可能性是,二氧化碳冰和沉积物会从沟壑中脱离,落到较热的物质上,这也会引发升华。实验室中的火星这些想法存在一个问题:由于目前人类还没有登陆火星,因此无法对这些现象进行现场观测,只能通过航天器传回图像和数据。因此,一切都是假设。研究小组必须建立火星沟壑模型,以便实时观察火星沟壑的活动。为了在实验室中重现红色星球的部分地貌,罗伊洛夫斯在一个特殊的环境舱中建造了一条水槽,模拟火星的大气压力。它足够陡峭,物质可以向下移动,足够寒冷,二氧化碳冰可以保持稳定。但研究小组还在相邻的斜坡上增加了较暖的坡度,以便为升华提供热量,从而推动碎片的移动。他们对火星上可能出现的两种情况进行了实验:热量来自二氧化碳冰层下方,而温暖的物质则被浇筑在冰层之上。这两种情况都产生了假设的那种流动。为了进一步证明在特定条件下会发生由升华驱动的流动,他们又进行了两次实验,一次是在类似地球的压力下,另一次是在没有二氧化碳冰的情况下。这两个实验都没有产生气流。研究人员在研究报告中说:"这些实验首次提供了直接证据,证明在火星大气条件下,二氧化碳升华可以使颗粒流动并维持下去。"研究人员在研究报告中说:"因为这项实验表明,沟壑和类似的系统可以由升华而不仅仅是液态水形成,这就提出了一个问题:火星表面有足够的液态水供应,可供生物(如果有的话)生存多长时间。火星的适居期可能比人们曾经认为的要短。这是否意味着火星上从未有过生物?不一定,但罗洛夫斯的发现可能会影响我们对未来行星宜居性的看法。"《地球与环境通讯》,2024 年。DOI: 10.1038/s43247-024-01298-7 ... PC版: 手机版:

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研究火星地貌结构中的碎屑流后 天文学家在对火星液态水的存在有了新见解

研究火星地貌结构中的碎屑流后 天文学家在对火星液态水的存在有了新见解 "火星大气中 95% 都是二氧化碳,"Lonneke Roelofs 解释说。"在冬天,气温会降到零下120摄氏度以下,这足以让大气中的二氧化碳结冰"。在冷冻过程中,二氧化碳气体 可以直接变成二氧化碳冰 ,而跳过液相。这个过程类似于地球上的霜冻,水蒸气形成冰晶,给大地铺上一层白色的薄膜。春季气温较高,加上火星大气稀薄,二氧化碳冰会直接蒸发回气体,再次跳过液相。火星上沟壑地貌的卫星图像,由火星勘测轨道飞行器上的 HiRISE(高分辨率成像实验)相机拍摄。沟壑两侧可见白色的二氧化碳冰。图片来源:NASA/JPL-加州理工学院/亚利桑那州立大学"我们称之为'升华'。由于火星气压低,这个过程极具爆炸性。产生的气压将沉积物颗粒推开,导致物质流动,类似于地球上山区的碎屑流。即使在没有水的情况下,这些流动也能重塑火星地貌,我的研究结果表明,火星上存在生命的几率比以前想象的要小。"长期以来,科学家们一直假设二氧化碳冰 可能是这些火星地貌结构背后的驱动力。"但这些假设主要基于模型或卫星研究,"Roelofs 解释说。"通过在所谓的'火星舱'中进行实验,我们能够模拟火星条件下的这一过程。利用这种专门的实验设备,我们可以直接亲眼研究这一过程。我们甚至观察到,在火星条件下,由二氧化碳冰驱动的碎屑流的流动效率与地球上由水驱动的碎屑流一样高"。Lonneke Roelofs 在英国米尔顿凯恩斯开放大学的火星舱旁。图片来源:乌得勒支大学"我们确信火星表面曾经有水。这项研究并不能证明这一点,"Roelofs说。"但是,生命的出现很可能需要一个存在液态水的漫长时期。以前,我们认为这些地貌结构是由水驱动的碎屑流形成的,因为它们与地球上的碎屑流系统相似。我的研究现在表明,除了以水为动力的碎屑流之外,冰冻二氧化碳的升华也可以成为这些火星沟壑地貌形成背后的驱动力。这将火星上水的存在推向了更久远的过去,使得火星上出现生命的几率变小。这使得我们比想象中更加独特。"但是,是什么让人们对 3.3 亿公里外的风景感兴趣呢?"火星是我们最近的邻居。它是唯一一颗接近太阳系'绿色区域'的岩石行星。该区域距离太阳足够远,可以存在液态水,这是生命存在的先决条件。因此,我们有可能在火星上找到关于生命如何发展的答案,包括潜在的地外生命。"此外,研究其他星球上景观结构的形成是我们跳出地球环境的一种方式。你可以提出不同的问题,从而对地球上的过程有新的认识。例如,我们在地球上也能观察到火山周围火成碎屑流中气体驱动的碎屑流过程。因此,这项研究有助于更好地了解陆地火山灾害。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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MIT科学家正尝试利用二氧化碳足迹发现潜在外星生命 研究人员提出,如果一颗陆地行星的大气中二氧化碳含量比同一星系中的其他行星少很多,这可能是该行星表面存在液态水也可能是生命的迹象。更重要的是,这一新特征就在美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)的观测范围之内。虽然科学家们已经提出了其他宜居迹象,但这些特征即使不是无法测量,也很难用现有技术测量。研究小组表示,这种二氧化碳相对耗尽的新特征是目前唯一可以探测到的宜居性迹象。麻省理工学院行星科学助理教授朱利安-德-维特(Julien de Wit)说:"系外行星科学的圣杯是寻找宜居世界和生命的存在,但迄今为止人们谈论的所有特征都超出了最新天文台的能力范围。现在我们有办法找出另一颗行星上是否有液态水。这也是我们在未来几年内可以实现的目标"。在这幅插图中,美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的多层遮阳板在天文台的蜂巢镜下伸展开来。韦伯望远镜是未来十年中最重要的天文台,为全世界成千上万的天文学家服务。它研究我们宇宙历史的每一个阶段。图片来源:NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez研究小组的研究成果最近发表在《自然-天文学》上。de Wit 与英国伯明翰大学的 Amaury Triaud 共同领导了这项研究。他们在麻省理工学院的合著者包括本杰明-拉克姆、普拉杰瓦尔-尼劳拉、安娜-格利登-奥利弗-贾古茨、马特伊-佩奇、亚努什-佩特科夫斯基和萨拉-西格,以及伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)的弗里德-克莱因、法国综合理工学院的马丁-图尔贝和波尔多天体物理实验室的弗兰克-塞尔西斯。迄今为止,天文学家已经探测到 5200 多个太阳系外的世界。利用目前的望远镜,天文学家可以直接测量行星到恒星的距离以及完成一个轨道所需的时间。这些测量结果可以帮助科学家推断行星是否在宜居带内。但是还没有办法直接确认一颗行星是否真的适合居住,也就是说它的表面是否存在液态水。在整个太阳系中,科学家可以通过观察"闪光" - 即从液体表面反射的闪光来探测液态海洋的存在。例如,在土星最大的卫星土卫六上就观测到了这些闪光或镜面反射,这有助于确认该卫星上有大型湖泊。然而,要在遥远的行星上探测到类似的微光,目前的技术还无法实现。不过,德威特和他的同事们意识到,还有一种近在咫尺的宜居特征可以在遥远的世界中探测到。特里奥德说:"通过观察我们自己系统中的陆地行星,我们萌生了一个想法。"金星、地球和火星都有相似之处,即都是岩石行星,居住在相对于太阳而言较为温和的区域。地球是三颗行星中目前唯一拥有液态水的行星。研究小组还注意到另一个明显的区别:地球大气中的二氧化碳含量要少得多。我们假设这些行星是以类似的方式诞生的,如果我们现在看到一颗行星的碳含量少了很多,那么它一定是去了某个地方。唯一能从大气中移除这么多碳的过程是涉及液态水海洋的强大水循环。事实上,地球的海洋在吸收二氧化碳方面发挥了重要而持久的作用。在数亿年的时间里,海洋吸收了大量的二氧化碳,几乎相当于今天金星大气中持续存在的二氧化碳量。这种行星级的效应使得地球大气中的二氧化碳含量大大低于其行星邻居。研究报告的合著者弗里德-克莱因(Frieder Klein)说:"在地球上,大气中的大部分二氧化碳在地质时间尺度上被封存在海水和固体岩石中,数十亿年来,这有助于调节气候和宜居性。"研究小组推断,如果在一颗遥远的行星上检测到类似的二氧化碳消耗,那么这将是其表面存在液态海洋和生命的可靠信号。在广泛查阅了生物学、化学、甚至气候变化背景下的碳封存等多个领域的文献后,研究人员认为,如果我们探测到碳耗竭,那么它就很有可能是液态水和/或生命的强烈信号。寻找生命的路线图在他们的研究中,研究小组提出了一种通过寻找贫化二氧化碳特征来探测宜居行星的策略。这种搜索对"豌豆荚"系统最有效,在这种系统中,多个大小差不多的陆地行星的轨道彼此相对靠近,类似于我们的太阳系。研究小组提出的第一步是确认这些行星是否有大气层,方法很简单,就是寻找是否存在二氧化碳,预计二氧化碳在大多数行星大气层中占主导地位。"二氧化碳是一种非常强的红外线吸收体,很容易在系外行星的大气层中被探测到,"de Wit 解释说。"二氧化碳的信号可以揭示系外行星大气层的存在"。一旦天文学家确定一个星系中有多颗行星拥有大气层,他们就可以继续测量它们的二氧化碳含量,观察是否有一颗行星的二氧化碳含量明显低于其他行星。如果是这样,那么这颗行星很可能适合居住,也就是说它的表面有大量的液态水。但宜居条件并不一定意味着行星上有人居住。为了确定是否真的存在生命,研究小组建议天文学家寻找行星大气层中的另一个特征:臭氧。研究人员注意到,在地球上,植物和一些微生物会汲取二氧化碳,但汲取的量远不及海洋。不过,作为这一过程的一部分,生命形式会释放出氧气,氧气与太阳的光子发生反应,转化成臭氧一种比氧气本身更容易检测的分子。研究人员说,如果一个星球的大气层同时显示出臭氧和二氧化碳枯竭的迹象,那么这个星球很可能是一个宜居的、有人居住的世界。特里奥德说:"如果我们看到臭氧,那么它很有可能与生命消耗二氧化碳有关。如果是生命,那就是灿烂的生命。它不仅仅是几个细菌。它将是一个星球规模的生物体,能够处理大量的碳,并与之相互作用。"据研究小组估计,美国宇航局的詹姆斯-韦伯太空望远镜将能够测量附近多行星系统中的二氧化碳,可能还包括臭氧,比如TRAPPIST-1一个围绕一颗明亮恒星运行的七大行星系统,距离地球仅40光年。"TRAPPIST-1 是我们可以利用 JWST 进行陆地大气研究的少数系统之一,"de Wit 说。"现在我们有了寻找宜居行星的路线图。如果我们齐心协力,就能在未来几年内完成颠覆性的发现。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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中国将建立电力二氧化碳排放因子常态化发布机制 中国生态环境部、国家统计局发布公告称,将建立电力二氧化碳排放因子常态化发布机制,并拟于2024年尽早发布2022年电力二氧化碳排放因子。 根据《人民日报》星期二(4月16日)报道,中国生态环境部、国家统计局发布《关于发布2021年电力二氧化碳排放因子的公告》。 此次发布的2021年电力二氧化碳排放因子,分为三种口径,包括2021年全国、区域及省级电力平均二氧化碳排放因子,2021年全国电力平均二氧化碳排放因子(不包括市场化交易的非化石能源电量)和2021年全国化石能源电力二氧化碳排放因子。 据介绍,电力二氧化碳排放因子是核算电力消费二氧化碳排放量的重要基础参数。本次发布的电力二氧化碳排放因子可供不同主体核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用,是落实《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》中“统筹推进排放因子测算”要求的重要举措,为碳排放核算提供基础数据支撑。 公告说,下一步,生态环境部、国家统计局将建立电力二氧化碳排放因子常态化发布机制。根据基础数据更新情况,拟于2024年尽早发布2022年电力二氧化碳排放因子。 2024年4月16日 8:16 PM

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更高的二氧化碳含量意味着病毒存活时间更长、感染范围更大 图片显示电场将含有 COVID-19 病毒的液滴悬浮在空中。图片显示的是独特的 CELEBS 生物气溶胶装置中悬浮病毒液滴的俯视图,液滴直径约 2 厘米。"我们知道,SARS-CoV-2 和其他病毒一样,会通过我们呼吸的空气传播,"该研究的第一作者和共同通讯作者、该大学化学学院气溶胶科学高级助理研究员艾伦-哈德雷尔(Allen Haddrell)说。"但这项研究标志着我们在了解这种传播的确切方式和原因方面取得了巨大突破,而且关键的是,我们可以采取什么措施来阻止这种传播。"二氧化碳(CO2)是室内空间通风的良好指标,房间里的人数会影响二氧化碳的浓度。由于二氧化碳和呼吸道病毒都存在于呼出的空气中,因此将二氧化碳浓度作为病毒传播风险的替代指标是合理的。在这里,我们需要深入研究一下呼吸科学。呼出气体的高 pH 值(碱性)源自呼吸道分泌物。例如,唾液和肺液中的碳酸氢盐(一种碱性物质)含量较高。当碳酸氢盐蒸发成气态二氧化碳时,呼出气体中液滴的 pH 值会发生变化,但会受到相对湿度、液滴大小和环境二氧化碳浓度等因素的影响。由于 pH 值被认为是空气传播病毒传染性的一个驱动因素,研究人员探讨了环境二氧化碳浓度是否会影响空气传播病毒的稳定性(空气稳定性),进而影响其传播风险。在 COVID-19 大流行的背景下,二氧化碳监测仪被用来估算建筑物的通风量。正常室外空气中的二氧化碳含量约为百万分之 400;在通风良好的典型室内空间,二氧化碳浓度介于百万分之 400 到 1,000 之间。在通风不良、有人居住的空间,二氧化碳浓度可超过 2000 ppm,在较为拥挤的环境中,二氧化碳浓度可升至 5000 ppm 以上。通过改变空气中的二氧化碳浓度,使其介于百万分之 400 和 6500 之间,研究人员证实了二氧化碳浓度与空气传播病毒保持传染性时间长短之间的相关性。与典型的大气二氧化碳浓度(约 500 ppm)相比,二氧化碳浓度从 400 ppm 适度增加到 800 ppm(仍在通风良好的室内范围内),两分钟后所有 SARS-CoV-2 变体(Delta、Beta、Omicron)的病毒可吸入性都显著增加。在 800 ppm 和 6,500 ppm 之间,感染性没有差异。随着时间的推移,二氧化碳浓度的升高对 SARS-CoV-2 的感染性有很大影响。与正常空气相比,当二氧化碳浓度为 3000 ppm(与拥挤的房间相似)时,40 分钟后仍具有传染性的病毒数量约为正常空气的 10 倍。Haddrell说:"这种关系揭示了为什么在某些条件下会发生超级传播事件。含有SARS-CoV-2病毒的呼出液滴的pH值较高,这可能是导致传染性丧失的主要原因。二氧化碳与飞沫作用时表现为酸性。这导致液滴的 pH 值降至较低的碱性,导致其中的病毒灭活速度减慢。"值得庆幸的是,研究人员提出的降低传染性的建议非常简单。Haddrell说:"这就是为什么开窗是一种有效的缓解策略,因为它既能从物理上将病毒排出房间,又能使气溶胶液滴本身对病毒的毒性更强。"鉴于全球都在关注减少大气中的二氧化碳,而气候科学家预测二氧化碳在未来几十年将上升到550 ppm 以上,研究人员表示,他们的发现具有更广泛的意义。"因此,这些发现不仅对我们了解呼吸道病毒的传播,而且对我们环境的变化如何可能加剧未来大流行病的可能性,都具有更广泛的意义。我们的研究数据表明,大气中二氧化碳含量的上升可能会延长其他呼吸道病毒在空气中保持传染性的时间,从而增加它们的传播能力。"这项研究发表在《自然通讯》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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