地球物理学是研究地球内部结构、物质组成、物理场及动力学过程的学科,运用物理原理与方法探测地球,涵盖地震学、地磁学、重力场、地热学、地电学等分支。通过分析天然或人工物理场变化,揭示地壳、地幔、地核的物理状态与演化规律,应用于资源勘探、灾害预警、环境监测及地球深部动力学研究,是理解地球形成与演变的核心学科。(该学科下共有 97 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-26 09:02
学科: 地球物理学 大气科学 海洋科学 环境科学与工程
南大洋吸收全球约40%人类排放的二氧化碳,是重要碳汇。气候变化下西风增强或削弱其碳吸收能力,但淡水输入加强水层分层,暂时维持碳汇功能,未来或逆转,需警惕深层碳释放加速气候变暖。
标签: 南大洋 气候变暖 水层分层 深层碳释放 碳汇
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-26 00:06
学科: 地球物理学 天文学 物理学 空间科学与技术
天文学家首次确认其他恒星(一颗红矮星)存在日冕物质抛射(CME)。通过射电信号和XMM-Newton观测发现,其高速CME或剥离近轨道行星大气,对系外行星宜居性研究意义重大。
标签: 日冕物质抛射 空间天气 系外行星宜居性 红矮星
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 20:02
学科: 地球物理学 大气科学 电子科学与技术 空间科学与技术
名古屋大学新堀篤樹博士团队利用「あらせ」卫星,首次详细观测到2024年5月超级太阳风暴中地球等离子体层被压缩至极低高度,恢复缓慢。研究揭示了等离子体层与电离层的响应机制,有助于改进卫星故障、GPS问题及通信中断的预测。
标签: 「あらせ」卫星 极光 空间天气预报 等离子体层压缩 超级太阳风暴
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 14:01
学科: 力学 地球物理学 地质学 物理学
加州大学戴维斯分校研究发现,深断层可在数小时内自我修复。这促使重新评估断层流变行为,慢滑事件中同一断层段数小时至数天内可再次滑动,高压实验显示石英颗粒快速焊接,断层凝聚力恢复或比预想更重要。
标签: 卡斯卡迪亚俯冲带 慢滑事件 断层凝聚力 断层自我修复 高压实验
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 12:02
学科: 地球物理学 地质学 环境科学与工程
人们常将火山喷发比作开香槟(压力降致气泡),但新研究发现剪切力也是气泡形成机制,能解释为何富气火山会平缓喷发,有助改进火山预测模型。
标签: 剪切力 岩浆气泡 火山喷发 火山预测
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-22 10:01
学科: 地球物理学 地质学 矿业工程 资源与环境
一项发表于《自然·地球科学》的新研究发现,形成持久大陆地壳需地壳下部超900°C的极端温度。这促使铀、钍等放射性元素上移,带走热量使下部地壳冷却固化并增强。该发现有助于寻找关键矿物及宜居行星。
标签: 大陆地壳 宜居行星 放射性元素 超高温
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-14 22:02
学科: 地球物理学 地质学 生态学 生物学
美国新墨西哥大学团队研究发现,4亿多年历史的木贼(马尾草)在水分传输中会产生类似陨石的极端氧同位素信号。这一发现有助于解释沙漠植物同位素谜题,为重建干旱区气候及恐龙时代等古湿度提供新工具。
标签: 古气候重建 木贼 植硅体 氧同位素 陨石同位素特征
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-12 11:48
学科: 地球物理学 地质学 海洋科学 生物学
洋中脊的热液循环推动地球内部与全球海洋的热量和物质交换,并支撑深海生命。但远离脊轴的热液排放空间范围尚不明确。通过对东太平洋海隆9°43′N至9°57′N段25公里区域的近底数据研究,我们发现大量热液流在距脊轴不同距离处活动,识别出448个热液烟囱候选体,超半数位于轴顶谷外,超27%可能活跃喷发。结果表明近轴区域存在广泛活跃热液流,对确定洋中脊总热通量及发现未探明海底栖息地意义重大。
标签: 东太平洋海隆 海底栖息地 热液排放 热液烟囱 热通量
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-11 12:04
学科: 地球物理学 天文学 海洋科学 物理学
土卫二海洋的长期存在取决于产热与散热的平衡。此前仅在南极测得散热,本研究发现北极也以高于纯被动模型的速率散热。通过卡西尼红外光谱仪的冬夏观测,北极冬季温度比被动模型预测高约7开尔文,需46±4毫瓦/平方米的内生热通量解释。这意味着北极冰壳厚20-23公里,为潮汐产热、冰壳厚度及海洋长期演化模型提供了新约束。
标签: 内生热 冰壳厚度 土卫二 海洋长期演化 潮汐产热
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 18:05
学科: 力学 地球物理学 天文学 计算机科学与技术
数世纪后,NASA的卡西尼任务推动了对土星的探索,发现土卫二有巨大冰喷泉。近期德克萨斯高级计算中心的超级计算机模拟基于卡西尼数据,精确了土卫二冰流失量,为未来探测及了解其可能宜居的地下环境提供支持。
标签: DSMC模型 卡西尼任务 土卫二 超级计算机模拟