学科: 地球物理学

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)

天文学家在深空中发现神秘气体,感到震惊

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 06:03

学科: 化学 地球物理学 天文学 物理学

加州大学圣地亚哥分校团队用詹姆斯·韦伯望远镜在古老褐矮星Wolf 1130C大气中发现磷化氢,该发现或揭示宇宙磷元素起源及行星大气化学机制。

标签: 宇宙磷起源 磷化氢 褐矮星 詹姆斯·韦伯太空望远镜 贫金属

靠“吃铁锈”生存的微生物,或能拯救地球海洋

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 03:03

学科: 化学 地球物理学 环境科学与工程 生物学

科学家发现微生物通过MISO过程连接铁硫循环,能快速氧化有毒硫化物,影响全球碳、硫、铁循环,对维持地球环境平衡至关重要。

标签: MISO过程 元素循环 微生物 生物地球化学循环 硫铁耦合

9000年前的冰层融化揭示了南极洲崩塌的速度有多快

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 21:00

学科: 地球物理学 地理学 海洋科学 环境科学与工程

研究表明南极冰退并非局限于某一区域,而是通过海洋联系跨区域蔓延,经“级联正反馈”放大大陆尺度冰损失,有助于理解冰盖在过去和现在的内在不稳定性。

标签: 冰盖不稳定性 南极冰退 海平面上升 海洋环流 级联正反馈

科学家以为生命无法存在的地方竟发现了生物

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 20:55

学科: 地球物理学 海洋科学 环境科学与工程 生物学

科学家以为生命无法存在的地方竟发现了生物

研究人员通过微量分析技术在深海极端环境中检测到微生物线索(如脂肪),揭示了甲烷代谢微生物的生存策略,它们不依赖阳光而利用矿物质和气体生存,形成独立生态系统,对理解生命极限及原始生命起源有重要意义。

标签: 极端环境 泥火山 深海微生物 甲烷代谢 脂质生物标志物

古老石英中的地幔运动与大气流失痕迹

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-08 21:54

学科: 化学 地球物理学 地质学 大气科学

研究发现27亿年前地球大气氖同位素比值已接近现代,表明地球早期17亿年地幔脱气强度为现今的千倍;同时,太古代大气氙/氪比值为现代的2.3倍,支持氙随时间通过大气逃逸逐渐减少的模型。

标签: 地幔脱气 大气逃逸 太古代大气 惰性气体 石英流体包裹体

被冰封600万年,南极冰层改写地球气候历史

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-07 16:25

学科: 地球物理学 地质学 气候学 环境科学

一项发表于《美国国家科学院院刊》的研究发现,艾伦丘陵的冰约有600万年历史。冰中封存的微小气泡提供了罕见的地球古大气直接证据,为科学家研究过去气候提供了独特记录,是COLDEX迄今最重要的发现。

标签: 南极冰芯 古气候 大气记录 气候快照 艾伦丘陵

南极冰盖可能已开始无法阻止的崩塌,科学家发出警告

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-07 06:45

学科: 地球物理学 海洋科学 环境科学与工程 生态学

澳大利亚等多国科学家在《自然》发表新研究警告:南极正同时发生多种大规模关联变化,威胁海平面、生态系统,需快速减排以限制全球升温接近1.5℃。

标签: 南极变化 气候反馈 海平面上升 温室气体减排 生态系统威胁

科学家揭开“不可能”地震背后的秘密诱因

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 13:05

学科: 力学 地球物理学 地质学 环境科学与工程

断层几乎无处不在,浅层通常稳定但人类活动可引发地震。研究揭示:古老断层愈合后阻力增大,突破时引发地震;这类地震多为一次性,释放应力后断层更稳定,风险降低,对地下可持续利用意义重大。

标签: 一次性地震 人为诱发地震 地下可持续利用 断层愈合 浅层断层

年轻太阳爆发猛烈超级耀斑,天文学家成功捕捉

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-04 17:26

学科: 地球物理学 天文学 物理学 空间科学

年轻太阳爆发猛烈超级耀斑,天文学家成功捕捉

科学家发现,数十亿年前年轻太阳的强烈日冕物质抛射(CME)可能影响了生命诞生。通过研究类太阳年轻恒星EK Draconis,首次观测到多温度CME,揭示早期太阳活动如何塑造行星大气,为生命起源创造条件。

标签: EK天龙座 多温度日冕物质抛射 年轻太阳 日冕物质抛射 生命起源

通过氢键调节层间扭转释放应变

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-03 04:45

学科: 化学 地球物理学 材料科学与工程 物理学

应变工程是先进材料设计的关键,但纳米尺度应变释放机制尚不明确。本研究利用原位显微镜和光谱技术观察575K下的勃姆石,通过摩尔纹演变发现层扭转、缺陷形成等应变释放方式。神经网络计算显示,层间氢键的类干涉相互作用调制主导能量波动,建立了氢键介导的二维层扭转新机制,对材料科学和地球科学具有重要意义。

标签: 勃姆石 层扭转 应变释放 氢键