学科: 地质学

地质学是研究地球物质组成、内部结构、外部特征、演化历史及动力过程的自然科学,涵盖矿物学、岩石学、构造地质学、古生物学、地球化学等分支,通过分析地层、化石、地震等揭示地球演变规律,为资源勘探、灾害防治、环境保护提供理论支持,兼具理论性与实践性,是探索地球奥秘的基础学科。(该学科下共有 117 篇文章)

雷达发现金星地下存在巨大熔岩管道

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-16 14:01

学科: 地球物理学 地质学 航空宇航科学与技术 遥感科学与技术

意大利航天局支持的项目通过雷达数据分析,在金星表面下发现疑似熔岩管的大型地下空腔。这一发现有助于深入了解金星演化过程,为未来探测任务提供新方向。

标签: 地下空腔 尼克斯 Mons 熔岩管 金星 雷达探测

NASA科学家称:火星上的神秘有机物并非来自陨石

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-13 03:04

学科: 地球化学 地质学 天体生物学 行星科学

自2012年探测盖尔陨石坑的“好奇号”发现火星迄今最大有机分子(癸烷、十一烷、十二烷),它们可能与脂肪酸相关。非生物来源难以完全解释其丰度,或暗示生物作用,但尚未证实火星存在生命。

标签: 好奇号火星车 火星有机分子 盖尔陨石坑 脂肪酸 辐射降解

生命可能始于黏在岩石上的“黏糊糊的玩意儿”

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-13 00:04

学科: 化学 地质学 天文学

生命可能始于黏在岩石上的“黏糊糊的玩意儿”

发表于《ChemSystemsChem》的新研究提出“益生元凝胶优先”假说,认为生命起源于凝胶基质,为地球生命起源提供新思路,并可能助力寻找宇宙其他生命。

标签: 凝胶基质 天体生物学 异星膜 生命起源 益生元凝胶优先假说

这种像铁锈的矿物,为何是地球最棒的“固碳宝库”

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-10 08:02

学科: 化学 地质学 环境科学与工程 生态学

工程师研究发现,常见氧化铁矿物水铁矿通过多种化学作用捕获并固定碳,其表面电荷不均一,能结合多种有机物质,有助于土壤长期储碳,减缓气候变暖。

标签: 土壤碳汇 氧化铁矿物 水铁矿 碳捕获 表面电荷异质性

嫦娥六号月球背面样品揭示的月球年龄图谱及其对早期撞击历史的启示

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-10 03:02

学科: 地球物理学 地质学 天文学 航空宇航科学与技术

嫦娥六号月球背面样品揭示的月球年龄图谱及其对早期撞击历史的启示

嫦娥六号带回月球背面样本(玄武岩28.07亿年、苏长岩42.47亿年,或为南极-艾特肯盆地年龄),据此优化月球年代模型,证实撞击率呈平滑衰减,为未采样区域定年及早期撞击历史研究提供关键约束。

标签: 南极-艾特肯盆地 嫦娥六号 早期撞击历史 月球年代模型 月球背面样本

南极冰层下藏着什么?新地图首次清晰揭示

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-09 09:02

学科: 地球物理学 地质学 测绘科学与技术 海洋科学

南极冰层下藏着什么?新地图首次清晰揭示

科学家利用卫星表面图像绘制出南极冰下基岩新地图,填补传统雷达探测空白,有助于改进冰层流动模型,提升海平面上升预测准确性。

标签: 冰层流动模型 南极冰下基岩 卫星测绘 海平面上升预测

嫦娥六号月球样品揭示:远古巨型撞击重塑了月球内部

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-08 22:03

学科: 地球物理学 地质学 天文学

中国科学院团队分析嫦娥六号月球玄武岩样本发现,其钾同位素比以往样本更重,这与形成南极-艾特肯盆地的巨型撞击相关,揭示撞击对月球内部化学及火山活动的深远影响。

标签: 南极-艾特肯盆地 月球火山活动 月球玄武岩 钾同位素

远古海洋在极端变暖下仍富含氧气

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-08 20:01

学科: 地质学 海洋科学 环境科学与工程 生态学

1600万年前地球气候更暖时,阿拉伯海氧气含量比现在高。研究发现,季风、洋流等区域因素对海洋氧气水平影响重大,并非仅由温度决定。未来海洋或可恢复氧气,但对海洋生物的影响尚不确定。

标签: 中新世气候最适宜期 区域海洋因素 浮游生物化石 海洋氧气 阿拉伯海

百年头发样本揭示铅暴露如何骤降

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-08 06:02

学科: 公共卫生与预防医学 地质学 环境科学与工程

百年头发样本揭示铅暴露如何骤降

犹他大学科学家分析百余年头发样本发现,环保法规实施后人体铅含量大幅下降,凸显法规对公共健康的重要性。

标签: 公共健康 头发样本 环保法规 美国环境保护署 铅暴露

南极冰盖融化可能削弱地球重要的“碳吸收器”

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-04 20:03

学科: 地质学 大气科学 海洋科学 生态学

西南极冰山将富铁沉积物带入海洋,但其铁元素因风化难以被藻类利用,未促进碳吸收。研究表明,若西南极冰盖持续消融,或削弱南大洋的碳吸收能力。

标签: 南大洋 气候变化 碳吸收 西南极冰盖 铁元素