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 144 篇文章)

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

木卫二的冰层下,可能藏着一片能孕育生命的海洋

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-04 04:01

学科: 地质学 天文学 海洋科学 行星科学

科学家受地球“地壳分层”地质过程启发,通过计算机模拟发现,富含营养的致密冰层可从木卫二表面冰层脱离并缓慢下沉至其地下海洋,解决了木卫二长期存在的宜居性难题,为该海洋中地外生命的存在带来希望。

标签: 地下海洋 地壳分层 宜居性 木卫二 营养物质输送

深海机器人将探寻“暗氧”的来源

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-28 22:03

学科: 地质学 海洋科学 环境科学与工程

太平洋4000米深海底发现大量“暗氧”,阳光无法到达此处进行光合作用。研究团队计划通过探测和实验验证这一现象,并探究其成因,可能与多金属结核或微生物有关。

标签: 多金属结核 暗氧 水分解 深海产氧

澳大利亚地下的稀有岩石,揭开一种关键金属的来源之谜

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-24 14:02

学科: 冶金工程 地球物理学 地质学 矿业工程

科廷大学主导研究发现,新识别的富铌岩石形成于超大陆罗迪尼亚早期裂解阶段。当时地壳出现深裂缝,富铌岩浆沿断层上升凝固成碳酸岩,锁定金属。研究确定其形成于8.3-8.2亿年前,揭示稀有金属岩浆运移机制,助于重建地球历史。

标签: 大陆裂谷作用 富铌岩石 碳酸岩 罗迪尼亚超大陆