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没有眼睛、头上长角,这是什么鱼?
在中国西南的地下洞穴里,生活着一群奇特的鱼:它们中的大部分眼睛退化,甚至失去视觉功能,有些鱼身体也是透明的,还有一些鱼头部长出了像“犄角”一样的结构。难道它们是传说中的“龙”?
其实,它们是长期生活在黑暗且食物有限的环境中的洞穴鱼类。
在漆黑的洞穴里,视觉难以发挥作用,而在食物匮乏的环境中,维持视觉系统也需要额外消耗能量。因此,部分洞穴鱼类逐渐减少甚至失去了视觉能力。
与之相应的,它们进化出了更灵敏的探测系统:细长的胸鳍和腹鳍可以帮助探索周围环境;头部的侧线系统能够感受水流变化,帮助它们判断方向;灵敏的嗅觉和口须上的味蕾,则帮助它们寻找食物、识别同伴。
至于头上的“犄角”,目前仍是科学家研究的谜题。有研究推测,这种特殊结构可能与储存脂肪有关,让它们在食物匮乏时能够利用储备能量生存。
这些看似奇怪的外形,是它们特化的演化方向的产物。洞穴鱼类用另一套方式感知世界,也展现了生命演化的神奇。
图片来源:格致论道讲坛
同样是变暖,叶尼塞河两岸为何“各自造甲烷”?
北极快速变暖,西伯利亚甲烷排放也在增加。中国科学院大气物理研究所等组成的国际团队发现,2010年至2023年,该地区甲烷年排放量增加约1200±190万吨。更值得注意的是,以叶尼塞河为界,东西两侧的增排机制并不相同。
西西伯利亚主要是“变湿”。冬季斯堪的纳维亚型大气环流带来更多海洋水汽和热量,使季节性冻土融化加剧,促进甲烷释放。
而东西伯利亚则是“变暖又变干”。北极涛动引发的高压异常,使当地持续暖干化,加剧野火强度和频次,并加速永久冻土突发性解冻,进而增加甲烷排放。
研究还发现,随着最高气温升高,甲烷排放并非匀速增加,而是呈现轻微加速的非线性增长。在高排放情景下,到本世纪中期,该地区甲烷排放增量甚至可能抵消全球人为甲烷减排目标的约1/5。这意味着,气候变暖引发的自然源甲烷增加,也可能成为未来气候变化的重要风险。
图片来源:网络
臭屁不响有科学依据吗?
我们首先分析响屁,屁的响度需要取决于气体通过肛门时的“流速”,以及肛门括约肌的振动幅度,气体流速越快,气压越大,那么最终屁的响度也越大。而导致屁产生巨大声响需要两个条件:
(1)吞入了过多空气。一般是吃饭过快、边说话边吃饭以及喝碳酸饮料等行为会让大量空气进入消化道。
(2)肠道内部细菌的发酵。肠道内部的碳水化合物会被菌群分解产生大量的氢气、二氧化碳甚至甲烷,这些气体在肠道内部积聚后会导致内部的气压升高,导致气体排出时流速快、冲劲大,使得括约肌发生大幅度的振动,进而发出明显的响声。
值得注意的是,对于这种摄入了大量气体而产生的响屁,其主要成分是氮气、氢气、二氧化碳等“无臭气体”,它们使得真正产生臭味的含硫化合物等微量成分的浓度被显著冲淡,甚至可能降到人的嗅觉阈值以下,所以一些响屁闻起来不怎么臭 —— 这正是 "响屁不臭" 说法的来源。
然后我们进一步分析一下臭屁。臭屁之所以让人觉得臭主要是由于其内部的硫化氢、甲硫醇、二甲基硫醚等含硫化合物,这些物质是肠道菌群分解蛋白质时的产物,浓度极低就能被闻到(硫化氢的嗅觉阈值约 0.0005 ppm),特别是在人体摄入过多蛋白质,或者菌群失衡时,屁的气味会更加浓烈。这一类的屁属于人体内正常的分解,相对于一次摄入大量空气而产生的响屁,其气流量小,流速平缓,引起的括约肌的振动较弱,因此声音很小,于是就有了“臭屁不响”的说法。
不过值得注意的是,上述两种情况并不是相互排斥的,比如说一个人同时摄入了大量蛋白质,并且喝了很多汽水饮料而吞入了大量空气,那么肠道内产生的气体既会包含高浓度的含硫臭味物质而变得具有刺激性气体,也会由于大量氢气、二氧化碳的存在而导致高压而导致括约肌大幅度振动,最终让自己的屁变得又臭又响。
图片来源:网络
南极突然“增重”,为什么要怪到热带?
通常处于质量损失状态的南极冰盖,2021年7月至2023年4月却增加了约6950亿吨,创下近20年重力卫星观测时期的最大增幅。研究发现,这次异常增重的关键并不只在南极,而与遥远的热带海洋有关。
2021年至2023年,热带西太平洋暖池海温持续偏暖。暖池是全球海温最高、向大气释放热量最强的海域之一。海温异常改变了大气环流,并激发大尺度波动。当波动到达南半球高纬度后,在东南极附近形成南北向偶极环流,进一步改变风场和水汽输送路线。
水汽追踪模拟显示,原本来自中纬度印度洋的水汽被更多输送至东南极,带来持续强降雪。新增积雪增加了冰盖质量,部分抵消了西南极仍在持续的冰量损失。也就是说,这次南极冰盖“增重”,是遥远热带海洋通过大气环流改变降雪的结果。
不过,这只是阶段性变化。2003年至2024年,南极冰盖平均每年仍损失约1405亿吨,西南极冰盖持续失冰,东南极部分出口冰川也受到海洋暖水导致的冰架底部融化和冰流加速威胁。研究表明,类似的热带暖池增暖事件大约每十年发生一次,因此这次增重并未扭转南极冰盖长期质量损失的趋势。
图片来源:pixabay
量子计算,凭什么让传统计算机犯难?
传统计算机用比特处理信息,量子计算机则利用量子比特的叠加、纠缠和干涉,在特定问题上展现特殊的计算优势。比如大数分解,未来足够强大的量子计算机可能威胁现有公钥密码体系。如今,光量子、超导等路线并行发展,量子计算正从理论走向实验。
内容综合自中国科普博览微博、格致论道讲坛、中科院物理所、新华网
本文首发于中国科普博览(kepubolan)
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