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在天体生物学中,行星的“可居住性”很大程度上取决于地球表面能维持液态水一年的比例。这是一个非常粗略的测量;它假设液态水等同于生命存在的可能性,除此之外几乎没有别的。尽管如此,这还是一个不错的标准,可以让我们第一眼看到一个环境是否能够像我们所知道的那样支持生命。
 
根据这一测量,现代地球大约有85%适合居住。但在过去的几年里,至少在北极地区,我们已经看到了一些不同寻常和令人不安的变化。现在北极地区比这个季节预计的要暖和得多(实际上,比预期的要热得多)。此外,北极海冰的构成已经越来越向更薄、更年轻的物质移动——失去了终年存在的老冰。
 
这些数字实际上是惊人的。自20世纪80年代中期以来, 杏耀平台谈科技 ,多年期冰(超过4年)已经从总冰覆盖面积的20%上升到不足3%。你可以在NASA收集的数据中看到这个动画。这就像看着一个摆动的钟摆,越来越不能够回到它开始的地方。
 
这部电影是根据丰富的数据组合而成的,杏耀注册如NASA地球天文台网站所述:
 
这些可视化的数据来自漂流的浮标、气象站、计算机模型和12颗卫星(大部分是被动微波仪器),这些卫星在过去40年里进行了测量。被动式微波仪器测量的是亮度温度,即海冰因其温度、盐度、表面结构和上面的雪量而释放出的微波能量。每一块浮冰都有其特有的亮度温度,因此研究人员开发了一种方法来识别和跟踪浮冰在穿越北极时连续的微波图像。”
 
动画跨越了过去的30年,旧的海冰(更淡的色调)越来越少。
 
旧冰也更厚,所以这意味着整个北极的冰实际上更少——无论是在夏季还是在总量上。
 
最重要的是,在不久的将来,地球环境越来越容易使北极无冰。原因当然是人类活动增加了大气中的温室气体含量(否认这一点就是否认物理学本身)。
 
因此,从表面上看,从天体生物学的角度来看,你可能会忍不住说,如果有什么东西能让地球变得更适合居住的话。未来将会有更多的地表面积可以维持液态水(假设南极不以某种方式补偿,或者低纬度地区的极端冬季变化不影响可居住性计算)。
 
但这就是我们人类以及天体生物学所面临的最大挑战之一。可居住性并没有那么简单。
 
一个无冰的北极将对全球系统产生深远的影响。从天气模式到海洋盐度,到海洋生物的根种群(从微生物到鲸鱼),以及所有其他与这个生态系统相关的物种。
 
我们可能会艰难地认识到,杏耀游戏帐号宜居性不仅仅是一个星球能容纳多少液态水。
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