撞击冬天是由于大型小行星或彗星撞击地球表面而造成长时间气候寒冷时期的一种假说理论。如果此类地外天体在进入地球大气层后保持完整并成功撞击到陆地或较浅水体,其产生的冲击力就可以掀起大量烟尘、碎屑以及其它悬浮粒子进入大气;如果小行星或彗星直径超过,那么即使其发生或撞击点位于较深水域,所携带的动能在释放过程中仍足以抛出大量碎屑在大气中悬浮。这些撞击产生的喷射物会增加反照率遮挡来自太阳的热辐射,使得全球变暗造成反温室效应,从而引发植被退化和连带的食物链崩溃,如果持续时间较长就可能导致生物集群灭绝。6600万年前的白垩纪—古近纪灭绝事件可能就涉及到直径约的希克苏鲁伯陨石引发的撞击冬天,而此次事件导致了近75%的动物灭绝,其中包括含非鸟恐龙、翼龙和中生代海爬在内的几乎所有体重超过的四足类动物。
撞击的可能性
每年地球都会受到直径大于5米的流星体撞击,撞击产生的爆炸一般发生在50千米以上的高空,其能量大致相当于1000吨TNT炸药的威力。直径小于5米的小型陨石撞击每天都有发生,大部分到达地球表面的陨石都会坠落在无人区,一般不会造成危害。相比与死于小行星或彗星的撞击,人类更有可能死于火灾、洪水或其他自然灾害。1994 年的另一项研究发现,在接下来的两个世纪内,地球被直径大于2千米的陨石撞击几率大约为千分之一,这种大小的撞击事件足以扰乱地球生态系统,并造成大量人口死亡。
有超过300颗短周期彗星的轨道在大行星(如木星和土星)附近,大行星的引力作用可能导致这些彗星从自身轨道上抛出,从而有几率与地球运行轨道重叠。这种轨道的变化也可能发生在长周期彗星上,但短周期彗星发生此类事件的频率更高。不过,这些星体直接撞击地球的几率要远低于近地天体(NEO) 的威胁。此外,Victor Clube 和 Bill Napier 还提出了一个有争议的理论,即穿越地球轨道上的短周期彗星不需要撞击就能对地球造成影响,因为它可能会在略过地球时解体,从而为地球表面蒙上一层尘埃面纱。如果出现了这类长久,地球有可能在很长一段时间内出现类似“核冬天”的情景——持续数千年的全球范围温度下降(研究者认为这类事件的发生概率相当于1公里直径星体撞击地球的概率)。
,我们已经探测到17841个近地天体,其中有8059个可能对地球造成伤害,这些威胁星体直径大于140米,并可能在少于20倍地月距离的位置接近地球。直径大于1千米的近地物体总数可能有920个,我们已经探测到其中的888个,大约为96.5%。
撞击物的性质
每时每刻地球都在经受外星体的撞击,这些外来者大多体积极小,甚至难以被注意到。它们可能在到达地球表面前就在与大气层的摩擦作用下燃烧殆尽了,而那些最终到达了地球表面的残留物我们称之为陨石。因此,并非所有撞击地球的物体都会导致灭绝级别的事件,它们中的大多数都没有任何威胁。撞击者在地球大气层中消耗了大部分的动能,而如果它们受到的气压大于等于自身质量,它们就会发生爆炸。地球上的灭绝级事件大约每 1 亿年才会发生一次。尽管灭绝事件很少发生,但较大的撞击仍会造成严重破坏。本节将讨论撞击物的体积与构成对撞击危险性的影响。
体积
大直径小行星或彗星可以对地球表面造成巨大的冲击,它们造成的爆炸可以达到数千倍于所有核弹同时爆炸的威力 。例如6500万年前造成恐龙灭绝的小行星直径大约为10千米,这意味着它以近 100,000,000 MT(418 ZJ)的力量击中地球,这要比美国在广岛投下的原子弹(16 kilotons, 67 TJ)的威力大60亿倍。这个撞击造成了直径达180千米的希克苏鲁伯陨石坑。对于这种大小的物体,即使它的撞击点位于海洋(海洋的平均深度为4千米),大量的灰尘和碎屑仍然会被激起并在大气层扩散。这种大小的小行星、流星或彗星将凭借其绝对质量在大气层中保持完整。但是,假如撞击者的直径小于3千米,那么它的组成成分就必须包含大量的铁合物才足以突破底层大气(平流层和对流层)。
构成
小行星或彗星有三种不同的成分类型:金属、石质和冰质。物质的构成决定了它们是会在突破大气层之前分解,还是在到达地表之前分解并爆炸,或是可以成功抵达地球表面。金属流星体往往由铁和镍合金构成,这类星体最有可能撞击地表,因为它们可以更好地承受在大气减速期间由冲压压力引起的挤压和碎裂的应力。石质星体,例如球粒陨石,它们在离开高层大气之前往往会燃烧、碎裂或爆炸。它们至少需要 10 MT 的能量或50米直径,才有机会突破低层大气(这是为撞击速度20km/s作出的估计)。多孔彗星体通常由低密度的硅酸盐、有机物、冰和挥发性物质组成,由于体积密度低(≤1 克/厘米3 ),它们一般在高层大气中就燃烧殆尽。如果发生了这种情况,那么无论撞击的影响如何,单是大规模的火山喷发就足以为地球带来火山冬天了。
大规模火灾风暴
如果撞击规模巨大(天体直径大于3千米),那么随着撞击的发生,地球各地会蔓延大规模的火灾风暴。这些山火可能会向大气释放足够量的水蒸气、灰尘、煤烟、焦油和二氧化碳,从而扰乱气候,并导致阻挡太阳的烟尘云持续更长时间。但这些事件也可能导致烟尘云的持续时间缩短,因为此时大气中存在有更多的水蒸气,这有助于岩石碎屑形成云凝结核并随着降水落回地面。如果它使尘埃云持续了更长时间,那么地球的寒冷时期将会延长,从而导致更厚的冰盖。
历史上的事件
2016年,科学家通过对希克苏鲁伯陨石坑撞击环的钻探获取到了撞击事件的岩芯。希克苏鲁伯陨石坑是地球上最著名的陨石坑之一,这颗陨石造成了恐龙的灭绝。
科学家证实,构成撞击环的岩石曾受到了巨大的压力,在撞击的热量与冲击力作用下,岩石性质在短短几分钟内发生了巨大的转化。峰环由花岗岩构成,而我们知道,花岗岩无法在地表自然形成,它源于地球深处,并在巨大的冲击压力下被喷射到地球表面。在该地区浅海床区域,石膏是常见的硫酸盐岩石,但在撞击点我们几乎见不到石膏的踪迹,它很可能随着撞击而蒸发了。撞击过后是一场巨大的海啸,它在峰环上方形成了范围巨大、颗粒层次分明的沙层。
我们可以大致想象出这次撞击事件的过程:小行星的撞击形成了大约200公里的深坑,从地球深处喷发出大量熔融状态的花岗岩,巨大的海啸袭来,大量含有硫酸盐的岩石蒸发并进入到大气中。尘埃和硫酸盐颗粒在全球的扩散会导致温度大幅下降,从而破坏食物链,并对全球气候造成灾难性的影响。
对人类的影响
撞击冬天对人类和其他物种也将造成毁灭性的影响。随着太阳辐射的大幅减少,首先死亡的会是光合植物以及依赖这些植物生存的动物。随后,食物的匮乏最终将导致食物链上层动物的大规模灭绝,并可能导致多达 25% 的人口死亡。根据撞击点的位置和规模,灾后清理工作可能需要付出巨大的成本,以至在幸存的人类社会中发生经济危机。这些因素的相加将使地球上幸存者的生活变得十分困难。
农业
撞击后的地球大气层中充满了尘埃和其他物质,来自太阳的辐射将被折射或散射回太空,或被这些碎屑吸收。在撞击和大规模火灾风暴之后,地球发生的下一个灾难将是地球上光合作用生命形式的大规模死亡。那些生活在海洋中的幸存者可能会进入休眠状态,直到太阳再次升起。一些生活在陆地的植物可能有机会在地底的微气候中保持生命力,就如我们在 Zbrašovské Aragonite Caves 中观察到的那样。人类可以借助化学能源或核能在地底建立培育场,利用生长灯代替太阳光,直到地表环境好转。
经济
根据撞击位置和规模的不同,灾后清理工作预计要花费数十亿到数万亿美元。例如,对纽约市(世界上人口第 16 大城市)的撞击可能会造成数十亿美元的财务损失,而位于此处的金融机构(股票市场)可能需要数年时间才能恢复正常。不过,撞击发生在人口聚集地的几率非常低。
相关条目
- 小行星偏转
- 地球撞击资料库
- 撞击事件
- 值得关注的小行星列表
- 近地天体
- 核冬天
参考资料
外部链接
[https://web.archive.org/web/20060114033959/http://www.geotimes.org/june04/WebExtra062404.html Geotimes* story on the Chicxulub impact and the possibility of an impact winter]
- [https://web.archive.org/web/20010715103024/http://neo.jpl.nasa.gov/neo/ NASA's Near Earth Object Program]
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