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$\开始组$

就背景而言,现代人类可以通过门户访问他们星球的其他版本。他们仍然只有我们现代的技术和科学。他们偶然发现了一个几千万年前的地球,这个地球似乎经历了大规模灭绝。在对化石进行快速分析后,他们认为这很可能是世界上的K-Pg灭绝事件。然而,经过更多的搜索,他们意识到出了问题。这方面的证据是缺少铱或小行星撞击的任何相应岩石和金属。正如这个巨大的横跨国家的火山口所表明的那样,一定是有什么东西使这个星球陷入了困境。

事实是,一百万年前,一些闪电神用强大的闪电击中了另一个地球,模拟了小行星撞击造成的破坏,导致了大灭绝。参与其中的科学家并不知道这一点。

我的问题是:雷击留下了什么可能的证据,使科学家意识到大规模灭绝是由上述闪电引起的?

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    $\开始组$ 闪电是高层大气和地面之间的突然火花。整个地球作为一个球体,其电容小于一微法拉。你可以放大闪电的影响,但这在物理上没有意义。让宙斯扔掉反物质和霹雳。 $\端组$ 评论 5月24日18:28
  • $\开始组$ 非常精明的评论! $\端组$
    – 胖子
    评论 5月24日22:59
  • $\开始组$ 也许多个小闪电(每只动物一次)比一个大闪电效果更好? $\端组$ 评论 5月25日21:56
  • $\开始组$ @RichardKirk嗯,你必须想出一些方法,让闪电在其袭击的直接区域以外造成损害。但核武器和火山都能做到这一点,所以这个想法并非不可想象。 $\端组$
    – 杰伊
    评论 5月26日9:57
  • $\开始组$ 闪电神是如何引起闪电击中地球的?他们是使用某种麦克斯韦恶魔从地面上移除电子并将其保持在云层中,直到他们想要释放螺栓,还是这是一种不同的机制?如果我们甚至不知道闪电到底是什么,我们就不能说它是如何被探测到的(事实上,你有一个闪电神,这意味着我们不能假设他们的“闪电”是与我们所知的闪电一样的自然现象。) $\端组$
    – 大卫·K
    评论 5月26日16:57

4个答案4

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$\开始组$

如果被一个威力足以模拟小行星撞击的螺栓击中,可能会留下巨大的“利希滕贝格图样“。我只能假设这样的烧焦痕迹会留下变形的地形,而不是下面的烧焦痕。

我不知道这是否会像裂开的裂缝一样留下峡谷大小的裂缝或最终会被时间填满的裂缝,但对于你的故事来说,你可能只需要沿着这种模式创造的峡谷延伸数英里,以便科学家能够识别它。我不认为有任何办法可以确定闪电必须有多强大才能做到这一点,但一个足够强大的闪电可能会做到。

https://d2w9rnfcy7mm78.cloudfront.net/12655447/original_2e58f2a037c746f57e54fcf6844aa319.jpg?1627352428?bc=0

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    $\开始组$ 我认为这些轨道将被玻璃覆盖,而不是峡谷。玻璃即使在地质时期也非常稳定(这就是为什么我们玻璃化放射性废物)。巨大的辐射玻璃轨道将是一个非常酷的发现! $\端组$
    – 大地
    评论 5月24日17:37
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    $\开始组$ @thegreatemu添加评论:参见褐铁矿. $\端组$
    – 尼古法
    评论 5月25日11:27
  • $\开始组$ 我会花很多钱为我的房子买一些特别的玻璃。 $\端组$
    – 奥拉夫
    评论 5月27日12:32
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$\开始组$

雷击的能量相当于奇克苏鲁布($1.15 × 10^{23}$J) 影响不会被忽视。

它会熔化大量岩石,留下一些类似TIG焊接的焊接点,但规模更大。由相关大气的快速加热引起的冲击波可能会摧毁并祸害地球的大部分地区,也会留下明显的痕迹。

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$\开始组$

小行星撞击产生的碎片来自撞击的小行星和行星;事实上,与小行星相比,更多的行星质量被抛到羽流中。

这些碎片迅速熔化,然后在再入过程中或在轨道上固化(然后在再进过程中再次熔化并再次固化)。

所以你会得到这些典型的深层地壳结核,以一层一层的形式降落在地球上。该层不会含有过量的铱,但会有钾铁矿和冲击石英。在这一层的上面,你会发现一组不同的动物,它代表着灭绝事件。

现在,在另一个星球上建立化石记录是很困难的;寻找化石主要是四处寻找好的地点。这可能需要几十年或几百年的时间,这取决于地球的不同以及你投入了多少精力。因此,即使知道灭绝事件也需要时间。

然而,该层将出现在许多点上。如果他们习惯于对行星进行地质研究,他们将在感兴趣的地点部署高度自动化的岩芯采样器,以获取有关行星的地质历史。描述行星的地质历史反过来会告诉你在哪里可以寻找商业上有用的资源。

解决了高能撞击引起的消光层问题;然后将对撞击器进行表征(它是彗星、小行星还是超级火山?)。最初,它会以超级火山的形式出现(因为这些物质都是陆地上的)。

一旦找到罢工地点,就不会就像一座超级火山。火山学家将对其进行研究,并试图理解这一事件,因为它与他们的任何模型都不匹配。他们将重新编写模型以与之匹配:他们拥有的关于超火山事件行星的数据越多,这颗行星就越不正常。

撞击将比超级火山应有的猛烈得多,会含有太多的地壳物质,而没有足够的岩浆。它的同位素和元素比率将与地壳相匹配,这意味着如果它是一颗彗星或小行星,那么它与地壳惊人地相似。

雷击会产生电荷差。与主爆炸不同,这种电荷差将从撞击位置消散。撞击的剧烈程度将抹去实际撞击现场的大部分证据,但在撞击边缘,可能会发现超高压电流(进而发生爆炸)的证据。

螺栓中多余的电子在短期内会产生有趣的影响,但EM的强度如此之大,以至于行星会接近中性,因为它向太阳风中排出的多余电子比质子还多。

因此,大多数证据都是否定的——超级火山的位置很奇怪,没有彗星撞击的星体所能预料到的不寻常元素混合,而且这一事件像撞击一样短暂而尖锐。剩下的证据将是电荷扩散产生的路径上的非撞击相关二次爆炸,其规模可能大到足以刻蚀到地质记录中。

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$\开始组$

更微妙的迹象是,闪电会在大气中产生各种各样的化学化合物,然后降雨(在大多数情况下都是如此)降落在地面上,并渗入土壤和岩石中。其中一些-如N2O(运行)2-分解得很快,而其他人有更强的耐力。你所说的雷击会产生各种奇怪的化学物质作为副作用。

一个简单的冰芯可以为你提供足够的证据证明发生了什么。。。至少在物理层面上。证明这一点上帝这样做会更加困难。

$\端组$

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