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科学家测量到有史以来最长闪电

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世界上最长的闪电——包括覆盖距离和持续时间——已经从太空中测量并得到世界气象组织(WMO)的确认。相关论文发表于《美国气象学会公报》。
其中一次闪电发生在2020年4月的美国南部,长度约为768公里,相当于从伦敦到德国汉堡的距离,比2018年巴西创下的纪录长60公里,是有记录以来最长的闪电。
第二次闪电是在2020年6月测量的。它横跨乌拉圭和阿根廷边境,持续了17秒,是迄今为止探测到的持续时间最长的闪电。
“我们现在有明确的证据表明,单次闪电可以持续17秒。”亚利桑那州立大学的Randall Cerveny说,“这对科学家来说非常重要,因为它提高了我们对闪电动力学的理解:闪电是如何发生的,在哪里发生的,更重要的是,为什么会以这种方式发生。”
两次闪电分别出现在北美大平原和南美拉普拉塔盆地的雷暴热点地区。这些地区的地理位置使其易于形成相对较大的对流系统,这可能导致个别雷暴合并成大规模天气系统,从而引发极端雷击。
这次跨越美国南部的闪电很难用传统的地面设备进行测量,因此气象学家转而使用地球同步卫星上的闪电测绘仪,这样可以获得更广阔的视野。
“我们在轨道上安装和使用这种类型的闪电探测和测绘设备只有几年的时间,通过它,我们对超级闪电有了更多的了解。”Cerveny说。
虽然这两次闪电都是在2020年检测到的,但直到现在,WMO才认定这两次闪电分别是有记录以来距离和持续时间最长的。
英国气象局的Graeme Marlton称,在这些闪电被认定为世界纪录之前,经过了一个漫长的过程,需要反复检查仪器、交叉检查观察结果和专家小组的验证。
这两次闪电都发生在2020年,这似乎表明闪电正在变得更加极端,但这也可能是因为成像能力的提高才使得这两次记录在最近被打破。“只有几年之后的极端事件都被记录下来,我们才能评估它们是否变得越来越普遍。”Marlton说。然而,气候变化似乎确实增加了地球上闪电的频率。
“虽然测量到的闪电没有与地面接触,但它们的长度和持续时间仍然是一个重要提醒,提醒人们闪电从它的发源地能击中多远。”Cerveny说,任何时候听到雷声,你都应该找一个安全的避雷之地,比如坚固的建筑物或一辆有全封闭金属顶的车。(来源:中国科学报 李木子)


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岛弧地壳侵位于古老陆块前陆导致镁铁质-长英质岩石放射性成因同位素“倒置”
幔源镁铁质岩石的放射性成因同位素组成有时比共存的壳源长英质岩石更加富集,从而表现出“同位素倒置(Reversed isotope)”特征


2025-07-17 17:14:38
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月球斜长岩的形成新模式
富镁(MANs)和富铁(FANs)这两类斜长岩中斜长石的稀土含量及分配形式却无明显差别,且稀土含量变化很大,绝对含量相差可高达40(图3)。这些数据和已发表数据一致,证明斜长岩不可能都是从同一个岩浆中通过简单的分离结晶形成。


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目前普遍公认的地球年龄约为 4.567 Ga[59,60]
冥古宙的地层学属性:了解地球形成初期古地理背景和演变历史的重要线索[J]. 古地理学报


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Van Kranendonk 等[60]认为,前寒武纪地球的演化划分为初生期、幼年期、青年期和成熟期。这种大陆增生的过程就如同生物的成长一样是一单向进程中。


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将玄武质地壳转变成太古宙TTG长英质大陆地壳必须满足以下三个条件:
(1) 必须有至少三倍于TTG体量的玄武质原岩(如大火成岩省)的存在。
(2) 必须有足够厚的玄武质地壳的存在,以保证产生TTG的玄武质岩石的部分熔融发生在石榴子石的稳定域。
(3) TTG的源区玄武质岩石曾经历过水化作用,即玄武质岩石部分熔融体系里必须含有一定量的水,在干的环境中玄武质岩石的部分熔融很难进行。
第二个条件取决于洋底高原的厚度。大多数现代洋底高原地壳的厚度在20-30 km,这样的地壳厚度不能满足上述第二个条件。
洋底高原环境似乎无法满足上述的第三个条件。


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岩石学,特别是高温高压相平衡实验研究表明, 玄武岩是橄榄岩的低熔组分,安山岩是玄武岩的低熔组分,花岗岩是安山岩的低熔组分。


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西太平洋—北印度洋及其洋陆过渡带:古今演变与论争


2025-07-17 17:08:38
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造山运动是造陆的继续


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CEE:超大陆从何处裂解?


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太古代TTG的成因——来自硅同位素的证据


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Geochimica et Cosmochimica ActaVolume 278, 1 June 2020, Pages 137-156
Pervasive Miocene melting of thickened crust from the Lhasa terrane to Himalaya, southern Tibet and its constraint on generation of Himalayan leucogranite
Wei-QiangFu-YuanXiao-ChiZhi-ChaoChangTongJian-GangScott R.


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花岗岩与地壳厚度关系探讨


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海洋磁异常及其动力学


2025-07-17 17:02:38
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月球的全球构造格架初探


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