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其实海洋探索比太空探索更困难海洋各深度有什么?有多恐怖?

  综述
  生命诞生于海洋,但最终却要驶向太空,对于生活在地球上的人类来说,我们对海洋的种种都不陌生了。这里是生命的起源,也是万物的归宿,即便部分生命通过进化从海洋来到了陆地,但不可否认的是我们无法摆脱海洋的影响,甚至可以说生命因海洋而存在。
  到了人类文明发展的蓬勃时期,我们自然而然就开始了对海洋的相关探索,探索海洋中的生态结构,探索其深海领域到底都有哪些超乎想象之物。
  可是人类对海洋的探索往往比太空探索更困难,这其中需要克服的条件太多了, 听说海洋深处是一片恐怖之地,那它的各个深度都有什么呢?
  人类对海洋的探索难度巨大
  从地质学家公布的数据显示, 海洋面积占据地球总面积的71%,而人类文明到现在对海洋的开发面积不过5% 。
  这并非是人类不愿意将探索中心转移到海洋上,而是因为海洋探索难度要远高于太空探索; 人类最远探测器旅行者1号已经驶向距离地球222亿公里外的太空,可人类对海洋的探索甚至未能突破万米的深海大关。
  喜欢潜水的人都知道, 深海对常人来说最容易产生恐慌情绪 ,它会让人觉得自己处于一个绝对封闭的空间中,这里没有空气,也没有任何触目可及的地方;所以有时候即便我们有潜水器械的保护,还是不可避免地陷入深海恐惧症。
  除了个人的心理压力外,想要探索深海仍然要面临大量的麻烦,这其中最主要的拦路虎是 深海中让人无法承受的高压 。
  根据相关数据显示, 在海洋中每下降100米,就会增加10个大气压;当我们来到1万米的深海,这里会有近1000个大气压在等着我们。
  很多人不明白这是什么概念, 人体能够承受最大气压不超过18个 ,这就意味着对于普通人来说, 潜水到海底20米已经是极限了 。
  不过这一数字并不绝对, 对于受过专业训练的潜水员来说,不借助专业器械保护的自由下潜曾有人突破了170米的极限距离。
  但是在这样的环境下, 人体心脏必须要收缩至一个李子的大小 , 血液不再在肢体内循环,以便集中在胸腔,避免肺部衰竭。
  已知世界上海洋最深处可达11034米,人类连170米的距离都很勉强,更不要提去探索海洋全貌了。
  虽然这些年人类通过科技研发了潜水艇等一系列潜水工具,但潜水艇在下潜至深海时同样要面临极其恶劣的海洋条件,包括高压、水温,甚至是深海中的恐怖生物。
  探索海洋是人类可望而不可及的梦想,你知道海底不同深度到底有什么东西吗?
  海水之下都有什么?
  虽然人类本身不能触及深海那片禁忌之地,但我们仍然能够通过各种海洋探测器械看到深海的一些面貌。
  当我们来到海洋表面30米左右的深度,这里是浅海区,头顶的阳关将这片海域照的温暖。
  各种五彩斑斓的海洋生物在这里生存,如成群结队的软骨鱼,还有在珊瑚丛附近歇息的海龟;如果运气好的话,我们甚至能看到章鱼和水母。
  对于潜水爱好者来说,30米左右的海洋深处是再合适不过的距离 ;这般深度的水压是人体可以承受的距离,这里还有海洋中最美丽的景色。
  如果再往下走,当阳光从头顶消失的那一刻,就意味着我们陷入了令人恐惧的深海世界。
  到了深海60米左右,北太平洋的巨型章鱼就在这里生活, 它们就如神话作品中描写的那般,至少拥有4米长的触手,可以轻松将潜水的人类捕捉 。
  一般情况下章鱼不会主动攻击人类,它们更喜欢海洋中游动的虾米和螃蟹;但凡事都有意外,谁知道我们遇到的不是一只发狂的章鱼呢。
  来到深海150米,这里几乎已经不见阳光 ;由于缺少了光合作用,植物在这里也少得可怜,我们只能通过探照灯的光线查看海底的模样,但实际上前方除了海水只有海水。
  日本蜘蛛蟹有时会来到这一区域捕食,但更多时候它们会回到300米处的巢穴中休憩。
  深海1000米左右,这里满眼望去是一片黑暗,在内心的恐惧下,我们甚至听不到周围海水流动的声音。
  不过如果大家足够仔细就会发现, 在这片海洋中会有很多一闪一闪的小点儿,那是进化了可照明器官的鱼类, 例如灯笼鱼,光睑鲷,龙头鱼等等。
  这些鱼儿有很强的亲光性,如果让它们看到了探照灯射出的亮光,就会很快聚集过来。
  最后是海洋表面7000米的深度。 严格来说,只有在海洋平均3700米的深度下,才算是真正意义上的深海世界。
  而 3700米-7000米的深度几乎生活着80%的深海物种 ,如马里亚纳狮子鱼、巨型深海大虱,科芬鱼,吸血鬼乌贼,长吻银鲛,毒蛇鱼等等。其他大都是一些无脊椎动物和微生物,很少能看到植物的存在。
  结语
  值得一提的是,科学家曾通过探测器在海洋1万米的深度看到了塑料垃圾,这画面简直让人觉得触目惊心;连巨大的海洋生物都难以承受的恐怖压强,人类破坏海洋的证据却轻易留在了这里。
  由此可见,这些年人类盲目扩张对海洋的破坏无疑是巨大的,对此我们需要警醒,保护海洋资源,还给海洋生物完整的家。

最高效的三种能源,榜首仅需1克作为能源,就可将火箭送上月球?目前最高效的三种能源,榜首仅需要1克作为能源,就可以将火箭送上月球?一。核裂变核裂变是指由较重的原子核(一般指铀核或钚核)分裂成两个或多个质量较小的原子的一种核反应形式。原子弹或核金星有许多秘密,为何世界航天机构对它没有兴趣?我们知道,人类已经进入了太空探索的时代,月球已经被人类拿下,火星的探索也如火如荼。目前在火星上有许多人类发射的卫星和探测器,俨然是人类探索外太空的前哨站。但我们似乎都忘记了,太阳系美国塔夫茨大学开发出3D打印的超材料!导读近日,美国塔夫茨大学的工程师团队开发出一系列3D打印的超材料,这些超材料具有独特的微波或者光学特性。背景超材料(metamaterial),通常是指通过人工设计结构实现,具有天关于黑洞,你所不知道的人与事霍金在最后一本著作十问中曾写道,据说事实有时候比小说更奇怪,黑洞最能真实地体现这一点,它比科幻作家梦想的任何东西都更奇怪。黑洞最初只存在于牛顿万有引力定律和爱因斯坦广义相对论的公式世界著名冰川地貌有哪些?冰川地貌是由冰川作用塑造的地貌。属于气候地貌范畴。地球陆地表面有11的面积为现代冰川覆盖,主要分布在极地中低纬的高山和高原地区。第四纪冰期,欧亚北美的大陆冰盖连绵分布,曾波及比今日477英里长的水平闪电神话还是超级闪电?闪电是怎么产生的古希腊天空之神宙斯在雷暴事件中以惊人的电力展示打破以往的世界纪录,在世界气象组织(WMO)的两个闪电超级闪电类别中获得金牌最长的单次闪电以及单次闪电的最长持续时间。WMO于2022量子理论新观点1。物质类别与结构2。物质的属性3。量子理论纲要在物质世界中,从宇宙星系星球,到原子(中子质子,电子)的结构,不论大小,都基本相似。每种物质的形态和基本电磁场都有各自不同的特定的三美国土豪计划年底前首次重返太空,北京时间2。16号美国商人贾里德艾萨克曼(JaredIsaacman)继去年乘坐美国SpaceX飞船完成了地球民用轨道飞行,他将于14日执行多达三项新的民用飞行资助任务。之后计划年研究未来太空中的引力波探测器有望解开宇宙之谜一项新研究表明,未来来自太空的引力波探测将能够发现新的基本领域,并有可能为宇宙中无法解释的方面带来新的启示。来自诺丁汉大学重力中心的ThomasSotiriou教授和GSSI的研究二维材料可以在室温下储存量子信息光学显微镜下六角氮化硼上孤立自旋的艺术表现研究人员发现了一种二维材料,可以在室温下储存量子信息。量子存储器是量子互联网建设中需要解决的主要组成部分,其中量子信息通过光子或光粒子安全科学之旅(4)星星的一生是条变色龙原来星星的一生也和人的一生一样,从诞生到衰亡经过青年期中年期和老年期。星星从诞生到中年期,温度不断上升,直到中年期达到顶峰,星星发出的光子频率不同,显示的颜色不一样啊。这与一只炉子
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