范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

2019年霸王龙新研究

  2019年霸王龙新研究
  霸王龙是最著名的恐龙,尽管它已经发现了100多年了,但是关于霸王龙的研究从没有停止过,每年都会有许多关于霸王龙的新研究和新发现公布。在2019年,又有哪些关于霸王龙的新知呢?
  最大霸王龙花落加拿大
  作为美国最著名的恐龙,霸王龙一直是美国精神的象征,而且绝大部分霸王龙化石都发现于美国。
  图注:芝加哥菲尔德自然历史博物馆中霸王龙"苏"的重置后的新骨架,图片来自网络
  1991年,一支考察队在加拿大萨斯喀彻温省西南部的法国人河谷发现了一具霸王龙的化石,其被命名为"斯科蒂"。经过了28年的研究,加拿大古生物学家宣布"斯科蒂"成为目前发现的体型最大的霸王龙,甚至超过了著名的霸王龙"苏"。
  霸王龙"斯科蒂"有多大呢?根据古生物学家的推测,其体长可达13米,体重8800千克,比霸王龙"苏"还要大。不过考虑到"斯科蒂"的完整度为65%,远不如"苏"完整,所以到底"苏"和"斯科蒂"谁大还不一定呢。
  图注:位于萨斯喀彻温省皇家博物馆 霸王龙探索中心的斯科蒂,图片来自网络
  图注:斯科蒂的复原图,图片来自网络
  就算"斯科蒂"不是最大的霸王龙,其依然是最大的霸王龙之一,而且还是目前加拿大发现的最大霸王龙,它也成为最著名的霸王龙。
  图注:霸王龙"斯科蒂"的体型对比,图片来自网络
  霸王龙如何用脑袋散热
  图注:霸王龙头顶额顶窝的热量变化,图片来自网络
  众所周知,霸王龙是一种巨大的动物,散热便成了一个亟待解决的问题。古生物学家很早就注意到在霸王龙头顶上有一对很大的开孔,这对开孔被称为上颞孔(Supratemporal fenestrae),也被称为背颞孔(dorsotemporal fenestra),开孔之中隐藏了霸王龙散热的秘密。
  密苏里大学医学院的解剖学教授用热成像仪记录了短吻鳄头部温度的变化,发现它们上颞孔的温度在气温高的时候不升反降,上颞孔前方的额顶窝(Frontoparietal Fossa)更是充满了毛细血管,能够用来调节温度。
  图注:热成像仪中的短吻鳄,图片来自网络
  图注:短吻鳄头骨上的上颞孔,图片来自网络
  图注:霸王龙的上颞孔,图片来自网络
  古生物学家发现不仅仅是霸王龙,作为恒温器的额顶窝在兽脚类中是普遍存在的。原来霸王龙头顶上两个大洞是自带的"空调"啊!
  图注:模拟热成像仪下的霸王龙和鳄类及鸟类的热量显示,图片来自网络
  被同类所杀的霸王龙"维多利亚"
  图注:"维多利亚"的骨架化石,图片来自网络
  2019年11月17日,美国亚利桑那州科学中心正式展出了一只新发现的霸王龙化石,名为"维多利亚"。"维多利亚"是一只刚刚成年霸王龙,体长12米,死亡时年龄在18至25岁。
  经过对化石的研究,古生物学家发现导致"维多利亚"死亡的原因就藏在它的脑袋和脖子上。"维多利亚"在死前曾经与另一只霸王龙发生过激烈的争斗,它的下颌骨和颈椎骨都严重咬伤,下颌骨上甚至还保留了其他恐龙折断的牙齿。
  图注:"维多利亚"受伤的部分,图片来自网络
  尽管在争斗中幸存下来,但是严重的伤口后来引发感染病导致了可怕的败血症,最终要了"维多利亚"的命。关于"维多利亚"的研究还在继续,它的发现再次证明了霸王龙之间激烈的种内竞争现象,看来同类之间才是赤裸裸的仇恨啊。
  图注:"维多利亚"的复原,图片来自网络
  霸王龙的换牙速率
  图注:玛君龙的头部复原,图片来自网络
  2019年,古生物学家研究了在马达加斯加岛上发现的肉食性恐龙玛君龙(Majungasaurus)的化石,根据对发现的大量脱落玛君龙牙齿化石的研究以及对其口腔的计算机断层扫描,研究人员发现玛君龙具有着异乎寻常的换牙速度,平均每两个月就能换一嘴牙。
  图注:玛君龙的骨架,图片来自网络
  在这项研究之前,古生物学家习惯以霸王龙的换牙模式和频率作为兽脚类肉食性恐龙的模板,但是由于霸王龙牙齿更大更坚固,其换一嘴牙的时间至少超过两年,所以是换牙频率最低的肉食性恐龙。
  图注:霸王龙满嘴的粗大牙齿,图片来自网络
  霸王龙的僵硬头骨
  霸王龙具有强大的咬合力,但是过去的研究认为它的头骨具有一定的可动性,甚至像鸟类和蛇一样灵活,但这与巨大咬合力是矛盾的,因为力是相互的,当头骨产生巨大咬合力的时候,这个力量也会反过来作用在头骨上,如此巨大的力量会压碎并不牢固的头骨。
  图注:蛇的头骨和下颌骨有着灵活的关节,因此才能够吞下比自己大得多的食物,图片来自网络
  图注:霸王龙头骨受力显示,图片来自网络
  今天具有强大咬合力的动物都具有僵硬的头骨,比如鬣狗和鳄类动物。古生物学家使用系统发育包围法(phylogenetic bracket)研究霸王龙的头骨,发现霸王龙的头骨其实非常坚固,不会像鸟类发生扭动。解剖学和工程学的分析也证明了这一点,霸王龙具有"坚硬"而且坚固的头骨,能够承受大嘴产生的超过4吨的巨大咬合力,如此巨大的力量足以咬穿猎物皮肤和肌肉,甚至咬碎骨头!
  图注:配图是一只霸王龙咬碎了三角龙的脑袋,彩色部分是霸王龙头部肌肉的受力。
  霸王龙"苏"与小鲨鱼
  霸王龙"苏"是最著名的一具霸王龙化石,其早在2000年就开始在芝加哥菲尔德自然历史博物馆中展出。
  图注:在芝加哥菲尔德自然历史博物馆中展出的霸王龙"苏",图片来自网络
  博物馆的工作人员在清理包裹在"苏"骨骼化石周围的围岩之后并没有将这些沙土扔掉,而是保存了下来。志愿者卡伦•诺德奎斯特(Karen Nordquist)用电子显微镜观察了这些看似无用的沙土,却从中发现了一些外形奇特仅有1毫米大的"砂砾"。
  经过仔细的研究,古生物学家确认这些奇特的"砂砾"其实是鲨鱼的牙齿,于是将其命名为诺氏蜂齿鲨(Galagadon nordquistae),属名来自日本Namco公司在1981年推出的游戏"小蜜蜂"(Galaga)。
  图注:发现的鲨鱼牙齿与游戏《小蜜蜂》,图片来自网络
  诺氏蜂齿鲨是一种非常小的鲨鱼,体长只有0.3至0.5米,外形与今天的须鲨很像,是一种生活在白垩纪河流湖泊中的小型淡水鲨鱼。诺氏蜂齿鲨很可能在"苏"的尸体被冲入河流湖泊中后啃食了"苏"的身体,并且被咯掉了很多的牙齿,牙齿最终与"苏"的骨骼一起变成了化石并被古生物学家发现。
  图注:蜂齿鲨的复原图,图片来自网络
  除了上面列出的2019年中关于霸王龙的新研究和新发现,其他一些没有全部列出,这些研究显然能够让我们更加了解霸王龙。我们期待在2020年会有更多关于霸王龙的研究!
  参考资料:
  1.Casey M.Holliday,William Ruger Porter Kent ,A. Vliet,Lawrence M. Witmer,The Frontoparietal Fossa and Dorsotemporal Fenestra of Archosaurs and Their Significance for Interpretations of Vascular and Muscular Anatomy in Dinosaurs,First published: 01 July 2019 https://doi.org/10.1002/ar.24218
  2.Michael D. D’Emic , Patrick M. O’Connor, Thomas R. Pascucci, Joanna N. Gavras, Elizabeth Mardakhayava, Eric K. Lund,Evolution of high tooth replacement rates in theropod dinosaurs,PLOS ONE(2019),https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224734
  3.Ian N. Cost, Kevin M. Middleton, Kaleb C. Sellers, Michael Scott Echols, Lawrence M. Witmer Julian L. Davis ,Casey M. Holliday, Palatal Biomechanics and Its Significance for Cranial Kinesis in Tyrannosaurus rex, First published: 01 July 2019 https://doi.org/10.1002/ar.24219
  4.Gates, Terry; Gorscak, Eric; Makovicky, Peter (21 January 2019). "New sharks and other chondrichthyans from the latest Maastrichtian (Late Cretaceous) of North America". Journal of Paleontology. doi:10.1017/jpa.2018.92. Retrieved 22 January 2019.
  图片 / 网络(侵删)
  文字 / 古生物探索(江泓)
  排版 / 古生物探索

暗物质的争论结束于黑洞撞击月球宇宙中比原子还小的黑洞它们可能已经在月球上留下了指纹。大约140亿年前,当宇宙的时钟开始滴答作响时,空间仍然是一个紧凑炽热疯狂的宇宙物质包。星星还没有发光,行星也没有诞生,各种形状地幔钻石中含有前所未见的神秘矿物质科学家在一颗从地下深处挖掘的钻石中首次发现一种从未见过的矿物质,此前他们认为该矿物质不可能在地球上发现。该矿物质以著名华人地球物理学家毛河光命名毛钙硅石(davemaoite),它宇宙中有没有反物质?1998年6月,人类向太空发射了一个叫做阿尔法磁谱仪的科学探测仪器,试图找到宇宙中的反物质粒子,以证实反物质世界的存在。科学界迄今为止还没有宣布这次探测的结果。因此,宇宙中有没有反在航天领域中,核聚变担任什么角色?科幻网11月17日讯(朱曦薇)1995年12月7日,NASA的一个航天探测器进入木星的大气层,并立即开始燃烧。现在,在飞行了8000万英里之后,它准备对太阳系最大行星周围的厚厚的氢世界上最长的山脉说起世界上最长的山脉,你一定会认为是安第斯山脉,位于南美洲的西岸,从北到南全长8900余千米。但是我说最长的山脉不在陆地上,而是在海洋中。大洋地形如果把海水排干,你会发现海洋中也是生命的轮回首先,生命是自已诞生的,并没有什么造物主。要说有的话,就是温度。温度决定生命的存亡。其次,生命是轮回的,诞生灭亡的轮回。其原因在于恒星表面周期性的变化。恒星中心是高温气体,表面发生人类如何从太空获取水资源?氢氧化合难度太高随着祝融号的成功着陆,许多人都开始畅想未来,我们总有一天也要在月球和火星上实现载人登陆的,实现星际殖民的创举。但万事开头难,想要在外星球安家,我们将面临许多棘手的问题,首当其冲的应地球资源用完怎么办当科技技术达到一定程度,人类可用宇宙飞船从其它星球上的资源运送到地球!人类生活在地球已经几千年了,各种矿产都是有限的,终有一天用完的时候。像我们的煤矿,每天的用量都是非常大,虽然地被严重低估的动物鼠极有可能成为下一届地球统治者导语地球生物统治权,已经更替过两届了,第一届地球的统治者是恐龙,大约生存在6500万年前白垩纪与侏罗纪,那时候的地球,恐龙无处不在天空海洋大地,都有恐龙的身影。其它生物只能附属的苟墨西哥研究人员发现新品种恐龙化石新华社北京5月15日电墨西哥研究团队日前宣布,确认一具恐龙化石源自距今约7200万年的鸭嘴龙科副栉龙属的新品种恐龙。研究人员推断该恐龙能用头冠发出低频声音来吓唬天敌或呼朋引伴。这个火星,中国探测器来了国家航天局昨天发布消息称,中国首次火星探测任务天问一号探测器自去年7月23号发射以来,各系统工作正常。今年2月10号,天问一号进入环火轨道。根据目前飞行情况,天问一号拟于北京时间今
2021年度中国科学10大进展!3个航天突破,还有7个是什么?近些年来,我国的科学水平不断突破,取得了一个又一个惊人的成就。最近,科学技术部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)公布了2021年度中国科学十大进展。到底是哪些科学突破,入选了这3名航天员每天要1650升氧气,执行180天任务所需的氧气从何而来?氧气对于航天员是必不可少的物质常言道人活一口气,对于人类乃至整个生态圈而言,氧气都是必不可少的因素存在。即使人类可以在荒郊野岭中找到食物和水,甚至也可以只靠水存活一个星期左右。但只太阳光究竟能照多远?能照到宇宙尽头吗?太阳光能照多远?当你正在看这篇文章的时候,地球正在以每秒30公里的速度以近似椭圆形的轨道绕着太阳公转,两者之间的平均距离大约1。5亿公里。光在真空中每秒能够传播30万公里,是宇宙中球状闪电是如何产生的?除了幻觉外,还有4种说法或许可行1979年7月22日,在瑞士的铁轨上,有不少乘客看到了一个高速飞行的球状闪电。这个球状闪电移动速度极快,就像是在追赶列车一样。无独有偶,在荷兰的一处居民楼中,也拍打了诡异的球状闪电闪电是怎么形成的呢?闪电总和雷鸣形影不离,因为闪电导致了雷鸣。在我们地球上,大约每秒钟就要发生100多次闪电。早在1752年,美国科学家富兰克林就用他著名的风筝实验,证明了闪电是大气中的放电现象。但迄汤加火山爆发引发了近59万次前所未有的闪电次数研究显示,汤加水下火山爆发引发了近59万次闪电,前所未有!上个月,汤加附近巨大的水下火山不仅向空气中喷射了创纪录的火山灰,而且还导致了有史以来最大的火山闪电事件之一。闪电几乎吞没了灭绝恐龙的小行星是在春天到来的一项新分析表明,灭绝恐龙的那颗小行星是在6600万年前的春天击中了现今的墨西哥。科学家研究了在撞击后不久就殒命的鱼类化石,利用生长模式和鱼骨中保存的化学物质,以确定这次撞击事件发生并吞八荒!银河系也有王霸的过去周一知古通今周二牧夫专栏周三太空探索周四观测指南周五深空探索周六茶余星话周日视频天象作者DavidDickinson编译贺柏翔校对校对组后期库特莉亚芙卡,李子琦责任编辑毛明远原文h为什么我们可以看到数亿光年外的星系,却看不清一光年内的星球?我们知道在宇宙空间中,千米这个地球上常用的距离单位是不够用的,在太阳系中我们可以用地球到太阳的距离,也就是1。5亿千米作为距离度量单位,称为一个天文单位,比如火星公转轨道到太阳的距进展利用拓扑揭开铁基超导电子配对迷雾超导态的最本质特征是存在电子之间的两两配对,其配对的特性配对对称性是理解超导微观机理的一个重要窗口。根据对称性的不同,超导态可以分为s波p波d波等。在传统的理论中,p波配对的超导态物理学家通过操纵电子来创造合成维度莱斯大学的物理学家们正在新的实验中推动空间界限的发展。他们已经学会了如何精确地控制巨大的里德堡(Rydberg)原子中的电子,他们可以创造合成维度,这是量子模拟的重要工具。莱斯大学