News (KM)

គំរូស្រាវជ្រាវនៃ deoxygenation របស់ផែនដីដែលបណ្តាលមកពីកំដៅព្រះអាទិត្យបន្តិចម្តង ៗ

Sol, temperatura alta, calor
Sol, temperatura alta, calor - New Africa/shutterstock.com

Nasa ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាបរិយាកាសដែលសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនរបស់ Terra នឹងនៅស្ថិតស្ថេរសម្រាប់ទម្រង់ជីវិតដ៏ស្មុគស្មាញក្នុងរយៈពេលប្រហែល 1 ពាន់លានឆ្នាំទៀត។ ដំណើរការឡើងកំដៅបន្តិចម្ដងៗរបស់ Sol នឹងបង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹងកាត់បន្ថយកម្រិតអុកស៊ីសែន សូម្បីតែមុនពេលសមុទ្រហួតចេញទាំងស្រុងក៏ដោយ។ ការសន្និដ្ឋាន Essa កើតចេញពីគំរូកុំព្យូទ័រលម្អិត ដែលក្លែងធ្វើអន្តរកម្មរវាងអាកាសធាតុ មហាសមុទ្រ បរិយាកាស និងដំណើរការជីវសាស្រ្ត។

ការសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Nature Geoscience បានប្រើការក្លែងធ្វើជិត 400 ពាន់ ដើម្បីវាយតម្លៃអនាគតដ៏ឆ្ងាយនៃភពផែនដី។ Pesquisadores Kazumi Ozaki, Universidade, Toho, និង Christopher Reinhard, Instituto, Tecnologia បានបង្កើតគំរូដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវជីវគីមីវិទ្យា និងថាមវន្តអាកាសធាតុ។ លទ្ធផលបង្ហាញថាជាមធ្យម 1.08 ពាន់លានឆ្នាំជាមួយនឹងរឹមនៃកំហុស 0.14 ពាន់លានឆ្នាំរហូតដល់ deoxygenation សំខាន់នៃបរិយាកាស។

ដំណើរការកំដៅព្រះអាទិត្យផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពបរិយាកាស

Sol ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពាក់កណ្តាលនៃជីវិតរបស់វា ហើយនឹងបន្តភ្លឺចាំងទៀតរាប់ពាន់លានឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលវាកាន់តែចាស់ ផ្កាយបញ្ចេញថាមពលកាន់តែច្រើនបន្តិចម្តងៗ ហើយកាន់តែភ្លឺជាងមុន។ ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព Essa ប៉ះពាល់ដល់សមតុល្យកម្ដៅនៃ Terra និងផ្តួចផ្តើមរង្វិលជុំមតិត្រឡប់នៅក្នុងបរិយាកាស។

ការកើនឡើងនៃកំដៅបណ្តាលឱ្យមានការហួតកាន់តែច្រើនពីមហាសមុទ្រដែលបង្កើនបរិមាណចំហាយទឹកនៅក្នុងខ្យល់។ Esse ចំហាយរក្សាកំដៅបន្ថែមទៀត ដែលបង្កើនល្បឿនហួត និងបង្កើនឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់។ ក្នុងរយៈពេលរាប់រយលានឆ្នាំ វដ្តនេះបានផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដែលអាចរស់នៅបានទៅជាបរិយាកាសកាន់តែក្តៅ និងស្ងួតជាលំដាប់។

Deoxygenation កើតឡើងជាផ្នែកនៃដំណើរការធំជាងនេះ។ គំរូបង្ហាញថាបរិយាកាសអាចបាត់បង់អុកស៊ីហ្សែនជាច្រើនដែលមានមុនពេលការបាត់បង់ទឹកទៅកាន់លំហអាកាសក្លាយជារឿងសំខាន់។ Organismos អ្នកពឹងផ្អែកលើអុកស៊ីសែនប្រឈមមុខនឹងការកំណត់មុនពេលមានចំហាយទឹកនៃមហាសមុទ្រ។

មហាសមុទ្រ
មហាសមុទ្រ – oscar garces/ shutterstock.com

គំរូកុំព្យូទ័រសាកល្បងអនាគត Terra សេណារីយ៉ូ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដំណើរការគំរូអាកាសធាតុ និងជីវគីមីវិទ្យារួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងការប្រែប្រួល stochastic ដើម្បីចាប់យកភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ ជុំជិត 400,000 ធ្វើឱ្យវាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការដ៏រឹងមាំទាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃបរិយាកាសដែលមានអុកស៊ីសែន។ ការព្យាករណ៍នេះចង្អុលទៅការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃកម្រិតអុកស៊ីហ៊្សែន ត្រឡប់ទៅលក្ខខណ្ឌស្រដៀងទៅនឹង Terra បុរាណ ដែលសម្បូរដោយមេតាន និងកង្វះអុកស៊ីសែន។

ការស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការងារឆ្នាំ 2024 ដែលដឹកនាំដោយ Keming Zhang នៃ UC San Diego ពង្រឹងការប៉ាន់ប្រមាណលទ្ធភាពរស់នៅសម្រាប់ជីវិតស្មុគស្មាញជុំវិញ 1 ពាន់លានឆ្នាំទៀត។ ការក្លែងធ្វើបានបង្រួបបង្រួមការសន្និដ្ឋានថា កំដៅព្រះអាទិត្យជៀសមិនរួចកំណត់ដំណាក់កាលអុកស៊ីហ្សែនរបស់ភពផែនដី។

ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការស្វែងរកជីវិតនៅលើភពក្រៅ

ការយល់ដឹងថាអុកស៊ីសែនបរិយាកាសតំណាងឱ្យដំណាក់កាលបណ្ដោះអាសន្នមានឥទ្ធិពលលើយុទ្ធសាស្ត្រសង្កេតសម្រាប់ភពខាងក្រៅ Sistema Solar។ Astrônomos ដែលរកមើលជីវសញ្ញាប្រហែលជាត្រូវពិចារណាសូចនាករលើសពីវត្តមានអុកស៊ីសែន ព្រោះពិភពលោកដែលមានជីវិតស្មុគស្មាញកាលពីអតីតកាលអាចបាត់បង់ឧស្ម័ននេះរួចហើយ។

គំរូផែនដីជួយក្រិតឧបករណ៍ និងបកស្រាយទិន្នន័យពីតេឡេស្កុប។ បង្អួចប្រហែល 1 ពាន់លានឆ្នាំសម្រាប់បរិយាកាសដែលសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ៊្សែន បង្ហាញថា ភពក្រៅភពដែលអាចរស់នៅបានជាច្រើនអាចស្ថិតនៅខាងក្រៅដំណាក់កាលជាក់លាក់នេះ កំឡុងពេលសង្កេតបច្ចុប្បន្ន។

ទស្សនវិស័យនេះពង្រីកតម្រូវការសម្រាប់ជីវសញ្ញាជំនួសសម្រាប់បរិយាកាសដែលមានអុកស៊ីសែនខ្សោយ ឬគ្មានអុកស៊ីតកម្ម។ ការសិក្សានេះបង្ហាញពីសក្ដានុពលសម្រាប់អ័ព្ទសរីរាង្គបរិយាកាសនៅក្នុងដំណាក់កាលស្ថានីយនៃភាពស្ថិតស្ថេររបស់ភព។

ភាពខុសគ្នារវាងដំណើរការធម្មជាតិ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន

ការឡើងកំដៅបន្តិចម្តងៗរបស់ Sol ដំណើរការលើមាត្រដ្ឋានភូមិសាស្ត្រដែលខុសគ្នាទាំងស្រុងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានសង្កេតឃើញក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះ។ Emissões ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់មនុស្ស រួមចំណែកដល់ការឡើងកំដៅយ៉ាងលឿននាពេលបច្ចុប្បន្ន ខណៈដែលការវិវឌ្ឍន៍នៃពន្លឺព្រះអាទិត្យដើរតាមល្បឿនយឺត និងស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់លានឆ្នាំ។

ការពិតទាំងពីរនេះរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយមិនមានមួយធ្វើឱ្យមានសុពលភាពមួយទៀត។ ភាពខុសគ្នា Entender អនុញ្ញាតឱ្យបាតុភូតនីមួយៗត្រូវបានខិតជិតជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលសមស្របទៅនឹងមូលហេតុជាក់លាក់ និងបណ្ដោះអាសន្នរបស់វា។ ម៉ូដែលទាំងនេះផ្តោតទាំងស្រុងលើគន្លងរយៈពេលវែងដែលជំរុញដោយការបង្កើនពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

លំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសេណារីយ៉ូ deoxygenation

ការ​បាត់​បង់​អុក​ស៊ី​សែន​មុន​ការ​ហួត​ទឹក​សមុទ្រ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ក្នុង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ក្លែង​ធ្វើ។ Plantas និងសារពាង្គកាយដែលផលិតអុកស៊ីហ៊្សែនត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការថយចុះនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមានដែល decompose នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ ខ្សែសង្វាក់រំខានដល់ការបំពេញធម្មជាតិនៃអុកស៊ីសែននៅក្នុងបរិយាកាស។

សត្វ និងទម្រង់ជីវិតស្មុគ្រស្មាញ ពឹងផ្អែកលើការដកដង្ហើមតាមបែប aerobic ប្រឈមមុខនឹងលក្ខខណ្ឌកំណត់ជាមុនសិន។ ភពផែនដីនៅតែបន្តមានរូបរាងកាយ ប៉ុន្តែមិនមានការគាំទ្រសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចុប្បន្នទេ។ ការផ្លាស់ប្តូរកើតឡើងបន្តិចម្តងៗក្នុងន័យភូមិសាស្ត្រ ដោយគ្មានព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយតែមួយ។

វដ្តកាបូន – ស៊ីលីតមានឥទ្ធិពលលើការថយចុះ

វដ្តនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតរបស់ភពផែនដីមានទំនោរទៅរកជីវមណ្ឌលដែលមានកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតតាមពេលវេលា។ យន្តការ Esse គ្រប់គ្រងអន្តរកម្មរវាងថ្ម មហាសមុទ្រ និងបរិយាកាស ដែលរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយស្ថានីយ CO₂។ Deoxygenation កើតឡើងជាផលវិបាកដែលមិនអាចជៀសបាននៃការកើនឡើងនៃលំហូរពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

លំហូរនៃថាមពលកាត់បន្ថយរវាង mantle, មហាសមុទ្រ, បរិយាកាស និង crust កែប្រែពេលវេលាពិតប្រាកដនៃការផ្លាស់ប្តូរ។ Apesar នៃបំរែបំរួលដែលអាចកើតមាន គំរូបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនៅក្នុងការព្យាករណ៍សរុបប្រហែល 1 ពាន់លានឆ្នាំដែលនៅសល់សម្រាប់កម្រិតអុកស៊ីសែនកើនឡើង។

បរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបរិយាកាសអុកស៊ីសែនរបស់ផែនដី

បរិយាកាសដែលសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនតំណាងឱ្យដំណាក់កាលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្ររបស់ភពផែនដី។ Antes នៃ Grande Evento នៃ Oxidação ប្រហែល 2.4 ពាន់លានឆ្នាំមុន លក្ខខណ្ឌគឺខុសគ្នា ជាមួយនឹងបរិយាកាសគ្មានអុកស៊ីសែន។ ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់ផ្នែកកំណត់នៃជីវិតសរុបរបស់ Terra ជាពិភពលោកដែលមានមនុស្សរស់នៅ។

លទ្ធផល​បាន​ពង្រឹង​ថា​បរិយាកាស​ដែល​មាន​អុកស៊ីហ្សែន​បច្ចុប្បន្ន​បង្កើត​ជា​លក្ខខណ្ឌ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ក្នុង​ការ​វិវត្តន៍​របស់​ភព។ Estudos បន្តកែលម្អគំរូទាំងនេះ ដើម្បីកែលម្អការព្យាករណ៍អំពីទម្លាប់រស់នៅយូរអង្វែង និងការបកស្រាយទិន្នន័យនៃភពក្រៅភព។

  • អ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រគំរូដើម្បីសាកល្បងភាពរឹងមាំនៃការព្យាករណ៍។
  • ការ deoxygenation យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​បន្ទាប់​ពី​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ក្រោម 1% នៃ​កម្រិត​អុកស៊ីសែន​បច្ចុប្បន្ន​។
  • ដំណើរការនេះជះឥទ្ធិពលជាចម្បងទៅលើជីវិតស្មុគស្មាញ ខណៈពេលដែលអតិសុខុមប្រាណ anaerobic អាចបន្តកើតមាន។
  • ការក្លែងធ្វើរួមបញ្ចូលអន្តរកម្មរវាងសមាសធាតុអាកាសធាតុ និងជីវសាស្រ្ត។

Nasa និងស្ថាប័នដៃគូគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពរស់នៅរបស់ភពតាមរយៈកម្មវិធីដូចជា Nexus សម្រាប់ Exoplanet System Science. ការខិតខំប្រឹងប្រែង Esses រួមចំណែកដល់ការយល់ដឹងទាំងអនាគតនៃ Terra និងលក្ខខណ្ឌលើពិភពលោកផ្សេងទៀត។

To Top