火星上的金字塔谜团,可能是外星生物修筑/照片清晰可见

作者:小菜 更新时间:2025-02-18 点击数:
简介:金字塔是历史人杰出古代杰作,除了在地球上存在外,科学家在火星上也有类似发现。

</p><p>这些金字塔十分高大,且稳固坚硬,布局上也跟地球金字塔类似。

</p><p>此情此景令人们十分好奇,纷纷猜想金字塔真是外星生物修筑,地外真的有生命存在,下面就来看看奇怪火星金字塔。

</p><p> 火星发现金字塔 金字塔是埃及最著

【千问解读】

金字塔是历史人杰出古代杰作,除了在地球上存在外,科学家在火星上也有类似发现。

这些金字塔十分高大,且稳固坚硬,布局上也跟地球金字塔类似。

此情此景令人们十分好奇,纷纷猜想金字塔真是外星生物修筑,地外真的有生命存在,下面就来看看奇怪火星金字塔。

火星发现金字塔

火星上的金字塔谜团,,可能是外星生物修筑/照片清晰可见

       金字塔是埃及最著名文物古迹,古代悠久距今有几千年了。

随着科技不断进展,人们对于地外进行不断探索中,这不在1976年又了一个重大发现。

美国宇宙飞船海盗1号拍到了几座形似金字塔物体,这些建筑群看起来非常庞大,并且十分稳固坚硬,这一发现让科学们引起了非常大兴趣。


火星上的金字塔谜团,可能是外星生物修筑/照片清晰可见

2002年美国科学家又有了惊人发现,火星轨道探测器在火星堪德峡谷又拍到了金字塔,预测宽度为3公里,高度为1公里。

2015年美国火星探测器好奇号拍到了清晰照片,金字塔结构整体显示十分完整,高度大约有1.5公里,光头部可见部分就有75100米高。

火星金字塔形状

火星上的金字塔谜团,可能是外星生物修筑/照片清晰可见

       通过以上拍到照片,大致可以分析出三种类型。

其一火星上金字塔如同古埃及法老金字塔;其二很像埃及达舒尔的斜方形金字塔;其三跟墨西哥的阶梯形金字塔神似。

其中最大一座金字塔底边长1500米,高达1000米,最小的和胡夫金字塔差不多。


火星上的金字塔谜团,可能是外星生物修筑/照片清晰可见

另外通过研究还发现在方向布局上挺有讲究,例如火星上所有金字塔,它们中心线都相互平行,面向北方,并且跟子午线构成16°角,这种布局和墨西哥金字塔非常像,例如玛雅神庙、月亮金字塔等。

所以一些专家认为火星上金字塔跟地球墨西哥金字塔有着某种联系,

火星有外星生物

火星上的金字塔谜团,可能是外星生物修筑/照片清晰可见

        那么火星为何会有金字塔呢,并且和地球还比较相像。

其中一些科学家假想到:或许火星曾经就有生命存在,于是修筑了如同地球上金字塔,后来因为某种真相导致生命灭绝。

还有人认为这根本不是外星生物杰作,只不过是火星古代痕迹。

不管是怎么样说法,将来有一天人类终将登顶火星,原因不言而喻。


结语:以上就是火星上金字塔讲述,以目前科学来说还无法真正确定是金字塔,是不是外星生物修筑的,这一切都只是一种推测,需要等以后人类科技进展壮大,解答最后谜底。

中国第一个外国人太监竟然跟皇后有着不可告人的谜团

可以说是中国封建制度的畸形产物,这是一种极不人道的做法,也体现出封建王朝的极端残忍。

一些贫苦出身的百姓为了生存,不惜割掉生殖器,进入皇宫中服侍皇上以及皇亲。

身为太监,不仅要饱尝生理及心理的双重摧残。

而且还要承担社会舆论的巨大压力,他们是封建社会最底层的可怜人群。

但在历史上,也出现过多位位高权重的太监,像、、、李莲英等人,都受到了皇上的宠爱而权贵无比。

但是你知道中国历史上还曾有过洋人宦官、外国籍的太监吗? 据史料记载,在中国时期,中国就曾有过一位外国籍的太监,而且他也是中国历史上第一位外国籍的太监。

名叫朴不花,他是高丽人,生于文宗时期。

朴不花在中国的皇宫内与奇洛皇后关系十分亲密,所以官职一升再升。

连朝中大臣们都要巴结他,看他的眼色行事,真可谓是权倾朝野了,也光耀了“太监”的门庭。

在朴不花7岁的时候,一个偶然的机会他被净了身,于是便被送到元朝的皇城内做了一名专门斟茶倒水、扫地擦桌子的小杂务。

与他同时进宫的还有一位名叫奇洛的小姑娘,她是朴不花儿时的玩伴,奇洛在皇宫里只是做一些针线活之类的工作。

闲着没事的时候,两个孩子常在一块聊聊天,诉说一下思乡之苦。

在宫中苦熬的日子里,两人彼此相互关怀、相互照应,生活得还算愉快。

一转眼二人都已长大,奇洛出落得越发娇嫩可爱。

的儿子妥欢帖木尔在游玩时发现了美丽的奇洛,并把她收进了自己的府邸。

奇洛不仅人长得美,而且非常乖巧温柔,深得妥欢帖木尔的宠爱。

不久,妥欢帖木尔登基,是为元顺帝,元顺帝封奇洛为二皇后。

虽然成了母仪天下的皇后,荣华富贵自然是享用不尽,但她也没有忘记自己的同乡好友朴不花。

她把朴不花调到自己的兴圣宫,并迁升他为荣禄大夫,加资正院使。

资政院是元朝专门管理全国财政的部门,是个可以捞银子的肥差事。

既然奇洛二皇后为朴不花提供了如此好的机会,朴不花当然不会错过,自然捞得了很多好处。

朴不花逐渐地积攒起了万贯家财,并且分给了奇洛二皇后很多。

朴不花的贪污行为一向都十分小心、巧妙,所以朝廷并未有所察觉。

再加上朴不花非常懂得为人处世之道,经常把一些贪占的财物送给朝中的权贵及皇亲国戚们,使得宫内宫外的人都说朴不花人好心好,赞扬声不绝于耳,比比皆是。

但是渐渐地,财富已经不能满足朴不花的欲望了,他开始觊觎朝中的权势了,要开始向政界发起进攻。

巧的是元顺帝也十分宠信朴不花,经常会派他去外面做一些私访或是赈灾之类的工作,这也为他进军政界打开了便捷之门。

奇洛二皇后生的儿子被立为皇太子后,朴不花又把全部的心思都扑在了太子身上,太子的全由朴不花一人亲自打理。

正当元顺帝厌倦了政务、只喜好声色时,皇上不但把国之大权交给了太子,而且还任用了朴不花推荐的搠思监为宰相。

这时候的朴不花早已经是权倾朝野的人物了,不管是官吏的升免,还是国策的制定,全都由朴不花一人来决策了。

朴不花把朝中那些与自己不和的官员一一贬职查办,不断地。

由于元顺帝放任朴不花、搠思监等人在朝中的胡作非为,朝野内外开始动荡不安,国内的军阀势力也开始趁机起兵造反。

军阀们为了扩大自己的势力,也纷纷参与了宫廷内的权力争斗,一时之间,天下大乱。

此时的太子也早有登基称帝之愿,见国家局势动荡不安,便想趁机逼迫自己的父皇退位。

此时的朴不花、搠思监、奇洛二皇后也完全赞同太子的做法,几人便开始了策划颠覆造反的活动。

就在他们依计划在排除朝中反对派的官员时,元顺帝发现了他们的阴谋,而且对几人在朝中无法无天行径的弹劾之声也是不绝于耳。

所以元顺帝下旨把朴不花、搠思监打入了大牢。

平日与他们有仇的孛罗帖木儿趁太子出京之际,斩杀了这两个乱国的臣子。

此时军阀混战的局面还没有彻底解决,南方的早已经开始向元大都进攻,直接威胁着大元帝国的生存。

元顺帝见国家即将倾覆,不由得,万分懊悔地对太子道:“你们母子误了我的天下,我大元的江山毁在了你们母子的手中!”。

元顺帝虽然嘴上是这么说的,但他心里也明白,这一切的一切都是自己对朴不花等人的放任造成的。

朴不花死后不久,元朝就灭亡了。

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火星到底是一片死寂还是炽热无比 火星的红色很薄

当我们从太空向外看地球时,我们看到了无数不同的颜色。

天空本身是蓝色的,因为大气层优先向各个方向散射波长较短的蓝光,使我们的大气层呈现出特有的颜色。

海洋本身是蓝色的,因为水分子比蓝光更善于吸收波长更长的红光。

与此同时,大陆看起来是棕色或者绿色,而冰盖和云层总是看起来是白色的。

但在火星上,有一种颜色占主导地位:红色。

到处都是红色。

低地是红色的;高地是红色的;干涸的河床是红色的;沙丘是红色的;全是红色的。

大气层本身也是红色的,在我们能测量到的每一个位置。

唯一的例外似乎是冰盖和云层,它们是白色的,尽管从地球上观察到的是略带红色的色调。

然而,令人惊讶的是,火星的“红色”是令人难以置信的浅;如果你只挖出表面下最微小的一点,红色就会消失。

以下是红色星球变得如此红色背后的科学故事。

火星以及它稀薄的大气层,这是20世纪70年代从海盗号轨道器上拍摄的。

璀璨的红色大气层是由于大气中存在火星尘埃,火星岩石的成分最早是由维京登陆者发现的。

从太空上看,火星的红色外观是不可否认的。

尽管有各种各样语言的古代记载,火星的红色一直是它最显著的特征。

随着我们进入太空时代,区分地表和大气的照片清楚地表明,火星上空的空气本身就是红色的。

在地球大气层中,瑞利散射占主导地位,向四面八方投射蓝光,而红光相对不受干扰地传播。

然而,火星大气层的厚度只有地球的0.7%,这使得火星大气层中气体分子的瑞利散射效应可以忽视不计。

相反,火星大气中的尘埃粒子可能以两种方式占主导地位: 短光波长400-600 nm的吸收大于长波长600 nm的吸收, 更大的尘埃颗粒~3微米或更大比大气气体颗粒更有效地散射瑞利散射的短波长光。

与地球表面接收到的辐照度相比,火星表面接收到的光在更短更蓝的波长内受到严重抑制。

这与悬浮在火星大气中的小赤铁矿尘埃颗粒是一致的,不透明度随着尘埃密度的增加而增加。

如果你仔细观察火星上悬浮的大气尘埃,然后问“它是什么样子的”,答案是令人难以置信的信息量。

仅仅从它的光谱特性--或者说“它如何影响光线”--我们就可以看出,这些尘埃与火星上的区域非常相似: 反射率很高, 代表着璀璨的土壤沉积物, 并且富含铁:即含有大量的三氧化二铁。

当我们仔细观察尘埃,特别是欧空局火星快车任务上的欧米茄仪器时,我们发现最常见的尘埃类型来自纳米晶体红色赤铁矿,其化学式为α-Fe2O3。

构成这种赤铁矿的颗粒很小:直径在3到45微米之间。

这就是正确的大小和成分,这样火星上的快速风,通常以接近100公里/小时的速度吹动,不断地将大量尘埃卷到大气中,在那里它保持着相当好的混合,即使在没有沙尘暴的情况下也是如此。

机遇拍摄的同一张全景合成图像,显示了两种不同的颜色分配。

顶部的图像是“真彩色”的,就像人眼看到火星一样,而底部的图像是假彩色的--增强了颜色对照度。

然而,当我们观察火星表面本身时,故事就变得有趣得多。

自从我们开始详细检查火星表面--首先是轨道任务,后来是着陆器和漫游车--我们注意到表面特征会随着时间的推移而变化。

特别是,我们会注意到有较暗的区域和较亮的区域,并且深色区域会以特定的模式演化: 他们一开始就是黑暗的, 它们会被我们怀疑来自较亮区域的尘埃覆盖, 然后他们会再次回到黑暗中。

在很长一段时间里,我们都不知道为何,直到我们开始注意到变化的黑暗区域都有一些共同之处,特别是与没有变化的黑暗区域相比。

特别是,随着时间的推移而变化的黑暗区域具有相对较低的海拔和较小的坡度,并被较亮的区域包围。

相比之下,海拔更高、坡度更陡、非常大的黑暗区域并没有随着时间的推移而发生这种变化。

在火星上,裸露的岩石结构比沙子状结构能更好地保持热量,这意味着当在红外线下观察时,它们在夜晚会显得更璀璨。

可以看到各种各样的岩石类型和颜色,因为尘埃附着在一些表面上的效果要比其他表面好得多。

从近距离观察,很明显火星并不是一个统一的行星。

答案是:火星上覆盖着一层薄薄的沙尘,这层沙尘是由火星表面的风吹来的。

这些沙子会从一个地区吹到另一个地区,但对那些灰尘来说最容易:短途旅行,从较高的海拔到较低的海拔或到可比的海拔,而不是高得多的海拔,与坡度较浅的地区相反,坡度较陡的地区会被风吹走。

换句话说,主宰火星调色板的红色尘埃只是肤浅的。

在这种情况下,这甚至不是一个诗意的措辞:火星的大部分都被一层只有几毫米厚的尘埃覆盖着! 即使是在尘土最厚的地区-被称为塔西山Tharsis的大高原,由三座非常大的火山组成,恰好与奥林匹斯山脉位于高原西北部相距不远-据估计,它的厚度也只有2米。

火星轨道器激光高度计MOLA绘制了火星西半球的彩色地形图,显示了塔西斯和水手谷地区。

撞击盆地Argyre在右下方,低地Chryse Planitia在Tharsis地区的右侧东部。

那么,你可能会看到这些事实,然后想知道:我们有火星地形图和火星上铁氧化物的地图吗?这些地图之间是否存在某种程度的关联? 这是一个聪慧的想法,我们很快就会看到这个想法,但“氧化铁”并不一定像你想的那样意味着“红色火星尘埃”。

首先,三氧化二铁在地球上无处不在: 在地壳内, 在熔岩流出中发现, 在火星尘埃中,由于与大气发生反应而被氧化。

考虑到即使在今天,大气中仍含有大量的二氧化碳和水,所以有一个现成的氧气来源,可以将任何富含铁的物质氧化到表面:它与大气接触的地方。

因此,当我们看一张火星氧化铁地图-同样是由欧空局火星快车上令人难以置信的欧米茄仪器制作的-我们发现,是的,氧化铁无处不在,但丰度在北纬和中纬度最高,在南纬最低。

这张地图由欧空局火星快车上的欧米茄仪器绘制,描绘了氧化铁一种铁的矿物相在火星表面的分布情况。

三氧化二铁一种铁的氧化物在地球上无处不在:在块状地壳内,熔岩流出,以及与火星大气发生化学反应而氧化的尘埃。

蓝色代表氧化铁的丰度较低;红色代表氧化铁的丰度较高。

另一方面,火星的地形显示,这颗红色星球的海拔在其表面以一种有趣的方式变化,而且这种变化只与氧化铁的丰度有部分关系。

重要是南半球的海拔比北半球的低地高得多。

最高海拔出现在富含氧化铁的Tharsis地区,但在其以东的低地,氧化铁的丰度直线下降。

你必须意识到的是,红色赤铁矿形式的氧化铁,可能是火星“发红”的罪魁祸首,并不是氧化铁的唯一形式。

还有磁铁矿:Fe3O4,颜色是黑色而不是红色。

尽管火星的全球地形似乎对氧化铁的丰度起到了作用,但它显然不是唯一起作用的因素,甚至可能不是决定火星颜色的重要因素。

火星轨道激光高度计MOLA仪器是火星全球勘测者的一部分,在构建这张火星地形图的过程中收集了超过2亿次激光高度计测量。

位于中央偏左的Tharsis地区是海拔最高的地区,而低地则显示为蓝色。

请注意,与南半球相比,北半球的海拔要低得多。

我们认为正在发生的--这是多年来一直一致的景象--是一组璀璨的、全球分布的、全球均匀的尘埃,它们被席卷到大气中,并留在那里。

这些尘埃基本上悬浮在火星稀薄的大气中,虽然像沙尘暴这样的事件会增加浓度,但它永远不会降到可以忽视不计的低值。

火星的大气层总是富含这种尘埃;尘埃提供了大气层的颜色;但火星表面的颜色特征一点也不均匀。

“大气尘埃沉降”只是决定火星不同区域表面颜色的因素之一。

这是我们从着陆器和月球车上学到的很好的东西:火星根本不是统一的红色。

事实上,表面整体上更像是奶油糖的橙色,表面上的各种岩石物体和沉积物似乎有各种各样的颜色:棕色、金色、棕褐色,甚至是绿色或黄色,这取决于这些沉积物的矿物组成。

这张照片由火星探路者号的“旅居者”号探测器拍摄,显示了多种颜色。

由于火星上的赤铁矿,火星车的车轮呈红色;被搅动的土壤下面要深得多。

可以看到各种固有颜色的岩石,也可以清楚地看到阳光的角度所起的作用。

一个仍在研究中的问题是这些红色赤铁矿颗粒形成的确切机制。

虽然有很多想法涉及分子氧,,但它只存在于水的光解过程中极微量的物质中。

涉及水或高温的反应是可能的,但在热力学上是不利的。

两种可能性是与过氧化氢H2O2有关的反应,过氧化氢是火星上自然发生的低丰度的反应,但它是一种非常强的氧化剂。

事实上,我们看到了大量的α-Fe2O3,但没有水合的铁矿物,这可能是这一途径的一个迹象。

或者,我们可能只是从一个纯粹的物理过程中得到赤铁矿:侵蚀。

如果你把磁铁矿粉末、石英砂和石英粉混合在一起,然后把它放在烧瓶里翻滚,一些磁铁矿就会变成赤铁矿。

特别值得一提的是,当石英碎裂时,一种“黑色”混合物以磁铁矿为主将呈现红色,暴露出附着在断裂的磁铁矿键上的氧原子,形成赤铁矿。

也许“水是三氧化二铁的罪魁祸首”的说法终究是在转移视线。

2018年沙尘暴的开始,导致美国国家航空航天局的机遇号火星车消亡。

即使从这张粗略的地图上看,很明显尘埃是红色的,随着更大比例的尘埃悬浮在火星大气中,尘埃严重变红了。

因此,总而言之,火星之所以是红色的,是因为赤铁矿,它是氧化铁的一种红色形式。

虽然在许多地方都发现了三氧化二铁,但只有赤铁矿才是造成红色的重要真相,而悬浮在大气中并覆盖在火星表面顶部几毫米到几米的微小尘埃颗粒完全是我们看到的红色的真相。

如果我们能以某种方式在很长一段时间内使大气平静下来,让火星尘埃沉淀下来,你可能会认为瑞利散射会像在地球上一样占主导地位,把天空变成蓝色。

然而,这只是部分正确的;因为火星的大气层是如此稀薄,天空会显得非常黑暗:几乎完全是黑色的,带有轻微的蓝色色彩。

如果你能成功地挡住来自行星表面的亮度,即使在白天,你也很可能能看到一些太阳和多达六颗行星-水星、金星、地球、木星、土星,有时还有天王星。

火星可能是红色的行星,但实际上只有很少一部分是红色的。

对我们来说幸运的是,红色部分是火星表面的最外层,弥漫在火星大气层中,这解释了我们实际感受到的颜色。

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