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海蚀柱是一种地质地貌形态,它位于海中靠近海岸处,由一个或多个陡峭的、往往是垂直的柱状岩石组成,这是由海岸侵蚀造成的。海蚀柱在风、水和沿海地貌效应的共同作用下,随着时间的推移逐渐形成。当海岬的一部分被 Hydraulic action(海洋或水流冲刷岩石的力)侵蚀时,就形成了海蚀柱。水力削弱了岬中的裂缝,导致它们后来崩塌,而形成独立的海蚀柱甚至小岛。在水并不持续存在的地方,天然拱在重力作用下坍塌,及 Subaerial效应如 风蚀,也会形成海蚀柱。侵蚀导致拱崩塌,剩下的坚硬石柱与海岸分离,就形成了海蚀柱。最终,侵蚀会造成海蚀柱崩塌,剩下一个石堆。海蚀柱可以为海鸟提供重要的栖息地,也有许多成了攀岩胜地。
典型的海蚀柱形成于平坦的沉积岩或火山岩,个别的是在石灰岩的悬崖。这些岩石类型的介质硬度属于中等耐磨、耐侵蚀。更耐磨的岩层可能形成 Caprock。(更软的岩石——如黏土——形成的峭壁则倾向于 Slump (geology),且侵蚀太快难以形成海蚀柱,而更硬的岩石如花岗岩则是另一种侵蚀方式。)
该形成过程往往始于海水冲击海岬的小裂缝,并扩大它们。裂缝逐渐扩大并变成一个小洞。当洞贯穿海岬,就形成了一个拱。进一步的侵蚀导致拱崩塌,就剩下一个离开海岸的坚硬石柱,这就是海蚀柱。最终,侵蚀会造成海蚀柱崩塌,剩下一个石堆。这种石堆通常会形成一个很低的小岩石岛,在高潮时会被淹没。
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相关阅读:海蚀柱是一种地质地貌形态
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微型黑洞,又称作量子黑洞(quantum mechanical black holes)或者迷你黑洞,是很小的黑洞。被称作量子力学黑洞是因为在这个尺度之下,量子力学的效应扮演了非常重要的角色。
有可能这些量子层级的原生黑洞是在早期的宇宙(或者大爆炸时期)里面高密度的环境,或者是在随后的相变里面被产生出来。透过因霍金辐射效应所预计散射出的粒子,在不远的未来,说不定天文物理学家可以观测到这些黑洞。
有些涉及到多次元的理论,预测存在一些微型黑洞的质量可以小到电子伏特的范围,这种程度的能量可以在像是LHC(大型强子对撞机,Large Hadron Collider)这种粒子对撞机里面产生出来。因此有一些大众担心这会导致世界末日(参见大型强子对撞机粒子对撞实验的安全性)。然而,这种量子黑洞会很快的蒸发(evaporate)掉,仅仅留下很小的交互作用或者全部消失。而且除了这些理论之外,我们注意到射向地球的宇宙射线并没有对地球产生任何伤害,即使这些宇宙线的质心带有的能量也高达了数百TeV 。
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在航天动力学中,轨道衰变是两个相互绕轨道运行物体之间的轨道逐渐衰减,以致其最接近时近拱距离减少的过程。这些相互绕轨道运行的物体(一般是天体)可以是行星及其卫星、恒星和任何绕其运行的物体,也可以是任何双星系统组成部分。从力学分析上看,如果没有类似摩擦的机制从轨道运动中转移能量,轨道就永远不会衰减。这些类似摩擦的机制可以是机械、重力或电磁效应中的任何一种。对于近地轨道物体,最明显的影响当然是大气层阻力。
当小质量物体长期不断撞击一个物体表面时,轨道衰变最终会导致其运行轨道缩短以致坠毁。对于进入大气层的物体,轨道衰变的结果一般是经大气层再入后焚毁或撞击地表。或者对于接近恒星的物体例如彗星,轨道衰变在经恒星强烈辐射后焚毁。恒星质量物体之碰撞通常会产生灾难性影响,如伽玛射线暴和可探测之引力波。
由于大气阻力,在没有推进下于地球上方完成至少一整周的近圆轨道的物体拱点约为150公里,而椭圆公转的近拱点大约90公里。
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