سیب نیوتن که او را به فکر فرو برد و کارهای اینشتین که فیزیک را متحول کرد هر دو مفهومی را در دل خود نهان دارند و آن هم گرانش است. گرانشی که ضعیفتر از آن چیزی است که فکرش را میکنید و عجیبتر از آنچیزی است که تصورش را میکنید.
۱- آبی ون کنوبی٬ شخصیت فیلم جنگ ستارگان در جایی گفت: «این نیرو ما را دربر میگیرد و در ما نفوذ میکند؛ این نیرو کهکشان را در کنار یکدیگر منسجم نگه میدارد.» او احتمالاً داشت دربارهی گرانش صحبت میکرد. ویژگی جذبی گرانش٬ اساساً نه تنها سبب منسجم نگهداشتن کهکشان میشود بلکه در ما نفوذ میکند٬ بهطور فیزیکی در ما گسترش مییابد و ما را روی زمین نگه میدارد.
۲- نیروی گرانش دوگانگی ندارد؛ یعنی فقط جذب میکند٬ دفع نمیکند.
۳- ناسا در تلاش است تا تراکتور پرتویی Tractor Beam بسازد تا با کمک آن بتواند اجرام را بهطور فیزیکی جابهجا کند و نوعی نیروی جذبی برای غلبه بر گرانش ایجاد کند.
۴- مسافران قطارهای هوایی شهربازیها و فضانوردان ایستگاه فضایی٬ ریزگرانش را تجربه میکنند – که به اشتباه گرانش صفر گفته میشود- زیرا آنها با همان سرعت وسیله حرکت میکنند.
۵- اگر فردی که وزنش روی زمین حدود ۶۸ کیلوگرم است این امکان را داشت که روی سیارهی مشتری بایستد٬ وزنش به ۱۶۰ کیلوگرم افزایش مییافت. هرچقدر جرم یک سیارهی بیشتر باشد گرانشاش هم بیشتر میشود.
۶- برای اینکه بتوانید بر جاذبهی گرانش غلبه کنید باید با سرعت ۱۱ کیلومتر بر ثانیه حرکت کنید. این سرعت همان سرعت فرار زمین است.
۷- از میان چهار نیروی اساسی٬ گرانش ضعیفترین نیرو است. سهتای دیگر عبارتاند: الکترومغناطیس٬ نیروی هستهای ضعیف (مسئول واپاشی اتم) و نیروی هستهای قوی که هستههای اتمها را کنار یکدیگر نگهمیدارد.
۸- آهنربایی بهاندازهی یک سکهی ۱۰ سنتی آنقدر نیروی الکترومغناطیسی دارد که بر همهی نیروی گرانشی زمین غلبه کند و آن را به یخچال بچسباند.
۹- سیبی بر سر آیزاک نیوتن اصابت نکرد٬ اما سبب شد تا فکر کند که این نیرویی که باعث سقوط سیب میشود ممکن است حرکت ماه به دور زمین را هم تحت تأثیر خود داشته باشد.
۱۰- این سیب در تفکر نیوتن بهگونهای بود که وی را به سوی نگارش نخستین قانون مربع معکوس علم هدایت کرد:F = G * (mM)/r² . به عبارت دیگر اگر جسمی دو برابر دورتر شود نیروی جاذبهی گرانش یکچهارم برابر خواهد شد.
۱۱- همچنین قانون مربع معکوس گرانش بیان میکند که از نظر فنی٬ تأثیر جاذبهی گرانش تا بینهایت ادامه دارد!
۱۲- لغت گرانش Gravity از واژهی لاتین gravis به معنی سنگین٬ ریشه گرفته است.
۱۳- گرانش٬ به هرچیزی بدون توجه به میزان جرم٬ با نرخ ثابتی شتاب وارد میکند. اگر شما دو توپ یکاندازه اما با جرمهای متفاوت از بام منزلتان به سمت پایین رها کنید٬ آنها در یک زمان به زمین برخورد میکنند. هرچقدر جسمی سنگینتر باشد اینرسی بزرگتری خواهد داشت که از سرعت بیشتری که ممکن است نسبت به جرم سبکتر داشته باشد جلوگیری میکند.
۱۴- نخستینبار٬ در نظریهی نسبیت عام اینشتین از گرانش به عنوان خمیدگی فضا-زمان یاد شد که چارچوب فیزیکی عالم را شکل میدهد.
۱۵- هر چیزی که جرم داشته باشد فضا-زمان پیرامون خود را خم میکند. در سال ۲۰۱۱ ٬ آزمایش فضاپیما B گرانش ناسا نشان داد که زمین فضای اطراف خود را میکشد مانند این میماند کهتیلهای در حال چرخش در عسل باشد؛ دقیقاً همان چیزی که اینشتین پیشبینی کرد.
۱۶- اجرام سنگین همانطور که فضای اطراف خود را خم میکنند گاهی اوقات میتوانند نوری که از کنار آنها در حال عبور است را از مسیرش منحرف کنند؛ شبیه به کاری که عدسیهای شیشهای انجام میدهند. عدسیهای گرانشی میتوانند کهکشانها دوردست را بزرگتر کنند یا با خمیده کردن نورشان اشکال غیرعادی از آنها نمایان کنند.
۱۷- مسئلهی اجسام سهگانه حدود ۳۰۰ سال است که فیزیکدانان را بهچالش کشیده است. این مسئله به محاسبهی همهی الگوهایی میپردازد که سه جسم در حالی که فقط از گرانش تأثیر میگیرند بتوانند بهدور یکدیگر بگردند. تا به امروز فقط ۱۶ الگو برای این مسئله مطرح شده است که از ۱۳تای آنها در مارس امسال کشف شد.
۱۸- هرچند آن سه نیروی اساسی دیگر بهزیبایی با مکانیک کوانتوم تطابق دارند٬ گرانش به طور لجوجانهی با آن مطابق نمیشود؛ اگر معادلات کوانتوم گرانش را وارد بازی خود کنند٬ دیگر صادق نخواهند بود. اینکه چگونه بتوان این دو مفهوم کاملاً دقیق اما متناقض عالم را با یکدیگر آشتی داد یکی از بزرگترین پرسشهای فیزیک است.
۱۹- طبق گفتهی آمبر استور٬ فیزیکدان رصدخانهی امواج گرانشی LIGO : برای اینکه بهتر گرانش را درک کنیم٬ دانشمندان بهدنبال امواج گرانشی یا لرزههایی در فضا-زمان هستند که از چیزهایی مانند برخورد سیاهچالهها و انفجار ستارهها سرچشمه میگیرند.
۲۰- اگرمحققان امواج گرانشی را آشکار کنند٬ میتوانند با کمک آنها کیهان را بهگونهای بینند که هرگز پیش از این دیده نشده است. استور میگوید: « هر زمانی که ما به روش جدید به عالم نگاه کردیم٬ درکمان از آن کاملاً دگرگون شده است.»
ادامه مطلب
فیزیکدان مشهور بریتانیایی برایان کاکس در جشنواره علم بریتانیا گفت: سفر در زمان ممکن است چندان هم یک نظریه علمی تخیلی نباشد و ساخت یک ماشین زمان امکان پذیر است.

به گزارش مهر، برایان کاکس فیزیکدان ذرات که در حال حاضر روی آزمایش اطلس برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن کار می کند با اشاره به این که سفر به زمان فقط در رابطه با آینده عملی می شود توضیح داد که وقتی که این سفر صورت بگیرد بازگشت از آینده غیر ممکن است. پرفسور کاکس قرار است هفته آینده به مناسبت پنجاهمین سالگرد پخش برنامه علمی تخیلی ” Doctor Who” در لندن سخنرانی درباره نظریه سفر در زمان داشته باشد. وی در سخنرانی که در جریان جشنواره علم بریتانیا در بیرمنگهام داشت اظهار داشت تاکنون سفر در زمان در مقیاس بسیار کوچک انجام شده است.
وی افزود که اگر این فناوری برای شتاب بخشیدن به اجسام بزرگ نیز توسعه می یافت، سفر انسان به آینده امکان پذیر بود، اما درحال حاضر این فناوری وجود ندارد و هرگز نیز برای سفر به گذشته وجود نخواهد داشت. شاید بتوان به آینده سفر کرد و در آینده در آزادی کامل حرکت داشت. اگر سریع بروید، ساعت شما نسبت به افرادی که ساکن هستند کند می شود. درحالی که به سرعت نور نزدیک می شوید ساعت شما به قدری آرام می شود که می توانید به 10 هزار سال در آینده بروید.
این نظریه براساس نظریه ” نسبیت خاص” انیشتین است که اظهار می دارد برای سفر به جلو در زمان، یک شی باید به سرعتی نزدیک به سرعت نور برسد. درحالی که این شی ء به چنین سرعتی نزدیک می شود، زمان تنها برای این شی خاص کند می شود.برای مثال، افرادی که برفراز اقیانوس اطلس سفر می کنند گذر زمان را کندتر از افرادی که روی زمین هستند حس می کنند. کاکس ادامه داد: در نظریه نسبیت عام ، می توان این کار را به طور کلی انجام داد. انجام چنین کاری به ساخت کرمچاله* بستگی دارد، کرمچاله ها میانبرهایی بین فضا و زمان هستند اما اکثر فیزیکدانها نسبت به کارکرد آن تردید دارند.
*کرمچاله (Wormhole) در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضا و زمان است. کرمچالهها ساختارهای فضازمانی پل مانندی هستند که دو گستره جدا از یک فضا-زمان یا دو فضا-زمان جدا از هم را به یکدیگر پیوند می دهند. کرمچالهها مسافت و زمان برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر را کوتاه و آسان می کنند.
ادامه مطلب
ین تصویر با وضوح بالا سیاره ما را از ماهواره هواشناسی الکترو-ال ( ELEKTRO-L ) روسی گرفته است. این ماهواره در مدار ثابت و در ارتفاع 36،000 کیلومتری زمین آهنگ بالای خط استوا قرار دارد و هر 30 دقیقه تصاویر با وضوح بالایی می گیرد. اما فقط دو بار در سال، در زمان اعتدال، می تواند چنین تصویری از زمین غرق در نور خورشید بگیرد.

در اعتدال، محور چرخش زمین به سمت خورشید یا بر خلاف آن کج نشده است، به طوری که نور خورشید می تواند هر دو قطب سیاره را پوشش دهد. البته، این تصویر الکترو-ال در 22 سپتامبر ، در اعتدال پاییزی نیمکره شمالی به ثبت رسیده است. برای یک لحظه در تاریخ، خورشید پشت ماهواره ی زمین آهنگ قرار گرفته است و در نتیجه٬ بازتابش نور خورشید در گذر خط استوا پدیدار شد. این پدیده در منطقه ای از زمین میباشد که این ماهواره و خورشید درست در بالای زمین قرار دارند.
ادامه مطلب
این روزها اریگامی به همهجا رخنه کرده؛ از اعماق سلول گرفته تا بادبانهای فضایی.
حتما تا کنون چندین بار اتفاق افتاده که کاغذی را در دست بگیرید و سعیکنید آن را تا جایی که امکان دارد تا بزنید.
اگر خیلی مبتدی باشید، به زحمت میتوانید به تای ششم برسید. مشهور است که نمیتوان این کار را بیشتر از ۸ مرحله پیش برد اما ۶ سال پیش، یک دختر دبیرستانی توانست کاغذی را تا ۱۲ مرحله تا کند. او توانست با استفاده از هنر تاکردن کاغذ، معادلهای را برای کاهش طول کاغذ به دست آورد و با استفاده از آن، مقدار کاغذ مناسب را تعیین کند.
همانطور که کاغذ نخستینبار در چین اختراع شد، هنر تاکردنش نیز نخستینبار
ـ حدود ۲ هزار سال پیش ـ در آنجا به وجود آمد. چینیان اسم این هنر جالب را «ژهژی» گذاشتند و بازیهای فراوانی را با آن طراحی کردند. این هنر در قرن ششم میلادی به ژاپن رفت و در آنجا شکوفا شد و به گوشهای از فرهنگ ساکنان سرزمین آفتاب تابان بدل شد.
اما جهانیان زمانی به طور گسترده با این قلمروی شگفتانگیز آشنا شدند که یک ژاپنی علاقهمند به نام آکیرا یوشیزاوا با ثبت ۵ هزار طرح، پیشرفتهای جدید و وسیعی را در این عـرصه بـه وجـود آورد. از آن پـس ـ یعنی در دهه سوم قرن بیستم ـ مردم این هنر زیبا را به نام «اریگامی» شناختند. معنی لغوی این واژه ژاپنی «تاکردن کاغذ» است.
«اریگامی» از تعداد محدودی روش تا زدن کاغذ تشکیل میشود اما ترکیب این تازدنها، موجب میشود تنوع بسیار زیادی در محصول نهایی به وجود بیاید. معمولا از یک کاغذ مربع در اریگامی استفاده میشود و در ضمن حق بریدن یا چسباندن کاغذ را هم ندارید.
چند بار تا زدن کافی است تا یک نیلوفر، درنا یا حتی اسب بالدار بسازید. با ترکیب چند ورق کاغذ، به شکلهای پیچیدهتری مانند گل شیشهای دست پیدا میکنید. البته فکر نکنید این تازدنها ساده و پیش پا افتاده است؛ روزگاری در ژاپن، این هنر جزو اسرار خانوادگی شناخته میشد و اسرار آن سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال مییافت.
امروز اریگامی فقط یک هنر زیبا نیست و کاربردهای آن بسیار فراتر از کاردستیهای بچگانه است و در عرصههای مختلفی مثل معماری، اپتیک، علوم فضایی، زیست فیزیک، طراحی خودروها و قطعات الکترونیکی و مکانیکی، به کمک کارشناسان آمده است تا با غلبه بر محدودیتهای موجود، پیشرفتهای بزرگی را به وجود بیاورند.
● ریاضیات و اریگامی
اریگامی آنقدر جذاب است که حتی افراد به ظاهر خشکی مثل ریاضیدانها هم شیفته آن شدهاند و به دنبال پیدا کردن قواعد ریاضی کاغذ و تا زدن آن افتادهاند. ریاضیدانها با استفاده از اریگامی میتوانند بررسی کنند که آیا میتوان جسمی را بدون آسیبدیدن، روی یک سطح صاف پهن کرد یا خیر؛ مثلا میتوان نشان داد پوست یک پرتقال را میشود بدون آسیب دیدن روی یک سطح صاف پهن کرد یا نه.
اما از آن جالبتر، حل مسائل هندسی و جبریِ پیچیدهای است که به روش تحلیلی حل نمیشوند. حتما از ریاضیات دبیرستان یادتان هست که امکان ندارد با استفاده از پرگار و خطکش، یک زاویه را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کرد اما این کار با چند بار تا زدن به سادگی انجام میشود. ۲برابر کردن حجم یک مکعب هم با اریگامی ممکن است. با استفاده از این تا زدنها میشود حتی معادلات جبری درجه چهارم را حل کرد، در حالی که روش تحلیلی دقیقی برای به دسـت آوردن پاســخ معادلات عمومی درجهسوم و بالاتر وجود ندارد.
● همهچیز را میشود تا زد
یکی از مشهورترین روشهای تازدن، روش تا زدن نقشه میوراست. با این روش میشود نقشه بزرگی را با تعداد محدودی تا زدن در نصف یک کف دست جا کرد. این روش، بهترین راهحل برای جا دادن کیسه هوا (ایربگ) در فرمان خودرو است تا در شرایط اضطراری، به سرعت باد شود و از برخورد سر سرنشینان با داشبورد خودرو جلوگیری کند.
جالب اینکه از این راهحل در فناوریهای فضایی نیز استفاده میشود. زمانی سلولهای خورشیدی ماهوارهها را به شکل پردههای قابل انعطافی درمیآوردند تا مثل پارچه به دور استوانهای لوله بشوند اما امروزه، این سلولهای خورشیدی را به روشهای اریگامی تا میزنند تا هم با کمترین انرژی، باز و بسته بشوند و هم کمترین حجم ممکن را اشغال بکنند.
متاسفانه موشکها و شاتلهایی که ماهوارهها را در مدار زمین قرار میدهند، بسیار باریکند و قطر محدودی دارند. هزینه پرتاب این ماهوارهها بسیار زیاد است و بنابراین، کارشناسان تلاش میکنند از فضای موجود در مخزن بار موشک یا شاتل، بیشترین استفاده ممکن را انجام دهند. اینجاست که اریگامی خودی نشان میدهد.
در طراحی تلسکوپ فضایی جیمزوب، از شیوههای جدید تازدن برای لایههای بازتابنده این تلسکوپ استفاده شده است. این تلسکوپ یک سایهبان عظیم دارد که از ۵ لایه بازتابنده تشکیل شده است. این لایهها ۲۲متر درازا و ۱۰متر پهنا دارند و باید بدون کمترین آسیبی باز شوند. جا دادن چنین سایهبان وسیعی در مخزن موشکی که حدود ۵ متر پهنا دارد، کار بسیار حساس و دشواری است؛ اما اریگامی به داد مهندسان رسیده و تنها با ۴ تا، این سایهبان را در فضای مناسب جا میکند.
● وقتی رایانهها هم اریگامیبازی میکنند
پای رایانهها هم به دنیای اریگامیباز شده. تعدادی از کارشناسان به این فکر افتادهاند که با طراحی نرمافزاری که اصول اولیه اریگامی را میداند، از رایانه بخواهند که تبدیلها و تا زدنهای لازم را برای رسیدن به شکلهای دلخواه نشان بدهد. با این نرمافزار میشود شکلهای بسیار پیچیده و غیرقابل باوری ساخت.
این روش که به اریگامی محاسباتی مشهور شده است، نتایج بسیار خوبی را در حوزههای فناوری و مهندسی هم به دنبال داشته. خودروسازهای ژاپنی با این روش توانستهاند مدلهای بهتری برای تغییر شکل و تا خوردن بدنه خودرو در زمان تصادف به دست بیاورند. به این ترتیب میشود بدنه خودروهای جدید را به شکلی طراحی کرد که حتی در شدیدترین تصادفها هم آسیب مهمی به سرنشینان وارد نشود.
زیستشناسها هم از اریگامی محاسباتی برای بررسی پروتئینها و چگونگی تحولات آنها درون سلول استفاده میکنند. مولکول DNA که کدهای وراثتی موجودات زنده را در خود ذخیره میکند، مولکول بسیار بزرگی است اما چنان پیچخورده که فضای اندکی از هسته سلول را اشغال کرده است. هر بار که سلول میخواهد تقسیم شود، این مولکول باز میشود و از خود نسخهای دیگر تکثیر میکند. درک دقیق این فرایند که رمز تکامل حیات در این کره خاکی است، از مهمترین اهداف بشر است و دستیابی به آن میتواند افقهای جدیدی را در درمان بیماریها بهروی انسان باز بکند.
● کاغذ و تا در فضا
کمی قدرت تخیلتان را رها کنید و بزرگترین تلسکوپ منظومه شمسی را تجسم کنید؛ یک تلسکوپ فضایی بسیار بزرگ؛ به بزرگی یک زمین فوتبال. حالا یک ربط بین چنین چیز هیولایی و یک موشک کاغذی پیدا کنید! این قضیه اصلا شوخی نیست.
دامنه اریگامی به علوم فضایی و کیهانشناسی هم رسیده است. محدودیت فناوری باعث شده تلسکوپهای دستساز بشر نتوانند ابعاد گستردهای داشته باشند. بهترین تلسکوپهای زمینی، قطری حدود ۱۰ متر دارند. بهترین تلسکوپ فضایی ـ که همان تلسکوپ فضایی هابل است ـ فقط ۴/۲ متر قطر دارد. تلسکوپ فضایی جیمز وب که ۶ سال دیگر در مدار زمین قرار خواهد گرفت، آینهای ۵/۶ متری دارد و با همین ابعاد ما را به دنیای چند ده میلیون سال قبل میرساند. اما چه میشد اگر امکان داشت یک تلسکوپ چند ده متری را در فضا مستقر کرد!
رابرت لنگ (مطالب کناری را ببینید) در طرحی به ناسا پیشنهاد داده که عینک بسیار بزرگی را در مقابل چشمان تلسکوپ فضایی هابل بگذارد و به این ترتیب قدرت بینایی این ابزار بینظیر را هزار برابر افزایش بدهد.
این عینک، لایهای نازک از مادهای شفاف خواهد بود و میشود آن را با روشهای اریگامی جمع کرد و برای رفتن به فضا در مخزن شاتل قرار داد. این لایه پس از باز شدن در مقابل تلسکوپ فضایی هابل، یک مربع با اضلاع ۱۰۰ متری درست میکند. این عدسی یک هکتاری پرتوهای بسیار بیشتری را نسبت به آینه فعلی هابل جمعآوری خواهد کرد.
البته بعید است چنین طرحی به این زودی آماده شود زیرا حل مسائل اپتیکی این عدسی، بسیار دشوارتر از جا کردن آن در مخزن شاتل است. با این حال شاید استفاده از اریگامی در فضا بهزودی و به نحو دیگری محقق شود.
روش پیشنهادی لنگ، راهحل مناسبی برای برافراشتن بادبانهای غولپیکر برای فضاپیماها و سفر به دوردستهای کیهان است. پرتوهای خورشید فشار اندکی ایجاد میکنند. این فشارها به همراه بادهای خورشیدی، میتوانند به اجسام شتاب اندکی بدهند اما با همین روش هم میشود به تدریج و در زمانی طولانی، به سرعتهای بسیار زیاد رسید.
استفاده از این انرژی رایگان نیازمند بادبانهای خورشیدی بسیار بزرگ است که بتواند جسمی به بزرگی یک فضاپیما را حرکت بدهد. اصلا بعید نیست که بهزودی شاهد یک کشتی فضایی باشیم که بادبانهایش را برای جذب پرتوهای خورشید باز میکند.
● خدایگان اریگامی علمی
با اینکه رابرت لنگ هنوز هم به عنوان یک فیزیکدان برجسته در زمینه لیزر شناخته میشود اما عمده شهرت او به خاطر اریگامی است. اولین آشنایی لنگ با اریگامی به ۶سالگیاش برمیگردد؛ وقتی معلمش دنبال راهی میگشت که او را به کلاس علاقهمند کند.
تلاشهای معلم بینتیجه نبود و این علاقه در تمام سالهای دبیرستان و دانشگاه در او باقی ماند، رشد کرد و باعث شد لنگ به عنوان یک دانشمند، تحقیقات زیادی روی جنبههای علمیو مهندسی اریگامی انجام بدهد. یکی از تخصصهای لنگ، طراحی اریگامی اشکال پیچیده (بهخصوص حشرات و حیوانات) است که گاه بیشتر از ۱۰۰ مرحله دارند. او تا به حال ۸کتاب و تعداد زیادی مقاله درباره اریگامی منتشر کرده است.
ادامه مطلب
حدود ۶۶ میلیون سال پیش، پس از برخورد شهابسنگی بزرگ به زمین بسیاری از جانداران موجود روی زمین منقرض شدند که از آنها میتوان به همه انواع دایناسورهای غیرپرنده، خزندگان دریایی نظیرموساسورها و نیز برخی گونههای پرنده همچون پتروسورها اشاره کرد، اما نکته مهم اینجاست که تاثیرات ناشی از این برخورد بزرگ بر همه زیست بومها یکسان نبود.

برای نمونه بسیاری از گونه های دریایی منقرض شدند، حال آن که این میزان در میان گونه های آبزی موجود در آب های شیرین بسیار کمتر بود. برخی مطالعات نشان می دهد که سه چهارم گونه های گیاهی و جانوری روی خشکی در برخورد شهاب سنگی بزرگ به زمین منقرض شدند، اما این میزان در زیست بوم دریایی حدود ۵۰ درصد و در زیست بوم آب های شیرین بین ۱۰ تا ۲۲ درصد بود. برای نمونه حدود ۱۰ درصد از گروه های اصلی ماهیان استخوان دار منقرض شدند، حال آن که هر شش گروه اصلی لاک پشت ها از انقراض جان سالم به در بردند.
دانشمندان برای درک دلیل این تفاوت فاحش، به بررسی دو دوره مختلف بعد از برخورد شهاب سنگ پرداختند؛ دوره اول که کوتاه تر بود، دمای هوا پس از برخورد بشدت افزایش یافت، اما دوره دوم به خاطر سرمای شدیدی که به خاطر به وجود آمدن گرد و غبار شدید و در نتیجه مسدود شدن مسیر نور خورشید شکل گرفته بود، ایجاد شد.
نرسیدن نور خورشید و کاهش چشمگیر دما، سبب ایجاد سه تغییر مختلف در زندگی موجودات زیست بوم های دریایی و آب شیرین شد. نخست آن که به خاطر امکان پذیر نبودن پدیده فتوسنتز، زنجیره غذایی این موجودات از هم پاشید. کاهش حجم اکسیژن محلول در آب و نیز کاهش دما، دومین و سومین تغییر ایجاد شده بود، اما پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که موجودات حاضر در زیست بوم های آب شیرین به چند دلیل از این مشکلات تاثیر کمتری را متحمل شدند. پیش از این مشخص شده بود که پس از برخورد شهاب سنگ به زمین، نور خورشید تا چند ماه به زمین نرسید. این مساله برای بسیاری از گیاهان و میکروارگانیزم ها که فتوسنتز انجام می دادند، مرگبار بود. بررسی ها نشان داده که همه موجوداتی که وزنی کمتر از ۱۰۰ گرم و طولی کمتر از ۱۰ سانتی متر داشتند، بین سه تا شش ماه پس از برخورد شهاب سنگ و به خاطر نرسیدن نور خورشید تلف شدند، اما در این میان یک استثنا هم وجود داشت و آن هم گونه هایی بود که به خاطر زندگی در محیط هایی با شرایط سخت و سرمای زیاد، خود را با این شرایط دشوار انطباق داده بودند.
برای نمونه اجداد پستانداران کنونی، فقط به این دلیل که هنگام برخورد شهاب سنگ و گرمای شدید ناشی از آن و نیز دوره سرمای شدید، در میان غارها و شکاف های عمیق زندگی می کردند، از این حادثه جان سالم به در بردند. این امر شباهت زیادی به سازگاری بسیاری از گونه های جانداری که در دریاچه ها یا رودهای سرزمین هایی با ارتفاع زیاد زندگی می کردند، با شرایط سخت محیط خود دارند. این موجودات می توانند در آب با دمای بسیار پایین و روزها و هفته ها تاریکی به زندگی خود ادامه دهند.
در نهایت این که پس از کاهش شدید دما پس از برخورد شهاب سنگ بزرگ، دمای آب در زیست بوم های آب شیرین تا حدی از این تغییر مصون ماند. شاید اصلی ترین دلیل این امر، تامین آب این زیست بوم ها از منابع آبی زیرزمینی باشد که دمای آنها مستقل از دمای سطح زمین است.
ادامه مطلب
