用科学的目光看待昆仑死亡谷之谜

2021年04月20日23:27:12 科学 1844

昆仑死亡谷,又称那棱格勒峡谷,号称昆仑山的地狱之门”。位于青藏高原昆仑山区,东起青海布伦台,北起布伦台,西至沙山,全长105公里,宽约33公里 ,面积约3500平方公里,海拔3200-4000米。

昆仑山是我国最著名的山脉之一,这里不仅有优美的风景,还有超级恐怖的地狱之门。昆仑山地狱之门被认为是世界十大秘境之一,在昆仑山地狱之门中还会有各种各样的诡异事件发生。

用科学的目光看待昆仑死亡谷之谜 - 天天要闻


相传在昆仑山生活的牧羊人宁愿让牛羊因没有肥草吃而饿死在戈壁滩上,也不敢让其进入昆仑山那个牧草繁茂、古老而沉寂的深谷。谷里四处布满了狼的皮毛、熊的骨骸、猎人的钢枪及荒丘孤坟,向世人传递着一股阴森慑人的死亡气息。

1983年有一群青海省阿拉尔牧场的马因贪吃谷中的肥草而误入死亡谷。一位牧民冒险进入谷地寻马。几天过去后,人没有出现,而马群却出现了。后来他的尸体在一座小山上被发现。衣服破碎,光着双脚,怒目圆睁,嘴巴张大,猎枪还握在手中,样子极为可怖。

最让人不可思议的是,他的身上并没有发现外伤。而这起事件发生不久后,在附近工作的地质队也遭到了死亡谷的袭击。

用科学的目光看待昆仑死亡谷之谜 - 天天要闻


1983年7月,正是酷热难当的时候,死亡谷附近却突然下起了暴风雪。一声雷声伴随着暴风雪突然袭击了考察队,根据炊事员回忆,他当时一听到雷响,顿时感到全身麻木,两眼发黑,接着就昏迷了。第二天队员们出外工作时,惊诧地发现原来的黄土已变成黑土,如同被火烧过一样,动植物已全部死亡。

用科学的目光看待昆仑死亡谷之谜 - 天天要闻


地质队迅速组织起来考察谷地。考察后发现该地区的磁场异常,而且分布范围很广,越深入谷地,磁的异常值越高。在电磁效应作用下,云层中的电荷受死亡谷的磁场作用,导致云层放电,就像尖端放电一样,使这里成为雷区密集区。

科考队的调查进行了整整一个夏天,结果查明了以下事实:

首先,这种现象仅出现在那棱格勒河中游的谷地,据测定,在这一带靠近山顶的地方有1000—3000高斯(单位)的强磁性。

其次,河流中游的地层是由三叠纪的火山活动形成的,其主要成分是强磁性的玄武岩,而且中游大部分地区都有这样的玄武岩。为此,科考队将其原因归结于强地磁的反应,这个原因导致局部雷击密集。

再者,那棱格勒河的中游,夏季的湿气流容易被昆仑山阻挡,由于上空带电的对流云,这个地区地面的大气电场增强,经常引起与圣埃尔摩火同样的尖端放电现象。

反复打雷使得这一带缺少高大的树木。但是由于这里牧草茂盛,所以牛马喜欢前来觅食,而一旦引起放电现象,牛马和人自然成了雷击的目标。

至于尸体消失,或许与这一带覆盖着的季节冻土有关。几米的冻土层足以成为巨大的蓄水池,一旦到了夏天气温上升,则瞬间变为沼泽。而沼泽会把尸体淹没,隐藏起来。自然尸体也就消失了。

用科学的目光看待昆仑死亡谷之谜 - 天天要闻


这种推测是对连续发生的几个事件的最好解释。地质学家通过详细考察还发现,有一条暗河隐身于死亡谷底部沼泽地下。人一旦踏在沼泽地上,立刻会被暗河的极大引力拉入地下河中。只要地面上有缺口,生物就很难逃脱出来。

用科学的目光看待昆仑死亡谷之谜 - 天天要闻

科学分类资讯推荐

Science | 突破性进展:深度学习+物理模拟,精准操控蛋白质“形态切换”,未来药物设计新路径 - 天天要闻

Science | 突破性进展:深度学习+物理模拟,精准操控蛋白质“形态切换”,未来药物设计新路径

引言生命,无疑是宇宙中最精密的奇迹。而蛋白质(proteins),正是构成生命大厦的无数微观建筑师。我们通常会将蛋白质想象成一个个静态的、结构精密的分子雕塑。然而,生命的奥秘远不止于此——真正的蛋白质,更像是灵动万变的“变形金刚”!它们能够根据环境信号精确切换构象(conformational states),这种动态能力正是...
为啥有些人每天只睡4小时却精力充沛,而你睡8小时还是困? - 天天要闻

为啥有些人每天只睡4小时却精力充沛,而你睡8小时还是困?

经典观点认为:每晚睡足8小时,第二天才能精力充沛地学习、工作,否则就会昏昏沉沉,注意力不集中,情绪也容易烦躁。然而我们有时候会遇到一些例外,有些人每天只需睡3~6小时,依然活力满满。这群人被称为“自然短睡者”,科学家发现,他们的秘密就藏在基
红外相机里有什么?荒漠猫、兔狲……含“野”量不要太高 - 天天要闻

红外相机里有什么?荒漠猫、兔狲……含“野”量不要太高

尕海湿地位于甘肃省甘南州碌曲县,是甘肃尕海则岔国家级自然保护区的重要组成部分。尕海保护站在附近的巡护点上,布设了近80台红外相机,用来监测雪豹、岩羊等其他野生动物的活动轨迹。每年的5月和10月,保护站工作人员都要回收查看红外相机中的视频画面,为野生动物的监测工作提供准确的数据。近日,总台记者跟随保护站里...
什么叫细胞不对称分裂,在生物学上有重要应用。 - 天天要闻

什么叫细胞不对称分裂,在生物学上有重要应用。

#认证作者激励计划#细胞分裂是否对称主要取决于我们讨论的是哪种类型的细胞分裂以及具体的生物背景。细胞分裂主要分为两种类型:有丝分裂和减数分裂。此外,某些情况下也会提到无性繁殖过程中的不对称分裂。有丝分裂。在有丝分裂中,一个母细胞会复制其遗传
402片濒危鲨鱼翅进境有异味被查 - 天天要闻

402片濒危鲨鱼翅进境有异味被查

近日,深圳宝安机场海关查获濒危鲨鱼翅402片。深圳宝安机场海关关员在对转运货物开展巡仓监管时,发现一票货物外包装破旧且散发出浓烈的异味,随即对其开箱查验。经查发现,纸箱内装有用透明保鲜膜包裹的疑似鱼翅一批。
行进中国|一根竹子的“七十二变” - 天天要闻

行进中国|一根竹子的“七十二变”

广德竹海。人民网记者 张俊摄竹编传承人手工编织竹制品。人民网记者 张俊摄竹包包让人爱不释手。人民网记者 张俊摄竹桌椅搭配的休闲茶室。人民网记者 苗子健摄用笋衣编成的动物摆件惟妙惟肖。人民网记者 张俊摄自带蓝牙功能的竹键盘和竹鼠标。人民网记者 张俊摄人民网广德5月25日电(记者汪瑞华、张俊、陈曦、苗子健)竹筷...
科学家首次实现超冷原子“超纠缠” - 天天要闻

科学家首次实现超冷原子“超纠缠”

IT之家 5 月 25 日消息,美国加州理工学院物理学教授 Manuel Endres 团队通过“光镊”(基于激光的镊子)对单个原子进行精细控制,首次在超冷原子体系中实现 "超纠缠" 量子态。相关研究成果已于 5 月 22 日发表于在《科学》上(IT之家附 DOI: 10.1126 / science.adn2618),展示了量子操控技术的新高度,或为量子计