武陵观察网 问答 地球生命诞生的根本原因是什么意思(地球生命是由哪些原因造成的)

地球生命诞生的根本原因是什么意思(地球生命是由哪些原因造成的)

这是人类已知的唯一一颗有生命的行星。科学家一直在寻找生命诞生的原因,是偶然还是必然。这是边肖分享的地球上的一代生命。让我们来看看。

地球上生命的诞生

最近有科学家说,人类在地球上诞生可能是一个极其偶然的事件,我们可能是外星人放在地球上的实验品,而不是地球上的本地居民。

这位来自美国UFO组织的科学家说,关于人类的起源,目前还没有一个确定的结论。我们怀疑人类可能是地球上高等文明的产物,在后来的进化过程中,人类拥有了自己的智慧。

近年来,不明飞行物经常来到地球。试想为什么一个拥有高级文明的种族频繁来到宇宙中的一个小小的地球。“他们”的目的是什么?

科技迷说,虽然这位科学家的猜测很奇怪,但是在人类起源之谜还没有完全解开之前,我们不能轻易排除任何一种可能性,哪怕这种可能性只有万分之一。

关于宇宙。

根据稳态宇宙模型,宇宙无始无终,无所谓偶然还是必然。根据大爆炸宇宙模型,宇宙有一个确定的起点,但大爆炸的发生是偶然还是必然不得而知。按照量子力学的观点,大爆炸的发生只是真空中零点能演化的结果。结果真空中的零点能分裂成正负能量,大爆炸发生,宇宙由此诞生。所以根据量子力学,我们的宇宙只是真空中零点能的量子涨落。从这个意义上说,宇宙是偶然产生的。

关于生活

也不好说,因为到目前为止,我们只有一个样本,地球,可以用来研究生命现象。从米勒的实验开始,似乎地球本身就诞生了生命。但是,现代研究结果让这个结论打了一个大大的问号。因为现代研究认为,地球原始的大气成分与米勒实验中使用的气体成分完全不同。用现代研究认为的地球原始大气成分复制米勒的实验,可以一无所获。于是,外星生命来源的理论再次出现。但是,仅凭这一研究成果并不能否定生命地球诞生的理论。也就是说,即使地球原来的大气成分不是米勒所想的那样,大气成分也是变化的。一旦大气成分对了,谁能说生命就不会产生?此外,还发现了100多颗太阳系外的行星。虽然目前还没有发现类似地球环境的行星,但我认为这只是时间问题。更何况,即使地球上的生命来自地球,这种“地外生命”又是如何形成的呢?想象一下,A星球的生命来自B星球,B星球的生命来自C星球,C星球的生命来自哪里?必须有一个星球的生命,对吗?不能无限期下去吗?这不是鸡还是蛋的问题吗?所以,我的看法是:生命诞生于地球。在与地球环境相同的星球上,生命的产生和进化是必然的。

地球的起源诞生了。

地球物理学的基础学科之一,探讨地球的形成,即何时、由何种物质、以何种方式、通过何种过程形成的。地球作为太阳系的一员,它的起源和太阳系的起源基本上是个问题。然而,自从人类定居地球后,对它的了解比其他星球要详细得多。因此,对地球起源的研究拥有最丰富的信息。研究地球的起源不仅因为它的哲学意义,而且因为地球科学中许多重要现象的根本原因,我们不得不在地球的形成过程中寻求答案。比如:地球内部结构和能量分布,地震的成因等等。

探索

自古以来,地球的起源一直是人们关心的问题。在远古时代,人们就已经讨论过包括地球在内的天体万物的形成,各种关于创世的神话广为流传。自1543年波兰天文学家哥白尼提出日心说以来,天体演化的讨论开始进入科学范畴,并逐渐形成星云学说、相遇学说等理论。但事实上,任何关于地球起源的假说都有待证明。

地球形成于数十亿年前,最初的痕迹在地面上很难找到,后期的历史面貌也极不完整。从地球表面一步一步推断出它原来的情况是极其困难的。任何关于地球起源的假说都包含有待证明的假说。正因为如此,不同的假说往往差别很大。200多年来,人们提出了几十种关于地球起源的假说。在人造卫星时代,直接探测的领域已经扩展到行星际空间。对这一问题的探索也进入了一个新的活跃阶段。

地球诞生的起源

1.太阳星云和星云盘

大约50亿年前,银河系中有一个太阳星云。它是如何形成的尚无定论,但对于地球起源的研究,我们不妨以它为起点。

太阳星云是尘埃和气体的混合物,形成时旋转。在其引力收缩期间,其温度和密度逐渐增加,尤其是在旋转轴附近。所以最初的太阳是在星云的中心部分形成的。其余的在太阳周围形成一个包层。由于旋转,这种包层沿着太阳赤道逐渐膨胀,形成星云盘。星云形成的具体物理过程尚不清楚,但一个中心天体被一个圆盘包围着,这个圆盘存在于不同尺度的天文观测中,如星系NGC 4594、恒星MWC 349和土星。

圆盘的物质不是太阳抛出的,而是原太阳星云留下的。因为行星上两种氢同位素2H和1H的比值约为210-5,与星际空间相同;但是在太阳光球层,这个比值小于310-7。这是因为热核反应发生在太阳内部,2H大部分被消耗掉了。星云是行星的物质来源,所以行星没有被太阳分开。太阳星云最初包含非挥发性物质的粒子,这些粒子相互碰撞。如果相对速度不大,化学力和电磁力可以使它们粘在一起成为更大的粒子,称为星子,最多可以达到几厘米。在重力、离心力和摩擦力(可能是电磁力)的作用下,星子如尘埃会沉降到星云盘的中间平面,在那里会形成一层薄而密的尘埃层。由于粒子来源不同,尘埃层的化学成分不均匀,但有一个总的趋势:随着离太阳距离的增加,高温冷凝物与低温冷凝物的比例降低。尘埃层形成后,除了靠近太阳的地方,温度都不高。

借助太阳的磁场,辐射出等离子体(见太阳风)和红外线,不断造成大量物质和角动量的损失。一些天文学家认为,在太阳的发展过程中,有一个所谓的“金牛座T”阶段。这个阶段的特点是高度变化快,旋转速度快,磁场和太阳风特别强,等等。然而,这个阶段的存在是有争议的。另一方面,由于磁场(或湍流)的作用,太阳的部分角动量也转移到尘埃层,使其向外膨胀。在膨胀的过程中,不挥发和较重的物质落在后面。这使得尘埃层的成分在离太阳不同的距离(即不同的温度带)有很大的不同,并反映在后来形成的行星的物质成分上。

2.行星

灰尘层是一个不稳定的系统。在太阳的引力下,它迅速解体成许多小块的尘埃和气团。根据Savronov的理论(,1972),这些尘埃和气团由于自身的引力收缩,已经积累成小行星大小的第二代星子。从星云盘生成尘埃层需要很短的时间,但形成小行星大小的星子大约需要104年。图显示了太阳星云的演化。

恒星绕太阳运行时经常发生碰撞。当它们碰撞时,有的被打碎,有的被结合并增加。当一颗星子长到半径几百公里时,其引力足以干扰附近星子的轨道,使其变形倾斜。于是原本扁平的跑步系统变粗了。同时,星子越大,引力增加越快。空间区域中最大的星子可以很容易地吞并附近较小的星子,并积累到行星的核心。最后某个区域的尘埃颗粒和星子基本被扫光,形成行星。在尘埃层中,只有少数星子能长成行星,其余的都被吞噬了。太阳系还是平的。这是很多星子和尘埃物质堆积的平均结果。

3.陨石

地球上的另一个重要线索是陨石。陨石是来自地外空间的天体碎片,与地球同龄,可能与地球同源。陨石有很多种,最常见的一种叫做球粒陨石。其化学成分除挥发性元素外,与太阳光球层或地球的估算成分非常接近,但也有几种元素,与球粒陨石相比,在地球上较为稀缺。正是通过这种差异和与其他内行星的比较,地球化学家对地球的形成机制和演化做出了重要贡献。

4.星云盘的组成

包括三种物质:氢和氦约占总质量的98%;冰状物质,主要是O、C、N、Cl、S和Ne、Ar的氢化物,约占1.5%;结石,主要是钠、镁、铝、硅、钙、铁、镍的氧化物和金属,约占0.5%。随着星云盘中尘埃层密度的增加,太阳辐射的透明度降低。尘埃层形成后,根据Savronov的计算,温度分布如下:

考虑到太阳亮度可能突然升高(金牛座T阶段),估计当时地球区域的温度不会超过300K。在内行星的区域,只有少量的冰可以凝固,恒星形成的物质主要是石头。在天王星和海王星的区域,冰和石头已经凝固,行星的成分主要是冰。土星和木星主要由氢和氦组成。它们可能的石质和冰质物质的核心足够大,有足够的引力来破坏附近尘埃层的稳定,从而捕获大量的氢和氦(这只是一种假设)。在行星形成过程中,挥发性物质会发生明显的分馏作用。行星的质量只是星云盘的极小一部分。

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