地球上的水是从哪里来的?
对于地球上的水是从哪里来的呢之话题,我个人观点认为,地球上的水是从太阳燃烧散发出来的尘粒流物质中来。为什么会这样说呢?
因为,太阳系所有卫体物质(各类行星体)现阶段的形成,都是太阳历来持续核聚变燃烧过程,源源不断地释放出来庞大数量的尘粒流物质所聚集积累现阶段质量的表现结果,我们的地球也不例外。
太阳拥有巨大质量的核能物质,这种核能物质具有可燃性,应属于一种高纯度、高密度和高强度的有机碳化物。自然界能燃烧的物质,就是有机碳化物,而碳化物在燃烧过程中所转换出来的尘粒流物质,其主要的化学成分是由二氧化碳、氮、水(氢氧)和有毒化学物质四种基本元素所构成,而太阳核聚变燃烧过程所释放出来的尘粒流物质也不例外,也是由上述四种基本物质元素所构成,也就是说,在太阳历来所释放出来的所有尘粒流物质之中,都固有一定比例水物质成分的现象存在,处于太阳系不同热能温差区域的自然环境,或是气态现象或是液态现象或是固态现。
随着太阳系物质周期循环运动与变化发展的自然规律,太阳所释放出来的尘粒流物质会显得越来越多,遍布太阳系太空间的尘粒流物质就会显得越来越多,会使太阳系太空间存在越来越多的尘粒流物质逐渐聚集累积而形成为各类卫体物质,是先从尘粒流物质→尘埃云→尘埃团→小石块→中石块→大石块→巨石块→小行星→中行星→大行星的渐变增殖过程。
太阳系己走过了约为50亿年的演化路程,才会有太阳系星光灿烂之景象,才会有目前八大行星的自然存在,才会我们地球的存在。地球在太阳系空间的位置,是太阳热能温差的适中位置,也是太阳系生命生存的宜居带位置,并在地球磁场形成大气层的作用下,会使地球历来聚集积累尘粒流物质的过程,其含有一定比例的水形成为稳定的液态水体物理现象,由于比重的关系,会与其他三种基本固态物质元素分离而被挤压到地表上,逐步聚集而形成为地表上的海洋和水圈之物理现象。
由此可见,地球上的水,是来自于太阳持续释放出来的尘粒流物质中来,是地球自然环境塑造出稳定液态水体(海洋)的表现结果。不知这样的回答是否准确?!如读者阅后觉得我说的有道理,希给个点赞并关注我,欢迎大家一起来讨论和学习。宇明于东莞市。(注:原创作品,版权所有,抄袭必究。)
地球上的水是从哪里来的?
137亿年前,宇宙从一场大爆炸中诞生,50亿年前,太阳从一团原始星云中诞生出来,46亿年前,地球开始形成,35亿年前,地球上的原始生命出现。都说水是生命之源,那么地球上的水,最初是怎么来的呢?
在浩渺的宇宙中,地球是一个毫不起眼的蔚蓝色的星球,之所以它是蔚蓝色的,是因为地球表面超过70%的部分被水覆盖,地球就像一个蓝色的宝石一般,孕育着其上面的无数生命。地球是一颗特殊的星球,在太阳系中,仅仅只有地球一个星球上有生命存在,这是很奇怪的,虽然说其它的一些星球上或许也有水存在,但是其它的一些条件并不符合,所以生命也无法孕育出来。
地球是一个特殊的星球,在浩渺的宇宙中,地球不过是沧海一粟,但是地球有一个很好的地方就在于地球和太阳的距离适中,这样一来地球上的气温就可以使水存在,离太阳太近或者是太远都不好,离得近的金星,表面温度为500摄氏度,离的远的火星,表面温度为零下四十度,都不足以让液态水存在,所以地球上能够有水存在得益于地球得天独厚的位置以及地球上的一些其它条件都能很好满足液态水存在的需要。
那么,地球自从形成以后,地球上的水是怎么来的呢?科学家认为,地球上水的来源主要有两个方面,一个是地球上的水来自太空,另一个则是来自地球的内部。水从太空上来有两个途径:一种是落在地球上的陨石比如说由冰组成的彗星,就含有大量的水;第二种是来自太阳的质子形成的水分子。当然了,科学家认为来自彗星的水应该是占多数的。
地质学家发现,两万年之间,地球的海洋水位差不多上涨了100米,而奇怪的是地球上的水本来还要在太阳紫外线照射的作用下从大气层逃出一部分,那么这些多出来的水是从何而来的呢?直到最近,科学家通过分析人造地球卫星发回来的数千张地球大气层紫外辐射图像之后才知道,他们发现在圆盘状的地球图像上总会存在一些小黑斑,每一个存在大约几分钟,然后面积有几千平方米。
经过分析才发现,原来这些斑点是由一些看不见的由冰块组成的彗星冲入地球大气层,然后融化成水蒸气造成的,科学家还预计,每分钟大概有100吨的水通过这些闯入地球的彗星融化释放到地球的大气层中。所以说,地球上的水,原来是从天上来的。当然了也有观点认为,地球上的水来自于地球形成的初期,原始大气中的氢氧化合成水,水蒸气逐渐凝结下来并形成海洋。还有的观点认为,形成地球的原始星云物质中本来就存在水。总而言之,地球上水的来源可能有很多种,至于哪种占据了主导作用,目前还不是很清楚。地球上的水是从哪里来的?
我们都知道地球表面水大约是71%,陆地大约是29%,但实际上地球并不具备自己诞生水的条件,这跟地球所处的位置有关,地球是处于太阳系宜居带内,这个位置离太阳不近也不远,宜居带内的星球想自己生产出水几乎是不可能的,太阳强烈的辐射和温度是不允许周围的空间中游离水分子的存在。只要有水分子出现,就会被太阳的高温分解,因此宜居带内的星球本身并不能产生水。那么这些水又是从哪里来的呢?
其实我们的太阳系存在水的星球有很多,比如木卫二、三,土卫二,甚至天王星、海王星上面都有大量的冰晶存在,由此可见,太阳系并不缺水,关键只在于距离太阳多远,如水星、金星、地球及火星为什么是类地行星,是由于它们离太阳过近,温度太高所以气体都会沸腾被吹散掉,所以单靠自身是无法凝聚出水资源的。
但只要离太阳再远一点,如木星和土星,实际上早在46亿年前太阳系重轰击时代,它们也是岩石行星,后来才慢慢变成气态行星的,这是因为它们距离太阳数万亿公里,那里的温度足够冷所以充满了冰物质,冰物质把尘埃和气体接载起来在未来的数百万年中越来越大,最终才形成了今天我们所看到的样子,这也就可以解释为什么远离太阳的行星都是气态的。
根据以上理论依据及观测数据得出,科学家通过研究分析认为,我们地球上的水其实是来自于彗星,在地球刚刚形成的时候,地球只是一颗荒芜的岩石行星,没有任何水的存在。这个时候的太阳系由于刚形成不久,太阳系还处于一个比较混乱的时代,很多的天体从太阳系边缘外的星际空间向太阳系内陆飞奔而来,这其中就有不少的彗星。
因为太阳远的太阳系边缘地带,受太阳风的影响小,因此水分子会大量存在,这些水分子凝聚形成了冰态水,因此在太阳系边缘外天体很多都是自带冰水。彗星本身就携带着大量的冰晶,当它从太阳系外向内陆飞行的过程中,经过边缘地带的时候,又会带走大量的冰水。
这样,一颗颗带着大量冰晶的彗星向地球奔来,最后撞击地球,这些冰晶就留在了地球上。由于地球的温度能够将这些冰晶融化成液态水,所以形成了最初的海洋。而且彗星在经过地球大气层的时候,也会被高温分解一部分冰晶,这些分解的水分子就留在了大气层,地球的大气层非常厚,这些水分子不会被太阳风拐到太空中,最后通过下雨的形式又流到了地面,慢慢地球就形成了良性循环,水气蒸发到大气层,再通过下雨到达地面海洋中。彗星就相当于一个个运水车,它们从太阳系边缘向地球飞来的时候,会将大量的水带到地球上,久而久远,地球表面的水也也越来越多,最后形成了如今的海洋面积,这其中也包括了以前的火星与金星,它们曾经都是宜居的行星,只是后来在这个过程中出现了不可逆转的恶性循环,比如金星的二氧化碳含量过多,火星的磁场与大气层的消失,种种原因才导致了它们变成今天这个样子,所以说我们的地球能够拥有海洋孕育生命,真的是一个奇迹中的奇迹。
地球上的水是从哪里来的?
地球是太阳系中唯一表面拥有液态水的星球,而且海洋等水域的面积占到了地表的71%,陆地面积只有29%,海洋的平均深度约4500米,从太平洋上方的位置看,地球完全就是一个水球。再反观太阳系其他和地球一样的岩质星球,水星,金星,火星表面上却没有一滴水水,那么地球上如此之多的水是从哪里来的呢?
这个问题其实要从地球的形成说起,其他天体一样,地球也并非凭空就存在的,而是很多小星体集合撞击融汇而成的,开始的时候地球也也只是个小行星,但是不断的有小天体跟它撞击融合,使得它的体积和质量的越来越大,那个时候,地球上其实就已经有水了。
这是因为水这种东西本来就是宇宙中一种普遍的存在,水分子是由两个氢原子和一个氧原子组成,是很容易形成的化合物,因此在早期太阳系中其实很多小行星上都有大量的水存在,只是它们存在的形式是水冰,当它们撞击到原始地球上的时候,一部分会保存下来,另一部分会蒸发到空气中,但更多的是散逸到太空中,所以水在地球上其实一直存在,比如今天的水星和火星上一些比较寒冷的地方,仍然能够看到水冰存在。
所以在地球开始形成时,上面就有一部分的水,但是在地球特别热的时候,表面大都是熔岩的时候,水在地球上只能以水蒸气的状态存在于空气中,而且这些水蒸气很容易逃逸到太空中,所以地球开始形成时水是很少的。
在距今约45亿年前,地球基本就大致形成了,然后表面开始降温,一直降到了水能以液态存在于地球的表面,这个时候地球大气层中的水蒸气会以降雨的方式降落到地面上,但地球表面的水更多的来自于小行星和彗星对地球的撞击,由于地球温度适宜,它们产生的水就会留存在地球表面上,几十亿年来,地球也没少经受彗星和小行星的撞击,它们带来的水就在地球上汇聚成了海洋,又由于水蒸气在地球大气层中的循环作用,所以水又在大气层中飘散到地球各处形成降雨落到地面上,产生了陆地上的河流湖泊等,营造出了地球上可供生命物种存在的生态环境。
所以,地球表面的水大部分都是来自于撞击地球的小行星和彗星,那这些小行星和彗星都来自于哪里呢?一般认为它们来自于小行星带的外围,以及柯伊伯带和奥尔特星云中,因为太阳系的冰点大致在小行星带中间位置,也就是说小行星带中间位置向内,由于水无法形成冰晶,这里的小行星上面水都很少,但是在外围由于水可以形成冰晶,所以说外围的小行星可以接收大量冰晶,而形成富含水的小天体。特别是一些彗星,它们常被称为“脏雪球”,这是因为它们含有大量的水,有些彗星的水含量甚至在50%以上。
小行星带的中心位置距离地球轨道最近也在3亿公里外,柯伊伯带和奥尔特星云就更远了,所以地球表面上的水大部分都是从几亿甚至几十亿公里外来到地球上的,它们带来的水是地球生态环境的必需品,并且也催生了地球生命的出现与繁荣发展,因此我们也可以说,地球上的生态环境以及生命物种,其实是整个太阳系的创造。
地球上的水是从哪里来的?
地球位于太阳系的“雪线”之内,在此区域中,由于能够接收到较多的太阳光,水主要是以液态或气态的形式存在。这条雪线位于火星和木星轨道之间的小行星带外围,雪线现象反映在水星、金星和火星等行星的含水量上。在水星上,水是不存在的。在金星上,只有大气中含有微量的水分子。火星在极地区域只有一层薄薄的冰层,不过,火星表面可能还存在季节性的液态盐水。一般来说,在雪线内水是很罕见的。
那么,为什么相对于其他的内行星,地球拥有这么多的水呢?地球表面的71%被海洋覆盖,其中一半海域以上的深度超过3000米,总共包含大约13亿立方千米的水。尽管如此,海洋仅占地球总质量的0.023%。
目前,科学界对于地球上的水来自哪里还没有一致的看法,但存在几种理论能够解释水的来源。根据地质记录,海洋在地球形成后1亿年就已经存在了。在地球的形成过程中,当半径达到目前的60%时,地球就会拥有足够的重力来维持一个包含水汽的稀薄大气。地球上最初的水汽来自地球内部,通过火山活动逐渐进入大气中。随着地球质量的增大,温度降低,水汽逐渐凝结成液态水,最终聚集在一起形成海洋。
不过,有些科学家认为,地球内部的水不足以形成海洋。通过比较地球上的水和来自小行星的水的同位素比值,科学家发现地球上的大部分水可能都是来自于小行星。在地球早期,大量的小行星撞击了地球,为地球带来了丰富的水。
此外,一些生物过程也会增加地球上的水。在地球早期的海洋中富含硫化氢,当硫酸盐还原菌进行光合作用时,会把硫化氢与大气中的二氧化碳结合产生水。许多地质学家认为,地球上大部分的水是通过这一过程产生的。
地球上的水是从哪里来的?
据统计,地球上的水总体积约有 13 亿 8600 万立方千米,全球约有 3/4 的面积覆盖着水。那么,地球上的水是从何而来呢?几十年来,地球水的来源问题一直是个难解之谜。传统观点认为,地球上的水是从 " 天 " 上来的,陨石和彗星等地外天体撞击地球时,将冰封的水资源带入了地球环境中。然而通过研究后,研究人员发现,大多数慧星水的化学成分与地球水并不匹配。那么,事实究竟是怎样的呢?
近日,科学家们通过对地幔(地壳下面地球的中间层 ) 中的熔岩流成分进行研究,指出在太阳系原始行星盘(protoplanetary disk)的宇宙尘埃(对于恒星和岩石行星的形成起着决定性作用)中包裹着微型水囊,在地球诞生之时,水就已经形成了。对火山岩的相关研究也表明,至少地球上的一部分水是在地球诞生之时就已经存在了。
在行星形成的过程中,当太阳系的其他岩石行星与地球相撞时,地质构造作用会使地壳与上地幔融合在一起,并产生出一种新的物质。但是这种新的物质并没有到达地幔深处(下地幔、外核和内核),而且当这种物质随着火山熔岩流喷涌而出到达地球表面之后便迅速凝固、变硬,随即便将地幔深处的水及其它化合物包裹起来形成熔融包裹体(meltinclusions)。因此,对随着火山熔岩流从地幔深处到达地幔表面的物质进行研究,为科学家们探索行星以及液态水的形成提供了重要线索。
为了研究地球早期液态水的化学特性,夏威夷大学的行星科学家们对冰岛和巴芬岛(Baffin Island)上的火山岩样本进行了研究,并利用质谱仪对从地幔深处涌出的地幔熔岩流的化学成分进行了仔细分析。
研究人员在地幔熔岩流样本中发现了两种氢同位素的比率,分别为普通氢和氘(d ā o,氢的同位素,其原子量为普通氢的二倍,也被称为重氢)的比率,这两种同位素都可与氢气和氧气相结合形成水。这一发现为探索地球上水的来源提供了重要线索。
然而,与地球海洋水相比,这些熔融包裹体中的氘含量相对较低,但是与一些陨石中的氘含量非常接近。于是科学家们推测,地球与陨石的 " 母行星 " 也许有着相似的形成过程。研究人员推测,就他们采集的样本而言,当地球形成的时候,其中约有 20% 的水已经形成了。
研究人员指出,在太阳系原始行星盘的宇宙尘埃之中包裹着微型的水囊。尽管在原始行星盘中地球上的温度比较高,但是相关研究数据表明,如果宇宙尘埃表面是不规则的断裂面,那么它们包裹的水囊就不会被蒸发,这样就可以聚集足够的水源。
加州大学行星科学家 David Jewitt 说:" 尽管关于地球水的来源仍有很多未解之谜,但是这项研究仍具有重大的意义。也许地球上的水并非都来自 " 天上 " 或者都来自 " 地下 ",人类目前拥有的水资源也许是由多种渠道共同汇集而成。
内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。