00:00 / 03:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞6
00:00 / 01:46
连播
清屏
智能
倍速
点赞26
00:00 / 00:34
连播
清屏
智能
倍速
点赞6
66663周前
地球演化史:冥古宙。 你现在看到的是地球最神秘、最黑暗的时期:冥古宙。你可能永远也无法想象这时的地球究竟有多恐怖。冥古宙是地球形成后的第一个地质时代,从诞生的46亿年前到40亿年前。由于地球在形成的过程中经历了太多的碰撞,大量动能转化成了热量,再加上地球本身的凝聚收缩和内部放射性物质的衰变产生的热量,使得其内部的温度极高,一切物质几乎都处于熔融状态。炽热的岩浆海洋覆盖着整个星球表面。 地球内部积蓄已久的能量纷纷冲出薄薄的地壳,导致火山异常频繁的爆发。岩浆构成的河流在地表上纵横交错。不仅如此,早期的地球还持续遭受着大量的陨石、小行星以及彗星等天体的撞击。每一次的撞击都引发了强烈的冲击波和巨大的尘埃云,使得地球上的环境变得更加恶劣。这个时期的地球通体呈现的是可怕的猩红色,宛如一个极为动荡的地狱世界。 也就是在这个时期,一场持续了数百万年的降雨即将来临。如果你也喜欢看有关宇宙科普的精彩视频,推荐你下载抖音官方新推出的优质视频App:抖音精选。这是抖音官方新推出的优质视频平台,它不仅将抖音各种深度有价值的内容整合在一起,还收录了各个领域的高分优质纪录片,可以直接高清观看,让你沉浸式体验真实的魅力。感兴趣的朋友点击左下角即可下载。 随着一颗颗由水冰构成的彗星不断的撞向地球,猛烈的撞击产生的巨大热量足以让这些水冰物质瞬间气化,再加上地球内部积攒的水汽持续的受热上升,便在高空冷却凝聚成云之雨。然而这时的雨却完全不同于现在地球上的降雨,因为它是带有极强腐蚀性的酸雨。这是由于降落过程中的水滴与天体撞击产生的尘埃云以及火山喷发出的有毒物质发生反应形成了酸雨。 此时的地球还是一颗炽热的熔岩星球,雨水接触到地表后会迅速受热蒸发,再次回到大气中,如此反复形成了持续的水循环。如果想给这场雨按下暂停键,就必须要给地球降温。科学家推测这场雨至少持续了几百万年,甚至上千万年,才能让地表的温度下降到稳定的水平。 在经历了这样一个地狱般的冥古宙时期,地球终于冷却平静了下来,环境也逐渐稳定,原始海洋形成,地球即将进入下一个时期:太古宙。
00:00 / 02:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
00:00 / 03:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞9
九龙地质10月前
地球演化史: 冥古宙(约46亿年前-38亿年前):地球形成初期,是一个炽热、熔岩四溢的火球,表面充斥着火山喷发和陨石撞击,表面环境极其恶劣,不存在生命。 太古宙(约38亿年前-25亿年前):地壳比较薄弱,地质活动频繁,火山喷发和岩浆活动剧烈。地球逐渐冷却,形成原始地壳和海洋。地球上开始出现简单的生命形式,主要是原核生物,如细菌和蓝藻。 元古宙(约25亿年前-5.4亿年前):地壳运动频繁,大陆开始形成和漂移。随着蓝藻等生物的大量繁殖,氧气含量逐渐增加。这一时期出现了真核生物。 寒武纪(约5.4亿年前-4.85亿年前):发生了著名的“寒武纪大爆发”,大量的无脊椎动物门类出现,如三叶虫、腕足动物等。 奥陶纪(约4.85亿年前-4.43亿年前):海洋生物进一步发展,出现了笔石、鹦鹉螺等。 志留纪(约4.43亿年前-4.19亿年前):植物开始登陆,逐渐演化出蕨类植物等,同时海洋中出现了最早的鱼类。 泥盆纪(约4.19亿年前-3.59亿年前):鱼类大量繁殖,被称为“鱼类时代”,同时两栖动物开始出现,植物进一步向陆地扩展。 石炭纪(约3.59亿年前-2.99亿年前):气候温暖湿润,植物空前繁盛,形成了大规模的森林,是重要的成煤时期。两栖动物繁荣,同时爬行动物开始出现。 二叠纪(约2.99亿年前-2.5亿年前):生物种类继续多样化,但在二叠纪末期,发生了地球历史上最严重的生物灭绝事件,超过90%的物种灭绝。 三叠纪(约2.5亿年前-2.01亿年前):生物开始复苏,恐龙开始出现并逐渐发展壮大,同时哺乳动物也开始出现。 侏罗纪(约2.01亿年前-1.45亿年前):恐龙达到鼎盛,成为陆地、海洋和天空的统治者,裸子植物如银杏、松柏等也非常繁盛。 白垩纪(约1.45亿年前-6600万年前):恐龙继续统治地球,但在白垩纪末期,一颗巨大的小行星撞击地球,导致统治地球长达1.6亿年的恐龙等大量生物的灭绝。 古近纪(约6600万年前-2300万年前):哺乳动物迅速崛起并多样化。同时,被子植物也迅速发展,成为现代植物界的主体。 新近纪(约2300万年前-260万年前):生物种类继续丰富和演化,灵长类动物逐渐进化,出现一些类人猿。 第四纪(约260万年前至今):人类逐渐演化并发展,经历了直立人、早期智人、晚期智人等阶段,最终进入现代人类阶段。 #地球科普 #地质科普#地质找矿@抖音小助手
00:00 / 02:48
连播
清屏
智能
倍速
点赞47
后土1年前
地幔和岩浆海 地球诞生(约45.4亿年前),地核形成(约45.4亿年前),冥古宙(约45亿一40亿年前),大陆地壳(约40亿年前),橄榄石(1789年) 早期地球的内部在各种因素条件下加热到极端的温度,例如由地表下的超高压所产生的热,由像铀这样的放射性元素的衰变而释放出来的热,以及经常受到彗星、小行星和年轻成长阶段星子的撞击所带来的热量。所有这些热量最终将地球内部部分熔化,并导致其分化为地球现今基本的地核、地幔和地壳结构。更确切地说,许多地球物理学家认为早期地球内部的熔化范围可能更加广泛,有证据表明早期地球的地幔可能是全部或部分熔化,并在我们星球薄薄的地壳下面形成一种地下"岩浆海洋"("岩浆"是一个地质术语,指的是地下熔融状态的岩石,和"熔岩"的意思相反,熔岩是指地表熔融状态的岩石)。 早期地球岩浆海洋的证据来自实验室,科学家对存在于地球深部的各种致密铁镁硅酸盐矿物开展模拟实验,考虑到它是地球地幔中最丰富的矿物,因此对其研究非常必要。科学家利用特殊的金刚石压砧装置再现地球内部的高压环境,研究发现当布利基曼石熔化时,它就会变成一种密度更高的铁镁硅酸盐,下沉到不太致密的布利基曼石下面。熔化的物质不会下沉到地球上密度更高的铁镍核心里,这有助于保持地核、地幔和地壳内部的基本结构。 地球早期的岩浆海洋并不是一个风平浪静之地。上地幔的熔化会产生密度较大的块状物,并逐渐下沉到地心,而由核心供给的热量对岩浆海洋下部的强烈加热会产生密度较小、上浮的物质,它们会在岩浆海洋中向上移动。这些运动可能已经建立起对流圈,随着地幔和岩浆海洋的缓慢冷却和凝固,这些对流圈使地幔在数百万年内保持在恒定运动中。所有这些地幔的激烈活动使得地球表面呈现为一个经常火山爆发、极其干涸的世界,可以得出结论:这肯定不是一个适宜生物生存的舒适环境! #宇宙 #地球 #科普 #地幔 #岩浆海
00:00 / 02:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
后土1年前
冥古宙 地球诞生(约45.4亿年前),地核形成(约45.4亿年前),地幔和岩浆海(约45亿﹣40亿年前),晚期大撞击(约41亿年前),大陆地壳(约40亿年前),地球的 海洋(约40亿年前) 年轻的地球是一个动荡的、地狱般的地方,内部甚至完全熔化,外部不断受到高速撞击物的轰击并产生更多的热量,还有一个不断地被火山喷发所破坏的、炎热干燥的表层地壳。地质学家给地球历史的最初5亿年起了一个名字:冥古宙[ Hadean ,源自希腊冥界之神哈迪斯( Hades )]。 由于不断的撞击轰炸和来自炽热内部的新物质的爆发,冥古宙地壳不断地被更新和循环利用。一旦撞击速率减弱,火山活动减缓,冷却的地壳就会相对迅速地通过风化和侵蚀而改变,其中很大一部分与随后形成的地球海洋有关。因此,看似没有关于冥古宙的证据存留,实际上,地质学家还是发现了一些证据,即在地球大陆地壳的一些最古老的遗迹中保存了深度变质的冥古宙岩石。这些岩石中保存的矿物表明,冥古宙早期地狱般的环境随着时间的推移,也在向着一个更适合居住的世界过渡。 一些易挥发的物质如氢、水蒸气和二氧化碳等通过融化和对流从内部释放出来,在我们的星球上形成了一种厚厚的、热的、蒸汽状的早期大气。一些地区的热液态水由于大气压较高而在地表保持稳定,而大量冷却和凝结的大气水蒸气,最终形成一种全球液态水海洋,形同地球今天的特征。 地球历史的前5亿年在地表只留下了极少数的证据,这一事实促使人们转而研究太阳系中其他天体的古老表面。例如,月球保存了地球冥古宙剧烈撞击历史的证据、火星的古老高地地区和水星的古地壳,通过从这些星球收集到的信息,我们也许就能把地球冥古宙难题的细节拼凑在一起。 #宇宙 #地球 #冥古宙 #科普
00:00 / 02:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞4
后土1年前
地球的海洋 在大约45亿到40亿年前的冥古宙时期,大量火山熔岩喷发到地球表面。伴随着熔岩的喷发,许多气体也被喷出,其中包括氢、氨、甲烷、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)和水蒸气等。这些气体构成了地球早期的潮湿大气。大约40亿年前,地球逐渐冷却并过渡到太古宙,此时的压力和温度条件开始允许大量的水作为液体而非蒸汽在地球表面稳定下来,地球的海洋从此诞生。 这些挥发性气体是从哪里来的?也许是彗星,特别是小行星或行星相撞带来的,它们最终发展成为地球的水。随着地球的成长,它们被困在地下,但通过火山活动慢慢地逃逸出来。也许是持续的彗星雨和小行星雨,它们在冥古宙期间和之后不断涌入我们的星球,向地球输送了一种所谓的晚期水,最终汇集成了海洋。这两种想法都是有价值的,例如,即使在今天,大量的水还有二氧化碳、二氧化硫和其他气体也能从活火山中释放出来;少量彗星和小行星还在撞击地球;对幸存陨石的研究表明,其中一些同样也富含水。因此,地球海洋的起源可能同时包括来自星球内部和外部的水源。 二氧化碳和氨可溶于水,所以地球早期的海洋很快就溶解了大量的这些化合物,它们在大气中的含量骤减。许多科学家认为,其结果是形成了一个太古宙大气,含有丰富的氢和甲烷,而自由氧则要少得多,就像今天土星的大卫星土卫六泰坦的大气层一样。科学家把这样的早期地球大气称为还原性大气(与现在的氧化性大气相对应)。早在20世纪50年代,美国生物化学先驱斯坦利·劳埃德·米勒( Stanley I lovd Miller )的实验就已表面,当液态水与这样的大气接触并暴露在诸如闪电或太阳紫外线等能源中时,会产生大量的有机化合物,包括简单氨基酸等生命的基本组成部分。 #宇宙 #地球 #地球的海洋 #科普
00:00 / 02:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 01:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞19
00:00 / 02:17
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
00:00 / 01:35
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
00:00 / 01:27
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
后土1年前
板块构造 冥古宙地球的地壳和上地幔很热,大部分地方都是熔化、剧烈变化和不稳定的。在太古宙时期,随着行星冷却,原先无止境的小行星和彗星撞击大大减缓,地球外表开始呈现出如今我们更为熟悉的景象。这包括海洋的形成,以及最早的密度较低的大陆地壳的形成。这些大陆地壳可以漂浮在组成海洋地壳的高密度火山熔岩上,地壳和上地幔一起组成一个坚硬、冷却的最外层部分,称为岩石圈,而在岩石圈下面是一个叫作软流圈的更热的区域。 软流圈( asthenosphere )由希腊语"薄弱"和"圈层"组合而成,在地表下50~100千米处开始出现,厚度从几十千米至五百多千米不等,具体厚度与温度密切相关。那里的岩石具有很强的韧性,这意味着它们很容易变形,甚至是缓慢流动,而不像上面又冷又硬的岩石圈。高温软流圈中的岩石在巨大的对流柱作用下移动,熔融的岩石和热量从地球的深层内部输送到地表。更热的甚至是熔融的地幔岩石团块会使软流圈随着柱体的上升而膨胀、弯曲和横向移动,这给岩石圈的坚硬岩石造成了巨大的压力。 尽管在时间上存在争议且依旧是学术热点,但有一个观点,即在太古宙时期,大约40亿﹣30亿年前,刚性岩石圈在应力作用下断裂成无数个独立的板块,这些几百或数千个板块间仍然半固定在下面移动的软流圈上。它们可以自由移动、相互碰撞,形成早期的山带,或者一个板块俯冲到另一个板块下面形成巨大的海沟。 当大陆成长为更大的板块时,它们成了密度更大的海底火山板块更强大的障碍,因为这些海底火山板块也在大洋中脊不断地生长。地球现在大约有20多个这样的大型岩石圈板块,它们的边界地带往往也是强震和火山爆发活跃的区域。 #宇宙 #地球 #板块构造 #科普
00:00 / 02:17
连播
清屏
智能
倍速
点赞2