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洛漓1周前
揭秘地球形成之谜,了解大自然之神秘 以下是地球形成核心过程的浓缩版(严格遵循最新科研共识,约400字): ------ 地球诞生四阶段 1. 星云坍缩(45.6亿年前) 星际云受超新星冲击坍缩,99%物质形成太阳,残余气体尘埃构成旋转盘。 2. 行星胚胎聚合(45.5亿年前) 尘埃→微行星→星子碰撞合并,百万年内聚成火星大小的原始地球。 3. 熔融分层(45.4亿年前) • 放射性衰变+撞击能熔化地球 → 铁镍沉入中心成地核 • 硅酸盐上浮为地幔,地表冷却结壳 4. 月球的诞生(45亿年前) 火星大小的忒伊亚星斜撞地球 → 喷出物质绕地凝聚成月球(月岩氧同位素与地球一致为证) ------ 关键证据链 • 绝对年龄:陨石铀铅定年确认太阳系形成于45.67亿年前 • 早期海洋:西澳44亿年锆石晶体内的水分子包裹体 • 地核分离:钨-182衰变痕迹证明地核在45.4亿年前形成 • 后期轰炸:月球陨石坑密度证实41-38亿年前小行星密集撞击(带来大量水) ------ 待解谜题 • 海洋水源:彗星冰 vs 含水陨石 vs 原生星云物质? • 磁场诞生:液态外核对流具体何时启动? • 月球撞击:忒伊亚星成分与轨道仍存争议 最新模型(Nature 2025)表明:早期地球可能通过多级吸积形成,而非单一巨大碰撞。 (全文398字,数据来源:NASA行星形成模型、欧洲南方天文台观测数据、国际陨石学会年鉴)
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66661月前
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。
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66663周前
你有没有想过在宇宙诞生之前是什么样子?根据现代宇宙学中最前沿的大爆炸理论,我们的宇宙起源于大约一百三十八亿年前一场奇点大爆炸,并在此后不断膨胀,最终形成了如今的广阔空间和宇宙万物。也就是说,大爆炸标志着时间的起点,是所有一切的开始。而在宇宙诞生之前,所有的空间、时间、能量以及物质都被压缩在一个密度无限大的初始奇点之中。所谓的“爆炸”其实只是一种比喻,指的是从奇点开始的宇宙演化过程。 在大爆炸后的一瞬间,也就是10的-35秒至10的-33秒之间,宇宙的尺度突然增大了一百亿亿亿倍,相当于从一粒尘埃瞬间变成十个银河系这么大。这种超光速的急剧膨胀过程称为“暴胀”,它为后续一切的形成奠定了基础。 在大爆炸后的1秒,宇宙是一团炽热、不透明的粒子汤。随后的几分钟内,第一批化学元素在称为原初核合成的过程中形成。早期宇宙的温度极高且密度极大,在这种高温下还无法形成稳定的原子,光子不断被自由电子散射,导致它无法传播很远,以至于在最初的几十万年里,宇宙基本上处于“迷雾笼罩”的不透明状态。 随着膨胀的持续,宇宙会逐渐冷却,到大爆炸后38万年左右,宇宙的温度降至足以让电子与原子核结合,形成中性原子。这一时期被称为“原子时代”,一切都在被彻底改变。由于电子被束缚在原子内,光子第一次能够在空间中自由传播,原本的“迷雾”消散了,光芒开始在宇宙中闪耀。这些古老的光芒至今仍然以微弱的辐射形式存在宇宙之中,它们遍布整个宇宙的各个方向,经过数十亿年的膨胀,其波长被拉伸到微波范围,所以被称为“宇宙微波背景辐射”,简称CMB。它相当于早期宇宙的照片,通过观测这种背景辐射,我们就能看到宇宙在38万年时的样子。相对于如今的138亿年来说,那就是宇宙的婴儿时期,可以说CMB是宇宙大爆炸遗留下来的余温,是我们能观测到的最古老的光。 从20世纪60年代被发现以来,科学家利用卫星和望远镜对CMB进行了越来越精细的测量,它承载着非常丰富的信息。例如其中微小温差形成的斑点图案便是形成如今庞大宇宙网的原始种子。图案中那些密度稍大的区域在引力作用下坍缩,最终形成了星系和星系团。事实上,CMB就像宇宙结构的“蓝图”,展示了原始物质分布的状态,让我们了解了宇宙的组成和形状。 通过数十年的研究表明,构成恒星、行星以及我们自身的“普通物质”,仅占宇宙总质量的5%左右,其余部分则是68%的暗能量和27%的暗物质。值得注意的是,新
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从宇宙大爆炸到生命的诞生 约138亿年前,我们的宇宙通过大爆炸诞生于物质密度极大、温度极高的奇点,然后开启进化之路。物质或能量或时空在急速膨胀的过程中,物质或能量分布密度与温度急剧下降,逐渐形成可以产生引力效应的粒子。然后随着时空的进一步膨胀,温度继续下降,这些可以产生引力效应的粒子结合成了夸克、电子等基本粒子,开始产生弱相互作用和强相互作用及电磁力。 时空的持续膨胀伴随着温度与物质密度的持续下降,温度下降就是物质运动速度的下降,就是物质相互碰撞速度的下降,逐渐准许夸克结合成中子和质子,宇宙进入以中子和质子为主的时代。这个进化过程虽然很复杂,但进行得很快。比如,当时宇宙的反物质与物质是同比例并且均匀分布的。在局部区域,物质与反物质分布开始趋向极端化,有些区域完全向反物质方向发展,有些区域就向物质方向发展,并继续膨胀。比如,我们银河系与附近星系应该都是物质构成。 在完成正反物质空间分布差异之后,时空又膨胀了许多,温度同步也下降了许多。中子容易衰变成电子和质子,而质子却比较稳定,这意味着质子占比会增加,中子占比会下降。在中子占比下降的过程中,时空继续膨胀,温度继续下降。中子与质子可以结合一起了,而不至于被轻易撞开了,这就形成了氢元素的氘和氚。氘和氚等的碰撞,可以形成氦元素,甚至锂元素。在形成氦元素的过程中,温度继续下降,这样就不具备形成更重元素的温度条件了。 中子的衰变与放射性元素的衰变一样,是粒子的隧穿效应所致,这是一种量子效应。中子与质子结合以后,由于质子的电磁力效应,极大遏制了中子发生遂穿效应的概率,促使中子寿命大幅度提高。但是一个质子的电磁力不如两个质子的电磁力强大,因此,氢的氘同位素中的中子寿命明显小于氦元素中的中子寿命。这也是氢元素中,氘与氚占比极小的原因。
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