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你有没有想过为什么宇宙中只有地球有火?科学家找遍了整个宇宙,把几千亿个星系全翻了一遍,发现火只在地球上出现过。更诡异的是火只可能出现在有生命的星球上,死星球永远点不着火。 你可能觉得我在扯淡,太阳不是个巨大的火球吗?还有那些火山喷发的星球,那些动不动就劈雷闪电的星球难道都不算火吗?其实你看到的太阳光芒根本不是燃烧产生的,火山喷出来的东西也不是火,至于闪电更不是火了。这些东西看着像火,但它们的本质和你厨房里燃气灶上跳动的那团蓝色火苗完全是两码事。 火到底是什么?先从最基础的说起,火需要三样东西:燃料、氧气还有热量,缺一不可。少了任何一个火就烧不起来,这就是人们常说的火三角。往火上泼水带走的是热量,用灭火毯盖住火焰隔绝的是氧气,就这么简单。 但问题来了,你想想地球上的燃料都是些什么?木头、煤炭、石油、天然气、纸张、布料。这些东西有个共同点,它们要么直接来自生物,要么间接来自生物。木头和纸来自树,布料来自植物纤维,石油和煤炭是几亿年前的动植物遗骸变的,你烧的每一样东西其实都跟生命有关。 再来看氧气,地球刚形成的时候大气里压根就没有氧气,是后来一种叫蓝藻的细菌出现了,它们利用光合作用把二氧化碳变成了氧气。今天你呼吸的每一口氧气都是生物制造出来的。你发现问题了吗?火需要燃料和氧气,而地球上的燃料和氧气都是生命的产物。换句话说没有生命就没有火,火和生命从一开始就是绑在一起的。 这就解释了为什么宇宙中其他地方没有火,不是因为那些地方没有燃料,而是没有氧气跟甲烷发生反应。假如有一颗陨石给泰坦送去了一些氧气,可能真的会着火,但这火烧不了多久氧气烧完就没了,因为那里没有生命来持续制造新的的氧气,火会灭灭,然后再也不燃起起来。 但地球不一样,地球上有植物在不停的进行光合作用,一边制造燃料一边释放氧气,这是个源源不断的循环,而驱动这个循环的是太阳的能量。所以从这个角度来说地球上的火本质上是太阳的能量被生命转化储存之后又重新释放出来的过程。 说到太阳咱们都有一个误解,其实太阳并没有在燃烧。大家都说太阳是个大火球,但那只是个比喻。太阳发光发热靠的是核聚变,在太阳核心氢原子核被挤压融合成钛原子核,这个过程会释放出巨大的能量。这种能量跟燃烧产生的能量是两码大事。燃烧是化学反应,核聚变是核反应。 你家炉子上的火和太阳的光虽然看着都亮堂堂,热乎乎的,但原理完全不同。那太阳的光是怎么来的
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连达尔文都搞不明白,人类为什么会害怕突脸的昆虫,如此反人类的事件甚至比这个猩猩还可怕。3亿年前的地球,真实上演过一场更疯狂、更诡异的‘巨虫纪元’。在这里,蜻蜓的翼展接近1米堪比老鹰,蜈蚣能长到两米多长,而统治海洋的顶级捕食者……是一种你从未见过的‘深海幽灵’。那时候你的祖先躲在阴暗的角落里和烂泥里,根本不敢发出声音,因为它们连被当正餐的资格都没有,只是这些巨虫的休闲零食。你的祖先只能在这些庞然大物的缝隙中,捕食更小的昆虫、蠕虫,或者挖掘植物根茎苟且偷生,过的比现在的老鼠还惨,甚至还不如老鼠。古生物学家做过生态系统模拟环境,如果不是巨虫的灭亡,哺乳动物根本不可能发展,或许直到今天,你都得活在烂泥里继续充当边缘生物,谁都可以过来踩一脚,不是你拍死蟑螂,而是蟑螂一口吞掉你,都不带嚼的。而这个时代,叫石炭纪,是地球最恐怖的时期,植物塑造了世界,而巨虫,则统治了这片世界,堪称巨虫统治地球的恐怖乐园。 那时候地球的含氧量是35%,而现在的氧气浓度只有21%,也就是仅仅多了这百分之14%的氧气浓度,给了节肢动物机会,像一种疯狂的催化剂,让节肢动物突破了身体的枷锁,演化出你无法想象的庞大躯体。这不是科幻,这是我们的星球曾真实发生过的‘超级供氧’实验。#科普 #科普一下 #古生物 #生物科普 #青年创作者成长计划
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太阳系最诡异的行星,因为整个星球就是一个巨大的精神病院。事实上地球的存在确实很诡异,在我们生活的尺度里,地球是我们理所当然存在的家园。但一旦把视角拉到宇宙层面,你会慢慢发现一件事,地球并不是一颗刚好适合生命的普通行星,而是一颗在多个关键条件上同时成立的罕见样本,而这种条件哪怕缺少一个人类文明或许都不会存在。它的稀有不是来自某一个奇迹,而是来自一整套几乎不可能同时成立的条件。首先地球的密度就是一个巨大的吧,地球的平均密度大约是5.5克每立方厘米,在类地行星中,这是一个偏高的数值,这意味着地球拥有一个异常巨大的金属核心,其中以铁和镍为主。如果密度再低一点,核心会更小,地球的内热不足,板块活动会很快停止。如果密度再高一点,地球可能会变成一颗更压缩的世界,地表环境将完全不同。而现在,这个密度刚好支撑了数十亿年的地质活跃期。在太阳系里,这种既重又活跃又稳定的组合并不常见。月球的存在为地球的这份诡异添加了一笔更深的色彩。月球的大小在行星系统中非常异常,月亮并不只是陪伴地球的卫星,在一些已知行星与卫星的系统中地月质量的比值异常之高。这带来的结果并不是浪漫,而是稳定。月球强烈的锁定了地球的自转轴,使地轴倾角在几十亿年内保持在一个相对稳定的范围。如果没有月亮,地球的地轴可能会像火星一样剧烈摆动,气候会在极端冷热之间来回跳变。而更重要的是,月球制造了稳定而强烈的潮汐,潮汐促进了早期海岸环境,也推动了海洋与大陆之间的物质交换。在生命早期阶段,这是一个被认为极其重要的条件。此外,地球的磁场是一道真正的防线,地球拥有一个强大的全球性磁场,由液态外核的自转和对流产生,这层磁场的作用不是挡陨石,而是挡太阳风。太阳风持续不断的冲刷行星大气,如果没有磁场保护,大气会在地质时间尺度上被逐渐剥离,火星就是最典型的例子。地球的磁场让水、空气和复杂化学环境得以长期保留,而这依赖的正是前面提到的足够大的核心、足够慢的冷却速度以及合适的自转条件。地球的板块构造在太阳系几乎是独一份,在目前已知的行星中,只有地球拥有持续至今的板块构造体系。火星曾经有火山,但很早就停止了。金星可能有内部活动,但没有清晰的板块分裂与循环。而地球的板块构造做了一件极其关键的事,长期调节气候。通过炭硅。#银河 #天文 #太阳 #宇宙 #探索宇宙 @DOU+上热门
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