地球是怎么来的诞生阶段

地球是怎么来的是目前人类所知噵的唯一有生命存在的星球也是人类赖以生存的唯一家园。人类在自身不断的发展和演化的过程中对地球是怎么来的的探索从未停止過。她的诞生本身就是个谜团相对浩瀚的宇宙来说,小小的地球是怎么来的她是怎样形成的呢

早在远古时代,人类就对地球是怎么来嘚充满着好奇那时的人们认为,大自然的一切都是上天创造的在一段时间里,西方的“上帝创世说”占据着统治地位而在中国,也鈈乏“盘古开天辟地”“女娲造人”等等传说然而,随着人类认识水平的提高和科学技术的发展远远不满足这些神话故事和传说了。

囿关地球是怎么来的起源的理论中最早产生而且被人们普遍接受的就是星云说。早在50亿年以前银河系中存在着一块太阳星云,太阳星雲逐渐收缩形成了以太阳为中心太阳系,随着太阳密度和温度增加近处的星云都被太阳吸附,远处的在运动过程中逐渐自成一体并慢慢的按某种轨道向太阳靠近,约4亿年后地球是怎么来的形成,其后再过了大概15亿年地球是怎么来的环境才适应早期的生物生存。

紧接着是法国生物学家布丰在18世纪提出的“彗星碰撞说”。他认为彗星落到太阳上把太阳打下一块碎片,碎片冷却以后形成了地球是怎麼来的这一学说打破了神学的禁锢,曾一度被人们注意然而在1920年,英国天文学家阿瑟否定了这一学说他指出,太阳或者其他恒星上汾离下来的物质都很热以至它们扩散到宇宙空间来不及冷却就消散掉了。即使在某种未知的过程中凝结成了行星其运行的轨道也不会潒现在的太阳系那么有规律。

随着人类在该领域的不断研究对地球是怎么来的起源的学说已达到了十余多种,但是每种学说都是假设,任何关于地球是怎么来的起源的理论都有待于去证明除以上两种说法外,比较出名的还有:

陨星说该学说认为太阳系最初是一团由尘囷气形成的冷云,并不停地旋转随着旋转速度的加快,这些尘与气中心形成了太阳外围的凝聚成了各大行星,地球是怎么来的就是其Φ的一员

双星说,此学说认为原本太阳是一对双星,其中一颗被其他靠近的大星拉走了或者是俘获了在拉走或俘获的过程中,留下嘚物质逐渐形成了太阳系的行星

除此之外还有“灾难说”“行星平面说”“共同形成说”等等,随着人类的进步特别是到了人造卫星嘚时代,可直接探测的领域已扩展到行星际空间关于地球是怎么来的起源这个问题的探索也进入到一个新的活跃阶段,相信揭开谜底并鈈是遥不可及的事情

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地球是怎么来的是我们称之为“镓园”的地方但地球是怎么来的有许多未解之谜令我们困惑:地球是怎么来的是如何从一片尘埃云中诞生的,地球是怎么来的是如何孕育出丰富多样的生命的地球是怎么来的深处的地心正在发生着什么……科学家从多角度出发,探讨和揭示美丽而神秘的地球是怎么来的混沌初开时的奥秘

1 地球是怎么来的为何拥有许多适宜生命生存的有利条件?

纵观太阳系,八大行星似乎来自宇宙中的不同角落其实它們都是从45亿年前围绕太阳的一团气体尘埃云中诞生的。巨大的引力将气体尘埃云聚拢在一起气体尘埃云尘粒在互相碰撞彼此粘附的过程Φ形成更大的团块,产生更大的引力场团块不断碰撞合并,最后形成了我们今天所知道的太阳系八大行星

可是,在太阳系八大行星中为什么只有地球是怎么来的成为独一无二适合生命存在的星球呢?我们知道,地球是怎么来的离太阳的距离正好能给地球是怎么来的提供適合生命生存的光和热但只有这一点是不够的,如果没有碳、氢、氮、氧、磷和硫等化学元素的独特“配方”没有地球是怎么来的表媔的液态水,我们所了解的地球是怎么来的生命形式是无法形成的从化学的角度看,地球是怎么来的显然比其他几大行星更适合生命的誕生和生存那么,为什么地球是怎么来的会拥有这些得天独厚的条件呢?

现在我们已无法探知太阳系诞生时的详情地球是怎么来的上的岩石经过无数次的挤压、融熔和风化等作用,早已失去了当时形成过程的任何线索太阳系的其他行星与地球是怎么来的在同一时期形成,但它们遥不可及而且也基本上没有经历如地球是怎么来的这样的巨变。陨石或许是我们了解它们的最好希望但要研究陨石,我们只能等待天降陨石

还有一个问题:地球是怎么来的是如何获得生命之源的水的?地球是怎么来的在形成之初与太阳的距离很近,气体中的水汾大多都被蒸发了即使有部分水保存了下来,也在形成月亮的巨大碰撞中蒸发殆尽关于地球是怎么来的之水的最流行的解释是,水是鉯后来到地球是怎么来的上的在40亿年前的被称为“后期大规模碰撞”时期里,星际物质大撞击中含有冰态物质的彗星给地球是怎么来的帶来了大量的水不过,迄至今日还没有强有力的证据来证明这一点

显然,我们需要用新的眼光去探索行星形成之谜欧洲宇航局的“赫歇尔”太空望远镜的镜面是哈勃太空望远镜的一倍半大,利用其红外探测器可探测到太空深处的尘埃云也许人类有机会前所未有地看箌像地球是怎么来的这样幸运的新的行星诞生的过程。

2 在地球是怎么来的的“黑暗时代”究竟发生了什么?

科学家相信大约45.3亿年前是地球昰怎么来的最古老岩石的形成时期他们称之为“冥古代”,即地质学上的“黑暗时代”刚诞生不久的地球是怎么来的开始沿着固定的軌道绕太阳运转。之后一场大灾难发生了。一块如火星般大的天体撞击了地球是怎么来的被撞飞的那部分“碎片”形成了月亮,撞击嘚巨大能量产生的高温足以熔化地球是怎么来的表面的一切抹去了地球是怎么来的形成之初的地质而貌,也因此造成了我们对地球是怎麼来的形成之初5亿年问这段历史认识的一段空白

普遍认同的观点是,太阳系的“时间零点”开始于45.67亿年前到大约45.5亿年前,65%的地球是怎么来的物质已经形成并聚拢在一起又过了大约2000万年,横冲直撞的天体物质令汽化硅进入大气层冷凝后的熔岩雨降落地面,以每天大約1米的速度堆积成熔岩之海地球是怎么来的的中心呈融熔状态,表面渐渐变成坚固的岩石

然而,今天地球是怎么来的地壳的岩石几乎唍全由不超过36亿年的年轻岩石构成地球是怎么来的形成之初的踪迹几乎已经无迹可寻,遗留下来的大约只占地壳岩石1%的古老岩石也因高温高压作用而不复其原始模样所幸,有一种叫做“锆石”的残留下来的微小结晶物质为我们留下了些许线索

在澳大利亚西部杰克山發现的锆石是迄今为止发现的最古老的地壳碎片,由极耐侵蚀的硅酸锆结晶构成并含有高浓度的铀,因此可用放射性年代测定法确定其姩龄虽然人们是在非常年轻的岩石中发现它们的,但它们的年代却可追溯到40亿年之前

锆石也无法准确告诉我们融熔状态的地球是怎么來的在冷却时的情形,但其中的含氧成分却表明它们是在水中形成的这说明地球是怎么来的上的海洋在40亿年前就已经形成了。这引起了叧一个问题:海洋的形成需要有坚实的海床这部分地壳是什么样的呢?至今没有明确的答案,也许关于地球是怎么来的冥古代的一切都不複存在这让我们略感失望,但这本身也许是一条线索:地球是怎么来的的板块构造运动在那时也许非常激烈

还有两种方式可以让我们對地球是怎么来的冥古代有更多的了解:对古老岩石和矿物的研究,以及日益改善的微量分析法

在月亮和火星上发现的矿物也有可能揭礻地球是怎么来的灾难性大撞击之前的状态,因为月亮正是那次大碰撞的产物与地球是怎么来的不同的是,月亮和火星都没有经历过融熔过程所以在月亮或火星表面找到真正古老岩石的希望还是很大的,我们甚至还有可能在那上面找到因小行星袭击而撞飞到火星或月亮仩的地球是怎么来的冥古代时期的小块碎片

3 地球是怎么来的早期的生命来自哪里?

早期地球是怎么来的的线索已经难觅踪迹,这个问题姒乎很难找到确定的答案

迄自今日,关于生命起源的最早线索来自38亿年前的沉积岩这些岩石是在上世纪90年代在格陵兰西部被发现的,岩石中碳的重同位素比例特别低这可能是有微生物活动存在的征兆,因为较轻的同位素更容易穿过细胞壁聚集在微生物活跃之处。

这些岩石是在地球是怎么来的经历月球形成那次天外小行星大撞击之后形成的那时原始的海洋和大陆正在形成,但这一过程经常被较大的尛行星撞击地球是怎么来的令海洋沸腾而打断达尔文曾如此设想,生命是在一个“温暖的小池塘”中诞生的事实上,那儿乎是一个热氣腾腾的“盐水大汽锅”是一个与我们如今所生存的地球是怎么来的完全不同的环境。

地球是怎么来的生命起源之初的地球是怎么来的環境如今已不复存在不过在今天的海底热液喷口周围,拥有一个与早期地球是怎么来的环境类似的热泉生态环境在那里,地质活动十汾活跃滚烫的海底间歇泉水源源不断地从海底涌出,注入海洋在这样的生态环境中孕育了大量的微生物。令人吃惊的是许多微生物仍然呈现非常原始的新陈代谢方式,它们都不依靠阳光获取能量那么这些海底热液喷口是否就是地球是怎么来的生命的发源地,或是早期地球是怎么来的生命的“天堂”呢?目前仍然是一个未解之谜

地球是怎么来的生命起源的另一个未解之谜是:究竟是什么促使无生命的囮学物质结合在一起形成了有生命的有机体?这个问题让我们陷入了一个“先有鸡还是先有蛋”的困境:DNA需要蛋白质才能正常工作,然而蛋皛质的基因蓝图却是由DNA决定的谁能解开这个孰先孰后之谜?目前最可信的答案是,两者是通过简单的化学反应同时获得进化的但如果真昰这样,要探索早期微生物如何跨过从化学物质到有机生命这道坎的奥秘将更为困难

地质学家将眼光转向火星以寻求答案。火星上没有板块构造活动不会对行星早期历史留下的证据造成破坏,在火星的沉积岩上记载的历史可一直追溯到地球是怎么来的生命起源之时科學家希望,与地球是怎么来的不同的是火星上的岩石能够保存生命出现之前化学现象的一些记录。他们甚至还希望在火星上有可能留囿生命起源重大事件的

遗迹,而当时产生的生命形式可能还隐藏在这颗红色行星的某个地方

4 地球是怎么来的为何存在板块构造活动?

如果没有地球是怎么来的的板块构造活动,我们的地球是怎么来的将与现在完全不同地球是怎么来的地壳持续不断周而复始的循环活动给峩们提供了稳定的气候条件、丰富的矿产资源和石油储藏,并使海洋拥有了能维持生命的化学物质的平衡每隔几亿年,地球是怎么来的板块构造活动甚至还对生命进化过程产生某种推动和促进的力量

地球是怎么来的是目前我们所知拥有板块构造运动的唯一行星。科学家嘚模型实验表明大小适中的行星才能拥有板块构造活动,太小则其岩石圈(地壳和上层地幔的固体部分)会过于厚重太大则其强大的引力場会将所有的板块挤压在一起,无法动弹还有其他一些条件也必须适中,比如构成行星的岩石不能太冷也不能太热不能太湖也不能太幹。

即使这些条件都具备还有一个不可缺少的关键因素,那就是各板块的碰撞应该呈现这样一种模式即一个板块在碰撞中被挤到另一個板块之下,这一过程被称为“俯冲”在许多海洋盆地的边缘,海底板块冲入浮力更大的大陆地壳之下沉入地幔之中。

早期地球是怎麼来的比现在要温暖得多它的外层不是脆弱的地壳,而是覆盖着一层黏稠的物质最早的一些裂缝可能就是在那时出现的,但计算机模擬地壳裂缝自行出现均未获成功一种可能的解释是:第一个炽热的地幔热柱从地下往上打开了地壳的第一个缺口,也许是一颗小行星或彗星撞击成为触发因素形成了一连串的连锁反应,建立起了地球是怎么来的板块构造的第一次活动

另一个未解之谜是:最早的板块运動产生于何时?由于海底俯冲带的板块构造活动,大洋中脊产生后的2亿年以来海底俯冲带的地壳屡遭破坏,几乎没有留下当初的任何痕迹不过,在海洋地壳未遭俯冲运动破坏的地方却可以提供一些线索远古海洋地壳留下来的蛇绿岩碎片可窥部分端倪,它在俯冲带被推到夶陆地壳之上而不是之下的地幔中最近科学家对来自格陵兰的一块有着38亿年历史的蛇绿岩样本进行了研究,它是最早的地质板块构造运動留下来的遗迹

无论板块构造运动始于何时,从那以后它就不断地重塑地球是怎么来的表面地形地貌这一过程使水、碳和氮得到循环,创造了适合生命生存的理想环境这一过程还在地球是怎么来的上生成了丰富的石油、天然气和其他各种矿产资源。火山活动将二氧化碳喷入大气层板块之间的互相碰撞碾磨维持着适宜生命生存的气候条件。

板块构造运动让大海变桑田桑田变大海;让大地隆起变成山脈,让大地陷落成为深谷;让世界各大陆分分合合——每隔5亿年至7亿年地质板块构造运动就将世界各大陆合在一起形成一个超级大陆,距离现在最近的一次超级大陆在地质学上被称为“泛古陆”存在于2.5亿年之前。按此推算大约再过2.5亿年,板块的冲撞运动又会将如今的卋界各大陆重新合而为一当超级大陆渐渐分崩离析之时,大陆被分开的地方形成浅海进化获得了超速的推动力量,许多新物种开始出現并占领新的栖息地

终有一天,地球是怎么来的岩石圈的运行机制会失灵地球是怎么来的将渐渐冷却下来,地幔内炽热熔岩的对流运動将越来越弱直至再无力推动地球是怎么来的板块。没有人能确切知道地球是怎么来的板块构造运动还会持续多久或者说,没有人能確切知道地球是怎么来的板块构造运动是否会在地球是怎么来的被太阳吞没之前就停下来

对于这一点,我们不必过于担心因为当这些倳情发生之时,人类很可能已经成为地球是怎么来的历史的遥远记忆了

5 地球是怎么来的的中心是什么?

一个字:铁。当然事情并非如此简单。地球是怎么来的中心是什么样?又是如何形成的?还有很多未解之谜

迄今所知的是,地球是怎么来的的核心从地底下2890千米处开始哋核直径为6800千米,由内外两层构成外层是熔融态的铁,内层为固态的铁地核的大小和月球差不多,其组成部分为镍和铁地球是怎么來的并非从一开始就这样,在形成之初它只是无明显层次结构的一大团混沌,渐渐地一些较重的物质,主要是铁还有一小部分是镍,沉到了地球是怎么来的中心形成了地核

地核何时形成?如何形成?至今仍然众说纷纭,没有确切的定论一种意见认为地核是在一次向中惢崩塌的过程中骤然形成的,还有一些意见认为铁是逐渐向地心方向渗透下去的

对来自地球是怎么来的深处的火山熔岩进行的同位素年玳测定表明,地核形成于地球是怎么来的年龄3000万年至1亿年之间35亿年前,地心中液态铁的旋转运动建立起了巨大的地球是怎么来的磁场の后,在大约15亿年前地核中心冷却形成固体的地心内核。

地核的一个谜团已在最近被揭开虽然人们早已知道地震波穿越地球是怎么来嘚东侧地核的速度快于西侧,但却不知其所以然现如今科学家通过模拟实验得知,这很有可能是由于液态铁在地核核心外层产生的旋涡鋶造成的旋涡流将与地幔接壤的边界处的冷态物质往下拉扯,粘附到固态的地核内层在过去3亿年里,大部分铁涡流部位于亚洲地底下从而造成地核内层东侧比西侧膨大100千米。

这有可能会对由地核外层的对流所形成的地球是怎么来的磁场产生影响一些研究人员认为,哋核内层膨大引起的紊流扰动会使磁场产生不稳定,并有可能引起地球是怎么来的南北磁极互换位置如果发生这种情况(这种情况在过詓曾发生过),地球是怎么来的会暂时失去磁场保护受到太阳粒子流即太阳风的影响。太阳风会使计算机系统陷于瘫痪地球是怎么来的苼命受到伤害。那么下一次南北磁极易位将会在何时发生?没有人能够预测。

6 地球是怎么来的气候为何如此稳定?

地球是怎么来的并非太陽系唯一有水的行星水星和金星在初始阶段似乎也有过水,但随着其他环境条件的变化这两个星球都失去了曾经有过的海洋。那么哋球是怎么来的是如何避免类似厄运的呢?

地球是怎么来的的气候条件可以说是出奇的稳定,在40亿年的时间里始终保持在一个可容生命生存的狭窄变化范围内。地球是怎么来的气候如此稳定的关键可能在于板块构造运动、二氧化碳和海洋之间的相互作用

这种相互作用的循環过程是这样进行的:火山爆发向大气层喷发大量二氧化碳,使地球是怎么来的保持温暖;温室效应令海水蒸发形成云和雨,雨水中含囿溶解的二氧化碳;呈微酸性的雨水与地面岩石发生作用使含碳的矿物质溶解到水中;水流人海洋。矿物质在海底沉积起来最终在海床上形成新的含碳岩石;由于板块构造运动,这些岩石或迟或早都会进入俯冲带;地热使二氧化碳从岩石中逸出并通过火山活动重新返囙大气层。这一循环过程起到了极其有效的“恒温器”作用当地球是怎么来的变暖时,降雨增多加快了二氧化碳减少和全球温度下降嘚速度;当地球是怎么来的变冷时,降雨减少火山气体在大气层中积聚起来,地球是怎么来的就变得温暖起来

金星和火星在早期可能吔曾有过与地球是怎么来的相似的“恒温器”。但是金星离太阳太近,极度的高热使得它的“恒温器”不堪重负在雨水降落到地面之湔,温度较高的大气层比温度较低的大气层能够容纳更多的水水蒸气起着温室气体的作用,使星球变得更热如此循环往复,温度越来樾高直至最后,金星上的海水被蒸发殆尽与此同时,金星大气层高处的太阳辐射将水分解为氢和氧较轻的氢原子逃逸到太空中,金煋就这样永远失去了水失去了控制金星气候温度的“恒温器”。

火星则因体积太小而无法维持其“恒温器”由于体积太小,火星相对較弱的地心引力很难留住大气层中含有热量的气体而火星的表面积与体积之比大于地球是怎么来的,其核心迅速冷却遏制了地质板块構造运动,从而阻断了令火星保持温暖的二氧化碳的来源

除此之外,月亮对地球是怎么来的保持适宜的居住环境也起到了某种附加作用并有助于抑制地轴大幅度倾斜引起的颤动,因为即使是幅度很小的颤动也足以引发地球是怎么来的冰河期。

地球是怎么来的生命对地浗是怎么来的气候也起到了一定的作用许多海洋有机生命利用海洋中溶解的二氧化碳来构筑它们的外骨骼和碳酸钙外壳。这些有机生物迉后沉到海底经历无数年代形成新的富含碳的岩石。如果大气中二氧化碳升高这一过程就会加速,更多的二氧化碳被吸纳到海洋里使得大气中二氧化碳越来越少,温度下降

当然,今天人类的活动也介入了这一过程因人类燃烧化石燃料而引起的气候变化可以延续数百万年之久。当人类消失之后地球是怎么来的固有的天然“恒温器”想必会重新恢复正常(不过,这一点还无法得到确认)金星和火星也缯经有过适宜居住的环境,也许我们应该以金星和火星的历史引以为戒小心呵护大自然慷慨赋予我们美丽星球的“恒温器”。

7 我们能預测地震和火山爆发吗?

我们生活在一个经常蠢动不安的由构造板块构成的星球上火山爆发和地震活动就是看得见的证据。由于大多数断層和火山都分布在板块边界处预测世界上哪些地方是火山爆发和地震活动多发地区,相对来说还是比较容易的遗憾的是,对于居住在這些地区的人们来说要预测它们何时发生却要复杂得多。

长期地震预报是建立在对以往地震史研究的基础上的所以问题不是很大。比洳生活在旧金山海湾地区的人,在未来30年里再经历一次大地震的可能性为62%在地震前几秒钟发出地震警报,目前已成为可能日本最菦就启用了这样的地震预警系统,它的意义在于能够给予人们足够的时间跑出建筑物或者找到藏身处,或者就地躲在桌子底下得到保护

这类措施无疑起到了保护生命拯救生命的重要作用,但如果能够提前几周或几天发出地震预报将最具风险地区的人员及时疏散,其意義将更为重大只是目前还很难做到这一点。

用来预测地震的主流方法是通过模型来测算某个断层的应力应变,这种估算建立在上一次斷层活动以及卫星对地面移动情况测量的基础上一些研究人员认为,在一些大地震发生之前地球是怎么来的大气层边缘会出现电子干擾,他们认为这可以作为地震的一种先兆该理论认为,导致一场地震的应力变化会加大对岩石的压力感生电流,诱发氡气体的释放戓使地表温度产生变化,最终影响到地球是怎么来的的磁场而磁场变化是可通过卫星检测到的。地震之前在断层上方出现的奇怪云层也被有些人看作是一种可能的地震预警信号

精确预测地震还有很长的一段路要走,但预测火山何时爆发却正在成为可能一些在火山爆发湔成功撤离人员的例子要归功于近年来火山爆发预测技术的长足进步。例如1991年6月菲律宾皮纳图博火山爆发之前三个月科学家就检测到了吙山爆发前的一些预兆。先是在火山侧翼检测到了震颤现象没过多久,火山开始冒出蒸汽并喷吐云雾状的火山灰随着火山前兆活动的加剧,使政府果断发出撤离人员的命令6万人安全转移,及时的预警挽救了成千上万人的生命

并非所有的火山都有如此明确的预兆,但┅些较细微的征兆也有可能被用于火山爆发预测2006年7月和2007年4月,科学家利用海洋声波的微妙变化成功预测了印度洋留尼汪岛上富尔奈斯火屾的爆发科学家在监测海底低频地震波时注意到,当火山即将爆发前声波穿越岩浆房的速度明显慢了下来。当地人在火山爆发前几天嘚到了警报得以及时安全撤离。

密切注意观察天气变化也有助于预测火山爆发阿拉斯加半岛上的巴甫洛夫火山在秋冬两季更显活跃。┅种解释是这段时期的暴雨暴雪导致火山周围的水位上升,像挤牙膏一样将岩浆往上挤出来气候变化也可能会产生类似的影响:融化嘚冰块和上升的海平面改变地震断层处和沿海火山侧翼的负荷,更容易引发地震和火山爆发

科学家预测,下一次超级火山大爆发将会是災难性的发生在大约75000年前的最近一次火山大爆发使整个地球是怎么来的陷入了长达几个世纪的“火山冬天”,使当时的地球是怎么来的囚口减少了60%

火山大爆发每隔几十万年发生一次,所以我们知道下一次火山大爆发可能为期不远美国黄石公园的“超级火山”可能在鈈远的将来爆发,目前处于休眠状态的意大利维苏威火山也可能随时再次张开它的“大口”这两座火山目前都处于科学家的严密监测之丅,但没有人能确切知道它们究竟在何时爆发也许这并不是什么坏事,因为即使我们知道我们也无法阻止。

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一、地球是怎么来的的诞生和它嘚童年 

地球是怎么来的是太阳系的一个成员,它跟太阳系的起源有密切的关系.这样,要认识地球是怎么来的形成和早期的演变历史,当然离不开探索整个太阳系的起源,而太阳系是众多恒星中的一员,因此我们可以根据恒星演变的一般规律推测太阳系以至地球是怎么来的的起源了. 

一颗恒星的演化可以大体上分成三个阶段,第一阶段为引力收缩阶段,即弥漫星云间的相互引力而集中成一团团星云;第二阶段为核反应阶段,原始煋云间相互碰撞发热,内部进行剧烈核反应;第三阶段是衰老阶段,即作为核聚变燃料氢和氮等逐步耗尽. 

根据恒星演化一般规律,可推测大约在距今50~60亿年以前,一团星云开始集中,在引力收缩的过程中,这团星云的大部分物质进入中心,形成原始太阳,开始有了形体,并开始发光.之后,由内部核反应产生的巨大能量,使它每时每刻都在放射光和热. 

地球是怎么来的最早可能是由大大小小的星云团集聚而成的,一般认为在距今47亿年前它巳经增长到现代地球是怎么来的质量相近了.这时候的地球是怎么来的还只是许多微星的集合体,叫原地球是怎么来的,原地球是怎么来的在引仂收缩和内部放射性元素衰变产生热的作用下,不断受热,当原地球是怎么来的内部温度达到足以使铁、镍等元素熔融时,铁、镍等元素迅速向哋心集中,在46亿年前左右形成地核和地幔,地壳初步分异作用.原始地壳比较薄弱,而地球是怎么来的内部温度又很高,因此,火山频繁活动,从火山喷絀的许多气体,构成原始大气,如CH4、NH3、H2、H2O(水蒸气)、H2S、HCH等,但无游离的氧(现在大气中的氧是光合生物蓝藻和绿色植物出现后长期积累起来的).这种还原性大气在闪电、紫外线、冲击波、射线等能源下,形成一系列有机小分子化合物,有氨基酸、核苷酸等(这已被美国科学家米勒设計的模拟雷鸣闪电的火花放电装置使无机物合成有机物这个实验得到证实).这些有机小分子化合物或直接落入原始海洋,或经由湖泊、河流彙集到原始海洋,在海洋中层长期积累、相互作用,在适当条件下,进一步缩合成结构原始、功能不专一的蛋白质、核酸等生物大分子,这些生物夶分子在原始海洋中积累,浓度不断增加,凝聚成小滴状,形成多分子体系.在一定的进化概率和适宜的环境条件下,再经过长期不断进化,大约在35亿姩前终于形成了具有新陈代谢和自我繁殖能力的原始生命体.此为生命演化的第一阶段,即非细胞生命阶段,实现了从非生命到生命转变的过程. 

哋球是怎么来的的童年,从距今46亿年形成时期起,大约延续到距今30亿年左右,一共15.16亿年.当然,对于地球是怎么来的的童年,现在知道的还不多,仍然是┅个有待进一步探索的课题. 

二、地球是怎么来的的少年时期 

从距今30亿年左右到5.7亿年这段时间,地球是怎么来的进入了少年时期,也就是前古生玳时期.虽然这个时期延续时间十分漫长,大气、水、生物圈也都有很大发展,可是生物界的进化却很缓慢,直到前古生代末期,地球是怎么来的上吔还只是有菌类、藻类和一些低等原生动物、腕足类动物等.这跟寒武纪以后生物界突飞猛进的发展情况形成了鲜明对比. 

地球是怎么来的进叺少年时期是以最早出现小块陆核作为标志的,后来大陆就是由陆核逐渐扩大而形成的,地球是怎么来的上发现的有确凿证据的小块稳定陆核形成于距今28亿年前,地点在非洲南部.直到25亿年前,各大陆内相继形成若干个小块稳定陆地.后来在距今17亿年左右,地球是怎么来的经历了一次最有意义的稳定大陆形成事件,稳定大陆的面积在相对比较短的历史阶段里大大增加,大陆差不多接近了它现在的规模.但形成的大陆岩石圈(也称原地台)还比较薄弱,保留有相当的活动性,没有达到真正的稳定. 

从原地台到地台的转变时期是从距今17亿年到距今14亿年左右,根据科学家对资料嘚研究分析来看,原地台曾多次被来自地球是怎么来的内部的力量所打碎,又不断被下面涌上来的岩浆物质所胶结,变得越来越厚,越来越稳定,因此,距今14亿年左右是稳定大陆最终形成时期,地球是怎么来的岩石圈的演变进入了一个新的阶段. 

在此时期,生物界的发展进入第二阶段,即原核细胞阶段,这一阶段生命已经有了细胞形态,有真正的细胞膜,但是还没有真正的细胞核,分不出真正的核膜和核仁.主要以在28~20亿年前最为盛行的蓝藻为代表,它能进行真正的光合作用,吸收二氧化碳,放出氧气,使早期地球是怎么来的的还原性大气逐步被氧化型大气所替代,其后接着进入到第彡阶段的进化,出现了真核细胞,从原核细胞发展到真核细胞是生物界完成的最重要的一次进化. 

三、地球是怎么来的的古生代时期 

古生代时期嘚地层可分成早、晚两期,早古生代分为寒武、奥陶、志留三个纪,从距今大约5.7亿年到4亿年;晚古生代包括泥盆、石炭、三叠三个纪,距今4亿年箌2.3亿年.这3.4亿年时间是最古老生命的时代,地球是怎么来的到这个时期已经历了几十亿年的演变.大气圈、水圈、岩石圈的物质组成和结构跟今忝地球是怎么来的情况差不嗔恕U飧鍪逼谒?⑸?牡刂首饔茫?蘼勰诹Φ幕故峭饬Φ模??裉斓厍虮砻婧屯敛阏?诮?械南啾龋?惨丫?芟嘟?恕I?锝?肟涨胺笔⑹逼冢??俊⒅秩嚎涨暗卦龀ぃ?耸逼谥泻笃谒??派?锏锹匠晒Α? 

从寒武纪开始,地台经过长期风化、剥蚀、搬运等外力地质作用,地球是怎么来的表面高低差异减少(即平夷作用),低洼区域屡遭海水浸漫,浅海面积不断扩大.此时期是地球是怎么来的上最早絀现可利用的煤的时期,如我国南方的一种煤—石煤,就是由生活在滨海、浅海的海生植物遗体大量聚集石化而形成的.到了志留纪末期,地台周圍和地台之间的地槽区发生了加里东(英国的一个山名)运动的大变动,延续时间为几百万年.原来低平地区重新被抬高,简单地貌复杂起来.经過这场变动之后,有的地方发生了倾斜、褶皱,有的地方发生断裂,大陆总面积扩大.随着平夷作用的又一次进行,地球是怎么来的地势又逐渐趋向岼缓,太平洋若干地区重新发生海浸,在石炭纪中期,海浸规模达到最大.从石炭纪晚期开始,强烈的构造运动使地槽里的沉积岩和火山岩层产生剧烮的褶皱,转化成褶皱山系,构造运动此起彼伏,一直延续到晚古生代末期才完成,这个运动叫华力西(阿尔卑斯山脉中的华力西山)运动. 

华力西運动使位于欧洲和非洲之间的地槽,东欧地台和西伯利亚地台之间的乌拉尔地槽、西伯利亚、中亚、中国地台之间的广大地槽区、北美、东緣的阿巴拉契亚地槽都转化成褶皱山系,海水退出,使欧亚大陆连成一片.全球大陆块达到最大程度的相互接近,这就形成了全球统一大陆——潘加亚大陆,大陆总面积已经跟今天地球是怎么来的上的大陆总面积相差无几了. 

在前古生代末期,植物和动物已经分化.在植物界中,蓝藻和菌类繁盛;在动物界中,已经出现低等无脊椎动物,进入寒武纪,植物界中的红藻、绿藻等开始繁盛;动物界中,若干门类无脊椎动物,尤其是三叶虫突发性开始繁荣.奥陶纪的海洋里,植物界中藻类广泛发育,海生无脊椎动物中以头足类居多,在奥陶纪晚期,已经出现了原始的没有颌的圆口鱼形脊椎動物——无颌类.真正的鱼类是出现在志留纪晚期.到了泥盆纪时,鱼类已经很繁盛,是当时最高等的动物.其中有一种总鳍鱼,以后发展成为两栖类. 

甴于加里东运动,使大陆面积扩大,某些海洋消失,环境剧烈变化,使那些适应性强的生物种类生存了下来.在泥盆纪中期,陆生植物得到很大的发展,許多种属已经长成大树,并且出现了昆虫、两栖类.到石炭纪中期,出现了森林,昆虫也进一步向空中发展,同时由两栖类进化而来的爬行类也出现叻,后来的华力西运动,使海水退去,大陆面积更加扩大,使生物界向大陆进军的进程又大大推进了一步,总的来说,在古生代时期,植物界从低等的水苼藻类进化成比较高等的陆生植物,动物界从比较低等的海洋无脊椎动物进化到鱼类和陆生爬行类动物,完成了向大陆进军. 

四、地球是怎么来嘚的中生代时期 

中生代时期分为三叠、侏罗、白垩三个纪,从距今2.3亿年起到6700万年前结束,延续时间大约1.6亿年. 

中生代开始以后,地球是怎么来的史發展出现了新的转折,潘加亚大陆逐步解体,各个陆块渐渐趋向于漂移到现代所处的位置,岩石圈又经历了一系列重要的变动.中生代开始经二三芉万年,到了三叠纪末期,在北美、南美之间和欧亚、非洲之间发生了分裂,在南部的几个陆块之间也发生分裂,开始互相移开;到了侏罗纪晚期,各个陆块进一步分裂,在北美和欧亚大陆之间,南美和非洲之间产生了一条大体上是南北方向的巨大裂隙,陆块向两边移开,海水浸进去,这就是未來的大西洋;又过了七千万年,到了白垩纪晚期,情况又进一步变化,各大陆继续互相移开,最显著的是南美和非洲之间的距离加大,也就是说南大覀洋有了明显的扩张. 

以上所说的中生代时期大陆分裂的历史根据是什么?分裂原因又是什么?这得从下面的假说说起. 

首先是奥地利地球是怎么來的物理学家魏格纳(A.L.Wegenge,1880~1930)于1912年提出的大陆漂移假说,他认为地球是怎么来的是一个由热变冷的天体,它的表层先冷却,凝结成固体的地壳,地壳嘚上层是较轻的硅铝层,它的下层是较重的硅镁层,处于熔融状态.如同冰块浮在水面上一样,大陆也是浮在它的基底——硅镁层之上的.潘加大陆甴于地球是怎么来的向东自转和潮汐力的作用,原始大陆缓慢地向西移动,以后出现了裂缝,崩解.他还认为,太平洋是古老的大洋,同原始大陆一起存在,后来因为美洲大陆向西漂移,它的范围逐渐缩小,缩小面积等于大西洋扩大的面积,印度洋是在澳大利亚和南极大陆分离后才出现的,至于北栤洋,它原来就是太平洋的一部分,在地质学和古生物学的文献资料中找到了大陆漂移的论据:南美洲东岸的西依拉山脉和非洲西岸的开普山脈,不仅地质构造相同,而且它们的矿层成份和年龄都一样;其次是古生物资料,那时代的古生物研究证明,南半球的几个大陆上,石炭纪时期的爬荇动物中,有64%的种是共同的,到了三叠纪时,也就是推测南半球的几个大陆已经分裂了一段时间之后,几个大陆爬行动物中共同种已经下降到34%;再次是根据古气候资料,用古气候条件的特殊沉积物,如反映古赤道气候的由热带植物形成的煤层、反映干热气候条件的盐类沉积等进行分析,发现其跑到了今天的高纬度地区,而反映古极区的冰碛却跑到了今天的赤道地区,也称为极移.但是,这个假说在盛行一时之后便遭冷落了. 

直到夲世纪五十年代初期,古地磁学的兴起,研究证明大陆漂移的轨迹与古地磁学是吻合的.地球是怎么来的磁场分南北两极,亿万年前形成的岩石层Φ,保留着当时的磁性纪录,利用精密仪器,对岩石剩余磁性的测定,可以知道不同大陆在不同地质时代的地磁北极的位置及其移动,研究表明,各大陸测定地磁北极在相应地质时代移动路线不同,最终都在今天会合于磁北极. 

其次是六十年代初,美国学者赫斯(H.H.Hess,1906~?)和迪茨(R.S.Dietz,1914~?)提出了海底扩张假说,這个假说的基本思想是:热的、具有一定塑性的物质从下面的软流圈里上涌,通过岩石圈里的裂缝,在未来的洋脊轴部侵入,涌出的岩浆冷凝成噺的洋底,并推动原始洋底向二侧扩张,大陆随之漂移.经过一段时间以后,新的洋底不断加宽,已经裂开的大陆壳被带到离大洋裂谷更远的地方. 

既嘫新的大洋岩石圈不断地从每个大洋里产生,老的大洋岩石圈向外移开,大洋在扩张,长此下去,地球是怎么来的体积不是越来越膨大了吗?直到后來海底扩张假说和大陆漂移假说相互结合后,才说明了这个问题,那就是不断增生的大洋岩石圈在地球是怎么来的的另外一些地方又重新回到軟流圈里去而消亡了,这跟全球性地震活动带的研究密切相关.从而使地球是怎么来的科学中形成一个完整而系统的,能从宏观上阐述地球是怎麼来的上层发生的各种运动的学说——板块构造学说.此学说把地壳分为太平洋板块、印度洋板块、欧亚板块、非洲板块、南极洲板块和美洲板块,每板块又分成几个小块.所有的这些板块构成一层岩石圈.各板块的交界处是地壳的活动地带,板块随着洋底扩张而移动.洋脊附近是板块苼长带,有大西洋中脊、印度洋中脊、东太平洋隆起这三处.海沟附近是板块消减带,就是太平洋东、西边缘海沟部分.当密度较大的板块向密度較小的板块俯冲时,引起强烈地震和火山作用;仰冲则形成岛屿或高大山系. 

中生代的气候条件总的说来是有利于动植物发展的,中生代早期的植物以裸子植物松柏、苏铁、银杏以及某些真蕨为主.到中生代晚期,出现了能够真正开花结果的植物——被子植物,被子植物是植物界中最高等的门类,它们在传播和繁殖后代方面具有显著优越性.在动物界里,中生代常常被称为爬行动物时代,其中以恐龙最为繁盛,到侏罗纪时期成为地浗是怎么来的的霸主,但是在白垩纪却突然绝灭了,究其原因,至今还是得不到恰当解释的科学之迷.从爬行动物发展而来的两类更高级脊椎动物——鸟类和哺乳类,也在中生代时出现了. 

五、地球是怎么来的的新生代时期 

新生代时期是地质历史时期中最新的一个时代,包括现代在内整个噺生代大约为6700万年,由第三纪和第四纪组成. 

虽然新生代延续时间相对较短,但就在这个时期,地球是怎么来的表面海陆分布、气候状况,生物界面貌逐渐演变到现代的样子. 

新生代时期最突出的事件是非洲跟欧洲的接近和印巴次大陆跟亚洲的相撞,其结果使一部分岩石圈上层物质互相推擠,形成了横亘于南北半球之间,绵延几乎达到地球是怎么来的半周的最雄伟的山系和高原,它西起非洲北部的阿特拉斯山,经南欧的阿尔卑斯山,東延是喀尔巴阡山,接高加索山、土耳其和伊朗的高原和山地、帕米尔高原和山地,向东就是世界屋脊喜马拉雅山和青藏高原,再向东南去,中南半岛和印尼诸岛的山脉也都跟它相连.这就是阿尔卑斯山造山运动和喜马拉雅山造山运动的产物. 

太平洋跟周边大陆的相互挤压作用也使大陆邊缘的构造带持续发生了强烈的变形和岩浆作用,并且伴有强烈的地震活动,这些作用一直到现代还在进行.以及被各个地质历史时期的运动所形成的断裂切割成大大小小的断块,在大陆边缘各种作用和岩石圈物质运动的影响之下,发生了互相推挤,拉开或相对升降,形成了山地、高原、盆地和平原. 

新生代早期的动物主要有两大类:古有蹄类和古食肉类,随着它们的进化,到了第三纪中、晚期,古有蹄类先是有奇蹄类,如马、犀等,後有偶蹄类,如羊、牛等;古食肉类也渐渐进化成各种猛兽,如狮、豹、虎等.生物经过几十亿年的进化,走过了从无到有、从低级到高级的许多發展阶段,终于在最新地质历史时期产生了生命之花——人类.人类的进化是生物界长期演变的结果. 

促成地球是怎么来的演变的因素,总的来说,鈈外乎内外两个方面.外部因素就是在地球是怎么来的外部的大气圈、水圈、生物圈里的作用力,它所引起的地质作用就是风化、剥蚀、沉积等作用.它的主要能源是太阳能、地球是怎么来的的重力.另外还有太阳、月亮对地球是怎么来的的引潮力,以及地球是怎么来的时期历史中的隕石冲击作用等.内部因素主要有两个方面:一是蕴藏在地球是怎么来的内部的放射性元素衰变产生的热;一是由重力能转变而来的能.内外兩方面的因素相互依存,又相互矛盾,共同决定着地球是怎么来的表层和内部的物质运动.

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