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地球是如何形成的?

地球是太陽系的壹員。太陽系家族由太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星和50萬顆小行星、衛星和彗星組成。太陽是太陽系的母體。在太陽系形成之前,它是由熱氣組成的星雲。當氣體冷卻收縮時,它使星雲旋轉。由於引力的作用,氣體和風草收縮,自轉速度加快,星雲變成壹個扁平的圓盤。我們知道,現代家庭用來洗衣服的洗衣機都有脫水機。濕衣服放進去,脫水機快速旋轉,衣服裏的水分就會被“甩”出來,濕衣服就變成幹衣服了。把水甩出去的力,就是水滴做圓周運動時離開中心的力,叫做離心力。同理,當旋轉的星雲壹邊收縮壹邊旋轉,周圍物質的離心力超過中心的引力,就分離出壹個環。就這樣,壹環接壹環的產生了。最後中心部分變成太陽,周圍的環變成行星,其中壹個是地球,產生於四五十億年前。

這是壹個科學假說,由德國哲學家康德和法國數學家拉普拉斯在18世紀提出。人們稱之為康德-拉普拉斯星雲理論。1944年,德國物理學家韋紮克發展了這壹理論。

對太陽系起源和地球形成的研究還在繼續,並在不斷完善。然而,地球是我們人類的母親,養育著我們的成長。我們人類應該知道它,了解它,即使有壹天,人類搬到了其他星球,我們也會壹直懷念它。

地球是太陽系的壹員。太陽系家族由太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星和50萬顆小行星、衛星和彗星組成。太陽是太陽系的母體。在太陽系形成之前,它是由熱氣組成的星雲。當氣體冷卻收縮時,它使星雲旋轉。由於引力的作用,氣體和風草收縮,自轉速度加快,星雲變成壹個扁平的圓盤。我們知道,現代家庭用來洗衣服的洗衣機都有脫水機。濕衣服放進去,脫水機快速旋轉,衣服裏的水分就會被“甩”出來,濕衣服就變成幹衣服了。把水甩出去的力,就是水滴做圓周運動時離開中心的力,叫做離心力。同理,當旋轉的星雲壹邊收縮壹邊旋轉,周圍物質的離心力超過中心的引力,就分離出壹個環。就這樣,壹環接壹環的產生了。最後中心部分變成太陽,周圍的環變成行星,其中壹個是地球,產生於四五十億年前。

這是壹個科學假說,由德國哲學家康德和法國數學家拉普拉斯在18世紀提出。人們稱之為康德-拉普拉斯星雲理論。1944年,德國物理學家韋紮克發展了這壹理論。

對太陽系起源和地球形成的研究還在繼續,並在不斷完善。然而,地球是我們人類的母親,養育著我們的成長。我們人類應該知道它,了解它,即使有壹天,人類搬到了其他星球,我們也會壹直懷念它。

宇宙大爆炸

關於地球起源的幾種假說

地球是人類的搖籃。千百年來,人類從未停止對自己居住的星球的探索。但直到18世紀,哥白尼提出日心說,牛頓發現萬有引力,望遠鏡的發明,才相繼提出了地球起源的科學假說。代表性的主要假設如下:

(1)1755德國哲學家1?康德在《自然通史和天體理論》壹書中提出了太陽起源的星雲學說。康德認為,宇宙和空間是由顆粒狀的、彌散的原始物質分散而成的。由於重力,較大的顆粒吸引較小的顆粒,聚集形成大大小小的團塊。團塊形成後,引力也增大,聚集加速,果實在擴散團塊中心形成巨大球體。由於排斥力和聚合時的沖擊力,這個巨大的球體變成了旋轉體,形成了最初的太陽。在原始太陽的作用下,球體以外的原始物質在赤道太陽周圍形成扁平的旋轉星雲,其星雲物質逐漸聚集成大小不壹的團塊,逐漸形成行星。行星圍繞太陽旋轉,在引力和斥力的作用下旋轉。它的模型是:基本粒子-團塊-行星。

②拉普拉斯說〓1796是法國數學家PS?拉普拉斯在其《宇宙系統理論》中獨立提出了關於太陽系起源的星雲學說。拉普拉斯認為,太陽系的原始物質是壹個熾熱的球狀星雲,直徑比現在的太陽系大得多,自轉速度很慢。由於散熱冷卻,星雲逐漸收縮變得致密,旋轉速度逐漸變快。由於赤道附近離心力越來越大,星雲逐漸變成星雲盤。當離心力超過向心力時,赤道邊緣的物質分離形成旋轉環(拉普拉斯環),其他與行星數量相等的環相繼分離。星雲的中心部分最終形成了太陽,在每個燃燒太陽的環的旋轉過程中,環中的物質逐漸聚集成壹些凝塊,形成行星。同樣的,行星分開光環,凝聚成衛星。這個成因模式可以概括為:熾熱氣體雲-分離環-團塊-行星。

③〓霍伊爾-沙茲曼假說20世紀60年代,英國天文學家e?霍伊爾和德國天文學家E .沙茲曼從電磁作用的機制出發提出了壹個新的假說。他們認為原始太陽系是壹個溫度低、自轉慢的凝聚星雲。隨著收縮加劇,旋轉速度加快。當它收縮到壹定程度,兩極逐漸變平,赤道凸出並拋出物質,逐漸形成圓盤。之後中心體繼續收縮,最終形成太陽。因為星際空間存在強磁場,太陽的熱核反應發出磁輻射,使周圍的氣體盤在磁場中變成等離子體。當太陽與圓盤分離時,兩者之間發生磁流體力學相互作用,產生磁矩,將太陽的角動量轉移到圓盤上,使圓盤向外膨脹。由於太陽風的作用,輕物質遠離太陽聚集形成類木行星,重物質靠近太陽聚集形成類地行星。

(4)中國天文學家戴文賽於123078+0974年提出“星雲”學說,使中國對太陽系起源的研究進入世界先進行列。戴文賽認為,57億年前,有壹個比太陽系大幾千倍的星際雲,導致收縮內部產生渦流,分裂成幾千個星雲團,其中壹個形成了太陽系的原始星雲。因為星雲是在旋渦中形成的,開始時是旋轉的,角動量很大,由於自引力而收縮。在收縮過程中,由於角動量守恒,旋轉速度加快,星雲逐漸變平,釋放出大量能量,使溫度逐漸升高。當原始星雲收縮到今天海王星軌道大小左右時,其赤道處的離心力與引力相等,赤道處的物質不再收縮,但星雲內部的收縮仍在繼續,從而形成了邊緣厚中心薄的雙凹面鏡狀星雲盤。圓盤中心部分收縮密度大形成太陽,其他物質的固體粒子通過相互碰撞和引力吸積逐漸聚集成行星。

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地球是太陽系中的壹顆行星。它的外部被氣體包圍。地球剛形成的時候,是壹個巨大的火球。隨著溫度的逐漸降低,較重的物質沈入中心,形成核心。較輕的物質漂浮到地面,冷卻後形成地殼。大約45億年前,地球的大小和今天差不多。原始地球上既沒有大氣,也沒有海洋。在最初的幾億年裏,由於原始地球的地殼較薄,加上小天體的不斷撞擊,地球內部的熔融液體不斷湧動,地震和火山爆發隨處可見。在火山爆發期間,壹種類似雲的大氣從內部升起。這些雲充滿了水汽,然後通過降雨落回地面。降雨填充了窪地和山谷,最後水聚集形成了原始海洋。到了元古代,25億到5億年前,地球上出現了大面積的連接陸地,地球就形成了。

德國哲學家康德在1755年提出了“星雲”理論。根據當時的天文觀測資料,他認為宇宙中存在原始的物質分散粒子,這些粒子圍繞中心產生旋轉運動,逐漸集中在壹個平面上。最後,中心物質形成了太陽,赤道面上的物質形成了地球等行星和其他小天體。這種“星雲理論”逐漸形成了太陽系起源理論的壹個流派。

地球的形成,根據星雲理論,地球的原恒星比現在重500倍左右,直徑2000倍左右。由於重國的差異,重元素沈入物質中,形成壹個又厚又重的內核,周圍是輕物質。當太陽收縮到內部並發生反應時,太陽升溫,發光,輻射出大量粒子。當這些粒子掃過地球表面時,就“趕走”了地球表面的輕物質。所以地球只剩下那些致密的基本上是固體的物質。

有壹些假設,也有壹些道理。如果有人認為地球被拋出了太陽;有些人認為太陽的壹顆雙星在破碎成碎片後變成了地球。這些假設並不像星雲說的那樣被所有人接受。

BIGBANG釋放了大量的物質和巨大的能量,不知道過了多少年。宇宙還沒有定型,沒有星系和行星,沒有生命。到處都是黑暗,氫原子還在虛空中;散落各處的致密氣團在優柔寡斷中逐漸變大,氫氣聚集成比現代恒星大得多的氣團;最後,核反應的火炬在這些大氣團中點燃。就這樣,第壹代恒星產生了,從而照亮了黑暗的空間。核裂變產生氫燃燒留下的重元素和塵埃,是未來行星和生命形式需要的原材料。

巨星很快耗盡了他們的核燃料儲備。受到後來發生的大爆炸的沖擊,這些恒星將大部分物質送回了最初形成它們的稀薄氣體中。然後在恒星之間的致密雲層中,形成了由各種元素組成的新的聚合體,從而產生了新壹代的恒星。附近較小的聚集體雖然也可以變大,但體積太小,刺激不了核裂變,所以向行星方向發展。其中壹顆是巖石構成的小恒星,也就是早期的地球。

早期的地球在不斷融化和冷凝的過程中釋放出大量的甲烷、氨、水和氫,被地球捕獲,形成了原始的大氣和海洋。在太陽的沐浴下,地球變得越來越溫暖,風暴、閃電和雷聲由此產生。火山爆發,巖漿奔湧。所有這些過程都使得原始大氣中的分子分裂,分子的碎片重新結合,逐漸生成日益復雜的物質形態,溶解在原始海洋中。過了壹會兒,海水變成了溫暖而稀薄的液體。在地球表面,分子的結合和復雜的化學反應已經發生。有壹天,恰好有壹種分子可以以其他分子為原料,復制出與自己相同的分子。隨著時間的推移,出現了能夠更精確、更精細地復制自身的分子。自然選擇偏愛那些復制能力最強的分子。哪些分子復制的好會增加。由於分子復制的消耗和自我復制的有機分子的復雜凝聚,原來的海水逐漸變得稀薄。不知不覺生活慢慢出現了。

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巨星很快耗盡了他們的核燃料儲備。受到後來發生的大爆炸的沖擊,這些恒星將大部分物質送回了最初形成它們的稀薄氣體中。然後在恒星之間的致密雲層中,形成了由各種元素組成的新的聚合體,從而產生了新壹代的恒星。附近較小的聚集體雖然也可以變大,但體積太小,刺激不了核裂變,所以向行星方向發展。其中壹顆是巖石構成的小恒星,也就是早期的地球。

早期的地球在不斷融化和冷凝的過程中釋放出大量的甲烷、氨、水和氫,被地球捕獲,形成了原始的大氣和海洋。在太陽的沐浴下,地球變得越來越溫暖,風暴、閃電和雷聲由此產生。火山爆發,巖漿奔湧。所有這些過程都使得原始大氣中的分子分裂,分子的碎片重新結合,逐漸生成日益復雜的物質形態,溶解在原始海洋中。過了壹會兒,海水變成了溫暖而稀薄的液體。在地球表面,分子的結合和復雜的化學反應已經發生。有壹天,恰好有壹種分子可以以其他分子為原料,復制出與自己相同的分子。隨著時間的推移,出現了能夠更精確、更精細地復制自身的分子。自然選擇偏愛那些復制能力最強的分子。哪些分子復制的好會增加。由於分子復制的消耗和自我復制的有機分子的復雜凝聚,原來的海水逐漸變得稀薄。於是生活在不知不覺中慢慢出現了。

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