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1 # 闊口吞天
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2 # 聽松
地球存在了多久,要想比較徹底的弄清楚這個問題,需要從太陽的形成開始說起,因為行星只是恆星誕生的副產品。
實際上,若有必要,我們還可以從銀河系的形成開始說起,因為恆星亦是星系誕生的副產品,但那是100多億年前的事情了。所以這裡我們必須忽略掉那些過於古老的銀河系往事,只從大約50多億年前說起。
當時的銀河系可能還不是現在的這個樣子,在銀河系外沿的某個地方,有一片橫跨幾百甚至上千光年、主要由氫元素組成的氣體雲。起初這片氣體雲是相對均勻的、平靜的,後來有一些恆星從氣體雲中或周圍經過,擾動了這片星雲,使得氣體的密度分佈逐漸不均勻起來,在密度相對較高的地方,萬有引力發揮作用,吸引更多的氣體物質向這裡匯聚,經過大約十幾萬年時間,一個由彌散物質組成的、圍繞質心轉動的巨大氣體漩渦吸積盤形成了,我們稱之為原恆星。
隨著這個漩渦中心物質的密度越來越高,由熱力學第一定律,它的溫度也越來越高,此時有兩種力量在這裡角逐:向內的引力與向外的氣體壓力,不過在一段時期內引力還持續佔有優勢,因為中心密度還不夠高。
直到氣體雲中心的密度與溫度達到極限後,氫元素的聚變反應開啟了,此時新的力量加入了角逐:熾熱氣體的壓力與氫聚變產生的輻射光壓共同向外抵禦引力,並且逐漸取得平衡,這個平衡決定了恆星的直徑,此時恆星從質量的吸積進入能量的輻射階段,恆星基本形成,我們稱之為TaurusT星形態。
圍繞這個年輕恆星的氣體盤此時依然存在,其中的氣體在恆星風的吹拂下,千萬年之後才會消失,而行星就在此期間誕生於這個剩餘的吸積盤中。
你以為地球將要形成了?
NO!
這個太陽及其外圍的原行星盤過於純淨了,缺乏重元素,沒有形成岩石,所以只能產生類似木星那樣的氣態行星,或者是褐矮星,甚至根本產生不了行星系統。
而且這個太陽太大了!它並非是當前的太陽,它是一個藍巨星。
地球需要等待這個太陽的輪迴。
大質量恆星內部的聚變反應速率大,比普通恆星更加熾熱,壽命更短。千萬年或更短時間後,這個太陽便走向了滅亡,隨著燃料耗盡,引力失衡,演化為一顆超新星爆發了。隨著照耀整個銀河系的光芒閃過,只剩下一顆直徑很小的中子星,或者一個黑洞。
超新星爆發創造了很多重元素,有些重元素衰變又產生了更多元素週期表上的穩定元素,這些元素隨著超新星遺蹟向周圍擴散。
超新星爆發及其擴散出的物質衝擊並擾動了星雲其他區域,新的高密度氣體雲質心產生了,再次形成一個氣體與塵埃組成的原恆星吸積盤,並且它包含了上一個太陽的重元素遺產。
這就是恆星的輪迴。
大約在46億年前,我們的太陽形成。
大約在45.5億年前,我們的地球誕生。
又經過幾億年,原始地球逐漸形具有有分層結構的地球。
這個地球年齡的數字並不精確,但也相當準確,並且人類還有大把時間,今後會越來越精確的。
至於計算出這個年齡的依據,目前主要是透過月球岩石、太陽系隕石以及地球岩石中的鉛同位素分析得到的。
隨著科學發展和更多的取樣發現,地球更精確的年齡會在今後繼續修改更新。
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3 # 特效百變人生
大概46億年,對地球年齡最可靠的估計是藉助於隕石的年齡測定。太陽系中的行星體大體上是在同一時間形成的。隕石是小行星破裂的碎塊。由於小行星體積較小,它的內部放射能一般不足以引起再熔融,因此隕石中的放射性衰變系列的產物記錄了小行星體凝聚的時間。如果將所有隕石的Pb/Pb對Pb/Pb作圖,則它們都落在一條直線上(Pb-Pb等時線)。地球的現代鉛也同樣落在這條線的附近。這進一步證明了所有隕石與地球是大體同一時間形成的假設。根據各類隕石及其不同礦物的Pb-Pb等時線計算表明,地球年齡為45.3~45.7億年。應用 Rb-Sr等時線方法對各類隕石的測定結果,年齡值也主要落在45.4~45.7億年之間。有兩個無球粒隕石已用Sm-Nd等時線法確定了年齡,為45.5~45.6億年。地球的衛星──月球是離地球最近的太陽系成員,它的內能也不足以引起強烈的熔融作用,因此月球表面仍保留了許多它形成時的原始物質。用Rb-Sr等時線法測得月球表面上最古老的岩石年齡為45.2~46.0億年,粉塵的年齡也達46億年。因此太陽系行星體的形成時間最可能是在45.5~45.7億年左右。
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4 # 再見小南門
根據國際公約定義的地質時標(GTS)描繪了從地球開始到現在的大量時期,其劃分並記載了地球進化過程中的事件。地球周圍形成45億年前,大約三分之一的宇宙的年齡,透過太陽星雲吸積。火山爆發可能創造了原始大氣,然後是海洋,但早期大氣中幾乎沒有氧氣。
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地球存在了大概四十五億年之久啦!發現這個秘密其實跟鉛有關,像我們太陽這樣黃矮星是很穩定的,因為體積再大核反應就進行的比較劇烈,在小引力就無法約束這個核子反應爐,是他變成一顆紅巨星體積增大當然也就沒我們什麼事啦,所有的生命都被蒸發掉了。
但是這個核反應爐裡由於壓力不夠所以只能生成鐵以前的元素,鐵以後的元素重元素都是比太陽大很多倍的天體產生的,比如超新星爆炸或者黑洞蒸發奇點爆炸,原子量越大的元素產生的條件越苛刻,原子量越大的元素穩定性就越差。
它們會不斷的釋放出粒子比如伽馬射線,X射線然後失去能量蛻變最終蛻變,成穩定的物質鉛,你沒看錯地球上的鉛有一部分就是這麼來的,鈾238的半衰期就是45億年,太陽系不生產鈾元素地球就不可能生產鈾啦,地球上所有的鈾是在之前就就存在,那麼找到鈾238測一下它的半衰期就是地球的年齡,有的鈾238已經衰變成穩定鉛啦。