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地球究竟有多大年齡

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更新時間:2022-05-18
地球是人類偉大的母親,有人說她年邁,還有人說她年輕,
那麼地球的年齡究竟有多大呢?
 
地球的年齡約為45億年,地球生命形態最初出現的時間可追溯到30億年前。地球生命的起源一直是一個爭議頗多的問題。現代科學誕生以前,流傳著一種“生物自然發生”的觀念。比如,比利時著名醫生巴蒂斯特·黑月蒙特認為自然界存在著許多種酵素,借助這些酵素種子和動物才能生長,他甚至認為池塘裡的霧氣能繁殖出青蛙來。17世紀的博物學家弗朗西斯科·雷迪則堅信,任何一個生物只能一從同種類的另一個生物中誕生。

如今,科學家們對生命起源問題的認識比起17世紀和18世紀時的認識要深刻得多。他們從多方面提出了地球生命起源的線索.但問題的答案依然是撲朔迷離。也許21世紀的學者們能為我們解開這團亂麻。

線索一:原始地球大氣是有機分子的誕生地,然後產生了生命。首先需要了解的一個問題是:有機分子為什麼會取得如此輝煌的勝利?這主要是因為有機分子的原子組合較牢固,但這些原子很難自行組合。要選出一種含碳原子的、相互密合和有序的多原子結構比造出諸如硅一氧結構之類的東西要困難得多。然而,這種基於碳原子的結構一旦造出,它所具有的獨特的復雜性就會無限期地保持下去,最終導致生命系統的誕生。在原始地球條件下,有機分子通過無機化合而成。

1953年。美國科學家斯坦利·米勒模擬原始地球大氣。將氨、甲烷、氫和水蒸氣混合在一起,然後對這些混合氣體進行放電,獲得了氨基酸。米勒的實驗證實了地球上化學進化的可能性。另外,放電、紫外線、熱能都可以促使原始地球大氣中某些元素合成生物單分子。

米勒認為要了解最初生物是如何出現的,關鍵在於弄明白一段rna(一些人認為,第一個生物只由rna組成)或dna是怎樣形成的。但是.要在實驗室模擬原始地球條件獲得構成rna或dna的基本成分——核苷酸非常困難,因為這類化合物的產生需要很低的溫度,合成氨基酸等有機物需要的是原始“熱湯“,而合成核苷酸需要的是原始“冷湯”。

線索二:火山孕育生命。原始地球火山活動頻繁。美國霍普金斯大學的地質古生物學家斯坦利於1985年提出,在太古代存在深海火山。它的地質條件類似於現代深海洋中脊,生命化學合成的一系列反應就在那裡發生,有機分子在那裡形成,最後原始生命就在那裡誕生。20世紀70年代,科學家對洋中脊火山噴口的研究表明,海水通過深海火山口與熾熱巖漿直接連通,深海火山口附近存在巨大的溫度和化學的變化,可能形成多種溶解物。這些物質在高溫下化合形成氨基酸。繼而硫和其他復雜化合物形成多肽、核苷酸鏈。形成類似細胞體的合成物。

1992年,美國《華盛頓郵報》報道。加利福尼亞大學洛杉礬分校的分子生物學家詹姆·萊克在大洋底火山附近找到了在黃石公園熱泉裡生存的嗜硫細菌,為海底火山生命起源的理論提供了證據。

線索三:天外起源說。1990年,美國國家航空航天局的凱文·扎乎勒和戴德·吉林斯撲提出。白垩紀—第三紀界線附近地層的有機塵埃是由於一顆或幾顆彗星掠過地球時留下的氨基酸形成的。在地球形成早期,彗星也能以這種方式將有機物質像下小雨一樣灑落在地球上,這就是地球上的生命之源。

另外,落到地面的流星體也為研究太陽系的起源和演化、生命起源提供了寶貴的線索。隕石分為兩類:球粒隕石和非球粒隕石。球粒隕石對生命起源有較重要的意義。它們只可能來自宇宙,不僅含有氨基酸,還有烴類、乙醇和其他可能形成保護原始細胞膜的脂肪族化合物。康乃爾大學的希巴指出,隕石撞擊產生的熱和沖擊波可以在原始大氣中激起合成有機化合物的化學反應。

線索四:站立礦物晶體。很早以前,就有科學家提出,粘土這種地球上最常見的物質是最初的生命物質。黏土礦物是一種微小的晶體.科學家們發現,黏土礦物晶體具有生命系統的某些關鍵特征。比如,有些礦物晶體可以在有限的程度上模仿植物的光合作用。在紫外線的照射下。某些結構筒單的鐵鹽溶於水中之後可以使二氧化碳凝固。並將它合成如甲酸之類的小有機分子。同樣,固氮作用也是有機物中一種非常復雜的反應過程。這種復雜的反應過程也在一些礦物質中有限程度地被加以模仿。作為砂的一種次級成分,含鐵的二氧化钛也具有固氮的能力。當太陽光照射到這種物質的潮濕的晶體之上,這時就會有少量的氮轉化為氨。相比之下氨比較容易發展成為氨基酸之類的較大分子。這些有機分子的形成可能為生命的誕生奠定基礎。

為了揭示地球生命起源的秘密,美國華盛頓大學的約翰·阿姆斯特朗最近甚至提出,可以從月球上尋找地球生命起源的一些信息。他根據月球表面的隕石坑估算,地球形成早期所遭受的地外天體的撞擊足以把地球的碎片“炸”到月球表面去。月球表面平均每100平方千米的范圍大約有20噸地球碎片,這些物質很可能記錄了地球最早期的生命信息。
 

 
地球年齡:44~46億年。
地球是太陽系八大行星之一,從誕生之日起,已歷46億年。按離太陽由近及遠的次序是第三顆,位於水星和金星之後;在八大行星中大小排行是第五。地球是唯一一個不是從希臘及羅馬神話中得到的名字。earth一詞來自於古英語及日耳曼語。這裡當然有許多其他語言的命名。在羅馬神話中,地球女神叫tellus——肥沃的土地(希臘語:gaia,大地母親)。地球是目前唯一一個存在已知生命體的星球。
地球屬於銀河系太陽系.處在金星與火星之間.是太陽系中距離太陽第三近的行星.有一顆衛星.地球是迄今為止唯一具有生命個體的行星.
地球所處的宇宙環境是指以地球為中心的宇宙環境,可以從宏觀和微觀兩個層面理解。宏觀層面上是指地球在天體系統中所處的位置,即地月系—太陽系—銀河系—總星系;微觀層面上是指地球在太陽系中所處的位置。在無限的宇宙空間中,地球只不過是滄海之一粟,它處在永不止息的運動中。
 
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46億年了
現在地球處於中年
還有50億年吧`!

今天的科學家告訴我們,地球的年齡已經有46億年了。然而,這個結論是怎麼得出來的呢?生活在地球上的人類自古以來就十分關心地球的年齡問題,但是由於古代人們缺乏推算地球年齡的科學方法,地球的年齡始終是一個末解之謎。在這種情況下,西方國家的一些教會神甫們宣稱地球是上帝在公元前4000年創造的,使許多人相信了這種無稽之談。

怎樣才能科學地推算地球的年齡呢?
17世紀到18世紀期間,有科學家試圖通過研究海洋裡的鹽度來推算地球的年齡。他們假定海水最初是淡的,由於河水把鹽沖人海洋才使海水變鹹。知道了目前海水的含鹽量和全世界的河流每年能把多少鹽沖人海洋就可以算出海洋的年齡,並進一步推算出地球的年齡。因為海水最初是不是淡的本身就是一個末解之謎,河流每年帶入海洋的鹽量也並不一樣,此外地球的形成比海洋的出現早多少年也不得而知。因此這種方法解決不了問題。

還有一些科學家想通過測量海洋每年的沉積率來推算地球的年齡。他們認為算出海洋每年的沉積率,再測出海洋沉積物的總厚度,就可以計算海洋的年齡。然而由於海底是不斷運動的,海底沉積也隨之時常在變化,這種方法也站不住腳。

19世紀,達爾文提出進化論以後,人們發現了通過對生物化石的研究來確定巖石相對年齡的方法,但是用這種方法還不能推算出地球本身的絕對年齡。

到了20世紀,科學家們終於找到了測定地球年齡的最可靠的方法,叫做同位素地質測定法。
20世紀初期,人們發現地殼中普遍存在微量的放射性元素,它們的原子核中能自動放出某些粒子而變成其它元素,這種現象被稱做放射性衰變。在天然條件下,放射性元素衰變的速度不受外界物理化學條件的影響而始終保持很穩定。

例如1克鈾經過一年之後有1/74億克衰變為鉛和氦。在鈾的質量不斷減少的情況下,經過約45億年以後,大體就有1/2克衰變為鉛和氦。利用放射性元素的這一特性,我們選擇含鈾的巖石,測出其中鈾和鉛的含量,便可以比較准確地計算出巖石的年齡。用這種方法推算出地球上最古老的巖石大約為38億年。當然這還不是地球的年齡,因為在地殼形成之前地球還經過一段表面處於熔融狀態的時期,科學家們認為加上這段時期,地球的年齡應該是46億年。

近些年來,人們又用同樣的方法推算了各類隕石以及"阿波羅"宇航員從月球上取回的月巖的年齡。結果,它們的年齡都是45億年至46億年。這說明太陽系中這些天體是同時形成的,同時也說明用這種方法來測定地球的年齡是比較准確的。


根據以上的分析,可知應該是選a

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