海洋面积占地球总面积的70%,如此多的水到底来自哪里?
我们都知道,地球表面大部分都被海洋覆盖,海洋面积占了地球总面积的70%左右。这也是为什么从太空来看,地球就是一颗蔚蓝色的星球,地球应该叫“水球”才更加严谨。

你有没有想过,地球上这么多的水到底来自哪里呢?
这还需要从地球诞生之初说起,让我们一起穿越到46亿年的太阳系。
太阳和地球当然不是凭空出现的。在太阳系形成之前,宇宙中充满了大量的星际云,由于星际云密度和温度的不平衡,某些地方的星际云引力就会相对较大,于是在引力作用下,密度较大的星际云就会吸引周围更多的物质,质量和引力会越变越大。
到了某个临界点,星际云核心就会发生核聚变,也宣告一颗恒星的诞生,我们的太阳就是这样诞生的。

太阳在诞生之初相当混乱,太阳周围仍旧存在着大量的星际云边角料,这些星际云就是未来八大行星和小行星等天体的原材料。
太阳周围某些星际云和尘埃分子同样会在引力作用下聚集在一起,但不足以形成新的恒星,而会形成行星,也就是如今我们看到的八大行星。
拿我们的地球来讲,地球在形成的过程中其实是非常疯狂的,场面非常壮观,完全不像今天这么平静,这么有序。

当时的地球不断遭受各种撞击,大大小小的天体不断发生碰撞然后融合在一起,地球就是在不断碰撞融合中发展壮大的。
也就是说,原始地球其实并没有如今地球这么大,小型天体的不断撞击让原始地球质量和体积不断变大。
小型天体对地球的撞击不但带来了质量,更带来了另一样重要物质:水。科学家们早就发现,水在宇宙中其实并不罕见,甚至会普遍存在。而在太阳系诞生初期,很多小型天体,比如说小行星彗星上面都有大量水资源存在,不过并不是以液态水的形式存在,而是固体冰晶的形式。

所以,当小行星彗星等天体不断撞击地球时,给地球带来质量的同时,也带来了大量的水。这个时期的地球完全就是炼狱星球,几乎完全处于熔融状态,温度非常高,地球的这段历史也因此被称为“大轰炸期”。
也就是说,刚刚诞生的地球上就已经有水了。但是由于原始地球的温度非常高,表面不可能有液态水存在,绝大部分水都蒸发到空中,然后逃逸到太空了。能够最终保留下来的水资源比例是相当少的。
不过,由于原始地球的大轰炸期时间很长,撞击过程带来的水资源总量是非常可观的,即便大部分水资源都因为温度过高蒸发逃逸了,保留在地球上的水资源总量仍旧是很多的。

之后,随着太阳对太阳系环境的不断塑造,太阳系逐渐稳定下来,小型天体对地球的撞击频率不断下降,地球表面温度也开始下降,到来后来就会形成降雨,地球表面开始了循环作用,这种循环也为后来的生命出现打下了坚实的基础。
还有一个问题,数量庞大的彗星和小行星从哪里来的呢?科学家们从柯伊伯带和奥尔特云那里找到了答案,那里拥有数量庞大的小型天体。尤其是彗星上蕴藏大量的水,基本上以冰晶形式存在,彗星上的水含量能达到彗星质量的一半以上。

当彗星朝着太阳的方向高速飞行时,会有非常壮观的景象出现,会出现壮观的彗尾。这是因为彗星主要由冰块和碎片组成,靠近太阳时冰块会融化, 加上彗星高速飞行,水汽大量蒸发,就会形成长达数万公里的彗尾。

柯伊伯带位于太阳系八大行星之一海王星轨道的外侧,而奥尔特云更远了,范围也更大,柯伊伯带外面广阔的区域都是奥尔特云。

既然水资源在太阳系中很常见,而太阳系在宇宙里并不特殊,说明水资源在整个宇宙也是很常见的。科学家们提出的这种观点也很符合水的物理性质,水是由两个氢和一个氧组成的,很容易与其他物质组成化合物。
而我们都知道,水是生命之源,科学家们在地球上早就发现了这种现象:不管环境有多恶劣,只要有液态水,就一定会发现生命的存在。这种现象是不是同样适用于其他星球呢?科学家们正在进行验证。
同时,这也是为什么科学家们在寻找外星生命的时候,总是会先寻找液态水。没有哪条大自然法则表明生命一定需要液态水,但目前的发现确实表明了这点,对于我们来讲就是已知的。

的确,理论上讲,生命可能是任何形式的,但其实这种观点的本质就是“未知”,就是“不知道”,所谓的“生命可能是任何形式的”只是好听的措辞罢了。
而在寻找外星生命的过程中,用已知寻找未知,总会比用“未知寻找未知”更可靠,你说呢?
大家都在看
-
宇宙探索·重子声波振荡:宇宙留给我们的"标准尺" 宇宙探索·重子声波振荡:宇宙留给我们的"标准尺"宇宙中的"声音"你或许以为宇宙是寂静无声的——毕竟太空是真空,声音无法传播。但在宇宙极早期,情况完全不同。大爆炸后约38万年,宇宙是一锅致密的 ... 宇宙探索05-13
-
宇宙探索·快速射电暴:毫秒之间的宇宙谜题 宇宙探索·快速射电暴:毫秒之间的宇宙谜题一毫秒,相当于宇宙"打了一个嗝"2007年,天文学家在整理澳大利亚Parkes射电望远镜的历史数据时,发现了一个奇怪的信号——它只持续了几毫秒,但释放的射电能量却相 ... 宇宙探索05-13
-
宇宙探索·磁重联:太阳耀斑背后的能量引擎 宇宙探索·磁重联:太阳耀斑背后的能量引擎磁力线"剪断再连接"的瞬间你见过太阳耀斑的壮观图像吗?一团炽热的等离子体突然被抛射到太空中,释放出相当于数十亿颗氢弹同时爆炸的能量。这种爆发背后的核心机制 ... 宇宙探索05-13
-
探索宇宙的奥秘:浩瀚星空藏无尽未知 本文由AI创作 抬头仰望深夜星空,漫天星辰静谧闪烁,浩瀚苍穹无边无际。渺小的我们望着这片深邃夜空,总会心生疑惑:宇宙从何处诞生,到底有多大?星河之中是否存在其他生命?无数神秘谜题,深深吸引人类不断探索追 ... 宇宙探索05-10
-
宇宙探索·暗能量之谜:推动宇宙加速膨胀的隐形力量 宇宙探索·暗能量之谜:推动宇宙加速膨胀的隐形力量一个令整个物理学界困惑的发现1998年,两个独立研究团队在观测遥远的Ia型超新星时,发现了一个令所有人震惊的事实:宇宙的膨胀速度不仅没有因为引力而减缓,反而在 ... 宇宙探索05-10
-
科学家发现“太空捷径”,探索新宇宙! 科学家意外发现"太空捷径"。星辰视频。往返火星仅需五个月,科学家意外发现"太空捷径"或颠覆传统认知。一项发表于《宇航学报》的研究揭示,通过分析近地小行星2001CA21的早期轨道数据,科学家意外找 ... 宇宙探索05-09
-
宇宙探索·星系演化:宇宙岛的百亿年传奇 星系演化:宇宙岛的百亿年传奇当你在晴朗的夜晚仰望星空,用望远镜指向仙女座方向,你会看到一团模糊的光斑——那是距离我们254万光年的仙女座星系(M31)。它和我们的银河系一样,是一个由数千亿颗恒星组成的巨大&# ... 宇宙探索05-09
-
宇宙探索·行星状星云:垂死恒星的华丽谢幕 宇宙探索·行星状星云:垂死恒星的华丽谢幕它的名字是一个美丽的历史误会。18世纪的威廉·赫歇尔用望远镜观察时,觉得这些天体圆润而朦胧,酷似他刚发现的天王星(当时称为"行星")。于是他将其命名为" ... 宇宙探索05-07
-
宇宙探索·回旋加速辐射:宇宙中的天然粒子加速器 宇宙探索·回旋加速辐射:宇宙中的天然粒子加速器当你在地球上用粒子加速器把质子加速到接近光速,需要建造长达几十公里的巨型装置。而在宇宙中,天然的"粒子加速器"遍布各处——从脉冲星的磁层到星系中心的 ... 宇宙探索05-07
-
宇宙探索·暗流宇宙:宇宙深处的神秘漂移 宇宙探索·暗流宇宙:宇宙深处的神秘漂移2008年,一组天文学家在分析WMAP卫星的宇宙微波背景辐射(CMB)数据时,发现了一个令人不安的现象:成群的星系团似乎正在以惊人的速度——每秒约1000公里——朝宇宙中同一个 ... 宇宙探索05-07
相关文章
- 人类为什么要探索宇宙?
- 探索宇宙秘境:我国正式启动地外生命探寻工程
- 多角度呈现宇宙探索魅力,中国航天日专题活动在上海天文馆举办
- 4.2万亿个粒子构建数字虚拟宇宙 “千衍”助力天文探索
- 探索宇宙的意义和价值是什么
- 抬头!看!中国人探索宇宙的脚步从未停止!
- 从"太空竞赛"到"精打细算"!冷战之后为何不再疯狂探索宇宙?
- 东西方智慧终极交汇:熵即是阴阳,坤0为首探索宇宙本源
- 美UFO纪录片导演:当下正处于探索外星文明转折点,“宇宙中人类并不孤单”
- 宇宙探索·中子星:宇宙最极端的天体
- 男人独自探索宇宙竟碰到了巨大的外星生物
- 人类探索宇宙的意义何在
- 数据时代正在重新定义科研:本科生如何借助工具发现宇宙新事物?
- 人类为什么要探索宇宙
- 《宇宙探索编辑部》:科幻外壳下的教育隐喻
- 航天科技如何推动人类探索宇宙
- 全球首个地月太空港口落地中国!钱学森百年构想,成深空探索枢纽
- 别再说太空探索是烧钱!中国这波基建,直接把宇宙当工地
- 沉浸在书中的宇宙,探索无尽的星空!📖✨
- 中国第二阶梯
热门阅读
-
预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临 07-11
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
精选文章
- 创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命)
- 中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头)
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
