1樓:匿名使用者
一團雲狀的星際氣塵(「太陽星雲」)由於自己的重力而混亂崩潰。擾亂的原因也可能是附近的一顆超新星發出的震波造成的。
雲團崩潰後,中心不斷升溫並壓縮,熱到可以使灰塵蒸發。初期的崩潰時間估計少於10萬年。
**不斷壓縮使它變為了一顆質子星,原先的氣體則繞著它公轉。大多數氣體逐漸向裡移動,又增加了**原始星的質量。也有一部分在自轉,離心力的存在使它們無法往當中靠攏,逐漸形成一個個繞著**星體公轉的「新增圓盤」並向外輻射能量慢慢冷卻。
第一個制動點。質子星與繞著轉的氣體可能不夠穩定,由於自身的重力而繼續壓縮,這樣產生了雙星。如果不的話……
氣體逐漸冷卻,使金屬,岩石和(離**星體遠處)冰可以濃縮到微小粒子。(比如氣體又變回成灰塵。)新增圓盤一形成,金屬便開始凝結(對於某個流星的同位素測量,估計是在45.
5到45.6億年前);岩石凝結得較晚(44到45.5億年前)。
灰塵粒子互相碰撞,又形成了較大的粒子。這個過程不斷進行,直到形成大圓石頭或是小行星。
快速生成。較大的粒子終於大到能產生不可忽略的重力場,它們的成長也越來越快。它們的重力使小粒子的加盟變得容易也變得更快,終於蒐集到的質量與它們在公轉軌道上執行應有的質量相符,使執行變得穩定。
因為大小由距離中點的距離和質子星體密度和化學組成決定。按理論來說,太陽系內層中像月球大小的小行星是太大了,外層需要地球的1到15倍大小的星體。在火星與木星處有一個較大的質量跳躍:
來自太陽的能量能使近距離的冰變為水蒸氣,所以固態的合成的星體與太陽的距離可以大大超過臨界值。這類小行星體需要二千萬年形成,最遠的組成時間最長。
第二個制動點。質子星多快形成,形成多大?星雲冷卻100萬年後,這顆星產生了強勁的太陽風,將星雲中剩餘的氣體全部吹散。
如果質子星夠大,它的重力將能吸進星雲中的氣體,變成氣態巨型星,反之,則成為一個岩石質或冰質星體。
這一刻,太陽系是由固態星,質子星,氣態巨型星構成的。「小行星體」不斷碰撞,質量也漸漸變大。
. 千萬到億年之後,最終形成了10多個執行於穩定軌道的行星,這就是太陽系。在漫長曆史中,這些行星的表面可能被極大地改變,被碰撞什麼的。(比如大部分由金屬組成的水星或月球。)
備註:這就是行星系形成理論,在超太陽行星發現之前始終成立。這個發現將不與先前的預言理論一致。
這可能是一個觀察性偏見(奇怪的太陽系從地球角度來講可能容易觀測)或是理論的問題(非根本性的而是輕微的錯誤。)。
2樓:匿名使用者
都不是,是51億年,地球是46億年
最早的生物是什麼?
3樓:翰林學庫
古生物學家告訴我們,大約在 36 億年前,第一個有生
命的細胞產生。
生命的起源和細胞的起源的研究不僅有生物學的意義,而且有科學的宇宙觀的意義。細胞的起源包含三個方面;①構成所有真核生物的真核細胞的起源;②與生命的起源相伴隨的原核細胞的起源;③最新發展的三界學說,即古核細胞的起源。
生命的起源應當追溯到與生命有關的元素及化學分子的起源.因而,生命的起源過程應當從宇宙形成之初、通過所謂的「大**」產生了碳、氫、氧、氮、磷、硫等構成生命的主要元素談起。
大約在66億年前,銀河系內發生過一次大**,其碎片和散漫物質經過長時間的凝集,大約在46億年前形成了太陽系。作為太陽系一員的地球也在46 億年前形成了。接著,冰冷的星雲物質釋放出大量的引力勢能,再轉化為動能、熱能,致使溫度升高,加上地球內部元素的放射性熱能也發生增溫作用,故初期的地球呈熔融狀態。
高溫的地球在旋轉過程中其中的物質發生分異,重的元素下沉到中心凝聚為地核,較輕的物質構成地幔和地殼,逐漸出現了圈層結構。這個過程經過了漫長的時間,大約在38億年前出現原始地殼,這個時間與多數月球表面的岩石年齡一致。
生命的起源與演化是和宇宙的起源與演化密切相關的。生命的構成元素如碳、氫、氧、氮、磷、硫等是來自「大**」後元素的演化。資料表明前生物階段的化學演化並不侷限於地球,在宇宙空間中廣泛地存在著化學演化的產物。
在星際演化中,某些生物單分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶等可能形成於星際塵埃或凝聚的星雲中,接著在行星表面的一定條件下產生了象多肽、多聚核苷酸等生物高分子。通過若干前生物演化的過渡形式最終在地球上形成了最原始的生物系統,即具有原始細胞結構的生命。至此,生物學的演化開始,直到今天地球上產生了無數複雜的生命形式。
38億年前,地球上形成了穩定的陸塊,各種證據表明液態的水圈是熱的,甚至是沸騰的。現生的一些極端嗜熱的古細菌和甲烷菌可能最接近於地球上最古老的生命形式,其代謝方式可能是化學無機自養。澳大利亞西部瓦拉伍那群中35億年前的微生物可能是地球上最早的生命證據。
原始地殼的出現,標誌著地球由天文行星時代進入地質發展時代,具有原始細胞結構的生命也開始逐漸形成。但是在很長的時間內尚無較多的生物出現,一直到距今5.4億年前的寒武紀,帶殼的後生動物才大量出現,故把寒武紀以後的地質時代稱為顯生宙
太古宙(archean)是最古老的地史時期。從生物界看,這是原始生命出現及生物演化的初級階段,當時只有數量不多的原核生物,他們只留下了極少的化石記錄。從非生物界看,太古宙是一個地殼薄、地熱梯度陡、火山—岩漿活動強烈而頻繁、岩層普遍遭受變形與變質、大氣圈與水圈都缺少自由氧、形成一系列特殊沉積物的時期;也是一個矽鋁質地殼形成並不斷增長的時期,又是一個重要的成礦時期。
元古宙(proterozoic)初期地表已出現了一些範圍較廣、厚度較大、相對穩定的大陸板塊。因此,在岩石圈構造方面元古代比太古代顯示了較為穩定的特點。早元古代晚期的大氣圈已含有自由氧,而且隨著植物的日益繁盛與光合作用的不斷加強,大氣圈的含氧量繼續增加。
元古代的中晚期藻類植物已十分繁盛,明顯區別於太古代。
震旦紀(sinian period)是元古代最後期一個獨特的地史階段。從生物的進化看,震旦系因含有無硬殼的後生動物化石,而與不含可靠動物化石的元古界有了重要的區別;但與富含具有殼體的動物化石的寒武紀相比,震旦系所含的化石不僅種類單調、數量很少而且分佈十分有限。因此,還不能利用其中的動物化石進行有效的生物地層工作。
震旦紀生物界最突出的特徵是後期出現了種類較多的無硬殼後生動物,末期又出現少量小型具有殼體的動物。高階藻類進一步繁盛,微體古植物出現了一些新型別,疊層石在震旦紀早期趨於繁盛,後期數量和種類都突然下降。再從岩石圈的構造狀況來看,震旦紀時地表上已經出現幾個大型的、相對穩定的大陸板塊,之上已經是典型的蓋層沉積,與古生界相似。
因此,震旦紀可以被認為是元古代與古生代之間的一個過渡階段。
2023年10月,科學家再南非34億年前的史瓦濟蘭系的古老沉積裡發現了200多個古細胞化石,便將生命起源的時間定在34億年前。不久,科學家又在35億年的岩石層中驚詫地找到最原始的生物藍藻,綠藻化石,不得不將生命源頭繼續上溯。
因為8億年前地球上就出現了真核生物,那時候是震旦紀。而只有地球上有了充足的氧氣之後,真核細胞才可能出現.
而在此之前都是厭氧的原核生物
4樓:匿名使用者
最早的生物是某種單細胞厭氧菌,與現在的嗜極古細胞相似。
地球生命是如何誕生的,目前仍是一個謎。主要有生命外來說和地球產生說兩種。由於生命外來說缺少證據,目前科學家仍認為生命是在地球產生的。
2023年代,曾進行過著名的「米勒實驗」,發現無機物能夠在紫外線和電火花下產生許多種類的有機物質,似乎為生命的地球產生說做出了證明。但後來發現,地球原始大氣成分與米勒所說的完全不同。用修正後的地球原始大氣成分再進行「米勒實驗」,什麼有機物也得不到。
不過,只要對大氣成分稍微進行一點修正,就可以得到多種有機物了。
目前科學家猜測,地球生命就誕生於地球本身。但不是誕生于海洋(因為海洋中有機物濃度過於稀薄),而是在某些「溫暖的小池塘」中。在一些小池塘中,有機物可以高度濃縮,並形成封閉的脂質膜結構。
如果在封閉膜結構中有足夠數量和種類的有機物質,就可能形成自主代謝過程,於是,細胞生命就誕生了。
由於當時的地球大氣中沒有遊離氧,最初的生命細胞是厭氧的,而且是以硫或鐵作為電子傳遞鏈的最終受體,與現在的硫細菌、鐵細菌類似。同時,最初的生命細菌的膜不是現在的酯脂,而是更能耐高溫的醚脂。能量儲存物質也不是atp,而是硫酸酯。
當然,這些目前還都是猜測。
5樓:匿名使用者
根據化學進化論,地球在原始海洋(地球誕生2億年就已出現)中,在原始大氣(甲烷、氨氣、水蒸氣、硫化氫),雷電、紫外線、高溫的作用下,產生了氨基酸等簡單有機物,這些簡單有機物再組成複雜有機物(上述已被證實),並組成了原始生命(這點尚未被證實)。
最早的原始生命應是一些單細胞原核生物,約出現在36億年前。
注:據宇宙起源論,地球**於宇宙。(曾在隕石上發現氨基酸和水分子)
6樓:匿名使用者
就目前的進化學說來講最早的生物是單細胞生物
7樓:越河人家
最早的生物是細菌、單細胞生物。
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