这篇文章给大家聊聊关于地球上的水是在增多还是在减少,还是永恒不变呢,以及关于地球水的冷知识对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
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为什么地球上有那么多水水在其他星球上常见吗
地球诞生时冷却地球地表冷凝水存在,地球本身引力不断吸引宇宙中含水彗星不断碰撞地球,地球不断积累水份,形状大气层,地球含水量达到28%就形成含水大气层不断循环流动,形成江河湖泽,大气层形成一定厚度就诞生植物和动物,自然界不断形成水份积累水最后地球含水量达到40%。人类考古研究恐龙进化史最缺少重要环节,人类考古学家迄今为止还没有发现恐龙人化石。1亿年前居住地球恐龙群类中有一种体形小型恐龙身高只有2.6米~2.7米左右,早期寿命60岁~70岁面部象小型恐龙脸,两条脚脚掌退化成只有3个小指头,两只手5个手指头,皮肤红色皱纹粗糙,尾巴退化,直立行走不断进化成为有智慧高度文明恐龙人,最后发展到星际文明龙人,后来遇到仙女座高度文明物种入侵,地球地表被打七疮八孔,无数深沟,是宇宙星系中星球罕见地表被打成这样惨景,龙人做出最大物种牺牲终于打败仙女座物种入侵。后来又遭遇到众多巨大蝗虫入侵太阳系这些巨大蝗虫专吃没有含水或者含水量少的彗星,行星,陨石为生,多少星系星球文明被吃掉。太阳系高度文明龙人宇宙飞船电磁炮和轨道炮打击这些蝗虫无效无法消灭这些几佰亿只蝗虫入侵,这些蝗虫特点它们结构最少一个氢健遇到水就变成水,特别怕水,高度文明龙人想办法引诱这群蝗虫前仆后继攻击地球,这些蝗虫攻击地球遇水就变成水,他们不停攻击不断变水就填满地球被仙女星物种打成七疮八孔地表深沟,所以形成大海海沟地球大海面积占陆地面积71%,不包括含水南极和北极,冰山,地下水,这些蝗虫不断填满江河湖泽等地球含水量从40%上升85%左右,(地球内部居住高度文明智慧物种恐龙人为征服宇宙寻找适应星球宇宙飞船携带地球水资源从85%下降到今天71%地球的含水量)造成史前洪水灾害,终于打退这些蝗虫。地质考古学家可以研究远古时期许多大陆跟岛屿是连系在一起的,说明远古时期海平面有多低。
地球上的水为什么流不出去呢
地球上的水有三种存在态势,即液态,固态和汽态。由于万有引力的作用,液态水就是地球上的江河湖海,紧紧贴在地表底洼沟壑中运动。而固态水主要分布在南北南极和一些高山上未融化的冰雪。汽态水则是地表风化日照所挥化的水蒸汽进入地球大气层,随着风雨雷电又形成雨雪等返回地面,它们都是在地球磁场的作用下,紧紧围绕地球运行,而没有坠落到太空。简而言之,就是地球引力把它们吸住了。如果地球没有磁场,没有引力,它们就会逃逸到太空,象火星那样失去水源,变为干涸的死球。这是我的看法,谢邀。
地球上的水怎么来的为什么太阳系其他行星没水
注:太阳系的所有行星都有水,因此第二个问题本文就不回答了。
研究表明,地球拥有130亿亿吨水,其含水量远远超过了太阳系里的其他岩质行星,这不禁让人疑惑,这么多的水是怎么来的?今天我们就来讲一下。
大约46亿年前,初生的太阳系处于一片混乱之中,各种物质相互碰撞、吸积,然后在万有引力的作用下逐渐凝聚成团,地球以及其他行星就是这样慢慢成长起来的。
由于太阳不断的发光发热,这使得水很容易蒸发,而原始岩质行星的质量又不够大,其引力不足以束缚住水蒸气,所以在早期的内太阳系中,绝大多数的水都逃逸了。
而在外太阳系却不会这样,因为这里的温度很低,水大多都会以固态形式存在,它们很容易与其他物质互相吸积成为新的天体。
我们可以看到,就是当时的内太阳系非常缺水,而外太阳系却富含水。
从这方面来看,现在地球上这么多的水,很有可能是来自于外太阳系,那么这些外太阳系的水又是怎么到地球上来的呢?我们接着看。
在很长一段时间里,人们都认为地球上的水主要来自于冰质的彗星,然而根据科学家的计算,即使在最理想的情况下,彗星能带给地球的水,也仅占现在地球的水总量的15%,也就是说,地球上的水必定还有其他的来源。
目前科学界认同度较高的“大迁徙理论”认为,在40多亿年前,木星曾经向太阳系内侧移动,后来在土星引力的作用下又回到现在的位置。
要知道木星是太阳系中最大的行星,它的异动会造成一系列的连锁反应,我们有理由相信,当时木星的这个动作,造成了现在小行星带位置的其他天体集体混乱,这会将大量的小行星倾泻到地球上来。由于这些小行星远离太阳,其本身的含水量极高,它们也就成了地球水资源的重要来源。
肯定有人会问,既然小行星给内太阳系带来了大量的水,那么其他的岩质行星的水为什么会这么少呢?这里简单讲一下原因:水星是因为离太阳过近,金星是由于失控的温室效应,火星却是因为失去了磁场。
需要指出的是,以上所述仅为笔者认同的观点,事实上,关于地球上水的来源,科学界还有不少其他的说法。
比如说,近几年,有科学家根据“大撞击理论”(该理论认为,大约45亿年前,地球与一颗名叫“忒伊亚”的行星发生了撞击,从而形成了现在的地月系统),提出了一个更加激进的观点,即“忒伊亚”行星形成于外太阳系,而地球上大部分的水都来由于这颗行星。
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地球上的水是在增多还是在减少,还是永恒不变呢
我们都知道,水分为三种形态,即固体、液体和气体。这三种形态中的固态水和液态水都被地球的引力牢牢的束缚住了,因此我们只需要操心地球上的气态水,也就是水蒸气的问题了。因为水蒸气比空气略轻,所以它在大气层中呈上浮的趋势,这不由得让我们担心,这些水蒸气在大气层中不断上浮,那在这个过程中,会不会有一部分水蒸气跑掉了?现在我们就来看一看,在地球大气层中水蒸气的逃跑之路。
在地球表面,因为太阳光的辐射以及生物的活动等等原因,每时每刻都有大量的水蒸气散逸到大气层中。变身为气体的水蒸气们仗着比空气轻,欢呼着向地球上空跑去,但它们很快就发现自己越跑越慢,甚至根本就跑不动了。这是因为虽然这些水蒸气比空气轻,但它是很容易和空气混合的,在大气层中不会形成单独的水蒸气团,这里可以简单理解为水蒸气通常都会“溶化”在空气中。我们常说的湿度,就是指空气中的水蒸气含量,而由于天气变化,空气中的一部分水蒸气会以露、霜等形成重新成为液态或固态的水。
虽然逃跑的速度被大大减缓,但是为了自由,勇敢的水蒸气们还是顽强的负重前行,努力的让自己上升得高一点、再高一点……然后它们就遇到了一个大大的问题。大气层从地球表面开始至距地表大约12公里处,我们称之为对流层,在对流层中的空气越往上温度越低,其顶部温度最低可达零下80摄氏度,所以空气中大部分的水蒸气在对流层上部,通常都会凝结成水或者直接形成冰晶,并最终以雨、雪、冰雹等方式回到地球表面。根据相关资料,大气层中的水蒸气有约90%都集中在距地表12公里以下的对流层,离地表越近,空气中的水蒸气含量越高。
大部分水蒸气逃跑的梦想就这样夭折在对流层,但还有一少部分水蒸气凭着上升气流的作用,以及自己的满腔热血,努力的冲破了对流层的限制,来到了更高的空间--平流层。到达平流层的水蒸气们很快就发现了一个现象,那就是在这里的空气很少垂直运动,绝大多数都是在水平运动,也就是说它们不能再凭上升气流来继续向上了。
这是为什么呢?答案就在于天上明晃晃的太阳,在平流层的顶部,太阳光中的紫外线比在地表强烈得多,这些紫外线将平流层顶部的一部分氧分子(O2)直接分解成单个的氧原子(O),这些氧原子又会和其它的没有分解的氧分子结合,生成一种叫臭氧(O3)的分子,大量的臭氧就在大气层中形成了一个臭氧层。因为臭氧层吸收了大部分来自太阳的紫外线,臭氧层的温度就变得比较高,从而在平流层形成了一个上热下冷的环境,这非常不利于空气的对流。(这里要提一下,臭氧层可以说是地球上生物的保护伞,没有了它,地球上的生物将直接暴露在强烈的紫外线辐射之下)
于是这些从对流层逃跑出来的水蒸气们,就只有在平流层里“随波逐流”,由于平流层底部的温度很低,运气不好的水蒸气到了这里,就会又变成液态或者固态的水,惨被地心引力拉回地面。但机会总是会有的,平流层里的空气虽然总体上是以水平运动为主,但并不是绝对的水平运动,随着空气的运动,在平流层里的少部分水蒸气还是会幸运的来到平流层的顶部,在这里它们从臭氧层中得到了热量,有了上升的动力,可以继续它们的逃跑之路了。值得一提的是,能跑出平流层的水蒸气已经很少很少了。
平流层之上就是中间层,在这里由于没有臭氧层的限制,大气的温度又变成下热上冷,空气的对流变得明显起来,逃跑出来的水蒸气们轻车熟路,借着上升的气流继续向地球外层挺进。然后不出意外的又遇到了和对流层一样的问题,中间层的顶部比对流层的顶部温度更低(可达零下100摄氏度),按照老规矩,这些幸存的水蒸气中的一大部分又“阵亡”了--它们被冻成了液态水或者冰晶。
但仍然有少部分水蒸气逃了出来,它们是真正的“幸运儿”,用“一将功成万骨枯”已远远无法形容它们的成就,本人觉得至少也应该是“一将功成百亿骨枯”吧,因为这里的空气密度已经是地表空气的百亿分之一了。然而这里的名字叫“电离层”,在电离层中充斥着具有极高能量的、非常强烈的太阳辐射以及各种宇宙射线,逃出来的水蒸气还没有来得及撒花庆祝,就解体了,它们被电离成了氢和氧。
在电离层地心的引力减弱了不少,已经无法束缚住氢了,但更重的氧却跑不掉,所以在这里组成水分子的氢和氧就分道扬镳了,在互道一声“珍重”之后,氢就头也不回的奔向了大气层的最外层--散逸层,并最终消失在茫茫的星际空间。因此,构成地球上水的组成元素中的一种--氢元素是会逃逸的,虽然这个比例极小,但在地球庞大的基数面前还是相当可观,根据相关资料,地球上每一秒都会有大约3000克的氢逃逸到宇宙空间。
那么,地球上的水会不会就这样越来越少呢?其它大家也不必担心,因为地球上的水有很多途径来补充,这里简单讲一下。由于氢是宇宙中最多的元素,所以在地球会经常得到氢的补充,例如太阳风、陨石、彗星带来的氢元素。另外就是,水分解之后留下的氧,可以与其它一些化合物反应并生成水,例如氨、甲烷、硫化氢等等,而这些物质也在宇宙中广泛存在,地球在宇宙空间运行时,可以轻易的捕捉到这些物质。
所以我们可以这样讲,地球上的水,其总量并不是永恒不变的,但它会在一定的范围内保持一个动态的平衡。
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