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原始大气和现代大气,为何在成分上有所不同?
这引发了一个问题:地球的原始大气是否也包含这些成分?如果地球的原始大气确实以碳酸气为主,那么为何与现代大气的成分不同?如果大气主要来源于火山喷发,那么根据现今火山喷发的数据,喷发物质中水汽占81%,二氧化碳占10%,氮、硫等占比较小,且没有游离氧。因此,无论是从原始大气还是火山喷发气体来看,氧气的存在都较为稀少。
原始大气的成分:在绿色植物出现之前,原始大气主要以一氧化碳、二氧化碳、甲烷和氨为主。光合作用的影响:绿色植物出现后,通过光合作用释放游离氧。这些氧气使原始大气中的一氧化碳氧化成为二氧化碳,甲烷氧化成为水蒸气和二氧化碳,氨氧化成为水蒸气和氮气。
光合作用:植物的光合作用使地球上的氧气和二氧化碳大大增加。臭氧层形成:氧的增加在高空形成了臭氧层,保护地球免受紫外线的过度照射。现代大气成分:经过长时间的演变,地面附近的大气获得了现在的成分,氮约占78%,氧约占21%,氩约1%,其他微量气体的总和不到1%。
由于地壳尚不稳定,火山活动频繁,火山排出的气体就形成了地球的次生大气圈。它的成分以甲烷和氢为主,还有一些氨和水汽,但仍没有氧气。氧的形成是现代大气形成的主要标志,它的形成过程与地球上生物的出现和发展密切相关。
原始大气的构成在绿色植物出现之前主要是由一氧化碳、二氧化碳、甲烷和氨组成,当时的空气并不像现在这样以氮气和氧气为主。然而,植物的光合作用是一个关键转折点,通过释放氧气,它们逐渐改变了大气的化学成分。一氧化碳和甲烷被氧化为二氧化碳和水蒸气,氨则转化为氮气和水蒸气。
深度长文:地球上出现的五次生物大灭绝,到底是什么原因造成的?
于是,我们可以认识到, 这个时间点应该会发生一次物种大灭绝 。光合生物产生的氧气对之前已经存在的海底嗜热菌、厌氧菌、铁细菌、硫细菌和产甲烷菌造成了极大的危害,光合生物如蓝细菌等以废气的形式往外排放氧气,对于适应了无氧气环境的细菌来说,氧气对他们的生命活动是致命的,氧气并不是它们需要的生存物质,甚至还会夺走他们生存的必需元素。
时间:约4亿年前规模:85%的物种消失原因:主要是大陆漂移与气候变化交织,两次冰河期的冲击导致陆地生物难以适应,同时海洋中的自养生物也遭受打击,氧气的匮乏也是重要原因之一。
五次生物大灭绝的发生可能都是由于地球生态环境的剧变。未来是否会发生第六次生物大灭绝,目前尚无法确定。如果真的发生第六次生物大灭绝,大部分生物可能会灭绝,但人类有可能生存下去。那时,人类的科技可能非常发达,星际移民也可能实现。地球无法生存时,人类可以前往其他星球。
亿年前,地球正处于泥盆纪晚期,在这个时期,地球上的海洋生物遭受重创;导致此次生物大灭绝的原因,可能是多次小行星撞击以及火山喷发综合作用的结果。在泥盆纪晚期,植物已经走向陆地,不过当时还没有出现食草动物,所以此时植物几乎处于没有任何天敌的状态,只要环境条件合适,它们就能够大量生长。
这次生物大灭绝的原因可能是多次小行星撞击地球和火山活动共同作用的结果。当时,陆地上的植物开始繁盛,但由于缺乏食草动物,植物生长不受限制。这导致了地球大气中氧气和二氧化碳含量的失衡,进而引起全球温度下降,使得许多无法适应寒冷环境的生物灭绝。
第一次大灭绝发生在奥陶纪末期,约在46亿至44亿年前。这一时期,海洋生物种类繁多,包括三叶虫、海百合、珊瑚和鹦鹉螺等。然而,随着地球进入安第斯-撒哈拉冰河时期,全球气候变冷,导致大量物种灭绝。这次灭绝事件估计造成了地球上约85%的物种灭绝,被称为奥陶纪大灭绝。
海洋渗漏的甲烷释放
据信是由临近海岸的甲烷累积爆炸形成。据科学家介绍,该海域的海底深处存在丰富的天然气储备,天然气(主要成分为甲烷)慢慢泄露,积年累日之下甲烷堆积在海底形成空洞,这些内里充满甲烷的空洞最终发生爆炸。这片海域极有可能代表了北极圈内浅海洋甲烷释放的最大一片热点区域。
被认为是甲烷渗漏成因,即盖帽碳酸盐岩及其同位素异常是因为极端寒冷气候之后,甲烷在碳酸盐过饱和海洋中氧化的结果[56,57]。比震旦纪陡山沱组底部的盖帽碳酸盐岩更老的、作为天然气渗漏成因研究的碳酸盐岩是南华纪早期的冷泉碳酸盐岩,系作者在导师杜远生的指导下发现和进行研究的。
环境污染:海底天然气管破裂后,可能会释放大量有害气体,如天然气、甲烷和硫化氢,这些气体对海洋生态环境具有极大的破坏性,对生物种类构成威胁。 火灾爆炸风险:天然气与火源接触可能引发火灾甚至爆炸。管道破裂可能导致此类事故发生,对海洋环境及邻近地区安全构成严重威胁。
澳大利亚领海面积大约为1000万km2,巨大的面积对应着世界级的气田与无数油田的甜蜜点。还有许多未开发的沉积盆地具有发现油气藏的潜力。因而过去30年来,在勘查的早期阶段采用了各种手段对海面天然渗漏形成的油斑进行研究,结果证实Yampi大陆架正在泄露出热成因的甲烷气体(Graham et al.,2010)。
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