地球起源是源于太阳系九大行星初始物质吗?

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值班斑竹:
16:14 发表
日,太阳动力学观测卫星SDO拍摄到一颗冲向太阳的彗星,在太阳表面的高温中存在了约3分钟即被毁灭解体的过程,引起了有关人士的关注和评论。人们如此重视该事件,是认识入日彗星的一个新起点,预示将观测事实用来研究太阳的日子已经为时不远了。
回顾太阳系探测史,1962年天文卫星即进入空间探测,地面观测更是不断改进,经过50多年不断的探测拍摄,现在已经积累了海量的太阳系各种星体运行动态实况图,其中有一部分实况图显示出地球起源的线索。现在,就让我们一齐来盘点天文卫星及地面仪器观测拍摄的地球起源线索中的细节,并把这些细节按先后顺序衔接起来用事实说话,晒一晒地球起源的来龙去脉。
地球轨道空间小行星的积累
1973年,太空实验室Skylab拍摄到太阳上一个高达40万千米巨型日珥抛射出大块岩浆。除这种巨型日珥抛射块状岩浆外,太阳上常见的日珥喷吐的火焰也夹有点片岩浆,这与地球上前几年冰岛和印尼两处的火山活动时喷出的浓烟夹有火山灰相似。而至于日珥喷吐火焰夹有点片岩浆,20年前就在观测中发现,各位同仁既可查观测记录,也可再次观测确认。这些块状的或点片的太阳岩浆,若遇到耀斑爆发喷射带电粒子流也称为太阳风的猛烈冲击,这些岩浆就会被太阳风夹带挣脱太阳引力,离开太阳后块状岩浆看上去就是彗星,因为它冒出热气形成彗发,彗发及其表面的尘埃又被太阳风吹出形成一条长长的彗尾。所以彗星拖着一条长彗尾就是它被太阳风夹带着向外运动的证据。而这种太阳风夹带彗星和碎石的现象,类似于地球上工厂烟囱冒出的浓烟中夹带粉尘;狂风中夹带沙尘;洪水中夹带泥沙的自然现象。
太阳由于自转,在它的赤道面自然形成了离心力,这种离心力顶托太阳吸引力,在赤道面形成离心力与吸引力相互平衡空间,行星、卫星、小行星、星际物质都在这个平衡空间里。如果某一星球离开平衡空间,不是被太阳风吹到太阳系外,就是被太阳吸引力吸入本体而消失。
太阳的热是能量,是推动物质散开的动能,是推动太阳系各类天体运动的第一推动力。因此太阳的热使它不停地喷射出带电粒子流,也称为太阳风,而太阳风及其夹带的彗星一起向外运动是太阳能量推动物质散开的主要方式。因太阳风受太阳引力作用无法从太阳的南半球和北半球的对应空间直接向外运动,而是在太阳引力束缚下,折向太阳赤道面的离心力空间汇拢,又沿着赤道面分南北两路向外运动,太阳风中夹带的彗星和碎石,在向外运动中受行星摄动,少部分落入行星际空间,其中彗星若是落在地球轨道附近就成了近地小行星,近地小行星探测器NEAR,拍摄到近地小行星有的像撕裂的大虾、有的像破碎的半边贝壳,证实小行星仍保持日珥喷吐岩浆时的抛射状态,离开太阳冷却后形成了多形状小行星。而落入地球轨道空间的碎石,若进入地球大气层燃烧就是流星,没烧尽落在地面的残核,其如果来自日珥喷吐的太阳表层岩浆就是陨石,其如果来自日珥喷吐的太阳深层含铁岩浆就是陨铁。
现在的太阳风可以把夹带的绝大部分彗星、碎石夹带到小行星带,落入离心力与吸引力相互平衡空间,成为小行星带的组成部分,小行星带的小行星经过数十亿年的积累,卫星探测证实小行星的数目已经超过180万颗,并且还处在缓慢增多的过程之中。伽利略卫星在小行星带拍摄到小行星的形状有的像撕裂的大虾;有的像折断的斜茬白薯,这也是小行星来自日珥喷吐的太阳岩浆的证据。另外,少数彗星也有被太阳风夹带到木星的,例如苏梅克列维9号彗星,还有被太阳风夹带到土星的。卡西尼卫星拍摄到土卫十一有岩石块砸出的陨坑,就是证据。
不停运动和演化的太阳系
太阳自转运动的同时,还以每秒约240千米的速度绕银河系中心公转。太阳的引力是吸引另外星际物质向本体运动的位能,由于引力与其质量成正比,太阳的质量足够大所以其引力也大,由此形成的太阳引力场是一个巨大的圆球,这个圆球以太阳为圆球中心,以从太阳到欧特云的距离为圆球半径,就是这样一个巨大的圆球形引力场绕银河系中心公转而奔驰,奔驰的太阳引力场如同一张巨型捕鱼大网,而银河系空间分布的星际物质如同水中游鱼,网到之处鱼便尽收网底;这可形象的说明引力场所到之处星际物质全被吸入。这些星际物质被太阳引力场吸入后,便随着太阳自转其引力同步自转形成的螺旋环形的引力牵引驰向太阳,由于星际物质从太阳引力场的边缘到达太阳,需要经过约80至95亿千米的环形螺旋运动,使得星际物质自然分成一批多一批少,导致其驰入太阳分为11年和22年的数量增多与减少的轮换周期,其入太阳数量少时就是太阳活动平静期;其入太阳数量多时就是太阳活动高峰期。因星际物质在驰入太阳前被阳光烤热,冒出的热气拖在后面构成彗尾,其慧核向前猛驰直入太阳。彗星入日镜头被太阳动力学观测卫星SDO拍摄到,这些入日彗星就是太阳的燃料,因为太阳上的超高温燃烧就连铁也可以燃烧气化,日冕光谱分析发现其中有十三价的铁元素就是证据,证实彗星驰入太阳是给太阳添加燃料。这好比:给锅炉煤火添燃料,多加几锹煤时火燃的旺;反之少加几锹煤时火燃的小。又如开汽车时打开油门是给气缸加燃料,加大油门时燃料油往气缸内添加增多,汽车速度加快;反之缩小油门时燃料油往气缸内添加的少,汽车速度放慢。这些星际物质在驰入太阳附近成为彗星后,由于彗星随太阳引力自转形成的环形螺旋牵引,导致其分别从太阳南极或者北极两个方向驰入太阳时,多数就会自然散落在太阳南纬或者北纬5度至38度之间,造成太阳南北半球这两个纬度成为太阳黑子多发带。这些撞入太阳的彗星就是克鲁兹彗星,其撞入太阳解体过程被太阳动力学卫星SDO拍摄到;同时,太阳及日光层卫星SOHO也拍摄到克鲁兹彗星驰向太阳实况。另外,还有靠近太阳赤道面的一部分银河系星际物质,受太阳引力的吸引向太阳运动时则是沿着太阳赤道面两侧而行,若是受到太阳风迎面吹的反向扰动,其中的少部分石块、冰、尘埃、气团便会落入柯伊伯带,成为柯伊伯带的小行星组成部分,经过约10亿年的积累,柯伊伯带的小行星数目多得惊人。同时,还有向太阳运动的星际物质若离赤道面不太远,沿途落入行星际空间的现象也时有发生。其中个别小星球在太阳引力吸引下,从太阳引力空间向太阳运动,到了太阳附近被太阳烤热成为彗星,极个别进入太阳风主带,立即被太阳风吹回头,折转方向随太阳风向太空外运动。这种朝向太阳运动的彗星,在太阳附近转过头来又向外运动的现象早被观测确认,并且给它取了个名字叫掠日彗星。这一类彗星向太空外运动中半途受扰动又会进入引力空间向太阳运动,如此周尔复始成为周期彗星,哈雷彗星就是这一类彗星的典型代表。
现在的太阳风可以将日珥喷吐的岩浆冷却后形成的岩石块彗星的绝大多数夹带到小行带。而地球起源前的太阳风只能将岩石块彗星夹带到地球轨道,经过约10亿年积累,在地球轨道形成岩石块类小行星带。由于太阳风的夹带力与太阳的质量成正比,与太阳的距离成反比。依据太阳风夹带岩石块彗星的距离,可以求出地球起源前的太阳质量,设现在的太阳为1000个木星质量,现在的太阳风可以把岩石块彗星夹带到距太阳4.2亿千米的小行星主带,而地球起源前的太阳风只能将岩石块彗星夹带到距太阳1.5亿千米的地球轨道,求地球起源时的太阳质量X,那么1.5:4.2=X:1000,解比例X≈357,由此可知地球起源时的太阳质量约是357颗木星质量。与此同时,天王星轨道是那时太阳系物质盘的外围,太阳风到了那里不再前进,只是顶托住该空间的太阳引力,在该空域形成物质存在空间,与现在的柯伊伯带相似,引力吸引星际物质向太阳运动如果它们的轨道离该空间近,受太阳风扰动,有些星际物质就会落入其中,经过约10亿年的积累,在天王星轨道形成由石块、冰、尘埃、气团等构成的小行星带。
外星球撞入太阳
斯必泽空间红外望远镜拍摄到一颗直径约2500千米,类似于冥王星那样的星球撞进了织女星。使得织女星狂暴又导致星系盘扩大及其中的粒子尘埃碰撞融合,并且还观测到两个天体碰撞残骸的辐射。织女星是一颗恒星,太阳也是一颗恒星,通过外星球撞入织女星引起狂暴,使得它的星系物质盘内粒子尘埃碰撞融合及星系盘扩大,由此提供了外星球撞入太阳引起狂暴,使得太阳系物质盘内岩石块碰撞及星系盘扩大的证据。那时正当地球轨道和天王星轨道分别积累了足够的小行星,突然有一颗约相当于179颗木星质量的星球撞入了太阳,这颗星球的质量是根据碰撞前太阳风只能把岩石块类彗星夹带到地球轨道;而碰撞后太阳风却能把岩石块类彗星夹带到火星轨道计算出来的。当这颗星球撞入太阳即引起太阳狂暴及太阳系骚动重组,使得行星和小行星公转速度忽快忽慢,导致地球轨道的小行星碰撞堆积合并,这些不计其数的小行星碰撞堆积产生高温溶融成岩浆,岩浆内的重金属沉入内核,较轻的硅铝岩浆上升构成地壳形成原始地球。而露在地球表面的个别含铁半截小行星,没和地表之下多数小行星一起溶成岩浆便成了现在的露天铁矿。卫星探测也证实小行星带内有个别含铁的小行星,这也是地球由小行星碰撞融合而起源的证据。在地球轨道另一处小行星也碰撞合并形成岩质构成的月球。恰好月球处在地球赤道面外,地球自转的离心力顶托着月球,使月球不被地球吸来合并,同时地球和月球相互吸引,使月球形影不离的伴随地球,由此形成了稳定的地月系。在地球形成的同时天王星轨道的小行星也碰撞合并形成由岩石、冰、气团、尘埃构成的天王星。地球和天王星起源后,太阳由357颗木星质星增加到536颗木星质星,此时的太阳风已能把太阳上日珥喷吐岩浆冷却后的岩石块类彗星夹带到火星轨道,太阳系的物质盘也从天王星轨道扩大到海王星轨道。从此开始,太阳系又开始了火星轨道和海王星轨道的小行星积累,为火星和海王星的起源做准备。
通过盘点太阳系行星起源线索的细节,可见地球起源和天王星起源是太阳系的第三次行星起源。而第一次行星起源是水星和木星;第二次行星起源是金星和土星;第四次行星起源是火星和海王星。现在小行星带和柯伊伯带又积累了足够的小行星,约在1.3亿年后,可能会发生外星球撞入太阳,到那时太阳系又会发生第五次行星起源,在小行星带形成类似于地球的岩质大行星;在柯伊伯带形成类似于天王星和海王星的大行星。
同时,斯必泽空间红外望远镜拍摄到外星球撞进织女星,引起织女星狂暴和它的星系物质盘骚动,导致星系物质盘扩大和行星形成。这无疑对我们人类是一种警示,我们人类要想在地球上生存,即要保护地球,防止较大陨星、小行星、彗星撞击地球;又要保护太阳,防止大星球撞击太阳,以确保我们人类在地球上的生存安全。
5、认识和理解太阳系应与卫星拍摄的实况图同步
天文学的进步体现在观测、仪器、理论三个大的方面。从1962年开始,卫星用于天文观测,50多年来天文卫星的探测足迹遍及太阳系,有的甚至到了太阳系之外,获得了海量的珍贵的第一手资料。这说明观测和仪器两个大的方面,取得了前所未有的进步。
现在美中不足的是理论研究并没有紧扣观测资料,导致理论不能解释观测事实。仅就太阳系来说,当务之急是人类认识和理解太阳系的运动和演化,应与卫星拍摄的太阳系实况图相一致。只要人们看一看天文卫星拍摄的海量的实况图,无论是谁都会感觉到认识和事实存在差距:一种太阳需要重新审视;太阳系需要重新审视;行星起源需要重新审视的念头便会油然而生。
该地球起源是将卫星实况图综合研究;将地球起源过程中的来龙去脉细节衔接起来得出的结论。不但有事实依据,而且有令人信服的证据,还有因何为何的物理说明。通观前因后果,这是以事实揭开岩质行星起源,特别是揭开了地球起源的不解之谜。
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A.据一项最新的研究表明,生命可能起源于太阳系之外,早于地球
影响身体自然的节律,没有语病的一项是( )&nbsp,让面块在短短几秒内膨胀起来造成的;
A.据一项最新的研究表明,还是从山坡上由高处往下看,打乱大脑对外界信息的处理过程,生命可能起源于太阳系之外。
C.无论是从低处往山坡高处看,瞬间冒出大量的二氧化碳和氨气。
D.油条能膨胀的原因是面块里添加的膨大剂会在油炸的过程中发生化学反应,早于地球诞生时期。这是通过将摩尔定律应用在生物学中获得的结论。这种效果无疑给鼓楼的建筑师们一种取像构楼的灵感。
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下列各句中
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A句式杂糅,将“造成的”去掉。考点 ,去掉“据”。能力层级为表达运用E;B语序不当,将“干扰”句与“影响”调换位置:辨析并修改病句;D句式杂糅
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出门在外也不愁地球起源是源于太阳系初始物质吗?
编辑:艾莎
两项最新研究显示,太阳系内地球和其它岩石星体并非源自太阳系起源初始物质2004年9月,创世纪号探测器将装载太空样本的太空舱发射至地球表面,但事情进展并不顺利,太空舱的降落伞并未打开,最终以306公里时速坠落在犹他州沙漠上。目前最新研究的实验样本来自于该太空舱。/据美国太空网站报道,日前,两项最新研究显示,太阳系内地球和其它岩石星体并非源自太阳系起源初始物质。科学家通过美国宇航局“创世纪号”探测器检测从2004年从太空中收集的太阳风粒子,当时收集太空风粒子的太空舱降落在地球表面。这些幸存得以挽救的珍贵样本显示太阳基础元素不同于地球、月球和其它太阳系内移居星体的构成成份。该项研究显示,大约在46亿年前,一些太空事件影响许多微小碎片最终合并入这些岩石星体,当时太阳已形成。美国加州大学洛杉矶分校的凯文-麦克基甘(Kevin McKeegan)说:“基于一致观点,或者长期历史性观点,这是一项令人震惊的研究结果。同时,它将证实地球并不是宇宙万物核心。”抢救珍贵的太空样本“创世纪号”探测器于2001年发射,并在距离地球150万公里上空运行。该探测器用两年多的时间采集太阳风微粒,太阳风微粒是从太阳表面喷射的数百万英里时速的带电粒子流。这项最新研究使科学家能深度观测到太阳的构成成分,从而有助于更好地理解太阳系的形成与进化。为了达到探测目的,2004年9月,创世纪号探测器将装载太空样本的太空舱发射至地球表面,但事情进展并不顺利,太空舱的降落伞并未打开,最终以306公里时速坠落在犹他州沙漠上。虽然一些太空样本在坠落时被毁坏,但目前两支独立的研究小组通过这些太空样本仍获得了重大发现。他们重点研究太阳风微粒中的氧和氮,它们分别在地球地壳和大气层中大量存在。经过细致的样本分析筛选,研究人员发现样本仅限于原始的太阳风微粒。分析氧原子麦克基甘和研究小组同事检测发现样本中存在大量的太阳风氧同位素,同位素是原子核中拥有不同数量中子的元素。氧具有三种稳定的同位素:氧-16(8个中子)、氧-17(9个中子)和氧-18(10个中子)。研究人员发现太阳风粒子中显著拥有更多的氧-16(相对于其它两种氧同位素),同时也比地球拥有的氧-16更多。某些星体进化过程使大量的这些氧同位素形成了地球以及太阳系内部的其它岩石星体,它们氧-17和氧-18的含量分别为7%。虽然科学家并不确信这一进化过程是如何实现和发生的,他们提出了假想和推测。主流观点提出者麦克基甘称,或许这一过程叫做“同位素自吸收(isotopic self-shielding)”。大约46亿年前,这些星球并未与太阳星云(密集的气体和灰尘云)进行合并,太阳星云中的多数氧原子可能与气态一氧化碳分子密切相关。但是氧原子并不可能永远保持束缚状态,刚诞生的太阳(或者邻近的恒星)释放高能量紫外线轰击太阳星云,将分解一氧化碳。摆脱束缚的氧原子很快与其它原子结合在一起,形成分子并最终成为构建太阳系内岩石星体的成份。研究人员称,取决于包含氧同位素的状况,轻微能量差异的光子在分解一氧化碳时会存在差别。氧-16比其它两种同位素更普遍存在,因此它们更普遍存在于整个太阳星云。依据“同位素自吸收”理论,大量的光子需要分解太阳星云边缘已被吸收的一氧化碳中的氧-16,从而使太阳星云内部大量的氧-16原封未动。相比之下,更多的光子可能穿过太阳星云内部区域分解氧-17和氧-18,释放这些同位素,使它们最终合并在岩石星体中。同时,依据“同位素自吸收”理论将解释为什么太阳和地球氧同位素含量会存在很大的差异。麦克基甘称,近期发表的这项最新研究为同位素自吸收理论提供了很好的支持。分析氮原子在另一项研究中,法国南希大学伯纳德-马蒂(Bernard Marty)带领研究小组分析创世纪号探测器采集样本中的氮同位素(氮拥有两种稳定的同位素:氮-14,拥有7个中子;氮-15,拥有8个中子)。马蒂和研究同事获得了与麦克基甘研究小组显著不同的发现:太阳风中40%是氮-15同位素,比地球大气层中该同位素含量少。而此前研究暗示太阳的氮成份可能与地球、火星和太阳系内其它岩石星体存在着显著差异,目前这项最新研究核实了此前研究的正确性。马蒂说:“通过此前的研究和当前创世纪号探测器采集样本中的氮分析,可能无法理解这种变化的逻辑性。目前我们认为太阳星云原始成份中缺乏氮-15同位素,因此太阳系内星体所富含氮-15成分另有其它来源。”至于地球等星体如何形成富含氮-15同位素,马蒂认为可能与“同位素自吸收”理论如出一辙,但目前仍不能完全确定。他说:“这与当前的最新研究结果相一致,目前我们不能排除氮-15同位素是从外太空以灰尘的形式进入太阳系的可能性。”这项最新研究同时暗示更多的纳米钻石(构成星团主要成份的微小碳微粒)很可能形成于我们太阳系,这是由于纳米钻石的氮同位素比率与太阳十分接近。一些科学家注意到多数纳米钻石的外形颇似前磨牙,认为它们可能是由于超新星爆炸,从其它恒星系统中喷射进入太阳系的。目前,这两项研究报告发表在6月23日出版的《科学》杂志上。“创世纪号”探测器的遗产研究人员称,这两项最新研究将帮助科学家更好地理解太阳系早期阶段。同时,麦克基甘指出,通过这项研究将恢复“创世纪号”探测器的声誉,该探测器采集样本的太空舱坠落在地球表面,这项太空任务并未失败,事实证明它为我们提供了宝贵可靠的太空样本。/
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