地球的大气层是如何演变的?过去的地球真的和金星一样吗?

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由于自身引力的存在 , 对于大部分行星和卫星而言 , 它们都会有一个大气层 , 但在太阳系内 , 我们找不到一颗可以让我们自由呼吸的星球 。
这些行星或者卫星的大气层要么十分稠密 , 要么十分稀薄 , 而且它们几乎都没有气态氧气的存在 。
现在的地球大气层拥有21%的氧气和78%的氮气 , 而且不是特别稠密 , 无论是动物 , 还是植物都比较适合这样的大气成分和大气压 。
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那么为什么只有地球大气层拥有这样海量的氧气呢?或者说地球的大气层是如何演变的 , 它为什么和其它星球会如此不同呢?
地球上曾经的大气不像岩石那样容易留下证据 , 要重塑地球大气层的历史会更加的困难 , 不过一些证据可能提供参考 , 包括气体和地球岩石的相互作用 , 以及其它行星现有的气体情况 。
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捕获气体时期
现在科学界普遍认为 , 太阳系起源于太阳星云 , 它是由气体和尘埃组成的“散装材料” , 其中最丰富的两种物质是氢和氦 。
关于太阳星云最终变成太阳系的假设 , 现在已经有许多证据 , 其中包括猎户座星云(M42)中心2.5光年区域内被观察到的700多颗年轻恒星 , 以及150多个原行星盘——这些原行星盘很可能会诞生新的行星系统 。
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M42中的原行星盘 , 图源:ESA/Hubble
当地球从原行星盘中诞生并且变得足够大之后 , 它的引力可以吸引周围的物质 , 许多氢和氦会被收入囊中 。
但即便如此 , 最原始地球的大气层并不是这两种气体组成的 。
这是因为气体分子的运动速度与它的质量和温度有关系 , 而当时的太阳和地球都很热 , 所以这些气体分子很容易达到逃逸速度 。
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现在地球高层大气的温度在1000-2000摄氏度之间 , 考虑到在2000K(大约1727℃)的温度下 , 分子量大于10的化合物分子的平均速度才小于11.2km/s(地球的逃逸速度) , 氢气和氦气的分子量分别是2和4 , 所以它们基本很难被留住 。
现在主流的观点认为 , 最原始地球的挥发性物质主要是含氢化合物(氦是惰性气体不容易以化合物形式保留) , 比如甲烷、氨、水等 , 这些气体都在气态巨行星上大量存在的;另外包括一些分子量大于10惰性气体 , 比如氖等 , 这些地球现在依然存在的稀有气体 。
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早期太阳系 , 图源:NASA/JPL-Caltech
地球自己的排气
按照“原行星盘”的形成理论 , 太阳系早期拥有许多的“行星胚胎” , 最原始地球只是其中之一 , 它继续在“吸积”和碰撞中不断成长变大 。
一些科学家认为 , 现在的火星是唯一幸存下来的“行星胚胎” , 因为相对于它的轨道 , 火星太小了 。
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月球的撞击假说 , 图源:NASA/JPL-Calte
“吸积”和碰撞会释放出巨大的能量 , 这让早期的地球变成了一个“岩浆海洋” , 在被一颗被称为忒伊亚的原始行星撞击后 , 甚至整个星球进入熔融状态 。
而太阳星云最初的挥发性物质的分子不仅以大气形式被捕获和流失 , 有一些还会覆盖在岩石材料的固体颗粒表面 。