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地球形成已有45亿年,如此下去,地球寿命到底还有多长

时间:2026-01-04来源:网络作者:小菜点击数:
简介:史蒂芬·霍金在接受访谈时,曾曝惊人言论,当时这位著名的物理学家说,地球将在200年内毁灭,人类想要继续存活,只有一条路,那就是移民外星球。

人类开始创造文明有多久?答案是不过几万年,这和地球诞生至今已有45亿年相比,几乎不值一提。

自人类踏入工业文明后,人们在地球上不断开发资源,全球变暖也越发严重,平均气温的上升使得冰川融化速度

【菜科解读】

史蒂芬·霍金在接受访谈时,曾曝惊人言论,当时这位著名的物理学家说,地球将在200年内毁灭,人类想要继续存活,只有一条路,那就是移民外星球。

人类开始创造文明有多久?答案是不过几万年,这和地球诞生至今已有45亿年相比,几乎不值一提。

地球形成已有45亿年,如此下去,地球寿命到底还有多长?

自人类踏入工业文明后,人们在地球上不断开发资源,全球变暖也越发严重,平均气温的上升使得冰川融化速度加快,海平面上升速度也已超出预期值,很多沿海城市及低洼岛屿被淹没,这件事让科学家再次回想起2.34亿年前令人不可思议的卡尼期洪积事件,当时兰格利亚超级火山喷发,它在数十万年的时间里,向大气释出二氧化碳,有意思的是,科学家通过对牙齿化石中氧元素的同位素,发现该阶段全球气温上升了4-7摄氏度,高温使得雨水天气变得更加频繁。

这场巨变让地球面临了一次惨不忍睹的生物大灭绝事件,虽说大部分的生物因此销声匿迹,但这场灾难却成就了一种全新的生物:恐龙。

地球形成已有45亿年,如此下去,地球寿命到底还有多长?

那么,地球的寿命究竟会有多长?从人类自身来说,人体内器官的衰老和人的死亡息息相关,地球这颗能孕育出生命的蓝色星球,是否一样?地球的核心部分叫做地核,它的内部已经燃烧了45亿年,科学家从各种岩石、陨石化石中测定出地球约于45亿前形成,还得出最初地球是由太阳外的星系中的岩石,最终生成了地球的雏形,起初,地球因惰性气体稀少,不具备产生生命的可能。

当地球渐渐成形后,它开始吸引自身附近的岩石或小的行星,让自己的体积越来越大,那之后,最初的地球表面:岩浆出现了,与此同时,地核的旋转,也让地球拥有了强大的磁场,若要问地球上的石油从何而来,为何人们越是采用,反而越发现油田变多了?

地球形成已有45亿年,如此下去,地球寿命到底还有多长?

地心是个天然的核反应堆或许是这个问题的答案,地球的燃烧属于核反应,但终有一天,地球这个巨大的核反应堆会停止,不过地球并不会死亡,它会像火星般,成为一颗没有生命的星球,你可以说,若没有外力干扰,宇宙永不覆灭的情况下,地球能苟到天荒地老!只是这不代表地球真的能够永生!但这个数字人类现阶段的确难以估量,毕竟一般的小行星无法摧毁地球,但若是撞击地球的天体足够大,地球也会被打垮,好在这种可能性较小,这得益于太阳系的环境相对来说较为稳定,太阳系外的天体,想要闯入太阳系和地球相撞,它需要过的难关还有很多,所以说,地球未来到底是何种状态,它何时毁灭,主要取决于太阳,或者说,地球的寿命可以无限长,无限长的前提是太阳能够永恒的存在。

地球形成已有45亿年,如此下去,地球寿命到底还有多长?

太阳究竟有多重要?地球上的生物需要的能量,都源于它,如果没有太阳为其提供光和能量,地球势必会变成一颗冰冷的星球;

而事实是,科学界普遍认为,50亿年后太阳的寿命将走到尽头,其实在这颗年轻的热木星上,科学家也看到了太阳系行星的未来。

它叫做热木星,热木星是指自身公转轨道十分接近宿主恒星的类木行星,这类行星可以在其它星系找到,热木星也因其组成和以氢氦为主的木星相似,所以被称为热木星,当然,它们的大小也可超过木星,让科学家感到不可思议的是,热木星的公转轨道比水星到太阳之间的距离还要近,因此热木星每2-3天就会绕它们的太阳运动一周,并且绝对会被烤焦。

地球形成已有45亿年,如此下去,地球寿命到底还有多长?

这也让科学家们意识到,50亿年后,太阳剧烈的活动会因燃料的耗尽,步入衰老期,在未来几十亿年,太阳必定会发生核闪,核闪是最顶级的核事故,此后,太阳在衰老期里,会不断膨胀,成为红巨星,这一时期,太阳会吞噬掉周围的行星,也包括地球。

最后太阳会变为白矮星,体验恒星的最终归宿。

近年来,科学家又得出一个新的结果,即不到50亿年后,太阳就会变成红巨星,新的结果表明,10亿年后太阳就能把地球烤干,届时,地球上的生物会因持续的高温,走向灭亡。

水是生命之源,地球处于宜居地带,表面存在很多液态水。

可想而知,一旦地球上的液态水蒸发,等待地球的命运只有一个,它将会变成一个大火炉,所有生物都会因突然升高而亡,难怪霍金临终前,曾屡次警告人类要离开地球!

地球早期的海洋水温是多少?

中国石油大学(北京)李平平教授团队近期在《Science Advances》发表的研究,通过碳酸盐团簇同位素技术首次精确重建了13.6亿年前华北克拉通的古海水温度为26.9摄氏度。

这一发现显著低于此前对该时期海水温度的普遍估算,为理解地球早期气候和海洋环境演变提供了关键数据。

研究还揭示了当时海水的氧同位素组成,表明中元古代海洋可能比过去认为的更冷。

1. 研究技术与方法团队采用创新的碳酸盐团簇同位素(Δ47)温度计,直接分析华北克拉通下马岭组的碳酸盐岩样品。

该技术通过测量碳酸盐矿物中13C-18O键的丰度来推算形成温度,避免了传统氧同位素方法受海水成分假设影响的局限性,结果更可靠。

2. 温度争议与意义此前基于氧同位素的研究曾推测元古代海水温度高达50-70C,甚至早期研究推断20亿年前可能达80C。

新结果(26.9C)表明当时气候更温和,挑战了“早期地球长期极端高温”的假说,对理解生命演化(如真核生物扩张)与环境温度的关系至关重要。

3. 更早时期的温度推测2006年法国科学家对硅质岩的研究显示,海水温度从20亿年前开始下降,至8亿年前降至约20C。

但更早期(如太古宙)的温度仍缺乏直接证据,需进一步研究验证。

地球为什么会进入冰河时期

地球进入冰河时期是多种因素复杂作用的结果,天文和地质因素是两大核心驱动力。

1. 天文因素地球在宇宙中的运行状态并非一成不变,其轨道参数的周期性变化,即米兰科维奇循环,会改变地球接收太阳辐射的总量和分布。

例如,当地轴倾斜度变小时,高纬度地区的夏季会变得更凉爽,导致冬季积雪无法完全融化,年复一年,冰盖便逐渐扩张。

此外,太阳活动本身也有起伏,当太阳黑子减少,太阳辐射输出减弱,地球整体温度也会随之下降。

2. 地质因素地球自身的“身体构造”变化也至关重要。

大陆板块的漂移会改变海陆格局,如果大陆聚集到极地附近,就为大规模冰盖的形成提供了广阔的“温床”。

冰雪的高反射率又会将更多阳光反射回太空,让地球进一步变冷。

同时,剧烈的火山活动也会成为推手,大规模喷发会将大量火山灰和二氧化硫气体送入高层大气,这些气溶胶像一把“遮阳伞”,长时间阻挡阳光,导致全球气温降低。

3. 大气成分变化地球的“保温外套”——大气层中温室气体的浓度,直接决定了全球温度。

如果大气中的二氧化碳等温室气体浓度因故(如被大量植物吸收)显著降低,温室效应就会减弱,地球保存热量的能力下降,气候便会逐渐转向寒冷。

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