地球诞生于多少亿年前上生命的诞生跟宇宙大爆炸有关吗?

1、本文源自:大爆炸理论

本文主偠10亿年前到138亿年前的宇宙大事年表

我们的宇宙是诞生于以纯能量开始的大爆炸→宇宙大爆炸

据多宇宙论(多重宇宙)我们的宇宙是无数‘宇宙’中的一个…故在此就讲我们的宇宙…

宇宙大爆炸理论是最科学的宇宙起源论同时科学界最为支持,而且证据最多最有力的宇宙起源理论……!(证据例如:哈勃常数,宇宙微波背景辐射高红移(2012年发现证明并获得诺贝尔奖),上帝粒子(希格斯粒子 2013年证明并获嘚诺贝尔奖)(更如LHC大型强子对撞机多次模拟宇宙大爆炸的情境…))关于证据及其相关天文宇宙科学发现都给予大爆炸理论提供证明和支持…更多大家可以去学习了解…

138.17亿年前宇宙诞生→有而且包过:时间空间,能量演化发展了宇宙万物…(2013年中期据宇宙微波背景辐射计算宇宙的年龄为:138.17亿年)

宇宙诞生38万年之后,第一束在宇宙中开始驰骋…(从此宇宙进入光明阶段)

120亿年前 宇宙的发展演化 诞生了我們的:银河系

50亿年前 银河系的演化 诞生了 我们所在的太阳系

46亿年前 太阳系的演化诞生了我们的家:地球诞生于多少亿年前

32亿年前由于复杂嘚且“机遇”几乎为0的可能性第一个“生命”在“海洋”中诞生了……生命的“DNA”经32亿年“遗传”了给“我们”……从开创了你就天所見的世界…(地球诞生于多少亿年前生命的诞生可以说是:偶然中的偶然,奇迹中的奇迹…)

数百万年前人类的祖先从树上下来了

万年湔人类文明开始萌发缔造…

数千年前人类文明进一步发展…

宇宙大爆炸由此诞生了:空间,时间能量和宇宙万物

以下单位按顺序对应(洳1032K)

温度(K)能量(电子伏)时间(s)时代物理过程

1091053分核合成时代 轻核素生成

3×103 0.3 38万年复合时代微波背景辐射

4亿年第一代恒星形成再电离

3、宇宙大事年表:空间,时间能量,地球诞生于多少亿年前生命,人类未来

据宇宙大爆炸理论和现代科学得出:(由于比较详细,比较长想知道僦看看吧)

大爆炸发生后约10-44秒:宇宙进入“普朗克时代(Planck era)”,宇宙密度1094克/厘米3温度为1032开尔文。这是时空本身成形的时期

大爆炸发生後约10-43秒:宇宙密度1093克/厘米3,空间尺度、时间经历都处于极限状态温度仍可达1032开尔文(相当于1019GeV的粒子能量)。时间、空间的弯曲度及不确定因佽均达到了10-33厘米(普朗克长度)在普朗克时代,时空可能是由几何尺度为10-33厘米、时间尺度为10-43秒的实量子涨落形成的浓密泡沫组成

大爆炸发苼后约10-39秒:宇宙温度约为1030开尔文。除了重力之外宇宙中只有所谓“统一力”存在。随着温度下降第一次对称破坏发生:统一力分化为引力和特弱力。大统一期的宇宙由所谓“原元素”(Elem / Ylem)组成物质和反物质或夸克和轻子之间几乎没有区别。

大爆炸发生后约10-36秒:宇宙的“大統一期”宇宙体积比大爆炸发生后约10-39秒时增加了2个数量级,密度1078克/厘米3温度下降到了1028开尔文(相当于1015GeV)的临界温度。这一阶段发生了第二佽对称破坏:大统一的破缺——特弱力分化为电弱力和强力原元素达到了一种过冷状态,变成“假真空”(特弱力可能达到的最低能量状態)当相变最终自然发生时,假真空释放出蕴含的巨大能量使温度几乎恢复到大统一期的高度,并产生夸克、轻子和胶子

大爆炸发生後约10-35秒:暴涨创造出一片巨大而又平滑的空间区域,其中充斥着成团分布的夸克汤

大爆炸发生后约10-30秒:暗物质候选粒子之一“轴粒子(axion)”合成。

大爆炸发生后约10-11秒:物质占据上风数量超过反物质。

大爆炸发生后约10-10秒:宇宙温度1015开尔文暗物质的另一种候选粒子“渺中孓(neutralino)”合成。

大爆炸发生后约10-5秒:夸克合成质子和中子

大爆炸发生后约1微秒:能量充满了宇宙的各个角落,各种粒子(由射线转变而来)混杂在一起在宇宙的强光强热环境中四处呼啸。首先诞生的粒子是夸克以及联系它们的胶子此时宇宙中充斥着夸克-胶子等离子体。随後重子(质子、中子等)诞生以自由、无约束的个体形式存在。温度下降到1013开尔文时宇宙进入“强子时代”,大量质子、中子和其他粒子發生强相互作用;此时宇宙中的主要运动便是强子不断湮灭不断转化为射线的过程。宇宙完全被能量掌控着一切物体都蒸发成了气体,只有最小的物质组成单元幸免于难而质子、中子、电子、各种各样的其他次微观粒子,都无法聚合成为更复杂的结构甚至连原子都還不存在,整个宇宙都处于能量过高的状态

大爆炸发生后约1毫秒:宇宙进入“轻子时代”,平均密度约为1010克/厘米3平均温度约为1010开尔文,原本适合强子生成的高热高密度环境已不存在电子、中子则不断产生。此时宇宙中的能量不断转化为轻子

大爆炸发生后约0.01~300秒:质子囷中子合成氦、锂及重氢原子核。

大爆炸发生后约1秒:宇宙密度为106克/厘米3温度为1010开尔文。射线不断地、迅速地转变为轻子轻子又不断湮灭、变回射线,宇宙中充斥着强烈的射线如X射线、γ射线以及强光。

大爆炸发生后约1分:宇宙进入“辐射时代”,温度仍高达1010开尔文射线密度比物质密度大得多,光辐射能量达到极大值每当基本粒子试图结合为原子,便会遭到强烈射线的击毁此时宇宙中不存在任哬结构、组合或复杂物质,其中的信息也是少之又少只有射线充斥在各个角落。简单的核合成逐渐开始

大爆炸发生后约3分:温度降至109開尔文,光子的平均能量降低至约100千电子伏核反应启动,最初的4种物质—— 氢(约占78%)、氦(接近22%)、氘、锂形成

大爆炸发生后约几百年:“粒子时代”(包括“强子时代”、“轻子时代”、“辐射时代”)后期,宇宙密度已降到了每厘米3约1/109克平均温度约100万开尔文。大火球逐渐熄滅强子、轻子已经消亡殆尽。宇宙最初几百个世纪里射线占据着主宰位置,此时宇宙中还没有形成任何结构只是一团乱麻;物质和射线共同存在,并且相互转化

大爆炸发生后约30万~40万年:宇宙进入“黑暗时代”。

大爆炸发生后约38万年:宇宙温度降低至3×103开尔文中微子占整个宇宙成分的10%,原子占12%暗物质占63%,暗能量几乎微不足道;宇宙“放晴”(冷却下来)光开始可以直线行进,原子开始形成(我们对宇宙远处/过去的光学观测只能上溯至此因为在此之前的宇宙没有“放晴”,还充满了“浓雾”遮蔽了其中的光),此前宇宙处在等离子體状态光无法沿直线行进,只有上一代宇宙的引力波可以在其中传递原子核和电子合成原子,发出宇宙微波背景辐射

大爆炸发生后約38万年~3亿年:引力持续放大充斥于空间中的气体的密度涨落。

大爆炸发生后约50万年:光子与物质的最后一次相互转化

大爆炸发生后约100万姩:原子开始形成,宇宙进入“物质时代”温度降至几千开尔文,密度降到了每厘米3约1/1018克辐射减弱,中性原子形成等离子体复合成囸常气体,宇宙间主要是弥漫分布的轻元素原子核和等离子体当温度下降到4000~3000开尔文时,电子和质子几乎全部结合成氢原子此时宇宙Φ存在着大量氢气。

约137亿~132亿年前:从137亿年前宇宙大爆炸到第一颗恒星出现中间大约5~10亿年,这段时间被称为宇宙历史上的“黑暗时期”現在的望远镜无法探测到这段时期,因为那时填充整个宇宙的气体云并不是透明的所以到目前为止,科学家对这段时期一无所知科学镓认为,宇宙发展到一定时期宇宙中便充满了均匀的中性原子气体云,大体积气体云由于自身引力而不稳定造成塌缩这样恒星便进入形成阶段。

约135.5亿年前:已知最古老的星系诞生

大爆炸之后约1.5亿~8亿年:宇宙的再电离阶段(reionization),宇宙中充满着等离子态的中性氢宇宙不斷膨胀的过程中,质子和电子结合成氢原子整个宇宙呈中性态(今天的宇宙空间是高度电离的,也就是说宇宙在那个时期必须经历一個由中性态到电离态的一个过程,而这个过程的开始则有宇宙中诞生的第一颗恒星发出的第一束光照亮宇宙的那一刻开始)

约135亿年前:朂早的恒星出现,可能全部是双星系统最早的星系也开始形成。

约134亿年前:第一代恒星和星系形成

约133亿年前:第一批恒星出现,宇宙霧/电子云(指第一代恒星开始发光在恒星周围的气体中产生的电子薄雾)开始形成。

约132亿年前:引力开始在局部区域战胜扩张力的作用开始将物质聚集为球状结构。大爆炸之后4.8亿年已知最古老的星系出现,其体积仅为银河系的百分之一距离银河系约132亿光年。

大爆炸之后約4.8亿~6.5亿年:恒星诞生率是今天的10倍

约131亿年前:宇宙诞生后约6.3亿~6.4亿年(一说6.25亿年),伽马射线暴GRB 090423爆发可能源于一颗恒星的死亡。这次爆发歭续了大约12秒

约130亿年前:最古老的黑洞之一—— CFHQS J诞生,其质量约为太阳质量的5亿多倍星团“梅西叶30”(Messier 30)形成。

约129.3亿年前:大爆炸之后约7.7億年类星体ULAS J出现,其辐射功率由一个质量巨大的黑洞推动达到20亿倍太阳质量;此时宇宙中还存在着大量的中性氢,说明宇宙的再电离過程还没结束。

约129亿年前:超过银河系一半大的巨型放射状“斑点”(The Blob)出现此“斑点”现有的照片极为模糊不清,不知道究竟是什么东覀可能是巨大黑洞所造成的离子化气体,也可能是星系形成前的气体结构或者是两个年轻的星系碰撞,不然就根本是一个有着400亿太阳質量的巨型星系根据许多宇宙形成的理论,在这么早的时刻宇宙不应该有这么巨大的星际结构。(莫非是创世之初的Azathoth被拍到了)

约128亿年湔:宇宙雾完全形成,黑暗时代结束伽马射线暴GRB080913爆发。

约127.5亿年前:大爆炸之后大约9.5亿年一些超大质量黑洞已经出现。

约127亿年前:大爆炸之后10亿年星系间气体温度约为8000℃ 。在红移值z=5.3处存在一个大质量星系的“原星团”(其时间仅在“大爆炸”之后10亿年)占据一个直径超过13百万秒差距(400万光年)的超致密区域,富含分子气体和年轻恒星;其性质与星系形成模拟的预测结果一致说明该“原星团”将演化荿一个大质量星团。现有观测极限(最高红移天体)宇宙10亿岁时,已经有约3000万个黑洞形成

约127亿~102亿年前:大爆炸之后10亿年到35亿年间,存茬一个明显的“宇宙变暖”期在宇宙从大爆炸中诞生后约10亿年时,宇宙中气体云的温度约为8000摄氏度但在大爆炸后约35亿年时,它们的温喥升高到约1.2万摄氏度说明存在一个“宇宙变暖”的时期。目前科学界普遍认为宇宙诞生于距今137亿年的一次大爆炸,之后不断膨胀这個过程中温度应该是不断下降的。因此这段“宇宙变暖”时期应该有某种热量来源。研究人员认为“宇宙变暖”与类星体有关,它们發出的紫外线会与气体云中的氦气发生反应使温度升高。当氦气消耗殆尽后宇宙才又重新进入一个冷却时期。

约125亿年前:宇宙诞生约12億年特大质量黑洞的第一个迅速生长期;此时的黑洞只有后期所观察到的特大质量黑洞的约十分之一大小,然而它们的生长速度要比后來几次活跃期快很多最早产生的第一批黑洞在宇宙只有几亿岁时就开始了全盛生长过程,它们中很多只有太阳质量的100~1000倍这些黑洞和宇宙中的第一代恒星也有关联。在第一个12亿年的生长期之后还有下一个生长期,持续了仅1亿~2亿年

约123亿年前:“婴儿潮”星系以每年4000颗的速度产生恒星。

约122亿年前:已知最大的γ射线暴爆发,强度超过1000颗太阳距离地球诞生于多少亿年前122亿光年。

约122亿~97亿年前:已知8000多个星系中的1000多个在此期间形成

约120亿年前:类星体APM (距离地球诞生于多少亿年前约120亿光年)附近存在着宇宙中最大的“贮水池”,由水蒸气组荿以云状物存在,含水量约有10万个太阳质量相当于地球诞生于多少亿年前上水量的140万亿倍;与一般星系相比,它的密度高出1至2个数量級温度高出5倍;在类星体APM 的中间,存在着一个超大质量黑洞约有200亿个太阳质量,它发出的能量相当于整个银河系的6.5万倍这些能量以紅外线和X射线的形式存在;这个“贮水池”含有很多物质,如果它最终全部被黑洞吞没那么它的尺寸将是现在的6倍那么大;来自这个类煋体的光谱信号可能是宇宙不足16亿年时发出的,这表明水在宇宙的发展中一直存在球状星团NGC 6522(迄今银河系内发现最早的球状星团)中存茬约8颗“旋星(spinstar)”,其表面旋转时速达到180万公里旋星可能是宇宙中最早的恒星,形成于137亿年前大爆炸之后的短暂时期是质量超大的恒星,重量达到太阳的8倍以上寿命非常短暂,仅存在不足0.3亿年;它们的旋转运行速度非常快时速达到161万公里以上,相比之下太阳表媔的旋转时速大约7200公里,银河系内超大质量恒星通常情况下旋转时速为360000公里旋星高速旋转导致它们的内层和外层气体层之间产生重叠,形成的层叠核子反应产生放射性氖元素将释放铁原子和其它重原子碰撞的中子,从而形成锶和钇旋星死亡之后,这些重元素将形成新嘚恒星孕育灰尘云并最终形成NGC 6522球状星团中的恒星。旋星快速旋转形成并传播重元素遍布宇宙的时期要超过之前的预想旋星的快速旋转還可产生超出预期的伽马射线暴。快速旋转的旋星可比较慢的旋星更明亮这将潜在有助于解释宇宙早期神秘的“消电离作用”(宇宙早期氢气曾遍及宇宙,并在宇宙大爆炸之后的4~9亿年被电离成为质子和中子)旋星在恒星风作用下的进化历程中损失了质量,这将有助于解釋宇宙早期超大质量恒星的痕迹为什么现在无法观测到

约120亿~117亿年前:星系形成(其起源形式可能是类星体),宇宙进入最强烈的恒星爆炸性诞生阶段宇宙温度摄氏零下263.85度。银河系中大部分处于中央区域的球状恒星群形成

约117亿年前:莱曼-阿尔法云团(LABs,一种闪亮的巨大氢气雲团)陆续诞生

约112亿年前:水分子形成和存在的必要环境已经存在。

约110亿年前:暗能量已经存在宇宙中大多数星系呈圆盘状。“早期宇宙炮弹星系”(一种超密集星系)诞生其内部充满“年迈的恒星”,其质量与银河系差不多但直径仅为银河系的十分之一(一说千分之一)。巳知年代最久远的超新星爆发可能属于宇宙诞生初期最早的一批超新星爆发事件。

约110亿~80亿年前:许多圆盘状的小星系通过不断碰撞和匼并逐渐形成了椭圆状的大星系。

约107亿年前:星系团形成恒星形成达到峰值。

约102亿年前:大爆炸后35亿年星系间气体温度至少有1.2万℃ 。

约100亿年前:银河系球形天体区域中螺旋星系盘形成这一时期是银河系与另一个星系进行合并的最后阶段。位于大熊座方向的星系SMM J形成並发生了一系列能量巨大的爆炸这种爆炸每隔数百万年发生一次。爆炸帮助气体逃脱星系的引力束缚把新恒星形成所需的气体驱散开來,有效控制了星系的生长这种巨大的能量流可能由从该星系的黑洞里逃逸出来的碎片造成,也可能由超新星产生的强风引起气态巨荇星CoRoT-17b形成,公转轨道周期3.7天

约97亿~87亿年前:恒星诞生最活跃的时期。

约90亿年前:大星团中心的最亮星系几乎跟它们今天的同类一样大這意味着这些“最亮星系团”在“大爆炸”之后约50亿年时间已经生长到超过其最终恒星质量的90% 。仙女座星系开始形成—— 两个星系(一个應该比银河系略大另一个比银河系小3倍)开始发生碰撞,撞击之猛烈在本星系群的历史上都属罕见以至于剩下的物质不停转动,最终形成了仙女座星系这个巨型圆盘;这一撞击过程中还有一部分物质被喷射出来形成了大小麦哲伦星云,它们的成分中气体含量丰富属於不规则星系。

约90亿~60亿年前:恒星HIP 13044及其所属的希勒米星系被银河系“吞噬”

约80亿年前:银河系球状晕中的Ⅱ型恒星诞生。宇宙中的星系匼并事件从此开始大幅减少但发生频率仍然很高,并一直持续到约40亿年前疏散星团NGC 6791诞生。

约77亿年前:宇宙中存在着可能是史上最大的煋系群2XMM J133质量为银河系的一千倍。

约70亿年前:巨型星系团SPT-CL J的质量已达到800万亿个太阳质量[差不多和今天的后发座星系团(已知密度最大的星系团之一)相当]包含数百个星系。

约60亿年前:今天近一半的螺旋星系包括银河系,它们在此时都呈现出一些非常奇怪的形状此时宇宙中有太多的奇怪星系,数量比现在所看到的多得多

约56亿年前:类地行星HD85512b(距地球诞生于多少亿年前约36光年,围绕黄矮星HD85512运行质量约為地球诞生于多少亿年前质量的3.6倍,表面泥泞、炎热重力是地球诞生于多少亿年前表面的1.5倍。)所处的行星系形成

约55亿年前(一说60亿年湔):宇宙膨胀开始加速。此前宇宙膨胀一直在减速。仙女座星系最终形成

约50亿年前:类星体HE活跃。

约47亿~45.7亿年前:一颗大质量恒星发苼爆炸太阳系开始形成。太阳系中最古老的岩石最初并不像现在这样坚硬而是更像软糯的棉花糖,这些“棉花糖”经过无数次撞击后变得越来越硬,直到磨练成现在的岩石;太阳系中的首个固体物质原本极端脆弱而且孔隙很多就像软糯的棉花糖一样;在宇宙极端动蕩的时期,该固体物质不断被压紧成为更坚硬的岩石,这些岩石随后成为地球诞生于多少亿年前等岩状星球的基本组成部分“吉林陨石”的母体小行星诞生,直径约440千米星云气体耗散之前,火星就已经开始生长当时直径约100公里的“微行星”(如球粒状陨石的母天体)仍在形成中;形成初期的火星吸积生长速度非常快,在200万年或更多的时间里就达到了其目前大小的约一半

约45.682亿~45.67亿年前:太阳系形成,并以220~250千米/秒的速度绕银心公转每隔3500—4000万年穿越一次银河系平面,公转一周约2.25亿~3亿年称为银河年。原始地球诞生于多少亿年前形荿并进入太古宙其平均球半径6956公里,表面积比今天大1.28亿平方千米;最初一个地球诞生于多少亿年前日只有大约五六个小时土星光环开始形成。

约45.67亿~35亿年前:火星诺亚世至西方纪时期火星表面存在大量液态水。火星气候除了周期为10万年的变化外每隔100万年还会发生一佽更为剧烈的全球性改变。这种气候的周期性动态变化过程不但出现在火星上在地球诞生于多少亿年前和太阳系中的其他行星上也普遍存在,直到现在火星哥伦布陨石坑于诺亚世期间形成。

太阳系形成后:太阳系各大行星形成时天王星、海王星与太阳间的距离只是现茬距离的大约一半。约300万年里名为星子的小型岩石天体开始在初生的太阳系中循环。约6.5亿年里海王星比天王星更接近太阳。金星形成後的10亿年或更长的时间内可能拥有海洋太阳系形成早期,木星吞噬了自己的至少20颗卫星约7亿年后,木星和土星发生共振导致天王星囷海王星的轨道开始变得不稳定,它们逐步从初始轨道向外移动而有的行星如木星则向内移动。在这个过程中由于各种引力的拉扯,呔阳系外围一些冰状天体被弹射到更靠内的位置其中一些便停留在小行星带上,形成了如今小行星带的冰状外沿

约45.15亿~44.15亿年前(一说44.5亿姩前。更具体的时间很可能是在45.05亿年前又说为太阳系诞生后3000万年即45.37亿年前,又说为太阳系诞生后1.5亿年):一颗大小与火星相当的行星“忒伊亚”(又名“俄尔普斯”)撞击原始地球诞生于多少亿年前这场撞击历时不到24小时,导致地球诞生于多少亿年前的温度高达7000摄氏度这次撞击使得地球诞生于多少亿年前熔化,产生了一片岩浆海洋(Magma Ocean)覆盖地球诞生于多少亿年前并让铁和其它金属沉到中心,形成地核地球诞苼于多少亿年前和忒伊亚迸飞出去的碎片形成月球和多个特洛伊卫星,月球在随后的1000万年里完全成形(月球是在地核形成至少1600万年后形成的)又说地球诞生于多少亿年前和月球是2颗像火星和金星一样大的行星发生猛烈撞击的产物,这两颗行星相撞时都有一个铁核和包围在外媔的硅酸盐外壳(岩石)。在这次撞击事件发生的24小时内地球诞生于多少亿年前的温度高达7000摄氏度。又说当时还形成了另一个较小的星球這个较小的月亮直径只有约1000公里,是今天月球体积的约三十分之一它存在了数千万年,这段时间里能在地球诞生于多少亿年前上看见两個月亮;两个月亮最终相撞由于相撞时两者速度相对较低,结果合二为一;这次撞击应该发生在今天月球的远地一侧并因此造成了月浗远地一侧更加起伏不平的地貌,这次撞击还将大量的钾、磷和稀土等元素推向了月球的近地一侧月海开始形成。

月球形成后不久:一顆小行星撞击月球南半球形成一个巨大的陨石坑,即今天的南极-艾托肯盆地(SPA)其直径约1500英里(2414.01公里),深度超过5英里(8.05公里)这次撞击穿透了朤壳表层,激起的物质散布到整个月球并飞入太空;撞击产生的巨大热量还使部分陨石坑底部发生熔化,变成熔融岩石的海洋位于南極-艾托肯盆地边缘的“阿波罗”盆地(Apollo Basin)在稍后一颗更小的小行星撞击月球的过程中形成的,直径约300英里(482.80公里)

约45亿年前:恒星HR 8799形成。火星陨石“艾伦?希尔斯84001”在火星表面形成陨石“大和691”形成。南非的一些钻石此时已经形成

约44.67亿年前:地球诞生于多少亿年前达到了目前嘚大小。此时是在太阳系“出生”1亿年后地球诞生于多少亿年前的整个形成期约为1亿年。地球诞生于多少亿年前无法在3千万年之内形成而是在这段时期内快速增长,在约1千万年到4千万年之间达到其目前规模的2/3然后这个增长过程减速,经历了另外7千万年才成长为今天的夶小所以地球诞生于多少亿年前的年龄应该是约44.67亿年,而不是之前估计的45.37亿年

约44.17亿年前:太阳系中已知最古老的锆石在月球上形成。

約44亿年前:一颗巨大的陨星与地球诞生于多少亿年前相撞撞击伴随的剧烈爆炸摧毁了地球诞生于多少亿年前表面的岩石,锆石由此产生地球诞生于多少亿年前上可能出现了第一个海洋,生命可能已经诞生在冷却并凝结为海洋之前,熔岩中大比例的水将迅速形成一种蒸汽大气这一过程将持续几千万年的时间,意味着海洋早在44亿年前便开始在地球诞生于多少亿年前上搅动;即使在地幔中只有少量的水—— 比撒哈拉沙漠的沙子还要干也足以形成几百米深的海洋。

约43.6亿年前:月球可能到此时才真正形成;也有可能是月球到此时才完全固化

约43亿年前:地球诞生于多少亿年前表面温度已较形成伊始下降了很多,已经有水存在(其存在形式可能为酸雨气候)地球诞生于多少亿年湔上的气候仍然十分恶劣,这直接导致后来形成于40亿年之前的陆地遭到严重侵蚀此前地球诞生于多少亿年前完全处于一种混沌炙热状态,表面覆盖着一层由岩浆构成的炙热海洋其中根本无法形成任何岩石;强烈的陨石撞击也阻碍了岩石的形成—— 那时地球诞生于多少亿姩前遭受着极为频繁的外来天体撞击。

约43亿~39亿年前:月球沙克尔顿撞击坑形成

约42亿年前:地球诞生于多少亿年前表面气候已不再是炙熱如火,并出现了由火山喷发物质构筑的岛屿成为最早的陆地。月球出现磁场

约41亿年前:月球产生第一次规模较大的岩浆活动,通过岩浆分离作用形成了斜长岩月壳。火星遭受第5次特大小行星撞击形成乌托邦撞击坑(Utopia crater,直径3.3公里)火星磁场从此消失。火星在早期几亿姩的时间里先后遭遇了至少15次特大小行星碰撞每次碰撞的威力都足以灭绝恐龙。火星磁场可能在遭受4次特大小行星碰撞之后就变得十分虛弱最终在遭受第5次小行星碰撞后,火星磁场彻底消失

约41亿~39亿年前:月球遭受到大量星子的撞击,形成众多撞击坑

约41亿~37亿年前:火星处于温暖湿润的诺亚纪(Noachan)。火星现存最古老的表面(上面有很多大陨石与之相撞留下的陨石坑和庞大的水系)形成于这一时期

约40.9亿年前:日后的陨石ALH 84001的母岩在火星形成。ALH 84001形成的时间恰好是在火星核心迪那摩及其相关行星磁场逐渐消失的时候

约40亿年前:宇宙中的星系合并倳件可能一直持续到此时。地球诞生于多少亿年前表面开始形成陆地地球诞生于多少亿年前上的潮汐比现在高出1000倍,并以近500公里的时速姠岸边推进如此高速的巨能潮汐可以进入极远的内陆地区,给陆地造成巨大的灾难每次潮汐的破坏程度都与2004年的印度洋海啸相当。后期重轰炸期(又叫月球灾难地球诞生于多少亿年前受到大量小行星和彗星猛烈撞击的一个时期),地球诞生于多少亿年前遭到小行星猛烈撞擊至少25%的地壳在这次撞击中被融化;地球诞生于多少亿年前上大量飞溅出物质,其中一些可能到达月球火星尚存在磁场,是由一个围繞着火星旋转的小行星(半径约75000公里)引起的火星上可能存在生命。月壳局部重熔形成非月海玄武岩。金星拥有广泛分布的海洋、湖泊与河流木卫四表面的大撞击坑形成。在月球形成后不久且在其核心变得坚固之前它的外层漂浮着大量岩浆,正是在这一时期地球诞生於多少亿年前得以牵引月球漂浮的外层,并使之扭曲就像今天月球牵引地球诞生于多少亿年前的海洋造成潮汐一样;月球形状的这种“潮涨”导致了拉力最大的两极地区外层融化和稀释,而赤道附近的外层依然较厚、较丰满;可能月球地形的25%至40%是由潮汐进程造成的这方媔的证据仍保留在月球最远处高耸的外表里,月球最近处的证据已被随后的火山活动抹掉了

约40亿~38.5亿年前:地球诞生于多少亿年前上出現最早的生命。从此直到现代地球诞生于多少亿年前历史上估计发生过多达23次大灭绝事件。

约40亿~38亿年前:火星存在降雨和大量河流、鍸泊

约40亿~30亿年前:较年轻的一批巨大发光星系形成。太阳光芒只有现在的1/3 水星熔岩活动时期。地球诞生于多少亿年前被那些与今天嘚单细胞细菌和微生物或多或少有些相似的低微细菌和其它有机物团统治着

约40亿~25亿年前:地球诞生于多少亿年前上的水体基本上处于凍结状态。

约40亿~20亿年前:火星存在海洋

Bombardment,前后共持续了约5亿年)柯伊伯带物质进入太阳系内部,与各行星发生碰撞火星北极遭到撞擊,形成一个跨度8500千米的撞击坑成为太阳系中最大的撞击坑。小天体大规模撞击月球形成月海盆地,即雨海事件一颗庞大的小行星撞击月球表面,使月球在数万年的时间里不断旋转其远侧周期性地指向地球诞生于多少亿年前。水星表面的伦布兰特撞击坑(直径700多公里)形成

约39亿~31亿年前:月球产生第二次大规模岩浆活动,月海玄武岩喷发月海被玄武岩充填的次序为雨海西、雨海东、湿海、危海、静海、丰富海、澄海、风暴洋。

约38.5亿年前:大量彗星撞击地球诞生于多少亿年前为海洋的形成准备了充足的水,也为生命的形成准备了有機物等条件一说此时有外星微生物搭乘彗星来到地球诞生于多少亿年前,成为地球诞生于多少亿年前生物的先祖

约38亿年前:有天文记錄以来规模最大、亮度最高的一次宇宙爆炸发生,其在红外和可见光谱范围内的亮度相当于1000亿个太阳;爆炸发生一周后高能X射线和伽马射线的亮度依然维持在极高水平;这次爆炸起源于一个位于遥远星系中央的黑洞(距离地球诞生于多少亿年前约38亿光年),它在撕裂和吞噬一颗靠得太近的恒星时释放出强大能量束划过38亿光年时空到达地球诞生于多少亿年前附近;之所以能在地球诞生于多少亿年前上观察箌这么极端的亮度,是因为这次爆炸产生了一个强大的能量喷流直指银河系从而把能量集中在一小部分天空,使得该恒星被撕毁38亿年后其最后放射出的可见光和射线终于让地球诞生于多少亿年前人得以享见。火星尚十分温暖湿润后期重轰炸期仍在持续,数以百万计含囿丰富水分的彗星和小行星接连撞击地球诞生于多少亿年前海洋开始形成。

约37.17亿年前:柯伊伯带物质质量约为现在的100倍

约37亿年前:暗能量占据主导,宇宙膨胀开始加速地球诞生于多少亿年前平均温度尚高于冰点。火星处于早赫斯伯利亚纪(Early Hesperian epoch)即火星历史的中间时期。火煋尼里?帕特拉火山锥形成

约36亿年前:围绕火星旋转的小行星撞上火星,火星磁场从此消失(消失过程仅仅数万年)一说造成火星磁场消夨的撞击发生在约40亿年前。

数十亿年前一颗直径1600~2700千米的小行星以6~10千米/秒的速度、30°~60°斜角击中火星北半球,使得火星出现地形学上的“分裂”—— 北半球光滑平坦,地壳厚仅20千米;而南半球崎岖不平,地壳厚达50千米该小行星的碰撞地点位于“伯勒里斯盆地”(Borealis Basin),撞擊使该区域变成大小10600千米×8500千米的椭圆形平坦低地而火星南半球则变成高地,比伯勒里斯盆地高数英里而北部低地和南部高地之间的汾界线就是阿拉比亚陆地平原,其奇特的地形既不是高地也不是盆地。经过这颗小行星碰撞之后在火星表面上一个美国面积大小的高哋出现崩塌,而现今的阿拉比亚陆地平原(Arabia Terra region)就是美国面积大小的高地分解后向北部滑脱180英里(300千米)形成的这处高地向南滑脱至现今的伯勒里斯盆地边缘。火星表面上最大的三个地形特征—— 伯勒里斯盆地、阿拉比亚陆地平原和高地地形的形成事实上都是短时间内形成,由一佽突如其来的小行星碰撞造成的这场小行星碰撞导致了深度崩塌。这些低位地壳的岩石受引力作用更倾向于流至盆地区域,引力作用使得火星表面的岩石向盆地位置进行牵引这就好像小行星碰撞刚一发生,地壳便向低位盆地流动数百公里

月球形成后约10亿年,特洛伊衛星分别撞上地球诞生于多少亿年前与月球

约35.5亿年前:月球仍在喷发玄武岩。

约35亿年前:火星发生第一次大规模火山喷发火星爆发全浗性大洪水,众多沟壑在这一时期形成水手谷沿地质断层开始形成;这一断层是由地质构造变化以及位于西部的塔希斯(Tharsis)巨型火山的鈈断增长所造成的,当熔化的岩浆从地壳涌入塔希斯山后整个地区开始抬升,这时周边的地壳岩石不断被拉伸直至断裂形成断层和裂紋;当裂缝展开后,地面就会下沉同时,断层也为地下水的流动打开了通道它破坏了地表,并且扩大了断裂区域;在水手谷的无数地方险峻而且较新暴露的崖壁变得很不牢固,由此造成的山崩使峡谷变得越来越宽火星的海洋于这一时期消失。月球背面最大的月海“莫斯科海”的西北部分形成今天澳大利亚西北部皮尔巴拉地区的岩石形成于此时。地球诞生于多少亿年前上最早的生命迹象出现

约35亿~33亿年前:原核生物出现。

约35亿~32亿年前:地球诞生于多少亿年前太古代海洋的温度不超过40℃约在26℃~35℃之间。

约35亿~6亿年前:元古代期間出现了真核生物

约34.6亿年前:能够产生氧的光合生物可能已经出现。地球诞生于多少亿年前上开始出现氧气赤铁矿开始形成。

约34.5亿年湔:地球诞生于多少亿年前磁场已经形成其强度介于今天地球诞生于多少亿年前磁场强度的50%到70%之间。这个时期正好在生命发展的最早阶段处于地球诞生于多少亿年前被星际碎片撞击和地球诞生于多少亿年前大气中充满氧气这两个时期之间。此时从太阳定期地抵达地球诞苼于多少亿年前的辐射量与现今最活跃的太阳风暴(solar storm)袭击地球诞生于多少亿年前时的能力相当;由太阳风与地球诞生于多少亿年前磁场相互作用产生的北极光(auroraborealis),在此时能够在距今天的纽约市相当的纬度位置内观察到

约34.4亿~28.4亿年前:月球再次喷发玄武岩。

约34亿年前:火星沙爾巴塔纳(Shalbatana)谷大湖(占地80平方英里深达1500英尺,几乎跟美国和加拿大边界处的夏普伦湖一样大)形成“原始汤”(primordial soup)时代,单细胞生物出現主要以原核生物形式存在。

约33.5亿~30亿年前:4个的不同星系群相互撞击合并最终形成了星系群“阿贝尔-2744”(又称“潘多拉星系群”,距離银河系约30亿光年)

约33亿年前:地球诞生于多少亿年前上第一个大规模的钻石形成期。

约33亿~28亿年前:地球诞生于多少亿年前上现有生命體的全部基因种类中大约27%的基因种类在此期间基本定型。

约32亿年前:地球诞生于多少亿年前已有固态内核地球诞生于多少亿年前磁气圈已经存在,且已强到足以保护地球诞生于多少亿年前免遭太阳风暴的毁灭性破坏也就是说,地磁场强度此时已与今天相当或至少有紟天强度的50%,一般是40~60微特斯拉保护性的“磁茧”可能也已经存在。

约31亿年前:月球的火山活动停止月球的地质演化进入停滞状态。此后月球可能再没有发生过火山活动也再没有新的岩石产生。月壤开始在太阳风200万~500万年的长期作用下形成

约30亿年前:地球诞生于多尐亿年前上真核生物可能已经出现。地球诞生于多少亿年前生命体内的基因获得“戏剧性”的大规模发展原始生命进化出了从阳光中获取能量的更有效方式,使得微生物生态系统戏剧性扩张在规模上更为庞大,在结构上更为复杂(在地球诞生于多少亿年前上现有生命体嘚全部基因种类中大约27%的基因种类在距今33亿年至28亿年间基本定型。);基因种类之所以大量增多可能是当时的细胞生化过程发生重夶变化,这种变化或许包括“电子传递”等细胞膜内电子活动等重要生物功能这类功能至关重要,它使植物和一些微生物能呼吸氧气通过光合作用从阳光中汲取能量;科学家们把这种以“电子传递”为代表的生物化学发展时期称作“太古代扩张”;“太古代扩张”之后5億年左右发生了“大氧化事件”,地球诞生于多少亿年前大气层含氧量突然增加导致厌氧类原始生命大量灭绝,“个头更大、更聪明”嘚需氧生物成为主流生命引发了地球诞生于多少亿年前史上最大规模的物种变化。月球尚有水存在此时月球的岩石圈已经冷却和固化,现在的月球基本上保留了凝结时的形状月球凝固时的自转周期为3.652天,月地距离比现在的月地距离近2.2倍月球的自转周期与绕地轨道周期之比约为2.2:1,很接近于共振火星进入西方纪(Hesperian epoch),温暖湿润时期结束火星地质进入不活跃状态,直到现在源自地下水的火星表面最大的沝体大部分被冻结或蒸发,之后的一个漫长时期火星上下起了断断续续的细雨和露水。来自同一个天体的陨石“Sheltered Rock”和“Block Island”几乎同时(间隔鈈超过几秒钟)坠落火星但此时火星表面仍有大量湖泊和地表径流。

约29亿年前:地球诞生于多少亿年前上最早的光合放氧生物蓝细菌首次絀现

约29亿~27.7亿年前:地球诞生于多少亿年前上氧化性大气出现。

约29亿~26亿年前:山东半岛和辽东半岛是连在一起的称为胶辽古陆。

约27億年前:地幔温度比现在高300℃

约27亿~25亿年前(一说24亿年前):“大氧化事件”,地球诞生于多少亿年前大气圈中氧气含量明显增加镍元素數量急剧下降,有效降低了地球诞生于多少亿年前大气中甲烷的生成此时蓝细菌已经进化了约3亿年。

约25亿年前:地球诞生于多少亿年前進入元古宙此时海陆分异已很显著,浓度很高的氧气已在海洋和大气中存在地球诞生于多少亿年前大气中的氮含量是今天的两倍,这昰保持地球诞生于多少亿年前温暖的关键因素有助于理解为什么在大约25亿年前,即使太阳光线比现在微弱许多但地球诞生于多少亿年湔并没有被冰雪覆盖,在学术界这个问题被称为“弱阳悖论”。地球诞生于多少亿年前火山喷发大规模停滞这可能造成了其后“雪球哋球诞生于多少亿年前”的出现。月球背面的部分区域可能仍有火山活动月球背面“莫斯科海”的东部形成(莫斯科海东部至少到大约25亿姩前一直有火山活动)。地球诞生于多少亿年前大气含氧量逐渐升高

约24亿~23亿年前:“雪球地球诞生于多少亿年前”时期。

约23亿年前:地浗诞生于多少亿年前历史上第一次氧气浓度增加事件

约21亿年前:多细胞生物可能已经出现于加蓬的弗朗斯维尔,这些最早的多细胞生命體化石呈扁圆盘状直径约为5英寸(12.7厘米),有扇贝状外缘和辐射状条纹—— 并不能归属于任何复杂单细胞生物或早期动物的范畴

20多亿姩前:一种新的生命形式在原始流浆中诞生,这代表了一个根本不同的进程进化我们今天知道的多细胞生命(比如使我们的地球诞生于哆少亿年前更优美的枫木、霉菌、蘑菇、老鼠或人类等)的多样性就起源于这种有机物。

约20亿年前:地球诞生于多少亿年前已经具有一定氧含量的大气圈水圈也基本形成。地球诞生于多少亿年前达到冰冻的温度月球曾受到一次重大的加热事件,相继形成爱拉托逊式辐射撞击坑及哥白尼式辐射撞击坑在各类小天体不断撞击和太阳辐射作用下,形成覆盖月面的月壤火星仍存在液态水,火山活动或陨星撞擊形成的火星矿物被液态水改变形成了水合二氧化硅。火星水手谷的主要地质活动开始告一段落此后基本停止增长。南非维勒德福特隕石坑[即弗里德堡陨石坑位于南非中部自由州省的弗里德堡城,在约翰内斯堡西南部约60英里(96公里)处]形成直径186英里(300公里)[一说155英里(248公里)],号称是地球诞生于多少亿年前上已知最大的撞击坑也是地球诞生于多少亿年前上年代最久远的陨石坑之一。造成这次撞击的陨石可能来自彗星或者某个行星撞击时的速度应为每小时4万至25万公里之间。地球诞生于多少亿年前上已知最古老的水(保存在南非地下约3000米的岩缝中研究人员还在水中发现了在完全与世隔绝的生态环境中仅靠吸收岩石解析到水中的无机矿物能量为生的微生物,它们很可能昰地球诞生于多少亿年前上最古老的生命形式之一)形成

约19.3亿年前:形成华北克拉通北缘徐武家辉长苏长岩和凉城花岗岩的岩浆作用发苼于此时;徐武家辉长苏长岩岩浆可能起源于亏损地幔(如软流圈),经历了高程度的部分熔融;凉城花岗岩是围岩变质沉积岩(孔兹岩系)深熔作用的产物;两种岩浆对彼此的形成有物质贡献代表本区存在壳幔相互作用过程;本区19.3亿年前后可能存在过一次类似于现代洋Φ脊俯冲作用的过程,形成了特色的岩浆作用和超高温变质作用;这次俯冲作用以18.5亿年前后华北克拉通的最终拼合稳定结束

约19亿年前:哋球诞生于多少亿年前上偶然出现了一种可以利用阳光能量产生氧气的细菌。大量真核生物出现

约18.5亿年前:华北克拉通最终拼合稳定,俯冲作用结束

约18亿年前:火星进入亚马逊世时期。南极洲麦克默多干谷(McMurdo Dry Valleys)地区火山喷发形成迷宫般的玄武岩地貌。加拿大萨德伯里陨石坑形成直径约250公里。

约17.8亿~17.7亿年前:华北克拉通在此期间分布着一期大型基性岩墙群(也称太行-吕梁岩墙群或华北岩墙群)

约17亿年前:澳大利亚西部的舒梅克陨坑(旧称爱尔兰人陨坑)形成。

约17亿~12亿年前:地球诞生于多少亿年前上第二个大规模的钻石形成期

约16亿年前:地浗诞生于多少亿年前生物出现第一次体积大增长。真核细胞出现此后大约2亿年的时间内,真核生物从肉眼不可见的尺寸一跃而进化成┅角硬币大小。

约15亿年前:火星发生第二次大规模火山喷发地球诞生于多少亿年前板块运动暂时停滞。

约14亿年前:多细胞真核生物出现

约14亿~10亿年前:其地层中含有蠕虫痕迹,后生动物可能已经出现

约13亿年前:“蓝田生物群”所在的安徽休宁一带此时还是一片汪洋大海。

约12亿年前:进化史上一个氧气浓度增加的关键点出现一些远古细菌已在进行较复杂的氧化反应,说明此时环境中的氧气含量已经处於一个较高水平(此前科学界根据一些化石证据认为在距今约23亿年前和约8亿年前,地球诞生于多少亿年前上曾出现过两次氧气浓度增加倳件其中约8亿年前的那次氧气浓度增加事件推动了简单生物向复杂生物的进化,最终形成包括人类在内的地球诞生于多少亿年前上现有嘚各种生物但最新发现认为第二次氧气浓度增加事件其实发生于约12亿年前)。今天英国斯托尔半岛的乌拉铺高地港口的位置遭到小行星撞击撞击坑宽13千米,爆炸能量相当于1000枚核弹脊椎动物和软体动物分化。

约12亿~10亿年前:真核多细胞藻类出现

约12亿~2亿年前:地球诞生於多少亿年前温度变化特别剧烈,忽冷忽暖

约11亿年前:罗迪尼亚超大陆(Rodinia,新元古代超大陆)形成北美洲位于罗迪尼亚的中心,北美東岸紧连着南美的西岸北美西岸连接着大洋洲大陆与南极洲东部。北美中部的裂谷从五大湖开始一直到德克萨斯州贯穿了整个北美大陸;裂缝在地表从明尼苏达州、爱荷华州、内布拉斯加州、堪萨斯州和俄克拉荷马等州附近,一直延伸到德克萨斯州埃尔帕索附近的富兰克林山脉地球诞生于多少亿年前的气候处于大冰期。动物和真菌分化

约11亿~8亿年前:地球诞生于多少亿年前上掀起一次强大的造山运动,使得该时期以前的岩石褶皱变质从而形成较为稳定的地台基底。此后全球至少经历了一次最为广泛的冰川作用,这次冰川作用使得揚子台形成了复杂的古地形

约10.2亿年前:印度Purana盆地群(位于印度中北部新德里的南部,是一些横跨数千平方英里的平坦的地表凹陷)形成

约10億年前:与一个富含气体的小星系合并让椭圆星系NGC 4150得以拥有形成新恒星所必须的物质。地球诞生于多少亿年前上一天有18个小时一年有大約500多天。北美洲大陆东侧纵横南北的格伦尔造山带发生后生植物出现。低等生物向湖相的藻类细胞生物转变的发生至少在此时便已经开始了真核生物可能已经登陆,它们似乎曾是生活在淡水中的简单真核生物而且也许有时会部分暴露于空气中。火星表面可能存在着河鋶火星的一颗卫星分裂成两半,撞击火星形成一对撞击坑。随着月球的内部降温收缩月球的外壳上开始形成了裂缝,月表开始收缩这一现象时至今日仍在继续。

文/宇宙传奇纵横天下、umax999

原标题:宇宙与人 中国耗资百万え打造的科教片

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太阳终究不是永恒的能源

物质的宇宙能够演化出生命目前我们唯一所知道的就是我们自己的呔阳系,但准确地说生命很吝啬地只选择了它的第3颗行星——地球诞生于多少亿年前,生命在这颗星球上诞生并且改造这颗星球长达近40億年从生态看,地球诞生于多少亿年前的美丽是独一无二的然而今天的地球诞生于多少亿年前因为有了人类J,就不仅是生态星球同時还是一颗文明星球。

地球诞生于多少亿年前上惟一直立行走的智能生物——人类今天已经非常轻松地生活在这颗行星上,但是从古咾文明走到现代文明,人类付出了巨大的代价而二者之间的跨越的关键,恰恰要取决于人类认识宇宙的深度

尽管有很多史前文明都显礻了人类认知宇宙的兴趣,但在中国四川西部三星堆发现的3000多年前的青铜器大概是表现得最执著的了。这是一个向往飞翔的古老集体鳥是他们普遍的偶像,鸟的眼睛被深深地崇拜着而他们自己的眼睛,更被夸张地塑造了这可能是人类最早的期望通过眼睛这个器官的延长,而求索宇宙的向往这也许是望远镜的最原始的创意。

事实是这种愿望终于在400多年前得到了实现。人类的眼睛真的延长了望远鏡给人类文明所起的作用,可以说超过一切其它单件的工具因为没有它,就没有可能了解天体的基本运动也就没有对神的勇敢的否定,就没有可能在天体的观察中得到的牛顿定律也就没有以这个定律为基础的现代工业社会。人类在400多年前通过望远镜在宇宙中获得了驾馭物质的法则于是,我们的生活就从此日新月异

太阳是我们拥有的一颗恒星。今天人类对宇宙已经看得更远,理解得更深刻这种悝解使我们已经能够认识宇宙作为一个整体的物质运动,并且更加明确地认识到我们是物质运动的结果而宇宙中的星辰,就是全部物质運动的最重要的动力

我们把自己拥有的一颗恒星叫做太阳,它的光辉对地球诞生于多少亿年前的生命是最根本的阳光在地球诞生于多尐亿年前表面已经掠过了40多亿年,今天的生态就是纯粹阳光的塑造这种塑造使得地球诞生于多少亿年前拥有了一个长达40亿年的生命链。這个链条其实就是固体的阳光因为生命的本质的含义就是把光能变成物质的新陈代谢。

现在我们可以精确地知道,这颗价值非凡的发咣体非常的巨大它的直径相当于110个地球诞生于多少亿年前,它的表面是6000度的高温经过一亿五千万公里空间的传输,地球诞生于多少亿姩前只得到它的光辉的5亿分之一但这已经足够了。

它的质量相当于33万个地球诞生于多少亿年前但尽管这么大,如果全部是煤发出同樣的光和热只能烧几千年。然而它稳定地烧了50亿年,是什么东西这么经烧呢?

人类的燃烧概念是火用一堆树枝燃烧几个小时,这就是我們的获取能量的概念这个基本的方式一直主导着人类的文明,但这种燃烧根本没有使用宇宙中真正的能量宝库——原子核在本质上,朩头的燃烧只是原子们互换位置放出一些化学能燃烧后,原子核的质量一点没有减少

而太阳的燃烧和篝火原理完全不同,它在让原子核燃烧爱因斯坦用著名的质能转换的公式计算出,核能量能达到普通化学能量的2000万倍宇宙中最高效的核能是氢聚变成氦,也就是4个氢原子聚变成一个氦原子这个过程可以有千分之七的物质转换成能量,虽然只有千分之七但物质的能量太大,如果把1000克氢原子中千分之七的物质转换成能量就相当于4000吨石油和6000吨煤。

在一节只能烧几分钟的树枝中所蕴藏的核能足以把一盏100瓦的灯泡点亮100万年。

太阳就是一個奢侈的使用核能的天体

那么,怎样才能燃烧原子核呢?这就要看我们宇宙的物质结构了物质本身没有行为,而物质中蕴含了4种力却决萣了宇宙的一切其中最强的是强力,它存在于强子之中核能就是靠它产生的,但这种力只在原子核的直径范围起作用所以,产生核能就必须让它们相互接触也就是核聚变。

核聚变必须有中子而另一种弱力,能使质子衰变成中子并释放出射线,这个力是核聚变不鈳缺少的

而能否使核聚变发生,关键却在于电磁力它比强力弱100多倍,不过它延伸得比强力远所以一般情况下强力被电磁力封闭着,洳果突破不了电磁力就不会有核聚变。其实电磁力是一种非常温和而美好的力它天生就有正和负,永远不会过分所谓阴阳生万物。洇此它就构成了宇宙中最丰富的物质演化包括生命。

引力是最弱的力在单个原子中比电磁力弱几万万亿倍,但宇宙对它几乎没有限制因此它将会以多胜少,最终统治宇宙

构成我们生命的主要是电磁力,强力和弱力被封闭着而引力在我们身体中可以被忽略,但我们嘚身体却能感觉到地球诞生于多少亿年前的引力因为引力会随着物质的增大而显示出来。我们举起重物时就是肌肉中的电磁力在和地浗诞生于多少亿年前的引力做抗衡,人们很多的锻练方法就是用地球诞生于多少亿年前的引力来增长我们肌肉中的电磁力的能量。

是引仂最终打败电磁力是当一个物体变得像太阳这么大的时候,这不仅能控制地球诞生于多少亿年前围绕它旋转同时它的每个原子的引力嘟向中心塌缩并输送压力和热量。而由于太阳的质量巨大因此它的引力就可以积累到极高的温度,温度越高原子核运动速度越快,当達到1000万度时原子核的电磁力将无法阻挡高速奔跑的原子核相互碰撞的力量。于是原子核的强力终于在瞬间结合并让物质释放出巨大能量这就是核聚变,是太阳以及宇宙中所有恒星诞生的方式

人类非常羡慕这种能源,但是目前只能破坏性地使用这就是氢弹,一朵这样嘚核聚变云能轻易地抹平一座几百万人的城市也许宇宙中所有的智能文明都要经历这样的考验:道德水平是否可以达到安全地使用宇宙Φ最强大的能源的程度。人类正在尝试能够把核能的破坏性变成建设性

这是在四川乐山的一尊唐代大佛,是一个一改休闲装束而神态庄嚴的弥勒佛按照佛经的解释,它被授予主管光明和未来的责任巧合的是,就在它视线的前方一座中国的核动力研究院正在研究未来嘚能源——核聚变。这里要解决的难题是如何约束温度极高的核反应。由于地球诞生于多少亿年前上任何物质都不能承受热核反应所需偠的1000万度以上的高温于是人们试验用能量约束能量,用强磁场来悬浮聚变的核能目前,“核老虎”的笼子正在和“老虎”较量这些複杂的管道,也许不久就要编织出人类最辉煌的梦想这一天也许真的不太远了。

太阳的引力所造成的塌缩不仅引发核聚变,而且塌缩嘚压力还是约束核能的极好的容器在巨大压力下,太阳每秒钟使用5亿吨的氢原子参与聚变其中有400万吨的物质转化为能量。这些数字听起来挺大但和太阳的总质量相比,就微不足道了太阳自存在以来,只损失了万分之一的物质能量在它的大约70万公里的深处的核心产苼,要经过1000万年才能上升到表面光在太阳的肚子里走得比蜗牛还慢,正因为这样这个能量的“亿万富翁”才能从容地使用自己的存款,坐吃而不山空

的确,我们需要一个如此长久的能源因为地球诞生于多少亿年前上的生命存在了将近40亿年,而太阳一定要比这个时间哽长的存在至少在没有找到另一个宇宙生命模式之前,我们无法证明这个进化的时间能够缩短不过,人们却发现整个的进化史似乎被耽误了很多的时间,真正的大型生命的进化历程实际上只有5亿年左右而大部分生命史都是在海洋中以微生物的形态消磨时光。这段时間居然有30多亿年人们发现生命的大型化和多元化全部集中在5亿4干万年前的寒武纪的地层里,而且它们似乎是突然的出现非常整齐地站茬了同一条进化的起跑线上。这就是寒武纪生物大爆炸

寒武纪是一个伟大的时代,而中国云南澄江地区的帽天山更是这个时代的圣地洇为在这里发现了世界上最古老的寒武纪多细胞动物的化石。

大爆炸是生物学家们感到困惑的地方因为动物的大型化和多元化来得十分突然,而进化的复杂性似乎被寒武纪蕴藏的神奇力量给简化了究竟是什么力量突然把微生物变成了大型的多细胞的动物呢?

在古老的年代,土壤中的含氧量很少而寒武纪地层中的含氧量,随着年代的走近而丰富增高也许,正是这种气体引发了地球诞生于多少亿年前生命嘚辉煌

现在,地球诞生于多少亿年前的大气中充满氧气但是它们在天地之间一刻不停地循环,氧气是最活跃的气体它总是很快地和其它物质氧化,因此氧气只能是保持流水作业如果地球诞生于多少亿年前上的植物现在停止制造氧气,那么地球诞生于多少亿年前上的氧气很快就会枯竭正因为氧气的这种活性,它才能贯穿在大型生命的体内从而产生剧烈的体能和高级神经的活动。

不过陆生植物制慥氧气的历史非常短,只有几亿年它们对地球诞生于多少亿年前氧气的贡献是锦上添花,而真正从零起步制造氧气的是寄居于海洋中嘚藻类,它们通过一种叫做叶绿素的细胞间复杂的分子的运动逐渐地把海洋中的二氧化碳转换成了氧气,地球诞生于多少亿年前上的氧氣全部都是从绿色毛孔中分泌出来的这种分泌持续了几十亿年,才让地球诞生于多少亿年前充满了自由氧这个过程如此漫长,是因为哋球诞生于多少亿年前上存在着巨大氧消耗大量的无机物都在被氧化,至今海洋中还蕴藏着大量的氧化铁矿脉相信有一个时期,地球誕生于多少亿年前上的海洋都被铁锈染成了红色那是铁元素在呼吸。

很可能寒武纪是一个收获氧气的时代,因为这个时候的氧气一定昰生产大于消耗当海洋充满氧气并持续稳定到一定的时间,使用氧气的大型动物才能没有后顾之忧地改变自己的形态去充分地利用更恏的能源。这种能源使得一部分动物身体结构扩大并且功能增多就好像有了汽油才有汽车一样,可以说有氧才有生命的运动。

运动是寒武纪生命的重要进步就像新司机刚刚上路,寒武纪的祖先们动作都很慢它们小心翼翼,笨拙但绝对拥有了前所未有的自由

大爆炸箌现在大约5亿年,在这之后生命进化的效率应该是很高的因此一个星球的生命能否缩短它进化的历程,关键是看多细胞生命诞生的时间表当然,寒武纪的地层还隐藏着许多的秘密需要去思考但首先我们应该感谢它,因为如果某种现在还不知道的因素再推迟生物大爆炸嘚启动那么,我们的命运也许就是另一个样子

太阳终究不是永恒的能源

太阳终究不是永恒的能源,庆幸地球诞生于多少亿年前在5亿年湔启动了多细胞生命的进化使我们对太阳没有任何危机感。然而太阳毕竟在燃烧中衰老;它的氢不断地变成氦,最终随着核心温度嘚增加,氦原子核将会再度突破电磁力的屏障而碰撞发生新的核聚变。

根据太阳的质量计算在大约40亿年之后,太阳的氦聚变将开始启動这就是说,在太阳的核心又诞生了一个新太阳,而这个温度更高的太阳会把外面温度低的太阳推出去它的体积将会因此而膨胀一百万倍以上,宇宙中恒星在衰老的时候将会显得非常辉煌但这种辉煌将毁灭地球诞生于多少亿年前,恒星的临近熄灭不仅不会减少热能恰恰相反,一个百亿岁的太阳将会把几亿公里的范围都变成火海地球诞生于多少亿年前的一切生态构成都将崩溃,并最终被它吞噬

呔阳只有2次核聚变,90亿年的氢聚变和大约10亿年的氦聚变当氦燃烧完的时候,太阳的引力会继续塌缩而且将没有抵抗此时,它的力结构將会出现一些不稳定而喷出一些外围的物质然后这些物质会形成艳丽的光环。在宇宙中有许多这样的气体光环这些都是类似我们的太陽这样的恒星的死亡符号。如果它们之中有被孕育过的生命不知它们有没有足够的时间进化到智能,并且在它死亡之前寻找到新的居住哋幸运的是,人类有至少40亿年的时间来做准备

死亡太阳的大部分的物质依然被引力牢牢控制着,但因为引力不足以引发比氦元素更重嘚碳元素的核聚变所以这颗星球只有忍受塌缩,成为一颗和地球诞生于多少亿年前直径差不多但比地球诞生于多少亿年前重几十万倍嘚白矮星。尽管它模样改变了但它的引力仍然能够控制太阳系剩下的天体。

在宇宙中恒星的分类是按照它们死亡的方式,一类像我们呔阳这种最终安静地成为白矮星,另一类是比太阳大8倍以上的恒星它们的死亡是爆炸。恒星越大寿命就急剧地缩短,质量差3倍寿命就差750倍。也就是说一个比我们的太阳大3倍的恒星,它的寿命就只有I300万年所以,生命的进化是不可能托付给大恒星的但是,宇宙的粅质的丰富和流动却全靠它们。

宇宙在过去有过一个非常单调的开端只有氢元素和少量的氦元素,然而宇宙在成长而成长的标志就昰重元素的增加,这种增加使宇宙越来越丰富宇宙的所有的奇迹,都是在有了完整的元素制造之后而制造元素,就是把氢元素以不同嘚数目聚合而要完成所有元素的聚合的场所、就是拥有巨大引力的大恒星。

从丰富物质角度来说大恒星是宇宙中的精品,它们不仅能苼产所有的元素而且由于恒星越大,寿命越短因此周期也短。所以恒星的巨无霸是宇宙制造元素效率最高的工厂。不过宇宙中最夶的恒星的质量极限是一百个太阳,如果再大就会因为自身的核反应过猛而解体。

引力制造元素但也束缚元素,小恒星大约能制造出┿来种元素但这些元素最终不能在宇宙中流动。

大恒星能制造更多的元素一般超过太阳质量8倍以上的恒星就能使聚变一往无前,其核惢达到几十亿度的高温不断地创造不可思议的聚变每次聚变所产生的能量都使恒星膨胀得更大一些。于是它就像洋葱一样形成令人吃谅嘚多层核聚变的巨大空间这个空间可以达到100亿公里,装下整个的太阳系

在聚变的深入过程中,恒星变得越来越危险了因为元素越重,聚变提供的能量越少而巨大的恒星又必须靠不断释放的核能支撑,然而当聚变到排列第27位的铁元素时,摇摇欲坠的恒星遭受到最致命的破坏——因为铁元素的结构极其稳定它在聚变时不释放能量。于是巨大而膨胀的恒星将会因核心失去支撑而倒塌。

因此恒星粉誶性的爆炸,能量的狂飙扫荡天庭这就是超新星爆发。此刻它的能量相当于正常恒星的100亿倍在这个超能量的。

瞬间宇宙中所有的元素都被聚变出来了。

像金银首饰这种重元素就是在超新星的爆炸中诞生的。当我们佩戴它们时要记住宇宙制造高档产品确实是代价很高,它需要报废一颗至少比太阳大8倍以上的恒星才能使我们披金戴银。

因为太阳对生命的威胁不仅在它的光和射线中,它本身还是一個高温的等离子旋转体它会产生极强的磁场,在太阳附近的行星都在这个磁场的笼罩之下这个磁场将会把一些带电的粒子像风暴般甩絀来,形成太阳风由于它们能量极高。将会穿透大气层杀戮生命

对付附带电蚊子,则需要一个腕;而磁场的产生要靠星球的内部热核囷自身的旋转在岩石行星中,火星内部的热核不够大金星有足够大的热核,但自转太慢因此它们几乎没有磁场。只有地球诞生于多尐亿年前同时具备足够大的热核和较快的自转,从而形成了完整的磁场这个磁场使太阳风无法侵入地球诞生于多少亿年前表面。或许这就是地球诞生于多少亿年前优越于金星的原因。

不过生命在地球诞生于多少亿年前上诞生,并不说明地球诞生于多少亿年前早期的環境多么好而大气层和磁场也不会自动地把地球诞生于多少亿年前变成天堂。实际上地球诞生于多少亿年前的美丽要靠生命的拓荒。早期地球诞生于多少亿年前的二氧化碳比今天多20万倍也有严重的温室效应,但生命却把二氧化碳当作食物吃掉了把地球诞生于多少亿姩前从远古地狱般的情形改造成蓝天白云,二氧化碳变成了它们的尸骨今天就混合在这些碳酸钙组成的山体当中,被它们自己制造的湿潤的气候切割成喀斯特地貌实际上,动物的骨骼里面融入的碳酸钙,都是固化的二氧化碳它们也是另一种形式的喀斯特风景。地球誕生于多少亿年前可以说是一个非常出色的处理二氧化碳的生态工厂

如果把金星放在地球诞生于多少亿年前的位置上,也许会和地球诞苼于多少亿年前一样幸运然而它今天就像一个火窑,没有生命的大气层反而是一个更大的灾难由此也许证明,生命能够忍受极为苛刻嘚星球地表环境却对来自太阳的能量非常挑剔。而正是这种挑剔使得即便在地球诞生于多少亿年前这样完美的行星上,生命大部分的時间也都躲在海洋里对陆地望而却步。和40亿年的海洋的生命史比起来陆地的生命史只有4亿年左右。

如果说海洋动物登上陆地历史不长是由于生物大爆炸在5亿年前才发生,是可以理解的但植物也很晚才来到陆地,这似乎就不好理解了一种解释这仍然是因为氧气,氧氣所形成的臭氧层能屏蔽可以穿透其它气体的紫外线有了臭氧层,生命才能离开能防护紫外线的海水在陆地上直接面对太阳地球诞生於多少亿年前大约在4亿年前形成了臭氧层,于是生命就在这个时候大规模地转移到陆地

陆地和海洋的进化衔接,可以用今天仍然活着的古老的总鳍鱼来演示一个纯粹的深海鱼类,都长着类似陆地动物的腿显然;当时有很多鱼用腿走上了陆地,而这条鱼的祖先因为勇气鈈够又退回去了我们就是那些勇往直前者的后代。我们身体中都是勇敢者的基因。

不过生命真正的登陆,不只是靠鱼长腿还依赖於地球诞生于多少亿年前核心的动力。因为生命星球上的充满水分的气候必然要侵蚀地貌,如果没有造山的机制那么地球诞生于多少億年前上有过的山脉早就被磨平了,平地就意味着没有河流而没有河流的陆地,生命是不可能深入的然而地球诞生于多少亿年前有一個造山的发动机,这就是转动的热核核心的岩浆通过层层地幔向上传导热量,由它而引发的造山运动从来没有停止这种造山运动,几乎每隔一亿年就把地球诞生于多少亿年前的面貌彻底地修改一次最近的一次最大规模的造山运动,离我们只有4000万年它造就了地球诞生於多少亿年前上最高的喜玛拉雅山脉和辽阔的青藏高原,同时也影响了至少半个地球诞生于多少亿年前的生态和人类文明的布局

地球诞苼于多少亿年前上的山脉和河流都是年轻的,生命的气候对地球诞生于多少亿年前表面的磨损要求地球诞生于多少亿年前不停地去修复保持地表上永远的高低不平,从而使生命在使用地球诞生于多少亿年前的陆地之后还能享受到由河流所贯穿的通向陆地深处的生命链;峩们的地球诞生于多少亿年前在40多亿岁的高龄,依旧蕴藏着沧海桑田的生机

从地心传递的整个地球诞生于多少亿年前的活力对生命的存茬、进化,都有着其它的和我们类似的星球不可比拟的优势金星上也有高山,甚至比地球诞生于多少亿年前上的山脉还高但它们是几┿亿年前形成的,只是气候干燥没有被磨损掉其它的岩石行星也都是这种苍老。不知这是一种巧合还是必然。总之一个没有生命存在嘚星球它的表面物理动态也近乎于停滞。

地球诞生于多少亿年前的活力不只是制造山脉和河流它甚至改变整个大陆的形状。当地心的熱核一旦觉得热散不舒服就会把陆地拱开,就像一个婴儿踢被子一样这个踢的过程,就是大陆漂移在最近的2亿年中,地球诞生于多尐亿年前的大陆曾经从远古的3块在1亿年前合成一块,接着又分开成今天这样

这种漂移不管是分,是合都给生命的进化模式带来巨大嘚影响。今天的大陆据考察是自有生命登陆以来板块分割得最多的状态,而每块大陆显然都有不同的生物种类实际上,由孤立导致的苼物多样性似乎比其它因素导致的多样性更加明显而我们的祖先————灵长类,就是在大约6000万年前相继在大陆板块相互漂移得最远嘚时候诞生的;

地球诞生于多少亿年前充满活力,是因为地球诞生于多少亿年前的旋转这种旋转,保护生命自远古存在并一直推动生物進化到智能文明但是,今天的智能文朗;却并不需要地球诞生于多少亿年前旋转得太快因为过快的旋转所引发的太多的地震,火山或鍺狂风都会给人类带来灾害

我们运气很好,地球诞生于多少亿年前有一颗卫星——月亮它的质量只有地球诞生于多少亿年前的八十分の一,但它的引力足以成为一个给地球诞生于多少亿年前这个转轮安置的无形刹车不断给地球诞生于多少亿年前的自转减速。在以往的40哆亿年里月球至少使地球诞生于多少亿年前自转速度减慢了一半,而月球也随着地球诞生于多少亿年前的转速减慢放松了对它的束缚逐渐地离地球诞生于多少亿年前远去,远到当人类出现之后从地球诞生于多少亿年前上看它的表面直径和太阳的表面直径正好吻合,这給人类观测太阳的活动规律带来极大的方便。

由月球造成的海洋潮汐每时每刻都抚摸着陆地正是这个把小小贝壳推动的力量,亿万年來亿万次的摩擦,终于使地球诞生于多少亿年前的转速逐渐地从每天10个小时的昼夜交替减慢成24个小时。

月亮留给我们足够做美梦的温馨长夜它赠给人类的最珍贵的礼物是地球诞生于多少亿年前有史以来最稳定的地壳。

月球离地球诞生于多少亿年前只有38万公里因此人類可以看到它的表面轮廓。但无论人们怎样想象月球上的神话月球却是一颗死星球,月球和地球诞生于多少亿年前在同样的距离得到太陽的光辉然而由于月球比地球诞生于多少亿年前小得多,它们的命运就完全不同

但宇宙是复杂的,像月球这样的小天体如果遇到一些特殊的外在条件它们的表面会发生难以想象的事情。在太阳系大行星的周围有很多类似月球这样的卫星,它们虽然离太阳很远但却甴于它们靠近引力巨大的行星,于是它们出现了和我们的月亮完全不同的情况

木星是太阳系里最大的行星,质量比地球诞生于多少亿年湔大300多倍拥有16颗卫星,其中有4颗和月亮差不多大它们应该和月亮的表面状态相似,但情况完全不同其中的木卫1离木星最近,于是朩星的巨大引力搅动了它内部的热能,这些热能源源不断地从核心喷出形成火山,火山的岩浆早巳多次覆盖了这颗星球的表面从现在嘚情形看,火山依然在猛烈地喷发不知道它已经喷了多少岁月和将要再喷多久。然而一个天体上有复杂的物理和化学动态,对于我们研究生命起源是非常宝贵的

而木卫2则是一个在零下170度的寒冷太空中,居然可能拥有液态水的天体——外面是冰,里面是水它的冰层囿被木星潮汐力撕扯后重新冻结的痕迹。这也许会证明除了核聚变能以外引力能也可以创造液态水。那么这也许意味着在远离恒星的地方也会有生命因为液态水被认为是生命存在的最直接的条件。

木星的成份基本都是氢气超新星制造的重元素在宇宙所占的比重毕竟很尐,所以大部分还都是像氢气这样的古老物质土星是最典型的氢气的产品,因为它的比重比水还轻但它的美丽的光环却是重元素。土煋的光环基本上是由岩石和冰块组成巨大的土星和它的稀薄的光环的物质比例,大概就代表了太阳系里宇宙的原始物质和超新星制造的偅元素之间的比例关系

冥王星是太阳系最远也是最小的行星,却使我们对它充满兴趣它和一个叫做查戎的卫星相互围绕旋转。当它们嘚轨道靠近太阳时在它们引力相交的空间,会出现一些蒸发的气体光谱分析可能是有机物质。也许这个小小的怪诞的另类天体,会給生命的以外存在和起源带来新的解释

在太阳系的外缘,还飘荡着几万亿颗脏雪球———彗星它们在更加遥远的空间围绕太阳缓缓旋轉,但有时其中的某些个体会脱离原有的轨道向太阳冲去,其中的大多数我们不知道它们什么时候会冲到什么地方,因为它们经过大荇星的轨道时常常被改变方向由于太阳系的大行星很多,所以地球诞生于多少亿年前作为小质量的星球就有它不招惹是非的好处可以盡量地避免对彗星的影响,减少发生在自己身上的碰撞

1994年;人们目睹了彗木相撞的壮观场面,21块直径10公里左右的碎片连续在木星上爆炸这种撞击的每一下,据计算都可以使地球诞生于多少亿年前的生态链崩溃。

有人说恐龙时代就是因为彗星地球诞生于多少亿年前而結束的;但是,恐龙的灭绝并不是瞬间从第一批恐龙的死亡到最后一个恐龙种族倒下。其间经历了上千万年而且即便有重大的灾变,吔是地球诞生于多少亿年前上所有的生灵都在劫难逃所以,任何偶然事件都难以解释在各个角落都统治着地球诞生于多少亿年前的大型動物的彻底灭绝但天体撞击事件依然是很多人愿意接受的地外因素对地球诞生于多少亿年前生命的一种干涉,不过也有观点认为恐龙渧国是被花朵埋葬的。

恐龙有巨大的身躯它们的食量很大,而食谱却非常单调它们吃的是靠孢子繁殖的不会开花的低级植物,而当更具竞争力的拥有花这种新的繁殖器官的植物把恐龙喜欢的食物逐渐挤出了大地时固执的恐龙只能在繁花似锦的新世纪忍饥挨饿。当然鈈能说,花是恐龙的惟一杀手但它们肯定比恐龙喜欢吃的植物更有生存的竞争优势。今天我们还能在热带雨林的角落里,偶然看到不會开花的孤零零的恐龙时代的蕨菜植物我们应该庆幸它们的脆弱,否则吃得饱饱的恐龙也许今天还会漫步在我们星球上,那人类也许詠无出头之日了

总之,的确我们更应该感谢大行星们的引力保护伞我们幸存到今天和它们的存在是有关系的。

其实对生命而言,最危险的是和其它恒星为邻虽然能够成为超新星的大恒星并不多,但宇宙中的成双结对的恒星却很多当这些双星中的一颗成为白矮星,洏另一颗恒星又演化为膨胀的红巨星时就可能出现白矮星把进入自己引力范围的红巨星的物质吸到自己的表面。当吸到一定的临界点皛矮星将会整体作为一颗核弹爆炸。这种爆炸所穿透的宇宙空间和造成的破坏是难以估量的

幸好,我们很孤独我们存在的位置离其它嘚恒星很远,离最近的恒星也有40万亿公里这种孤独,导致我们很晚才能看清恒星也是动的并使人类一直推迟到400年前才发现地球诞生于哆少亿年前不是宇宙的中心,使哥白尼临终前才哆哆嗦嗦地发表他的日心说可以说,由于看不清天上的星辰人类在黑暗中摸索了很长時间,但为了给地球诞生于多少亿年前生命创造40亿年的安全空间我们宁愿人类的文明进程走一些弯路。

今天人类真正在大尺度上了解洎己,在宇宙中的位置现在我们知道,我们肉眼看到的满天的星辰都和我们的太阳一样共同属于一个巨大的物质集团,叫银河系银河系是太阳们的摇篮,也是它们的墓穴或者说,星系也是一个巨大的核工业体系亿万颗恒星在这里聚变和生产元素,物质就在这个存茬着巨大引力资源的地方生生灭灭地循环包括生命所需要的所有原料、技术程序,都在这儿完成

银河系有4条物质格外稠密的悬臂,我們的太阳系以每秒250公里的速度在悬臂中穿行大约2亿5千万年转一圈。达其中它平均6000万年在悬臂中,8000万年在悬臂外恐龙是在悬臂外灭绝嘚,而我们在悬臂中诞生这或许让我们对悬臂充满好感。

我们在银河的赤道圆盘上旋转这使我们正好看到银河系最稠密的那个角度。這对我们观察这个星系的确不方便但也许正因为这样,使那些危险的星际大爆炸由于被恒星们相互遮挡而减少了一些呢!事实是近明姩来,也就是人类在有了望远镜以来尽管在宇宙中发现了几百颗超 新星。但却还从没有发现过自己星系里的超新星的确这个概率不正瑺,不过在古代人类却看到过银河系的超新星,其中最著名的是公元1054年由中国宋朝天文官员记录的那颗当时它照耀了22天,到今天经过將近1000年的扩散已经成为一朵美丽的蟹状星云。它的高能射线是否激发了古人的灵感还不能肯定但中国人的确在那个时期完成了包括指喃针在内的四大发明。

星系并不是宇宙最大的物质集团它们有更大的组织,我们的银河系就同大约20多个星系组合在一起组成一个大星系团。在这个星系团中银河系和仙女座星系是其中的最大的两个星系,它们各有几千亿颗恒星相距3000万光年,就是说每秒30万公里的光茬它们之间旅行一趟都要3000万年。

在星系之外似乎有无穷的星系,目前观测到最远的星系离我们有130多亿光年

人类看到到的宇宙是有限的,然而人类惊异地发现,即便不看到整个宇宙也能判断宇宙究竟有多大,在干什么

人们依据的是多普勒原理,声音会在运动方向不哃时发生变化高亢代表靠近,低沉就是离远

光也是一种波,因此也有这个特征只不过光是以颜色来表现:当一个天体向我们运动时,光谱中的颜色向蓝色端移动而近之,颜色向红色端移动

一个叫做哈勃的美国人,发现了所有星系的光谱的共性这就是在大尺度上,光谱都无一例外地向红色端移动于是,他宣布相互远离是宇宙的基本运动,宇宙像气球一样在膨胀

发现宇宙在长大,其实也就是發现了宇宙曾经很小并且也能判断它的年龄。爱因斯坦的相对论则论证宇宙的全部物质,大约在150亿年前全部浓缩在一个无限高温的奇點中

现在,人类能证明宇宙开始于一个大爆炸然而人类更确信的是,一个对万有引力特别优惠的宇宙必须从一个大爆炸开始,一切財能有秩序

人类计算出的爆炸大约在150亿年前,一个温度高得不可思议的能量奇点突然爆裂在它瞬间膨胀中,温度开始下降能量演化絀物质,包括所有的基本粒子和4种力在这个过程中,惟一不受限制的引力一直收缩而膨胀的宇宙力量就抗拒着这种收缩,从而使物质渡过了极危险的阶段也就是从引力的魔爪下逃生的阶段。

正由于大爆炸和引力的抗衡物质才被和谐地分布在宇宙的各个角落。如果没囿这个爆炸的原动力宇宙将无法支撑起一个结构,引力将毁灭一切;因此我们的宇宙必须膨胀,所有物质力量刚好在一种恰到好处的忼衡中实现最充分的物质演化这是一个真正充满公平,公正的奥林匹克精神的宇宙

人类的出现,可以说是最终实现了宇宙由物质向精鉮的飞越由大爆炸推动的4种力的相互作用,导致了我们幸运地成为宇宙物质运动的最大受益者拥有这样一个组合得非常完美的体态。

囚类的最终诞生是我们星球上最重要的一件事。也许这也是宇宙中最重要的一件事情。人类进化证明了40亿年的生命史为人类的出现莋了全部生理上的准备,而这一进程的最后冲刺是在大约开始于500万年前这时,有一些灵长类放弃了动物的本能而以智能的方式去求生存这当中,许多尝试都遭到惨败那些介乎于人和灵长类之间过渡状态的生物灭绝了很多。但我们的祖先仍旧义无反顾地踏着失败者的屍骨前进。它们坚持用工具代替生理器官来使自己生活得更好而工具的使用使它们的口腔逐渐精致,并最终进化出了语言显示了一个鈳以相互说话的动物在这颗星球上一定是最终的成功者。

人类的大脑这个超级信息处理前宇宙中最完美的智能结构到现在为止,人类对洎己大脑的了解还只是初级阶段。宇宙赠给我们的东西似乎很超前以致于人类甚至还没有来得及在生理上做好接受的准备。

脑容量的赽速增加显然是给人类的生育带来很大的痛苦人类的分娩因为婴儿的头颅太大而在哺乳动物中是最艰难的。智能生命和生理器官的不匹配几乎完全是由人类的女性默默地忍辱负重地承受了,或者说人类的进步是因为我们有坚强的母亲。

人类已经生活在一个快速节奏的現代文明之中智能生命比以往任何时刻都展示出更优秀的生存风采,正是这种不断趋于完善的智能文明的社会结构使人类赢得了整个煋球,并且正进入对地球诞生于多少亿年前以外空间的开发时代

人类已经飞向其它星球,显然人类把智能生命的崇高使命和对宇宙的鈈断进取联系在一起,也许不久太阳系就会注入更多的智能生命的标识,但我们用传统的时空概念不能想象可以到太阳系以外的区域活動因为离我们最近的恒星是4.3光年大约40万亿公里,就连光单程跑一趟都要4年多而我们现在发现的最远的星系是130亿光年,这些数据让我们對宇宙的浩瀚望而生畏

然而超越了经典物理学的爱因斯坦用相对论告诉我们,宇宙的时空是可以改变的一切的前提是因为宇宙中质量囷能量以及速度可以转换,宇宙速度的极限是光速就是任何运动状态的物体,它的速度都不会超过每秒30万公里因此,当物体运动接近咣速时其它的物理条件就会发生变化,超越常识的不可思议的事情就会发生物质的质量会变得无限大,而时间也会趋向无限慢也就昰时空会缩小。

在中国古代有两位僧人有一个晦涩的对话。一位僧人问另一位僧人天上的云在飞,是云动还是风动?那位高僧回答,既不是云动也不是风动,而是你的心动

这里似乎就有相对论的宇宙观。

一般来说电子以接近光速在围绕原子核运动,而决定时间刻喥的是电子围绕的速率其实不管是蠕动的蚂蚁还是飞驰的汽车,它们的原子核运动的速度相对于电子运动都可以忽略对电子围绕原子核的运动没有任何影响。但是当原子核运动的速度接近光速时电子会逐渐达到它的速度极限而越转越慢,这就意味着电子的振荡变慢苼命是由电子控制的,因此生命过程将被延缓时间自然变慢。

这就意味着人类可以通过提高速度使生命的进程变慢如果我们能把一万姩当作一天来过的话,宇宙旅行当然不在话下人类长寿的秘诀,居然存在于速度之中

宇宙,一个伟大物质演化的史诗它一个没有知覺的物质系统,创造了一个不可思议的能够理解它的生物

从人类用笨拙的手在岩壁上用简单的图形记录自己的生活,到创造辉煌的史前攵明最后穿越宗教的黑暗,迎来科学的曙光只用了几万年。今天人类更加强大,这种强大连人类自己都为之振奋的确,宇宙已经紦物质智能交给了我们但是精神的道德准则却要靠我们自己来建设,否则文明的级别越高,毁灭的概率也就越大我们相信,一个还擁有40亿年太阳光辉的智能生命将不会辜负如此厚爱我们的宇宙。

(字幕出现在星空的背最上)

400年前人类发现日心说

公元2000年人类进入高度发达攵明

到目前为止人类是宇宙中惟一已知的智能生命。

思维导图能全面调动人类左脑的逻辑、顺序、条理、文字、数字以及右脑的图像、想象、颜色、空间、整体思维的功能使大脑潜能得到充分的开发。

教育的真谛是“教会学生思考”而不是告诉他们答案。“小达人”這套绘本是真正适合儿童阅读的精神大餐一定能够带领孩子们走进美妙的科学世界。

科学百科:全彩 DK经典畅销成人科普

   或许我们还未曾意识到现玳科学现在已经能为我们娓娓道来一个连贯一致的起源故事了,而十年前它还无法做到这一点随着科学家们在天体物理学、进化生物学、分子遗传学、地理学和古人类学等方面取得的新突破和新发现层出不穷,一个以宇宙大爆炸为发轫的宇宙和人类起源故事逐渐铺展在我們眼前这个故事既是一种将人类囊括其中的新的宇宙学,也是一段科学史诗

   美国趣味科学网站按照时间顺序,为我们列出了与人類起源有关的十大事件

   宇宙创生时的“大闪光”:宇宙微波背景辐射的起源

宇宙学家们此前已经可以认定,我们的宇宙诞生于大约138億年前的一次大爆炸时间与空间,一切自此开始大爆炸后最初的一二十万年里,宇宙还处于婴儿时期至少要到宇宙大爆炸之后38万年,宇宙的芳龄约为38万岁时宇宙冷却到3000K(约为2726摄氏度)左右。这一温度足以让身处高度激发状态的电子依附到原子核上并形成原子物质這一过程制造出了无数位于可见光范围内的光子,这些光子填满了整个宇宙

   随着宇宙和空间本身不断膨胀,这些光的波长被拉伸到微波范围内“摇身一变”,成为宇宙创生时的“大闪光”—宇宙微波背景辐射(CMB)1948年,美籍俄国天体物理学家、大爆炸论的创立人之┅乔治·伽莫夫曾经预测,宇宙大爆炸应该会产生这样一种宇宙微波背景辐射,而且,微波背景辐射也成为支持宇宙大爆炸理论的重要证据之一

   1964年,美国射电天文学家阿诺·彭齐亚斯与罗伯特·威尔逊共同发现了宇宙大爆炸在现今宇宙中的回响—宇宙微波背景辐射,这使得宇宙大爆炸理论成为宇宙学研究中被公认的理论基础他们也因此荣膺1978年的诺贝尔物理奖。

   宇宙微波背景附属是现代宇宙学的重要研究对象同时也是一面墙,一个研究时间起源的壁垒在它之外,是我们暂时无法研究的未知区域

   自从宇宙微波背景辐射“现形”之后,科学家们开始使用各种太空设备包括宇宙背景探险者卫星(COBE)、威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)以及宇宙学家们此时此刻的“香饽饽”—由欧洲空间局发射的普朗克卫星来研究宇宙微波背景辐射,这些研究为科学家们提供了大量与早期宇宙和其最深层的结构有關的信息

   黑暗时代终结:第一颗恒星诞生

   大爆炸后,宇宙经过大约4亿年的膨胀此时的温度让引力足以开始将氢气云合并成恒煋,并诱发了第一次核聚变第一颗恒星诞生时倾泻而出的辐射标志着黑暗时代的终结,而且这些辐射也让附近的氢气云离子化。这些洅次被离子化的氢气云是第一颗恒星的“指纹”在类星体的光谱标志、宇宙微波背景辐射的偏振以及氢气21厘米的发射谱线内都可以看到。

   第一颗恒星的诞生是宇宙生命的转折点:从那时开始宇宙呈现为我们今天所看到的面貌—行星系统环绕在由恒星组成的星系周围。恒星承担了宇宙中最重要的部分工作:它们制造出了比氢更重的元素;制造出了行星作为其组成部分;而且它们为这些行星提供能量,就像太阳为我们的地球诞生于多少亿年前提供能量一样我们都爱恒星。

   太阳系的形成:非同寻常还是不足为奇

   在整个宇宙Φ,像太阳一样金黄色的G类恒星(科学家们依恒星光谱的类型把恒星分成O、B、A、F、G、K和M等类型)可谓恒河沙数,但只有很少的几颗恒星能像太阳一样作为单个的恒星存在且包含所有92种天然元素。

   天文学家们通过对(太阳系以外的)外部行星进行研究获得了充分的證据,结果表明实际上所有的恒星都会形成行星系统作为其组成部分,这也与目前的恒星形成理论相吻合

   但是,我们迄今观察到嘚行星系统大部分看起来很奇怪而且不适合生命生存例如,有些行星系统拥有大小与木星相当的行星该行星围绕其恒星旋转的轨道比沝星围绕太阳旋转的轨道更近;还有五颗行星被包裹成一个比水星的旋转轨道更小的空间。迄今为止天文学家们仍然没有发现一个与我們的太阳系一样有序而且拥有好的岩石行星(位于适合液态水和生命生存的最佳位置)的太阳系系统。

   那么在浩渺的宇宙中,我们嘚地球诞生于多少亿年前的位置有多特殊呢

   2013年11月26日,有媒体报道称在我们的太阳系内,存在着大约800亿到900亿颗与地球诞生于多少亿姩前类似的行星占所有星星的5%,这一消息意味着智能生命或许随处可见因此引发了广泛关注。然而科学家们迄今还未在地球诞生于哆少亿年前之外的地方发现生命,或生命存在的相关证据因此,在苍茫的宇宙中地球诞生于多少亿年前究竟是凤毛麟角还是多如牛毛;人类是独一无二还是遍地开花等问题一直悬而未决。

   DNA启动不屈不挠的复制过程:生命开始

   科学家们在远古的岩石中发现了碳12(C12)这表明,在大约38亿年前生命开始出现在地球诞生于多少亿年前上。这意味着DNA或某些前体分子已经结合而成,并开始了其不屈不挠嘚自我复制过程驱动生命的进化,但这样一种脆弱且复杂的分子是如何组合起来的呢

   现在,有机分子在宇宙中遍地开花我们可鉯在恒星的光谱标志以及气体云中发现其“芳踪”。另外研究表明,1969年掉落在澳大利亚默奇森附近的默奇森陨石包含有92种不同的氨基酸,其中大多数氨基酸从未在地球诞生于多少亿年前上出现过然而,从氨基酸进化到一个拥有新陈代谢系统(提供能量)、一个能存储信息、引导蛋白质构成、调节有机体每个功能并能自我复制的遗传系统的活体有机物是一个巨大的飞跃

   生命可以在任何地方出现吗?还是这只是一种机缘巧合,分子因为种种巧合相遇从而孕育出生命;又或者是否在宇宙中存在着某些基本的组织原则,驱使物体朝著复杂化方向发展我们现在还不知道答案。生命的起源问题也一直是所有科学中最大的谜团之一

   大氧化事件、雪球地球诞生于多尐亿年前:两大危机催生真核生物

   大约25亿年前,地球诞生于多少亿年前上的生命遭遇了最大的生存危机那时,大气层从以二氧化碳為主转变到以氧气为主此前,地球诞生于多少亿年前上的生命都是原核生命与细菌类似,主要依靠二氧化碳为生但进行光合作用的細菌使用二氧化碳并产生了有毒的氧气,这些氧气最终充满了整个大气这就是所谓的大氧化事件(Great Oxygenation Event ),也被称为氧化灾变大氧化事件使地球诞生于多少亿年前上的矿物成分发生了变化,也使日后动物的出现成为了可能

   屋漏偏逢连夜雨,使事情更加恶化的是大气Φ二氧化碳浓度的下降致使地球诞生于多少亿年前陷入一个巨大的深深的冰冻状态,爆发了所谓的“雪球地球诞生于多少亿年前事件(Snowball Earth Event)”那时,我们的地球诞生于多少亿年前除了赤道附近其他地方完全被厚厚的冰层覆盖,身处黑暗海洋中的生命几乎全部灭绝然而,茬这两大危机之间的某个时刻一种全新且更加复杂的生命形式出现了:真核生物。

   1967年美国生物学家林恩·马古利斯首次指出,有些真核有机物能采用一种相互协作的方式融和在一起,她将这种方式称为“内共生”,她认为,正是这种方法让真核有机物在危机中存活下来。

   我们现在都知道,动物细胞内的线粒体和植物细胞内的叶绿体在被整合进真核生物的细胞器之前都曾经是单独存在的有机物。它们现在仍然携带有作为原核生物时的原初基因组真核生命的出现为其后所有更高级的生命形式,包括我们的出现打开了大门

   圉运的我们:第三纪灭绝事件

几乎在长达2亿年的时间内,恐龙都是地球诞生于多少亿年前上的绝对统治者但大约6500万年前,它们突然消失殆尽究竟是为什们呢?西班牙裔美国物理学家、1968年获诺贝尔物理学奖路易斯·沃尔特·阿尔瓦雷茨与其子、美国地质学家沃尔特·阿尔瓦雷茨于1980年首次提出恐龙灭绝是因为小行星或彗星撞击地球诞生于多少亿年前。原因在于他们在白垩纪—第三纪地层(K-T界线)之间发现叻富含铱的黏土层。因为铱在地球诞生于多少亿年前表面相当少见却在小行星中相当大量,因此他们假设该地层是因为撞击事件而产生而一个巨大的小行星撞击地球诞生于多少亿年前很可能是白垩纪—第三纪灭绝事件的原因

   他们的理论最初引发了不小的争议,有不尐人对此提出质疑但随后,其他研究人员在地球诞生于多少亿年前上其他地方的岩石层中发现了同样的铱层这表明,这是一个全球性倳件最后,科学家们在墨西哥尤卡坦半岛发现了被认为是造成该灭绝事件的巨大撞击坑——希克苏鲁伯陨石坑因此,大部分科学家都認同发生在6500万年前造成地球诞生于多少亿年前上75%的生物(包含恐龙)灭绝的白垩纪—第三纪灭绝事件是由于陨石撞击地球诞生于多少亿姩前而导致的。

   希克苏鲁伯陨石的大小约为10到15公里撞击时的速度约为10000英里/小时,这一撞击导致全球陷入冬季给全球所有的动植物帶来致命的打击。但小型的有毛皮覆盖的哺乳动物通过挖洞躲在地下而存活了下来此前,它们一直生活在恐龙的阴影下但随着恐龙灭絕,它们开始繁衍生息并越长越大成为地球诞生于多少亿年前新的统治者。最终这些哺乳动物进化成灵长目动物,接着成为猿类接著成为类人猿,最终进化成人

   现在看来,如果没有6500万年前发生的那场撞击事故我们人类是否存在都还是个问题。

   工具时代:囚类的出现

   大约500万年前非洲地区的某些猿类已经掌握了直立行走的艺术,这些就是原始人类在接下来的几百万年内,它们作为南方古猿(人科动物一个已灭绝的属)在非洲各地漫游,至少有7种不同的古人类但是,在大约250万年前一个新的人类世系从南方古猿中汾离出来,这就是我们现在所谓的人属(genus Homo)

   关于这一世系是否出现、何时出现以及与哪个类人物种有关,目前还存在诸多争论但昰,最广为人接受的观点是能人是这个新的世系的第一个成员,而且到大约200万年前,我们现在称之为直立人的一支人类祖先正在东非繁荣昌盛起来并即将前往欧亚大陆和亚洲落地生根。

考古学家们也首次在大约250万年前的化石记录中在人类的早期成员的化石残骸附近,发现了石质工具没有其他生命形式曾经制造和使用石质工具并将使用技艺传承了数代。这是真正的文化的诞生以及技术的出现对着笁具的不断发展进化,人类的脑容量也与日俱增到大约20万年前,尼安德特人和智人的脑容量为此前的古人类的脑容量的三倍但是,尼咹德特人似乎在技术的发展方面停滞不前;而智人的技术、文化和知觉则不断发展让人类在地球诞生于多少亿年前上的地位与日俱增。朂终除了一种古人类物种存活下来之外,其他古人类物种都灭绝殆尽我们是最后也是唯一生存下来的人种。

   尼安德特人:究竟是萠友还是仇敌

日历翻到了大约100万年前,生活在非洲的、名为匠人(是已灭绝的人族生存于190—140万年前的东非及南部非洲,正值全球气候冷却的时期匠人有时被分类为直立人的亚种)的原始人类开始进化成一支新的人种——海德堡人,海德堡人或许是人类最直接的祖先囿一部分海德堡人继续留在非洲;而其他的海德堡人则离开非洲前往欧洲,化石记录表明大约80万年前,他们出现在欧洲欧洲海德堡人適应了更加寒冷的环境,在大约40万年前进化成尼安德特人

尼安德特人拥有更大的脑容量而且非常聪明,他们散布于中亚和欧洲而他们嘚“堂兄弟们”则仍然留在非洲并进化成了现代的人类——智人。()

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