最新地球的核辐射场与龄幻灯片.ppt
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1、第一节第一节 地球的起源地球的起源l地球在太空中不停地旋转,神秘莫测。有许多问题要人类去探索。地球在太空中不停地旋转,神秘莫测。有许多问题要人类去探索。l其中之一就是地球有多大了?回答这个问题涉及到地球的起源以及其中之一就是地球有多大了?回答这个问题涉及到地球的起源以及演化。演化。l地球的起源、形成和演化在地球科学,乃致整个自然科学领域里都地球的起源、形成和演化在地球科学,乃致整个自然科学领域里都是一个基本的理论问题。是一个基本的理论问题。l地球起源离不开整个太阳系形成。进一步太阳系的形成离不开对整地球起源离不开整个太阳系形成。进一步太阳系的形成离不开对整个宇宙的认识。个宇宙的认识。l太阳系是
2、由太阳、九大行星太阳系是由太阳、九大行星(其中很多都具有庞大的卫星系统其中很多都具有庞大的卫星系统)、小行星及、小行星及陨星之类的无数较小天体、一个大的慧星族、以及在太阳系主要成员之间陨星之类的无数较小天体、一个大的慧星族、以及在太阳系主要成员之间分布的宇宙尘和气体组成的。分布的宇宙尘和气体组成的。 怎么证明?怎么证明?l 大爆炸的发生,距离现在约大爆炸的发生,距离现在约150亿年了。怎么亿年了。怎么能证明能证明150亿年前发生过这样的爆炸呢亿年前发生过这样的爆炸呢?按照大按照大爆炸宇宙模型的理论,爆炸形成的宇宙一直在爆炸宇宙模型的理论,爆炸形成的宇宙一直在降温,恒星是在降到降温,恒星是在降到
3、40000K以下时才开始形成以下时才开始形成的,现在测得最老的星系的年龄都只有的,现在测得最老的星系的年龄都只有100多亿多亿年,符合这个理论的推断。年,符合这个理论的推断。l特别是盖莫夫特别是盖莫夫(GGamow,1904-1968)作出的预言:作出的预言:在大爆炸的特殊宇宙背景下产生出来的微波辐射,至今在大爆炸的特殊宇宙背景下产生出来的微波辐射,至今还存在于宇宙空间中,其温度应已降低到只有绝对温度还存在于宇宙空间中,其温度应已降低到只有绝对温度几度。几度。1964年,威尔逊山上一台高灵敏度的射电天文望年,威尔逊山上一台高灵敏度的射电天文望远镜,在各个方向都测得一种远镜,在各个方向都测得一种
4、3K的微波背景辐射。大爆的微波背景辐射。大爆炸理论得到了有力的支持。炸理论得到了有力的支持。l发现者彭兹亚斯发现者彭兹亚斯(AAPenzias,1933)和威尔逊和威尔逊(RWWilson,1936-)为此得到了为此得到了1978年的诺贝尔物年的诺贝尔物理学奖。理学奖。l还有一个证据是,现在测得的不同天体上氦的还有一个证据是,现在测得的不同天体上氦的丰度,即它在天体中的含量,一般都达到丰度,即它在天体中的含量,一般都达到20左右,仅靠太阳上那种氢合成氦的作用,在左右,仅靠太阳上那种氢合成氦的作用,在150亿年左右的时间里是不能造出这么多氦的,而亿年左右的时间里是不能造出这么多氦的,而大爆炸能做
5、到。大爆炸能做到。l因爆炸而使星系间的距离拉开,更已是熟知的因爆炸而使星系间的距离拉开,更已是熟知的事实。天文观测中已多次记录到超新星爆炸,事实。天文观测中已多次记录到超新星爆炸,另外新近得到的两个黑洞撞击爆炸的信息,都另外新近得到的两个黑洞撞击爆炸的信息,都可以作为佐证。可以作为佐证。l 宇宙起源于大爆炸的场面是令人惊叹和着迷宇宙起源于大爆炸的场面是令人惊叹和着迷的,这种假说已为越来越多的人所接受。的,这种假说已为越来越多的人所接受。l 然而,也许有关这个大胆设想的证据永远都然而,也许有关这个大胆设想的证据永远都难以充分,不过它给我们带来的问题,确实值难以充分,不过它给我们带来的问题,确实值
6、得好好地研究。得好好地研究。二、太阳系的起源二、太阳系的起源l太阳系起源理论太阳系起源理论l 太阳系起源理论可分太阳系起源理论可分成两种主要类型:一种成两种主要类型:一种认为起源是逐渐演化的认为起源是逐渐演化的结果;另一种则把起源结果;另一种则把起源归因于某种激变的作用,归因于某种激变的作用,通常假定在遥远的过去通常假定在遥远的过去太阳与恒星相遇。太阳与恒星相遇。 l1星云说星云说l2碰撞说碰撞说l3电磁说电磁说l4尘埃云说尘埃云说l 5积成说积成说 l。星云说星云说l1755年,哲学家康德的年,哲学家康德的“宇宙发展史概论宇宙发展史概论”中中假定:构成太阳系的星际的物质,在太初时都假定:构成
7、太阳系的星际的物质,在太初时都分散为基本粒子,充满整个的宇宙空间。在万分散为基本粒子,充满整个的宇宙空间。在万有引力的作用下,这些原始的弥漫物质逐渐分有引力的作用下,这些原始的弥漫物质逐渐分别凝聚,形成太阳系内各天体。别凝聚,形成太阳系内各天体。原始太阳星云为自大星际云瓦解出的一块小云。它的温度不高,原始太阳星云为自大星际云瓦解出的一块小云。它的温度不高,有一定的初始角动量和自转,在自吸引作用下收缩,中心部分有一定的初始角动量和自转,在自吸引作用下收缩,中心部分形成太阳,外部扁化为星云盘。星云盘中含有气体、尘埃和冰形成太阳,外部扁化为星云盘。星云盘中含有气体、尘埃和冰的固体颗粒,主要由这些固态
8、物质集聚成行星和卫星。的固体颗粒,主要由这些固态物质集聚成行星和卫星。 康德康德-拉普拉斯星云说拉普拉斯星云说l拉普拉斯从数学和力学的角度阐述,他设想太拉普拉斯从数学和力学的角度阐述,他设想太阳系本是一团旋转着的炽热的气体,由于冷却阳系本是一团旋转着的炽热的气体,由于冷却收缩,越转越快,离心力也随着加大,特别是收缩,越转越快,离心力也随着加大,特别是在云团的赤道一带最大因而形状变得扁平如在云团的赤道一带最大因而形状变得扁平如圆盘;当旋转速度快到一定程度,这个圆盘外圆盘;当旋转速度快到一定程度,这个圆盘外缘的惯性离心力大于引力时,就会有一部分物缘的惯性离心力大于引力时,就会有一部分物质被分离出来
9、,成为继续围绕中心运转的圆环,质被分离出来,成为继续围绕中心运转的圆环,如今天在土星所见。如今天在土星所见。康德康德-拉普拉斯星云说拉普拉斯星云说l这些圆环一次又一次地被分离出来,并分别凝这些圆环一次又一次地被分离出来,并分别凝聚结成行星;行星周围的卫星也有着类似的形聚结成行星;行星周围的卫星也有着类似的形成成 过程;星云中心部分则收缩成为太阳。过程;星云中心部分则收缩成为太阳。l拉普拉斯用力学的原理,解释当时已认知的六拉普拉斯用力学的原理,解释当时已认知的六大行星的轨道为什么都近于圆形并在同一近似大行星的轨道为什么都近于圆形并在同一近似的平面上,和它们的自转公转的方向为什么一的平面上,和它们
10、的自转公转的方向为什么一致等问题,都比较合理、清晰,很有吸引入的致等问题,都比较合理、清晰,很有吸引入的魅力。魅力。l在在19世纪,康德世纪,康德-拉普拉斯星云说风靡一时。拉普拉斯星云说风靡一时。角动量的矛盾角动量的矛盾l 但是,在太阳系中仍有许多问题,星云说不但是,在太阳系中仍有许多问题,星云说不能解决。特别是能解决。特别是1884年傅切年傅切(AFouche)提出,提出,按照物理定律和康德,拉普拉斯星云说,太阳按照物理定律和康德,拉普拉斯星云说,太阳和行星的单位质量的角动量,应该是一样的,和行星的单位质量的角动量,应该是一样的,但实际上相差近但实际上相差近100倍。康德倍。康德拉普拉斯星云
11、说拉普拉斯星云说未能解决这个矛盾,从而失去了一度占主导地未能解决这个矛盾,从而失去了一度占主导地位的优势,出现了众说纷纭的局面。位的优势,出现了众说纷纭的局面。l康德和拉普拉斯都是仅在力学上去解康德和拉普拉斯都是仅在力学上去解释,而在太阳系中不仅有引力的作用:释,而在太阳系中不仅有引力的作用:还存在其他多种物理作用。在康德、还存在其他多种物理作用。在康德、拉普拉斯那个年代,人们不知道太阳拉普拉斯那个年代,人们不知道太阳的热来自氢合成氦的热按聚变。的热来自氢合成氦的热按聚变。电磁场的作用电磁场的作用角动量问题角动量问题 (角动量是转动的一种量度,它大致等角动量是转动的一种量度,它大致等于质量、速
12、度和轨道半径的乘积于质量、速度和轨道半径的乘积)。在太阳系里,。在太阳系里,太阳的质量约为行星总质量的太阳的质量约为行星总质量的750倍,占全系统倍,占全系统的的99以上,但它的角动量却只有全系统的以上,但它的角动量却只有全系统的2。行星的质量虽小,但角动量却很大。以单位质量行星的质量虽小,但角动量却很大。以单位质量所具有的角动量而言,这种分布是极不平均的。所具有的角动量而言,这种分布是极不平均的。通过一种什么作用,才能导致这样一个转动系统通过一种什么作用,才能导致这样一个转动系统?如果行星和太阳是同源,就必须找出一个使角动如果行星和太阳是同源,就必须找出一个使角动量重新分布的物理过程。最能使
13、角动量转移的物量重新分布的物理过程。最能使角动量转移的物理过程,即为磁场对于带电粒子的作用。理过程,即为磁场对于带电粒子的作用。 该假说的要点是:假定太阳系开始是一团凝缩收缩的低温星云,转动速度因急该假说的要点是:假定太阳系开始是一团凝缩收缩的低温星云,转动速度因急剧收缩而加快。当这团星云的半径收缩到一定程度时,由于流体力学的作用,剧收缩而加快。当这团星云的半径收缩到一定程度时,由于流体力学的作用,使转动达到失稳状态,两极渐扁,赤道凸起,并发展成一个尖锐的边缘。星云使转动达到失稳状态,两极渐扁,赤道凸起,并发展成一个尖锐的边缘。星云物质从此边缘向外抛出,形成一个圆盘物质从此边缘向外抛出,形成一
14、个圆盘(圆盘质量只有太阳的圆盘质量只有太阳的1)。l中心体与圆盘脱离后,前者继续收缩,形成太阳,后者质量不再增中心体与圆盘脱离后,前者继续收缩,形成太阳,后者质量不再增加,聚成行星。当它们脱离时由于星际空间存在磁场,太阳与圆盘加,聚成行星。当它们脱离时由于星际空间存在磁场,太阳与圆盘的内缘产生一种电磁流体力学的作用而导致一种磁致力矩。通过这的内缘产生一种电磁流体力学的作用而导致一种磁致力矩。通过这个力矩,太阳对圆盘作功,从而将太阳的角动量转移到圆盘上。圆个力矩,太阳对圆盘作功,从而将太阳的角动量转移到圆盘上。圆盘因角动量增加而向外扩张,但太阳因为继续收缩和角动量减小,盘因角动量增加而向外扩张,
15、但太阳因为继续收缩和角动量减小,可使它的角速度变化不大,故解释了太阳转得慢的问题。为了保证可使它的角速度变化不大,故解释了太阳转得慢的问题。为了保证上述过程的进行,太阳与圆盘分离时的磁场强度只需上述过程的进行,太阳与圆盘分离时的磁场强度只需03T,但要,但要求圆盘内缘有千万分之一的原子处于电离状态。当圆盘冷却时,不求圆盘内缘有千万分之一的原子处于电离状态。当圆盘冷却时,不易挥发的物质先凝聚成固体。这些固体在气体带动下,在圆盘扩展易挥发的物质先凝聚成固体。这些固体在气体带动下,在圆盘扩展过程中,直径小的固体却被气体推向前去,而直径大的固体被抛在过程中,直径小的固体却被气体推向前去,而直径大的固体
16、被抛在后面,从而各自形成内行星和外行星。后面,从而各自形成内行星和外行星。 l目前尚不能给出一个统一的起源学说,但在行星轨道的目前尚不能给出一个统一的起源学说,但在行星轨道的稳定性、地球的年龄、地质的演化、地球的化学组成、稳定性、地球的年龄、地质的演化、地球的化学组成、陨石坑与撞击、角动量的分布与形成的物理进程等方面陨石坑与撞击、角动量的分布与形成的物理进程等方面确有共识。确有共识。l地球与其他行星地球与其他行星(或许不包括冥王星或许不包括冥王星)具有众多的共同特具有众多的共同特点和特征,说明它们具有共同的起源。在讨论太阳系的点和特征,说明它们具有共同的起源。在讨论太阳系的起源时,可以把必须加
17、以考虑的突出的共同的特征进行起源时,可以把必须加以考虑的突出的共同的特征进行分析。分析。三、三、 地球的诞生地球的诞生l“天,积气也;无处无气。地,积块天,积气也;无处无气。地,积块(土土)也;充也;充塞四虚,无处无块。塞四虚,无处无块。”(列子列子天瑞天瑞)。这是两。这是两千多年前的中国学者列御寇告诉我们的:千多年前的中国学者列御寇告诉我们的:天是天是气的集合,地是土的集合。气的集合,地是土的集合。不能不惊叹中国古不能不惊叹中国古代贤哲的卓识,人们能看到的蓝天或其他颜色代贤哲的卓识,人们能看到的蓝天或其他颜色的天,都是大气散射或折射阳光的结果,这个的天,都是大气散射或折射阳光的结果,这个天确
18、实是气的集合;而我们脚下的大地,也确天确实是气的集合;而我们脚下的大地,也确实是实是“土土”的集合。的集合。星际物质星际物质l20世纪世纪30年代末,天文观测证实,在银河系中,有许多年代末,天文观测证实,在银河系中,有许多气体和尘埃存在。这些气体主要是氢和氦。尘埃里主要气体和尘埃存在。这些气体主要是氢和氦。尘埃里主要是水、甲烷和氨等液体气体冻结而成的固体微粒;还有是水、甲烷和氨等液体气体冻结而成的固体微粒;还有少量二氧化硅及其与金属离子结合形成的化合物等固体少量二氧化硅及其与金属离子结合形成的化合物等固体材料。气体在这些材料。气体在这些星际物质中,按质量计要占到星际物质中,按质量计要占到98左
19、左右,固体物质不及右,固体物质不及2,其颗粒细微,半径只有,其颗粒细微,半径只有00001厘米左右厘米左右。微粒的数量并不少,它们弥漫在整个太空中,。微粒的数量并不少,它们弥漫在整个太空中,在太阳系中也不例外。太阳系中的星际物质,一般都认在太阳系中也不例外。太阳系中的星际物质,一般都认为是形成太阳系原始星云的残余。它们的为是形成太阳系原始星云的残余。它们的化学成分化学成分和整和整个太阳系的化学成分相当,即个太阳系的化学成分相当,即氢最多,氦其次,然后依氢最多,氦其次,然后依次是氧、碳、氮、氖、硅、铁、硫等元素次是氧、碳、氮、氖、硅、铁、硫等元素。 地球与其他行星具有的特点和特征地球与其他行星具
20、有的特点和特征l1四大共同特点四大共同特点 (1)所有行星都围绕着太阳旋转且其运行轨道都接近圆所有行星都围绕着太阳旋转且其运行轨道都接近圆形形 。这便与沿高度偏心的椭圆形轨道运转有所不同。这便与沿高度偏心的椭圆形轨道运转有所不同(普普雷斯等,雷斯等,1986)。太阳系内行星的轨道,实际上都位于。太阳系内行星的轨道,实际上都位于大约与太阳的赤道面成大约与太阳的赤道面成60倾斜的同一平面上。所有的行倾斜的同一平面上。所有的行星都以同一方向围绕太阳运转,而且在同一方向上围绕星都以同一方向围绕太阳运转,而且在同一方向上围绕其各自的轴旋转,太阳的赤道面接近于轨道面。天王星其各自的轴旋转,太阳的赤道面接近
21、于轨道面。天王星则例外,它的赤道面大约呈则例外,它的赤道面大约呈980倾斜,而金星的旋转是倾斜,而金星的旋转是反向。反向。l(2)行星到太阳的距离形成一个级数,其中,行行星到太阳的距离形成一个级数,其中,行星之间的间距随着它们到太阳的距离的增大,星之间的间距随着它们到太阳的距离的增大,而非常近似于几何级数的速度增大。这种关系而非常近似于几何级数的速度增大。这种关系是博德是博德(Bode,1772)发现的,它预示在火星与发现的,它预示在火星与木星之间还存在着另一个行星。木星之间还存在着另一个行星。30年以后,果年以后,果然发现了这个带,不过这个带所包含的已不是然发现了这个带,不过这个带所包含的已
22、不是一个行星,而是称为小行星的一群碎片,它们一个行星,而是称为小行星的一群碎片,它们很可能是一个或几个行星碎裂后的残渣,这表很可能是一个或几个行星碎裂后的残渣,这表明行星距离的分布是规则的。明行星距离的分布是规则的。 l(3)在火星与木星之间的博德间隔,把行星分为两组,即在火星与木星之间的博德间隔,把行星分为两组,即内行星或类地行星内行星或类地行星(水星、金星、地球和火星水星、金星、地球和火星),体积都,体积都较小,而密度较大,并接近太阳。它们在自转轴上转动较小,而密度较大,并接近太阳。它们在自转轴上转动速度较慢,几乎没有卫星。类木行星速度较慢,几乎没有卫星。类木行星(木星、土星、天王木星、土
23、星、天王星、海王星星、海王星)都是体积大、密度低、且距离太阳较远的行都是体积大、密度低、且距离太阳较远的行星,它们在其自转轴上转动速度较快,且具有许多卫星。星,它们在其自转轴上转动速度较快,且具有许多卫星。最远的冥王星似乎与此况不同,它可能以前是其他行星最远的冥王星似乎与此况不同,它可能以前是其他行星的一个卫星。它们可能与地球一样,即其他类地行星可的一个卫星。它们可能与地球一样,即其他类地行星可能也贫于气体元素,但是类木行星则较富于气体,特别能也贫于气体元素,但是类木行星则较富于气体,特别是甲烷、氨,还可能有氢。是甲烷、氨,还可能有氢。l(4)尽管太阳占整个太阳系全部质量的尽管太阳占整个太阳系
24、全部质量的99,但,但它却只提供出它却只提供出2的角动量,而行星的角动量却的角动量,而行星的角动量却占占98左右。左右。 根据对地球岩石、月岩和由星际空间落在地根据对地球岩石、月岩和由星际空间落在地球上的陨石进行化学分折,推断类地木行星大球上的陨石进行化学分折,推断类地木行星大部分部分(90)是由铁、氧、硅、和镁四种元素组成是由铁、氧、硅、和镁四种元素组成的,对太阳的光谱研究表明:它几乎的,对太阳的光谱研究表明:它几乎(99)是由是由氢和氧组成,据推测,高丰度的氢和氧是类木氢和氧组成,据推测,高丰度的氢和氧是类木行星的特点。行星的特点。l大多数天文学家常将一个恒星的演化作这样的描述:在大多数天
25、文学家常将一个恒星的演化作这样的描述:在星际空间有大量气体和尘埃在运动,而且作用于气体和星际空间有大量气体和尘埃在运动,而且作用于气体和尘埃的各种不同力都处于稳定平衡之中。为此,设想这尘埃的各种不同力都处于稳定平衡之中。为此,设想这种体系的原始力是:种体系的原始力是:由质点间万有引力引起的力和。由质点间万有引力引起的力和。由旋转引起的离心力。因为空间物质分布是不均匀的,由旋转引起的离心力。因为空间物质分布是不均匀的,依据空间物质分布的普遍不均匀性原理依据空间物质分布的普遍不均匀性原理 (Tatsch,1977),在某个阶段,平衡体系总要变为不平衡或被打破平衡。在某个阶段,平衡体系总要变为不平衡
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