木卫二上的水能喝吗 地球上总共有多少吨水

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这篇文章给大家聊聊关于木卫二上的水能喝吗,以及地球上总共有多少吨水对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

本文目录

  1. 世界上真有外星人吗
  2. 地球上面这么多水是从哪里来的
  3. 如果在火星上放一颗细菌,它能演化成类似人类的生命吗
  4. 外星生命到底存在吗
  5. 地球上总共有多少吨水

世界上真有外星人吗

是否真有外星人?

答:50年前美国科学家费米提出的预言宇宙中存在外星人。当时科学家费米主张的是因为在宇宙中地球只是一颗非常普通的星球,放置在宇宙的时候,必然只是沧海一粟,所以在这样的研究层面上,既然在地球上都有那么多的生命出现,必然在这宇宙中还有很多有生命存在的星球,当时在科技异常落后的情况下,在费米提出来之后没有被当时的研究人员认可,只不过在目前这个阶段开始让这个沉寂了50年的预言,开始出现了本质性的靠拢。

●如今地球上的科技还没达到可以在宇宙中自由翱翔的时候,还是有很多关键点需要科学家去打破,这对于研究人员来说,无论是50年前的费米预言还是应验还是在接下来的研究中有着突破性的进展,必然还是一场漫长的战争。是否真有外星人得首先知道费米悖论。

●费米悖论:外星人在哪儿?

外星人→这一个让人捉摸不透的问题,它仍然留下了一个挥之不去的阴影,那就是费米悖论:外星人在哪儿?如果它们存在,那么一定会留下印记,甚至可到地球上访问人类。但我们没有看到任何外星人造访的真正证据。

●对于这个悖论,有很多种解释。大多数人想,如果它们有几百光年以外的地方到达地球,那么它们的技术比我们的要先进得多。在这种情况下,如果认为它们会跋涉数万亿英里来参观一个没有任何物质可提供的落后文明,那么这个想法未免有些自大。毕竟当人们去森林时,会试着与鹿和松鼠说话吗?也许一开始我们可能尝试,但既然它们不回话,我们很快就会失去兴趣,离开了。

●所以在大多数情况下,外星人会任由我们发展,用好奇的眼光看待我们这种原始的生物。或者就像几十年前奥拉夫·斯塔普尔顿推测的那样,也许他们有一种不干涉原始文明的政策。换句话说他们可能已经意识到地球人类的存在,但不想影响人们的发展。

●斯塔普而顿给我们提供另一个可能性,他写道:“这些乌托邦式的世界不是有害的,但不能进一步发展。它们被留在了和平与保护之中,就像我们在美国国家公园里以科学为目的保护野生动物一样。

●美国的肖斯塔克博士对这个问题时,他给了我一个完全不同的答案。他说,一个比我们更先进的文明很有可能发展出人工智能,所以它们会把机器人送上太空。他告诉我说,如果我们最终遇到的外星人是机械的,而不是生物的,那么我们不应该感到惊讶。在像《银翼杀手》这样的电影中,机器人之所以被派到外太空去做肮脏的工作,是因为非常

探索太空非常困难和危险。反过来,这也可以解释为什么我们接收不到它们的无线电信号。如果外星人遵循我们的技术路线,它们将在发明无线电后不久就发明机器人。一旦进入人工智能时代,它们可能会和机器人合并,不再使用无线电。

例如,机器人文明可能通过电缆相连,而不是无线电或微波线。

●搜寻地外文明计划的无线电接收器无法接收到这种通信信号,因而,而法发现这样的文明。换句话说,一个外星文明可能只有几个世纪的使用无线电,也许这就是我们无法接到无线电信号的原因之。

●另一些人猜测,也许外星人想从我们的星球上掠夺一些东西。

种可能是我们海洋中的液态水。在我们的太阳系中,液态水确实是一种珍贵的物品,只有在地球和气体巨行星的卫星上才能找到它。但冰不是这样。在彗星、小行星和围绕气体巨行星运行的卫星上,有大量的冰,所以外星文明需要做的只是加热冰。

●另一种可能是,外星人想从地球上窃取有价值的矿物。这当然是可能的,虽然在许多无人居住的星球上也有珍贵的矿产资源。如果一个外星文明拥有从遥远的距离之外到达地球的技术,那么它们能利用许多行星,而开发一颗无人居住的行星比开发住满智慧生命的行星要容易得多。

●作为一个先进文明外星人,能够驾驭核聚变的力量,没有必要从地球的核心窃取热能量。氢是聚变核电站的燃料,而氢是整个宇宙中最多的资源。因此,外星人不会傻逼来地球而不直接从宇宙中的恒星中获得能量。

知足常乐于上海

地球上面这么多水是从哪里来的

137亿年前,宇宙从一场大爆炸中诞生,50亿年前,太阳从一团原始星云中诞生出来,46亿年前,地球开始形成,35亿年前,地球上的原始生命出现。都说水是生命之源,那么地球上的水,最初是怎么来的呢?

在浩渺的宇宙中,地球是一个毫不起眼的蔚蓝色的星球,之所以它是蔚蓝色的,是因为地球表面超过70%的部分被水覆盖,地球就像一个蓝色的宝石一般,孕育着其上面的无数生命。地球是一颗特殊的星球,在太阳系中,仅仅只有地球一个星球上有生命存在,这是很奇怪的,虽然说其它的一些星球上或许也有水存在,但是其它的一些条件并不符合,所以生命也无法孕育出来。

地球是一个特殊的星球,在浩渺的宇宙中,地球不过是沧海一粟,但是地球有一个很好的地方就在于地球和太阳的距离适中,这样一来地球上的气温就可以使水存在,离太阳太近或者是太远都不好,离得近的金星,表面温度为500摄氏度,离的远的火星,表面温度为零下四十度,都不足以让液态水存在,所以地球上能够有水存在得益于地球得天独厚的位置以及地球上的一些其它条件都能很好满足液态水存在的需要。

那么,地球自从形成以后,地球上的水是怎么来的呢?科学家认为,地球上水的来源主要有两个方面,一个是地球上的水来自太空,另一个则是来自地球的内部。水从太空上来有两个途径:一种是落在地球上的陨石比如说由冰组成的彗星,就含有大量的水;第二种是来自太阳的质子形成的水分子。当然了,科学家认为来自彗星的水应该是占多数的。

地质学家发现,两万年之间,地球的海洋水位差不多上涨了100米,而奇怪的是地球上的水本来还要在太阳紫外线照射的作用下从大气层逃出一部分,那么这些多出来的水是从何而来的呢?直到最近,科学家通过分析人造地球卫星发回来的数千张地球大气层紫外辐射图像之后才知道,他们发现在圆盘状的地球图像上总会存在一些小黑斑,每一个存在大约几分钟,然后面积有几千平方米。

经过分析才发现,原来这些斑点是由一些看不见的由冰块组成的彗星冲入地球大气层,然后融化成水蒸气造成的,科学家还预计,每分钟大概有100吨的水通过这些闯入地球的彗星融化释放到地球的大气层中。所以说,地球上的水,原来是从天上来的。当然了也有观点认为,地球上的水来自于地球形成的初期,原始大气中的氢氧化合成水,水蒸气逐渐凝结下来并形成海洋。还有的观点认为,形成地球的原始星云物质中本来就存在水。总而言之,地球上水的来源可能有很多种,至于哪种占据了主导作用,目前还不是很清楚。

如果在火星上放一颗细菌,它能演化成类似人类的生命吗

如果在火星上放一颗细菌,它能演化成类似人类的生命吗?

火星是除了金星以外,距离地球最近的一颗行星。根据天文观测和我们发射的太空探测器的发现,火星与地球拥有着众多相似之处,比如都具有卫星、有移动的沙丘、有空气对流引起的沙尘暴、有四季的变化、南北两极存在冰冠等等,据科学家们推测,火星在历史上的某个时期或许其气候特征和现在的地球差不多,也有可能具有生命形态,只不过随着火星表面气候越来越恶劣而全部消失了。而细菌作用地球上分布最广、数量最多、存在历史最为悠久的生物之一,其适应环境的能力很强,如果将细菌放到火星上,会不会演化成更加复杂的生命形态或者形成类似的人类文明呢?

一个星体诞生和维持生命生存发展的必要条件

这么多年以来,人类关于天文观测和深空探测的步伐越来越快,其中对于生命形态的寻找成为其中一个非常重要的领域,在这个过程中,在距离地球较近的恒星系里,也发现了一些和地球形态和运行特征相似的星球,科学家们将之命名为“类地行星”,其中与恒星位置适中、比较符合生命诞生条件的一些星球,又被冠之以“超级地球”的称号,表达了人们对于地外生命探索的执着追求。可是,由于各种技术条件的限制,在这些“超级地球”之中,并未发现存在生命迹象的明显证据。

对比地球生命诞生和发展演化的历史进程,可以看出,一个星球能够诞生生命,是多种支撑条件完美给合下的综合产物,在满足这些条件的同时,既有客观的必然性、时间的漫长性,又有激发生命活性产生的各种偶然性。如果仅从外在的支撑条件来看,必须要具备的条件主要有:

有利的还原环境。在没有诞生生命之前这一点非常重要,可以保障为有机物的合成提供完美的环境支撑,避免在宇宙辐射和高能粒子的冲击下使有机物发生分解或者变性。而如果生命已经形成,这样的还原环境则不利生命的发展和演化,必须通过生命体自身的发展来缓慢改变这种环境,使之形成具有一定氧气含量的稳定大气层。

持续的能量供给。无论是一个星球没有或者已经拥有了生命,能量供给的问题都很关键。在没有生命前,大量的恒星辐射特别是紫外线输入,可以为星球表面提供稳定的能量来源,为下一步的通过闪电激发生成有机物质及其合成更加复杂的有机体创造必要的条件。在已经形成生命形态之后,持续的能量供给,可以为维持生物体本身能量的需求和推动物质循环起到重要作用。

适宜的温度区间。任何碳基生命能够稳定维持生物活性,必须依赖适宜的温度,如果过高蛋白蛋和核酸物质就会变性或者分解,过低生物活性则会受到极大的抑制,均不利于机体的存活,发展演化更无从淡起。因此,星体距离恒星的距离要适中,最好处在宜居带的中间区域。

稳定的水汽循环。保障一个生物体在星球上顺利生存,从水汽循环的角度来看,既需要一定的水资源蕴含量,又需要稳定的水汽输送循环渠道,通过水的蒸发、凝结反复的过程,推动水分在生物机体能也能够顺畅地运转,提供维持生命活动所必需的水,并且为其它无机盐类和微量元素的摄入和代谢提供必要的载体。

拥有磁场。这一点也非常必要,星体周围固有的磁场,可以有效阻挡或者引导来自外界的宇宙射线和高能粒子,使星球上的生命体最大限度地减少伤害。

火星的先天条件

从上世纪60年代,我们就开始向火星发射探测器,迄今为止共发射了30颗左右的探测器,为我们全面了解火星的基本情况提供了重要的信息来源。

1、火星的基本参数。火星赤道半径3400公里,为地球的53%,体积为地球的15%;火星质量6.42×10^20吨,是地球的11%;表面重力加速度3.7m/s^2,是地球的38%;平均密度3.94g/cm^3,是地球的78%;围绕太阳公转周期687天,接近地球的两倍,自转周期24.6小时,与地球相当。

2、火星表面温度。火星地表整体的平均温度为-63摄氏度,由于火星围绕太阳运行的公转轨道是椭圆形,近日点和远日点相差比较明显,当处于近日点时的温度要比远日点高160度,再加上火星向阳面与背阳面的温度差异也非常明显,因此火星表面的温度覆盖范围很宽,可以从零下130多度一直到近30度都有分布。

3、火星的大气层。由于火星质量较小,万有引力束缚大气层的能力非常小,因此火星的大气非常稀薄,大气密度还不到地球的1%。所残留的大气层中,主要成分为二氧化碳,占比达到95%,其次是氮气,占比2.7%,另外还有少量的氩气、氧气和水蒸气。但是由于火星的地势起伏明显,最高和最低处的大气压可以相差近10倍,因此空气对流十分明显,能够形成可以席卷整个星体的大风暴。

4、火星上的水资源存在未知数。2013年美国“好奇号”火星车在火星岩石中发现了含水矿物质,表明火星在历史上存在大量水资源的可能性较大。而通过火星高解析照片,在火星的南极冠、以及几百个陨石坑和峡谷的边缘,发现有液态冰的存在。不过,这些液态冰是否是水冰还是二氧化碳冰,还缺乏确认的科学依据。2018年,又在极地冰冠下面发现了一个大湖,直径20多公里,这里的大湖充满着液态物质,是否是液态水还需要进一步的研究论证。

5、火星的磁场。火星目前由于内核的冷却,内部熔融态的岩浆全部凝固,失去了存在磁场的先天条件。据推测,在历史上火星是存在磁场的,只不过随着一颗巨大的行星撞击了火星,完全改变了内部岩浆的运行规律和存在基础,磁场也因此逐渐消失。

细菌放到火星上会发生什么?

细菌从结构上来看,是拥有细胞壁、细胞膜、细胞质和核质等多个组成单元的原始单细胞生物。从分类来看,细胞既有自养型也有异养型,其中自养型细菌可以利用光能或化学能将无机物转化为有机物,其维持生命活动所需的能量来源于自己合成的有机物。而异养型细菌只能利用现有的有机物作为食物来源,来获得机体所需的能量。可以看出,对于异养型细菌来说,火星上并没有其它有机物来源,因此放上去也会很快被“饿死”。

对于自养型细菌来说,会适应火星上的环境吗?答案也是否定的。首先,对于好氧的自养型细菌说,由于火星上氧气含量非常低,这部分细菌也是不能存活的。剩下的种类只能是厌氧自养型细菌,而火星上的气温整体非常低,即使最高温度也不到30摄氏度,而且存在的区域和时间非常有限,在大部分的时间和大部分的区域,温度都是在零下几十度甚至零下一百多度,这些细菌的生物活性首先会受到极大地抑制。

除此之外,火星表面没有稳定的水源和水汽循环条件,大气层也非常稀薄,细菌活动所必须依赖的水得不到有效供给,而且还会时刻受到来自宇宙强烈的辐射影响,这些细菌必将在受到生物活性抑制的前提下,逐渐地被分解消失,连生存都进行不下去,何谈进一步的进化呢!

总结一下

生命的诞生以及发展演化,必须依赖光、热、水、温度、能量这些必备的输入性来源,也要依靠稳定的大气层、水汽循环、磁场等保障条件,以及再此基础上各种偶然性的叠加,很显然,对于生命的演化来说,火星现在的条件是相当苛刻的,完全不符合这些必备的条件,即使是适应能力很强的细菌,放到火星上也只有死路一条。

外星生命到底存在吗

距离外星都是以光年计算,光速每秒30万公里,一光年距离,约9万亿公里,什么飞行物能有光速快,飞行1光年距离又须要多少年,就是一块石头放这么多年也会化没了。根本就不存在外星物来地球。

地球上总共有多少吨水

地球的表面有一层水圈,它包括占地球表面积70.8%的广阔海洋、大大小小的河川径流、星罗棋布的湖泊湿地、高原冰川、广袤的两极冰盖、大量的地下水以及参与全球水循环的大气中的水蒸汽。因此,计算地球上水的总量,理论上应该把这些以“固液气”三种状态存在的水都算进去。这其中海洋中的水占了绝大部分,地球表面从太空中看因此呈现出蔚蓝色。据科学家估计,地球上水圈内水的总量约为13.86亿立方千米,总质量接近140亿亿吨(处于海洋深处的水受含盐量和巨大压力的影响,密度会比标准状态下的水大一些,否则13.86亿立方公里的纯水的质量应该为138.6亿亿吨)。

尽管140亿亿吨对人类来说很巨大,但这只占地球总质量的0.023%,这其中咸水占97.5%,淡水只占2.5%,而淡水中的68.9%以两极永久冰盖和山地冰川的形式存在;30.8%的淡水是不易开采的地下水;只有0.3%的淡水在便于人类利用的河流湖泊系统中。

如果地球上所有的水都抽干,汇集到一起,会形成一个直径约为1384公里的大水球。地球在太阳系中并不算含水量最大的天体,直径只有3122公里的木卫二由厚厚的冰壳覆盖,是太阳系内表面最光滑的天体,木卫二冰层下是一个全球性的巨大深海,其含水量接近地球海洋的两倍。下图就是地球与木卫二的体积以及含水量的对比:(图注:美国上方是代表地球总水量的直径达1384公里的大水球,如果水球破裂可以在美国本土上造成270多千米深的水灾;地球旁边的冰球是木卫二和代表其总含水量的水球。)

木卫二近照:

(上图:木卫二表面的红色条纹,被科学家认为是冰面的裂缝,它们可能是冰谷、沟壑,在裂开后暴露在低温下重新冻结。冰层可以保温,木卫二的冰下海洋很可能有海洋生物存在。美国宇航局已计划派探测器去木卫二寻找生命迹象。)

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