一系列事件发展的氛围

没有捕获原始大气

如果地球越来越大(,因此有大量引力场)之前,所有的气体都分散的轨道,它应该捕获一个大气星云的气体。的大小和作文这样的氛围将取决于温度以及行星的质量。如果固体行星达到了全尺寸和温度大于2000 K,最小值分子量可以保留足够的非常丰富的气体分子量10至20(甲烷、氨、水、和霓虹灯)会被收集效率,。更薄的原始的大气组成的星云气体分子量较高(如氩和氪-看到表),然而,仍然应该被抓获。

元素的丰度
太阳系* 地球* 收集效率(%)
*每个元素的丰度显示有多少原子(或者,在惰性气体的情况下,同位素)将伴随一百万硅(Si)原子。例如,大量的氮(N)在太阳系是Si的2.5倍,而其丰富的地球上小于Si的0.000079倍。表包括八个最丰富的挥发性元素,与别人在一起。
* *看到文本。
27000000000年 9500年 0.00003
氦- 4 2200000000年 0.00005 0.000000000002
12000000年 360年 0.003
2500000年 79年 0.003
氧气 20000000年 3400000年 17
neon-20 3300000年 0.000093 0.000000003
1100000年 1100000年 One hundred.
520000年 98000年 19
argon-36 88000年 0.00018 0.0000002
argon-40 0.55 0.053 * *
900000年 1200000年 133年
氪- 84 26 0.0000036 0.0000036

尽管如此,当前大气的特点,清楚的说明原始的气氛中不存在或完全失去了。解释了这两种可能性的发展联系起来太阳本身。天文观测的恒星(即身体类似于早期的太阳)已经表明,他们的早期历史阶段中气体在他们周围的星云实际上是被光的压力和颗粒逐出星星”打开。”(这个最初的激烈活动后,年轻的恒星开始与一个生命能量输出大大低于他们的中年最大。)如果除去气体发生在太阳系非易失性固体浓缩后但在内行星(水星、金星、地球,和火星)累积,地球就不可能捕获原始大气。另外,如果行星吸积气体弹射之前和地球积累原始的气氛中,也许早太阳辐射,特别是太阳风,是如此地强烈,它能够从内部所有气体行星,above-namely描述满足第二个条件,完整的损失。

二次空气

后开发的大气原始气体已经丢失或未能积累称为次要的。虽然大气的化学成分发生了显著变化的数十亿年起源以来,库存挥发性元素它是没有。

起源

元素成分波动较大的库存显示它的次要来源。

  1. 化学活性挥发物:氢(H)、碳(C)、氮(N)、氧(O)和硫(S)
  2. 原始的惰性气体:氦(4他),霓虹灯(20.Ne)、氩(36基于“增大化现实”技术)和氪(84年Kr)
  3. 非易失性矿物质元素形式:氧气(O),镁(毫克),硫(S)和铁(Fe)
  4. 一个惰性气体派生的放射性衰变非易失性的元素:potassium-derived氩(40基于“增大化现实”技术)

的证据表明果断地采取行动,这一过程元素被保留在地面库存分开丢失的固体与气体的分离。挥发性化学活跃的元素可以包含在固体的形成氮化物碳化物、矿物的水化和夹杂物的晶体结构的形式(如铵(NH4+]和氢氧化[哦离子)和可能形成一些相对独立(有机非易失性材料化合物高分子量在陨石和冷却太阳星云)可能是丰富的;然而,这些机制是惰性气体。形成一批固体富含挥发物化学活跃,但不足以留住惰性气体,紧随其后的是所有材料的损失仍在气相,一个公司volatile-rich固体的地球,将符合上述化学证据和过程脱气和进口。

的特殊情况40基于“增大化现实”技术特别说明的吗推导大气中通过脱气。而其他惰性气体同位素,4他,20.不,36基于“增大化现实”技术,84年基米-雷克南,原始的起源,40基于“增大化现实”技术主要来自同位素的放射性衰变40k .因此,尽管大量的太阳能系统40基于“增大化现实”技术比这低得多36地球上的基于“增大化现实”技术,其丰度要高得多,因为独特的惰性气体同位素中列出表,其源头——形成岩石元素钾(K)是固体地球的一部分。放射性钾在地球的历史上,岩石风化40基于“增大化现实”技术首先被困在生产矿物晶体在网站曾被K+,然后被释放时,晶体融化的过程中火成岩活动通过脱气,最终达到表面。考虑到丰富地壳的钾,是不可能属性的起源出气,如果大量的大气40基于“增大化现实”技术远远低于36基于“增大化现实”技术,如太阳能系统。