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第4部分(第4/4 页)

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此时星子以这徉的速度撞击时其能量足够使组成星子的矿物脱去挥发份。Gibson等人曾对陨石碰撞受热时释放活泼气体做了大量研究工作;Schultz与Kruso等对陨石碰撞受热时释放惰性气体做了细致研究工作;Kothar和GoeL对陨石碰撞受热时释放氮气做了全面的研究。他们的研究结果表明普通球粒陨石在碰撞后释放了H2O;CO2;CO;SO2;He;N2等气体:同时,其研究结果表明:NH3,和CH4等碳氢化合物并没有由撞击所产生。

若地球全部由原始陨石组成,大体计算可知原始陨石中大约只要有万分之三的平均含水量就可以形成目前地球的水圈。而目前的陨石研究资料表明:普通球粒陨石中H2O的平均含量在万分之三十以上、顽火辉石球粒陨石的平均含水量为万分之六十左右、碳质球粒陨石的达百分之一到百分之二十之多,虽然铁陨石的含水量极少,但按两份铁陨石一份球粒陨石组成地球的模型,地球矿物部分脱水仍可满足地球水圈的形成。

吸积增生作用的进行使星子不断增长,增长的结果,一方面使星子间的引力增强,另一方面使星子吸积气体逃逸速度增大,当一月球大小的星体以20 km/秒的速度撞击地球时便可以使地球上的全部大气逃逸,所以在地球吸积的晚期阶段可能有多次撞击生气、气体逃逸的旋回。由于太阳系星子密度的减小、撞击作用的增强以及早期强烈的太阳风驱赶使原始地球的轻气体组分逃逸,从而使原地球的大气逐渐形成富含H2O ; CO2的及CO;H2;SO2;H2S;N2;NH3;HCI;CH4和稀有气体等组成的大气。 。。

第二节 大气圈及海洋变迁

第二节 大气圈及海洋变迁

地球环境的演化主要是指大气圈、水圈的形成与演化的�

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