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  • ISBN:9787521314151_5625
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2022-12
  • 页数:暂无页数
  • 价格:424.50
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装
  • 开本:128开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
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  • 更新时间:2025-01-18 23:16:01

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原文赏析:

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宇宙的最初是奇点。

这个初始状态只有足球大小,但温度极高,密度极大。这就是宇宙扩张的起点。

1. 宇宙

一个膨胀中的宇宙形成了。温度极高、浑浊的等离子体急速膨胀,就好比爆炸一般,爆炸能量相当于100兆个太阳的能量。从此,有了时间和空间。

大爆炸0.01秒 原子诞生时代。质子与中子结合成氢核、氨核、锂核和核。宇宙温度此时降至10亿摄氏度。

大爆炸开始后3分钟 射线时期。此时,能量与物质间关系紧密。

大爆炸开始后30万年 能量与物质分离。原本不透光的宇宙变得透明,辐射充斥宇宙。此时,温度降至3000摄氏度。轻原子核捕获运动速度慢的电子,形成原子。最早形成的仅包括氯原子,以及四个氢原子组成的氨原子。宇宙此时已经扩张到102公里(大约相当于1000万光年)。

大爆炸开始后100万年 黑暗时期。由于宇宙在膨胀,宇宙辐射温度降低,于是,宇宙显得很黑暗。

大爆炸开始后2.8亿年 各种基础结构形成时期。物质团形成类星体、星体和星团,就是在这里,特别是当氨在星体中心燃烧时,合成了碳、氧、硅、镁、铁等重原子核。大质量恒星爆炸并变为超新星,超新星将质量较重的元素传给下一代恒星。

大爆炸开始后7亿年 最早的星系开始形成。星系本来呈碟状,其中有的被拉长成椭圆形。各种各样的恒星诞生、成长。包括褐矮星、类日恒星、白巨星、蓝超巨星(还有白矮星、超红巨星、脉冲星、双星系统等)。这些恒星的最终宿命是死亡坍缩成超新星金属块或是黑洞。

大爆炸开始后13亿年 原始气体和死亡恒星的残骸组成了一片星云。在这片星云的基础上,银河系形成了,并不断碰撞、吞并其他恒星群。接下来诞生的几代恒星中间,早期的各个恒星系统及其行星逐渐成型。

大爆炸开始后70亿年 暗能量促使宇宙加速膨胀。

大爆炸开始后87亿年 银河系与另一星系碰撞,在此机缘下,我们所熟悉的太阳系形成了。一团晦暗的星云脱离外层物质,开始缩聚,逐渐形成最初的太阳。外层...


隐生宙


2. 冥古宙

46亿年前 地球成型。当时,地球大小和火星相当。很快,地球的原始大气释放并逸入太空,它的成分是氯气和氨气。接下来的6亿年间,大量微行星不断撞击地球并被地球吸收,让地球的直径扩大到1.2万公里。

地球侥幸避过了一颗原行星的正面撞击。撞击后,大量物质脱离地球,在地球周围形成条环带,并逐渐稳定下来。地月系统成型。

46亿-42亿年前 在微行星的冲击下,能量得到释放。在地球内部放射性元素衰变以及太阳辐射强的作用下,年轻的地球温度升高。

一个液态金属核(主要成分为铁、硅和镍)从略显黏稠的地幔中分离出来。随着地球的自转,地幔的组成物质开始围绕金属核旋转,从而生成了具有保护作用的地球磁场,很快,随着地幔内物质的旋流,该运动又触发了大陆漂移

地壳很薄,主要成分为硅酸盐,并不停地受到冰陨石的撞击。这些陨石携带的气体和持续火山活动喷出地幔的蒸气一起形成了新的大气。这时的大气是有毒的,除了70%的水蒸气,主要由氢硫酸、甲烷、氨和二氧化碳构成。游离氧气此时根本就不存在。这颗行星暴露在强辐射下,有着强烈飓风和严重的温室效应作用。

42亿-40亿年前 原始岩石地壳成形。当时它还很脆弱,经常遭到各种冲击。强烈的火山运动将熔岩、气体和蒸气带到地表。

行星的地表温度降至100摄氏度左右,暴雨倾盆,伴随着第一片原始海洋的生成,地球水圈出现了。随着水循环的启动,年轻的地壳很快受到侵,早期沉积层开始形成。

41亿年前 位于加拿大的片麻岩岩带形成。这是已知最古老的岩石。

40亿年前 随着海平面升高,受海洋压力作用以及越来越激烈的地幔运动影响,地开始分裂为几个板块。这就是原始大陆的形成。地球内部浆流的旋转运动激活了板块运动机制。

35亿年前 地球磁场的存在使得已知最古老的若石磁化。


3. 太古宙

39亿年前 大陆板块漂移逐渐启动,板块碰撞接触点形成山峦。水循环的作用下,地壳中越来越多的盐分被带到海洋中,海水盐分浓度升高。

38亿年前 以基本生命元素为基础,最早的复杂有机分子形成了。这就是生命化学演化的开端。继此,可自我复制的大分子出现了。

33亿-30亿年前 最初的无细胞核有机组织出现(即原核生物),例如古核生物和细菌。原核生物是一种原始生命形态,它们无法构成化石,但已经可以进行光合作用。叠层岩和矿物质开始在地壳的岩石中沉淀、积累。大气层中的含氧量逐渐增长,大气层上层开始形成臭氧层。

27亿-25亿年前 稳定、完整的地壳形成了。它由各个板块拼成,板块在地球表面运动。地壳板块的漂移、碰撞运动形成了新的山峰。原始核心大陆自海洋中升起。


4. 元古宙

25亿-19亿年前 早期生物体开始演化,逐渐演化出细胞核一这就是真核生物。生物初步分化出四大界:单细胞生物(真正的单细胞生物例如原始海藻、纤毛或毛生物)、未来的多细胞植物、动物和真菌。

24.5亿-21.1亿年前 大陆板块再次接在一起,形成一块超级大陆:凯诺兰大陆。

19亿年前 大气含氧量上升、臭氧层增厚,能更加有效地抵御辐射的危害,于是,高级生命形态演化出来。之前占主导地位的生命形式是依赖其他能量源(例如硫元素)生存的、因此,现在的大气对它们而言是有毒的。于是,它们有的逃到安全的地方(比如海底火山),有的则消失了18亿15亿年前在凯诺兰大陆残的基础上,哥伦比亚超级大陆形成了。

11亿-8亿年前 哥伦比亚超级大陆残的基础上,罗迪尼亚超级大陆形成了。

7.2亿-6亿年 不同气候出现:从此,有了干燥地区、温暖的海洋,以及两极冰封区。

7亿-6.3亿年前 以细胞链为基础,早期多细胞生物形成了。

6.2亿-5.7亿年前 地球经历了几个冰封期,最后一次几平覆盖全球(只有赤道一线幸免于难这就是“雪球期”)。当时大部分多细胞生物都不具备防御机制因此灭亡了。

6.3亿-5.42亿年前 地球重新升温、地表冰壳融化。海洋变暖,海中的光合作用逐渐活跃,导致地球大气含氧量大幅增长。

这一时期的最后阶段,也就是震旦纪,出现了一大批很难分类的后生动物,我们称之为“埃迪卡拉生物群”。这一时期还出现了最早的海绵动物、刺跑动物和带角质外的腕足动物。刺胞动物则接照不同的法则生存,有的进化出了固有形态、有的则进化成了爬行形态,或是自由游动的形态。


5. 显生宙

5.1古生代 5.42亿-2.51亿年前

5.1.1 寒武纪 5.42亿-4.883亿年前

5.42亿年前 全体后生动物都开始进化——软体动物、放射生物、环节动物、节肢动物、有爪动物、腕足动物、外肛动物、棘皮动物、脊索动物、脊椎动物等所有今天尚存的物种,都是在“寒武纪生命大爆发”这一时期出现的。其余同期生物都在寒武纪末期或接下来几个时期内灭亡了。

这一时期生活着大量的三叶虫(三叶虫纲鼻祖,属节肢动物门),种类繁多,数目惊人。因此,三叶虫成为了这一时期地层的典型化石

眼睛和运动器官(包括爪、触手、鳍)的形成极大地改善了生物的移动能力。

早期食肉动物的捕食行为导致竞争进一步加剧。

物种很快适应了浅海水域中的不同环境;有的物种聚集在一起并形成礁石。擅长光合作用的原始物种进化成海藻、复杂海藻及多细胞海藻。

5.35亿年前 浅水热带海域中的生物大量繁殖。珊瑚虫和有壳的腕足动物数量急剧上升,导致珊瑚礁大量出现,也形成了富含化石的地质层。

5.2亿年前 罗迪尼亚超级大陆分裂成几个板块,并散到地球表面各处。其中几个板块逐渐合并,形成了位于赤道附近的冈瓦纳古陆,这块大陆包含了今天的南美洲、南极洲与非洲的很大部分面积,还包括日后的马达加斯加和即度;彼时,它们还位于赤道纬度上。

其他的大陆板块:劳伦古陆(现今的北美洲)、波罗地大陆(现今的东北欧),以及西伯利亚大陆(现今的西伯利亚)。

4.9亿年前 一场灾难性的冰冻期袭击地球,并导致了地球史上最大规模的生物灭绝。大约95%的生物都在这次灾难中灭亡。


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  • 网友 汪***豪: ( 2024-12-31 11:07:20 )

    太棒了,我想要azw3的都有呀!!!

  • 网友 孙***夏: ( 2025-01-09 08:44:57 )

    中评,比上不足比下有余

  • 网友 石***致: ( 2025-01-08 02:43:42 )

    挺实用的,给个赞!希望越来越好,一直支持。

  • 网友 步***青: ( 2025-01-06 23:43:32 )

    。。。。。好

  • 网友 温***欣: ( 2024-12-28 22:56:09 )

    可以可以可以

  • 网友 苍***如: ( 2024-12-30 16:48:08 )

    什么格式都有的呀。

  • 网友 车***波: ( 2024-12-21 18:47:12 )

    很好,下载出来的内容没有乱码。

  • 网友 堵***洁: ( 2025-01-18 08:57:17 )

    好用,支持

  • 网友 师***怡: ( 2024-12-30 18:12:23 )

    说的好不如用的好,真心很好。越来越完美

  • 网友 谭***然: ( 2024-12-24 13:30:47 )

    如果不要钱就好了


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