我们离不开月球
就像鱼儿离不开水
有人说,月球就是宇宙中的一块大石头,一块悬挂在离我们389802千米外高空中的巨大石头。
但是你们知道,这块“大石头”是怎么来的吗?
对于月球的起源,历史上大概分成了三个学说派别,分裂说、俘获说和同源说。
分裂说:月球本来是地球的一部分,后来由于地球转速太快,把地球上一部分物质抛了出去,这些物质脱离地球后形成了月球,而遗留在地球上的大坑,就是现在的太平洋。
俘获说:月球本来只是太阳系中的一颗小行星,有一次,因为运行到地球附近,被地球的引力所俘获,从此再也没有离开过地球。
同源说:地球和月球都是太阳系中浮动的星云,经过旋转和吸积,同时形成星体。
后来,科学家根据以上三种说法,结合研究结果提出了一种新的说法——“碰撞说”,虽然还不是定论。
/上方的陨石正朝着地球的方向撞去/
这种说法认为,在大约45亿年前,也就是整个太阳系还十分年轻的的时候,地球身边是没有月球的。
当时的它,每天一个“球”孤零零地绕着太阳转啊转不止,还要遭受到其他彗星和小行星的欺负,常常被打得左边一个洞右边一个坑的,看了都心疼。
直到今天,我们偶尔还能看见当时留下的伤疤。
/亚利桑那陨石坑/
亚利桑那陨石坑又叫巴林格陨星坑,是亚利桑那沙漠中一个直径1.2公里、深180米的巨大陨星坑。这个坑大概是由150英尺大小的物体撞击形成的,而这个在当时的情形中只能算是小儿科。当时不是一个物体在撞击,而是有数百万的撞击,其惨烈程度超过了核战争。
而这成千上万的陨石快,有一些还要聚集到一起,变成大块头之后继续对地球实施“暴打”。
那是一颗叫忒伊亚(Theia)的原始行星,它二话不说,朝着地球就是猛烈的一击。
“Duang”的一声巨响,地球被爆头了,脑浆飞溅而出。
(这画面感~)
但是你万万没想到的是,这些液体一样(科学的说法是熔融状态)的东西,在宇宙中还能重组,就像死不了一样。
于是你就能看到,天空中这一片橙红色的东西,又慢慢地重新汇聚成两个球体。
大的那个还是地球,而小的那个就不再是忒伊亚了,因为它变成了月球。
从此以后,这个小球球就一直陪伴在地球身边,成为了它最亲近的邻居。
我们都知道,太阳系中有很多行星,但是对于地球来说,没有任何一颗行星能比得上月球。
它每天都会对地球施下神奇的魔法,推动大量的水在地球表面移动,形成了神奇的潮汐现象。
就像苏格兰西海岸的埃蒂夫湾,在涨潮的时候就会有多达6600多万吨的海水从大西洋涌进海湾,而退潮的时候,这些水又会从海湾倒灌而出。
研究表明,潮汐现象是因为引力引起的,这股强大的宇宙力量既能确保我们稳稳地站在地球上,也能保证月球沿着轨道绕我们运转。
就是凭借着这股力量,月球才能让地球上的海水在暴涨之后又落回去。而潮汐的规模,就取决于地球和月球之间的距离。
那既然是由距离决定的,我们不妨想象一下,如果月球离地球更近一点会发生什么事情呢?
答案就是:潮汐现象会增强。
这个看起来超大的月亮,会给地球施加巨强的引力,进而引起一波猛烈的潮汐隆起 。
退潮的时候水位会降得更低,涨潮的时候水位也会升得更高,海水漫过沿海城市和岛屿,然后,我们被淹没了
(害怕)。
虽然听起来像是在拍灾难片儿,但是这都是极有可能会发生的。
/各位朋友,海底世界不是梦啊!/
潮汐现象是我们最直接能看到的月球带给我们的影响,但是还没完。我们回到忒伊亚(Theia)撞地球的那个瞬间,从那里说起。
情景还是一样的,随着“Duang”的一声巨响,地球被爆头了,脑浆也飞溅而出。而这一下撞击,可谓是让地球来了个脱胎换骨。
它内外翻转,金属物质全部从地核里释放出来了,基本的化学组成也发生了变化,甲烷、一氧化碳、氢等等的气体也都纷纷地涌进了地球的大气层。
要知道,这些气体可都是构成生命的重要物质啊!
20世纪50年代,美国著名的化学家斯坦利·米勒就模拟早期的地球条件,做了这么一项经典实验。
/米勒尤列实验图解/
实验结果得到的是一层黄色的黏土,但是其中富含氨基酸,也就是蛋白质的原材料。
从这个实验我们可以推断,这次的撞击不仅创造了月球,它还为生命的起源创造了条件啊!(虽然生命并没有立马出现)
过了大概7亿年之后,地球上开始出现最简单的单细胞生物。而这一次,可能还是月球的功劳。
随着地球温度的下降,水汽凝结然后形成了海洋。而之前我们有说过,因为月球的引力作用,导致海洋中出现了潮汐现象。
有科学家就认为,这场由月球引起的潮汐反应,很有可能促成了地球上生命的诞生。
他们把早期海洋中的化学物质和水一起装进烧瓶里,重建了潮水坑中的环境,模拟涨潮退潮,在紫外线照射的环境下,重复地把水蒸干后又往回加水。
此时,烧瓶里构成生命的物质,正在悄悄苏醒。
他们对实验后烧瓶中生成的复杂成分进行分解,结果居然得到了一种令人惊叹的物质——构成RNA的两个基本单位(厉害了我的哥)。
从研究结果我们可以推测,RNA这种作为活细胞中最原始成分的遗传物质,很有可能就是由远古的潮汐,在月球的作用下生成的。
而早期的登月行动也探明,月球表面的环形山其实全都是由小行星撞击留下的。而这些小行星,原本都是可能会撞上地球的。
从这一点来看,月球的存在不仅催生了生命,还守护了生命(好伟大)。
但是有研究发现,这个对地球来说像守护天使般存在的“小球球”,正在一点一点地远离我们。
我们通常会把从这一次日出到下一次日出的时间称为一天,而这其实也是地球自转一周的时间。
但是你们可能不知道,在以前,一天的时间是比现在要短的。换句话说,就是地球以前的自转速度是比现在要快的。
让我们回到几十亿年前,地球还是一颗炽热的行星的时候。
当时地球的自转速度非常非常快,快到一天可能就只有5个小时。但是,那时的月球离地球很近,引力也很强,所以大大减慢了地球的自转速度。(当然,这种引力现在也存在,只是没有以前强。)
/第一次在地球上看到的月球升起/
另外,地球自转使得月球引起的海洋潮涨和海底之间产生的摩擦 ,也在不知不觉中给地球自转带来了阻力。
由于力的作用是相反的,所以地球对月球的自转也产生了制动作用。就在地球自转变慢的时候,月球的自转却变得越来越快。
而自转变快的结果就是,月球开始慢慢地脱离原本的轨道,离地球越来越远。
实验表明,这种远离,还在继续。
那问题是,这种远离会带来什么影响吗?
首先,我们会失去一样伟大的自然奇观。
月球比太阳小40倍,但是跟地球的距离却比太阳近400倍,所以在我们的视觉感官上,才会有月亮跟太阳是一样大的错觉。
而恰恰就是这种视觉效果,才让我们有机会欣赏到了最迷人的一幕——日全食。
我们能看到月盘和太阳完美重叠,那都是因为在这个时候,月球与地球的距离刚好能满足条件。
一旦未来月球远离地球,月盘就会变小,小到没有办法完全遮住太阳的时候,地球上的日全食现象就会永远消失了。(不开心)
除此之外,地球的自转还会变得越来越慢,而且也转得越来越不稳当。
我们可以以一个旋转的陀螺为例。
一个高速旋转的陀螺是很容易保持稳定的,但是随着转动速度变慢,它就会开始晃动,最后甚至会倒下。
而类似的情况也会发生在地球身上。
地球在快速转动的时候,状态也是十分稳定的。一旦速度慢下来,地球就会失去稳定性,开始晃动。
一旦没有月球,或者月球离地球很远时,就会发生这样的情况。
而且地球的自转角度能够保持不变,也有很大一部分原因是因为月球引力的拉动。
如果我们现在没有月球,地球的自转角度就会毫无规律地变来变去,或许是介于0°到85°之间,就像是一个喝多了的醉汉。
地球的倾斜,是从产生月球的那次撞击发生之后形成的,正是因为有这种自转23°27′的倾斜,太阳在一年中才能照到不同的地方,而我们的气候才能时而干燥、时而湿润、时而温暖、时而寒冷。
但是随着月球的偏离,地球的倾斜度会逐渐发生变化。
有一天,当地球完全倾斜的时候,一年中就可能会有那么三个月的时间,两极地区完完全全暴露在无情的阳光直射之下。
而这个时候,覆盖在两极地区的积雪冰块都会融化,大量的淡水会汇入海洋,海平面会抬高大概65米左右,世界上所有的滨海城市都会消失,内陆地区也会发生极大的变化。
一到冬天,整个北半球就会陷入冰封一样的的黑暗和寒冷,而到了春天,太阳就会越升越高,夏天的时候,太阳甚至都不会落下。然后又到了冬天,再次陷入黑暗和冰冷。(想想都可怕)
一旦发生这样的情况,地球内陆就会出现这样一种地方——夏天比美国死亡谷(死亡谷拥有地球上第二稿气温记录57℃)还热,冬天比南极还冷。
要知道在高温状态下,生物分子是会分解的。比如在72℃的时候,细胞膜就会开始溶解,叶绿素会分解,蛋白质也会失去活性,甚至你的遗传物质核酸,也会开始分解。
即使有些微生物早已适应了环境,能在一百多摄氏度的深海热泉和间歇泉中存活,但是它们无法在冰冷的世界中存活,这才是最大的问题。
如果地球真的发生翻转,那四季更迭将变得更快、更极端,快到生物进化根本无法跟上这样的速度。
就算真的有能进化到适应极端恶劣环境的生物,恐怕它们也只能在其中一种极端环境中生存。
目前,我们还没有发现任何一种生物,能够同时在极冷和极热的环境中生存繁衍的,而且还是在短短的一年周期内。
所以我们是多么幸运,因为月球就在现在的位置,不偏不倚。
我相信,只要月球再远离那么一点点,地球上的生物就有可能变得完全不一样。
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