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此時星子以這徉的速度撞擊時其能量足夠使組成星子的礦物脫去揮發份。Gibson等人曾對隕石碰撞受熱時釋放活潑氣體做了大量研究工作;Schultz與Kruso等對隕石碰撞受熱時釋放惰性氣體做了細緻研究工作;Kothar和GoeL對隕石碰撞受熱時釋放氮氣做了全面的研究。他們的研究結果表明普通球粒隕石在碰撞後釋放了H2O;CO2;CO;SO2;He;N2等氣體:同時,其研究結果表明:NH3,和CH4等碳氫化合物並沒有由撞擊所產生。
若地球全部由原始隕石組成,大體計算可知原始隕石中大約只要有萬分之三的平均含水量就可以形成目前地球的水圈。而目前的隕石研究資料表明:普通球粒隕石中H2O的平均含量在萬分之三十以上、頑火輝石球粒隕石的平均含水量為萬分之六十左右、碳質球粒隕石的達百分之一到百分之二十之多,雖然鐵隕石的含水量極少,但按兩份鐵隕石一份球粒隕石組成地球的模型,地球礦物部分脫水仍可滿足地球水圈的形成。
吸積增生作用的進行使星子不斷增長,增長的結果,一方面使星子間的引力增強,另一方面使星子吸積氣體逃逸速度增大,當一月球大小的星體以20 km/秒的速度撞擊地球時便可以使地球上的全部大氣逃逸,所以在地球吸積的晚期階段可能有多次撞擊生氣、氣體逃逸的旋迴。由於太陽系星子密度的減小、撞擊作用的增強以及早期強烈的太陽風驅趕使原始地球的輕氣體組分逃逸,從而使原地球的大氣逐漸形成富含H2O ; CO2的及CO;H2;SO2;H2S;N2;NH3;HCI;CH4和稀有氣體等組成的大氣。 。。
第二節 大氣圈及海洋變遷
第二節 大氣圈及海洋變遷
地球環境的演化主要是指大氣圈、水圈的形成與演化的�
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