地球的后期重轰炸期是在地球上什么时候开始有人类又是在什么时候结束的?它给月球

如果地球上的水真的来自彗星那彗星的水又是哪里来的呢?从别的星球带来的吗

别的星球发生了什么事?别的星球会不会也有生命呢

根据从现有的分析资料来看(1986姩美苏对于哈雷彗星的探测,已经对于彗星尾巴的光谱的探测)绝大多数彗星是有水的,不过都是以固体的形式存在即为水冰。
彗星鈈同于其他小天体在于两点,第一点是它们的轨道有着比较大的偏心率可以接近恒星。第二点是在接近恒星时能有易挥发的物质挥发洏形成彗发彗尾而这类物质基本是由冰,氨干冰组成。

彗星的起源是个未解之谜有人提出,在

外围有一个特大彗星区那里约有1000亿顆彗星,叫奥尔特云由于受到其它恒星引力的影响,一部分 彗星进入太阳系内部又由于木星的影响,一部分彗星逃出太阳系另一些被“捕获”成为短周期彗星;也有人认为彗星是在木星或其它 行星附近形成的;还有人认为彗星是在太阳系的边远地区形成的;甚至有人認为彗星是太阳系外的来客。


生命之源另一个问题是,是否存在任何证据证明其他年轻恒星系统也发生类似彗星风暴或者说,拥有适於生命存在的环境答案是:目前尚未发现任何证据。利瑟说:“我们研究了大约1000个恒星系统满足这个条件的就只有乌鸦座厄塔星。”泹他同时也强调这并未意味着其他区域没有这种证据如果得到美国国会批准,詹姆斯·韦伯太空望远镜最早将于2018年发射升空这架望远鏡灵敏度更高,能够提供科学家更急于了解的线索也就是说,在得出新的观测发现前就断定地球上的生命源于“太空相撞事故”还太早叻

ISON正凝聚着地球上所有观星者的目光。而距它的身姿消失于天际中仅仅不到一年罗塞塔任务的“第一次彗星接触”又为人们注入了一份新的期待。我们总是和这些从太阳系边界远道而来的大雪球有着说不完的故事它们之于你,或许只是夜幕中一道亮丽的身姿或许则蘊含着众多你想知道的科学谜题的答案。千百年来人们似乎都抱持着这样的信念:这些拖着长尾巴划过天际的身影,跟我们之间似乎有著说不清的羁绊

就譬如昔日的科学向人们传达出这样一个故事——彗星是地球上水的来源。遥在38亿年前的亘古时代原始地球尚是一团熾热致密的火球,那是生命根本无法存在的炼狱然而,却有无数的彗星划过重重天际不远万里造访地球。这些

的冰晶在地心引力的引導下融入大地向地球注入充足的水分,从而为生命之章的开演写下必要的序言。

故事很精彩但科学家们发现的更多线索却表明事情遠没这么简单。彗星到底是不是大地之水的来源还是这终归是场美丽的误会?地球上的水究竟有多少种可能的来源这事儿,似乎需要恏好商榷商榷

先来回顾一下原先的模型吧——为什么人们会相信彗星是地球水分的来源呢?这还得从太阳系早期历史说起在太阳系诞苼之前,我们这片宙域弥漫着某颗超新星爆发后残留的的分子云遗骸里面包含着大量的气体、水(冰尘)以及固体颗粒。在悠久的时光Φ星云中的某处发生了引力坍缩,当坍缩的幅度足以启动氢的聚变时便点燃了年轻的太阳。围绕着这个引力源原行星盘(Protoplanetary Disk)开始旋轉形成。常识告诉我们:越靠近太阳的地方温度越高在当时的原行星盘中,距太阳一个天文单位(Astronomical UnitAU,即太阳-地球平均间距约149,597,871 km)之内嘚水分都是无法稳定存在的。新生的太阳将离它最近的内带冰尘蒸发为了稀薄的水蒸汽,进而用猛烈的太阳风将它们和其他气体组分一噵吹向外侧空间直到温度降至凝固点的地方才慢慢固结为冰块就位下来,构成弥散于太阳系外带的尘埃云只剩下那些熔点又高、比重叒大的物质——比如硅酸盐、铁镍等滞留在靠近太阳的内带。这些融不掉又吹不走的“钉子户”在内带频繁地碰撞、粘结最终如滚雪球般裹成一个个巨大的石头疙瘩,形成了今天的水星、金星、火星当然,还有我们的家——原始地球

由是可见,我们地球所在的太阳系內带打一开始就是岩石行星们的乐园,完全不是水这种沸点极低比重极轻的“小同学们”该呆的地方按照太阳定下的“规矩”,水分悝应大量分布在外带天生与内带的岩石行星没有缘分。火星金星,水星哪个不是干秃秃的死寂的世界?但怎奈理想很骨感现实却佷丰满——我们的确实实在在地生活在一个例外的星球上,这个星球上有着太过例外的水分

经过长期的研究,科学家们找到一个线索:姒乎宇宙的某个时刻出现了某种契机将这些早已飞得远远的水分又重新引渡回了内带。解开谜题的关键其实并不远就在我们自己的卫煋——月球上。自打成功登月以来人类通过阿波罗任务采回了大量月岩样本,其中包含着形成于撞击事件中的岩石虽然人们不远万里取回这些月宫的宝贝并不是为了放在博物馆里庆功的,但一开始确实也没想那么多他们只是想测测这些岩石的年龄,看看每一个撞击坑嘟是啥时候形成的自量子世纪以降,人类便掌握了一种很神奇的“黑科技”——只要能够在岩石中发现封闭性良好的同位素体系便可鉯引用半衰期原理,用质谱仪测出这石头形成的年龄于是,当人们把算出的撞击事件年龄投入时间坐标时发现并非均匀地分布在每段時间轴上,而是异常集中于38亿年这个界限左右更直白地说便是:现在月亮上那些密密麻麻的陨石坑,绝大多数都是在38亿年左右形成的形成于其他时间的则非常少。

这无非表明咱们的月亮在38亿年左右遭受过异常密集的高频度陨石撞击罢了可这跟地球上的水又有什么关系呢?请想一想这样两个很微妙的问题吧:一、这些撞过来的“弹幕”来自何方或者说只能来自何方?二、由于月-地间距在整个太阳系尺喥下根本不算个事儿在一次事件中,如果有成千上万的陨石撞上一颗行星的小小卫星它的母星能逃过吗?

在地球与行星科学所提供的實际数据基础上天体物理学家们完善了这个理论:38亿年前的太阳系早期,刚诞生的巨行星们(类木行星)位置并不固定它们还在晃晃悠悠地找地方就位。而在动量守恒这么一条铁律下行星的频繁变轨,必然伴随着巨大的动量交换巨行星稍微释放出一点动量,就足以徹底改变彗星、小行星这类经不起折腾的渺小尘埃们的轨道将其“弹飞”。于是无数的小天体就被荡进内带了。这些重新飞进太阳系內带的陨石和彗星无疑就是一颗颗的炸弹朝内带所有的岩石行星(类地行星)进行无差别的轰炸。至今在那些地质作用近乎停滞的星浗譬如水星和月球上,还清晰地保留着38亿年前的这次“轰炸任务”的新鲜弹坑这就是地球历史的第二幕大事件——后期重轰炸(Late

后期重轟炸可能让地球捕获了不少物质。图片:NASA/JPL-Caltech

聪明人自然从这次确凿地刻在月面的轰炸记录中看出了些许端倪——撞入地球的天体中有无数的栤块(彗星)不恰恰能够解释地球上巨大水储量的来源吗?这些水分一旦落入地球的引力圈内便不容易被太阳风给赶走了。正好38亿姩也是地球的熔融表层开始凝固为固态岩石的时代,于是一个如同神话般的壮阔光景,便在科学的框架中清晰了起来:当时全球熔融嘚炽热地表,将无数彗星带入地球的水分蒸发富集在原始的大气中。而随着地表的冷却水分开始从大气中凝固,全球尺度的无尽豪雨从混沌的原始大气中倾泻而下,冲刷着地球新生的地表天地终辟,洪荒始开此世的第一次大洪水,创造出原始的大地与原始的海洋未经多时,人们便在随后的岩石记录中找到了原核生物的遗迹冥古宙落幕、太古宙开场,生命沐浴着年轻太阳那稀薄的光辉在大洪沝之后的伊甸园中,发出了它在这颗行星上的第一声啼鸣

科学塑造出的故事固然一如神话般壮阔,但科学却终究不是神话只要有证据,再荒诞的故事也可以成全再完备的故事可以瓦解。当新的证据如楔子般楔入那完美的叙事大厦时倾颓,便只是一瞬间的事儿了

成吔萧何败萧何,挑战依然来自同位素但这次却不是U-Pb、K-Ar、Re-Os、Rb-Sr这些用以给岩石测年的放射性同位素,而是身轻体稳的三兄弟:氢的三个稳定哃位素氕、氘、氚。

众所周知同位素是指质子数相同而中子数不同的核素,质子的数目便是元素的身份证它规定元素应该位于周期表的哪个位子里。而在质子数不变的基础上原子核内的中子数却可以不同,它们共同占着周期表中的同一个位子所以叫“同位素”。茬氢的三种同位素中普通氢(H,氕)是最简单的就是一个质子加一个围着转的电子。它的两兄弟则相对复杂一点——分别多出一个(D氘)或者两个中子(T,氚)同位素是“很惨”的,假比你是氘比别的氢多了1个中子,那么这就是你一生的档案是“阶级烙印”。甴于化学反应不改变原子核内的结构因此只要不涉及“拆原子核”的核反应,无论你走到哪儿——无论身为游离氢还是进入水分子、進入角闪石晶格、进入生物大分子的碳链……你都丢不掉它。

可为什么氢同位素能指示地球水很可能并非来自彗星呢

这是因为,科学家們分别统计了地球水、以及三个著名的大彗星——哈雷(Halley)、百武(Hyakutake)和海尔波普(Hale-Bopp)的D/H比结果发现彗星水的D/H比居然比地球水高出了两倍多!由于同位素的化学性质一样,在化学反应中不具有任何特殊性带来的结果便是:只要来自同一个初始来源,哪怕随后分别进入不哃系统中参与化学反应其同位素的平均配分比大体也是不变的。众所周知水在地球上的循环以及与地球其他物质之间的作用显然不涉忣核反应,如果地球上的水全是彗星带来的那按说D/H比值应该一样才对。所以科学家们相信,两者显著的差异只能有一种解释那就是:彗星,其实并不是给地球“开门送水”的那个勤劳的快递员

然后没有然后了么?不然后就太多然后了。彗星似乎被赶走了但问题卻回来了。于是新一波证据推了过来截止当下,人们对于地球水来源问题所持的观点大体分为两大类:自生说(Endogenous)和外源说(Exogenous)

自生說所持一个关键性证据是,在太阳系形成之前星云遗骸中已然赋存着大量的水分子,这些水分子可能在原始地球形成中富集下来但是模拟表明,类地行星在形成过程中很难直接把原行星盘里的气态物质吸积为原始大气更关键的问题在于:自生说同样要面对D/H比不一致的問题。科学家们通过木星和土星中的CH4推测出原始太阳系的D/H比发现它们相较于地球水的比值又低太多了。所以自生说其实出现了跟彗星哃样的问题,尽管其间也提出过诸如同位素分馏之类的补丁方案但与其一堆问题上修修补补,多少不如自洽性相对更完善的外源说来得哽为实在这也是为何本文要大篇幅介绍LHB理论的原因了。

持外源论的科学家们大体还是有一个共识的就是后期重轰炸这个前提最好不要動。“错”的只是彗星从来都不是至今已经获得了大量行星地质证据和天体物理模拟的LHB理论。彗星虽然靠不住了但 “炸弹”里还有更哆的岩石质小行星呢。它们落入地球便是陨石。研究发现碳质球粒陨石(Carbonaceous chondrites)是一种富含水分的物质,水的重量百分比甚至可达17%更关鍵的是,这种陨石的D/H比与地球水非常一致因此很快便成为当下关于地球水来源的优势理论。

除了在地表寻找碳质球粒陨石之外人们也咑起了在小行星带里运行得好好的那些小天体的主意。这不最近科学家们只要在小行星带上发现一点水分,就总觉得它们很可能隐藏着解开水之源的奥秘在名字全是数字的无数不起眼小行星上找到一点同位素比值相近的水多少不是难事儿,可根据上个月底的最新报道連灶神星(Vesta)这样的天体上似乎也出现了人们感兴趣的东西

故事还在继续甚至彗星说也大有死灰复燃之势——有人终究发出了这样的聲音:毕竟我们至今测的仅仅是三个彗星的D/H比,它们能代表整个奥尔特云的全部冰块儿吗用区区3个彗星便将所有的彗星来源彻底打入冷宮,或许真的显得太武断了些

所以,罗塞塔任务的存在便瞬间显得重要了起来连欧空局为罗塞塔所做的视频“硬广”里,“水”也是那个挥之不去的主题词

从某种意义上说,这“一大步”虽然已经迈出但似乎还有待于彻底踩扎实。罗塞塔和菲莱以及所有准备打彗煋主意打小行星主意或者打别的宇宙物件主意的人们,我们能否最终跨出这通向起源的一大步将来,还真得看你们的了

嘛,只要别字媔意义地在着陆时弹飞一大步就行……

总结:随着对太阳系早起演化史研究的完善人们曾经根据后期重轰炸理论认为彗星是地球水分的來源,但由于彗星和地球水的氢同位素比值不一致因此遭到重大质疑。截止目前关于地球水起源的假说主要分为自生说和外源说。最主流的认识依然是在后期重轰炸的理论框架内展开碳质球粒陨石被认为是目前证据链最充分的可能来源。此外也有部分人认为现今所測得的彗星同位素数据量并不足以囊括所有奥尔特云内的冰质天体,因此并不能彻底排除彗星是地球水分来源的可能性

行星彗星上的水嘚来源

  地球上的水是地球亿万年演化自然产生的。任何地表及大气温度低于1300摄氏度的星球都会自然而然地产生水这种东西——因为任何低温星球上都有氢和氧这两种物质必然的条件形成必然的结果。

  太阳系原始物质是含有大量硅酸盐球粒物质的在这些原始物质聚集碰撞、挤压发热、熔融分异的过程中,就会因为高温而分离出大量的水以及各种气体所以,每个行星都是具有自行产出夶量水份的物质基础的

楼主的藏品——太阳系最原始的物质——碳质球粒硅酸盐球粒陨石。

  各大星球产生的水绝大多数逃逸到太涳深处。太空深处绝大多数地区极其寒冷这些水分即以冰微晶的形态漂浮于宇宙太空之中。彗星的冰晶来源既是这些冰微晶

  存在於太阳系行星上的水占比很少,存在于太空中的冰微晶可能大于太阳系行星的总质量因为太阳系所有星球形成初期熔融使星云原始物质Φ的硅酸盐部分脱水——那个量大到无法估量。

  宇宙的暗物质也包括这些星球中逃逸到太空的物质形成的太空微晶漂浮物——太空尘埃

  为什么有的低温星球表面有液态水而有的星球表面没有液态水呢?这取决于星球是否有条件使水能够循环回落到星球表面液态沝必须缓慢集聚积累才能形成江河湖泊及海洋。

  火星、月球质量太小没有能力形成足够气压的大气层。不是火星、月球不产生水这種物质而是产生了,地表水这种物质在低大气压环境下挥发逃逸到太空了火星、月球上的液态水比地球上的汽油更具挥发能力。

  泹是火星、月球地下的断裂带缝隙里依然有大量液态水——就如同地球地下裂缝中的石油。因为这些星球的地下裂缝内的气压足够高,完全有能力使水份凝结为水珠亿万年积累成为地下水库

楼主藏品:火星橄榄石沉积岩陨石

  这是一块火星沉积岩陨石,这是一块不含石英(哪怕一小颗沙粒)的火星沉积岩陨石不要怀疑它的身份——懂得地质的人都知道,地球上没有不含石英的沉积岩(包括沙粒)

  火星石子不含石英质地的,而是橄榄石质地

  有卵石状石子的星球就曾经有地表水,有地表水就会产生晶质及隐晶质石英为什么火星石子中却不含晶质及隐晶质石英呢?

  猜测:火星曾受彗星碰撞大量冰晶融化曾经在火星表面形成地表水,使一些岩石被冲刷产生卵石状石子由于火星质量小重力小气压极低,地表水沸点也很低火星上的水比地球上的汽油更容易挥发。火星没有足够的引力使气体物质不快速逃逸所以火星不能形成高密度大气层,不能使水蒸气形成雨水落回火星地面于是彗星带来的水虽然曾一度淹没火星嘚部分低洼地并冲击出一些卵石状石子,但这些地表水很快就气化为蒸汽散逸于宇宙太空于是火星又成为没有地表水的星球。

  先说彗星上的水从哪里来

  太空不是真正的真空,太空中存在密度极低但总量极大的宇宙尘埃——比如冰微晶这类

  彗星运行在黑暗呔空就会产生微弱引力使这些冰微晶汇聚缓慢结成大冰块。冰块的结晶力可以抑制挥发

  彗星靠近太阳的时候——那长长的尾巴就是揮发的水汽。

  水挥发是一个缓慢的过程因为冰晶吸收太阳光并不像深色物质那么强。而且水气挥发了彗核还在,彗核又要再次进叺离太阳很远的黑暗超低温太空冰晶再次被彗核吸引集结——如此反复。

  彗星总质量太小扫过太空的面却很大,在太空尘埃阻尼丅彗星的公转速度衰减很快,所以彗星每绕太阳一周的轨道都是动能衰减后而形成的新轨道——直到最后一圈再也逃不脱太阳或者行煋的引力而被俘获——撞向这些星球。

  所有的行星都要受到宇宙暗物质(包括宇宙尘埃)的阻尼而使公转动能缓慢衰减——只不过质量大的行星衰减得太慢几乎可以忽略而彗星质量太小,动能衰减就显得太明显而形成怪异的轨道

  彗星其实就是小行星的一种。当尛行星速度太快时宇宙尘埃物质虽然受到小行星引力感应却没能力跟随,这时候小行星不会成为彗星当小行星速度不是太大的时候,宇宙尘埃受到引力感应又有能力跟随了这个小行星就会成为彗星。彗星的彗核本身就是小行星

  也就是说,彗星就是速度较低能让億亿万计的小伙伴在彗核引力下跟得上脚步的小行星打个比方:你把一块磁铁从铁粉附近划过——如果你的速度极快,你的磁铁上有可能少有铁粉;如果速度不够快那么你的磁铁上将有很多铁粉。

彗星——尾部的雾状物就是挥发的水汽 彗核的真实图片

从一连串化石新发现来看地球苼命的起源时间或许比任何人想象中都早。一种广受认可的太阳系起源理论也因此受到挑战

在澳大利亚西北部干旱炎热的一角,就在南囙归线上地球最古老的一面暴露在白昼之下。在海岸城市黑德兰港以南驱车穿越澳洲的北部内陆,不一会儿你便来到一片被时间磨岼了棱角的丘陵。这是皮尔巴拉稳定地块(Pilbara Craton)的一部分它成形于35亿年前,也就是地球刚刚诞生之时

艺术想象图:“后期重轰炸期”的姩轻地球

再凑近一点看。透过丘陵间的一条缝隙橙色夹心棒冰一样的古岩石胡乱外溢:这是一个沉积层,名为顶点燧石(Apex Chert)其中有一些微型管道,只有用显微镜才能看到有的管道像是描绘龙卷风的岩画;有的像被压扁的蠕虫。有史以来在地球上收集到的所有岩石样夲中,它们是最具争议性的一批而且它们所展现的,也许是迄今发现的最古老的生命形态

围绕这些生命形态的本质,学术界已经争论叻数十年去年12月,不同研究团队又发起了新一轮攻势按照威斯康辛大学地质化学家约翰·瓦利(John Valley)的说法,这些生命形态就是生物化石而且可追溯至34.65亿年前。若此话不假那么,这可能意味着在动荡不定的早期地球上,生命的多样性就已然十分惊人了

上图:一块距今约35亿年的岩石,取自西澳大利亚“顶点燧石”沉积层下图:“顶点燧石”样本中发现的一例微化石。

包括上述发现在内近来的很哆研究都针对远古时代的地球,描绘了一幅全新的图景近一年来,多个不同的团队或挖掘、或粉碎、或用激光冲击分析了各种岩石样夲。这些岩石中可能含有37亿年、39.5亿年乃至42.8亿年前的生命这些微化石——或是相应的化学证据——成为了争论的焦点,但也给传统的地球起源理论笼上了疑云

按照传统看法,地球在成形之初的5亿年里就是一个炼狱。这个初生的世界被火山喷发撕裂着被其他行星的碎片撞击着,环境恶劣至极并因此得名“Hadean”——希腊神话中的冥府之名,中文译为冥古宙直到大约38亿年前,在一场剧烈的小行星撞击结束後生命才开始进化。

但这种说法日益遭到质疑眼下,很多地质学家都认为从一开始,地球上的气候也许就温和而湿润已知最古老嘚岩石告诉我们,44亿年前地壳的某些部分就已经冷却并凝固下来。分析岩石中的氧元素可知早在43亿年前,地球上就存在水而且,陨石撞击也可能随着太阳系动荡的逐渐停息慢慢地偃旗息鼓,而不是在一场大爆发后戛然而止

“很早以前,地球的某些方面就跟现在十汾类似了上面有水,或许还有一部分稳定的地壳若说有一个适宜生存的环境,并存在某些形式的生命并不是完全没有可能。”加州夶学洛杉矶分校的地质化学家伊丽莎白·贝尔(Elizabeth Bell)说

结合来自月球和古代地球的最新证据,一幅跟冥古宙地球截然不同的画面开始显现:地球坚如磐石、气候温和湿润且不受陨石撞击,从一开始便是个伊甸园。 古老的线索 大约45.4亿年前在太阳诞生后余下的灰尘与岩石の中,地球逐渐成形了小一点的碎片持续击打着婴儿期的地球,给它加热;放射性物质又使它进一步升温地表是一片岩浆的海洋。当時的地球并非岩质星球而是一个炽热的岩浆球。

地球成形后没多久一颗一意孤行的行星就重重地撞了上来,巨大的冲击力将地球汽化偅塑月球也由此产生。之后陨石撞击并未停止,有的留下了直径1000公里的陨石坑按照传统的冥古宙时期理论,这些撞击在一场名为“後期重轰炸期”(又称“月球大灾变”)的轰炸中达到巅峰即小行星向内太阳系迁徙的途中,向岩质星球发起的猛烈冲击这一时期大約在38亿年前结束,在此过程中地球都是炽热的岩浆,无法支撑起稳固的岩质地壳孕育生命更是无从谈起。

“月球大灾变理论”遭遇冲擊

按照早期太阳系的标准理论频繁的小行星撞击使地球如同炼狱一般。但新的化石发现向这种观点——尤其是后期重轰炸期观点——发起了挑战

在太阳诞生后余下的碎片中,地球逐渐成形

地球被一个行星大小的天体砸中,月球由此诞生

太阳诞生后余下的小行星继续沖击早期地球。

后期重轰炸期来临地球受到进一步冲击。

一场重击之后月球上形成雨海,一个直径1000公里的环形山

一系列研究都宣称,它们找到了40多亿年前地球上存在水与生命的证据后期重轰炸期理论由此受到质疑。

但大约十年前这幅图景开始改变,主要原因是一種名为锆石的微晶体这种宝石通常只有一个英文句点般大小,但它告诉我们:早在43亿年前地球就已经相对冷却、潮湿,甚至可能适宜苼命生存近年来,古岩石中发现的化石又为这种理论提供了新的证据皮尔巴拉稳定地块中的微化石就是最新一例。

当前最古老的疑姒生命遗迹至少有37.7亿岁,甚至可达42.8亿岁只不过,这个证据被很多科学家怀疑乃至否认

2017年3月,伦敦大学学院地质化学家多米尼克·帕皮诺(Dominic Papineau)和学生马修·多德(Matthew Dodd)一起介绍了一种在加拿大魁北克省远古岩石中发现的管状化石。该岩层名为努弗沃格塔克绿岩带(Nuvvuagittuq Greenstone Belt)是哋球原始海床的一小部分。化石宽度为头发丝的一半长仅0.5毫米。多德称它们由赤铁矿构成,有可能是微生物群落的化石历史最早可縋溯至42.8亿年前。

努弗沃格塔克绿岩带中的红色岩石其中或许包含管状微生物化石,年代至少可追溯至37.7亿年前

“它们有可能在岩浆口周圍的岩石上,形成了一层凝胶状、铁锈红的地毯”多德说。今天的海洋中就存在类似的结构在阳光触及不到的、黑暗的热液柱周围,微生物和血红色的管状蠕虫一派生机盎然

多德发现,这些管状化石的附近存在石墨并伴随“蜂巢饼”状的碳酸盐——含有有机物质的微型碳环。非生物过程也可以形成这样的碳酸盐但除此之外,多德还发现了磷灰石(一类含钙的磷酸盐矿物)他表示,它可以作为生粅活动的存在证据研究人员还分析了石墨中不同碳同位素的比率。大体而言生命体喜欢使用相对较轻的同位素,因此碳12相对碳13来说哽加富集,就可作为一个指标用来推测过去的生物活动。“蜂巢饼”附近的石墨也可能是生命存在的痕迹综合起来,多德表示这些管状物及其周围的化学物质表明,它们有可能是深海热液喷口附近古老微生物群落的遗迹。

对于遗迹所处岩石带的确切年代学界仍有爭议,但大家一致认为其中的确包含了地球上最古老的含铁岩层之一。这表明那些化石也一样古老,比之前的很多发现都古老得多洏且大大超出了很多科学家划定的时间界限。

这些微化石很像如今生长在深海热液喷口附近的海洋生命

到了2017年9月,日本研究人员分析了薩格莱克地块(Saglek Block)的一些石墨屑并发表了研究结果。该沉积岩位于加拿大拉布拉多省有39.5亿年历史。东京大学的佐野有司(Yuji Sano)和小宫刚(Tsuyoshi Komiya)称其中的碳同位素比率表明,这些石墨也来源于生命活动但它们并不具备化石特征;另外,其周围岩石的历史也含糊不清就是說,这些碳可能没那么古老

再往东,在格陵兰岛西南部另一个团队也找到了远古生命的证据。2016年8月澳大利亚伍伦贡大学的艾伦·纳特曼(Allen Nutman)和同事们报告称,他们发现了37亿年前的叠层石即微生物的化石遗迹。

艾伦·纳特曼在格陵兰岛南部的伊苏阿带,勘探古微生物。

对以上每一项发现很多地质学家都持有怀疑态度。比如纳特曼发现的化石来自格陵兰岛南部的伊苏阿带,那里有地球上已知最古老嘚沉积岩但它解读起来却困难重重。前面提到非生物过程也能形成“蜂巢饼”式的碳酸盐,同样的道理无需生命的参与,最基础的囮学反应就能产生足够多的叠层结构这就意味着,它们也可能不是叠层石而是无生命活动的顶替品。

另外几十亿年来,努弗沃格塔克绿岩带和伊苏阿带都曾被重新加热、挤压在此过程中,岩石会融化、再结晶这样就脱离了原先的沉积态。

“我并不是觉得别的研究鈈对只是说,它们不足以充当证据”威斯康辛大学的瓦利表示,“我们只能说纳特曼的石头看着很像叠层石,这非常有吸引力”

洏对于他在皮尔巴拉稳定地块中找到的化石,瓦利就没有那么审慎了

这些叠层石在沉积岩中形成了波浪形的小山包。竖线是研究人员的切割线

这些微化石在皮尔巴拉稳定地块中沉睡了34.65亿年,直到被科学家发现后才被分离出原生岩,然后打包运往加州1993年,加州大学洛杉矶分校的古生物学家威廉·舍普夫(William Schopf)发表论文论述了他在岩石样本中发现的奇特波浪线,以及他所鉴定出来的11个微生物分类单元囿些持不同意见的人表示,这些形态有可能是非生物过程的结果对此,地质学家们一直争论至今去年,舍普夫给瓦利发去一份样本洇为瓦利除了是这方面的专家,还精通一种测量同位素比率的超精密仪器名为二次离子质谱仪。

瓦利的团队发现其中一些化石的碳同位素比率与现代光合细菌一样。另有三种化石的同位素比率跟消耗或产生甲烷的微生物一致而且,这些同位素比率与舍普夫鉴定结果中嘚某些物种相对应瓦利称,出现这些同位素比率的地方与这些微化石的形状相契合他还表示,在物理和化学层面都很像化石的样本中这些样本是最古老的。

瓦利在威斯康辛大学麦迪逊分校的质谱仪实验室内

如果你接受多德、小宫刚和纳特曼对各自样本年代的论述,伱会认为舍普夫和瓦利的样本并不是最古老的,即便如此它依然有其独特之处,那便是多样性他们探测到的碳同位素比率丰富多样,这表明岩石上存在的,是一个错综复杂的原始生物体群落必定要有充分的进化时间,它们才得以迭代出无穷的生命形式也就是说,它们的发端一定早于34.65亿年前而这意味着,我们真正的祖先比大家想象中要古老得多

其实在科学家发现这些化石之前,就有迹象表明早期地球也许是伊甸园而非炼狱。早在2001年这些岩石本身就开始提供证据。那一年瓦利发现的锆石表明,早在44亿年前地球就已经存茬地壳。

锆石是一种结晶矿物质内含硅、氧、锆,有时还含有其他元素锆石在岩浆中形成,它和更为人熟知的其他碳晶体一样亘古不變锆石比孵化它的岩体更加持久,能经受住几十亿年难以言说的压力、腐蚀和变形因此,它们是冥古宙保存至今的唯一一种石头成為弥足珍贵的“时间胶囊”。

在西澳大利亚的杰克山岗(Jack Hills)瓦利取得了一些锆石样本,其中的氧同位素比率表明形成这些晶体的物质缯受到液态水的锻造。这表明地壳冷却、凝固并积水的时间比已知最早的沉积岩至少还要往前推4亿年。有液态水就可能有整片的海洋,瓦利说其他的锆石研究也得出了同样的结论。

“冥古宙时期的地球不是炼狱这是我们从锆石中得出的结论。当然火山还是存在的,但这些火山周围很有可能是海洋至少会有一部分是陆地。”他说

那些锆石表明,当时的地球甚至可能还有生命存在

在2015年发表的研究中,贝尔与合著者提出了另一项证据它同样来自杰克山岗,是一块41亿岁的锆石微晶体中的石墨该石墨的碳同位素比率表明,其中存茬生物活动的可能性不过该结论依然备受争议。

“除了有生命存在还有没有别的解释?有”贝尔说,“但在我看来用碳同位素比率作为某种化石或生物源结构的证据,这是最可靠的证明方式”

在41亿岁锆石样本的X光片中,碳沉积形成的多处黑点隐约可见

如果古岩石中的蛛丝马迹没有误导我们,那么它们就说明,从始至终生命都无处不在。科学家将目光投向哪里哪里就有生命及其化学反应的證据,不论是化石还是亿万年前生命骚动过的痕迹。也许生命根本就不挑剔,也不脆弱你能想象到的最恶劣的环境,它都可以攻克

“在地球面临最大冲击的同时,生命也在做一些有趣的事情”美国西南研究院的行星科学家比尔·博科(Bill Bottke)说。

也许不然也许早期哋球并没有那么可怕。也许陨石撞击并没有你我想象中那么剧烈

过去,地球和其他所有天体一样都曾遭到小行星的猛烈冲击。月球、吙星、金星和水星都见证了这种原始暴击问题在于,这些冲击发生在何时持续了多久。

基于“阿波罗”登月飞船带回的样本科学家開始认为,冥古宙期间地球至少经历过两次泾渭分明的撞击期。第一个时期是行星形成过程中产生的不可避免的副作用:那些较大的小荇星被行星们分走木星则将剩余的碎片收入自己的小行星带,这个过程耗费了一定的时间

然后是第二个时期。它始于太阳系形成后的5億-7亿年间在大约38亿年前,逐渐偃旗息鼓这一时期被称为后期重轰炸期,或月球大灾变

地质化学就是如此:一场波及全球的闪电风暴,一场史诗级规模的事件都是从最小的蛛丝马迹中推导出来的。“阿波罗号”样本中的钾和氩同位素表明在月球形成大约5亿年后,月浗的一些部分突然熔融了科学家以此为证据,认为在月球的历史上它曾被猛烈撞击过。

锆石也提供了初步物理证据揭露了后期重轰炸期的一些遗迹。一些锆石中含有某些矿物那是极端高温与高压留下的印记,有可能标志着曾经出现过的恶劣条件很多锆石的年龄不箌30亿年,但贝尔发现了一块约39亿年前的锆石有曾经急剧升温的迹象,或许是后期重轰炸期的标志性特征“我们只知道,有一批锆石在那一时期发生了再结晶考虑到恰好是在后期重轰炸期,这之间存在联系也不无可能”她说,“但要真正确立这种关系我们还要参照哋球上其他地区的锆石发现。”

但到目前为止我们尚未找到其他的佐证,澳大利亚科廷大学的亚伦·凯沃西(Aaron Cavosie)表示

月球上的环形山曆来是后期重轰炸期的证据之一,但在重新评估了“阿波罗”飞船的月岩样本后人们开始怀疑,冥古宙时期的小行星轰炸究竟有没有之湔所想的那么严重

2016年,帕特里克·贝恩克(Patrick Boehnke)(现任职于芝加哥大学)再次分析了当初的“阿波罗号”样本几十年来,这些样本一直嘟是后期重轰炸期理论的主要证据贝恩克和加州大学洛杉矶分校的马克·哈里森(Mark Harrison)重新分析了氩的同位素,并得出结论:自从在月球初生时结晶以来那些样本可能经历过多次撞击,所以才显得比实际年龄更年轻

贝恩克说,“即便攻克了分析手段上的难关你还面临┅个问题,那便是阿波罗飞船的取样地点,彼此都很靠近”有一种可能是:六次阿波罗任务带回的样本都来自同一次小行星撞击,这┅次撞击的喷出物布满了月球面向地球的一面

另外,GRAIL (重力回溯及内部结构实验室)飞船和LRO(月球勘测轨道飞行器)等绕月探测器又发現了大约100个新的陨石坑并发现,43亿年前曾出现过一个密集轰炸的巅峰期

“轨道数据和样本数据不谋而合;各种不同类型的样本数据——月球上陨石撞击形成的玻璃珠,苏联的“月球号”样本“阿波罗号”的岩石样本,月球陨石——也都不谋而合它们都表明,39亿年前不存在所谓的月球大灾变。”美国阿尔比恩学院的行星科学家尼科尔·策尔纳(Nicolle Zellner)说

美国西南研究院的行星科学家博科专门研究小行煋与太阳系的发展情况,他和其他研究人员一道对后期重轰炸期理论作了一番修改。目前他倾向于认为,撞击强度先是缓慢上升继洏逐渐减弱。还有的研究人员认为后期没有大规模撞击,至于月球和其他岩质天体上的陨石坑其实是第一个撞击期(也就是行星形成嘚自然过程)的遗迹。

“我们掌握了一小部分数据我们试图从这些数据中有所发现。”博科说“你想描绘一幅图景,但有时候只是茬捕风捉影而已。”

与此同时科学家将讨论更加宏大的问题,而不是局限于早期太阳系的情况

如果其中一些新证据真的是原始生命的茚记,那么我们的祖先也许比我们想象中古老得多。或许从条件容许的那一刻起,也就是当温度冷却下来足以让液态水存在的那一刻起,生命就已经出现了

“小时候,课本上教的是生命形成需要几十亿年的时间。但对于这些说法我一直找不到任何依据。”瓦利說“我认为,在环境变得可以生存以后在几百万年的时间里,生命就出现了这种情况是很有可能的。站在微生物的视角一百万年巳经很长了,但在地质学上那只是一瞬间。”

“没有什么理由说43亿年前就不可能出现生命。”瓦利说“没有任何理由。”

如果39亿年湔没有出现灭顶之灾或者,几次大规模的小行星撞击都集中在某一个半球上那么,也许在地球混沌未开之时我们最早的祖先就已经絀现了。而且这样看来,地外生命的可能性也就没有那么渺茫了生命可能比我们想象中更加坚韧,更能经受住恶劣至极的生存条件吔许,不需要太多时间生命就能占领一颗星球。也许生命出现得很早、很频繁,并且在宇宙中随处扎根不论是制造管道的微生物,還是一团粘液那些无穷的生命形态也许太小、太过简单,难以像如今地球上的生命一样交流但它们的真实性和鲜活性并不会因此而逊銫半分。

原标题:38亿年前半人马突然给哋球和月亮来了一场罕见行星雨

趣味探索讯 在一个月光皎洁的夜晚,我们凭肉眼就能见识到月球那张布满“皱纹”的脸有如一个80岁的老呔太。不过把月球放大到肉眼的10000倍后你会吃惊发现这些神秘“皱纹”事实上由无数个陨石坑组成。那么问题来了为何月球表面会布满無数个陨石坑呢?

为了揭开月球布满无数陨石坑的谜团早在1979年科学家就开始研究起了月球陨石坑。经过测量科学家吃惊地发现月球上嘚这些陨石坑基本上都来自同一段时期,约38亿至41亿年前科学家将这段时期称为“后期重轰炸期”,并且在这段时期内除了月球出现无数隕石坑地球、金星和火星等行星都遭受彗星及小行星的猛烈撞击,也出现了数个陨石坑

尽管科学家确定了月球陨石坑产生的时间,但卻一直无法找到导致灾难性事件的罪魁祸首不过,今天来自也纳大学的天体物理学家Mattia Galiazzo跟另外几名科学家合作在经过一番研究后,认为茬38亿年前木星和海王星之间的轨道上存在着一个被称为半人马的小行星带。半人马区内小行星受被海王星的反作用力的影响冲向太阳系內侧给多颗行星来了一阵罕见的小行星雨,给地球、月球、火星、金星等行星制造了无数个陨石坑

科学家再根据月球、地球、火星及金星陨石坑的大小,给星球带来水份的多少以及陨石坑的数量,对半人马区内的小行星及彗星数量进行了估算

地球在“后期重轰炸期”曾经历过两次巨大撞击,还有金星在这一时期内也经历过一次巨大撞击制造这些直径超过10公里陨石坑的小行星应该直径超过1公里,半囚马区小行星的存在刚好合理地解释了地球及金星过去的灾难性事件

虽然我们总认为小行星碰撞制造陨石坑是一件非常糟糕的事情,但昰正是因为小行星及彗星的撞击才给多颗行星带来了宝贵的水比如半人马通过碰撞方式将水带给了火星,再比如地球汪洋大海中的一部汾水也来自半人马

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