太阳地球的年龄龄

地球年龄_百度百科
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地球从原始的太阳星云中积聚形成一个行星到现在的时间。目前对地球年龄的最佳估计值为45.5亿年通常所说的地球年龄是指它的天文年龄。地球的天文年龄是指地球开始形成到现在的时间,这个时间同地球起源的假说有密切关系。地球的地质年龄是指地球上地质作用开始之后到现在的时间。从原始地球形成经过早期演化到具有分层结构的地球,估计要经过几亿年,所以地球的地质年龄小于它的天文年龄。
关于地球年龄的问题,有几种不同的概念。地球的天文年龄是指地球开始形成的时间,这个时间同地球起源的假说有密切关系。地球的地质年龄是指地球上地质作用开始之后到时间。从原始地球形成经过早期演化到具有分层结构的地球,估计要经过几亿年,所以地球的地质年龄小于它的天文年龄。地球上已知最古老的岩石的年龄是43.74亿年
,地球的地质年龄一定比这个数值大。地质年龄是地质学研究的课题;通常所说的地球年龄是指它的天文年龄。
地球年龄定义
地球从原始的太阳星云中积聚形成一个的时间。地球年龄约为46亿年。关于地球同的概念,地球的天文年龄是指地球开始形成的时间。通常所说的地球年龄是指它的天文年龄。
地球年龄计算
计量地球所经历的时间,必须找到一种速率恒定而又量程极大的尺度。早期找到的一些尺度的变化速率在地球历史上是不恒定的。1896年放射性元素被发现以后,人们才找到了一种以恒定速率变化的物理过程作为尺度来测定岩石和地球的年龄。
中国古人推测自开辟至于获麟(481年),凡三百二十六万七千年。 17世纪西方国家的一个神父宜称,地球是上帝在公元前4004年创造的。
最早尝试用科学方法探究地球年龄的是英国物理学家。他提出,研究大洋的起源,可能提供解决地球年龄问题的依据。1854年,德国伟大的科学家赫尔姆霍茨根据他对太阳能量的估算,认为地球的年龄不超过2500万年。1862年,英国著名物理学家说,地球从早期炽热状态中冷却到如今的状态,需要2000万至4000万年。这些数字远远小于地球的实际年龄,但作为早期尝试还是有益的。1953年地球化学家利用同位素法最早测定了地球的年龄约为45.5亿年
到了20世纪,科学家发明了地质测定法,这是测定地球年龄的最佳方法,是计算地球历史的标准时钟。根据这种办法,科学家找到的最古老的岩石,有35亿岁。然而,最古老岩石并不是地球出世时留下来的最早证据,不能代表地球的整个历史。这是因为,婴儿时代的地球是一个炽热的熔融球体,最古老岩石是地球冷却下来形成坚硬的地壳后保存下来的。
20世纪60年代末,科学家测定取自月球表面的岩石标本,发现月球的年龄在44至46亿年之间。于是,根据目前最流行的太阳系起源的星云说,太阳系的天体是在差不多时间内凝结而成的观点,便可以认为地球是在46亿年前形成的。然而,这是依靠间接证据推测出来的。事实上,至今人们还没有在地球自身上发现确凿的档案,来证明地球活了46亿年。
地球年龄科学原理
很早以前,人们曾试图用地球上发生的一般物理化学过程来估算地球的年龄,如根据地球表面沉积岩的积累厚度,海水含盐度随时间的增加,地球内部的冷却率等等。但是这些过程的变化速率在地球历史上是不恒定的,因此不可能得到正确的年龄估计。直到1896年放射性元素被发现以后,人们才找到了一种以恒定速率变化的物理过程来测定岩石和地球的年龄。就测试水平,可以认为放射性元素的衰变速率在任何物理化学条件下都是恒定的。根据放射性衰变原理,如果已知放射性的衰变常数及母、的比值,那么只要测定岩石或矿物中某种放射性母体同位素及其衰变成的子体同位素的含量,一般说来就可以计算出该岩石体系的形成年龄。设有一放射性元素,开始时只有N0个原子,过了t时间,由于衰变,只剩下N个原子并产生D个新原子,按照衰变规律(λ为衰变常数),λ为已知,D/N为岩石或矿物中所含子体元素的原子数对母体元素的原子数之比,这一值是可以测定的。根据这个公式就可以计算出岩石或矿物形成的年龄。20世纪以来,已先后建立了用U→Pb、U→Pb、Th→Pb、K→Ar、Rb→Sr、和Sm→Nd等测定岩石年龄的各种方法。
然而要进一步确定地球的年龄并非如此简单。因为地球表面的岩石并不是在地球形成时就存在的。由于地球内部的运动和化学变化,它们曾经历了多次分异、熔融和改造。因此要计算地球的年龄还必须解决一系列的理论和实验技术问题。
地球年龄年龄下限
地球的各大陆都存在着一些古老的稳定地块,如西、西澳大利亚和等地区。这些地块上的岩石在地壳形成的初期就已经存在了,而且没有发生过后期的重熔改造。70年代已用Rb-Sr、U-Pb和Sm-Nd法精确地测定了这些岩石的年龄,其中最古老的岩石在澳大利亚(42亿年,铀铅法)和圭亚那(41.3±1.7亿年,铷锶法)。这一年龄可以代表地壳形成时间的下限。
地球年龄年龄上限
利用关于元素起源的理论可以给出地球年龄的上限。元素形成以后才形成太阳星云,继而地球等行星又从太阳星云中分异凝聚形成。根据核子合成的理论,铀同位素U和U在元素形成时的比例大约为1.64:1。它们形成以后就以自己固有的速率进行衰变,而且U要比U衰变得更快。因此地球上铀的这两个同位素的丰度比是1:137.88。根据这两个比值,我们可以估算元素的年龄为66亿年。尽管不同的理论对铀同位素形成时丰度比的估算存在着差别,但这一年龄不会小于50亿年。
地球年龄现代铅
铀的两个U 和U衰变而成Pb和Pb。但没有任何一种放射性同位素衰变形成Pb。因此Pb 的量在地球形成以来是不变的。这样Pb/Pb和Pb/Pb 两对同位素比值在地球历史上将不断增长。地球上形成的大洋沉积物,以及岛弧地区的火山岩和方铅矿是各和地幔物质经过充分混合后形成的,因此它们的铅同位素组成可以近似代表现代地球铅的平均组成。 地球现代铅同位素的最佳测定值为αp(Pb/Pb)=18.700~18.773,βp(Pb/Pb)=15.600~15.628。如果取地球形成时的原始铅同位素组成相当于陨石的原始铅(根据铁陨石中一种不含铀的矿物即陨硫铁的铅同位素α0(Pb/Pb)=9.307,β0(Pb/Pb)=10.294),由于这两种衰变系列都是从铀衰变为铅,因此可以从放射性衰变公式导出如下的关系式:
式中λ′和λ分别是U和U 的。从公式(1)可以计算出惟一的未知量地球年龄T0。计算表明T0为44.3~44.5亿年。
地球年龄矿石铅
在地球历史上,从37亿年前到现代的各个时代都形成了一些含方铅矿的层状矿床。这些方铅矿的铅是在不同时间ti从地壳和中分异出来的。因此它们可以代表地球各个时期的平均铅(αi,βi)。如果将βi对αi作图,可以近似符合一条单阶段的生长曲线(即它们是从U/Pb比值近于一致的岩石体系中分异出来的)
地球年龄岩石铅
在地球历史的不同时期形成了大量火成岩,其中有不少岩体几乎没有受到晚期变质作用的影响。如果在这些火成岩的同一岩体中取不同的岩石样品进行铅同位素分析,就可以发现它们的铅同位素组成βj与αj之间往往存在着极好的线性关系
地球年龄间接方法
对地球年龄最可靠的估计是借助于陨石的年龄测定。太阳系中的行星体大体上是在同一时间形成的。陨石是小行星破裂的碎块。由于小行星体积较小,它的内部放射能一般不足以引起再熔融,因此陨石中的放射性衰变系列的产物记录了小行星体凝聚的时间。如果将所有陨石的Pb/Pb对Pb/Pb作图,则它们都落在一条直线上(Pb-Pb等时线)。地球的也同样落在这条线的附近。这进一步证明了所有陨石与地球是大体同一时间形成的假设。根据各类陨石及其不同矿物的Pb-Pb等时线计算表明,地球年龄为45.3~45.7亿年。应用 Rb-Sr等时线方法对各类陨石的测定结果,年龄值也主要落在45.4~45.7亿年之间。有两个无球粒陨石已用Sm-Nd等时线法确定了年龄,为45.5~45.6亿年。地球的卫星──月球是离地球最近的太阳系成员,它的内能也不足以引起强烈的熔融作用,因此月球表面仍保留了许多它形成时的原始物质。用Rb-Sr等时线法测得月球表面上最古老的岩石年龄为45.2~46.0亿年,粉尘的年龄也达46亿年。因此太阳系行星体的形成时间最可能是在45.5~45.7亿年左右。
上述几种方法都不同程度地依赖于太阳系所有行星体同时形成的假设。更精确的研究成果证明,太阳系行星体起源仍存在着小的时间差别,因此要获得地球更精确的年龄值有待于进一步的深入研究。
.腾讯科技[引用日期]
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太阳的年龄
太阳的一生大约是100亿年。主要有 原恒星----主序星----红巨星----白矮星----黑矮星 几个阶段我们现在的太阳是主序星阶段,已经存在50亿年了目前太阳所处的主序星阶段,通过对恒星演化及宇宙年代学模型的计算机模拟,已经历了大约45.7亿年。据研究,45.9亿年前一团氢分子云的迅速坍缩形成了一颗第三代第一星族的金牛T星,即太阳。这颗新生的恒星沿着距银河系中心约27,000光年的近乎圆形轨道运行。
太阳在其主序星阶段已经到了中年期,在这个阶段它核心内部发生的恒星核合成反应将氢聚变为氦。在太阳的核心,每秒能将超过400万吨物质转化为能量,生成中微子和太阳辐射。以这个速度,太阳至今已经将大约100个地球质量的物质转化成了能量。太阳作为主序星的时间大约持续100亿年。
太阳的质量不足以爆发为超新星。在50~60亿年后,太阳内的氢消耗殆尽,核心中主要是氦原子,太阳将转变成红巨星,当其核心的氢耗尽导致核心收缩及温度升高时,太阳外层将会膨胀。当其核心温度升高到 100,000,000 K时,将发生氦的聚变而产生碳,从而进入渐近巨星分支,而当太阳内的氦元素也全部转化为碳后,太阳将不再发光,成为一颗死星(Black dwarf)。
采纳率:38%
大约50亿年
太阳现在40到50亿岁了
太阳到中年了 现在45到47亿岁了,还有50亿年是寿命。
年龄约为50亿年
太阳现在的年龄约为46亿年。
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苍穹之上,浩瀚宇宙中,存在着无数的恒星,太阳便是为我们所熟知的恒星之一。今天小编要为大家介绍的是存在于宇宙中的十大奇异恒星,让我们一起来看看这些恒星都各有哪些稀奇古怪的特点吧。
一、历史最悠久的恒星
通常情况下天文学家们可以通过观测星光就可以评估出恒星大概的年龄,今年二月份天文学家们观察到的SMSSJ-恒星是迄今为止人类认知世界中最为古老的恒星,观测到的星光表明它已经是一位136亿岁高龄的&老人家&了。科学家们推测最古老恒星产生于138亿年前的宇宙大爆炸之后,并且指出,宇宙中可能还存在着更多历史更为悠久的恒星。需要告诉大家的是,有一种矮红星的寿命可以达到十万亿年哦!
二、最为易变的恒星
&变星&,是指从地球的角度观测的话,存在亮度的变化的星种。变化最为频繁的恒星是激变变星,天文学家科尔*赫利尔曾表示,激变变星的亮度在24小时之内可以增加到一百倍,但是也可以随着时间的推移而逐渐减弱。
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太阳会燃烧殆尽?不怕!太阳现在年龄相对年轻
    太阳是位于太阳系中心的恒星,它几乎是热等离子体与磁场交织着的一个理想球体。太阳直径大约是.392&10?)千米,相当于地球直径的109倍;体积大约是地球的130万倍;其质量大约是2&10³?千克(地球的330000倍)。从化学组成来看,现在太阳质量的大约四分之三是氢,剩下的几乎都是氦,包括氧、碳、氖、铁和其他的重元素质量少于2%,采用核聚变的方式向太空释放光和热。  据报道,太阳只是银河系中一颗平平无奇的恒星,既不是最亮的,也不是最大的,年龄也只有45亿年而已。太阳的特殊之处在于,它的光和热刚好能维持宇宙中已知的唯一一颗宜居行星上全部物种的生存。人类最早出现于几十万年前,太阳没有在这之前便燃烧殆尽,于我们而言无疑是一大幸事。但太阳何来这么多燃料呢?它为何不会像蜡烛或篝火那样熄灭?它最终会烧光吗?  据美国印第安纳大学天文学教授凯瑟琳&皮拉乔斯基(Catherine Pilachowski)指出,这在19世纪曾是一个紧迫的问题。当时人们认为,太阳只有两种产生能量的方法:要么通过引力收缩产生光和热,即向中心收缩,同时释放出能量,因此体积会逐渐缩小;要么像火柴或篝火一样熊熊燃烧。在这两种推测的基础上,当时的科学家对太阳寿命进行了测算。但两个答案都与太阳系年龄对不上。假如太阳是通过收缩或燃烧的方式产生能量,早在人类出现前就将燃烧殆尽。因此一定还有其它解释。  几十年后,爱因斯坦提出了着名的质能方程:E=mc2,证实任何有质量的物体都有相对应的能量。1920年,英国天文学家提出,太阳其实是将质量转化为能量。但和木头与煤炭燃烧成黑炭、同时释放光和热的原理不同,太阳内部就像一座巨型核电站。  就像核反应堆中的情况一样,太阳内核的原子无时无刻不在与其它原子相撞。最常发生的反应是,四个氢原子中的质子聚变为一个氦原子。在这一过程中,四个质子会稍微损失一部分质量。但根据物质守恒原理,这些质量不会凭空消失,而是会转变为大量能量。太阳每秒辐射的能量多达3.9&1026瓦特。这一能量太过庞大,地球上无物可比。也许这么说能让你有点概念:这一数字远远超过目前全世界按现有水平使用几十万个世纪的能量总和。  太阳中含有大量氢原子。一般来说,一个中性氢原子由一个带正电的质子和一个带负电的电子组成。当氢原子与其它氢原子相遇时,它们各自所带的外层电子便会相互排斥,防止质子接近彼此。但太阳内核温度极高、压力极大,原子携带巨大的动能,足以突破原子对电子的约束力,导致电子与质子脱离开来。这样一来,本应被束缚在原子核中的质子便可接触到其它质子,并通过热核聚变紧密结合。  热核聚变的高效率是太阳热辐射持续如此之久的重要原因。仅一千克的氢转变为氦,释放的能量便相当于燃烧2万吨煤。而太阳体积巨大,年龄又相对年轻,因此科学家估计,太阳可用于产生能量的氢到现在只用了一半左右。  与万事万物一样,恒星不断产生,繁盛,然后死亡。我们赖以生存的太阳也不会是例外,而当太阳走向死亡之时,我们生活的地球也将随之消亡。但地球的消亡将不会是无声无息的,相反,它将在已经成为红巨星的太阳强烈的高温作用下被炙烤,然后蒸发。总有一天,太阳的全部氢元素都将转变为氦,然后就此灭亡。但用不着害怕,距离那一天还有足足50亿年呢。
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单项选择题太阳目前的年龄为何?在主序星的状态下还有多少年的寿命?()
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D、五十亿年,十亿年
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