Как появилась земля сообщение: Как появилась Земля – кратко о происхождении для детей

Содержание

Как появилась Земля – кратко о происхождении для детей

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 440.

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 440.

В древности люди задумывались о происхождении мира, в котором жили. Каждый народ слагал мифы и сказания. Рассмотрим несколько гипотез, возникших в XVIII-XX веках.

Гипотеза Жоржа Бюффона

В середине XVIII века французский ученый Бюффон предположил, что Земля – это один из фрагментов Солнца, которые отлетели от него во время столкновения с неизвестным небесным телом. Обломки остыли и превратились в планеты.

Подобную картину в начале ХХ века обосновал англичанин Д. Джинс.

Версии Иммануила Канта, Пьера Лапласа, О. Ю. Шмидта

Немецкий ученый И. Кант, современник Бюффона, предложил другое решение: вначале существовала холодная туманность из пыли и газа, которая медленно сжималась. Беспорядочное движение элементов туманности привело к их слипанию, образованию планет и Солнца.

Сходную гипотезу в конце XVIII века выдвинул французский ученый П. Лаплас. Раскаленная туманность вращалась, постепенно остывала, сжималась и распадалась на кольца, которые затем превратились в планеты и Солнце.

Рис. 1. Гипотеза Канта-Лапласа.

Лаплас считал, что изначально Земля была раскалена. При ее остывании образовалась твердая корка, которая ломалась, съеживалась, топорщилась. В результате возникли горы. Эта версия принималась геологами более 150 лет.

В 1944 году советский академик Отто Юльевич Шмидт представил подобную гипотезу, но более углубленную, которую в дальнейшем разрабатывал с группой коллег. Гипотеза объясняла происхождение воды на Земле, формирование суши и литосферных плит.

Современные представления

Попробуем рассказать очень кратко о том, как появилась планета Земля, исходя из современных воззрений.

Начало Солнечной системы положил сильнейший взрыв, после которого образовался гигантский вращающийся диск. Его внутренняя область состояла из каменных и металлических обломков, наружная – из различных газов, превратившихся в лед.

Обломки и лед хаотично двигались, сталкивались, объединялись, увеличивались в размерах.

С появлением гравитации наружные тела притянули большой объем газов и образовали газовые гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), внутренние превратились в плотные, небольшие планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс).

Одновременно в центре формировалась молодая звезда, будущее Солнце.

Рис. 2. Образование Солнечной системы и Земли.

Земля не сразу стала «голубой планетой». Первые 400-600 млн лет это была раскаленная, с активными вулканами, планета. Только с появлением океанов она приобрела вид, который хорошо знаком космонавтам.

Рис. 3. Вид Земли из космоса.

Что мы узнали?

Мы познакомились с версиями о возникновении Солнечной системы. Идеи принадлежат ученым разного времени и многих стран. Однако точных данных нет, это лишь гипотезы. Возможно, в будущем человечество узнает, как образовалась Земля.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

  • Август Мандаринский

    5/5

  • Александр Шарапов

    3/5

  • Егор Сарвенко

    4/5

  • Алмаз Закиров

    5/5

Оценка доклада

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 440.


А какая ваша оценка?

Как возникла Земля

  • Что такое планета?
  • Какова форма Земли?

Человек издавна стремился познать мир, который его окружает, и прежде всего Землю — наш дом. Как возникла Земля? Этот вопрос волновал человечество не одно тысячелетие.

До нас дошли многочисленные сказания и мифы разных народов о происхождении нашей планеты. Их объединяет утверждение, что Земля создана разумной деятельностью мифических героев или богов.

Первые гипотезы, т. е. научные предположения, о возникновении Земли стали появляться только в XVIII в., когда наука накопила достаточное количество сведений о нашей планете и о Солнечной системе.

Познакомимся с некоторыми из этих гипотез.

Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта

Французский учёный Жорж Бюффон (1707— 1788) предположил, что земной шар возник в результате катастрофы. В очень отдалённое время какое-то небесное тело (Бюффон
считал, что это была комета) столкнулось с Солнцем. При столкновении возникло множество «брызг». Наиболее крупные из них, постепенно остывая, дали начало планетам, в том числе и нашей Земле.

По-другому объяснял возможность образования небесных тел немецкий учёный Иммануил Кант (1724—1804). Он предположил, что Солнечная система произошла из гигантского холодного пылевого облака. Частицы этого облака находились в постоянном беспорядочном движении, взаимно притягивали друг друга, сталкивались, слипались, образуя сгущения, которые стали расти и со временем дали начало Солнцу и планетам.

Пьер Лаплас (1749—1827), французский астроном и математик, предложил свою гипотезу, объясняющую образование и развитие Солнечной системы. По его мнению, Солнце и планеты возникли из вращающегося раскалённого газового облака. Постепенно остывая, оно сжималось, образуя многочисленные кольца, которые, уплотняясь, создали планеты, а центральный сгусток превратился в Солнце.

В начале прошлого столетия английский учёный Джеймс Джинс (1877—1946) выдвинул гипотезу, которая так объясняла образование планетной системы: когда-то вблизи Солнца пролетала другая звезда, которая своим тяготением вырвала из него часть вещества. Сгустившись, оно дало начало планетам.

Наш соотечественник, известный учёный Отто Юльевич Шмидт (1891—1956) в 1944 г. предложил свою гипотезу образования планет. Он полагал, что миллиарды лет назад Солнце было окружено гигантским облаком, которое состояло из частичек холодной пыли и замёрзшего газа. Все они обращались вокруг Солнца. Находясь в постоянном движении, сталкиваясь, взаимно притягивая друг друга, они как бы слипались, образуя сгустки. Постепенно газово-пылевое облако сплющивалось, а сгустки стали двигаться по круговым орбитам. Со временем из этих сгустков и образовались планеты нашей Солнечной системы.

Нетрудно заметить, что гипотезы Канта, Лапласа, Шмидта во многом близки. Мысли этих учёных легли в основу современного представления о происхождении Земли и всей  Солнечной системы.

Современные представления о возникновении Солнца и планет

Сегодня учёные предполагают, что Солнце и планеты возникли одновременно из межзвёздного вещества — частиц пыли и газа. Это холодное вещество постепенно уплотнялось, сжималось, а затем распалось на несколько неравных сгустков. Один из них, самый большой, дал начало Солнцу. Его вещество, продолжая сжиматься, разогревалось. Вокруг него образовалось вращающееся газово-пылевое облако, которое имело форму диска. Из плотных сгустков этого облака возникли планеты, в том числе и наша Земля.

Как видите, представления учёных о возникновении Земли, других планет и всей Солнечной системы менялись, развивались.

Да и сейчас остаётся много неясного, спорного. Учёным предстоит разрешить немало вопросов, прежде чем мы достоверно узнаем, как возникла Земля.

Учёные, объяснившие происхождение Земли

Жорж Луи Леклерк Бюффон — великий французский естествоиспытатель. В своём основном сочинении «Естественная история» описал множество животных и высказал мысли о развитии земного шара и его поверхности, о единстве всего живого. В работе «Теория Земли» выдвинул гипотезу о происхождении земного шара из солнечного осколка. В 1776 г. был избран почётным иностранным членом Петербургской академии наук.

Иммануил Кант — великий немецкий философ, профессор университета в Кёнигсберге (современный Калининград, Россия). В 1747—1755 гг. разработал гипотезу о  происхождении Солнечной системы из первоначальной туманности, которую изложил в книге «Всеобщая естественная история и теория неба». В 1794 г. был избран почётным иностранным членом Петербургской академии наук.

Пьер Симон Лаплас — французский учёный. Самостоятельно изучал математику, механику и астрономию, в которой достиг наибольших успехов. Он подробно исследовал движение небесных тел (Луны, Юпитера, Сатурна) и дал ему научное объяснение. Его гипотеза о происхождении планет просуществовала в науке почти столетие. Был членом французского Географического общества.

Отто Юльевич Шмидт родился в городе Могилёве. Окончил Киевский университет. Долгие годы работал в Московском университете. О. Ю. Шмидт был крупным математиком, географом, астрономом, участвовал в организации дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». Его именем названы остров в Северном Ледовитом океане, равнина в Антарктиде, мыс на Чукотке.

  1. Как в древности люди объясняли происхождение нашей планеты?
  2. Объясняют ли гипотезы Ж. Бюффона и Дж. Джинса, как возникло Солнце?
  3. Каковы современные представления о происхождении Солнца и планет?
  4. Сравните гипотезы И. Канта, П. Лапласа и О. Ю. Шмидта. В чём их сходство и различие?
  5. Как вы считаете, почему только в XVIII в. появились первые научные предположения о возникновении Земли?

Первые научные предположения о возникновении Земли появились только в XVIII в. Гипотезы И. Канта, П. Лапласа, О. Ю. Шмидта легли в основу современных представлений о происхождении Земли и всей Солнечной системы.

Буду благодарен, если Вы поделитесь этой статьей в социальных сетях: Поиск по сайту:

Эволюция Земли после Большого Взрыва

Природа Временная Спираль: Эволюция Земли после Большого Взрыва

С самого начала человечества мы с большим интересом и благоговением смотрели на небеса. Мы призвали звезды вести нас и сделали некоторые из самых интересных открытий человечества, основанных на этих наблюдениях. Это также заставило нас задуматься о нашем существовании и о том, как мы оказались в данный момент времени.

Это путешествие началось около 14 миллиардов лет назад г. , когда Большой взрыв привел к тому, что Вселенная возникла из горячего и плотного моря материи и энергии. По мере того как космос расширялся и охлаждался, они порождали галактики, звезды, планеты и, в конце концов, жизнь.

В приведенной выше визуализации Пабло Карлос Буддасси иллюстрирует это путешествие эпических масштабов в замысловато разработанной Природной спирали времени , изображающей различные эпохи, через которые прошла Земля с момента зарождения самой Вселенной.

Эволюционная Хронология Мира

Не так много известно о том, что было до Большого Взрыва, но мы знаем, что он запустил последовательность событий, которые привели к возникновению универсальных законов физики и химических элементов, из которых состоит материя. Как возникла Земля, а за ней последовала жизнь, — удивительная история времени и перемен.

Давайте посмотрим, что произошло после Большого Взрыва, чтобы проследить наше путешествие по космосу.

Большой взрыв и Хадейский эон

Большой взрыв сформировал всю известную нам вселенную, включая элементы, силы, звезды и планеты. Водород и массивное рассеяние тепла доминировали на начальных стадиях Вселенной.

В течение периода времени, известного как эон Гадея, наша Солнечная система сформировалась в большом облаке газа и пыли. Гравитационное притяжение Солнца объединило пространственные частицы, чтобы создать Землю и другие планеты, но им потребовалось бы много времени, чтобы достичь своей современной формы.

Архейский эон (4–2,5 миллиарда лет назад)

После первоначального формирования поверхность Земли была чрезвычайно горячей и полностью жидкой. В этот последующий век планета сильно остыла, затвердев часть жидкой поверхности и породив океаны и континенты, а также первая зарегистрированная история горных пород.

В начале этого периода времени, известного как архейский эон, на Земле появилась жизнь. Самые старые обнаруженные окаменелости, состоящие из крошечных сохранившихся микроорганизмов, датируются примерно 90 007 3,5 миллиарда 90 008 лет назад.

Палеопротерозойская эра (2,5–1,6 млрд лет назад)

Первая эра протерозойского эона, палеопротерозой, была самой продолжительной в геологической истории Земли. Возникли тектонические плиты и сместились массивы суши по всему земному шару — это было началом формирования Земли, которую мы знаем сегодня.

Цианобактерии, первые организмы, использующие фотосинтез, также появились в этот период. Их фотосинтетическая активность привела к быстрому увеличению содержания кислорода в атмосфере, что привело к Великому событию окисления. Это убило многие первичные группы анаэробных бактерий, но проложило путь для роста и процветания многоклеточной жизни.

Мезопротерозойская эра (1,6–1 миллиард лет назад)

Мезопротерозойская эра пришлась на период так называемого «скучного миллиарда» в истории Земли. Это связано с отсутствием широко распространенной геохимической активности и относительной стабильностью резервуаров углерода в океане.

Но в эту эпоху произошел распад суперконтинентов и образование новых континентов. В этот период также отмечен первый отмеченный случай полового размножения среди организмов и вероятное появление многоклеточных организмов и зеленых растений.

Неопротерозойская эра (1 миллиард – 542,0 миллиона лет назад)

В некоторых отношениях неопротерозойская эра является одним из самых глубоких временных периодов в истории Земли. Он завершает два основных момента на временной шкале эволюции планеты, с преобладанием микробной жизни с одной стороны и появлением разнообразных многоклеточных организмов с другой.

В то же время Земля также пережила сильное оледенение, известное как криогенный период, и первый ледниковый период, также известный как Земля-снежок.

В ту эпоху образовался озоновый слой и появились самые ранние свидетельства многоклеточной жизни, включая появление первых животных с твердым панцирем, таких как трилобиты и археоциатиды.

Палеозойская эра (541 миллион – 252 миллиона лет назад)

Палеозой наиболее известен взрывом жизни на Земле и двумя наиболее важными событиями в истории жизни животных. В начале многоклеточные животные испытали резкий кембрийский взрыв водного разнообразия, и почти все живые животные появились в течение нескольких миллионов лет.

На другом конце палеозоя крупнейшее массовое вымирание в истории привело к вымиранию 96% морских и 70% наземных жизней. На полпути между этими событиями животные, грибы и растения колонизировали землю, а насекомые поднялись в воздух.

Мезозойская эра (252 миллиона – 66 миллионов лет назад)

Мезозой был веком рептилий . Динозавры, крокодилы и птерозавры правили землей и воздухом. Эту эпоху можно разделить на три периода времени:

  • Триас (от 252 до 201,3 млн лет назад)
  • Юрский период (от 201,3 до 145 миллионов лет назад)
  • Меловой период (от 145 до 66 миллионов лет назад)

Возвышение динозавров началось в конце триасового периода. Окаменелость одного из самых ранних известных динозавров, двуногого всеядного существа, носящего имя эораптор длиной примерно в три фута, датируется всем этим временем.

Ученые считают, что эораптор (и несколько других ранних динозавров, обнаруженных до сих пор) эволюционировали во многие виды хорошо известных динозавров, которые доминировали на планете в юрский период. Они продолжали процветать вплоть до мелового периода, когда было широко признано, что удар Чиксулуб, астероид, упавший на Землю у побережья Мексики, положил конец эпохе рептилий.

Кайнозойская эра (66 миллионов — настоящее время)

После окончания эпохи динозавров в эту эпоху произошла массовая адаптация естественной флоры и фауны, чтобы выжить. Растения и животные, сформировавшиеся в эту эпоху, больше всего похожи на те, что есть на Земле сегодня.

Самые ранние формы современных млекопитающих, амфибий, птиц и рептилий можно проследить до кайнозоя. Человеческая история полностью укладывается в этот период, поскольку человекообразные обезьяны развивались под давлением эволюции и дали начало современному человеку или Homo sapiens.

По сравнению с хронологией эволюции мира, человеческая история развивалась довольно быстро и драматично. Переход от наших первых каменных орудий и Эпохи королей к бетонным джунглям с современными технологиями может показаться долгим путешествием, но по сравнению со всем, что было до него, это лишь короткое мгновение ока.

*Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи содержала ошибки в графическом заголовке и неверную цитату, и с тех пор была обновлена.

Что было, когда на Земле зародилась жизнь?

Центр космических полетов имени Годдарда НАСА

Если бы вы попали в нашу Солнечную систему сразу после ее образования, вы бы увидели совершенно инопланетное зрелище. Наше Солнце было бы примерно такой же массы, как сегодня, но только на 80% светлее, поскольку звезды нагреваются по мере старения. Четыре внутренних каменистых мира все еще будут там, но три из них будут выглядеть очень похожими.

Венера, Земля и Марс имели тонкие атмосферы, жидкую воду на поверхности и органические ингредиенты, которые могли дать начало жизни.

Хотя мы до сих пор не знаем, зародилась ли когда-нибудь жизнь на Венере или Марсе, мы знаем, что к тому времени, когда Земле было всего 100 миллионов лет, на ее поверхности уже жили живые организмы. После того, как миллиарды лет космической эволюции породили элементы, молекулы и условия, при которых могла существовать жизнь, наша планета стала той, где она не только возникла, но и процветала. Насколько нам известно, вот какими были эти первые шаги.

Эрик Эрбе, цифровая раскраска Кристофера Пули, оба из USDA, ARS, EMU

Жизнь, какой мы ее знаем, имеет несколько свойств, с которыми все согласны. В то время как жизнь на Земле включает химию на основе углерода (требующую углерода, кислорода, азота, водорода и многих других элементов, таких как фосфор, медь, железо, сера и т. д.) и опирается на жидкую воду, возможны и другие комбинации элементов и молекул. Однако четыре общих свойства, присущих всей жизни, таковы:0005

  1. У жизни есть метаболизм, при котором она собирает энергию/ресурсы из внешнего источника для собственного использования.
  2. Жизнь реагирует на внешние раздражители из окружающей среды и соответствующим образом меняет свое поведение.
  3. Жизнь может расти, адаптироваться к окружающей среде или иным образом эволюционировать из своей нынешней формы в другую.
  4. И жизнь может размножаться, создавая жизнеспособное потомство, возникающее в результате собственных внутренних процессов.
Вячеслав Иванов / http://vimeo.com/87342468

Все четыре из них должны присутствовать одновременно, чтобы популяция организмов считалась живой. Снежинки и кристаллы могут расти и размножаться, но отсутствие у них метаболизма не позволяет классифицировать их как живые. Белки могут иметь метаболизм и быть способными воспроизводиться, но они не реагируют на внешние раздражители и не изменяют поведение в зависимости от того, с чем сталкиваются. Даже вирусы, которые являются наиболее спорным организмом на грани между жизнью и не-жизнью, могут размножаться, только заражая другие успешно живущие клетки, что ставит под сомнение, классифицируются ли они как живые или неживые.

Многие органические материалы — химические соединения, такие как сахара, аминокислоты, этилформиат, и даже сложные соединения, такие как полициклические ароматические углеводороды, — обнаружены в межзвездном пространстве, на астероидах и в изобилии на ранней Земле. Но у нас нет доказательств того, что жизнь началась до образования Земли.

НАСА

Вместо этого основная мысль состоит в том, что Земля была сформирована из этих исходных компонентов и, возможно, многих других. Возможно, нуклеотиды были обычным явлением; возможно, белки и белковые фрагменты были предварительно собраны; возможно, липидные слои и бислои могли спонтанно возникать в водной среде. Однако считается, что для того, чтобы перейти от предшественников к реальной жизни, нам нужна правильная среда.

Эти три благоприятные планеты — Венера, Земля и Марс — вероятно, имели разумный уровень поверхностной гравитации, тонкие атмосферы, жидкую воду на поверхности и эти биохимические молекулы-предшественники. Единственное, что было у Земли, чего, вероятно, не было у двух других планет, — это Луна. Хотя все три мира, вероятно, впервые имели шанс сформировать жизнь, наша Луна помогла нам дать шансы, которых, возможно, не было в других мирах.

НАСА/Терри Виртс

Количество воды, присутствующей на этих ранних планетах, скорее всего, было достаточным для образования океанов, морей, озер и рек, но недостаточно, чтобы полностью покрыть их жидкой водой. Это означает, что у них у всех были континенты и океаны, а на границе их были приливные бассейны: регионы, где вода может стабильно существовать на суше и подвергаться всевозможным градиентам энергии.

Солнечный свет, тень и ночь, циклы испарения и концентрации, поток пористых жидкостей в присутствии минералов и градиенты активности воды — все это может предоставить молекулам возможность связываться друг с другом новыми и интересными способами. Эффекты приливов могут быть усилены Луной, но все эти миры имеют приливы благодаря Солнцу. Тем не менее, есть дополнительный источник энергии, которым обладает Земля, который, вероятно, способствовал зарождению жизни, который, возможно, не был таким впечатляющим на Венере или Марсе.

Goodfreephotos_com / Pixabay

Последний фактор — тепловая активность недр планеты. Гидротермальные жерла на дне океанов представляют собой горячие геологические точки, которые являются отличными кандидатами на место возникновения жизни. Даже сегодня они являются домом для организмов, известных как экстремофилы: бактерии и другие формы жизни, которые могут выдерживать температуры, обычно разрывающие молекулярные связи, связанные с жизненными процессами.

Эти жерла содержат огромные градиенты энергии, а также химические градиенты, где чрезвычайно щелочная вода жерла смешивается с кислой, богатой углекислотой океанской водой. Наконец, эти жерла содержат ионы натрия и калия, а также структуры карбоната кальция, которые могут служить матрицей для первых клеток. Тот факт, что жизнь существует в таких средах, указывает на то, что такие миры, как Европа или Энцелад, сегодня являются потенциальными домами для жизни в других частях Солнечной системы.

Программа NOAA/PMEL Vents

Но, возможно, наиболее вероятным местом для зарождения жизни на Земле является лучший из всех миров: гидротермальные поля. Вулканическая активность происходит не только под океанами, но и на суше. Под участками пресной воды эти вулканически активные районы обеспечивают дополнительный источник тепла и энергии, который может стабилизировать температуру и обеспечить градиент энергии. В то же время эти места по-прежнему допускают циклы испарения/концентрации, обеспечивают ограниченную среду, позволяющую накапливать нужные ингредиенты, и допускают цикл воздействия солнечного света/ночи.

Мы можем быть уверены, что на Земле приливы, гидротермальные источники и гидротермальные поля были обычным явлением. Хотя молекулы-предшественники определенно возникли за пределами Земли, вполне вероятно, что здесь, на нашей планете, спонтанно произошло превращение неживого в живое.

Джим Пико, Служба национальных парков

Со временем Земля сильно изменилась, как и живые организмы на нашей планете. Мы не знаем, возникла ли жизнь один раз, более одного раза или в разных местах. Что мы знаем, однако, так это то, что если мы реконструируем эволюционное древо каждого существующего организма, обнаруженного сегодня на Земле, то все они имеют одного и того же предка.

Изучая геномы существующих организмов, обнаруженных сегодня в нашем мире, биологи могут реконструировать временную шкалу того, что известно как LUCA: последний универсальный общий предок жизни на Земле. К тому времени, когда Земле было менее 1 миллиарда лет, жизнь уже обладала способностью транскрибировать и переводить информацию между ДНК, РНК и белками, и эти механизмы существуют сегодня во всех организмах. Неизвестно, возникла ли жизнь несколько раз, но общепризнано, что жизнь, какой мы ее знаем сегодня, произошла от одной популяции.

Изображение общественного достояния доктора Эрскина Палмера, USCDCP

Несмотря на то, что геологические процессы часто могут скрыть летопись окаменелостей за пределами нескольких сотен миллионов лет, мы смогли проследить происхождение жизни чрезвычайно далеко назад. Окаменелости микробов были обнаружены в песчанике возрастом 3,5 миллиарда лет. Графит, обнаруженный в метаморфизованных осадочных породах, имеет биогенное происхождение и датируется 3,8 миллиарда лет назад.

James St. John / flickr

В еще более ранние, более экстремальные времена отложения некоторых кристаллов в горных породах, по-видимому, возникли в результате биологических процессов, что позволяет предположить, что Земля была изобиловала жизнью уже 4,3–4,4 миллиарда лет назад: всего через 100–200 миллионов лет после образования Земли и Луны. Насколько нам известно, жизнь на Земле существует почти столько же, сколько и сама Земля.

E A Bell et al., Proc. Натл. акад. науч. США, 2015

В какой-то момент на нашей планете, на самых ранних стадиях, молекулы, которые многочисленны и являются предшественниками жизни, при правильных энергетических и химических условиях начали одновременно усваивать энергию, реагировать на окружающую среду, расти, адаптироваться, развиваться и воспроизводиться. Даже если бы это было неузнаваемо для нас сегодня, это отмечает происхождение жизни. С тех пор в радикально непрерывной череде биологических успехов наша планета стала живым миром.

M. Menneken, A.A. Nemchin, T. Geisler, R.T. Pidgeon & S.A. Wilde, Nature 448 7156 (2007)

Хотя у Венеры и Марса могли быть одинаковые шансы, радикальные изменения в атмосфере Венеры превратили ее в раскаленную оранжерею всего через 200–300 миллионов лет. , в то время как исчезновение марсианского магнитного поля привело к тому, что его атмосфера была удалена, что сделало его твердым и замороженным. В то время как удары астероидов могут отправить земную жизнь за пределы планеты, по всей Солнечной системе и галактике, все данные свидетельствуют о том, что мы находимся там, где она началась.

Через 9,4 миллиарда лет после Большого взрыва Земля кишела жизнью. Мы никогда не оглядывались назад.


Дополнительная литература о том, какой была Вселенная, когда:

  • Какой она была, когда Вселенная раздувалась?
  • Что было, когда начался Большой взрыв?
  • Каково было, когда Вселенная была самой горячей?
  • Что было, когда Вселенная впервые создала больше материи, чем антиматерии?
  • forbes.com/sites/startswithabang/2018/08/01/what-was-it-like-when-the-higgs-gave-mass-to-the-universe/»> Как это было, когда Хиггс придал массу Вселенной?
  • Что было, когда мы впервые создали протоны и нейтроны?
  • На что это было похоже, когда мы потеряли остатки нашей антиматерии?
  • Что было, когда Вселенная создала свои первые элементы?
  • Что было, когда Вселенная впервые создала атомы?
  • forbes.com/sites/startswithabang/2018/09/05/what-was-it-like-when-there-were-no-stars-in-the-universe/»> Каково было, когда во Вселенной не было звезд?
  • Что было, когда первые звезды начали освещать Вселенную?
  • Что было, когда погибли первые звезды?
  • Каково было, когда Вселенная создала второе поколение звезд?
  • Что было, когда Вселенная создала самые первые галактики?
  • forbes.com/sites/startswithabang/2018/10/17/what-was-it-like-when-starlight-first-broke-through-the-universes-neutral-atoms/»> Что было, когда звездный свет впервые прорвался сквозь нейтральные атомы Вселенной?
  • Что было, когда образовались первые сверхмассивные черные дыры?
  • Что было, когда жизнь во Вселенной впервые стала возможной?
  • Как это было, когда галактики формировали наибольшее количество звезд?
  • Как это было, когда формировались первые обитаемые планеты?

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *