地球上的氧氣是從哪兒來的?是靠綠色植物的光合作用嗎?

時間 2021-06-09 12:12:24

1樓:「已登出」

地球早期大氣層二氧化碳濃度高,氧氣含量低,幾乎無氧氣。地球大氣層氧氣含量增加的貢獻者,首推藍藻。藍藻是在地球原始海洋裡出現的,藍藻是地球上最早出現的具有光合功能 ,光合放氧的植物,但藍藻不含葉綠體,含葉綠素a,後來才出現有葉綠體的苔蘚地衣類,蕨類,祼子類,被子類植物,藍藻出現幾億年十幾億年後,對地球早期大氣環境的改善,增加氧氣含量起了巨大的作用,為以後地球上出現更高階植物生物創造了良好的大氣條件,打下了基礎。

早期的蕨類植物有很多非常高大高產的種類,如鱗木,封印木,蘆木,羊齒類,據說這是形成煤田的主要材料,以後出現的祼子植物,高大的種類也多。

2樓:李澄宇

地球的氧元素,是地球成長發育早期環境下,所現成豐度較大的小質量元素。只是氧元素太活躍,很容易與大部分元素化合,所以單質的氧氣,在早期大氣層含量較少。

從地球生命出現後,某些能夠利用太Sunny進行光合作用的生命。不斷吸收無機鹽溶液,通過光合作用,產生逆氧化反應。不斷積累著氧氣,改善地球生存環境的,當然首推綠色植物。

3樓:魚魚魚

大氣裡20%的氧氣是我們的生命活動的基礎。這是在其他已知範圍內的星球上都沒有的。

比如太陽系的其他星球,它們的大氣圈要麼過於稀薄,要麼過於濃厚,而且它們都沒有足夠的氧氣。

那麼問題來了,大家同在太陽系,為什麼地球的大氣對我們這麼友好?這其中經歷了什麼曲折的過去,大氣圈中的氧含量才上公升到接近20%的濃度?

就說來話長了。

有多長呢?讓我們看向45億年前,從地球的形成開始講起。

話說鴻蒙之初,太陽星雲收縮旋轉。大量塵埃和較大的碎屑塊體聚合到一起,形成了行星。在大約45億年前,地球就這樣形成了。

當時的地球大氣圈主要捕捉自星雲,大部分是氫和氦。

(圖中陸地分布並非地球早期海陸格局,僅用來作為裝飾,下同)

那會兒溫度很高,氫和氦本身質量又很輕,它們在溫度高時運動加快,很快就逃離了地球。

這是地球的第一代大氣圈,很快就落幕了。

很快,地球開始自產自銷。當時的地球正經歷著很不平靜的歲月。不僅各種隕石之類的天體塊體頻繁撞擊地球,地球自己也在不斷發生火山活動。

在這一片熱火朝天的活躍情境裡,地球內部的揮發性氣體得以釋放,形成了第二代大氣圈。

這一代大氣圈的主要成分是溫室氣體、水汽,還有臭臭的氨氣。

而我們關注的氧氣此時仍未成為主角,它還在等待時機。

光合作用,即將出場。

讓我們先來看看這塊平平無奇的石頭,它是地球早期生命的記錄者。

這是疊層石,是微生物們依靠人多勢眾,粘結碳酸鈣沉澱不斷堆積,形成的一層層菌體和碳酸鈣沉澱組合。

藍藻家族是形成疊層石的中堅力量,它們在地球上生存的歷史極為悠久,存在了超過30億年。

最早開始進行光合作用的生物正是藍藻。

儘管最早的光合作用的出現時間代還是乙個充滿爭議的科學問題,但這項將光和二氧化碳轉化為氧氣的奇妙過程已經在地球上存在了幾十億年了

24.5億年前,光合作用產生的氧氣開始在大氣中增多,這個轉折點被稱作大氧化事件。

隨後的數億年間,氧氣含量一路走高,到18億年左右達到平穩,約是現代濃度的5-18%。

在安定了10億年後,氧氣濃度再次在8-6億年前開始上公升,達到現代的水平。

至此,地球的第三代大氣圈裡,氧氣已然牢牢佔據了重要地位。

之後的漫長歲月裡,地球大氣的氧氣濃度維持在這一水平上下不斷波動,一度在3億年左右達到大氣濃度的35%,隨後又逐漸下降,在二疊紀末降至15%的低點。

現代大氣圈中,氧氣濃度約為21%,是大氣中僅次於氮氣的組分。作為對生命活動至關重要的氣體,氧氣一掃在其他星球的頹勢,在地球榮登「鐵王座」。

4樓:李成晚

太陽輻射使地球大氣中的水分解為游離的氫和氧,而氫容易散逸到宇宙空間,留下較多的氧氣!綠色植物的光合作用。於是使還原大氣中的許多氣體,有的被氧化,有的向空間散逸,有的轉入到固體—液體地球;這樣,還原大氣就逐漸演變成現代的氧化大氣

5樓:新日暮裡的二哈醬

在植物出現之前,地球上的微生物實行的是吸收二氧化碳,釋放氧氣的呼吸形式。隨著時間的積累,空氣中的氧含量越來越高,於是發生了一次稱為「大氧化事件」的生物滅絕,倖存的微生物進化出了有氧呼吸這一形式,我們現在所知的破傷風桿菌等厭氧細菌都是那次滅絕的倖存者。而綠色植物對氧含量產生影響主要體現在侏羅紀時期。

地球上的生物全部滅絕後,氧氣多久後會從大氣中消失?

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