地球大气中为什么氮气和氧气特别多 为什么空气中氮气较多氧气较少

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人类生活在大气底层,可以说没有大气就没有生命、没有人类。现在地球大气中,氮气占整个大气容积的78.09%,氧气占20.95%,其他所有的气体加起来仅占0.96%。这种大气组成成分给地球上的生物创造了一个很理想的环境。为什么地球大气中的氮气和氧气特别多呢?据科学家研究,地球现在以氮、氧为主的大气层是再生的。在宇宙中,氢、氦、碳、氮、氧占了大部分,其中尤以氢占绝对优势。地球形成初期,由于它与太阳的距离比较适中,因此有一个不冷不热的温度环境和不大不小的引力条件。在这样的环境下,碳与氢化合生成甲烷;氮与氢化合生成氨;氧与氢化合生成水;氦与多余的氢会逃出地球引力的束缚散逸到宇宙空间;水则成为浩瀚的海洋。剩下甲烷和氨这类比较重的气体被地球引力拉住而构成原始大气的主要成分。木星、土星、天王星、海王星等外行星,由于它们离太阳远,行星上的温度比较低,大气分子运动速度也就比较慢;同时它们的质量大,能够拉住较多的氢、氦等较轻的气体。因此这些行星的大气成分直到今天仍然是由氢、氦、氨、甲烷等组成的。火星、地球、金星等内行星的原始大气则都是由氨、甲烷和水蒸气组成的。太阳的紫外线射到这些行星的原始大气上,把大气的水分子分裂为氢和氧,氢继续逃逸出星球,氧则留在星球上同其他分子发生化合作用,比如同甲烷作用形成二氧化碳和水,与氨作用形成氮和水。这样,内行星上的大气从原始的甲烷、氨很慢却很稳定地转化为氮和二氧化碳。但是,氮与星壳中的矿物质作用生成了硝酸盐,于是仅剩下二氧化碳成为这些星球大气的主要成份。然而火星的质量太小,它的引力小到连一些极重的气体分子都不容易吸收住。同时星壳运动微弱,贮藏在岩石中的二氧化碳不可能通过地质运动释放进入大气。所以它以二氧化碳为主的大气密度只有我们地球上大气密度的1%。金星的质量跟地球差不多,完全能够留住二氧化碳这样的重分子。但它离太阳太近,由二氧化碳产生的温室效应是极其明显的。蒸发生成的水蒸气又进一步加剧温室效应。结果金星表面被浓厚的二氧化碳和水蒸气所笼罩,它表面温度竟高达500℃,大气密度比地球大100倍。在我们地球上,因为地球离太阳距离适度,引力大小适中,从而形成了二氧化碳在岩石与大气之间均衡交换的循环机制。于是,在太阳光照射下,加上由适度的二氧化碳的温室效应使得地球有一个特别理想的温度环境,绝大部分地区都在0-100℃之间。这样,无数的液态水汇成了浩瀚的海洋,覆盖了地球三分之二的面积。它不但没有被蒸发为水气,而且还在海洋中产生了生命。生命所引起的反应进一步破坏氮的化合物,把氮分子从地壳中重新释放出来,于是地球大气中就保住了大量的氮气。同样,由于有了海洋,二氧化碳就被溶解于接近中性的水中而变为碳酸溶液。之后中和了岩石中钙等阳离子,使碳酸钙沉淀。地球上有那么多的石灰岩,就是由二氧化碳与地壳中的硝酸钙中和沉积而来的。如果将贮存于地壳中的二氧化碳全部变成大气,那么地球就会变成第二颗金星。现在我们地球大气中的二氧化碳是很微量的,因此地球才没有成为一颗高温的窒息万物的荒芜星球。此外,海洋中出现的生命利用光合作用,把水分解为氢和氧,氢与二氧化碳化合构成了组成细胞的复杂分子。而氧则被释放进入大气。这样,经过几十亿年的漫长岁月,由于有了海洋,有了生命,地球大气才又从氮和二氧化碳转变到氮和氧。最后我们可以得出几个很有趣味的结论:大海与大气同在;氧气与生物共存。而这一切的结果都要归功于地球与太阳的距离以及地球自身的质量。

  具体原因如下:
  早期大气来自于地球形成早期从灼热的地壳中溢出的气体,推测主要由甲烷(CH4)、氨(NH3)、氢(H2)、水(H2O)等组成。
  因为火山爆发所喷出的气体是二氧化碳(CO2)、氨(NH3)、氮(N2)、二氧化硫(SO2)、甲烷(CH4)、氢(H2)和水蒸气(H2O),这些气体在地球冷却前飞向空中,等到地球冷却,逃出的气体因重力而覆盖地球形成最原始的大气。其中水蒸气凝结成为水,而二氧化碳、二氧化硫溶于水中变成溶液,因此大气剩下氨、氢和甲烷,这就是被我们所认为的原始大气。
  看得出来自由氧不是原本就存在的,是由细菌,像是蓝细菌或者蓝绿藻在距今大约20亿年前演变至能进行光合作用之后产生的,是生物把原本固定在地壳中的氧元素释放到大气中。
  但氧气是强氧化物,氧气一出现,原始大气中的氨、氢和甲烷都不稳定了,最终它们被氧化为CO2, N2和H2O,氧气改造了还原性的原始大气后, 距今大约5亿年,氧浓度的增加使生物能发展出多细胞的动物性生物。这些多细胞的动物性生物的出现使大气中氧元素含量达到一个相对平衡。
  氮气大量存在的主要原因是,它是最稳定的氮化物。容易产生,却不易被消耗,很难被生物利用。

地球上最多的气体是氮气,为什么生命反而依靠氧气生存呢?



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