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在这里输入图像描述银河近20年(每个银河年= 2.3亿太阳能年)通过太阳的诞生以来,和三个银河年已经过去了自从地球上生命的形成当大气中的氧气浓度显著增加(在时间期间,我们有环绕银河系的三倍)。

根据大气中氧气的浓度和地球上的生命改变,几乎每个银河年可分为常规每年“三季”,与氧气在第一和第二季增加在不同的斜坡和减少在第三。

当太阳围绕银河系,它进入和退出银河武器在某个特定时间,这可能是这些near-regular事件“可能”导致的大规模物种灭绝和地球上的大气气体浓度的变化在每个星系,由于通量显著增加的宇宙射线。

有一些主要的银河系,阳光穿过周游星系的中心。当地球进入一个星系的手臂,持续的大雨宇宙射线(大功率)撞击地球大气层接近光速。很高能宇宙射线打破股DNA分子,破坏基因和杀死细胞(导致细胞突变,死亡和灭绝)。

宇宙射线也打破空气分子高我们的大气层,与原子和分子相撞(主要是氧和氮),甚至分裂分子,并将原子和亚原子粒子降临到地球上,所谓的二次辐射空气簇射。

传入的宇宙射线通过与氮分子碰撞,7的过程取代一个质子氮包含额外的中子。由此产生的原子,现在包含6 8质子和中子,是碳14之一。因此,氮在大气中碳14的宇宙射线的变化。生成的碳14(放射性),那么与大气中的氧气和二氧化碳反应(作为结果这个过程也,氧气浓度降低和二氧化碳增加)。二氧化碳的碳14然后被植物吸收。

此外,地球温度也可能通过增加通量的宇宙射线,惜售增加水从海洋蒸发到大气(空气),导致更多的水分子被泼的宇宙射线。

所有这些事件改变了地球上的大气中的气体浓度和生活条件在阳光旅行到每个部门的星系。

然而,未来的研究将提供一个更准确的回答这个问题。

更多信息可以在这里找到:1 -https://www.researchgate.net/publication/256762257_Mass_Extinction_And_The_Structure_Of_The_Milky_Way2 -https://www.space.com/19915-milky-way-galaxy.html3 -https://www.radioactivity.eu.com/site/pages/RadioCarbon.htm

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根据大气中氧气的浓度和地球上的生命改变,几乎每个银河年可分为常规每年“三季”,与氧气在第一和第二季增加在不同的斜坡和减少在第三。

当太阳围绕银河系,它进入和退出银河武器在某个特定时间,这可能是这些near-regular事件“可能”导致的大规模物种灭绝和地球上的大气气体浓度的变化在每个星系,由于通量显著增加的宇宙射线。

有一些主要的银河系,阳光穿过周游星系的中心。当地球进入一个星系的手臂,持续的大雨宇宙射线(大功率)撞击地球大气层接近光速。很高能宇宙射线打破股DNA分子,破坏基因和杀死细胞(导致细胞突变,死亡和灭绝)。

宇宙射线也打破空气分子高我们的大气层,与原子和分子相撞(主要是氧和氮),甚至分裂分子,并将原子和亚原子粒子降临到地球上,所谓的二次辐射空气簇射。

传入的宇宙射线通过与氮分子碰撞,7的过程取代一个质子氮包含额外的中子。由此产生的原子,现在包含6 8质子和中子,是碳14之一。因此,氮在大气中碳14的宇宙射线的变化。生成的碳14(放射性),那么与大气中的氧气和二氧化碳反应(因此,氧浓度降低和二氧化碳增加)。二氧化碳的碳14然后被植物吸收。

此外,地球温度也可能通过增加通量的宇宙射线,惜售增加水从海洋蒸发到大气(空气),导致更多的水分子被泼的宇宙射线。

所有这些事件改变了地球上的大气中的气体浓度和生活条件在阳光旅行到每个部门的星系。

然而,未来的研究将提供一个更准确的回答这个问题。

更多信息可以在这里找到:1 -https://www.researchgate.net/publication/256762257_Mass_Extinction_And_The_Structure_Of_The_Milky_Way2 -https://www.space.com/19915-milky-way-galaxy.html3 -https://www.radioactivity.eu.com/site/pages/RadioCarbon.htm

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根据大气中氧气的浓度和地球上的生命改变,几乎每个银河年可分为常规每年“三季”,与氧气在第一和第二季增加在不同的斜坡和减少在第三。

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有一些主要的银河系,阳光穿过周游星系的中心。当地球进入一个星系的手臂,持续的大雨宇宙射线(大功率)撞击地球大气层接近光速。很高能宇宙射线打破股DNA分子,破坏基因和杀死细胞(导致细胞突变,死亡和灭绝)。

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此外,地球温度也可能通过增加通量的宇宙射线,惜售增加水从海洋蒸发到大气(空气),导致更多的水分子被泼的宇宙射线。

所有这些事件改变了地球上的大气中的气体浓度和生活条件在阳光旅行到每个部门的星系。

然而,未来的研究将提供一个更准确的回答这个问题。

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根据大气中氧气的浓度和地球上的生命改变,几乎每个银河年可分为常规每年“三季”,与氧气在第一和第二季增加在不同的斜坡和减少在第三。

当太阳围绕银河系,它进入和退出银河武器在某个特定时间,这可能是这些near-regular事件“可能”导致的大规模物种灭绝和地球上的大气气体浓度的变化在每个星系,由于通量显著增加的宇宙射线。

有一些主要的银河系,阳光穿过周游星系的中心。当地球进入一个星系的手臂,持续的大雨宇宙射线(大功率)撞击地球大气层接近光速。很高能宇宙射线打破股DNA分子,破坏基因和杀死细胞(导致细胞突变,死亡和灭绝)。

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此外,地球温度也可能通过增加通量的宇宙射线,惜售增加水从海洋蒸发到大气(空气),导致更多的水分子被泼的宇宙射线。

所有这些事件改变了地球上的大气中的气体浓度和生活条件在阳光旅行到每个部门的星系。

然而,未来的研究将提供一个更准确的回答这个问题。

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宇宙射线也打破空气分子高我们的大气层,与原子和分子相撞(主要是氧和氮),甚至分裂分子,并将原子和亚原子粒子降临到地球上,所谓的二次辐射空气簇射。

此外,地球温度也可能通过增加通量的宇宙射线,惜售增加水从海洋蒸发到大气(空气),导致更多的水分子被泼的宇宙射线。

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然而,未来的研究将提供一个更准确的回答这个问题。

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有一些主要的银河系,阳光穿过周游星系的中心。当地球进入一个星系的手臂,持续的大雨宇宙射线(大功率)撞击地球大气层接近光速。很高能宇宙射线打破股DNA分子,破坏基因和杀死细胞(导致细胞突变,死亡和灭绝)。

宇宙射线也打破空气分子高我们的大气层,与原子和分子相撞(主要是氧和氮),甚至分裂分子,并将原子和亚原子粒子降临到地球上,所谓的二次辐射空气簇射。

传入的宇宙射线通过与氮分子碰撞,7的过程取代一个质子氮包含额外的中子。由此产生的原子,现在包含6 8质子和中子,是碳14之一。因此,氮在大气中碳14的宇宙射线的变化。生成的碳14(放射性),那么与大气中的氧气和二氧化碳反应(因此,氧气减少,二氧化碳浓度增加)。二氧化碳的碳14然后被植物吸收。

此外,地球温度也可能通过增加通量的宇宙射线,惜售增加水从海洋蒸发到大气(空气),导致更多的水分子被泼的宇宙射线。

所有这些事件改变了地球上的大气中的气体浓度和生活条件在阳光旅行到每个部门的星系。

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根据大气中氧气的浓度和地球上的生命改变,几乎每个银河年可分为常规每年“三季”,与氧气在第一和第二季增加在不同的斜坡和减少在第三。

当太阳围绕银河系,它进入和退出银河武器在某个特定时间,这可能是这些near-regular事件“可能”导致的大规模物种灭绝和地球上的大气气体浓度的变化在每个星系,由于通量显著增加的宇宙射线。

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宇宙射线也打破空气分子高我们的大气层,与原子和分子相撞(主要是氧和氮),甚至分裂分子,并将原子和亚原子粒子降临到地球上,所谓的二次辐射空气簇射。

此外,地球温度也可能通过增加通量的宇宙射线,惜售增加水从海洋蒸发到大气(空气),导致更多的水分子被泼的宇宙射线。

所有这些事件改变了地球上的大气中的气体浓度和生活条件在旅行期间的阳光一个星系每一个手臂银河系的

然而,未来的研究将提供一个更准确的回答这个问题。

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在这里输入图像描述银河近20年(每个银河年= 2.3亿太阳能年)通过太阳的诞生以来,和三个银河年已经过去了自从地球上生命的形成当大气中的氧气浓度显著增加(在时间期间,我们有环绕银河系的三倍)。

根据大气中氧气的浓度和地球上的生命改变,几乎每个银河年可分为常规每年“三季”,与氧气在第一和第二季增加在不同的斜坡和减少在第三。

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所有这些事件改变了地球上的大气中的气体浓度和生活条件在旅行期间的阳光一个星系手臂。

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有一些主要的银河系,阳光穿过周游星系的中心。当地球进入一个星系的手臂,持续的大雨宇宙射线(大功率)撞击地球大气层接近光速。很高能宇宙射线打破股DNA分子,破坏基因和杀死细胞(导致细胞突变,死亡和灭绝)。

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所有这些事件改变了地球上的大气中的气体浓度和生活条件在旅行期间的阳光每一个手臂银河系的

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