有趣的是比较估计地球丰度估计银河系丰度。
明显的氢和氦气体和太轻地球引力场(除了氢分子H2O)。
氧气是地球上第二个最丰富的元素。虽然它可以在O2气体形式存在,我认为这是因为它如何结合很多更重的元素,被困在地上。
碳,霓虹灯和氮但是有一个比宇宙丰度较小的丰度在地上。我们可以假设这是证明有一个太阳能事件,大部分的气体在行星形成早期。(碳由于其气态CO和CO2) ?
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报名加入这个社区有趣的是比较估计地球丰度估计银河系丰度。
明显的氢和氦气体和太轻地球引力场(除了氢分子H2O)。
氧气是地球上第二个最丰富的元素。虽然它可以在O2气体形式存在,我认为这是因为它如何结合很多更重的元素,被困在地上。
碳,霓虹灯和氮但是有一个比宇宙丰度较小的丰度在地上。我们可以假设这是证明有一个太阳能事件,大部分的气体在行星形成早期。(碳由于其气态CO和CO2) ?
碳和氮的原因是地球上罕见而丰富的空间,因为含有碳和氮元素不生存在地球距离太阳的热量行星盘阶段。碳可以形成碳酸盐岩,但只有在某些情况下。碳酸盐岩是罕见的在空间和大部分的碳以二氧化碳的形式。
氧气与碳或氮、债券容易与硅,镁,铁和其他重型elemets,这就是为什么氧非常丰富的岩石行星的形成。宇宙灰尘中丰富的元素之一,与CO2, h2o,甲烷、氨,可以形成,在寒冷地区,冰或雪像形成他们开始聚集,但只有在寒冷地区的空间。
太阳完全没有一个“事件”,尽管年轻恒星形成后可以更暴力。最初的生成热可以非常明亮,非常热,和年轻恒星通常旋转非常快和容易更大的太阳风暴和非常大的大规模抛射。几乎所有恒星经历暴力青年。这不是一个独特的事件对我们的计划。
常见的元素空间,如CO2、h2o, CH4和NH3气体在地球离太阳的距离,因此,不太可能坚持任何在地球形成的地区。这是适用于所有4内行星,可能所有洛奇的世界。岩石行星可能只能形成接近他们的明星,气态巨行星一样,冰巨人或其他丰富冰冷的身体像彗星及低密度的卫星,只能形成更远。
气体像上面的4可以开始被保留在一颗行星在它达到一个足够大的质量足够低表面温度保持气体的重力。
边界CO2, h2o,甲烷、氨等气体可以在行星盘霜线。不同的气体有不同的霜行根据其冰点。
人们认为地球上的水,二氧化碳,甲烷和氨地球地球形成后由彗星。仍有一些不确定性的百分比,这些元素可能被困在形成。
增加,氢和氦显然是丰富的,但只会开始积累在一颗行星的质量。在我们的计划中,只有木星和土星是巨大的足以产生氢和氦。这就是为什么天王星和海王星在相对较低的氢和氦相比普遍富足。
氩是地球大气层,因为它形式逐步40的放射性衰变。地球的氦也存在由于放射性衰变。
在碳的情况下,大部分的元素可能是陷入地球的核心。碳更溶于铁,特别是液态铁,比其他非金属元素在元素周期表(更有可能形成化合物相反),所以它很可能集中在核心。从[费舍尔et al。1]:
基于多级模型的核心形成的核心可能包含一个最大0.09(4)到0.20 (10)wt % C,使碳核心的成分和密度的微不足道的因素。然而,这占∼80地球上90%的整体碳库存,总数370 (150)740 (370)ppm。地球上的大部分碳/硫比最好的解释是地球的大部分挥发物从碳质chondrite-like体细胞。
参考
丽贝卡·a·菲舍尔伊丽莎白·科特雷尔,艾里克豪瑞和马里恩勒看(2020)。“地球的碳含量及其核心”,PNAS117年(16)8743 - 8749。编辑大卫·沃克,哥伦比亚大学。https://doi.org/10.1073/pnas.1919930117。