1樓:鬱玉英雪癸
光合作用不是地球再生氧氣的主要**
人們都知道早晨的空氣比較新鮮,地面氧氣含量比較高;傍晚空氣比較沉燜,地面氧氣含量比較低.
現行的理論認為地球的氧氣**與植物的光合作用,是地球氧氣的主要**.
但是植物學家發現植物在夜裡是消耗氧氣的,植物只是在白天吸收二氧化碳放出氧氣,在夜裡植物是吸收氧氣釋放出二氧化碳的.這個發現就使自然規律與現**論產生如下的邏輯矛盾:
為什麼通過白天植物的光合作用釋放的氧氣不能使地球傍晚空氣新鮮起來,地面氧氣含量得到提高?
為什麼通過黑夜植物的呼吸作用吸收的氧氣不會使地球早晨空氣產生沉悶感覺,不會使地表氧氣含量降低?
也許有人會說白天人類的生活活動消耗的氧氣大於光合作用產生的氧氣,所以還不能使地球傍晚空氣新鮮起來,地面氧氣含量得到提高.可是假如是這樣,地球的氧氣就會越來越少啊?
通過上面矛盾的演繹,得出的唯一解釋就是:
地球的再生氧氣主要**在於地球電場電流活動對水分子的電解活動.
地球早晨空氣新鮮是因為地球電場早晨天空空域相對地球帶負電,使地表有較強的吸收氧氣負離子的能力,使地表氧氣濃度得到提高.
地球傍晚空氣沉悶是因為地球電場傍晚天空空域相對地球帶正電,使地表有較強的吸收氫氣陽離子的能力,使地表氫離子濃度相對提高並容易誘發雷電等氧化活動,使地面空氣顯得比較沉悶.
地球上氧氣的主要**是:
2樓:小林學長
b:藻類植物
藻類植物大多生活在水中,結構簡單,沒有根、莖、葉等器官的分化,含有葉綠素等色素,能進行光合作用,放出氧氣.藻類植物雖然一般個體較小,但分佈在地球上廣大的水域,總體數量龐大,大氣中氧氣的90%來自於藻類植物。
氧氣,無色無味氣體,氧元素最常見的單質形態。熔點-218.4℃,沸點-183℃。
不易溶於水,1l水中溶解約30ml氧氣。在空氣中氧氣約佔21% 。液氧為天藍色。
固氧為藍色晶體。常溫下不很活潑,與許多物質都不易作用。但在高溫下則很活潑,能與多種元素直接化合,這與氧原子的電負性僅次於氟有關。
3樓:麥子科技大咖說
地球上的氧氣是從**來的?大多數人都不知道是「它」產氧的
4樓:番薯_仔
b個人看法
畢竟地球是以大洋為主 覆蓋率高 且森林被破壞面積日漸增長 所以感覺是b
5樓:朝如青絲
b:藻類植物 絕對是b
地球上的氧氣是從哪兒來的
6樓:
地球的大氣層形成初期是不含氧氣的。原始大氣是還原性的,充滿了甲烷、氨等氣體。
大氣層氧氣的出現源於兩種作用,一個是非生物參與的水的光解,一個是生物參與的光合作用。
生物的光合作用對大氣層的影響巨大。它造成了大氣層由還原氛圍向氧化氛圍的轉變。使得水光解產生的氫氣能重新被氧化為水回到地球而不至於擴散到外層空間去,從而防止了地球上的水的流失。
同時光合作用也加速了大氣層氧氣的積累,深刻地改變了地球上物種的代謝方式和體型。大氣層含氧量在石炭紀的時候一度上升到了35%。氧氣含量的增加造成了依賴於滲透方式輸氧的昆蟲在體型上的巨型化。
在石炭紀曾出現過翼展2英尺半的巨蜻蜓。
地球在形成初期,沒有多少氧氣。氧主要是氧元素的化合物形式存在。由電場或紫外線分解水只能產生很少的氧。
氧氣的大量出現是由於地球上的一種藻類植物通過光合作用產生並緩慢積累下來的。藻類等綠色植物可以依靠陽光和二氧化碳製造氧氣。隨著綠色植物的大量出現,地球上的氧氣越來越多。
6500萬年前,氧氣曾經達到空氣的35%,又很快降到17%。
7樓:夏末微涼
氧氣的出現源於兩種作用,一個是非生物參與的水的光解,一個是生物參與的光合作用。
地球的大氣層形成初期是不含氧氣的。原始大氣是還原性的,充滿了甲烷、氨等氣體。大氣層氧氣源於兩個過程:
非生物參與的水光解和生物參與的光合作用。生物光合作用對大氣有很大的影響。它使大氣由還原性大氣轉變為氧化性大氣。
水光解產生的氫可以氧化回地球而不擴散到外層空間,從而防止地球上的水流失。同時,光合作用也加速了大氣中氧氣的積累,深刻地改變了地球上物種的代謝方式和體形。石炭紀大氣中的氧含量上升到35%。
氧氣含量的增加造成了依賴於滲透方式輸氧的昆蟲在體型上的巨型化。在石炭紀曾出現過翼展2英尺半的巨蜻蜓。
8樓:溜達的專用
地球上的氧氣出現源於兩種作用,一個是非生物參與的水的光解,一個是如藍綠菌等生物參與的光合作用。
生物的光合作用對大氣層的影響巨大。它造成了大氣層由還原氛圍向氧化氛圍的轉變。使得水光解產生的氫氣能重新被氧化為水回到地球而不至於擴散到外層空間去,從而防止了地球上的水的流失。
同時光合作用也加速了大氣層氧氣的積累,深刻地改變了地球上物種的代謝方式和形態。大氣層含氧量在石炭紀的時候一度上升到了35%。 氧氣含量的增加造成了依賴於滲透方式輸氧的昆蟲在形態上的巨型化,在石炭紀曾出現過翼展達一米的巨脈蜻蜓。
擴充套件資料
氧氣主要用途
一、冶煉工藝
在鍊鋼過程中吹以高純度氧氣,氧便和碳及磷、硫、矽等起氧化反應,這不但降低了鋼的含碳量,還有利於清除磷、硫、矽等雜質。而且氧化過程中產生的熱量足以維持鍊鋼過程所需的溫度,因此,吹氧不但縮短了冶煉時間,同時提高了鋼的質量。高爐鍊鐵時,提高鼓風中的氧濃度可以降焦比,提高產量。
在有色金屬冶煉中,採用富氧也可以縮短冶煉時間提高產量。
二、化學工業
在生產合成氨時,氧氣主要用於原料氣的氧化,以強化工藝過程,提高化肥產量。再例如,重油的高溫裂化,以及煤粉的氣化等。
三、國防工業
液氧是現代火箭最好的助燃劑,在超音速飛機中也需要液氧作氧化劑,可燃物質浸漬液氧後具有強烈的**性,可製作液氧炸藥。
四、醫療保健
供給呼吸:用於缺氧、低氧或無氧環境,例如:潛水作業、登山運動、高空飛行、宇宙航行、醫療搶救等時。
9樓:飛起來的大佬
地球上的氧氣籠統的來說就是從以前的火山運動和地殼運動慢慢積攢來的。還有海洋深處的細小微生物如遠古藍藻這類微生物的作用造成的。當然最主要的原因是地殼劇烈的運動形成的,
一、鎳與產甲烷菌
前幾年,外國註明**康豪瑟爾教授通過分析水成分檢測到38億年前早期地球上的海洋裡的鎳含量,他們發現在距今27億年前到25億年前,也就是「大氧化事件」開始的時候,鎳的數量出現了急劇的下降,這個時期因為地殼降溫導致鎳水平下降,地殼降溫也意味著有更多的鎳通過火山爆發的形式進入海洋,鎳含量下降有效降低甲烷生成,促使地球上的氧氣迅速增多。
二、風化
有科學家對印度奧里薩邦
辛布霍姆穩定地塊的土壤樣本進行分析,證實了這一時期至少形成於30.2億年前,發現岩石化學風化作用導致土壤形成,而且當時古土壤中含有較高大氣氧指數。而這一風化過程早於氧氣形成,同時側面證明了風化,引起了氧氣的積累。
三、火山爆發
太古代地標的火山爆發事宜氧氣為動力,但是慢慢地太古代地表火山活動的次數變得很少,到了元古代以後,陸上火山活動增加,產生的氧氣不再全部被還原,從而使得氧氣積累下來。
10樓:祖國的小菠蘿
地球上最早的原始大氣只有極少量的氧氣。氧氣來自太陽紫外線分解水。當時,地球大氣中沒有氧氣,所以沒有臭氧層。
太陽的紫外線可以穿透大氣層到達低空,把水蒸汽分解成氫氣和氧氣,產生部分氧氣。但地球大氣中的這部分氧氣很小,不能形成臭氧層,有效地保護地球上的生命免受太陽紫外線的傷害。
大約33億年前,一種能夠產生氧氣的原始生命出現了。這是藍藻。藍藻的體內含有葉綠素,它能將二氧化碳和水合成能量並通過光合作用產生氧氣。
隨著藍藻在水中不斷釋放氧氣,地球大氣中的氧氣正在增加。在大約6億年前的寒武紀時期,地球空氣中的氧含量已經達到了現在的1%左右。這時,大氣中已經形成了臭氧層。
在臭氧層的保護下,地球上的綠色植物可以在陸地上生存。
隨著藍藻在水中不斷釋放氧氣,地球大氣中的氧氣正在增加。在大約6億年前的寒武紀時期,地球空氣中的氧含量已經達到了現在的1%左右。這時,大氣中已經形成了臭氧層。
在臭氧層的保護下,地球上的綠色植物可以在陸地上生存。植物佔據了土地,地球上的含氧量急劇上升。
在石炭紀,地球上的含氧量一度達到35%。石炭紀的高含氧量造就了大量的巨型昆蟲。後來,地球的含氧量繼續波動,最終維持在目前水平的21%左右。
但一些科學家已經證明,地球上的大部分氧氣不是來自綠色植物,而是來自地球的核心。來自地球內部的氧氣佔地球總氧氣的三分之二,而來自綠色植物的氧氣只佔總氧氣的三分之一。
11樓:it科技迷
氧氣一開始到底是從哪來的 它的出現答案讓你意想不到
12樓:
光合作用不是地球再生氧氣的主要**
人們都知道早晨的空氣比較新鮮,地面氧氣含量比較高;傍晚空氣比較沉燜,地面氧氣含量比較低.
現行的理論認為地球的氧氣**與植物的光合作用,是地球氧氣的主要**.
但是植物學家發現植物在夜裡是消耗氧氣的,植物只是在白天吸收二氧化碳放出氧氣,在夜裡植物是吸收氧氣釋放出二氧化碳的.
13樓:在興福寺塔跳現代舞的銀柳
是因為樹葉生長產生的。
地球上的氧氣是從何而來?
14樓:祖國的小菠蘿
地球上最早的原始大氣只有極少量的氧氣。氧氣來自太陽紫外線分解水。當時,地球大氣中沒有氧氣,所以沒有臭氧層。
太陽的紫外線可以穿透大氣層到達低空,把水蒸汽分解成氫氣和氧氣,產生部分氧氣。但地球大氣中的這部分氧氣很小,不能形成臭氧層,有效地保護地球上的生命免受太陽紫外線的傷害。
大約33億年前,一種能夠產生氧氣的原始生命出現了。這是藍藻。藍藻的體內含有葉綠素,它能將二氧化碳和水合成能量並通過光合作用產生氧氣。
隨著藍藻在水中不斷釋放氧氣,地球大氣中的氧氣正在增加。在大約6億年前的寒武紀時期,地球空氣中的氧含量已經達到了現在的1%左右。這時,大氣中已經形成了臭氧層。
在臭氧層的保護下,地球上的綠色植物可以在陸地上生存。
隨著藍藻在水中不斷釋放氧氣,地球大氣中的氧氣正在增加。在大約6億年前的寒武紀時期,地球空氣中的氧含量已經達到了現在的1%左右。這時,大氣中已經形成了臭氧層。
在臭氧層的保護下,地球上的綠色植物可以在陸地上生存。植物佔據了土地,地球上的含氧量急劇上升。
在石炭紀,地球上的含氧量一度達到35%。石炭紀的高含氧量造就了大量的巨型昆蟲。後來,地球的含氧量繼續波動,最終維持在目前水平的21%左右。
但一些科學家已經證明,地球上的大部分氧氣不是來自綠色植物,而是來自地球的核心。來自地球內部的氧氣佔地球總氧氣的三分之二,而來自綠色植物的氧氣只佔總氧氣的三分之一。
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