但是,地球上目前没有任何已知的过程可以降低氘氢比的,即便是小行星输送水资源,就目前来看其水资源的氘氢比和地球海洋基本一致 。

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太阳系早期,图源:NASA/JPL-Caltech
所以 , 彗星输送的水资源也只能是次要的,地球现有的水资源主要来自于原始行星形成时带来的可能性最高 。
当然,地球最初得到的可能不是自己的水分子,而更多的是氢——这是宇宙中最普遍的元素,也是任何早期星云中最主要的元素 。
之后,氢和其它各种元素结合 , 形成了我们现在的水,以及其它一切含氢的化合物 。
不过这里必须再提一点,那就是地球的水资源在之后的地壳运动中经常被“污染”,而且现在地球表面所含的水资源量远低于地球内部 , 有研究表明地幔总含水资源量是海洋的3倍 。

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图:地球结构
所以,人们希望通过了解火星的水资源来进一步了解行星水资源的来源 , 因为许多研究人员认为火星很少受到板块构造影响 。
地球海洋是如何形成的?
当我们了解了地球水资源的来源之后,其实海洋的形成也就水到渠成,一目了然了 , 只要地球冷却到足以支持液态水,海洋自然也就形成了 。
目前的研究和观测数据表明,原始行星的形成是在不停地吸积和碰撞中逐渐成长的 , 但是这两个过程都会释放巨大的热量 。

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早期地球,图源:SwRI/Simone Marchi
因此,早期的地球非常热,热到任何物质都是熔融状态,所以根本谈不上是否存在液态水 。
随着行星趋于稳定,也没什么小行星继续撞向其中之后,它就会逐渐降温或者冷却 , 地球正好处在太阳系的宜居带上,它所接收的太阳辐射可以支持液态水存在 。
当地球本身冷却下来之后,液态水自然也就出现了,但是地球海洋的形成至少花了数百万年——这就是所谓的地球下了一场数百万年的雨创造了海洋的说法 。
在地球很热的情况下 , 水资源主要以水蒸气的形式存在于地球大气之中,而在地球降温之后,它就开始下雨,这个地球重要的转折点大约发生在38亿年前 。

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但是,雨水在落地的瞬间或者还没有落地它就再次被蒸发了 , 同时地球在把水继续变成水蒸气的过程中加剧降温,直到液态水可以存在于地球表面 。
就是这个过程一直在持续数百万年,当时的地球无时无刻都是强对流天气 , 非常恶劣 , 不过有意思的地方是,强对流制造的闪电可能有助于之后生命在海洋形成 。
数百万年的降雨,让雨水在地球表面肆意冲刷,最终制造了河流,以及在原有盆地上积水形成了海洋 。
海洋的出现彻底改变了地球 , 包括它对地球大气成分的改造——主要是海水吸收二氧化碳,以及让生命出现成为可能 。

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最后
你可能还会好奇 , 在太阳系宜居带上的星球还有金星和火星,为什么只有地球最终形成了海洋,只能说地球一切都那么的刚刚好 。
地球的大小刚刚好,而火星太小了,火星没有足够能力长久保存核心温度;地球距离太阳的距离也刚刚好,而金星太近了,金星在形成之后,其大气中超高的二氧化碳比例制造了全球性的温室效应,在阳光的照射下水资源永远不可能以液态形式存在 。
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