L'水以上をカバーします70%地球の表面の中心的な役割を果たしています。生化学生きている生物、気候そして惑星地球力学。その存在は、人生私たちが知っているように、それは体温調節地球の、輸送栄養素そして、のトレーニング海洋そして河川。
という疑問起源したがって、この水の重要性は次のとおりです。地球物理学そしてで体外生物学。海水がどこからしか来ていないのかを理解する内部プロセス地球に、あるいはその一部が含まれているかどうか地球外起源これにより、地球の歴史をたどり、地球の他の天体に水が存在する確率を評価することができます。太陽系。
科学者は主に2つを特定していますソース原始地球に必要な水:
これら 2 つのメカニズムは相互に排他的ではありません。各ソースの正確な割合については議論が続いていますが、モデルは同位体と観察炭素質隕石そして彗星これにより、それぞれの貢献度をより正確に見積もることができます。
同位体比の研究重水素/水素 (D/H)地球上および地球外の水中の生物を追跡するための重要なツールです。起源水。ザ炭素質隕石一般に、次のような D/H 比を持ちます。陸海、一方で、いくつかの彗星、特に活動度の低い彗星は、オールトの雲、近い値も表示されます。
これらのデータは、陸水が以下の混合物から生じている可能性があることを示唆しています。内部貢献そして外部の。で観察された D/H の局所的変動海洋そして極地の氷また、古代の水の流れとプロセスに関する手がかりも提供します。同位体分別にリンクされています水循環そしてへ過去の気象状況。
分析同位体したがって、追跡できるだけでなく、水の起源を理解するだけでなく、年表その蓄積と進化におけるその役割について地質学的そして生物学的地球の。
ソース | 起源 | D/H同位体比 | コメント |
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陸生火山活動 | アースマントル | 1.5×10-4 | 地球誕生以来の継続的な貢献 |
オールトの雲彗星 | 太陽系の外部 | 1.6×10-4 | 陸上海洋に近い比率 |
炭素質小惑星 | メインベルト | 1.4~1.5×10-4 | 陸水の総量に大きく貢献 |
海洋水は、おそらく地球上の水源と地球外の水源の組み合わせから生じていると考えられます。同位体の研究は、マントルの脱ガスが連続的な流れを提供する一方、彗星や小惑星からの流入が重要な役割を果たしたことを示す傾向にある。 この仮説は、太陽系の形成と地球上の水の出現との間の相互関係を強調しています。