地球為什麼有生物,地球為什麼會有生物

時間 2022-11-23 18:55:35

1樓:擦白買了

地球形成早期根本沒有水以及氧氣這些生物賴以生存的物質,那時候紫外線直射大地,空氣中也充斥著劇毒物質,根本沒有生物存在的可能。 隨著時間消逝,地球上形成了原始海洋(至於海洋是如何形成的,至今還沒於絕對的定論),原始海洋孕育了單細胞生物,也就是細菌——所有生物的鼻祖。在然後就是億萬年的繁衍進化,形成了這樣生機勃勃的地球。

所以說,地球變化,變得更加適合生物存在,才會誕生多姿多彩的生物世界

2樓:摩芷雲

當 地球上 出現 水後 就有 許多 微生物 產生 微生物 可以產生 氧氣 進而 一些 植物和動物 就出現了 然後 地球上 有 適宜的溫度 於是 地球的生物 就 大量 繁衍了

3樓:匿名使用者

由進化而來,起初是單細胞生物

4樓:蘭靚影

因為需要進化出一些像你這樣的生物來提這種問題啊

地球為什麼會有生物?

5樓:夢想世界

是外部條件:安全穩定的宇宙環境是保障,地球附近的行星際空間,大小行星繞日公轉的方向,而且公轉軌道面 基本在乙個平面上.大小行星各行其道,互不干擾,使地球處於比較安全的宇宙環境中.

二是內部條件:日地距離適中,使地球表面的平均氣溫為 15 攝氏度,有利於生命過程的發生和發展.如果地球 距離太陽太近,則由於熱擾動太強,原子根本不能結合在一起,也就不可能形成分子,更不用說複雜的生 命物質了。

如果地球距離太陽太遠,溫度過低,分子將牢牢地聚集在一起,只能以固態和晶體存在,生物 也無法生存;同時,地球的質量與體積適中,其大小可以使大量的氣體聚集在地球周圍,形成包圍地球的大氣 層,經過漫長的大氣演化過程,逐步形成以氮和氧為主的適合生物呼吸的大氣; 地球內部放射性元素衰變和原 始地球重力收縮,使地球內部溫度公升高,結晶水汽化。地球內部的物質運動使水汽從地球內部逸出,隨著 地表溫度的逐漸下降,水汽經過凝結、降雨,落到地面低窪處,形成原始的大洋。從此,地球上的生命就 在海洋中孕育和形成,應該說沒有海洋就沒有生命的發生和發展;再則,由於地球上 71%的表面是海洋, 所以,可以說海洋是大氣的主要熱源和水源,海洋通過大氣運動,對整個地球氣候環境施加影響,沒有了 海洋,地球上的晝夜溫差會大得多。

生命--人類的起源 莫伊日什說.發現的生命的形式也許是一種簡單的微組織,但是,由於高溫和壓力的破壞,它實際的形狀和 性質不能確定。 地球生命可能來自外星瑞典的科學家前天公布, 太空飛行員從地球帶到火星去的兩種細菌, 在回 到地球後仍然生存,這意味火星生命可以來到地球。 斯德哥爾摩皇家科技研究中心的公尺列伊科夫斯基及其他科學家在美國亞特蘭大的乙個會議 上解釋,由於這兩種頑強的細菌能抵受高速、輻射及高溫,因此經歷「全程」後仍能生存。

一些科學家還表示,由於火星先於地球冷卻,可能會比地球早一步形成生命。如果火星上真 有微生物,當火星受到衝擊後,依附在脫落的火星表層上的微生物,便能避**星的引力, 執行到地球或其他行星上。 如果微生物能抵受太空上的輻射, 便有可能安全降落地球上繁衍 發展。

參與該項目的科學家表示,「東湖」湖水中很可能存在活的低階牛命形式。目前,考察小組在覆蓋「東湖」 表面的巨大冰層上進行了幾十公尺的試鑽探,結果發現了一些未曾見過的微生物。科學家們指出, 「東湖」湖 底是地球上最為封閉的水生環境,形成時間至少在 200 萬年之前,其中可能存存的原始生命形式與地球上 其他生命的演化是完全割裂的,這將為研究地球生命的起源提供新線索。

地球上最原始的生物實際上就是 rna,這比任何原核細胞拉,真核細胞拉都要早, 總而言之來之於地球當時 環境中的化學反應. 地球生命的形成 在 40 億年前的地球水環境中,原子組合成分子,形成新的四力平衡體,而且地球在形成過程中,已聚合了 極多的星際有機分子,這些分子組合成大分子,利用彼此的引力場和反引力場來尋找合適的組合物件。大 分子、分子、原子三間也是依靠彼此形成的力場來尋找合適的組合物件,形成新的複雜四力平衡體,其中 引力場起到遠距吸引作用(5-20 個原子直徑) ,這也就限制了大分子在大範圍獲得所需的組合物件,因此 大分子彼此組合成一種能移動的組織形式,即最原始的海洋微生物。

能移動的大分子團主要採用定向釋放 電磁力的方法,逐漸發展成能在水中游動的原始組織,因此它們能獲得大量所需的食物(四力平衡體) ,並 在體內積存了一些分子,這些分子在原始微生物母體力場導引下,組合成與母體相似的新微生物,這些原 始微生物實質上就是一些複雜大分子團形成的四力平衡體,這也是生物基因複製的雛形。 這些大分子團還不是現代意義上的蛋白質與核酸的聚合體,只是多種氨基酸、核苷、磷酸、碳水化合物及 其它一些有機小分子的無序聚合體,當核苷和磷酸組成成核苷酸,並逐漸形成核苷酸鏈,這些核苷酸鏈形 成的力場就對周邊的氨基酸形成力場束縛作用,進而組裝出肽鏈。或者先由多種氨基酸組合成肽鏈所形成 的力場對周邊的核苷酸形成力場束縛作用,進而組裝出核苷酸鏈,隨著形成的肽鏈和核苷酸鏈越來越長, 分子量越來越大,最終形成核酸和蛋白,核酸與蛋白的形成是彼此相互作用的產物,是同時產生的。

筆者認為,如果融合奧巴林的團聚體理論、福克斯的類蛋白微球理論和趙玉芬的「核酸與蛋白共同起源」 理論,就能較清楚解釋地球有機生命的起源。 上述「大分子團」就相當於團聚體或類蛋白微球,只不過其中有機物成分更複雜一些,除了多種氨基酸外, 還有構成核苷酸鏈的元件(核苷、磷酸)及一些如碳水化合物之類的有機分子。 有機生命的產生過程大致分為三步:

先是原始地球簡單的無機化合物形成原始的有機物質(碳氫化合物及 其最簡單的衍生物) ,二是在第一步基礎上,逐漸發展為複雜的有機化合物(糖、核苷酸、氨基酸)和它們 的聚合物多醣、核酸和蛋白質,以及其它有機物質,三是隨著地球上自然條件的演變,上述物質進行複雜 的相互作用,最後產生具有新陳代謝特徵、能生長、繁殖、遺傳、變異的原始的有機生物。 在各種「類太陽系」的類地行星上,其擁有的碳、氫、氧、氮、硫、磷等有機生物演化必需的化學元素都 是相同的,地球有機生物的演化模式在其它類地行星上也適用,那些外星有機生物必然經歷從 rna 到 dna,從單細胞到多細胞的演化過程。因為在 36—40 億年前的地球上,各種有機生物進化繁演模式之間 進行著激烈地競爭,最終是最具適應力的 rna 繁演模式勝出,這種模式從單一的源擴充套件到全球,其它有機 生物繁演模式被淘汰。

也就是說,地球上最初的有機生物繁演模式是最佳的,這種模式可以推廣到宇宙中 其它類地行星上;當然,核苷酸和氨基酸的種類可能有所不同,而且由於類地行星環境各有不同,有機生 物此後的演化之路是大相徑庭的,特別是在 dna 的基因編碼與蛋白質種類上是豐富多彩、千奇百怪的。 在行星上只要有液態水存在,加上碳、氮、磷等元素,就能形成有機分子,並進一步聚合成最原始的生物, 而宇宙大部分恆星的最終產物正是上述化學元素,星際中飛舞著極多的生命種子—「有機分子」 ,另外一小 部分大質量恆星最終產生的是金屬類重元素,也是生物進化所必需,宇宙及生命的演化是經過設計的,這 就是宇宙程式。

6樓:懂啦

地球為什麼會有春夏秋冬

7樓:匿名使用者

巧合,因為廣闊的宇宙有無數星球,總會有存在誕生生命的概率,而碰巧這個星球出現了生物而被衍生出文明的我們稱為了地球,地球出現生命的有利條件重點是,1.溫度穩定,且再該溫度下大量存在可供物質迴圈的流體(水)。2.

存在在該條件下可使用的能量迴圈體系(碳迴圈)

但從某種意義上來說,這個問題是生命提出的,提出者定義的「地球」必定存在生命,所以是「地球」就一定有生物

8樓:

如果沒有生物,那還有誰問出了這個問題?(這叫人擇原理)

生物是「非生物」進行演化的高階階段,在混亂的環境中保持自身的有序代謝,提高了存活概率,符合概率法則。另一方面,由於是概率因素有生物也許只是偶然。地球的條件恰好符合了這個偶然。

於是產生生物。

9樓:深的淺的

有足夠的水 陽光 適宜的氣候

10樓:召利葉閭卿

生物是人類的定義,人類是地球的主宰,所以生物這個詞只有在地球上存在。

11樓:古菊貢峰

不是生物選擇的這個地球,而是地球選擇了這些生物,主要是因為地球的環境適宜生物的生存,繁衍

12樓:澄遐思宓橋

在40億年前的地球水環境中,原子組合成分子,形成新的四力平衡體,而且地球在形成過程中,已聚合了極多的星際有機分子,這些分子組合成大分子,利用彼此的引力場和反引力場來尋找合適的組合物件。大分子、分子、原子三間也是依靠彼此形成的力場來尋找合適的組合物件,形成新的複雜四力平衡體,其中引力場起到遠距吸引作用(5-20個原子直徑),這也就限制了大分子在大範圍獲得所需的組合物件,因此大分子彼此組合成一種能移動的組織形式,即最原始的海洋微生物。能移動的大分子團主要採用定向釋放電磁力的方法,逐漸發展成能在水中游動的原始組織,因此它們能獲得大量所需的食物(四力平衡體),並在體內積存了一些分子,這些分子在原始微生物母體力場導引下,組合成與母體相似的新微生物,這些原始微生物實質上就是一些複雜大分子團形成的四力平衡體,這也是生物基因複製的雛形。

上述「大分子團」就相當於團聚體或類蛋白微球,只不過其中有機物成分更複雜一些,除了多種氨基酸外,還有構成核苷酸鏈的元件(核苷、磷酸)及一些如碳水化合物之類的有機分子。

在各種「類太陽系」的類地行星上,其擁有的碳、氫、氧、氮、硫、磷等有機生物演化必需的化學元素都是相同的,地球有機生物的演化模式在其它類地行星上也適用,那些外星有機生物必然經歷從rna到dna,從單細胞到多細胞的演化過程。因為在36—40億年前的地球上,各種有機生物進化繁演模式之間進行著激烈地競爭,最終是最具適應力的rna繁演模式勝出,這種模式從單一的源擴充套件到全球,其它有機生物繁演模式被淘汰。也就是說,地球上最初的有機生物繁演模式是最佳的,這種模式可以推廣到宇宙中其它類地行星上;當然,核苷酸和氨基酸的種類可能有所不同,而且由於類地行星環境各有不同,有機生物此後的演化之路是大相徑庭的,特別是在dna的基因編碼與蛋白質種類上是豐富多彩、千奇百怪的。

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