教育资讯是很多考生和家长关心的事。地球存在生命的原因有哪些,如果只能选一个答案的话那一定是地球处于太阳的宜居带,但真实情况要复杂得多。今天小编整理的内容把支持生命出现的所有因素都列了出来,从内因到外因逐条说明。感兴趣的小伙伴与小编来看一下吧

地球之所以存在生命,其原因主要有如下几点:地球正是位于最合适的宜居区域;不可或缺的月球;多个星球的保护;在银河系较安全的位置;稳定的大气层,很难想象的是地球上能产生高等生命并不是因为足够的氧气,而是那占据了大气总量78%的氮气。
宜居带上有磁场保护的行星

理论上宇宙中每颗恒星都有一个能出现生命的宜居区域,而地球正是位于最合适的宜居区域,稍微靠近点就会变成像金星那样的高温星球,稍微距离远一点就会像火星那样寒冷,而且太阳喷出来的粒子风带有强烈的辐射和紫外线,这些对于生命来是非常致命的。
但是地球的磁场和臭氧层保护了生物免受太空环境的侵害,同时地球的四季变化和充足的阳光照射才让地球有机会出现高等生命。
不可或缺的月球
曾有科学家认为如果没有月球这颗卫星的话,地球上甚至不会产生洋流和季风,而且海洋中的生物缺少了潮汐带来的营养物质很难进化出高等生命,月球的引力让确保了地球上有四季分明的气候,同时晚上的月光也让地球上产生了特殊的夜行生物。
多个星球的保护

对于行星上的生命来说最可怕的灾难就是来自陨石的撞击,这种情况也导致了一些处于适居带的行星根本无法出现生命,不过地球之所以很少遭受陨石撞击主要得益于木星的引力场保护,木星强大的引力吸收了绝大多数会撞击地球的流浪天体。
即便有闯入地球轨道的天体也基本上撞到了月球上,如果地球没有这些天体的保护是很难出现高等生命的。
在银河系较安全的位置
对智慧文明来说越是靠近星系核心的地方就更容易获得资源,但是碳基生命体并不合适在这些核心区域出现,由于黑洞的引力会让行星上更容易遇到毁灭性的陨石撞击,同时更强的黑洞辐射对于碳基生命体有致命打击。
太阳系处于银河系的外围旋臂上,这里的星际空间相对比较空旷而且各类宇宙射线也没达到能影响生命的地步,对于智慧文明的初步发展是最好的选择。
稳定的大气层
很难想象的是地球上能产生高等生命并不是因为足够的氧气,而是那占据了大气总量78%的氮气。
氮气相对于其它气体来说是一种非常稳定的气体,不仅不会对碳基生命体构成危害而且还是植物生长必需的氮肥的主要来源,同时地球上因为有臭氧层抵挡了大多数的宇宙射线,才让地表的生物能得到充足的阳光而又不被伤害到。
臭氧如何转化太阳辐射为热能

臭氧对太阳辐射主要具有保护和加热作用。臭氧层能够吸收太阳光中的波长306.3nm以下的紫外线,主要是一部分UV—B(波长290~300nm)和全部的UV—C(波长 290nm=,保护地球上的人类和动植物免遭短波紫外线的伤害。
大气臭氧层主要有三个作用。

其一为保护作用,臭氧层能够吸收太阳光中的波长300μm以下的紫外线,主要是一部分UV—B(波长290~300μm)和全部的UV—B(波长<290μm=,保护地球上的人类和动植物免遭短波紫外线的伤害。
只有长波紫外线UVA和少量的中波紫外线UVB能够辐射到地面,长波紫外线对生物细胞的伤害要比中波紫外线轻微得多。所以臭氧层犹如一件宇宙服保护地球上的生物得以生存繁衍。
其二为加热作用,臭氧吸收太阳光中的紫外线并将其转换为热能加热大气,由于这种作用大气温度结构在高度50km左右有一个峰,地球上空15~50km存在着升温层。
正是由于存在着臭氧才有平流层的存在。而地球以外的星球因不存在臭氧和氧气,所以也就不存在平流层。大气的温度结构对于大气的循环具有重要的影响,这一现象的起因也来自臭氧的高度分布。

其三为温室气体的作用,在对流层上部和平流层底部,即在气温很低的这一高度,臭氧的作用同样非常重要。
如果这一高度的臭氧减少,则会产生使地面气温下降的动力。臭氧的高度分布及变化是极其重要的。臭氧是无色气体,有特殊臭味,因此而得名“臭氧”。
由太阳飞出的带电粒子进入大气层,使氧分子裂变成氧原子,而部分氧原子与氧分子重新结合成臭氧分子。距地面15~50千米高度的大气平流层,集中了地球上约90%的臭氧,这就是“臭氧层”。
臭氧层破坏会导致太阳光中紫外线更多的照射下来。臭氧能吸收阳光中的紫外线,这些紫外线波长很短,而且有致命危险的辐射线,臭氧层能将这些紫外线转换成热能,只有极少量能到达地表。
臭氧层被大量损耗后,吸收紫外辐射的能力大大减弱,导致到达地球表面的紫外线B明显增加,给人类健康和生态环境带来多方面的的危害,目前已受到人们普遍关注的主要有对人体健康、陆生植物、水生生态系统、生物化学循环、材料、以及对流层大气组成和空气质量等方面的影响。
脉冲星是什么专家解读

脉冲星是中子天体。脉冲星指的是宇宙中能发出周期性电磁脉冲信号的大质量天体,它本身是中子星的一种,体积虽然不大,只有10到30公里的直径,但它们的自转速度很快,一秒钟可以转好多圈,有的甚至可以高达1000圈,而且其自转周期十分稳定,磁轴两极辐射出的电磁波就会周期性扫过地球而被我们的天文仪器检测到,因此我们才发现了它们。

脉冲星的脉冲强度和频率只有像中子星那样体积小、密度大、质量大的星体才能达到。这样,中子星才真正由假说成为事实。这真是上世纪天文学上的一件大事。脉冲星的发现,被称为二十世纪六十年代的四大天文学重要发现之一。
1、脉冲星由于是一种特殊的中子星,一颗典型的脉冲星质量介于太阳质量的1.35到2.1倍,半径则在10至20公里之间,可以想象,一个太阳这么大的天体压缩到10多公里后,其密度可以达到每立方厘米重1亿吨以上。
2、脉冲星在快速旋转,正是由于它的快速自转而发出射电脉冲。
3、由于脉冲星本身有很强的磁场,这个强磁场把脉冲星发出来的电磁辐射封闭起来,使中子星的辐射只能沿着磁轴(星体磁场的南北极)方向发出,就是从磁轴的两个方向发出。

4、脉冲星的自转轴与磁轴之间存在一个夹角,因此脉冲星在自转过程中,发出的圆锥形的辐射就周期性地扫过一片空间。
最先发现脉冲星的是博内尔。脉冲星,就是旋转的中子星,因不断地发出电磁脉冲信号而得名。脉冲星是在1967年首次被发现的。当时,还是一名女研究生的贝尔,发现狐狸星座有一颗星会发出一种周期性的电波。经过仔细分析,科学家认为这是一种未知的天体。
因为这种星体不断地发出电磁脉冲信号,就把它命名为脉冲星。脉冲星的命名由脉冲星英文pulsar的缩写PSR加上其赤经赤纬坐标组成。如PSR B1937+21,1937是指该脉冲星位于赤经19 37 ,+21是指其位于赤纬+21°,B意味着赤经赤纬值是归算到历元1950年的值。