大爆炸核酸合成

在演化和爆炸星星中,恒星核酸核酸核酸核苷的所有元素都在后来创造了很多比锂。

主要特征

大爆炸核酸合成有几个重要特征(BBN):

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空间的图片

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  • 初始条件(中子 - 质子比)在大爆炸后的第一秒钟内设定。
  • 此时宇宙非常接近均匀,强烈辐射占主导地位。
  • 在大爆炸后大约10秒至20分钟内发生核的融合;这对应于宇宙足够凉爽的温度范围,以便氘生存,但足够热和致密,以实现以显着的速率发生融合反应。

在宇宙形成期间的时期


时代 时间 描述
Planch时代 <10-43S. Planck Scale是超出当前物理理论可能不适用的物理规模,并且不能用于计算发生的事情。在普朗克时代,假设宇宙学和物理学以重力的量子效应主导。
大统一纪元 <10-36S. 标准模型的三个力仍然统一(假设性质是由大统一理论描述的,不包括重力)。

重要参数

允许一个用于计算BBN效果的关键参数之一是Baryon / Photon数比,这是6×10-10的少数。该参数对应于重孔密度并控制核子碰撞和反应的速率;由此,可以在核酸核酸结束后计算元素丰富。虽然每个光子比的重孔在确定元素丰度方面是重要的,但是精确值对整体图像的差异很小。

另外两个重要参数是中子质子比(从标准模型物理学中可计算)和Baryon-Photon比

图1:果糖中最常见的同种型是五元环。

地质碳循环

地质碳循环包括无机的所有储存器和碳的碳。该包括形成沉积物和岩石,含有碳,将该碳的俯冲到地球的地幔中,并通过火山错误释放到地球大气中。地质碳循环中的碳通量的时间量表比生物碳循环中的碳通量长得多。两个循环链接以形成整体碳周期

一块水体的图与天空中的水上的云彩的左侧。箭头指向水和云之间的上下表示,水和云储存器之间的元素的助焊剂。从火山到云指向云的箭头表示从火山的元素流入大气层

图1:图中没有显示地质碳循环的图!

大气二氧化碳的变化


什么影响了地球大气中的二氧化碳浓度?

火山活动
地球大气中二氧化碳浓度随时间变化。科学理论表明这些变化的不同原因。在地球的早期历史中(4.5 - 4.2 BYA)地质证据表明了高火山活动。因此,在此期间的气氛可能包含许多二氧化碳和水蒸气。

地球历史上的二氧化碳丰富
图1:大气二氧化碳丰度:在地球悠久的历史中,由于不同的事件和过程,大气中的大气中的二氧化碳丰度变化。

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