The very lack of oxygen in the primordial atmosphere should, however, favour
light-driven chemical syntheses. Without the ozone shield, the solar light
reaching Earth contained a UV component that was 10–1000 times stronger
than it is today [133,134] and could have driven diverse chemical reactions, in
particular carbon fixation. The major constituents of the primordial atmosphere
(CO2, N2, CH4, and water vapour [25,93-100]) let UV rays with λ > 240 nm
through [133]. The fossils of phototropic communities, which apparently flourished
as far back as 3.4–3.5 Ga [25,135-139], also indicate that the primordial
atmosphere was transparent to solar light. Hence, no other known energy source
could compete with solar irradiation in terms of strength and access to the whole
of the Earth’s surface.
อย่างไรก็ตาม ควร โปรดปรานการขาดออกซิเจนในบรรยากาศ primordial มากขับเคลื่อนไฟ syntheses เคมี โดยโอโซนโล่ แสงอาทิตย์ถึงแผ่นดินประกอบด้วยส่วนประกอบของ UV ที่ 10-1000 เท่ากว่าจะมีวันนี้ [133,134] และอาจมีการขับเคลื่อนปฏิกิริยาเคมีหลากหลาย ในปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนโดยเฉพาะ Constituents สำคัญของบรรยากาศ primordial(CO2, N2, CH4 และไอน้ำ [25,93-100]) ให้รังสีกับλ > 240 nmผ่าน [133] ซากดึกดำบรรพ์ของชุมชน phototropic ซึ่งเห็นได้ชัดว่าความเจริญรุ่งเรืองเท่ากลับเป็น 3.4 – 3.5 Ga [25,135-139], ยัง บ่งชี้ว่า primordialบรรยากาศโปร่งแสงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ดังนั้น ไม่รู้จักพลังงานแหล่งอื่น ๆสามารถแข่งขันกับวิธีการฉายรังสีแสงอาทิตย์ความแข็งแรงและเข้าถึงทั้งหมดของพื้นผิวของโลก
การแปล กรุณารอสักครู่..
