关于地球上水的起源,存在两种主流观点。一种观点认为,太阳系里存在着大量构成水的氢和氧元素。早期形成太阳系的原始星云中存在着大量氢氧元素,在不断碰撞后与原始地球的氧化铁发生化学反应产生了水。另一种观点认为,地球的海洋是由融化的彗星组成的,地球在初始阶段捕获了富含冰的彗星天体,融化的冰水成为了地球水资源的来源。在冥古宙时期,科学家对 Jack Hill 绿岩带的碎屑锆石进行研究,发现锆石内有存在水岩反应的痕迹,并以此推测地球在 4.4Ga 前可能已存在海洋。最初的地球上的水是以水蒸气的形式存在的,随着地核系统的稳定,地表温度开始下降,大气中的水蒸气凝结成雨滴降落到地表,在尚未到达地表之前被地表的岩浆所蒸发,水蒸气的循环也带走了地表的部分热量从而形成循环。等到冥古宙时段的末期,地球已经形成了一个以海洋为主零星有陆地出现的蔚蓝色的星球。
(三)原始大气圈
研究表明,冥古宙时期含水的不均一地幔对宜居地球的形成产生了重要影响。在岩浆海的熔体层,岩浆海的分异过程由布里奇曼石的分离结晶主导,富 Mg 的物质组成了早期的下地幔,而残余的富 Fe 的较重的物质构成了早期的上地幔。这种重力不稳定的结构很容易受到小尺度瑞利泰勒不稳定的影响,在岩浆海固结的末期,富 Fe 物质会呈液滴状存在于高 Mg 的辉石岩基质中。
这种小尺度不均一的地幔很难发育巨厚的亏损岩石圈地幔,因而可以实现较快的板块运动和较高的碳封存效率。对于不均一的地幔,板块运动的速率大致为 50cm/yr,可以实现碳酸盐矿物的快速循环。计算表明,即使假设俯冲的碳酸盐中仅有一半循环进入地幔,在 160 百万年内,仍会有 200bar 的 CO2 从大气移除,循环进入地幔中。
此外,化学上不均一的地幔也具有较高的富 Fe 橄榄石含量,有利于蛇纹岩化作用的进行。蛇纹岩化作用可以释放氢气和甲烷。氢气和甲烷都与生命的演化息息相关。光合作用出现以前,甲烷的厌氧氧化作用可能促进了早期生命的发育。
在现今大西洋洋中脊的 Lost City 热液活动区,人们已经观察到一些微生物利用氢气和甲烷创造出多样的生物群落。这一区域的岩性似乎与冥古宙地幔的岩性类似。