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지구의 형성 및 원시 대기 | |
형성 시기 | 약 45.4억 년 전 |
형성 과정 | 태양 성운의 강착 및 충돌 |
원시 대기 성분 | |
원시 대기 특성 | 환원성 대기 |
대기 변화 요인 | |
현재 대기 성분 | |
형성 과정 및 대기 진화 | |
태양 성운 가설 | 태양계 형성의 표준 모델 |
강착 원반 | 먼지와 가스가 모여 미행성체 형성 |
대형 충돌 가설 | |
내부 행성 분화 | |
대기 탈출 | 원시 대기의 가벼운 기체(수소, 헬륨)가 우주로 소실 |
이차 대기 형성 | 화산 가스(수증기, 이산화탄소, 질소 등)로 구성 |
[[대폭격기]] | 약 41~38억 년 전, 많은 소행성 충돌 |
[[원시 해양]] 형성 | 수증기 응결과 운석 공급 |
[[광합성]]의 영향 | 남세균 등이 산소 대량 생산 |
[[산소 대폭발]] | 약 24억 년 전, 대기 중 산소 농도 급증 |
[[오존층]] 형성 | 산소가 자외선과 반응 |
관련 연구 방법 | |

지구는 약 46억 년 전, 태양계와 함께 형성되었다. 이 과정은 거대한 성간 구름이 중력에 의해 수축하면서 시작되었으며, 중심부에서는 태양이, 주변부에서는 다양한 크기의 천체들이 만들어졌다. 지구는 이러한 천체들, 즉 미행성체들이 반복적으로 충돌하고 병합되면서 점차 그 크기를 키워 나갔다.
지구의 형성은 단순한 물질의 축적을 넘어, 복잡한 물리·화학적 변화를 동반했다. 강력한 충돌 에너지와 방사성 동위원소의 붕괴 열로 인해 초기 지구는 거의 완전히 녹은 상태인 마그마 바다를 형성했다. 이 용융 상태는 무거운 물질이 가라앉고 가벼운 물질이 떠오르는 분화를 촉진하여, 오늘날의 핵, 맨틀, 지각이라는 층상 구조를 만들어냈다.
동시에, 지구는 최초의 대기, 즉 원시 대기를 획득했다. 이 초기 대기는 주로 태양 성운에서 포획된 가벼운 기체들, 예를 들어 수소와 헬륨으로 구성되었을 것으로 추정된다. 그러나 이 대기는 매우 불안정했으며, 강력한 태양풍과 지구의 낮은 중력으로 인해 대부분 우주 공간으로 빠르게 소실되었다.
이후 지구는 보다 안정적인 두 번째 대기를 형성하기 시작했다. 지구 내부로부터의 활발한 화산 활동은 다량의 휘발성 물질을 표면으로 방출했으며, 이 과정을 탈기라고 부른다. 방출된 가스는 주로 수증기, 이산화탄소, 질소, 황화수소 등으로 구성되어 새로운 대기의 기초를 이루었다. 이 대기는 이후 지구 표면의 냉각과 함께 원시 해양을 탄생시키는 토대가 되었고, 궁극적으로 생명체의 출현과 대기 조성의 근본적인 변화를 이끌어냈다.

태양계의 형성은 약 46억 년 전, 거대한 분자 구름의 일부가 중력에 의해 수축하면서 시작되었다. 이 구름은 주로 수소와 헬륨 가스, 그리고 소량의 성간 먼지로 이루어져 있었다. 수축 과정에서 각운동량 보존 법칙에 의해 구름은 점점 납작해지면서 회전하는 원반, 즉 태양 성운을 형성하게 되었다. 성운의 중심부는 밀도와 압력이 극도로 높아져 원시 태양이 탄생했고, 주변의 원반 물질은 행성 형성의 재료가 되었다.
원반 내의 먼지 입자들은 서로 충돌하며 점차적으로 덩어리를 이루기 시작했다. 이 작은 천체들을 미행성체라고 부른다. 미행성체들은 중력적 상호작용을 통해 더 큰 천체로 성장하는 과정인 강착을 거쳤다. 이 과정에서 수많은 충돌이 발생했으며, 그 결과 수백 개의 원시 행성이 형성되었다. 원시 지구는 현재의 화성 크기 정도의 원시 행성들이 반복적으로 충돌하고 합쳐지면서 성장했다.
가장 최후의 주요 충돌 사건 중 하나는 테이아라고 불리는 화성 크기의 천체가 원시 지구에 충돌한 것이다. 이 거대 충돌은 엄청난 에너지를 방출하여 지구 표면을 완전히 용융 상태로 만들었으며, 튕겨나간 물질이 달을 형성하게 했다. 이 시기의 지구는 극도로 뜨겁고 불안정한 세계였으며, 표면은 광범위한 마그마 바다로 뒤덮여 있었다. 이러한 거대 충돌들은 지구의 각운동량과 초기 화학 조성에 결정적인 영향을 미쳤다.
태양계는 약 46억 년 전, 거대한 분자 구름의 일부가 중력에 의해 수축하면서 형성되기 시작했다. 이 가설은 태양 성운 가설로 알려져 있으며, 현재 태양계 형성에 관한 가장 널리 받아들여지는 표준 모델이다. 수축하는 구름은 각운동량 보존 법칙에 의해 빠르게 회전하는 원반, 즉 태양 성운으로 평탄해졌다. 원반의 중심부는 밀도와 온도가 급격히 상승하여 원시 태양이 되었고, 주변의 가스와 먼지 원반은 행성 형성의 재료가 되었다.
원시 태양 주변의 원반 내에서는 미세한 먼지 입자들이 서로 충돌하고 응집하여 점차 크기가 커지는 과정이 일어났다. 이 과정을 강착이라고 한다. 수 센티미터에서 수 미터 크기의 자갈부터 시작하여, 결국 수 킬로미터 크기의 미행성체로 성장했다. 이 미행성체들은 중력적으로 서로를 끌어당겨 더 큰 천체를 형성하는 기반이 되었다.
태양 성운 내 물질의 분포와 응집 과정은 태양으로부터의 거리에 따라 달라졌다. 태양에 가까운 내태양계 지역은 고온으로 인해 휘발성 물질(얼음, 가스 등)이 증발하여 남은 비휘발성 암석 물질(규산염, 금속)이 주를 이루었다. 이로 인해 지구와 같은 암석 행성이 형성되었다. 반면, 태양에서 먼 외태양계 지역은 저온으로 인해 휘발성 물질이 얼음 형태로 풍부하게 존재할 수 있어, 목성과 같은 거대 가스 행성의 핵을 빠르게 형성할 수 있었다.
태양 성운 가설은 다음과 같은 주요 관측 증거에 의해 지지받는다.
증거 | 설명 |
|---|---|
행성의 공전 궤도 공유 | 모든 행성이 태양의 적도면과 거의 일치하는 평면에서, 같은 방향으로 공전한다. |
행성의 자전 방향 | 대부분의 행성과 태양이 같은 방향으로 자전한다. |
운석의 구성 | 콘드라이트 운석의 나이와 화학적 구성은 태양 성운의 초기 고체 물질과 일치한다. |
이 가설은 18세기 이마누엘 칸트와 피에르시몽 라플라스에 의해 처음 제안되었으며, 이후 관측과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 정교하게 발전해 왔다.
태양 성운 내부에서 미행성체들은 서로의 중력에 의해 끌어당겨지며 충돌과 병합을 반복했다. 이 과정은 원시 지구의 성장을 이끈 주요 기제였다. 초기에는 작은 입자들이 응집하여 수 킬로미터 크기의 미행성체를 형성했고, 이후 이들의 충돌은 점점 더 격렬해졌다.
충돌 에너지는 열로 전환되어 원시 지구의 온도를 상승시켰다. 특히, 마르스 크기 정도의 거대 천체가 원시 지구에 충돌하여 달을 형성한 사건은 지구의 각운동량과 초기 상태에 결정적인 영향을 미쳤다[1]. 이러한 대규모 충돌들은 지구를 거의 완전히 용융 상태로 만들었다.
미행성체의 충돌과 성장은 단순한 크기 증가뿐 아니라 물질의 분화를 촉진했다. 무거운 원소들, 주로 철과 니켈은 중력에 의해 가라앉아 핵을 형성하기 시작했고, 비교적 가벼운 규산염 물질은 상부에 남아 맨틀과 지각의 재료가 되었다. 이 시기의 충돌 빈도와 규모는 시간이 지남에 따라 점차 감소했다.
충돌 단계 | 주요 특징 | 결과 및 영향 |
|---|---|---|
먼지 입자 응집 | 태양 성운 내 미세 입자들의 접착 | 수 km 크기의 미행성체 형성 |
중력적 성장 | 미행성체 간 중력적 인력 증가 | 수백 km 크기의 원시 행성체 형성 |
거대 충돌 단계 | 원시 행성체 간 고에너지 충돌 | 지구의 성장, 각운동량 증가, 열적 가열 |
후기 대충돌 | 크기가 큰 잔해체들의 충돌 | 달 형성, 마그마 바다 생성, 최종 질량 확보 |
이러한 과정을 통해 지구는 약 1억 년에 걸쳐 현재 질량의 대부분을 확보하게 되었다. 충돌 과정에서 공급된 휘발성 물질은 이후 원시 대기와 원시 해양 형성의 기초가 되었다.

지구의 물리적 형성은 미행성체들의 충돌과 병합을 통해 대략적인 크기에 도달한 후, 내부 구조가 분화되는 과정을 거쳤다. 이 시기의 지구는 단순한 암석 덩어리가 아니라, 강력한 중력과 충돌 에너지로 인해 상당 부분이 용융된 상태였다. 이러한 고에너지 환경은 지구 내부의 무거운 원소와 가벼운 원소를 분리시키는 분화를 촉진했다.
분화 과정에서 철과 니켈 같은 고밀도의 원소들은 중력에 의해 중심부로 가라앉아 지구핵을 형성했다. 반면, 규소와 산소, 알루미늄 등으로 이루어진 비교적 가벼운 규산염 물질들은 핵 주위를 둘러싸 맨틀이 되었다. 가장 가벼운 물질들은 최외곽에 남아 식어가며 최초의 지각의 싹이 되었지만, 이 초기 지각은 매우 불안정하고 얇았다.
이러한 내부 구조의 형성은 마그마 바다라 불리는 전 행성 규모의 거대한 용암 바다 단계와 밀접하게 연관되어 있다. 수많은 거대 충돌과 방사성 동위원소의 붕괴 열은 지구 표면과 상부 맨틀을 완전히 용융시켰다. 마그마 바다는 단순한 액체 상태가 아니라, 다양한 규산염 광물들이 용해되어 대류를 일으키는 역동적인 시스템이었다. 이 대류는 내부 열을 발산시키고, 화학적 분화를 더욱 가속화하는 역할을 했다.
마그마 바다가 서서히 식어감에 따라, 결정화가 시작되었다. 가장 먼저 고용점을 가진 고밀도 광물들(예: 감람석, 휘석)이 결정화되어 가라앉았고, 이는 맨틀의 조성을 결정했다. 반면, 규소와 알칼리 금속이 풍부한 저용점 물질들은 마지막까지 남아 식으면서 최초의 대륙 지각을 이루는 화강암질 물질의 기원이 되었다. 이 물리적 형성 과정은 지구가 오늘날과 같은 층상 구조를 갖는 행성으로 자리잡는 데 결정적인 토대를 마련했다.
지구의 내부 구조가 핵, 맨틀, 지각으로 분화된 과정은 지구 형성 초기의 열적 사건과 밀접하게 연관되어 있다. 미행성체의 충돌과 방사성 동위원소의 붕괴로 발생한 막대한 열은 초기 지구를 거의 완전히 용융된 상태, 즉 마그마 바다로 만들었다. 이 고온의 용융 상태에서 무거운 원소들은 중력에 의해 중심으로 가라앉고, 가벼운 원소들은 위로 떠오르는 중력 분화가 일어났다.
주로 철과 니켈로 구성된 무거운 물질은 지구 중심부로 모여 핵을 형성했다. 이 과정은 비교적 빠르게 진행되었으며, 핵의 형성은 지구 자기장을 생성하는 데 결정적인 역할을 했다. 상대적으로 가벼운 규산염 광물들은 핵을 둘러싸는 맨틀을 이루었다. 가장 가벼운 물질들은 최외곽에서 냉각되어 고체 지각을 형성하기 시작했다.
분화 과정은 일회성 사건이 아니라 단계적으로 진행되었다. 최초의 원시 지각은 현대의 대륙 지각과는 성질이 매우 달랐을 것으로 추정된다. 아래 표는 지구 내부 층상 구조의 주요 특징을 요약한 것이다.
층상 구조 | 주요 구성 물질 | 두께(평균) | 물리적 상태 |
|---|---|---|---|
지각 | ~35 km (대륙) | 고체 | |
맨틀 | ~2,900 km | 상부는 취성, 하부는 점성 | |
외핵 | 액체 철-니켈 합금 | ~2,200 km | 액체 |
내핵 | 고체 철-니켈 합금 | ~1,220 km 반경 | 고체 |
이러한 층상 구조의 형성은 지구의 지질 활동, 즉 판 구조론, 화산 활동, 지진의 근본적인 원인이 되었다. 또한, 맨틀 대류는 표면의 지각을 재순환시키고, 액체 외핵의 대류는 지구 다이너모를 유지하여 자기장을 생성한다. 이 자기장은 태양풍으로부터 지구를 보호하는 중요한 방패 역할을 했다.
미행성체의 충돌과 중력 수축, 그리고 방사성 동위원소의 붕괴열로 인해 원시 지구는 상당한 열을 축적했다. 이로 인해 지구 내부는 광범위하게 용융되어 거대한 마그마 바다가 형성되었다. 이 마그마 바다는 지구 표면 전체 또는 대부분을 덮는 거대한 용암의 바다였다.
마그마 바다 단계에서 중요한 분화 과정이 일어났다. 무거운 원소들, 주로 철과 니켈은 중력에 의해 가라앉아 중심부로 모여 지구핵을 형성했다. 반면, 비교적 가벼운 규산염 광물들은 위로 떠올라 맨틀을 이루었다. 이 과정은 지구 내부의 열적 대류를 촉발시켰다.
마그마 바다는 점차 냉각되기 시작했고, 표면부터 고체화되어 최초의 지각의 싹이 되었다. 그러나 이 초기 지각은 매우 불안정했으며, 아래의 뜨거운 맨틀 대류와 계속되는 운석 충돌로 인해 쉽게 재용융되거나 파괴되었다. 마그마 바다의 냉각과 고화는 수천만 년에 걸쳐 진행된 것으로 추정된다.
이 시기의 물리적 상태는 지구의 후속 진화에 결정적인 영향을 미쳤다. 맨틀 대류의 시작은 판 구조론의 기초를 마련했으며, 핵의 형성은 지구 자기장을 생성하는 원동력이 되었다. 또한, 마그마 바다에서 방출된 다양한 휘발성 물질들은 원시 대기의 주요 공급원이 되었다.

원시 대기의 생성은 지구가 물리적으로 형성된 직후, 내부에서 방출된 휘발성 물질들이 지표면을 둘러싸면서 시작되었다. 이 과정은 주로 탈기라고 불리는 현상에 의해 주도되었다. 당시 지구는 미행성체들의 충돌과 방사성 동위원소의 붕괴 열로 인해 상당 부분이 용융된 상태였으며, 이 고열 환경은 지구 내부에 갇혀 있던 가스들을 방출시키기에 적합했다.
탈기의 주요 원천은 화산 활동과 용암의 분출이었다. 지구 내부의 맨틀이 부분적으로 용융되면서, 암석에 포함되어 있던 물, 이산화탄소, 질소, 황화수소, 암모니아, 메탄 등의 휘발성 성분들이 가스 형태로 빠져나왔다. 또한, 지구를 형성한 미행성체 자체가 일부 휘발성 물질을 함유하고 있었으며, 이들이 충돌과 가열 과정에서 함께 방출되었다. 이렇게 형성된 최초의 대기는 주로 수소와 헬륨으로 구성되었을 가능성이 높지만, 이들은 매우 가벼워서 우주 공간으로 쉽게 빠져나갔다.
초기 대기의 구체적인 성분에 대해서는 여러 가설이 존재한다. 한 가설은 태양 성운의 잔재 가스가 지구 중력에 붙잡여 수소와 헬륨이 풍부한 대기를 형성했다는 것이다. 다른 가설은 화산 가스가 주를 이루는, 이산화탄소와 질소, 물증기, 황화합물 등이 풍부한 대기를 주장한다. 현재의 학계는 후자의 '2차 대기' 형성 모델을 더 지지하는 경향이 있다. 초기 대기의 중요한 성분으로는 다음과 같은 것들이 제안된다.
추정 성분 | 주요 공급원 | 비고 |
|---|---|---|
수증기 (H₂O) | 맨틀의 탈기, 운석 충돌 | 이후 응결되어 원시 해양 형성 |
이산화탄소 (CO₂) | 맨틀의 탈기, 탄산염 광물 분해 | 초기 대기의 주요 온실가스 |
질소 (N₂) | 맨틀의 탈기, 암모니아 분해 | 비교적 불활성 기체로 대기 중에 축적 |
일산화탄소 (CO) | 운석 충돌, 가스 반응 | |
메탄 (CH₄) | 맨틀의 탈기, 유기물 분해 | |
암모니아 (NH₃) | 맨틀의 탈기 | 자외선에 의해 쉽게 분해됨 |
황화수소 (H₂S) | 화산 가스 |
이러한 원시 대기는 오늘날의 대기와는 완전히 다른 성질을 가졌다. 산소는 거의 존재하지 않았으며, 대부분의 산소는 물이나 광물에 결합된 상태였다. 대신 이산화탄소와 메탄 같은 강력한 온실가스가 상당량 존재하여, 당시 약했던 태양 복사에도 불구하고 지표를 액체 상태의 물이 존재할 수 있을 정도로 따뜻하게 유지하는 데 기여했다[2].
지구의 원시 대기는 행성이 물리적으로 형성되는 과정에서 내부로부터 방출된 휘발성 물질들로 구성되었다. 이 방출 과정을 탈기라고 부른다. 원시 지구가 미행성체들의 충돌과 병합을 통해 성장하던 시기, 강력한 충돌 에너지는 지구 표면을 반복적으로 용융시켰다. 또한, 방사성 동위원소의 붕괴와 중력 에너지의 방출로 인해 지구 내부는 점점 더 뜨거워졌다. 이로 인해 지구는 초기에 거대한 마그마 바다 상태에 있었다.
이러한 고온의 용융 상태에서, 지구를 구성하는 물질에 갇혀 있던 휘발성 원소와 화합물들이 방출되었다. 주요한 탈기 경로는 화산 활동과 마그마의 탈기였다. 마그마가 상승하여 압력이 낮아지면, 그 속에 녹아있던 가스 성분들이 거품을 이루며 빠져나왔다. 이 과정을 통해 방출된 주요 물질들은 다음과 같다.
방출원 | 주요 휘발성 물질 |
|---|---|
마그마의 탈기 | 수증기(H₂O), 이산화탄소(CO₂), 이산화황(SO₂) |
운석 물질의 분해 | 암모니아(NH₃), 메탄(CH₄), 질소(N₂) |
규산염 광물의 열분해 | 수소(H₂), 염화수소(HCl), 불화수소(HF) |
이러한 가스들은 지구 표면으로 방출되어 원시 대기를 형성했다. 특히, 수증기와 이산화탄소는 매우 풍부하게 존재했으며, 이는 이후 원시 해양 형성과 탄산염-규산염 순환의 기초를 마련했다. 탈기 과정은 지구의 물리적 형성이 어느 정도 안정된 후에도 수십억 년에 걸쳐 지속적으로 진행되어, 오늘날의 대기와 해양 성분을 공급하는 데 결정적인 역할을 했다.
원시 지구의 초기 대기는 주로 태양 성운에서 유래한 가벼운 기체들로 구성되었다. 이 대기의 주요 성분은 수소(H₂)와 헬륨(He)이었으며, 이들은 우주에서 가장 풍부한 원소들이다. 또한 암모니아(NH₃), 메탄(CH₄), 수증기(H₂O), 그리고 소량의 아르곤과 네온 같은 비활성 기체도 포함되었다[3]. 이 대기는 지구가 미행성체들로부터 물질을 강착하는 과정에서 포획된 것으로, 매우 두껍고 환원성 환경을 이루었다.
초기 대기의 구체적인 조성은 정확히 알려져 있지 않으나, 태양 성운 가설과 운석 분석, 그리고 다른 태양계 천체들의 대기를 참고하여 추정한다. 아래 표는 추정되는 주요 성분과 그 특징을 요약한 것이다.
성분 | 화학식 | 특징 및 역할 |
|---|---|---|
수소 | H₂ | 가장 풍부했을 것으로 추정되는 기체, 환원성 대기의 주성분 |
헬륨 | He | 수소 다음으로 풍부한 비활성 기체 |
암모니아 | NH₃ | 질소의 초기 형태, 생명의 전구물질 가능성 |
메탄 | CH₄ | 탄소의 주요 형태, 강력한 온실 기체 |
수증기 | H₂O | 후에 응결하여 원시 해양을 형성하는 원천 |
아르곤 | Ar | 방사성 동위원소 칼륨-40의 붕괴로 생성된 아르곤-40이 아님[4] |
이러한 초기 대기는 오래 지속되지 못했다. 지구의 중력이 상대적으로 약하고, 당시 강력했던 태양풍과 자외선 복사에 의해 가벼운 기체인 수소와 헬륨은 우주 공간으로 빠르게 날아가버렸다. 이 과정을 대기 탈출이라고 한다. 결과적으로, 이 1차 원시 대기는 지구 역사의 매우 초기 단계에서 소실되었고, 이후 지구 내부에서 방출된 가스들에 의해 완전히 새로운 2차 대기가 형성되는 기반이 되었다.

태양풍은 태양에서 방출되는 고에너지 입자 흐름으로, 지구 형성 초기에는 훨씬 강력했다. 당시 지구는 아직 강한 자기장을 형성하지 못했기 때문에, 태양풍은 원시 대기의 가벼운 원소들을 우주 공간으로 날려버리는 데 효과적이었다. 이 과정을 통해 수소와 헬륨 같은 가장 휘발성이 높은 가스들은 대부분 소실되었다.
초기 대기가 소실된 후, 지구 내부에서 새로운 가스가 공급되기 시작했다. 이는 주로 화산 활동을 통한 탈기 과정이었다. 지구 내부가 냉각되면서 맨틀 내의 휘발성 물질들이 화산 가스 형태로 표면으로 방출되었고, 이를 통해 2차 대기가 형성되었다. 이 대기의 주요 성분은 수증기, 이산화탄소, 질소, 그리고 소량의 메탄, 암모니아, 황화수소 등이었다.
이 시기의 대기는 현재와는 완전히 달랐다. 산소는 거의 존재하지 않았으며, 높은 농도의 이산화탄소로 인해 강력한 온실 효과가 발생했다. 이는 당시 약했던 태양의 복사 에너지를 보완하여 지구 표면을 액체 상태의 물이 존재할 수 있을 정도로 따뜻하게 유지하는 데 기여했다. 수증기는 이후 냉각되어 원시 해양을 형성하는 강우로 이어졌다.
2차 대기의 구성은 시간이 지남에 따라 계속 변화했다. 표의 주요 가스 성분과 그 변화 요인은 다음과 같다.
주요 가스 성분 | 초기 농도 (추정) | 변화 요인 및 운명 |
|---|---|---|
수증기 (H₂O) | 매우 높음 | 대기 중 응결, 강우를 통해 해양 형성 |
이산화탄소 (CO₂) | 매우 높음 | 해수에 용해, 탄산염 광물 형성으로 대기 중 농도 감소 |
질소 (N₂) | 중간 | 화학적으로 불활성, 대기 중에 점진적으로 축적 |
메탄 (CH₄) | 소량 | 광화학 반응 등으로 분해 |
암모니아 (NH₃) | 소량 | 태양 자외선에 의해 분해 |
이러한 대기 진화 과정은 결국 생명체의 출현을 가능하게 한 환경적 토대를 마련했다. 특히, 이산화탄소 농도의 감소는 온실 효과를 조절하고 기후를 안정화시키는 데 중요한 역할을 했다.
지구가 형성된 직후 존재했던 첫 번째 대기는 주로 태양 성운에서 유래한 가벼운 기체들, 즉 수소와 헬륨으로 구성되어 있었다. 이 대기는 행성의 중력에 의해 붙잡혔지만, 그 당시 지구의 중력은 상대적으로 약했고, 특히 젊은 태양에서 방출되는 강력한 태양풍과 자외선 복사에 지속적으로 노출되었다.
태양풍은 하전 입자들의 흐름으로, 이 흐름은 원시 지구 대기의 상층부 기체 분자들에 에너지를 전달했다. 이 과정에서 많은 수소와 헬륨 원자들이 지구의 중력을 이겨내고 우주 공간으로 탈출했다. 이 현상을 대기 탈출이라고 부르며, 특히 가벼운 기체일수록 탈출하기 쉬웠다. 또한 강한 자외선 복사는 기체 분자를 이온화하거나 높은 열 에너지를 부여하여 탈출을 가속화했다.
결과적으로, 이 첫 번째 원시 대기는 지질학적 시간尺度로 볼 때 매우 짧은 기간 내에 대부분 소실되었다. 이 소실 과정은 지구가 이후 형성할 두 번째 대기의 기반을 마련하는 중요한 전환점이 되었다. 첫 번째 대기가 남아 있었다면, 지구의 대기 환경은 목성이나 토성과 같은 가스 행성과 유사한 상태로 남아 생명체 탄생에 부적합했을 가능성이 크다.
소실 요인 | 작용 메커니즘 | 주요 영향 대상 |
|---|---|---|
태양풍 | 하전 입자 흐름이 대기 상층 기체에 운동 에너지 전달 | |
자외선 복사 | 고에너지 광자가 기체 분자를 이온화 또는 가열 | 다양한 기체 분자 |
지구의 중력 | 상대적으로 약해 가벼운 기체를 오래 붙잡지 못함 | 전체 원시 대기 |
이러한 대기 소실 이후, 지구 내부의 화산 활동 등에서 방출된 가스들이 새로운 대기, 즉 2차 대기를 형성하기 시작했다.
태양풍에 의해 초기의 가벼운 대기가 날아간 후, 지구의 대기는 주로 내부에서 방출된 가스들로 다시 채워졌다. 이 과정을 통해 형성된 대기를 2차 대기라고 부른다. 2차 대기의 주요 공급원은 지구 내부의 활발한 지질 활동, 특히 화산 활동이었다. 지구 내부가 냉각되면서 맨틀 대류가 시작되었고, 이는 맨틀 물질의 부분 용융을 일으켜 화산을 통해 수많은 휘발성 물질을 표면으로 방출했다.
화산 가스의 주요 성분은 수증기(H₂O), 이산화탄소(CO₂), 질소(N₂), 황화수소(H₂S), 일산화탄소(CO), 염화수소(HCl) 및 소량의 메탄(CH₄), 암모니아(NH₃) 등이었다. 이 가스들은 탈기 과정을 통해 지구 내부에서 유래했다. 당시의 대기는 산소가 거의 없었으며, 현재와는 완전히 다른 환원성 대기였다. 높은 농도의 이산화탄소는 강한 온실 효과를 일으켜, 당시 약했던 태양 복사에도 불구하고 지표 온도를 물이 액체로 존재할 수 있는 수준으로 유지하는 데 기여했다.
2차 대기의 조성은 시간이 지남에 따라 변화했다. 수증기는 응결되어 원시 해양을 형성했고, 대기 중 이산화탄소는 해수에 용해되거나 규산염 광물과 반응하여 탄산염 광물로 고정되기 시작했다. 이로 인해 대기 중 이산화탄소 농도는 점차 감소했다. 반면, 화학적으로 불활성한 질소는 대기 중에 축적되기 시작하여 점차 주요 성분으로 자리 잡았다. 이 시기의 대기는 생명의 출현을 위한 전제 조건을 마련했다.

지구의 원시 해양은 대기 중 수증기가 응축되어 형성되기 시작했다. 지구 표면 온도가 충분히 낮아지면서, 대기 중에 풍부했던 수증기가 액체 상태의 물로 바뀌어 지표면에 떨어지기 시작한 것이다. 이 과정은 지구 형성 후 약 1억 년에서 2억 년 사이에 본격화된 것으로 추정된다[5]. 초기의 강우는 뜨거운 지표면에 닿자마자 다시 증발했지만, 지속적인 냉각과 함께 물이 축적되기 시작했다.
응축된 물은 처음에는 낮은 지형을 채우며 얕은 웅덩이를 만들었고, 점차 깊은 분지를 채워 최초의 바다를 형성했다. 이 물의 상당 부분은 지구 내부에서 방출된 것으로, 화산 활동을 통해 대기로 방출된 수증기가 기원이다. 또한, 탄소질 콘드라이트와 같은 일부 유형의 운석이나 혜성이 지구에 물을 공급했을 가능성도 제기되지만, 그 기여도는 내부 기원에 비해 상대적으로 작은 것으로 본다.
초기 바다는 현대의 바다와 화학적 성질이 크게 달랐다. 당시 대기가 이산화탄소와 질소, 메테인 등이 풍부했기 때문에, 빗물은 탄산을 포함한 약산성이었다. 이 산성 비는 뜨거운 현무암질 지각을 빠르게 풍화시켜 다양한 이온을 용출시켰다. 결과적으로 초기 해수는 나트륨, 마그네슘, 칼슘, 칼륨, 염소 이온 등이 풍부했지만, 전체적인 염분 농도는 오늘날보다 낮았을 것으로 추정된다.
초기 해양의 형성은 지구 환경 진화에 결정적인 전환점이었다. 물은 암석권의 풍화와 침식을 촉진했고, 대기 중 가스를 용해시켜 대기 조성 변화에 영향을 미쳤다. 또한, 액체 상태의 물이 존재하는 환경은 이후 생명체가 출현하고 진화할 수 있는 가장 중요한 조건을 제공하게 된다.
지구 표면이 충분히 냉각되면서, 대기 중의 수증기가 응축하여 최초의 강우가 시작되었다. 이 과정은 지구 형성 후 약 1억 년에서 2억 년 사이에 일어난 것으로 추정된다. 뜨거운 화산 가스로 방출된 수증기는 초기 대기를 구성하는 주요 성분 중 하나였으며, 표면 온도가 응결점 이하로 떨어지면서 액체 상태의 물로 변하기 시작했다.
초기 강우는 지표를 적시기보다는 뜨거운 암석 표면에 닿자마자 다시 증발하는 사이클을 반복했을 가능성이 높다. 그러나 지속적인 냉각과 강우가 이어지면서, 지표의 낮은 지형에 물이 고이기 시작했고, 이는 최초의 원시 해양을 형성하는 기반이 되었다. 이 단계의 강수는 오늘날의 비와는 달리 매우 산성일 수 있었는데, 대기 중에 풍부했던 염화수소, 황화수소 등의 가스가 녹아 들어갔기 때문이다.
과정 단계 | 주요 메커니즘 | 결과 |
|---|---|---|
대기 냉각 | 지구 표면 및 대기권 온도 하강 | 수증기의 포화 증기압 도달 |
응결 핵 형성 | 대기 중의 먼지 입자 또는 화산재 제공 | 수증기 액적화 촉진 |
강우 시작 | 응결된 물방울의 성장과 낙하 | 지표로의 물 공급 |
지표 집적 | 낮은 지형으로의 유입과 증발-강수 순환 | 초기 수계(水界) 형성 |
이러한 응축과 강우 과정은 단순히 물을 공급하는 것을 넘어, 지표의 화학적 풍화를 촉진하고 용해 및 침전 작용을 통해 해양과 대기의 조성을 서서히 변화시켰다. 또한, 물의 순환은 지구의 열 균형을 조절하는 중요한 역할을 시작하게 되었다.
초기 바다는 지구의 물리적·화학적 과정이 종합적으로 작용하여 형성된 독특한 화학적 환경을 지녔다. 이 바다는 오늘날의 바다와는 근본적으로 다른 성질을 가지고 있었으며, 그 구성은 주로 화산 활동을 통해 대기 중으로 방출된 다양한 가스들이 응축되어 생성된 강우와, 지표를 구성하는 암석과의 상호작용에 의해 결정되었다. 초기 해수는 염화수소, 플루오린화 수소 같은 강산성 가스가 녹아들어 강한 산성을 띠었을 것으로 추정된다. 이러한 산성 조건은 지각을 구성하는 규산염 광물과 반응하여 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘 등의 양이온을 용출시켰다.
양이온의 용출과 더불어, 염소, 브로민, 황 같은 음이온은 주로 화산 가스에서 기원했다. 특히 염소는 염화수소 형태로 대기에 풍부하게 존재했으며, 이는 해수에 녹아 염화물 이온의 주요 공급원이 되었다. 시간이 지남에 따라 산성 해수는 규산염 광물과의 반응을 통해 중화되었고, 용해된 이온들의 농도가 점차 증가하여 오늘날 바닷물의 특성에 가까워져 갔다. 그러나 초기 해양은 아직 현대 해양처럼 높은 염분 농도를 갖추지 못한 상태였다.
초기 바다의 화학적 성질을 이해하는 데 중요한 단서를 제공하는 것은 대양 지각을 구성하는 현무암과 같은 고대 암석의 기록이다. 또한, 호주의 질록 산맥에 분포하는 약 35억 년 전의 쇄설성 침전물은 당시 이미 액체 상태의 물이 존재했음을 보여준다. 이 퇴적암 내부의 화학적 퇴적물을 분석한 결과, 초기 해수가 나트륨과 칼륨 이온은 상대적으로 적고, 칼슘과 철 이온은 더 풍부한 특이한 이온 조성을 가졌을 가능성이 제기되기도 한다.
주요 특징 | 추정된 원인 또는 기원 |
|---|---|
강산성 | 화산 가스(염화수소, 플루오린화 수소 등)의 용해 |
양이온 (Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺) | 산성 해수에 의한 규산염 암석의 풍화 |
음이온 (Cl⁻, Br⁻) | 주로 화산 기원의 할로겐 가스 |
낮은 염분도 | 현대 해양에 비해 이온 축적 기간이 짧음 |
환원적 환경 | 대기 중 산소 부재 및 용해된 이철(Fe²⁺) 존재 |
이러한 화학적 조건, 특히 산소가 없는 환원성 환경과 다양한 무기물의 존재는 후에 생명의 기원에 필요한 유기 화합물 생성 및 축적에 중요한 장을 제공했다. 초기 해양은 단순한 염수 덩어리가 아니라, 지구의 지질학적·대기적 진화와 생명 탄생의 무대가 된 역동적인 화학 시스템이었다.

광합성을 수행하는 최초의 생명체, 특히 남세균의 출현은 지구 대기의 구성에 근본적인 변화를 가져왔다. 약 35억 년에서 27억 년 전 사이에 등장한 이 미생물들은 햇빛, 물, 이산화탄소를 이용하여 유기물을 합성하면서 부산물로 산소를 대기 중으로 방출하기 시작했다[6]. 그러나 초기에 생성된 산소는 해수에 용존된 철 이온과 같은 환원성 물질과 반응하여 침전되었으며, 이는 대륙 곳곳에 광대한 쇄설성 철광상을 형성하는 원인이 되었다. 따라서 이 시기에는 대기 중 산소 농도가 극히 낮은 상태로 유지되었다.
이러한 상태는 약 24억 년 전에 일어난 대산소사건으로 급격히 전환되었다. 해수 내 대부분의 환원성 물질이 산소와 반응하여 소모된 후, 광합성에 의해 생성된 산소가 더 이상 제거되지 않고 대기 중에 축적되기 시작한 것이다. 이 사건은 지질 기록에서 산화된 철층의 형성과 함께 황 동위원소 비율의 급격한 변화로 확인된다. 대기 중 산소 농도의 상승은 당시 지구 생태계에 심오한 영향을 미쳤다. 산소 호흡을 하지 못하는 많은 혐기성 생물에게는 치명적인 환경 변화였으나, 한편으로는 보다 효율적인 산소 호흡을 가능하게 하는 진화적 압력을 제공했다.
대산소사건 이후 산소 농도는 지질 시대에 따라 변동을 거듭하며 점진적으로 증가해 왔다. 다음 표는 주요 산소 증가 사건과 그 추정 농도를 보여준다.
시기 (억 년 전) | 사건 | 대략적 대기 산소 농도 (현대 대기 기준) |
|---|---|---|
약 24 | 대산소사건 시작 | 1% 미만에서 약 1-2%로 상승 |
약 6-8 | 다세포 생물의 다양화 | 약 5-10% 수준으로 증가 |
약 3-4 | 고생대 후기 (석탄기) | 최대 약 35%에 달했을 것으로 추정[7] |
현재 | 현대 대기 | 약 21% |
이러한 산소 대기로의 전환은 오존층의 형성을 촉진하여 지표면에 도달하는 유해한 자외선을 차단했고, 결국 더 복잡한 다세포 생물이 육상으로 진출할 수 있는 결정적인 조건을 마련했다.
광합성을 수행하는 생명체의 출현은 지구 대기 조성에 근본적인 변화를 가져왔다. 약 35억 년에서 27억 년 전 사이에 나타난 시아노박테리아와 같은 초기 광합성 생물은 태양 에너지를 이용하여 물과 이산화탄소로부터 유기물을 합성하면서 부산물로 산소를 대기 중으로 방출하기 시작했다[8]. 이 과정은 초기에 생성된 산소가 해수에 용존된 철 이온과 반응하여 캐나다의 슈퍼오어 크랫론이나 호주의 해머슬리 분지와 같은 지역에 광대한 밴드형 철광층을 형성시키는 결과를 낳았다. 이 철광층은 대기로 방출된 산소가 즉시 광물과 화학적으로 결합하여 제거되었음을 보여주는 결정적인 지질학적 증거이다.
초기에는 광합성에 의해 생성된 산소가 해양과 지각의 환원성 물질(철, 황 등)에 의해 빠르게 소모되었기 때문에 대기 중 산소 농도는 현저히 낮은 수준에 머물렀다. 이 시기를 '산소 위기' 또는 '산소 재앙'이라고도 부르며, 당시의 혐기성 생물에게 산소는 독성 물질에 가까웠다. 그러나 시간이 지남에 따라 해양과 육지의 환원성 물질이 대부분 산화되자, 광합성에 의해 지속적으로 방출되는 산소가 더 이상 완전히 소모되지 않고 대기 중에 점차 축적되기 시작했다.
이러한 산소 축적은 약 24억 년 전에 일어난 대산소사건으로 이어져 대기 중 산소 농도가 급격히 상승하는 전환점을 마련했다. 이 사건은 광합성 생물의 번성과 함께 지구의 화학적 환경이 변화한 결과였다. 산소 농도 증가는 생물권에 혁명적인 영향을 미쳐, 효율적인 산소 호흡을 하는 진핵 생물의 출현과 다양화를 가능하게 하는 동시에, 대기 상층부에 오존층이 형성되어 지표면에 도달하는 유해한 자외선을 차단하는 중요한 역할을 하게 되었다.
약 24억 년에서 22억 년 전 사이에 일어난 대산소사건은 지구 대기의 구성과 지구 생태계에 근본적인 변화를 가져온 사건이다. 이 사건은 광합성을 수행하는 남세균과 같은 초기 생명체의 번성으로 인해 대기 중에 산소가 급격히 축적되기 시작하면서 발생했다. 그 이전의 대기는 주로 질소, 이산화탄소, 메테인, 수증기 등으로 이루어진 환원성 대기였으나, 이 사건을 계기로 산화성 대기로 전환되었다.
대산소사건의 직접적인 증거는 대륙괴에서 발견되는 띠철광층의 형성과 소멸에서 찾을 수 있다. 띠철광층은 해수에 용해된 이온 상태의 철이 산소와 반응하여 불용성의 산화철로 침전되어 형성된 퇴적층이다. 약 18억 년 전을 기점으로 이러한 퇴적층의 형성이 급격히 줄어들었는데, 이는 해양에 용해되어 있던 철이 모두 산화되어 침전되었고, 이후 대기와 해양에 자유 산소가 남아 있게 되었음을 시사한다[9]. 또한, 적색층과 같은 산화 환경에서 형성되는 퇴적암의 출현도 대기 중 산소 증가를 지시하는 중요한 지질학적 기록이다.
이 산소의 급증은 당시 존재하던 대부분의 혐기성 생물에게는 치명적인 환경 변화였다. 자유 산소는 그들에게 독성이 강했기 때문에 대량 멸종을 초래했을 것으로 추정된다. 반면, 산소를 이용하는 효율적인 에너지 생산 방식인 호흡을 가능하게 했으며, 이는 보다 복잡한 진핵생물의 등장과 진화에 결정적인 계기를 제공했다. 또한, 대기 중 산소가 증가하면서 오존층이 형성되기 시작했고, 이는 지표에 도달하는 유해한 자외선을 차단하여 생명체가 육상으로 진출할 수 있는 환경적 토대를 마련했다.
주요 사건 | 시기 (약) | 의미 및 영향 |
|---|---|---|
광합성 생명체 출현 | 30억 년 전 이상 | 대기 중 산소 생산 시작 |
대산소사건 시작 | 24억 년 전 | 자유 산소의 대기-해양 체계 내 축적 시작 |
띠철광층 형성 정지 | 18억 년 전 | 해양 내 용존 철의 고갈, 자유 산소의 본격적 존재 |
오존층 형성 | 대산소사건 이후 | 지표면 자외선 차단, 생명의 육상 진출 기반 마련 |
대산소사건은 생명 활동이 지구 전체의 화학적 환경을 근본적으로 바꿀 수 있음을 보여주는 최초의 사례이다. 이 사건은 생물권과 대기권, 수권, 암석권이 서로 긴밀하게 상호작용하는 지구 시스템 과학의 핵심 개념을 잘 설명한다.

지구의 초기 역사를 재구성하기 위해 과학자들은 여러 가지 방법을 종합적으로 사용한다. 가장 직접적인 증거는 지구 자체의 지질학적 기록에서 찾을 수 있다. 지르콘과 같은 매우 오래된 광물은 방사성 동위원소 연대 측정을 통해 44억 년 전까지의 정보를 보존하고 있다[10]. 또한, 그린스톤 벨트와 같은 고대 암석은 초기 지각과 해양의 존재, 그리고 당시의 환경 조건에 대한 단서를 제공한다.
운석 분석은 태양계 형성 당시의 물질을 연구하는 핵심 도구이다. 특히 탄소질 콘드라이트 운석은 지구와 다른 행성들을 구성한 원시 물질의 성분을 보여준다. 이 운석들의 화학적 및 동위원소 조성은 지구의 원시 물질이 어떤 것이었는지, 그리고 퇴적암이나 화성암과 같은 지구 암석과 어떻게 다른지 비교할 수 있게 한다.
컴퓨터 모델링은 이러한 물리적 증거들을 이론과 결합하는 데 중요한 역할을 한다. 행성 충돌, 마그마 바다의 냉각, 대기 탈출 과정, 그리고 대류와 같은 역학적 과정을 수치 시뮬레이션함으로써, 관찰된 증거와 일치하는 시나리오를 탐색하고 검증할 수 있다. 예를 들어, 거대 충돌 가설(지구와 테이아의 충돌로 달이 형성되었다는 이론)은 컴퓨터 모델링을 통해 그 타당성이 지속적으로 평가받고 있다.
이러한 다양한 방법들로부터 얻은 증거들은 다음 표와 같이 종합된다.
연구 방법 | 주요 증거 원천 | 제공하는 정보 |
|---|---|---|
지질학적 기록 | 최초의 지각 및 해양 형성 시기, 초기 환경 조건 | |
운석 분석 | 탄소질 콘드라이트 운석 등 | 태양계 원시 물질의 조성, 지구 물질의 기원 |
컴퓨터 모델링 | 행성 역학, 화학 반응 시뮬레이션 | 형성 과정의 물리적·화학적 메커니즘 검증 |
지질학적 기록은 지구 초기 역사를 연구하는 가장 직접적인 증거를 제공한다. 가장 오래된 암석인 지르콘 결정은 약 44억 년 전까지 거슬러 올라가며, 이 결정 내부의 산소 동위원소 비율 분석을 통해 당시에 이미 액체 상태의 물이 존재했음을 시사한다[11]. 또한 그린스톤 벨트와 같은 고대의 퇴적암 층은 원시 해양의 존재와 초기 퇴적 작용을 입증한다.
화석 기록은 생명체의 출현과 대기 변화를 연결 짓는 결정적 단서가 된다. 스트로마톨라이트는 약 35억 년 전의 것으로 추정되는 가장 오래된 생물학적 구조물 중 하나로, 광합성을 하는 시아노박테리아의 군집체이다. 이들의 광합성 활동은 대기 중 산소 농도를 서서히 증가시키는 원동력이 되었다. 대산소사건 직전 시기의 대철층 형성은 해수에 용해되어 있던 이산화철이 산소와 반응하여 침전된 결과로, 대기 중 산소 농도 증가의 간접적 증거로 해석된다.
연구자들은 다양한 지질학적 표지자들을 종합하여 대기 조성의 변화를 재구성한다.
시기 (대략) | 주요 지질학적/화석 기록 | 시사하는 대기 환경 |
|---|---|---|
44억 년 전 | 지르콘 결정 내 산소 동위원소 | 액체 상태 물 존재 가능성 |
38억 년 전 이전 | 가장 오래된 퇴적암(이수아 그린스톤 벨트) | 원시 해양 및 퇴적 작용 시작 |
35억 년 전 ~ 25억 년 전 | 스트로마톨라이트 화석 | 광합성 미생물의 존재, 국소적 산소 생산 |
30억 년 전 ~ 24억 년 전 | 대규모 대철층 형성 | 해수 내 산소와 철의 반응, 대기 중 산소 농도는 여전히 낮음 |
약 24억 년 전 | 대철층 형성 중단, 적색층 형성 시작 | 대기 중 자유 산소 농도 현저히 증가(대산소사건) |
이러한 기록들은 지구 대기가 환원성 상태에서 산화성 상태로 변모하는 장구한 과정을 보여준다. 최근 연구는 더 정교한 동위원소 분석 기술과 미세 화석 분석을 통해 생명체와 대기, 해양 간의 복잡한 상호작용을 더욱 세밀하게 파악하고 있다.
운석, 특히 콘드라이트 운석은 태양계 초기 물질의 조성을 보존하고 있어 지구 형성 연구의 중요한 기준점을 제공한다. 이 운석들은 태양 성운에서 응축된 최초의 고체 물질로 간주되며, 지구와 다른 행성들의 구성 물질 원형에 가깝다. 과학자들은 운석 내 방사성 동위원소의 비율과 희토류 원소 패턴을 분석하여 지구 물질의 기원과 응집 시기를 추정한다. 또한 운석 내에 포획된 고령의 광물 입자는 태양계 형성 직후의 조건에 대한 직접적인 증거가 된다.
컴퓨터 모델링은 이러한 물리적 증거들을 통합하고 지구 형성의 역학적 과정을 재구성하는 핵심 도구이다. N체 시뮬레이션은 미행성체들의 충돌과 병합 과정을 모의하여 행성 성장의 타임라인과 메커니즘을 제시한다. 또한 유체역학 모델은 거대 충돌 사건[12]의 결과나 마그마 바다의 냉각, 핵-맨틀 분화 과정에서의 원소 분배를 계산한다. 대기 진화 연구에서는 광탈기 모델을 통해 태양풍에 의한 초기 대기 소실 속도를, 그리고 화학 평형 계산을 통해 화산 가스로부터 2차 대기가 형성되는 과정을 시뮬레이션한다.
이 두 방법론은 상호 보완적으로 활용된다. 운석 분석으로 얻은 화학적 및 동위원소적 제약 조건들은 컴퓨터 모델의 초기 입력값과 결과 검증의 기준으로 사용된다. 반대로, 모델링을 통해 도출된 가설, 예를 들어 특정 원소가 지구 핵으로 얼마나 침강했을지에 대한 예측은 운석 데이터와의 비교를 통해 검토된다. 최근에는 고해상도 모델과 정밀한 운석 분석 데이터의 결합을 통해 지구의 물과 휘발성 물질의 기원에 대한 논의[13]가 더욱 심화되고 있다.

현대 지구 대기는 주로 질소와 산소로 구성된 혼합 기체층이다. 이는 지구 역사 초기의 원시 대기와는 완전히 다른 성분을 가지며, 생명체의 활동에 의해 크게 변모한 결과물이다.
대기의 주요 구성 성분과 부피 비율은 다음과 같다.
기체 | 부피 비율 (%) | 주요 역할/특성 |
|---|---|---|
질소 (N₂) | 약 78.08 | 대기의 기본 성분, 생물권의 필수 원소 |
산소 (O₂) | 약 20.95 | 호흡과 연소에 필수, 오존층 형성 |
아르곤 (Ar) | 약 0.93 | 비활성 기체 |
이산화탄소 (CO₂) | 약 0.04* | 온실효과, 식물의 광합성 원료 |
네온 (Ne), 헬륨 (He) 등 | 미량 | 비활성 기체 |
[14]]와 직접적인 연관이 있다.]
이 대기는 질량과 온도 분포에 따라 여러 층으로 나뉜다. 가장 아래층인 대류권은 날씨 현상이 일어나며, 고도가 올라갈수록 기온이 하강한다. 그 위의 성층권에는 오존층이 존재하여 유해한 자외선을 흡수한다. 더 상층에는 중간권과 열권, 외기권이 있으며, 각 층은 기온 변화와 화학적 특성이 뚜렷이 구분된다.
대기는 지구 표면을 보호하고 기후를 조절하는 핵심 역할을 한다. 온실 효과를 통해 표면 온도를 유지하며, 유성체의 대부분을 소각시키고, 생명체에 필요한 기체를 공급한다. 또한 대기의 순환은 열과 수분을 지구 전역에 분배하여 다양한 기후대를 형성하는 원동력이 된다.