Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Геологическая эволюция

Итак, спустя всего 100 млн. лет после начала гравитационного захвата планетезималей, Земля накопила около 98% своей мас­сы и представляла собой однородный шар, состоящий из относительно легких силикатов (в основном SiO2) и тяжелых по сравнению с ними окислов железа (рис. 1а). Такое начальное состояние Земли лежит в основе концепции гомогенной аккумуляции. В настоящее время получила распространение другая концепция - ге­терогенной аккумуляции, в соответствии с которой уже на стадии первоначального накопления массы произошло выделение тяжелого ядра, окруженного относительно лег­кой мантией.

Вся последующая геологическая история представля­ет собой гравитационную дифференциацию (разделение) веществ, обладающих разной плотностью: железо «стека­ет» к центру Земли, образуя ядро, а силикаты и другие лег­кие вещества поднимаются к поверхности (рис. 1б). О том, насколько продвинулась во времени эволюция Зем­ли, говорят следующие цифры. В настоящее время ядро составляет 32% массы Земли, а в мантии осталось не так много железа (не более 5% массы Земли), которому пред­стоит перейти в ядро. Так что гравитационная дифферен­циация вещества Земли осуществилась уже на 87%. Расче­ты показывают, что ядро достигнет своей максимально воз­можной массы примерно через 1,0-1,5 млрд. лет, после чего геологическая эволюция Земли завершится (рис. 1в).

Мантия Ядро


Рис.1 Геологическая эволюция

Процесс формирования ядра сопровождается гранди­озными явлениями планетарного масштаба, среди кото­рых в первую очередь следует назвать конвекцию в ман­тии. Конвективные потоки вещества пронизывают всю мантию от ядра до поверхности Земли и имеют своей при­чиной архимедову силу, которая, как известно, уменьша­ет вес вещества, погруженного в жидкость. В результате вещества, более легкие, чем окружающая среда, всплыва­ют вверх, а более тяжелые — опускаются вниз. В рассмат­риваемом случае физическая причина архимедовой силы связана с тем, что железо теряют в первую очередь те слои мантии, которые ближе всего к ядру. Становясь легче, чем те, которые над ними, эти слои «всплывают» под действи­ем архимедовой силы. Необычность конвективных явле­ний в мантии заключается в том, что вещество мантии со­всем не похоже на жидкость. Достаточно вспомнить, что представляют собой типичные вещества верхней мантии — граниты и базальты. Тем не менее эти вещества по отноше­нию к долговременным нагрузкам ведут себя как настоя­щая жидкость, правда, с очень большой вязкостью. По­этому механические движения в мантии являются чрез­вычайно медленными, со средними скоростями порядка 0,1-10 см в год!

Эффективность конвективных процессов существенно повышается в результате разогрева недр Земли. Долгое время считалось, что основным источником тепловыде­ления в Земле является распад радиоактивных элементов, особенно таких, как 238U, 235U, 232Th, 40K. За все время существования этих источников Земля получила около 1031 Дж тепла. Однако оказывается, что почти в 1,5 раза большая энергия выделилась за счет гравитационной дифференциа­ции тяжелых и легких веществ (то есть за счет «опуска­ния» железа к центру Земли). Пренебрегая другими ис­точниками тепловыделения, такими как, например, при­ливное трение, можно сказать, что за все 4,6 млрд. лет существования в Земле выделилось -2,5 х 1031 Дж тепла. За это же время в космическое пространство Земля излу­чила всего около 0,5 х 1031 Дж. Значит, в Земле накопи­лось около 2 х 1031 Дж, что привело к разогреву и частич­ному плавлению земных недр.

Расчеты показывают, что для полного расплавления Зем­ли требуется около 3,2 х 1031 Дж внутренней энергии. С учетом сказанного выше, чтобы произошло расплавление нужно, чтобы в начале геологической эволюции у Земли уже было 1,2 х 1031 Дж энергии, а это соответствует средней темпера­туре 1600 К. Но мы уже говорили, что началь­ная температура протопланеты Земля, за исключением от­дельных зон, была 1200 К, то есть меньше 1600 К. Из этого следует важный вывод о том, что Земля никогда не была полностью расплавленной. Частичное плавление отдельных областей Земли имело и имеет место, например расплавлен­ным является внешнее ядро, близка к плавлению или даже содержит расплавы легкоплавких пород астеносфера.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Протопланетный период эволюции Земли | Периоды геологической истории, геохронологическая шкала
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 618; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.