Планеты земной группы. 9
Министерство образования и науки
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Кафедра естествознания
Контрольное задание
РЕФЕРАТ
по дисциплине «Концепции современного естествознания»
тема «Планеты земной группы»
Выполнила студентка
заочной формы обучения
специальности менеджмент организации
1 курса МО-2007/2-6 группы
№ студенческого билета
(зачетной книжки) ____________ ________________________
Проверил преподаватель
_____________________
(ученая степень, звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
Москва – 2009
Содержание
Введение
В наше время, когда человечество встало на почву исследования необъятных космических пространств, когда в повседневной человеческой жизни все большую роль начинают играть комические технологии, никто более не может оставаться в стороне от этих преобразований, без которых практически невозможен дальнейший прогресс современного общества.
Сегодня, на рубеже третьего тысячелетия, ломаются представления о космосе как о чем-то недосягаемом и далеком. Космос становится неотъемлемой частью человеческой жизни и именно поэтому проблема понимания окружающего нас мира является особенно актуальной. Кроме того, наблюдение большого разнообразия небесных тел, находящихся на разных фазах эволюционного процесса, позволяет составить более ясную картину развития нашей планеты, представить ее место в окружающем мире. Естественно, для этой цели лучше рассматривать планеты наиболее близкие к Земле по большому количеству признаков — планеты земной группы. Это — Меркурий, Венера и Марс.
Целью данной работы является подробное описание именно этих небесных тел. При этом я попытаюсь раскрыть как общие черты этих планет, так и их индивидуальные особенности. По моему мнению, такой подход к проблеме, поможет понять общие процессы, происходящие на планетах, так же как и влияния, оказываемые на эволюционный процесс такими факторами, как расстояние от Солнца, химический состав почвы и атмосферы, физические размеры и т.д.
Кроме того, на сегодняшний день, вопрос о том, является ли Земля единственной планетой, способной создать условия, подходящие для существования жизни, остается так же открытым. Одним из способов решения этого вопроса является изучение окружающих нас планет.
Хотя я не ставлю перед собой задачу подробного описания Земли, но с целью получения более полных представлений о природе и климате обсуждаемых планет, так же как и об эволюционных процессах, происходящих на них, необходимо затронуть и эту тему.
В следствие того, что
некоторые планеты и
Рассмотрение каждой планеты строится по одному общему плану, включающему в себя общие сведения о планете и физические свойства, описание атмосферы (естественно если таковая присутствует), и наконец, геологическое развитие небесного тела.
Общая характеристика
Планеты, относящиеся к земной группе - Меркурий, Венера, Земля, Марс - имеют небольшие размеры и массы, средняя плотность этих планет в несколько раз превосходит плотность воды; они медленно вращаются вокруг своих осей; у них мало спутников (у Меркурия и Венеры их вообще нет, у Марса - два, у Земли - один).
Сходство планет земной группы не исключает и некоторого различия. Например, Венера, в отличие от других планет, вращается в направлении, обратном ее движению вокруг Солнца, причем в 243 раза медленнее Земли. Период обращения Меркурия (т. е. год этой планеты) только на 1/3 больше периода его вращения вокруг оси. Углы наклона осей к плоскостям их орбит у Земли и у Марса примерно одинаковы, но совсем иные у Меркурия и Венеры. Такие же, как у Земли, времена года есть, следовательно, на Марсе, хотя почти в два раза продолжительнее, чем на Земле.
Возможно к планетам земной группы отнести и далекий Плутон - самую маленькую из 9 планет. Средний диаметр Плутона около 2260 км. Лишь вдвое меньше диаметр Харона - спутника Плутона. Поэтому не исключено, что система Плутон - Харон, как и система Земля - Луна, представляет собой "двойную планету".
Сходства и различия обнаруживаются также в атмосферах планет земной группы. В отличие от Меркурия, который, как и Луна, практически лишен атмосферы, Венера и Марс обладают ею. Венера имеет очень плотную атмосферу, в основном состоящую из углекислого газа и сернистых соединений. Атмосфера Марса наоборот чрезвычайно разрежена и также бедна кислородом, азотом. Давление у поверхности Венеры почти в 100 раз больше, а у Марса почти в 150 раз меньше, чем у поверхности Земли.
Температура у поверхности
Венеры очень высокая (около 500°С) и
остается все время почти одинаковой.
Высокая температура
Газ в атмосферах планет земной группы находится в непрерывном движении. Нередко во время пылевых бурь, которые длятся по нескольку месяцев, огромное количество пыли поднимается в атмосферу Марса. Ураганные ветры зафиксированы в атмосфере Венеры на высотах, где расположен облачный слой (от 50 до 70 км над поверхностью планеты), но вблизи поверхности этой планеты скорость ветра достигает всего лишь нескольких метров в секунду.
Планеты земной группы, подобно
Земле и Луне, имеют твердые
поверхности.
Поверхность Меркурия, изобилующая кратерами,
очень напоминает лунную. "Морей"
там меньше, чем на Луне, причем они небольшие.
Как и на Луне, большинство кратеров образовались
в результате падений метеоритов. Там,
где кратеров немного, мы видим сравнительно
молодые участки поверхности. Каменистая
пустыня и множество отдельных камней
видны на первых фототелевизионных панорамах,
переданных с поверхности Венеры автоматическими
станциями серии "Венера". Радиолокационные
наземные наблюдения обнаружили на этой
планете множество неглубоких кратеров,
диаметры которых от 30 до 700 км. В целом
эта планета оказалась наиболее гладкой
из всех планет земной группы, хотя и на
ней есть большие горные массивы и протяженные
возвышенности, вдвое превышающие по размерам
земной Тибет.
Почти 2/3 поверхности Земли занимают океаны,
но на поверхности Венеры и Меркурия воды
нет. Изобилует кратерами и поверхность
Марса. Особенно много их в южном полушарии
планеты. Темные области, занимающие значительную
часть поверхности планеты, получили название
морей. Диаметры некоторых морей превышают
2000 км. Возвышенности, напоминающие земные
континенты, представляющие собой светлые
поля оранжево-красного цвета, названы
материками. Как и на Венере, здесь есть
огромные вулканические конусы. Высота
наибольшего из них - Олимпуса - превышает
25 км, диаметр кратера 90 км. Диаметр основания
этой гигантской конусообразной горы
более 500 км. О том, что миллионы лет назад
на Марсе происходили мощные вулканические
извержения и смещались поверхностные
пласты, свидетельствуют остатки лавовых
потоков, огромные разломы поверхности
(один из них - Маринер - тянется на 4000 км),
многочисленные ущелья и каньоны.
Земля - одна из основных стихий мироздания, наряду с Огнём, Воздухом и Водой. Значительная часть сюжетов с участием обожествлённой Земли содержится в космогонических мифах, рассказывающих о первоначальной божественной паре - Небе и Земле, союз которых послужил началом жизни во вселенной и от которого произошли остальные боги. Персонифицированная в образе богини - супруги Неба - Земля фигурирует в мифология почти всех народов (исключением является древнеегипетский гелиопольский миф о сотворении мир, в котором Землю олицетворяет бог Геб, супруг Нут (Неба), женского божества).
Планета Земля
Земля как одна из планет Солнечной
системы на первый взгляд ничем не
примечательна. Это не самая большая,
но и не самая малая из планет.
Она не ближе других к солнцу,
но и не обитает на периферии
планетной системы. И всё же Земля обладает
одной уникальной особенностью – на ней
есть жизнь. Однако при взгляде на Землю
из космоса это не заметно. Хорошо видны
облака, плавающие в атмосфере. Сквозь
просветы в них различимы материки. Большая
же часть Земли покрыта океанами.
Появление жизни, живого вещества – биосферы
– на нашей планете явилось следствием
её эволюции. В свою очередь биосфера оказала
значительное влияние на весь дальнейший
ход природных процессов. Так, не будь
жизни на Земле, химический состав её атмосферы
был бы совершенно иным.
Несомненно, всестороннее изучение Земли имеет громадное значение для человечества, но знания о ней служат также своеобразной отправной точкой при изучении остальных планет земной группы.
Эволюция Земли
Вопрос ранней эволюции Земли тесно связан с теорией её происхождения. Сегодня известно, что наша планета образовалась около 4.6 млрд. лет назад. В процессе формирования Земли из частиц протопланетного облака постепенно увеличивалась её масса. Росли силы тяготения, а следовательно, и скорости частиц, падавших на планету. Кинетическая энергия частиц превращалась в тепло, и Земля всё сильнее разогревалась. При ударах на ней возникали кратеры, причём выбрасываемое из них вещество уже не могло преодолеть земного тяготения и падало обратно. Чем крупнее были падавшие тела, тем сильнее они нагревали Землю. Энергия удара освобождалась не на поверхности, а на глубине, равной примерно двум поперечникам внедрившегося тела. А так как основная масса на этом этапе поставлялась планете телами размером в несколько сот километров, то энергия выделялась в слое толщиной порядка 1000 км. Она не успевала излучится в пространство, оставаясь в недрах Земли. В результате температура на глубинах 100 – 1000 км могла приблизиться к точке плавления. Дополнительное повышение температуры, вероятно, вызывал распад короткоживущих радиоактивных изотопов. По-видимому, первые возникшие расплавы представляли собой смесь жидких металлов: железа, никеля и серы. Расплав накапливался, а затем вследствие более высокой плотности просачивался вниз, постепенно формируя земное ядро. Таким образом, дифференциация (расслоение) вещества Земли могла начаться ещё на стадии её формирования. Ударная переработка поверхности и начавшаяся конвекция, несомненно, препятствовали этому процессу. Но определённая часть более тяжёлого вещества всё же успевала опуститься под перемешиваемый слой. В свою очередь дифференциация по плотности приостанавливала конвекцию и сопровождалась дополнительным выделением тепла, ускоряя процесс формирования различных зон в Земле.
Предположительно ядро сформировалось за несколько сот миллионов лет. При постепенном остывании планеты богатый никелем железоникелевый сплав, имеющий высокую температуру плавления, начал кристаллизоваться – так зародилось твёрдое внутреннее ядро. К настоящему времени оно составляет 1.7% массы Земли. В расплавленном внешнем ядре сосредоточено около 30% земной массы.
Развитие других оболочек продолжалось гораздо дольше и в некотором отношении не закончилось до сих пор.
Литосфера сразу после своего образования имела небольшую толщину и была очень не устойчивой. Она снова поглощалась мантией, разрушалась в эпоху великой бомбардировки (от 4.2 до 3.9 млрд. лет назад), когда Земля, как и Луна, подвергалась ударам очень крупных и довольно многочисленных метеоритов. На Луне и сегодня можно увидеть свидетельства метеоритной бомбардировки – многочисленные кратеры и моря (области, заполненные излившейся магмой). На нашей планете активные тектонические процессы и воздействие атмосферы и гидросферы практически стёрли следы этого периода.
Около 3.8 млрд. лет назад сложилась первая лёгкая и, следовательно, «непотопляемая» гранитная кора. В то время планета уже имела воздушную оболочку и океаны; необходимые для их образования газы усиленно поставлялись из недр Земли в предшествующий период. Атмосфера тогда состояла в основном из углекислого газа, азота и водяных паров, кислорода в ней было мало, но он вырабатывался в результате, во-первых, фотохимической диссоциации воды и, во-вторых, фотосинтезирующей деятельности простых организмов, таких, как сине – зелёные водоросли.
600 млн. лет назад на Земле
было несколько подвижных
Что ждёт Землю в будущем? На этот вопрос можно ответить лишь с большой степенью неопределённости, абстрагируя как от возможного внешнего, космического влияния, так и от деятельности человечества, преобразующего окружающую среду, причём не всегда в лучшую сторону.
В конце концов недра Земли остынут до такой степени, что конвекция в мантии и, следовательно, движение материков (а значит, и горообразование, извержение вулканов, землетрясения) постепенно ослабнут и прекратятся. Выветривание со временем сотрёт неровности земной коры, и поверхность планеты скроется под водой. Дальнейшая её судьба будет определятся среднегодовой температурой. Если она значительно понизится, то океан замёрзнет и Земля покроется ледяной коркой. Если же температура повысится (а скорее к этому и приведёт возрастающая светимость Солнца), то вода испарится, обнажив равную поверхность планеты. Очевидно, ни в том, ни в другом случае жизнь человечества на Земле будет уже не возможна, по крайней мере, в нашем современном представлении о ней.
Внутреннее строение
Не просто «заглянуть» в недра Земли. Даже самые глубокие скважины на суше едва преодолевают 10 – километровый рубеж, а под водой удаётся, пройдя осадочный чехол, проникнуть в базальтовый фундамент не более чем на 1.5 км. Однако нашёлся другой способ. Как в медицине рентгеновские лучи позволяют увидеть внутренние органы человека, так при исследовании недр планеты на помощь приходят сейсмические волны. Скорость сейсмических волн зависит от плотности и упругих свойств горных пород, через которые они проходят. Более того, они отражаются от границ между пластами пород разного типа и преломляются на этих границах. По записям колебаний земной поверхности при землятресениях – сейсмограммам – было установлено, что недра Земли состоят из трёх основных частей: коры, оболочки (мантии) и ядра.
Кора отделяется от оболочки отчётливой границей, на которой скачкообразно возрастают скорости сейсмических волн, что вызвано резким повышением плотности вещества. Эта граница носит название раздел Мохоровичича (иначе – поверхность Мохо или раздел М) по фамилии сербского сейсмолога, открывшего её в 1909 г. Толщина коры непостоянна, она изменяется от нескольких километров в океанических областях до нескольких десятков километров в горных районах материков. В самых грубых моделях Земли кору представляют в виде однородного слоя толщиной порядка 35 километров. Ниже, до глубины примерно 2900 км, расположена мантия. Она, как и земная кора, имеет сложное строение.
Ещё в XIX столетии стало ясно, что у Земли должно быть плотное ядро. Действительно, плотность наружных пород земной коры составляет около 2800 кг/м3 для гранитов и примерно 3000 кг/м3 для базальтов, а средняя плотность нашей планеты – 5500 кг/м3. В то же время существуют железные метеориты со средней плотностью 7850 кг/м3 и возможна ещё более значительная концентрация железа. Это послужило основанием для гипотезы о железном ядре Земли. А в начале XX в. были получены первые сейсмологические свидетельства его существования.
Граница между ядром и мантией наиболее отчётливая. Она сильно отражает продольные (Р) и поперечные (S) сейсмические волны и преломляет Р-волны. Ниже этой границы скорость Р-волны резко падает, а плотность вещества возрастает: от 5600 кг/м3 до 10000 кг/м3. S-волны ядро вообще не пропускает. Это означает, что вещество там находится в жидком состоянии.
Есть и другие свидетельства в пользу гипотезы о жидком железном ядре планеты. Так, открытое в 1905г. изменение магнитного поля Земли в пространстве и по интенсивности привело к заключению, что оно зарождается в глубинах планеты. Там сравнительно быстрые движения могут происходить, не вызывая катастрофических последствий. Наиболее вероятный источник такого поля – жидкое железо (т.е. проводящее токи) ядро, где возникают движения, действующие по механизму самовозбуждающегося динамо. В нём должны существовать токовые петли, грубо напоминающие витки провода в электромагните, которые и генерируют различные составляющие геомагнитного поля.
В 30–е гг. сейсмологи установили, что
у Земли есть и внутреннее,
твёрдое ядро. Современное значение глубины
границы между внутренним и внешним ядрами
примерно 5150 км. Граница наружной зоны
Земли – расположена на глубине порядка
70 км. Литосфера включает в себя как земную
кору, так и часть верхней мантии. Этот
жёсткий слой объединяется в единое целое
его механическими свойствами. Литосфера
расколота примерно на десять больших
плит, на границах которых случается подавляющее
число землетрясений. Под литосферой на
глубинах от 70 до 250 км существует слой
повышенной текучести – так называемая
астеносфера Земли. Жёсткие литосферные
плиты плавают в «астеносферном океане».
В астеносфере температура мантийного
вещества приближается к температуре
его плавления. Чем глубже, тем выше давление
и температура. В ядре Земли давление превышает
3600 кбар, а температура – 6000 °С.
Тепловая энергия планеты
О высокой температуре земных недр учёные догадывались давно. Об этом свидетельствовали и вулканические извержения, и рост температуры при погружении в глубокие шахты. В среднем у поверхности Земли её увеличение составляет 20 градусов на километр.
Тепловая энергия земных недр выделяется с поверхности планеты в виде теплового потока, который измеряется количеством тепла, выделяемого с единицы площади за единицу времени. Измерить тепловой поток Земли с достаточной точностью удалось только во второй половине XX века.
Континентальную земную кору можно представить в виде 15 – километрового слоя гранита, лежащего на слое базальта такой же толщины. Концентрация радиоактивных изотопов, служащих источниками тепла, в гранитах и базальтах хорошо изучена. Это прежде всего радиоактивный калий, уран и торий. Подсчитано, что при их распаде выделяется примерно 130 Дж/(см год). В тоже время средний тепловой поток, который равен 130 – 170 Дж/(см год). Следовательно, он почти полностью определяется тепловыделением в гранитном и базальтовом слоях.
С океанической корой всё обстоит иначе. Она значительно тоньше континентальной, и основу её составляет 5 – 6 –километровый базальтовый слой. Распад содержащихся в нём радиоактивных элементов даёт всего около 10 Дж/(см год). Однако, когда специалисты измерили тепловой поток на океанах, он оказался примерно таким же, как и на материках.
Сегодня установлено, что основная
часть тепла поступает в
Неравенство температур различных слоёв в ней приводит к активному перемешиванию вещества: более холодное и, соответственно, более плотное тонет, более горячее всплывает. Это так называемая тепловая конвекция.
Большинство современных исследователей
указывают на три возможных источника
энергии для поддержания теплов
Тектоника плит
Ещё в 1912 г. немецкий исследователь Альфред Вегенер выдвинул гипотезу дрейфа континентов. На эту идею его натолкнули поразительное соответствие очертаний береговых линий материков Африки и Южной Америки, а также явные следы глобального изменения климата в прошлом во многих регионах мира. Но гипотеза поначалу была отвергнута научным сообществом, так как не указывала причин дрейфа. В 30 – е гг. английский геолог Артур Холмс предложил объяснить движение континентов тепловой конвекцией. В 50 – гг., когда широко проводились исследования дна океана, гипотеза о крупны горизонтальных перемещениях в литосфере получила новые подтверждение. Значительную роль в этом сыграло изучение магнитных свойств пород, слагающих океаническое дно.
Ещё в начале XX в. было установлено,
что намагниченность
Имелись также данные о перемене полярности: северный магнитный полюс Земли становился южным, и наоборот. Зарегистрировано 16 инверсий магнитных полюсов за последние несколько миллионов лет. (Причины такой переполюсировки до сих пор окончательно не выяснены, предположительно её вызвали процессы, происходившие в жидком ядре.). И, как оказалось, график этих инверсий свидетельствовал в пользу крупномасштабных перемещений материков.
Магнитная съёмка тихоокеанского дна
в 1955 и 1957 гг. обнаружила простирающиеся
почти параллельно с севера на
юг «полосы» с магнитными полями аномальной
напряжённости. А в 1963 г. были открыты
полосовые магнитные аномалии, вытянутые
параллельно хребту Карлсберг в
Индийском океане. К этому времени уже
стала довольно известной гипотеза, выдвинутая
в 1960г. профессором Принстонского университета
(США) Гарри Хессом и названная позже гипотезой
спрединга, или «расширения морского дна».
По ней, горячая полурасплавленная мантийная
масса поднимается под срединно – океаническими
хребтами, распространяется в стороны
от них в виде мощных потоков, которые
разрывают и расталкивают плиты литосферы
в разные стороны. Мантийное вещество
заполняет образовавшиеся с обеих сторон
от хребтов трещины – рифты.
На площадь поверхности Земли (как и её
объём) практически не изменилась за время
её существования. Поэтому если новые
участки поверхности наращиваются вдоль
хребтов, то где-нибудь они должны и уничтожаться.
Вероятнее всего, это происходит в глубоководных
океанских желобах. Эти так называемые
зоны субдукции (поглощения) расположены
вдоль вулканических дуг, протянувшихся
в Тихом океане от Аляски вдоль Алеутских
островов к Японии, Марианским островам
и Филиппинам вплоть до Новой Зеландии
и вдоль берегов Америки. Когда в этих
зонах земная кора опускается до глубины
100 – 150 км, часть вещества плавится, образуя
магму, которая затем в виде лавы прорывается
наверх и извергается в вулканах.
Таким образом, земная кора создаётся в рифтовых зонах океанов, как ленточный конвейер, движется со средней скоростью 5 см в год, постепенно остывая.
Гипотеза спрединга может
Первые же магнитные карты тихоокеанского дна у берегов Северной Америки, в районе хребта Хуан-де-Фука, показали наличие зеркальной симметрии. Ещё более симметричная картина обнаружена с обеих сторон центрального хребта в Атлантическом океане.
Используя концепцию дрейфа материков, известную сегодня как «новая глобальная тектоника», можно восстановить взаимное расположение континентов в далёком прошлом. Оказывается, 200 млн. лет назад она составляли единый материк.
Атмосфера Земли
В настоящее время Земля обладает атмосферой массой примерно 5.15*10 кг., т.е. менее миллионной доли массы планеты. Вблизи поверхности она содержит 78.08% азота, 20.05% кислорода, 0.94% инертных газов, 0.03% углекислого газа и в незначительных количествах другие газы.
Давление и плотность в
Выше 1000 км. Находятся радиационные пояса. Их тоже можно рассматривать как часть атмосферы, заполненную очень энергичными ядрами атомов водорода и электронами, захваченными магнитным полем планеты.
Гидросфера Земли
Вода покрывает более 70% поверхности земного шара, а средняя глубина Мирового океана около 4 км. Масса гидросферы примерно 1.46*10 кг. Это в 275 раз больше массы атмосферы, но лишь 1/4000 от массы всей Земли.
Гидросферу на 94% составляют воды Мирового океана, в которых растворены соли (в среднем 3.5%), а также ряд газов. Верхний слой океана содержит 140 трлн. тонн углекислого газа, а растворённого кислорода – 8 трлн. тонн.
Марс назвали в честь бога войны за свой кроваво-красный цвет, который сразу же бросается в глаза и еще более интенсивен при наблюдениях в телескоп. К сожалению, это название оказалось весьма символическим, когда на рубеже нашего столетия, именно из-за этой планеты среди астрономов разгорелись настоящие баталии. На одной из сражающихся сторон был Персиваль Ловелл, несший знамя, впервые поднятое Скипарелли, и его сторонники, на другой - значительная часть аcтрономического мира. Поводом для баталий послужили марсианские "каналы", которые наблюдал Скипарелли и Ловелл.
Планета Марс
Физические характеристики
Орбита Марса лежит
Планета имеет средний диаметр 6,780 км,
что составляет приблизительно половину
размера Земли, и почти вдвое больше размера
Луны. Из-за вращения, планета немного
приплюснута у полюсов, имея фактический
диаметр 6,794 км в экваторе и 6,752 км в направлении
полюсов. Средняя плотность планеты (3.9
г/см3), ниже, чем плотность Земли (5.5 г/см3).
У Марса два спутника: Фобос и Деймос. Диаметр
каждого из них всего несколько километров.
Спутники Марса, возможно, являются астероидами,
когда-то попавшими в поле притяжения
планеты, или оставшимися частями материи,
из которой сформировался Марс.
Атмосфера и климат
Главные составляющие Марсианской атмосферы - двуокись углерода (95.3 %), азот (2.7 %), и аргон (1.6%). Малые количества кислорода, окиси углерода, водяного пара, и других веществ составляют остальную часть. Среднее поверхностное давление атмосферы - меньше одной сотой среднего поверхностного давления атмосферы Земли, и оно изменяется в зависимости от времени года и высотой. Марсианская атмосфера подвергается суточным и сезонным резким изменениям температуры. Они составляют в среднем приблизительно 220 K и изменяется от 145 K в течение полярной ночи до 300 K в области экватора в течение полудня при перигелии.
