Состав и строение Земли. 2

    Глава 1. Строение Земли.

    1.1.  Внутреннее строение Земли.

    Чтобы понять каким образом геологи  создали модель строения Земли, надо знать основные свойства и их параметры, характеризующие все части Земли. К таким свойствам (или характеристикам) относятся:

    1. Физические - плотность, упругие магнитные свойства, , давление и температура.

    2. Химические - химический состав и  химические соединения, распределение  химических элементов в Земле.

Исходя  из этого, определяется выбор методов  исследования состава и строения Земли. Кратко рассмотрим их.

    Прежде  всего, отметим, что все методы разделяются  на:

  • прямые - опираются на непосредственное изучение минералов и горных пород и их размещении в толщах Земли;
  • косвенные - основаны на изучении физических и химических параметров минералов, пород и толщ с помощью приборов.

     Прямыми методами мы можем изучить лишь верхнюю  часть Земли, т.к. самая глубокая скважина (Кольская) достигла~12 км. О  более глубоких частях можно судить по вулканическим извержениям.

     Глубинное внутреннее строение Земли изучается косвенными методами, в основном комплексом геофизических методов. Рассмотрим основные из них.

     1.Сейсмический метод (греч. сейсмос - трясение) - опирается на явление возникновения и распространения упругих колебаний (или

сейсмических  волн) в различных средах. Упругие колебания возникают в Земле при землетрясениях, падениях метеоритов или взрывах и начинают распространяться с разной скоростью от очага их возникновения (очага землетрясения) до поверхности Земли. Выделяют два типа сейсмических волн:

1-продольные P-волны (самые быстрые), проходят  через все среды - твердые и  жидкие;

2-поперечные S-волны, более медленные и проходят  только через твердые среды.

    Сейсмические  волны при землетрясениях возникают  на глубинах от 10 км до 700 км. Скорость сейсмических волн зависит от упругих свойств и плотности горных пород, которые они пересекают. Достигая поверхности Земли, они как бы просвечивают ее и дают представление о той среде, которую пересекли. Изменение скоростей дает представление о неоднородности и расслоенности Земли. Кроме изменения скоростей, сейсмические волны испытывают преломление, проходя через неоднородные слои или отражение от поверхности, разделяющей слои.

    2.Гравиметрический метод основан на изучении ускорения силы тяжести Dg, которое зависит не только от географической широты, но и от плотности вещества Земли. На основании изучения этого параметра установлена неоднородность в распределении плотности в разных частях Земли.

    3.Магнитометрический метод - основан на изучении магнитных свойств вещества Земли. Многочисленные измерения показали, что различные горные породы отличаются друг от друга по магнитным свойствам. Это приводит к образованию участков с неоднородными магнитными

 свойствами, которые позволяют судить о  строении Земли.

    Сопоставляя все характеристики, ученые создали модель строения Земли, в которой выделяют три главные области (или геосферы):

1-Земная  кора, 2-Мантия Земли, 3-Ядро Земли.

Каждая  из них в свою очередь разделяется  на зоны или слои. Рассмотрим их и  основные параметры суммируем в таблице.

     1.Земная кора. Толщина Земной коры (внешней оболочки) изменяется от нескольких километров (в океанических областях) до нескольких десятков километров (в горных районах материков). Сфера земной коры очень небольшая, на ее долю приходится всего около 0,5% общей массы планеты.

               Параметры  

Геосферы

Глубина поверхностираздела, км Название  границы Скорость  распространения

сейсмических  волн

Vp Vs
 
Плотность

г/см3

Химический

состав

Земная кора            33 Мохоровичича 5.5-7.4 3.2-4.3 2.8 O, Si, Al
                   

Мантия                  

верхняя                 

нижняя    

слой  В   слой С 

слой D            

410

950

2700

2900

           _

           _

           _

Гуттенберга

7.9-9.0

9.0-11.4

11.4-13.6

13.6

4.5-5.0

5.0-6.4

6.4-7.3

7.3

3.7

4.6

5.5-5.7

перидотиты

дуниты

Si, Mg, Fe

оксиды

пиролит

               внешнее    слой Е

Ядро    переходная слой F

             внутреннее     слой G

4980

5120

6371

          _

Лемана

          _

8.1-10.4

10.4-9.5

11.2-11.3

         _

         _

         _

9.7-10.0

11.5

12.5-13

Fe+Ni+FeO

FeS-троилит

Fe+Ni

                 

 Таблица 1.1. Внутреннее строение Земли.

     От  низлежащей мантии земную кору отделяет во вмогом еще загадочный Слой Мохо (назван так в честь сербского сейсмолога Мохоровичича, открывшего его в 1909 году), в котором скорость распространения сейсмических волн скачкообразно увеличивается.

     2.Мантия Земли подразделяется на верхнюю (со слоями: В и С) и нижнюю (слой D).

     На  долю Мантии приходится около 67% общей массы планеты. Твердый слой верхней мантии, распространяющийся до различных глубин под океанами и континентами, совместно с земной корой называют литосферой - самой жесткой оболочкой Земли. Под ней отмечен слой, где наблюдается некоторое уменьшение скорости распространения сейсмических волн, что говорит о своеобразном состоянии вещества. Этот слой, менее вязкий и более пластичный по отношению к выше и ниже лежащим слоям, называют астеносферой. Считается, что вещество мантии находится в непрерывном движении, и высказывается предположение, что в относительно глубоких слоях мантии с ростом температуры и давления происходит переход вещества в более плотные модификации.

В нижней мантии на глубине 2900 км отмечается резкий скачок не только в скорости продольных волн, но и в плотности, а поперечные волны сдесь исчезают совсем, что указывает на смену вещественного состава пород. Это внешняя граница ядра Земли.

     3. Ядро - подразделяется на внешнее (слой Е) и внутреннее (слой G), между которыми располагается переходная зона - слой F.

  Земное ядро открыто в 1936 году. Получить его изображение было

7

чрезвычайно трудно из-за малого числа сейсмических волн, достигавших его и возвращавшихся к поверхности. Кроме того, экстремальные  температуры и давления ядра долгое время трудно было воспроизвести в лаборатории. 

  Железо - элемент, который соответствует сейсмическим свойствам ядра и обильно распространен во Вселенной, чтобы представить в ядре планеты приблизительно 35% ее массы. По современным данным, внешнее ядро представляет собой вращающиеся потоки расплавленного железа и никеля, хорошо проводящие электричество. Именно с ним связывают происхождение земного магнитного поля, считая, что, электрические токи, текущие в жидком ядре, создают глобальное магнитное поле. Слой мантии, находящийся в соприкосновении с внешним ядром, испытывает его влияние, поскольку температуры в ядре выше, чем в мантии. Местами этот слой порождает огромные, направленные к поверхности Земли тепломассопотоки - плюмы.

     Внутреннее  твердое ядро не связано с мантией. Полагают, что его твердое состояние, несмотря на высокую температуру, обеспечивается гигантским давлением в центре Земли. Высказываются предположения о том, что в ядре помимо железоникелевых сплавов должны присутствовать и более легкие элементы, такие как кремний и сера, а возможно, кремний и кислород. Вопрос о состоянии ядра 3емли до сих пор остается дискуссионным. По мере удаления от поверхности увеличивается сжатие, которому подвергается вещество. Расчеты показывают, что в земном ядре давление может достигать 3 млн. атм. При зтом многие вещества как бы металлизируются - переходят в металлическое состояние.

    Границей  между мантией и ядром называется раздел Гуттенберга.

    О химическом составе Земли и ее геосфер дают представление:

1- химический  состав земной коры,

2 - химический  состав метеоритов.

     Химический  состав земной коры изучен достаточно детально – известен ее валовый химический состав и роль химических элементов в минерало- и породообразовании. Труднее обстоит дело с изучением химического состава мантии и ядра. Прямыми методами мы этого пока сделать не можем. Поэтому применяют сравнительный подход. Исходным положением является предположение о протопланетном сходстве между составом метеоритов, упавших на землю, и внутренних геосфер Земли.

     Все метеориты, попавшие на Землю, по составу делятся на типы:

1-железные, состоят из Ni и 90% Fe;

2-железокаменные (сидеролиты) состоят из Fe и силикатов,

3-каменные, состоящие из Fe-Mg силикатов и включений  никелистого железа.

    На  основании анализа метеоритов, экспериментальных исследований и теоретических расчетов ученые предполагают (по таблице), что химический состав ядра - это никелистое железо. Правда, в последние годы высказывается точка зрения, что кроме Fe-Ni в ядре могут быть примеси S, Si или О. Для мантии химический спектр определяется Fe-Mg силикатами, т.е. своеобразный оливино-пироксеновый пиролит слагает нижнюю мантию, а верхнюю - породы ультраосновного состава.

    Химический  состав земной коры включает максимальный спектр химических элементов, который  выявляется в многообразии минеральных видов, известных к настоящему времени. Количественное соотношение между химическими элементами достаточно велико. Сравнение наиболее распространенных элементов в земной коре и мантии показывает, что ведущую роль играют Si, Al и О2.

    Таким образом, рассмотрев основные физические и химические

    характеристики  Земли, мы видим, что их значения неодинаковы, распределяются зонально. Тем самым, давая представление о неоднородном строении Земли.

    1.2. Типы Земной коры.

    Рассмотренные нами ранее типы горных пород - магматические, осадочные и метаморфические участвуют в строении земной коры. По своим физико-химическим параметрам все породы земной коры группируются в три крупных слоя. Снизу вверх это: 1-базальтовый, 2-гранито-гнейсовый, 3-осадочный. Эти слои в земной коре размещены неравномерно. Прежде всего, это выражается в колебаниях мощности каждого слоя. Кроме того, не во всех частях наблюдается полный набор слоев. Поэтому более детальное изучение позволило по составу, строению и мощности выделить четыре типа земной коры: 1-континентальный, 2-океанский, 3-субконтинентальный, 4-субокеанский.

    1. Континентальный  тип- имеет мощность 35-40 км до 55-75 км в горных сооружениях, содержит в своем составе все три слоя. Базальтовый слой состоит из пород типа габбро и метаморфических пород амфиболитовой и гранулитовой фаций. Называется он так потому, что по физическим параметрам он близок базальтам. Гранитный слой по составу - это гнейсы и

    9

гранито-гнейсы.

    2.Океанский тип - резко отличается от континентального мощностью (5-20 км, средняя 6-7 км) и отсутствием гранито-гнейсового слоя. В его строении участвуют два слоя: первый слой осадочный, маломощный (до 1 км), второй слой - базальтовый. Некоторые ученые выделяют третий слой, который является продолжением второго, т.е. имеет базальтовый состав, но сложен ультраосновными породами мантии, подвергшихся серпентинизации.

    3.Субконтинентальный  тип - включает все три слоя и этим близок к континентальному. Но отличается меньшей мощностью и составом гранитного слоя (меньше гнейсов и больше вулканических пород кислого состава). Этот тип встречается на границе континентов и океанов с интенсивным проявлением вулканизма.

    4. Субокеанский тип - располагается в глубоких прогибах земной коры (внутриконтинентальные моря типа Черного и Средиземного). От океанского типа отличается большей мощностью осадочного слоя до 20-25 км.

    Проблема  формирования земной коры.

    По  Виноградову- процесс формирования земной коры происходил по принципу зонной плавки. Суть процесса: вещество Протоземли, близкое к метеоритному, в результате радиоактивного прогрева расплавлялось и более легкая силикатная часть поднималась к поверхности, а Fe-Ni концентрировалась в ядре. Таким образом, происходило формирование геосфер.

    Следует отметить, что земная кора и твердая часть верхней мантии объединяются в литосферу, ниже которой располагается астеносфера.

    Тектоносфера - это литосфера и часть верхней мантии до глубин 700км (т.е. до глубины самых глубоких очагов землетрясений). Названа так потому, что здесь происходят основные тектонические процессы, определяющие перестройку этой геосферы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

Глава 2. Состав Земли. 

2.1. Атмосфера Земли.

     Происхождение атмосферы Земли. Атмосфера начала образовываться вместе с формированием Земли. В процессе эволюции планеты и по мере приближения ее параметров к современным значениям произошли принципиально качественные изменения ее химического состава и физических свойств. Согласно эволюционной модели, на раннем этапе Земля находилась в расплавленном состоянии и около 4,5 млрд. лет назад сформировалась как твердое тело. Этот рубеж принимается за начало геологического летоисчисления. С этого времени началась медленная эволюция атмосферы. Некоторые геологические процессы, (например, излияния лавы при извержениях вулканов) сопровождались выбросом газов из недр Земли. В их состав входили азот, аммиак, метан, водяной пар, оксид СО и диоксид СО2 углерода. Под воздействием солнечной ультрафиолетовой радиации водяной пар разлагался на водород и кислород, но освободившийся кислород вступал в реакцию с оксидом углерода, образуя углекислый газ. Аммиак разлагался на азот и водород. Водород в процессе диффузии поднимался вверх и покидал атмосферу, а более тяжелый азот не мог улетучиться и постепенно накапливался, становясь основным компонентом, хотя некоторая его часть связывалась в молекулы в результате химических реакций). Под воздействием ультрафиолетовых лучей и электрических разрядов смесь газов, присутствовавших в первоначальной атмосфере Земли, вступала в химические реакции, в результате которых происходило образование органических веществ, в частности аминокислот. С появлением примитивных растений начался процесс фотосинтеза, сопровождавшийся выделением кислорода. Этот газ, особенно после диффузии в верхние слои атмосферы, стал защищать ее нижние слои и поверхность Земли от опасных для жизни ультрафиолетового и рентгеновского излучений. Согласно теоретическим оценкам, содержание кислорода, в 25 000 раз меньшее, чем сейчас, уже могло привести к формированию слоя озона со всего лишь вдвое меньшей, чем сейчас, концентрацией. Однако этого уже достаточно, чтобы обеспечить весьма существенную защиту организмов от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей.  
 
 
 

     11

 

     В зависимости от распределения температуры атмосферу Земли подразделяют на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу и экзосферу. Давление и плотность воздуха в атмосфере Земли с высотой убывают.

     Вероятно, что в первичной атмосфере содержалось много углекислого газа. Он расходовался в ходе фотосинтеза, и его концентрация должна была уменьшаться по мере эволюции мира растений, а также из-за поглощения в ходе некоторых геологических процессов. Поскольку парниковый эффект связан с присутствием углекислого газа в атмосфере, колебания его концентрации являются одной из важных причин таких крупномасштабных климатических изменений в истории Земли, как ледниковые периоды.

     Присутствующий  в современной атмосфере гелий  большей частью является продуктом радиоактивного распада урана, тория и радия. Эти радиоактивные элементы испускают a-частицы, которые представляют собой ядра атомов гелия. Поскольку в ходе радиоактивного распада электрический заряд не образуется и не исчезает, с образованием каждой a-частицы появляются по два электрона, которые, рекомбинируя с a-частицами, образуют нейтральные атомы гелия. Радиоактивные элементы содержатся в минералах, рассеянных в толще горных пород, поэтому значительная часть гелия, образовавшегося в результате радиоактивного распада, сохраняется в них, очень медленно улетучиваясь в атмосферу.

     12

     Некоторое количество гелия за счет диффузии поднимается вверх в экзосферу, но благодаря постоянному притоку  от земной поверхности, объем этого  газа в атмосфере почти не меняется. На основании спектрального анализа света звезд и изучения метеоритов можно оценить относительное содержание различных химических элементов во Вселенной. Концентрация неона в космосе примерно в десять миллиардов раз выше, чем на Земле, криптона – в десять миллионов раз, а ксенона – в миллион раз. Отсюда следует, что концентрация этих инертных газов, по-видимому, изначально присутствовавших в земной атмосфере и не пополнявшихся в процессе химических реакций, сильно снизилась, вероятно, еще на этапе утраты Землей своей первичной атмосферы. Исключение составляет инертный газ аргон, поскольку в форме изотопа 40Ar он и сейчас образуется в процессе радиоактивного распада изотопа калия.

     Стандартная атмосфера. Модель (таблица значений основных параметров), соответствующая стандартным давлению у основания атмосферы Р0 и химическому составу, называется стандартной атмосферой. Точнее, это условная модель атмосферы, для которой заданы средние для широты 45° 32¢ 33² значения температуры, давления, плотности, вязкости и др. характеристик воздуха на высотах от 2 км ниже уровня моря до внешней границы земной атмосферы. Параметры средней атмосферы на всех высотах рассчитаны по уравнению состояния идеального газа и барометрическому закону в предположении, что на уровне моря давление равно 1013,25 гПа (760 мм рт. ст.), а температура 288,15 К (15,0° С). По характеру вертикального распределения температуры средняя атмосфера состоит из нескольких слоев, в каждом из которых температура аппроксимирована линейной функцией высоты. В самом нижнем из слоев – тропосфере (h £ 11 км) температура падает на 6,5° C каждым километром подъема. На больших высотах значение и знак вертикального градиента температуры меняются от слоя к слою. Выше 790 км температура составляет около 1000 К и практически не меняется с высотой.

Таблица 2.1. СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ. В таблице приведены: h – высота от уровня моря, Р – давление, Т – температура, r – плотность, N – число молекул или атомов в единице объема, H – шкала высоты, l – длина свободного пробега. Давление и температура на высоте 80–250 км, полученные по ракетным данным, имеют более низкие значения. Значения для высот, больших чем 250 км, полученные путем экстраполяции, не очень точны.
h (км) P (мбар) T (°К) r (г/см3) N (см–3) H (км) l (см)
0 1013 288 1,22· 10–3 2,55·1019 8,4 7,4·10–6
1 899 281 1,11·10–3 2,31·1019   8,1·10–6
2 795 275 1,01·10–3 2,10·1019   8,9·10–6
3 701 268 9,1·10–4 1,89·1019   9,9·10–6
4 616 262 8,2·10–4 1,70·1019   1,1·10–5
5 540 255 7,4·10–4 1,53·1019 7,7 1,2·10–5
6 472 249 6,6·10–4 1,37·1019   1,4·10–5
8 356 236 5,2·10-4 1,09·1019   1,7·10–5
10 264 223 4,1·10–4 8,6·1018 6,6 2,2·10–5
15 121 214 1,93·10–4 4,0·1018   4,6·10–5
20 56 214 8,9·10–5 1,85·1018 6,3 1,0·10–4
30 12 225 1,9·10–5 3,9·1017 6,7 4,8·10–4
40 2,9 268 3,9·10–6 7,6·1016 7,9 2,4·10–3
50 0,97 276 1,15·10–6 2,4·1016 8,1 8,5·10–3
60 0,28 260 3,9·10–7 7,7·1015 7,6 0,025
70 0,08 219 1,1·10–7 2,5·1015 6,5 0,09
80 0,014 205 2,7·10–8 5,0·1014 6,1 0,41
90 2,8·10–3 210 5,0·10–9 9·1013 6,5 2,1
100 5,8·10–4 230 8,8·10–10 1,8·1013 7,4 9
110 1,7·10–4 260 2,1·10–10 5,4·1012 8,5 40
120 6·10–5 300 5,6·10–11 1,8·1012 10,0 130
150 5·10–6 450 3,2·10–12 9·1010 15 1,8·103
200 5·10–7 700 1,6·10–13 5·109 25 3·104
250 9·10–8 800 3·10–14 8·108 40 3·105
300 4·10–8 900 8·10–15 3·108 50  
400 8·10–9 1000 1·10–15 5·107 60  
500 2·10–9 1000 2·10–16 1·107 70  
700 2·10–10 1000 2·10–17 1·106 80  
1000 1·10–11 1000 1·10–18 1·105 80  
 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ

Таблица 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ
Газ Объемное содержание, %
Водород H2 ~ 2·10–5
Кислород O2 21
Озон O3 ~ 10–5
Азот N2 78
Углекислый  газ CO2 3·10–5
Водяной пар H2O ~ 0,1
Угарный газ CO 1,2·10–4
Метан CH4 1,6·10–4
Аммиак NH3 ~ 10–5
Двуокись  серы SO2 ~ 5·10–9
Гелий He 5·10–4
Неон Ne 1,8·10–3
Аргон Ar 0,9
Криптон Kr 1,1·10–4
Ксенон Xe 8,7·10–6
Средняя молекулярная масса 28,8

     Тропосфера. Самый нижний и наиболее плотный слой атмосферы, в котором температура быстро уменьшается с высотой, называется тропосферой. Он содержит до 80% всей массы атмосферы и простирается в полярных и средних широтах до высот 8–10 км, а в тропиках до 16–18 км. Здесь развиваются практически все погодообразующие процессы, происходит тепловой- и влагообмен между Землей и ее атмосферой, образуются облака, возникают различные метеорологические явления, возникают туманы и осадки. Эти слои земной атмосферы находятся в конвективном равновесии и, благодаря активному перемешиванию имеют однородный химический состав, в основном, из молекулярных азота (78%) и кислорода (21%). В тропосфере сосредоточено подавляющее количество природных и техногенных аэрозольных и газовых загрязнителей воздуха. Динамика нижней части тропосферы толщиной до 2 км сильно зависит от свойств подстилающей поверхности Земли, определяющей горизонтальные и вертикальные перемещения воздуха (ветры), обусловленные передачей тепла от более нагретой суши, через ИК-излучение земной поверхности, которое поглощается в тропосфере, в основном, парами воды и углекислого газа (парниковый эффект). Распределение температуры с высотой устанавливается в результате турбулентного и конвективного перемешивания. В среднем оно соответствует падению температуры с высотой примерно на 6,5 К/км.

     15

     Скорость ветра в приземном пограничном слое сначала быстро растет с высотой, а выше она продолжает увеличиваться на 2–3 км/с на каждый километр. Иногда в тропосфере возникают узкие планетарные потоки (со скоростью более 30 км/с), западные в средних широтах, а вблизи экватора – восточные. Их называют струйными течениями. В тропосфере развиваются практически все погодообразующие процессы, происходит тепловой- и влагообмен между Землей и ее атмосферой, образуются облака и т.д.  

      Стратосфера. Через тропопаузу, в среднем на высотах от 12 до 50 км, тропосфера переходит в стратосферу. В нижней части, на протяжении около 10 км, т.е. до высот около 20 км, она изотермична (температура около 220 К). Затем она растет с высотой, достигая максимума около 270 К на высоте 50–55 км. Здесь находится граница между стратосферой и выше лежащей мезосферой, называемая стратопаузой.

     В стратосфере значительно меньше водяных паров. Все же иногда наблюдаются  – тонкие просвечивающие перламутровые  облака, изредка возникающие в  стратосфере на высоте 20–30 км. Перламутровые облака видны на темном небе после захода и перед восходом Солнца. По форме перламутровые облака напоминают перистые и перисто-кучевые облака.

     Средняя атмосфера (мезосфера). На высоте около 50 км с пика широкого температурного максимума начинается мезосфера. Причиной увеличения температуры в области этого максимума является экзотермическая (т.е. сопровождающаяся выделением тепла) фотохимическая реакция разложения озона: О3 + hv ® О2 + О. Озон возникает в результате фотохимического разложения молекулярного кислорода О2

О2 + hv ® О + О и последующей реакции тройного столкновения атома и молекулы кислорода с какой-нибудь третьей молекулой М.

О + О2 + М ® О3 + М

     Озон  жадно поглощает ультрафиолетовое излучение в области от 2000 до 3000Å, и это излучение разогревает атмосферу. Озон, находящийся в верхней атмосфере, служит своеобразным щитом, охраняющим нас от действия ультрафиолетового излучения Солнца. Без этого щита развитие жизни на Земле в ее современных формах вряд ли было бы возможным.

     В целом, на всем протяжении мезосферы  температура атмосферы уменьшается  до минимального ее значения около 180 К  на верхней границе мезосферы (называемой мезопауза, высота около 80 км). В окрестности  мезопаузы, на высотах 70–90 км, может  возникать очень тонкий слой ледяных кристаллов и частиц вулканической и метеоритной пыли,

Состав и строение Земли. 2