Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2012 в 19:48, реферат
Вопрос ранней эволюции Земли тесно связан с теорией ее происхождения. Сегодня известно, что наша планета образовалась около 4,5 млрд. лет назад. В процессе формирования Земли из частиц протопланетного облака постепенно увеличивалась ее масса. Росли силы тяготения, а следовательно, и скорости частиц, падавших на планету. Кинетическая энергия частиц превращалась в тепло, и Земля все сильнее разогревалась. При ударах на ней возникали кратеры, причем выбрасываемое из них вещество уже не могло преодолеть земного тяготения и падало обратно.
Эволюция Земли
Вопрос ранней эволюции Земли
тесно связан с теорией ее происхождения.
Сегодня известно, что наша планета образовалась
около 4,5 млрд. лет назад. В процессе формирования
Земли из частиц протопланетного облака
постепенно увеличивалась ее масса. Росли
силы тяготения, а следовательно, и скорости
частиц, падавших на планету. Кинетическая
энергия частиц превращалась в тепло,
и Земля все сильнее разогревалась. При
ударах на ней возникали кратеры, причем
выбрасываемое из них вещество уже не
могло преодолеть земного тяготения и
падало обратно.
Чем крупнее были падавшие объекты, 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 излучиться
в пространство, оставаясь в недрах Земли.
В результате температура на глубинах
100-1000 км могла приблизится к точке плавления.
Дополнительное повышение температуры,
вероятно, вызвал распад короткоживущих
радиоактивных изотопов.
По-видимому, первые возникшие расплавы
представляли собой смесь жидких 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
еще на стадии ее формирования. Ударная
переработка поверхности и начавшаяся
конвекция, несомненно, препятствовали
этому процессу. Но определенная часть
более тяжелого вещества все же успевала
опустится 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 образовалось за
несколько сот миллионов лет. При постепенном
остывании планеты богатый никелем железоникелевый
сплав, имеющий высокую температуру плавления,
начал кристализовываться - так (возможно)
зародилось твердое 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
неустойчивой. Она снова поглощалась мантией,
разрушалась в эпоху так называемой 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 стерли следы этого периода.
Около 3,8 млрд. лет назад сложилась первая
легкая 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-зеленые водоросли.
600 млн лет назад на Земле было несколько
подвижных континентальных плит, весьма
похожих на современные. Новый сверхматерик
Пангея появился значительно позже. Он
существовал 300-200 млн. лет назад, а затем
распался на части, которые и сформировали
нынешние материки.
Что ждет Землю в будущем? На этот вопрос
можно ответить лишь с большой степенью
неопределенности, абстрагируясь как
от возможного внешнего, космического
влияния, так и от деятельности человечества,
преобразующего окружающую среду, причем
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, землятрясения) постепенно ослабнут
и прекратятся. Выветривание со временем
сотрет неровности земной коры, и поверхность
планеты скроется под водой. Дальнейшая
ее судьба будет определяться среднегодовой
температурой. Если она значительно понизится,
то океан замерзнет и Земля покроется
ледяной коркой. Если же температура повысится
(а скорее всего именно к этому и приведет
возрастющая светимость Солнца), то вода
испарится, обнажив ровную поверхность
планеты. Очевидно, ни в том, ни в другом
случае жизнь человечества на Земле будет
уже невозможна, по крайней мере в нашем
современном представлении о ней.
Результат эволюции
В процессе эволюции возникли
атмосфера и гидросфера Земли. |