- Любовные романы
- Фантастика и фэнтези
- Ненаучная фантастика
- Ироническое фэнтези
- Научная Фантастика
- Фэнтези
- Ужасы и Мистика
- Боевая фантастика
- Альтернативная история
- Космическая фантастика
- Попаданцы
- Юмористическая фантастика
- Героическая фантастика
- Детективная фантастика
- Социально-психологическая
- Боевое фэнтези
- Русское фэнтези
- Киберпанк
- Романтическая фантастика
- Городская фантастика
- Технофэнтези
- Мистика
- Разная фантастика
- Иностранное фэнтези
- Историческое фэнтези
- LitRPG
- Эпическая фантастика
- Зарубежная фантастика
- Городское фентези
- Космоопера
- Разное фэнтези
- Книги магов
- Любовное фэнтези
- Постапокалипсис
- Бизнес
- Историческая фантастика
- Социально-философская фантастика
- Сказочная фантастика
- Стимпанк
- Романтическое фэнтези
- Ироническая фантастика
- Детективы и Триллеры
- Проза
- Юмор
- Феерия
- Новелла
- Русская классическая проза
- Современная проза
- Повести
- Контркультура
- Русская современная проза
- Историческая проза
- Проза
- Классическая проза
- Советская классическая проза
- О войне
- Зарубежная современная проза
- Рассказы
- Зарубежная классика
- Очерки
- Антисоветская литература
- Магический реализм
- Разное
- Сентиментальная проза
- Афоризмы
- Эссе
- Эпистолярная проза
- Семейный роман/Семейная сага
- Поэзия, Драматургия
- Приключения
- Детская литература
- Загадки
- Книга-игра
- Детская проза
- Детские приключения
- Сказка
- Прочая детская литература
- Детская фантастика
- Детские стихи
- Детская образовательная литература
- Детские остросюжетные
- Учебная литература
- Зарубежные детские книги
- Детский фольклор
- Буквари
- Книги для подростков
- Школьные учебники
- Внеклассное чтение
- Книги для дошкольников
- Детская познавательная и развивающая литература
- Детские детективы
- Домоводство, Дом и семья
- Юмор
- Документальные книги
- Бизнес
- Работа с клиентами
- Тайм-менеджмент
- Кадровый менеджмент
- Экономика
- Менеджмент и кадры
- Управление, подбор персонала
- О бизнесе популярно
- Интернет-бизнес
- Личные финансы
- Делопроизводство, офис
- Маркетинг, PR, реклама
- Поиск работы
- Бизнес
- Банковское дело
- Малый бизнес
- Ценные бумаги и инвестиции
- Краткое содержание
- Бухучет и аудит
- Ораторское искусство / риторика
- Корпоративная культура, бизнес
- Финансы
- Государственное и муниципальное управление
- Менеджмент
- Зарубежная деловая литература
- Продажи
- Переговоры
- Личная эффективность
- Торговля
- Научные и научно-популярные книги
- Биофизика
- География
- Экология
- Биохимия
- Рефераты
- Культурология
- Техническая литература
- История
- Психология
- Медицина
- Прочая научная литература
- Юриспруденция
- Биология
- Политика
- Литературоведение
- Религиоведение
- Научпоп
- Психология, личное
- Математика
- Психотерапия
- Социология
- Воспитание детей, педагогика
- Языкознание
- Беременность, ожидание детей
- Транспорт, военная техника
- Детская психология
- Науки: разное
- Педагогика
- Зарубежная психология
- Иностранные языки
- Филология
- Радиотехника
- Деловая литература
- Физика
- Альтернативная медицина
- Химия
- Государство и право
- Обществознание
- Образовательная литература
- Учебники
- Зоология
- Архитектура
- Науки о космосе
- Ботаника
- Астрология
- Ветеринария
- История Европы
- География
- Зарубежная публицистика
- О животных
- Шпаргалки
- Разная литература
- Зарубежная литература о культуре и искусстве
- Пословицы, поговорки
- Боевые искусства
- Прочее
- Периодические издания
- Фанфик
- Военное
- Цитаты из афоризмов
- Гиды, путеводители
- Литература 19 века
- Зарубежная образовательная литература
- Военная история
- Кино
- Современная литература
- Военная техника, оружие
- Культура и искусство
- Музыка, музыканты
- Газеты и журналы
- Современная зарубежная литература
- Визуальные искусства
- Отраслевые издания
- Шахматы
- Недвижимость
- Великолепные истории
- Музыка, танцы
- Авто и ПДД
- Изобразительное искусство, фотография
- Истории из жизни
- Готические новеллы
- Начинающие авторы
- Спецслужбы
- Подростковая литература
- Зарубежная прикладная литература
- Религия и духовность
- Старинная литература
- Справочная литература
- Компьютеры и Интернет
- Блог
Природа космических тел Солнечной системы - Тимофеев Дмитрий Николаевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– наличие во многих районах Земли: Швеции, Финляндии, Ленинградской области, (Выборгский массив), Cибири, Америке гранита, образованного выпадением каменного града в массу расплавленной породы – гранита рапакиви. Порода состоит из крупных округлых или яйцевидных кристаллов («порфиробластов» или «овоидов») полевого шпата микроклина (рис. 6);
Рис. 6. Гранит рапакиви: 1-градины полевого шпата. https://zakrit-dver.livejournal.com/2482189.html
– наличие каменных шаров на целом ряде территорий.
Гипотеза образования каменных шаров
Гипотеза 3
На целом ряде территорий земного шара России, Казахстане, Новой Зеландии, Китае, в Израиле, Коста-Рики находят каменный или железный шар диаметром от десятка сантиметров до трех метров (рис. 7). До настоящего времени убедительного объяснения природы происхождения шаров не было.
Рис. 7. Каменные шары: 1- Камчатский край; 2- на острове Чампа Земли Франца-Иосифа. Фото с сайта: http://ukhtoma.ru/dinamic10.htm;: 3- в Волгоградской степи. фото с сайта: http://magov.net/blog/4244.html; 4-Коста-Рики. Фото с сайта: http://aribut.ru/forum/6-53-1
В настоящее время известны только одни условия при которых вещество естественным путём приобретает форму шара, это когда оно в фазе жидкости находится в условиях невесомости. Такое явление могут наблюдать космонавты, когда вода, вылитая в воздух собирается в форму шара и такие шары плавают в невесомости по космическому аппарату.
В земных условиях в ряде технологий давно используют эффект образования частиц шаровидной формы, например при изготовлении свинцовой дроби в дроболитейных башнях расплавленный свинец разбрызгивается на верху башни, капли свинца пока летят вниз при падении в условиях близких к невесомости приобретают форму шариков и в такой форме застывают, превращаясь в дробь.
Шары могут образовываться как из жидкого, так и газообразного вещества.
В соответствии с законом Кричевского Большакова смеси газов, в условиях высокого давления, расслаиваются с образованием границ раздела. В этих условиях газ имеет высокую плотность, например, если воздух сжать в десять тысяч раз, то он будет иметь плотность примерно 12 г/см3, что больше плотности свинца (11.3 г/см3).
Для образования шаров из камня, например кварца, необходимо чтобы он находился в жидком состоянии, а следовательно температура его должна быть выше температурой плавления ~1713°С. Или чтобы он находился в газообразном состоянии при температуре выше температуры кипения 2590°С. Такая высокая температура на всей поверхности Земли при нынешнем состоянии Солнечной системы невозможна.
Предлагается гипотеза, по которой шары природного происхождения и образовались в условиях, когда поверхность Земли была раскалена мощным излучением взрыва сверхновой звезды.
4.5 миллиарда лет назад Земля вращалась вокруг нейтронной звезды, которая взорвалась. В результате такого взрыва поток световой энергии на Землю увеличился от десяти тысяч до ста миллионов раз. Такое облучение, продолжавшееся до 45 суток, расплавило и испарило породы на всей поверхности Земли, создав горячую и тяжелую атмосферу. Давление на поверхности океана жидкого камня Земли вероятно составило 2000—4000 атм. А плотность испарённой каменной атмосферы могла составлять более 2 г/см3.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Земля продолжала вращаться облучалась и кипела по всей поверхности, а разность температур на облучаемой и ночной поверхности была значительной, что приводило к мощнейшим ураганам, перемешивающим слои разных пород газовой атмосферы силикатов, солей, металлов, руд. В этих условиях образование эмульсии, в которой шары из одних газообразных пород оказались во взвешенном состоянии в толще жидкой или газообразной другой породы, весьма вероятно. При этом образование шаров в среде газов намного более вероятно по той причине, что температурный диапазон кварца в состоянии жидкости довольно узок от температуры плавления 1713°С до температуры кипения 2590°С, всего 877°С, в то время как в газообразном состоянии кварц может находится и при 10 и при 20 тысяч градусов и выше. Мощности света для нагрева до столь высоких температур достаточно, поскольку если в нормальном состоянии мощность солнечного света, падающего на Землю, составляет примерно 1 киловатт на квадратный метр, то взрыв сверхновой даст мощность, до величины в сто миллионов киловатт на квадратный метр. Яркость свечения Земли при такой температуре с единицы поверхности может быть больше, чем яркость Солнца в настоящее время.
Предлагается модель, в которой могут образоваться каменные шары в среде газообразной соли.
Из закона Авогадро следует, что при одинаковом давлении плотности веществ в газообразном состоянии будут одинаковы если одинаковы их атомные (молекулярные) веса. Такое положение будет в сочетании кварца и поваренной соли поскольку их молекулярные веса практически равны (SiO2 молекулярный вес равен 28.086+15.9994+15.9994=60.0844, молекулярный вес NaCl 22.98977 +35.453 = 58.44277) Газообразные скопления кварца находились в газообразной среде соли во взвешенном состоянии, а поверхностное натяжение заставляло эти массы приобрести форму шаров рис.8.
Рис. 8. Упрощенная картина слоёв газовой атмосферы с образованием каменных шаров: 1- расплавленный гранит; 2- слой газообразного кварца; 3 – шары газообразного кварца; 4 – слой газообразной соли хлористого натрия; 5 – слой другого газообразного вещества, например кислорода; 6 – слой газообразной соли хлористого калия; 7 – шары в слое хлористого калия.
Температура в газовом слое соли хлористого натрия была несколько выше температуры кипения кварца (2950° C). При охлаждении Земли, после прекращения излучения взрыва сверхновой, каменные шары вмёрзли в пласт соли и сохранялись там миллиарды лет. Кроме кварца в пласте газообразной соли могли находиться, во взвешенном состоянии, другие вещества с близким атомным (молекулярным) весом, например железо а. в. 55.847, кобальт а. в. 58.9332, никель а. в. 58.71… Изменения со временем состава загрязнений соли приводило к нарастанию на кварцевый шар слоёв с разным содержанием примесей. Может в газовом шаре оказаться и летучее вещество, например сернистый ангидрид SO2, имеющий молекулярный вес 64, после затвердения со временем такой шар оказывался полым. Такие шары также находят. Могут формироваться шары и в слое хлористого калия, но там будет вещество шаров с атомным (молекулярным) весом близким к 74.55.
Эта гипотеза объясняет природу образования каменных и железных шаров, а наличие этих шаров подтверждает гипотезу облучения Земли взрывом сверхновой.
Червяк в яблоке считает, что весь мир
состоит из сочной и сладкой мякоти.
Подойдем к этому вопросу разумней.
Критика существующих представлений о составе элементов Солнечной системы
Принятые оценки состава космических тел Солнечной системы противоречивы. Существующие представления о составе Земли взяты из результатов анализа вещества метеоритов, которое ранее считалось реликтовым веществом Солнечной системы первичного пылевого облака. Дополнительно использовалась информация о составе фотосферы Солнца. Однако, по убеждению многих, состав Солнца совершенно иной, чем, например, Земли. Оно, по их мнению, из водорода и гелия. Как такое может быть, если вся Солнечная система образовалась из одного облака пыли и газов? Для спасения такой концепции появилась гипотеза О. Ю. Шмидта о якобы захвате роя гуляющих по космическому пространству планет Солнцем. Но состав других планет, по мнению ряда авторов, совсем не похож на состав Земли. Получилась полная неразбериха. Попробуем разобраться в этом беспорядке. Прежде всего, необходимо отказаться от представлений, что состав всей Земли и состав метеоритов схожи. Многочисленные исследования показали, что при конденсации веществ в вакууме в условиях образования реликтового космического вещества получается достаточно рыхлая масса подобная снегу или саже. Но найденные на Земле метеориты, по которым и проведена оценка состава Земли, имеют структуру не конденсированного из вакуума, а переплавленного вещества. Вещество метеоритов соответствует вулканическим породам поверхностей планет, а встречающиеся иногда метеориты из хондритов близки к структуре слежавшейся лунной пыли, и содержат аналогичные стекловидные шарики. Вулканические породы являются легкой фракцией вещества Земли и не отражают весь ее состав веществ. Реликтовые метеориты образовали при ударах о космические тела вторичные, те третичные, далее более кратные метеориты. Удары метеоритов о поверхности малых космических тел, не имеющих атмосферы, происходят с огромной скоростью, при этом как метеорит, так и ударяемое вещество разогревается до значительной температуры, образуя шар раскаленных газов (рис. 9).

