Природа глобальных геологических процессов по современным данным о горячей гетерогенной аккреции Земли

Show simple item record

dc.contributor.author Шкодзинский Владимир Степанович
dc.date.accessioned 2020-01-14T07:53:33Z
dc.date.available 2020-01-14T07:53:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-globalnyh-geologicheskih-protsessov-po-sovremennym-dannym-o-goryachey-geterogennoy-akkretsii-zemli
dc.identifier Государственное учреждение Академия наук Республики Саха (Якутия)
dc.identifier.citation Природные ресурсы Арктики и Субарктики , 2018, 23, 1
dc.identifier.uri https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/13655
dc.description.abstract Распространенные представления о природе геосфер и эндогенных процессов основаны на выдвинутой в средине прошлого столетия упрощенной гипотезе холодной гомогенной аккреции Земли. Полученные в последние десятилетия данные пришли в противоречие с этими представлениями. Установлено, что составы, изотопные возрасты и температуры образования пород кристаллической коры и литосферной мантии соотносятся по законам магматической дифференциации. Это свидетельствует о формировании их в результате фракционирования глобального океана магмы. Сильная химическая неравновесность мантийных пород с металлическим железом указывает на более раннее формирование земного ядра по сравнению с мантией в результате слипания железных частиц под влиянием в основном магнитных сил. Следовательно, аккреция была гетерогенной. Эти результаты приводят к новому решению дискуссионных генетических проблем. Быстрая аккреция ядра обусловила его очень высокую температуру. В последующем подогрев им мантии явился причиной возникновения в ней конвекции. Придонная часть сформировавшегося в результате импактного плавления силикатного океана магмы кристаллизовалась под влиянием роста давления образующихся его верхних частей. Кумулаты сформировали нижнюю мантию, а расположение по плотности разных по составу остаточных расплавов привело к возникновению слоистости в магматическом океане. Небольшая глубина раннего магматическом океана и пониженная сила гравитации на еще небольшой Земле обусловили низкое давление при его придонном фракционировании. Это привело к образованию большого количества кислых остаточных расплавов и объясняет раннее формирование кислой кристаллической коры континентов. Вследствие увеличения плотности с глубиной в слоистом океане магмы после прекращения аккреции не возникала обширная конвекция. Поэтому он длительно остывал и кристаллизовался сверху вниз преимущественно в результате кондуктивных теплопотерь и сформировал литосферу древних платформ. Последовательный подъем остаточных расплавов из различных слоев магматического океана обусловил закономерную эволюцию магматизма платформ от кислого к субщелочному и щелочному основному и кимберлитовому. Декомпрессионное плавление эклогитов при подъеме нижнемантийных плюмов приводило к массовому образованию очагов толеитовых магм в астеносфере. Их фракционирование сопровождалось возникновением кислых магм в условиях небольшого давления и щелочных – в условиях большого.
dc.publisher Государственное учреждение Академия наук Республики Саха (Якутия)
dc.subject горячая гетерогенная аккреция
dc.subject происхождение кристаллической коры и литосферы
dc.subject генезис магматических и метаморфических пород
dc.subject magma genesis
dc.subject magma ocean
dc.subject Earth’s accretion
dc.subject crust and mantle origin
dc.title Природа глобальных геологических процессов по современным данным о горячей гетерогенной аккреции Земли
dc.type text
dc.type Article
dc.subject.udc 552.11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record