Учение о гидросфере и гидрогеология. Озорнина С.П. - 111 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

нально с H
2
O и кислые дымы. Источником всех перечисленных соедине-
ний углерода был рассеянный в базальтовых и других породах графит.
В то время кислорода в атмосфере еще не былолишь небольшое
количество его могло образоваться в высоких слоях атмосферы из паро-
образной воды, которая под действием ультрафиолетового излучения
солнца разлагалась с образованием свободного кислорода.
На этом фоне формируется первичный состав солевой массы океана.
С увеличением объема поступающей воды возрастало поступление газо-
вых эманаций, а в связи с этим росло и количество солей в океане. В то
время общая концентрация солей в океане по количественному и качест-
венному составу почти не отличалась от современной.
Катионный состав солевой массы первичного океана был отличен от
состава солевой массы современного океана, так как разрушению в дале-
ком прошлом подвергались главным образом основные и ультраосновные
породы. Преобладание натрия над калием в океанической воде было еще
больше, чем в современном океане, поскольку тогда воды океана не были
насыщены СаСО
3
[13].
Значительные изменения в составе океана и атмосферы произошли
на границе катархея и архея (около 3,5 · 10
9
лет назад). Косвенным при-
знаком изменений в атмосфере является наличие в породах карбонизиро-
ванного органического вещества, биогенных карбонатов, окисленных же-
лезных руд, джеспилитов, отпечатков простейших организмов в древних
осадочных породах (их возраст составляет 2,0–2,7 · 10
9
лет). Суть измене-
ний в атмосфере, на поверхности Земли и в океане заключалась в посте-
пенной смене восстановительных условий окислительными. Единствен-
ным источником образования кислорода явились фотохимические
реакции с Н
2
О и СО
2
в верхней атмосфере. Эти выводы А. П. Виноградова
подтверждают исследования последних лет В. Л. Войкова и др. [10, 15, 16].
Уровень содержания кислорода в атмосфере Земли в то время со-
ставлял не более 0,1 по сравнению с современной атмосферой; содержа-
ние азота было очень незначительным. Углерод, вероятно, находился
преимущественно в виде СН
4
, СО, СО
2
.
В связи с тем, что кислорода в атмосфере было очень мало и он рас-
ходовался преимущественно на процессы окисления, озоновый экран не
мог сформироваться. В таких условиях Земля подвергалась достаточно
интенсивной космической и ультрафиолетовой радиации Солнца. Изоби-
лующие над огромной поверхностью океана соединения типа Н
2
, Н
2
О,
СН
4,
NH
3
, CO
2
, CO, H
2
S и другие уже могли послужить основой для обра-
зования сложных органических соединений углеводородов (как в угле-
кислых хондритах).
На базе подобных органических соединений под экраном определен-
ного слоя воды в океане развивались простейшие организмы с фермента-
тивным механизмом питания. На континентах жизни пока не было (сдер-
живало отсутствие озонового экрана).
111
нально с H2O и кислые дымы. Источником всех перечисленных соедине-
ний углерода был рассеянный в базальтовых и других породах графит.
     В то время кислорода в атмосфере еще не было – лишь небольшое
количество его могло образоваться в высоких слоях атмосферы из паро-
образной воды, которая под действием ультрафиолетового излучения
солнца разлагалась с образованием свободного кислорода.
     На этом фоне формируется первичный состав солевой массы океана.
С увеличением объема поступающей воды возрастало поступление газо-
вых эманаций, а в связи с этим росло и количество солей в океане. В то
время общая концентрация солей в океане по количественному и качест-
венному составу почти не отличалась от современной.
     Катионный состав солевой массы первичного океана был отличен от
состава солевой массы современного океана, так как разрушению в дале-
ком прошлом подвергались главным образом основные и ультраосновные
породы. Преобладание натрия над калием в океанической воде было еще
больше, чем в современном океане, поскольку тогда воды океана не были
насыщены СаСО3 [13].
     Значительные изменения в составе океана и атмосферы произошли
на границе катархея и архея (около 3,5 · 109 лет назад). Косвенным при-
знаком изменений в атмосфере является наличие в породах карбонизиро-
ванного органического вещества, биогенных карбонатов, окисленных же-
лезных руд, джеспилитов, отпечатков простейших организмов в древних
осадочных породах (их возраст составляет 2,0–2,7 · 109 лет). Суть измене-
ний в атмосфере, на поверхности Земли и в океане заключалась в посте-
пенной смене восстановительных условий окислительными. Единствен-
ным источником образования кислорода явились фотохимические
реакции с Н2О и СО2 в верхней атмосфере. Эти выводы А. П. Виноградова
подтверждают исследования последних лет В. Л. Войкова и др. [10, 15, 16].
     Уровень содержания кислорода в атмосфере Земли в то время со-
ставлял не более 0,1 по сравнению с современной атмосферой; содержа-
ние азота было очень незначительным. Углерод, вероятно, находился
преимущественно в виде СН4, СО, СО2.
     В связи с тем, что кислорода в атмосфере было очень мало и он рас-
ходовался преимущественно на процессы окисления, озоновый экран не
мог сформироваться. В таких условиях Земля подвергалась достаточно
интенсивной космической и ультрафиолетовой радиации Солнца. Изоби-
лующие над огромной поверхностью океана соединения типа Н2, Н2О,
СН4, NH3, CO2, CO, H2S и другие уже могли послужить основой для обра-
зования сложных органических соединений углеводородов (как в угле-
кислых хондритах).
     На базе подобных органических соединений под экраном определен-
ного слоя воды в океане развивались простейшие организмы с фермента-
тивным механизмом питания. На континентах жизни пока не было (сдер-
живало отсутствие озонового экрана).

                                  111