Transcript
Page 1: Склад та будова зовнішніх планет

Склад та будова зовнішніх планетСклад та будова зовнішніх планет

ОСНОВИ КОСМОХІМІЇОСНОВИ КОСМОХІМІЇ С.Є.ШнюковС.Є.Шнюков

Лекції 11-12 Лекції 11-12

Page 2: Склад та будова зовнішніх планет

Планеты делятся на 2 группы: Планеты земного типа (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и планеты-гиганты (Юпитер,

Сатурн, Уран, Нептун). О Плутоне известно очень мало, но, по-видимому, он ближе по своему строению к П. земной группы. Особое положение занимает Луна. Хотя она явл. спутником Земли, отношение её массы к массе Земли велико (1/81) и есть основание рассматривать систему Земля - Луна как двойную планету. Двойной планетой является Плутон, имеющий массивный спутник Харон (в 2,5 раза меньший).

П.-гиганты имеют многочисленные семейства спутников. Юпитер, Сатурн и Уран, кроме того, обладают кольцами, состоящими из множества мелких тел.

Планети Сонячної системи:Планети Сонячної системи:

Планети земної групи

Планети-гіганти

Page 3: Склад та будова зовнішніх планет

Планети Сонячної системи:Планети Сонячної системи:

Различия П.-гигантов и П. земной группы: П.-гиганты значительно больше по размерам и массе, меньше по плотности, быстрее вращаются. 98% суммарной массы П. Солнечной системы. Тепловой поток из недр Юпитера и Сатурна примерно равен по величине потоку, получаемому ими от Солнца. Тепловой поток из недр Земли пренебрежимо мал по сравнению с поступающим от Солнца. Это верно и для др. П. земной группы.

Page 4: Склад та будова зовнішніх планет

Большая полуось орбиты Юпитера равна 5,2 а.е., эксцентриситет орбиты е = 0,0489.Период обращения по орбите – 11,867 лет. Наклон плоскости орбиты к плоскости эклиптики – 1°18´17". Средняя скорость движения по орбите – 13,1 км/с.Период вращения вокруг оси – 9 часов 55 минут. Из-за действия центробежных сил Юпитер заметно сплющен (коэффициент сжатия больше 6 %). Так как Юпитер – не твердый шар, а состоит из газа и жидкости, то экваториальные его части вращаются быстрее, чем приполярные области. Ось вращения Юпитера почти перпендикулярна его орбите - нет смен времен года.Масса планеты равна M  = 318 М  = 1,9∙10^27 кг, радиус R  = 11,2 R  = 71 492 км. Плотность равна 1,33 г/см3, что в четыре раза меньше плотности Земли. Ускорение свободного падения на уровне облачной поверхности Юпитера составляет g  = 2,53 g .

ЮпітерЮпітер

Page 5: Склад та будова зовнішніх планет

Магнитное поле Юпитера огромно – оно простирается на 650 миллионов километров (за орбиту Сатурна!). Если магнитосфера его была бы видима, она бы с Земли имела угловой размер, равный размеру Луны. Форма магнитосферы Юпитера, как и других планет, далека от сферической. На расстоянии 177 тысяч км от планеты зарегистрирована зона наиболее интенсивной радиации, в 10 тысяч раз большей, чем в радиационных поясах Земли. Возможно, генерация мощного магнитного поля Юпитера связана с быстрым вращением центральных областей планеты, содержащих металлический водород и проводящих ток.

Юпітер: магнітне полеЮпітер: магнітне поле

Потоки Потоки заряженных заряженных частиц вызывают частиц вызывают полярное сияние полярное сияние в атмосфере. в атмосфере.

Page 6: Склад та будова зовнішніх планет

Юпитер = 2/3 массы планет Солнечной системы. но этого не хватило для того, чтобы в центре Юпитера начались термоядерные реакции: планета в 80 раз легче самой маленькой звезды главной последовательности.

Однако Юпитер обладает собственным источником тепла, связанным с радиоактивным распадом вещества и энергией, высвобождающейся в результате сжатия. Если бы он нагревался только Солнцем, температура верхних слоев была бы равной 100 К, измерения же дают 140 К. В тепловом режиме Юпитера большую роль играют потоки внутренней энергии из центра планеты.

Планета излучает больше энергии, чем получает от Солнца.

Юпітер: будоваЮпітер: будова

Page 7: Склад та будова зовнішніх планет

Атмосфера Юпитера состоит на 89 % из водорода и на 11 % гелия и напоминает по химическому составу Солнце. Ее протяженность 6 тысяч километров. Оранжевый цвет атмосфере придают соединения фосфора или серы. Для людей она губительна, так как содержит ядовитый аммиак и ацетилен.

Атмосфера Юпитера создает гигантское давление, увеличивающееся при приближении к центру планеты.

Достаточно глубоко водород, будучи под колоссальным давлением атмосферы, находится в жидкой металлической фазе. Жидкий металлический водород – необычная субстанция, способная проводить электрический ток. Предполагают, что под этим слоем нет твердой массы, в центре Юпитера большая температура и давление сжимают небольшое ядро диаметром 25 000 км, находящееся в металло-силикатном состоянии. Температура в центре Юпитера – 23 000 К.

Юпітер: атмосфераЮпітер: атмосфера

Большое Красное Пятно Большое Красное Пятно – гигантский вихрь в – гигантский вихрь в атмосфере Юпитера. атмосфере Юпитера.

Для сравнения показана Для сравнения показана Земля.Земля.

Page 8: Склад та будова зовнішніх планет

Известно 28 спутников. Четыре имеют большие размеры и массу (Ио, Ганимед, Европа и Каллисто). Движутся почти по круговым орбитам в плоскости экватора планеты.

Тройное Тройное кольцо Юпитеракольцо Юпитера открыто в 1979 году, когда открыто в 1979 году, когда мимо Юпитера пролетал мимо Юпитера пролетал «Вояджер». Оно имеет «Вояджер». Оно имеет радиус 129 тыс. км и радиус 129 тыс. км и толщину 30 км. Кольцо толщину 30 км. Кольцо очень разрежено и состоит очень разрежено и состоит из пыли и мелких из пыли и мелких каменных частиц.каменных частиц.

Юпітер: супутникиЮпітер: супутники

Page 9: Склад та будова зовнішніх планет

Диаметр Ио равен 3630 км.

На Ио - 20 действующих вулканов, извергающих султаны высотой На Ио - 20 действующих вулканов, извергающих султаны высотой до 300 км. Основной выбрасываемый ими газ – диоксид серы.до 300 км. Основной выбрасываемый ими газ – диоксид серы.

Поверхность Ио молода (ей около миллиона лет) за счет Поверхность Ио молода (ей около миллиона лет) за счет постоянной сейсмической активности: на ней почти нет постоянной сейсмической активности: на ней почти нет метеоритных кратеров; зато обнаружены лавовые потоки и озера метеоритных кратеров; зато обнаружены лавовые потоки и озера черной серы. черной серы.

Плотность Ио – 3,55 г/см3. Под расплавленной силикатной Плотность Ио – 3,55 г/см3. Под расплавленной силикатной оболочкой – оболочкой – FeFe? Ядро.? Ядро.

Юпітер: супутники (ІО)Юпітер: супутники (ІО)

Page 10: Склад та будова зовнішніх планет

Радиус Радиус ЕвропыЕвропы 1569 км. Она покрыта водяным льдом. По-видимому, под  1569 км. Она покрыта водяным льдом. По-видимому, под ледяной коркой толщиной в 100 километров существует водный океан, который ледяной коркой толщиной в 100 километров существует водный океан, который покрывает силикатное ядро («Галилео», 1995). Плотность спутника достаточно покрывает силикатное ядро («Галилео», 1995). Плотность спутника достаточно высокая – 3,04 г/см3. На поверхности Европы практически отсутствуют кратеры, высокая – 3,04 г/см3. На поверхности Европы практически отсутствуют кратеры, что говорит о молодости поверхности спутника – сотни тысяч или миллионы что говорит о молодости поверхности спутника – сотни тысяч или миллионы лет. Нет возвышенностей более 100 м высотой. лет. Нет возвышенностей более 100 м высотой.

Юпітер: супутники (Європа)Юпітер: супутники (Європа)

Page 11: Склад та будова зовнішніх планет

Самый большой спутник в Самый большой спутник в системе Юпитера и вообще в системе Юпитера и вообще в

Солнечной системе. Радиус Солнечной системе. Радиус спутника 2631 км. По своему спутника 2631 км. По своему

диаметру он превосходит диаметру он превосходит Меркурий. Меркурий.

Плотность Плотность ГанимедаГанимеда всего лишь всего лишь ρρ = 1,93 г/см3: на спутнике очень  = 1,93 г/см3: на спутнике очень

много льда.много льда.Внешне напоминает Луну, но он Внешне напоминает Луну, но он

значительно крупнее ее. 40 % значительно крупнее ее. 40 % поверхности Ганимеда поверхности Ганимеда

представляют собой древнюю представляют собой древнюю мощную ледяную кору, покрытую мощную ледяную кору, покрытую огромными древними кратерами ( огромными древними кратерами (

3,5 млрд л). Молодые кратеры 3,5 млрд л). Молодые кратеры имеют светлое дно и обнажают имеют светлое дно и обнажают

ледяную поверхность. ледяную поверхность. Кора Ганимеда состоит из смеси Кора Ганимеда состоит из смеси

льда и темных горных пород.льда и темных горных пород.

Юпітер: супутники (Ганімед)Юпітер: супутники (Ганімед)

Page 12: Склад та будова зовнішніх планет

Названный в честь превращенной в медведицу нимфы Каллисто спутник размером примерно с Меркурий – третий по величине после Ганимеда и Титана, его диаметр 4800 км.

Средняя плотность ρ = 1,83 г/см3. Водяной лед Каллисто составляет до 60 % массы спутника. У Каллисто найдено собственное магнитное поле напряженностью 750 мТл на поверхности. Поэтому предполагается наличие металлического ядра под силикатной корой.

Так же, как и у Ганимеда, многочисленные светлые кратеры – это более поздние образования на поверхности спутника. Возраст поверхности Каллисто измеряется миллиардами лет. На ней практически отсутствуют следы вулканической деятельности.

Гравитационные измерения с борта «Галилео» показали, что этот спутник состоит только из металлической оболочки и льда.

Юпітер: супутники Юпітер: супутники (Каллісто)(Каллісто)

Page 13: Склад та будова зовнішніх планет

ДД

СатурнСатурн О

Page 14: Склад та будова зовнішніх планет

ДД

УранУран О

Page 15: Склад та будова зовнішніх планет

ДД

НептунНептун О

Page 16: Склад та будова зовнішніх планет

ПлутонПлутони Харони Харон

Крошечная холодная планета, расположенная в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля. Ее существование теоретически предсказал американский астроном Персиваль Ловелл в 1915 году. Через 15 лет после этого планету открыл сотрудник обсерватории Ловэлла Клайд Томбо.

Среднее расстояние от Солнца равно 39,23 а.е. Имеет самую вытянутую орбиту. Наиболее близкая к Солнцу точка орбиты находится на расстоянии 4447 млн. км от Солнца, а наиболее удаленная – на расстоянии 7392 млн. км. С 1979 по 1999 год Плутон находился ближе к Солнцу, чем Нептун. Средняя скорость движения Плутона по орбите: 4,8 км/с, наклонение плоскости орбиты к плоскости эклиптики 17,2°.

Период обращения по орбите: Т = 245,73 лет. Со времени открытия в 1930 году он не закончил еще и половины полного оборота.Период вращения вокруг оси равен 6,39 суток (153,29 часов). Наклон экватора к плоскости орбиты 122,5°.

Плутон в 6 раз легче Луны: его масса равна 1,5∙1022 кг (т.е. 1/500 массы Земли). Масса планеты была Плутон в 6 раз легче Луны: его масса равна 1,5∙1022 кг (т.е. 1/500 массы Земли). Масса планеты была определена совсем недавно, после открытия в 1978 году спутника планеты – определена совсем недавно, после открытия в 1978 году спутника планеты – Харона. .

Радиус Плутона составляет 1195 км, что в 5,3 раза меньше радиуса Земли и в 1,45 раза – Луны. Таким Радиус Плутона составляет 1195 км, что в 5,3 раза меньше радиуса Земли и в 1,45 раза – Луны. Таким образом, по величине Плутон уступает семи спутникам больших планет – Луне, Европе, Ганимеду, образом, по величине Плутон уступает семи спутникам больших планет – Луне, Европе, Ганимеду, Каллисто, Титану и Тритону. Плотность Каллисто, Титану и Тритону. Плотность ρρ  = 1,7 г/см3. Ускорение свободного падения  = 1,7 г/см3. Ускорение свободного падения gg  = 0,06 м/с2.  = 0,06 м/с2.

Page 17: Склад та будова зовнішніх планет

ПлутонПлутони Харони Харон

Планета, по-видимому, состоит из льда, перемешанного со скалистыми породами. Альбедо Плутона 0,3.

У Плутона имеется разреженная атмосфера, в которой определяются метан, аргон, неон. Давление на поверхности меньше земного в 7 тысяч раз. Орбита Плутона сильно вытянута: планета в настоящее время удаляется от Солнца. При этом атмосфера Плутона скоро застынет и выпадет на ее поверхность в виде снега (твердого метана). Только через двести лет Плутон снова окажется на наименьшем расстоянии от Солнца, и его атмосферу снова можно будет исследовать.

Температура на планете в среднем –223°С. Зимой она падает до 32–50 К. Мир Плутона – холодный мир.

В конце XX века появились сомнения, имеет ли смысл относить Плутон к большим планетам, а не к транснептуновым объектам. Приводились три причины:

1. Все внешние планеты являются газовыми гигантами, а Плутон – нет. 2. Плутон намного меньше по массе любой из планет Солнечной системы. 3. Орбита Плутона очень вытянута и даже пересекает орбиту другой планеты – Нептуна

Page 18: Склад та будова зовнішніх планет

Харон находится на расстоянии 19 405 км от центра Плутона и движется по орбите, расположенной в экваториальной плоскости планеты. Он постоянно обращен к Плутону одной стороной, как и Луна к Земле.

Диаметр Плутона 2390 километров, а его спутника – 1186 километров. Диаметр Плутона 2390 километров, а его спутника – 1186 километров.

Плутон та ХаронПлутон та Харон

ПлутонПлутонХаронХарон

Page 19: Склад та будова зовнішніх планет

Плутон та Харон: порівнянні з об’єктами поясу Койпера

Открытия крупных Открытия крупных объектов в поясе объектов в поясе Койпера лишний раз Койпера лишний раз подтверждает, что подтверждает, что Плутон (+Харон) – не Плутон (+Харон) – не девятая планета девятая планета Солнечной системы, а Солнечной системы, а лишь крупнейший лишь крупнейший объект пояса Койпера. объект пояса Койпера. Однако, пока решено Однако, пока решено сохранить за Плутоном сохранить за Плутоном статус планеты.статус планеты.

Page 20: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити як джерело космохімічної та Метеорити як джерело космохімічної та геохімічної інформаціїгеохімічної інформації

ОСНОВИ КОСМОХІМІЇОСНОВИ КОСМОХІМІЇ С.Є.ШнюковС.Є.Шнюков

Лекція 13 Лекція 13

Page 21: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: визначення

Метеорное тело – это фрагмент породы или скопление пыли в космическом пространстве.

Метеор – световое явление, возникающее на высоте от 80 км до 130 км от поверхности Земли при вторжении в земную атмосферу метеорных тел.

Метеорит – метеор, достигший поверхности Земли (обычно массой >10 г).

Скорости движения метеорных тел различны – от 11 до 75 км/с. Кроме единичных, спорадических метеоров, можно наблюдать и метеорные потоки. Многие метеорные потоки являются периодическими. Это остатки Многие метеорные потоки являются периодическими. Это остатки разрушенных комет.разрушенных комет.

Page 22: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: джерело

«Пояс астероїдів»: «Пояс астероїдів»: положение положение 8777 астероидов 8777 астероидов 1 января 2000 года. 1 января 2000 года.

Пояс Койпера – обнаружено до Пояс Койпера – обнаружено до 35 000 объектов размерами свыше 35 000 объектов размерами свыше 100 км, а общая численность – 100 км, а общая численность – миллиарды (оценка). Их масса в сотни миллиарды (оценка). Их масса в сотни раз больше массы тел пояса раз больше массы тел пояса астероидов.астероидов.

Page 23: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: падіння на Землю

Метеоритный кратер в штате Аризона Метеоритный кратер в штате Аризона (США). Диаметр - 1200 м, а глубина (США). Диаметр - 1200 м, а глубина 175 м. Вал кратера поднят на высоту 175 м. Вал кратера поднят на высоту около 37 м. Возраст кратера 5000 лет, около 37 м. Возраст кратера 5000 лет, но он хорошо сохранился (пустыня). но он хорошо сохранился (пустыня). Всего на Земле найдено около Всего на Земле найдено около 140 крупных кратеров.140 крупных кратеров.

Поверхность Земли постоянно

бомбардируется небесными телами

самых разных размеров.

Интенсивность выпадения:

1-10 тыс.т/сутки

Page 24: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: зіткнення з іншими планетами

Фактически лишенный атмосферы Фактически лишенный атмосферы Меркурий по количеству кратеров Меркурий по количеству кратеров – копия Луны.– копия Луны.

Меркурій

ВенераВенера – планета с мощной атмосферой. Однако метеоритные кратеры – одна из ведущих морфоструктур поверхности.

На переднем плане метеоритный кратер диаметром 48 км. Трещины и складки образовались в результате удара.

Page 25: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: зіткнення з іншими планетами

Інтенсивність бомбардування Інтенсивність бомбардування ~~ Земл Землі, але і, але остання екранується атмосферою. остання екранується атмосферою. (Приблизний аналог: Меркурій – Венера)(Приблизний аналог: Меркурій – Венера)

Венера

Атмосфера відсутня. Атмосфера відсутня. Тому для Місяця Тому для Місяця спостерігаються спостерігаються класичні наслідки класичні наслідки метеоритного метеоритного бомбардування - бомбардування - кратери різного кратери різного розміру та багатьох розміру та багатьох генерацій.генерацій.

Місяць

Page 26: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: зіткнення з іншими планетами

Кратер на Фобосі та Кратер на Фобосі та залізний меторит на залізний меторит на

поверхні Марса. поверхні Марса.

Остання випадкова Остання випадкова знахідка після короткого та знахідка після короткого та

локального! періоду локального! періоду дослідження планети дослідження планети

марсоходами свідчить про марсоходами свідчить про значну кількість значну кількість

метеоритної речовини на метеоритної речовини на поверхні планети.поверхні планети.

Фобос

Марс

Марс та його супутникиМарс та його супутники

Page 27: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: зіткнення з іншими планетами

Юпітер:

Падение кометы Шумейкеров–Падение кометы Шумейкеров–Леви вызвало многокилометровые Леви вызвало многокилометровые цунами в атмосфере. цунами в атмосфере. Инфракрасная съемка.Инфракрасная съемка.

Огромные ударные

кратеры на поверхности.

Молодые кратеры имеют

светлое дно - обнажают

ледяную поверхность.

Зовнішні планети та їх супутникиЗовнішні планети та їх супутники

Ганімед та Каллісто (супутники Юпітера)

Аналогичная картина – для многих Аналогичная картина – для многих спутников Внешних планетспутников Внешних планет

Page 28: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: історія

Пояс астероїдівПояс астероїдівПояс КойпераПояс Койпера

1.1. Метеоритнае бомбардувамння типове для всіх планет. Це наслідок Метеоритнае бомбардувамння типове для всіх планет. Це наслідок нестабільності орбіт тіл у джерелах метеоритної речовининестабільності орбіт тіл у джерелах метеоритної речовини

2.2. З часом інтенсивність бомбардування зменьшувалась – завершення акреціїЗ часом інтенсивність бомбардування зменьшувалась – завершення акреції

Таким чином:Таким чином:

Page 29: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: найбільші зареєстровані на Землі події

Деякі інші найкрупніші метеорити:Деякі інші найкрупніші метеорити:

1.1. Гоба (ПЗ Африка) Гоба (ПЗ Африка) –– 1920 р. – 60 т.1920 р. – 60 т.

2.2. Кейп-Йорк (Гренландія) -1818 р. – 34 т.Кейп-Йорк (Гренландія) -1818 р. – 34 т.

3.3. Багія (Бразілія) – 1784 – 16 т.Багія (Бразілія) – 1784 – 16 т.

Сихотэ-Алинь, Приморье (12 февраля 1947) . Масса Масса метеорита на входе в атмосферу - 1000 тонн, метеорита на входе в атмосферу - 1000 тонн, выпавшего вещества - порядка 100 т. Масса выпавшего вещества - порядка 100 т. Масса собранного вещества (1986 г.) - более 27 т. собранного вещества (1986 г.) - более 27 т. Рассчитана доатмосферная траектория метеорита - он Рассчитана доатмосферная траектория метеорита - он пришел из центральной части пояса астероидов. пришел из центральной части пояса астероидов.

Сіхоте-Алінський метеорит

Page 30: Склад та будова зовнішніх планет

Железные метеоритыЖелезные метеориты (10 %) (10 %) Каменные метеориты Каменные метеориты (85 %) (85 %)

Железо-каменные Железо-каменные метеориты (5 %)метеориты (5 %)

МетеоритыМетеориты – фрагменты – фрагменты древнейшего вещества древнейшего вещества Солнечной системы. Солнечной системы. Сохраняет информацию о Сохраняет информацию о процессах образования процессах образования Солнца и планеты. Солнца и планеты.

Метеорити: класифікація

Page 31: Склад та будова зовнішніх планет

Регмаглипты железных метеоритов.

Регмаглипты каменных метеоритов, напоминающая следы пальцев

Регмаглипты [Regmaglypts, Регмаглипты [Regmaglypts, Thumbprints] (от греч. rhegma — Thumbprints] (от греч. rhegma —

трещина, царапина, рана и glyptos — трещина, царапина, рана и glyptos — вырезанный, изваянный), вырезанный, изваянный),

характерные углубления на характерные углубления на поверхностях метеоритов, поверхностях метеоритов,

образующиеся в результате образующиеся в результате «сверлящего» действия земной «сверлящего» действия земной

атмосферы (атмосферы (абляции) на метеориты ) на метеориты во время их движения в атмосфере с во время их движения в атмосфере с

космическими скоростями.космическими скоростями.

Метеорити: класифікація (зовнішні ознаки)

Page 32: Склад та будова зовнішніх планет

Железные метеоритыЖелезные метеориты (10 %) (10 %)

Метеорити: класифікація

Рентгенівський спектр Рентгенівський спектр типового залізного типового залізного

метеоритаметеорита

Состоят из метал. фазы и рассеянных в ней зерен силикатов.

Главные компоненты - Fe и Ni (4-30%, среднее 10%). Акцессорные – троилит, графит и др.

Используются для создания геохимических моделей Земли и планет (исходные данные для оценок состава ядра)

Page 33: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: класифікація

Состоят из металлической и силикатной фаз в примерно равных соотношениях.

Металлическая фаза аналогична железным метеоритам.

По составу силикатной части подразделяются на:

1. ПАЛЛАСИТЫ (оливин)

2. 2. МЕЗОСИДЕРИТЫ (плагиоклаз, пироксен)

Железо-каменные Железо-каменные

метеориты (5 %)метеориты (5 %)

Page 34: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: класифікація

Имеют преимущественно силикатный состав.

Подразделяются на:

1. ХОНДРИТЫ

2. АХОНДРИТЫ

Каменные Каменные

метеориты (5 %)метеориты (5 %)

Хондриты наиболее важны Хондриты наиболее важны для геохимии и для геохимии и космохимии – рассмотрим космохимии – рассмотрим подробно.подробно.

Ахондриты = Ахондриты = магматические горные магматические горные породы основного составапороды основного состава

Page 35: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: класифікація

Хондриты подразделяются на типы :

1. Углистые хондриты (С1, С2, С3)

2. Обычные хондриты (LL, L, H, E)

Каменные метеориты (5 %)Каменные метеориты (5 %)

Хондриты

Углистые хондриты состоят из оливина (40), пироксена (30), никелистого железа (10-20), плагиоклаза (10), троилита (5-6%). Присутствуютсерпентин, хлорит, углистое в-во. Концентрации летучих компонентов и всех остальных элементов = концентрациям ена Солнце.

Это позволяет использовать именно углистые хондриты для оценки космической распространенности элементов.

Кроме того – угл. хондриты - основа геохимических моделей Земли и планет земной группы. Их состав используется как основа для оценки состава примитивной мантии Земли.

Типичным примером углистого хондрита является метеорит Алленде является, представляющим наиболее примитивную из известных форму материи во вселенной. Одна из гипотез образования углистых хондритов заключается в том, что в "самом начале времен" частички межзвездной пыли слипались друг с другом, нагревались и образовывали породы, сходные с углистыми хондритами. Тип углистых хондритов "CV3", к которому относится "Алленде", является одним из наиболее примитивных типов и характеризуется составом очень близким к валовому составу Солнечной Системы. До падения "Алленде", метеориты типа "CV3" были очень редки (16 шт.)

Page 36: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: розповсюдженість елементів

Углистые хондритыУглистые хондриты

Распространенность химических элементов (число атомов ni на 106 Распространенность химических элементов (число атомов ni на 106 атомов Si) в CI-хондритах (Anders, Grevesse, 1989)атомов Si) в CI-хондритах (Anders, Grevesse, 1989)

Соотношения распространенности химических элементов (число атомов n i на Соотношения распространенности химических элементов (число атомов n i на 101066 атомов Si ) на Солнце ( ns ) и в углистых ( CI ) хондритах ( n CI ) атомов Si ) на Солнце ( ns ) и в углистых ( CI ) хондритах ( n CI )

Page 37: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: класифікація

Типичный пример - метеорит Алленде, Мексика ( 8.02.1969).

Общий вес - несколько тонн. Две тонны обломков были собраны.

Метеорит Алленде является углистым хондритом (С3), представляющим наиболее примитивную из известных форму материи во вселенной.

Каменные Каменные метеориты (5 %)метеориты (5 %)

ХОНДРИТЫХОНДРИТЫ

Фотография петрографического шлифа метеорита Алленде. Фотография петрографического шлифа метеорита Алленде.

Крупная хондра: ее центр представлен параллельными удлиненными кристаллами оливина, Крупная хондра: ее центр представлен параллельными удлиненными кристаллами оливина, образующими колосниковую структуру. Пространство между удлиненными кристаллами образующими колосниковую структуру. Пространство между удлиненными кристаллами представлено очень мелкозернистым агрегатом, который возможно первоначально являлся представлено очень мелкозернистым агрегатом, который возможно первоначально являлся вулканическим стеклом. Мелкозернистая основная масса "Алленде" сложена железистым вулканическим стеклом. Мелкозернистая основная масса "Алленде" сложена железистым оливином. Общее содержание железа около 24 %, но при этом никелистое железо встречается в . Общее содержание железа около 24 %, но при этом никелистое железо встречается в нем очень редко.нем очень редко.

Page 38: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: тектіти

Тектиты (от греч. tektós — Тектиты (от греч. tektós — расплавленный), стеклянные расплавленный), стеклянные природные тела зелёного, жёлтого природные тела зелёного, жёлтого или чёрного цвета, разнообразной или чёрного цвета, разнообразной формы и размеров, целиком формы и размеров, целиком оплавленные, обладающие оплавленные, обладающие характерной скульптурной характерной скульптурной поверхностью. поверхностью.

Состав: SiO2 —Состав: SiO2 — до 88,5%, Al2O3 — 20,5%, до 88,5%, Al2O3 — 20,5%, FeO — 11,5%. CaO — 8,5%; важно FeO — 11,5%. CaO — 8,5%; важно присутствие Ni и сравнительно с др. присутствие Ni и сравнительно с др. стеклами низкое содержание воды. стеклами низкое содержание воды.

Находки тектитов известны на всех Находки тектитов известны на всех континентах, исключая Антарктиду. континентах, исключая Антарктиду. Однако они встречаются только в Однако они встречаются только в палеоген-антропогеновых палеоген-антропогеновых отложениях или просто на отложениях или просто на поверхности Земли в областях, поверхности Земли в областях, исключающих их вулканическое исключающих их вулканическое происхождение.происхождение.

Две гипотезы образования: Две гипотезы образования: 1. Метеориты1. Метеориты2. Импактиты (образовались в результате падения на Землю метеоритов в основном из 2. Импактиты (образовались в результате падения на Землю метеоритов в основном из

земного вещества путём его переплавления (ударный метаморфизм).земного вещества путём его переплавления (ударный метаморфизм).

Page 39: Склад та будова зовнішніх планет

Космічна розповсюдженість елементів та Космічна розповсюдженість елементів та нуклеосинтезнуклеосинтез

ОСНОВИ КОСМОХІМІЇОСНОВИ КОСМОХІМІЇ С.Є.ШнюковС.Є.Шнюков

Лекція 14Лекція 14-15-15

Page 40: Склад та будова зовнішніх планет

К

Геохімічна класифікація елементів

(В.М. Гольдшмідт, 1933 р.)

Періодична система та геохімічна класифікація хімічних элементів

Page 41: Склад та будова зовнішніх планет

Встановлено мВстановлено максімуми аксімуми H, He H, He та закономірне зниження розповсюдженості з зростанням та закономірне зниження розповсюдженості з зростанням Z.Z.Важливим є значне відхилення соняшної розповсюдженості від даних для Землі Важливим є значне відхилення соняшної розповсюдженості від даних для Землі (Si, O !!!) (Si, O !!!)

та дуже добра узгодженість з даними, які одержані для метеоритів (хондритів).та дуже добра узгодженість з даними, які одержані для метеоритів (хондритів).

H, He

C, O, Mg, Si

Fe

Li

Zr BaPt, Pb

(число атомом на 106 атомов Si)

Космічна розповсюдженість елементів: Сонце

Page 42: Склад та будова зовнішніх планет

Метеорити: розповсюдженість елементів

Углистые хондритыУглистые хондриты

Распространенность химических элементов (число атомов ni на 106 Распространенность химических элементов (число атомов ni на 106 атомов Si) в CI-хондритах (Anders, Grevesse, 1989)атомов Si) в CI-хондритах (Anders, Grevesse, 1989)

Соотношения распространенности химических элементов (число атомов n i на Соотношения распространенности химических элементов (число атомов n i на 101066 атомов Si ) на Солнце ( ns ) и в углистых ( CI ) хондритах ( n CI ) атомов Si ) на Солнце ( ns ) и в углистых ( CI ) хондритах ( n CI )

Page 43: Склад та будова зовнішніх планет

Космічна розповсюдженість елементів

Page 44: Склад та будова зовнішніх планет

Космічна розповсюдженість елементів

Page 45: Склад та будова зовнішніх планет

Космічна розповсюдженість елементів

Page 46: Склад та будова зовнішніх планет

Космічна розповсюдженість елементів

Page 47: Склад та будова зовнішніх планет

Нормалізація (нормування) концентрацій: рідкісноземельні елементи

Page 48: Склад та будова зовнішніх планет

Нормалізація (нормування) концентрацій: рідкісноземельні елементи

Page 49: Склад та будова зовнішніх планет

Нуклеосинтез

Page 50: Склад та будова зовнішніх планет

Нуклеосинтез: виникнення Всесвіту

Примерная хронология событий:

Большой взрыв: 0

Планковская эра: 10-43 с. Планковский момент. Происходит отделение гравитационного взаимодействия. Размер Вселенной в этот момент равен 10-35 м (т.н. Планковская длина). 10-37 с. Инфляционное расширение Вселенной.

Эра великого объединения: 10-35 с. - разделение сильного и электрослабого взаимодействий.

Адронная эра: 10-6 с. - аннигиляция протон-антипротонных пар. Кварки и антикварки перестают существовать, как свободные частицы.

Лептонная эра: 1 с. - формируются ядра водорода, начинается ядерный синтез гелия.

Эра нуклеосинтеза: 3 минуты - Вселенная состоит на 75% из водорода и на 25% из гелия, а также следовых количеств тяжелых элементов.

Радиационная эра: 1 неделя - к этому времени излучение термализуется.

Эра вещества: 10 тыс. лет - вещество начинает доминировать во Вселенной. 380 тыс. лет - ядра водорода и электроны рекомбинируют, Вселенная становится прозрачной для излучения.

Звездная эра: 1 млрд. лет - формирование первых галактик. 1 млрд. лет - образование первых звезд. 9 млрд. лет - образование Солнечной системы. 13,5 млрд. лет - текущий момент

Page 51: Склад та будова зовнішніх планет

Хімічна зональність Сонячної системи та її Хімічна зональність Сонячної системи та її походженняпоходження

ОСНОВИ КОСМОХІМІЇОСНОВИ КОСМОХІМІЇ С.Є.ШнюковС.Є.Шнюков

Лекція 1Лекція 16-176-17