30. Происхождение Солнечной системы
Согласно современным представлениям, формирование Солнечной системы началось около 4,6 млрд лет назад с гравитационного коллапса небольшой части гигантского межзвёздного молекулярного облака. Большая часть вещества оказалась в гравитационном центре коллапса с последующим образованием звезды — Солнца. Вещество, не попавшее в центр, сформировало вращающийся вокруг него протопланетный диск, из которого в дальнейшем сформировались планеты, их спутники, астероиды и другие малые тела Солнечной системы.
Гипотеза об образовании Солнечной системы из газопылевого облака — небулярная гипотеза — первоначально была предложена в 18-ом веке Эммануилом Сведенборгом, Иммануилом Кантом и Пьером-Симоном Лапласом. В дальнейшем её развитие происходило с участием множества научных дисциплин, в том числе астрономии, физики, геологии и планетологии. С началом космической эры в 1950-х годах, а также с открытием в 1990-х годах планет за пределами Солнечной системы (экзопланет), эта модель подверглась многократным проверкам и улучшениям для объяснения новых данных и наблюдений.
Согласно общепринятой в настоящее время гипотезе, формирование Солнечной системы началось около 4,6 млрд лет назад с гравитационного коллапса небольшой части гигантского межзвёздного газопылевого облака. В общих чертах, этот процесс можно описать следующим образом:
Спусковым механизмом гравитационного коллапса стало небольшое (спонтанное) уплотнение вещества газопылевого облака (возможными причинами чего могли стать как естественная динамика облака, так и прохождение сквозь вещество облака ударной волны от взрыва сверхновой, и др.), которое стало центром гравитационного притяжения для окружающего вещества — центром гравитационного коллапса. Облако уже содержало не только первичные водород и гелий, но и многочисленные тяжёлые элементы (металлы), оставшиеся после звёзд предыдущих поколений. Кроме того, коллапсирующее облако обладало некоторым начальным угловым моментом.
В процессе гравитационного сжатия размеры газопылевого облака уменьшались и, в силу закона сохранения углового момента, росла скорость вращения облака. Из-за вращения скорости сжатия облака параллельно и перпендикулярно оси вращения различались, что привело к уплощению облака и формированию характерного диска.
Как следствие сжатия росла плотность и интенсивность столкновений друг с другом частиц вещества, в результате чего температура вещества непрерывно возрастала по мере сжатия. Наиболее сильно нагревались центральные области диска.
При достижении температуры в несколько тысяч кельвинов, центральная область диска начала светиться — сформировалась протозвезда. Вещество облака продолжало падать на протозвезду, увеличивая давление и температуру в центре. Внешние же области диска оставались относительно холодными. За счёт гидродинамических неустойчивостей, в них стали развиваться отдельные уплотнения, ставшие локальными гравитационными центрами формирования планет из вещества протопланетного диска.
Когда температура в центре протозвезды достигла миллионов кельвинов, в центральной области началась термоядерная реакция горения водорода. Протозвезда превратилась в обычную звезду главной последовательности. Во внешней области диска крупные сгущения образовали планеты, вращающиеся вокруг центрального светила примерно в одной плоскости и в одном направлении.
- 1.Основные этапы развития геохимии
- 2.Задачи геохимии
- 3.Строение атома
- 4.Типы химической связи
- 5.Гомодесмические и гетеродесмические структуры
- 7.Геометрические типы структур
- Радиоактивность
- 9.Типы радиоактивного распада
- 10.Радиогенные изотопы
- 11. Закон радиоактивного распада, период полураспада
- 12.Радиогенные изотопы как трассеры геохимических процессов
- 13.Методы определения абсолютного возраста.
- 14.Методы датирования по обычному свинцу
- 17.Классификация силикатов и алюмосиликатов
- 18. Силикаты с непрерывными цепочками или лентами тетраэдров SiO4
- 19. Номенклатура пироксенов
- 20. Силикаты со сдвоенными анионными цепочками
- 21.Силикаты с непрерывными трехмерными каркасами из тетраэдров (Si, Al) o4
- 22.Правило фаз Гиббса
- 23. Однокомпонентные системы
- 24.Двухкомпонентные системы при отсутствии твердых растворов и соединений
- 25.Двухкомпонентная система при отсутствии твердых растворов с промежуточным соединением
- 26. Двухкомпонентные системы с соединением плавящимся инконгруэнтно
- 27.Диаграммы двухкомпонентных систем с твердыми растворами.
- 28. Астероиды
- 29. Классификация метеоритов
- 30. Происхождение Солнечной системы
- 31. Планеты земной группы
- 32. Планеты-гиганты
- 33. Хондритовая модель происхождения Земли
- 34. Происхождение Луны
- 35. Образование слоистой структуры Земли
- 36.Ядро и мантия Земли
- 37.Космохимическая оценка состава мантии.
- 38.Номенклатура ультраосновных пород
- 39.Причины существования скачков в скоростях распространения сейсмических волн в мантии.
- 40.Факторы, контролирующие распределение элементов между корой и мантией.
- 41. Свидетельства мантийной гетерогенности.
- 42. Причины химических вариаций в мантии
- 43. Геохимические отличия базальтов срединно-океанических хребтов от базальтов океанических островов.
- 44. Минералы земной коры
- 45. Классификации вулканических и плутонических пород
- 46.Фации метаморфизма
- 47.Строение континентальной коры
- 48. Методы оценки состава верхней коры
- 49.Средняя континентальная кора
- 50.Нижняя континентальная кора
- 51.Образование континентальной коры
- 52.Происхождение адакитов
- 53.Происхождение тоналит-трондьемит-гранодиоритовой серии
- 54.Проблема формирования гранитоидов
- 55. Состав и строение атмосферы Земли
- 56.Происхождение атмосферы Земли.
- 57.Атмосфера на ранней стадии развития Земли