КОСМИЧЕСКАЯ И ПЛАНЕТНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА КОЗЛОВА – АЭРОГЕОЛОГА И ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Часть 15
Семинары по космической и планетной геологии инструктора-методисты Учебно-методического центра «Готовность» готовили для юных разведчиков-первопроходцев Экспедиционного корпуса «Зурбаган» в основном по книгам Владимира Викторовича Козлова.
КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ (1931 — 2022) — доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии СССР, действительный член Российской академии космонавтики и почетный член Российского геологического общества, многие годы работал начальником партии и главным геологом объединения «Аэрогеология» — ведущей геологической организации по региональному изучению геологического строения территории страны на основе аэрокосмических методов.
Владимир Викторович свой экспедиционный опыт, результаты геологических исследований и рекомендации изложил в своих книгах: «С геологическим молотком» (2009), «С туристским рюкзаком» (2010), «С поэмами Гомера» (2010), «С геологией в космосе» (2012), «С минералами и феноменами» (2012), «С рудами и самоцветами» (2017), «С геологией в Библию» (2020), которые, безусловно, будут полезными для геологов нового поколения.
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ:
ОБРАЗОВАНИЕ МЕТЕОРИТОВ
Отдельные железокаменные метеориты содержат брекчированную силикатную фазу. Структура и минеральный состав таких метеоритов свидетельствуют о том, что они прошли стадию дифференциации. Они являются продуктами процесса плавления, вероятно, обломками внутренних слоев астероидов от соударения крупных тел. Некоторые исследователи считают, что эти метеориты возникли при взрыве погибшей планеты Фаэтон.
Каменные метеориты состоят из сложных, преимущественно железно-магнезиальных силикатов. В них часто присутствуют примеси троилита и никелистого железа. Эти породы варьируются по плотности от 2,2 до 3-8 г/см3, обладают общей пористостью до 10-15 %. Это непрочные образцы, легко поддающиеся выветриванию, поэтому их часто фиксируют при падениях, а не в качестве находок.
СТРУКТУРА КАМЕННЫХ МЕТЕОРИТОВ
Среди каменных метеоритов преобладают хондриты, в которых хондры занимают до половины объема. Хондры состоят в основном из оливина, пироксена, плагиоклаза, стекла. Они различаются по форме, размерам и внутренней структуре. Между хондрами развита матрица, тонкозернистая или обломочная, близкая по составу самим хондритам. Некоторые считают, что хондриты соответствуют первичному (протопланетному) веществу Солнечной системы.
ГРУППЫ
Среди каменных метеоритов выделяют группы по составу минералов, содержанию, формам выделения и степени окисленности. Энстатитовые хондриты состоят из энстатита и никелистого железа, целиком находящегося в металлической форме. Оливин-бронзитовые, оливин-гиперстеновые и амфетерито-вые разновидности различаются по существенному возрастанию роли соотношения железа в силикатах. В энстатитовых и остальных «обыкновенных» хондритах выделены типы: Е-энстатитовые, Н-оливин-бронзитовые, L-гиперстеновые, LL-амфотеритовые. Группа углистых хондритов содержит железо практически целиком в силикатах, которые включают много летучих элементов и соединений, в том числе воду (до 20 % вес), углерод (до 5 % вес), серу, редкие газы и органическое вещество (до 10 % вес). В состав этого вещества входят сложные органические кислоты, углеводороды и гетероциклические основания небиогенного происхождения. В некоторых разновидностях углистых хондритов содержатся элементы, возможно свидетельствующие об их конденсации из протопланетного облака на ранних стадиях развития.
Углистые хондриты разделены на типы: CI-хондриты (представлены микробрекчии, сложенные гидросиликатами и монтмориллонитом, углерод содержит несколько процентов сложного органического соединения, материал - сульфаты и прожилки карбонатов - признаки водной среды), СМ-хондриты (правильные хондры, отдельные кристаллы, обломки, ксенолиты, хондры - полимиктовая брекчия, монтмориллонит, сульфаты и карбонаты -водная среда), СО-хондриты (мелкие хондры - оливин, троилит и другие, и агрегаты из глинистых водных силикатов и оливина), CV-хондриты (грубозернистые хондры, оливин и водные силикаты). В образцах углистых хондритов соседствуют горные породы разного генезиса - хондры высокотемпературных минералов (выше 1000 °С) и окисление породы с участием воды. Широко распространено мнение о возникновении углистых хондритов в протопланетном веществе, но есть предложения об их принадлежности к разрушенной планете Фаэтон.
Ахондриты разделены на группы по содержанию пород на богатые кальцием (5-25 % вес СаО) и бедные (0,1-3). Ахондриты напоминают по составу и структуре земные магматические породы - продукты дифференциации расплавов. В некоторых ахондритах проявлены брекчированность и превращение плагиоклаза в маскеллинит, что свидетельствует об ударном метаморфизме. По содержанию основных минералов среди бедных кальцием ахондритов выделены группы: обриты (с энстатитом), диогениты (с гиперстеном), шассиньиты (с оливином) и урелиты (с оливином, клинобронзитом, никелистым железом).
В уреилитах (по названию метеорита Новый Урей, упавшего в районе Пензенской губернии в 1886 г.) встречаются мелкие зерна алмаза-лонсдейлита ударного происхождения. Среди бедных кальцием ахондритов также выделено несколько групп по содержанию основных минералов: ангриты (с авгитом), наклиты (с диопсидом и оливином), эвкриты (с пижонитом и плагиоклазом), говардиты (с пижонитом и плагиоклазом, но с другим соотношением). В ахондритах выделены SNC-метеориты, принесенные, вероятно, после ударов астероидов в Марс и Луну (наклиты, шассиньиты, шерготтиты и другие).
ПАДЕНИЯ
Интересный каменный метеорит упал в декабре 1997 г. на западном побережье Гренландии южнее г. Готхоб (Нук). Со временем здесь были найдены мельчайшие частицы - хондры с наличием оливина, пироксена и других силикатов. Главная масса метеорита не обнаружена, видели, что в полете метеорит раздробился на крупные фрагменты, а при ударе - на мелкие осколки. Масса метеорита первоначально оценена в 4 млн т, но после изучения места падения снизилась до 30-100 т. Метеоритный «дождь» Альенде выпал в Мексике в 1969 г. (образцы составили 2 т).
ОБРАЗОВАНИЕ
Некоторые исследователи рассматривают возникновение хондритов в результате термического метаморфизма, перекристаллизации и ударных процессов при столкновениях астероидов. Также считают, что хондриты произошли в брекчии, а некоторые разновидности (эвкриты и говардиты) - изверженные породы при кристаллизации ударных расплавов. По другой версии - о возникновении каменных метеоритов из взорвавшейся планеты Ольберс-Фаэтон, хондриты могли произойти из мантии, ахондриты - из литосферы, а эвкриты и говардиты - в базальтах и аналогах магматизма на Земле и Луне.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Рассматривают разные концепции происхождения метеоритов: возникновение из протопланетного газопылевого облака, погибших комет, соударений астероидов, фрагментов крупных начальных тел взорвавшейся планеты Фаэтон. Наиболее вероятно - разрушение планеты или крупных тел, с возникновением астероидов и метеоритов, последующим гравитационным захватом на орбитах и соударениями и попаданием на поверхности Земли и других планет и спутников. В действующей минералогической классификации метеоритов целесообразно выделить генетические группы, возникающие в разных условиях. Представляют особый интерес исследования палеогеологических форм в углистых хондритах.
ЗЕМЛЯ В КОСМОСЕ
Несомненно, что и во время геологической истории и сейчас проявляется воздействие космоса на Землю. Для изучения интересных проблем и гипотез предлагают выделить в исследованиях отдельное направление - астрогеологию.
Галактический цикл проявляет периодичности геологических процессов, вызванные обращением Солнца вместе с Землей вокруг ядра Галактики. Продолжительность галактического года оценивается в 180-220 млн лет (по расчетам П.П. Паренаго - 212 млн лет) - время между двумя последовательными прохождениями между пе-ригалактией (кратчайшее расстояние от центра Галактики) и апогалактией (наибольшее расстояние).
Так называемый аномалистический период галактического движения Солнечной системы - 176 млн лет. По расчетам, Солнечная система с линейной скоростью в перигалактии составляет 250 км/с, в апогалактии - 207 км/с. Если продолжительность галактического цикла составляет 220 млн лет, то за время существования Земли (порядка 4,6-4,7 млрд лет) Солнечная система совершила 21 оборот вокруг галактического центра. Солнечная система расположена вблизи экваториальной плоскости (20 световых лет) Галактики. Она находится на расстоянии 26-28 тыс. световых лет, со скоростью обращения около 43 км/с. В настоящее время Солнце с Землей двигаются со скоростью 247 км/с. С момента ближайшего происхождения через перигалактии прошло около 12 млн лет, а с последнего прохождения через апогалактии - около 76 млн лет. Следовательно, приблизительно 164 млн лет назад Земля была в перигалактии.
По другой оценке галактический цикл около 220 млн лет. Другие исследователи отметили периодические изменения в скорости галактического движения Солнечной системы и скорости вращения Земли (в этапах замедления - 108 млн лет, а ускорения -68 млн лет), с периодической деформацией земной коры и другими геологическими событиями (проявление магматизма, трансгрессией, изменением уровня климата, ледниковыми периодами и др.) в сопоставлении с геохронологической таблицей.
Прохождение Земли в составе Солнечной системы через различные участки Галактики и нахождение на разном расстоянии от центра масс, с изменением скорости обращения и скорости вращения самой Земли влияет на эволюцию, климатические условия, с проявлением ледниковых периодов, а также на форму геоида с эффектом «критических параллелей», где проявляются максимальные напряжения. По мнению исследователей, именно галактический центр определяет основные этапы геохронологической шкалы. Проявление ледниковых периодов также связывается с прохождением Солнечной системы через участки с пониженной освещенностью - туманности, насыщенные космической пылью. Высказанные представления о галактическом цикле пока еще строго не доказаны, но интересны для исследователей, особенно уточнения геологических и исторических этапов.
ЛУННАЯ СТАДИЯ
Лунная стадия (в эволюции Земли) предполагает ранний этап в строении Земли, когда она имела схожий с Луной облик. Первоначально многие исследователи считали, что лунные кратеры были вулканами. Со становлением метеоритной концепции образования поверхности Луны и планет, многое стало понятно и в развитии Земли. В ранней стадии, при интенсивной и тяжелой бомбардировке планетозималями, возникли кольцевые структуры - реликты нуклеаров. Вследствие этого происходило частичное плавление нижней литосферы на ультрабазит-базитовую протокору и высокотемпературная гранитизация мелакра-тонного субстрата.
Можно предполагать, что на Луне шла интенсивная бомбардировка с образованием крупных кратеров и палевошпатовой (метеоритной брекчии) коры лунных материков - до 3,85 млрд лет, а затем тяжелая бомбардировка и возникновение огромных кратеров и лунных морских бассейнов и базальтовым вулканизмом - до 3,15 млрд лет. Вероятно, на древней Земле произошли аналогичные события, однако возникли другие формирования горных пород. Во всяком случае, для дальнейшего понимания древней геологической истории Земли полезно изучение Луны, других планет и спутников.
РОТОГЕНЕЗ
Ротогенез проявлено как образование структур литосферы вследствие вращательных движений Земли вокруг своей оси, а также в результате поворотов в перемещениях литосферных плит и вращения отдельных блоков земной коры. Эти структуры особенно проявляются на космических снимках земной поверхности. Ротогенезу посвящены многочисленные исследования (В.А. Буш, 1983 г., Н.Н. Херасков и др., 1985 г., Д.И. Гарбар, 1987 г. и др.). Концепция ротогенеза стоит несколько в стороне от классических построений. Она отводит основную роль деформаций не внутренней Земле, а астрономическим факторам (В.Е. Хаин, 1973 г.). В тектонике выделяют основные направления: ротационные кольцевые структуры и глобальные регматические сети разломов (планетарные трещины).
Глобальный ротогенез обусловлен вращательными движениями Земли как планетного тела, которые приводят к образованию планетарной системы разломов и трещин систем, ориентированных диагонально и ортогонально к оси вращения. Некоторые элементы тектонической асимметрии Земли также связаны с планетарным строением. К явлениям этого же уровня, наверное, можно отнести представления о так называемых «критических параллелях», которые также являются дискуссионными. На космических снимках на обширных территориях России, Украины и Казахстана показаны основные зоны разломов - меридиональные, широтные и диагональные (северо-западные и северо-восточные).
Региональный ротогенез связан с вращательными движениями крупных массивов литосферы. Они возникают в процессе коллизии и участвуют, прежде всего, жесткими телами: микроплитами, торрейнами, блоками. Обычно направления литосфер связаны эндогенными процессами, но некоторые исследователи считают, что границы литосфер в современном рисунке участвуют во вращательных движениях на уровне астеносферы. Ротационные структуры отмечены на космических снимках во многих областях Альпийско-Гималай-ского пояса. Локальный ротогенез проявляется вращением небольших коцентрических структур, округлых интрузивных массивов, жесткими блоками (карбонатами или метаморфическими горными породами) в относительно пластичном субстрате. Например, в коллизионных поясах по космическим снимкам были отмечены кольцевые интрузивные структуры по трещиновато-сти и ротационности.
В структурах ротогенеза отмечены рудные зоны по обрамлению разных интрузивных массивов (диорит-гранодиорито-вые, монцонит-сиенитовые, гранитовые, щелочногранитовые) жильного и скарнового типов. При крупных землетрясениях (например, Спитак в Армении, 1988 г.) выявлены вращательные эффекты, с вихревым перемещением мантийного вещества.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КОСМИЧЕСКАЯ И ПЛАНЕТНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА КОЗЛОВА – АЭРОГЕОЛОГА И ... | 0 | 10.99 | 05-10-2026 |
| 2 | КОСМИЧЕСКАЯ И ПЛАНЕТНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА КОЗЛОВА – АЭРОГЕОЛОГА И ... | 0 | 10.99 | 05-10-2026 |
| 3 | 💫«Пришелец из космоса» #СохранимНаследиеВместе 〰 🙌29 сентября 1977 года Совет ... | 0 | 11.68 | 29-09-2026 |
| 4 | 🔥👑🖤Леший🖤👑🔥 Молчаливые Гости Из Космоса Вечером 26 сентября 1825 года ... | 0 | 11.48 | 02-10-2026 |
| 5 | 🩶🖤🩶 Пылевые частицы (космическая пыль) – пожалуй, наиболее распространенный объект ... | 0 | 8.97 | 01-10-2026 |
| 6 | «Бомбардировки» планет: ученые рассказали о «подарках» из космоса | 0 | 8.26 | 28-09-2026 |
| 7 | «Бомбардировки» планет: ученые рассказали о «подарках» из космоса | 0 | 8.26 | 28-09-2026 |
| 8 | 🚀Первый зал нашего музея — это портал в глубины Космоса ... | 0 | 5.51 | 04-10-2026 |
| 9 | ВЫМИРАНИЕ Роман, основанный на реальных событиях. Все, что вы прочитаете ... | 0 | 10.98 | 02-10-2026 |