По-видимому, не попадая «в плен» маловероятностных космогонических конценпций о влиянии космического окружения на формирование и эволюцию Земли как планеты, следует подчеркнуть влияние гравитационного потенциала Галактики на формирование глобальных разрывных структур и активизацию магматизма на ранних стадиях развития Земли. Значение гравитационной энергии аккреции и ударной энергии падения космических тел, как и роль последних в вещественном балансе Земли на ее ранних стадиях развития, также трудно переоценить. Такой вид постоянно действующей (в течение последних 3,5—4 млрд. лет) энергии, как коротковолновое излучение Солнца, оказывает решающее влияние на развитие биологических, химических и других процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере и литосфере. А. С. Джамаловым и другие исследователи и студенты в 1970 г. установлено, что «99,98 % из общего притока энергии на поверхность планеты приходится на солнечную радиацию (3,4-102 Вт/м2), обусловливая -ежегодное поступление 1,72-1017 Вт/м2, в то время как плотность теплового потока на поверхность Земли за счет космического излучения составляет всего 1,0-10~5 Вт/м2. Однако, согласно данным Н. М. Сваткова, непосредственно энергия Солнца не проникает глубже 10—20 м от дневной поверхности на континентах и 150—500 м — в морях и океанах. Значение солнечной энергии по сравнению с другими видами энергии для геологической жизни планеты имеет особое значение. Накопление ее осуществляется в результате физической, физико-химической и биохимической аккумуляции ; физическая интеграция выражается в дезинтеграции кристаллических пород, их химическом и механическом преобразовании при выветривании с формированием тон-жодисперсных систем и минералов с высокой поверхностной энергией. Всего на денудацию расходуется примерно 0,1 % солнечной энергии (около 6,33-104 Вт/м2), но тем не менее расчеты показывают, что это значение на порядок превышает современную внутреннюю энергию Земли. Очевидно, А. А. Смыслов был прав, утверждая множественность энергетических источников, роль и соотношения которых менялись на разных стадиях развития планеты. В начальный, догеологический этап ведущая роль принадлежала гравитационной энергии аккреции и энергии падающих космических тел. С течением времени среди внешних источников повышалась роль гравитационного потенциала Галактики, а с развитием атмосферы решающим для континентальных блоков Земли оказалось коротковолновое излучение Солнца, с которым связана широкая гамма эндогенных, экзогенных и биогенных процессов. Взаимосвязь геологической ритмичности и цикличности -космогенных факторов и, в частности, с их циклическим характером была рассмотрена в 1966 г. Н. Ф. Балуховским.
Почему точность измерений так важна для науки и техники?
Любое научное открытие и любое техническое устройство опираются на измерения. Мы измеряем длину, массу, время, температуру, давление — и на основе этих данных делаем...
Почему эталоны измерений хранятся в специальных лабораториях?
Эталоны измерений — это самые точные «образцы», с которыми сравнивают все остальные приборы: весы, линейки, датчики. От их точности зависит, насколько правильно работают измерения...
Почему в науке используют Международную систему единиц (СИ)?
Наука стремится к точности и универсальности. Учёные из разных стран должны понимать друг друга без ошибок и двусмысленностей. Представьте, если бы один исследователь измерял...
Почему температура измеряется разными шкалами (Цельсия, Кельвина, Фаренгейта)?
Сегодня мы привыкли к шкале Цельсия, но в мире одновременно используются несколько температурных шкал. В США, например, широко применяется шкала Фаренгейта, а в науке...
Почему важно регулярно калибровать измерительные приборы?
Мы привыкли доверять показаниям приборов: весам, термометрам, линейкам, датчикам в технике. Кажется, что они всегда показывают точное значение. Но на самом деле любой прибор...
Почему измерения всегда имеют погрешность?
Когда мы измеряем длину, вес или время, кажется, что можно получить абсолютно точный результат. Но в реальности любое измерение всегда имеет небольшую ошибку —...
Почему атомные часы считаются самыми точными часами в мире?
Когда мы смотрим на обычные часы — наручные или настенные — мы редко задумываемся, насколько точно они показывают время. Для повседневной жизни погрешность в...
Почему современные единицы измерения привязаны к физическим константам?
Современная наука стремится к максимальной точности измерений. Когда-то основные единицы измерения определялись через реальные предметы — например, килограмм долгое время был металлическим цилиндром, хранившимся...
Почему килограмм долго хранился в виде металлического эталона?
Сегодня килограмм определяется через фундаментальные физические константы, но почти полтора столетия он существовал в виде реального металлического цилиндра, который хранился в специальном хранилище во...
Почему метр стал основой международной системы единиц?
Сегодня метр — одна из самых известных единиц измерения в мире. Мы используем его для измерения длины дорог, размеров зданий, роста человека и расстояний...
Почему разные страны когда-то использовали разные системы мер?
Сегодня кажется естественным, что почти весь мир пользуется одной системой измерений — Международной системой единиц (СИ). Метр, килограмм, литр и секунда понятны людям в...
В чём разница между этикой и этикетом?
Слова «этика» и «этикет» часто звучат рядом и иногда даже используются как будто это одно и то же. На самом деле между ними есть...

































































