Cтраница 1
Мантийные материалы получают доступ в кору по таким разломам, которые служат путями интенсивной миграции для флюидов и газов. [2]
Согласно рис. 6.1 при уровне температур Т 600 С серпентиниты становятся неустойчивыми, вода высвобождается и проникает в окружающий мантийный материал. [3]
В настоящее время под рифтом ( по Е. Е. Мила-новскому) понимается линейно-вытянутая полосовид-ная область очень высокого термического режима земных недр, в которой происходят подъем нагретого мантийного материала, его растекание в стороны в подошве коры и частичное проникновение в кору. В развитии рифта предусматривается образование сводового поднятия, в пределах которого растягивающие усилия приводят к разрыву коры и обрушению центральной части свода с образованием грабена. Процессу рифтообразования предшествует разогрев, возбуждение верхней мантии. Это находит отражение и в современном строении рифтов: утонение земной коры до 30 - 35 км; подъем астеносферы; резкое возрастание теплового потока над рифтом; молодой вулканизм; источники термальных вод; сейсмичность. Все это характеризует рифты как чрезвычайно активные структуры литосферы. [4]
Кроме того, на поверхность первичной Земли поступали газы СО, Н2, СКЦ, МНз, HzS, НзВОз, НС1, HF и др. Мировой океан возник из паров мантийного материала, и первые порции конденсированной воды на Земле были кислые. Они интенсивно разрушали первичные алюмосиликатные породы, извлекая из них щелочные и щелочноземельные металлы, а также весьма интенсивно соли двухвалентного железа. [5]
Такое разделение на группы учитывает не только структуру, но и химические связи. Понятие изомеханической группы имеет самое прямое отношение к геофизике, так как большинство мантийных материалов ( за исключением оливина) существуют при высоких давлениях и синтезированы в очень малых количествах. До сих пор единственный способ получить некоторую информацию об их вязкости состоит в исследовании их аналогов, выбранных на основе общей структуры ( что позволяет описывать дислокации аналогичным / образом) и, если возможно, с теми же химическими связями. Информацию, полученную таким способом, можно экстраполировать на действительные материалы, очевидно, с тем большей вероятностью, чем лучше известно соотношение между изомеханическими группами. [6]
В недрах нашей планеты происходят мощные и активные процессы дифференциации вещества, что является главнейшей причиной развития Земли в целом. На глубине 2900 км располагается ядро, в котором сконцентрирована примерно треть всей массы планеты. Происходит это в результате выделения тяжелых фракций из мантийного материала и стекания их в ядро. При этом в низах мантии образуются огромные массы относительно разуплотненного вещества. [7]
Однако сверхглубокая Кольская скважина показала, что эта граница соответствует не изменениям состава пород, а изменениям состояния той же самой породы. Таким образом, нижняя кора ( под С) отличается от верхней механохимическим преобразованием коревого геоматериала. Кроме того, нижняя кора может включать интрузивный мантийный материал. [8]