Концепция растущей Земли

Материал из Циклопедии
(перенаправлено с «Растущая Земля»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Серия статей
Growing earth.gif
Растущая Земля · Небесные тела, обладающие внутренней активностью · Источник энергии и вещества в центре Земли · Вселенная, как открытая физическая система
Основные термины
Спрединг · Срединно-океанические хребты · Парадокс субдуцирующих слэбов · Возраст коренных пород океанической коры · Ускоренное расширение океанического дна · Вертикальный орогенез · Дегазация и дегидратация земных недр · Миниатюризация мегафауны · Небесные тела, обладающие внутренней активностью · Источник энергии и вещества · Вселенная, как открытая физическая система
Концепция увеличивающейся Земли
Расширяющаяся Земля · Растущая Земля
Феномены, нарушающие принцип сохранения
Феномены, не имеющие удовлетворительного физического объяснения · Феномены нарушающие принцип сохранения энергии и вещества · Вечные двигатели третьего рода
Небесные тела, обладающие внутренней активностью
Звёзды · Планеты · Естественные спутники · Кометы · Квазары
Кризис теории тектоники литосферных плит
Парадокс субдуцирующих слэбов · Ускоренный рост океанического дна · Физическая невозможность процесса циркуляции вещества мантии и процесса субдукции · дегазация и дегидратация земных недр · Палеонтологический парадокс
Известные исследователи
Нил Адамс (Neal Edward Adams) · Блинов · Бурундуков · Дроздов · Зиналиев · Кэри (Carey) · Макслоу (Maxlow) · Ретеюм · Скалера (Scalera) · Харрелл (Hurrell). · Хильгенберг (Hilgenberg) · Череповский · Чудинов · Ярковский

Концепция растущей Земли —- признаная международным научным сообществом устаревшей и несостоятельной[1][2][3][4][5][6][7][8][9][8][9][10][11][12] , система представлений, идей и принципов, развитых на основе гипотезы о существовании процесса увеличения размеров Земли вместе с увеличением массы[13][14][15][16][17][18][19][20].

Основные положения[править]

Сторонники гипотезы растущей Земли, опираясь на новые геологические данные, полученные в ходе развернувшихся во второй половине XX веке масштабных исследований морфологии океанического дна Мирового океана, палеонтологических данных на поверхности континентов и текущей геологической активности земных недр, развили эту концепцию до уровня систематизированного и обоснованного знания, объясняющего различные аспекты эволюции нашей планеты вплоть до сегодняшних дней, прогнозируя дальнейший рост планеты Земля.[13][14][21]

В текущем столетии были получены новые данные в отношении скоростей увеличения океанического дна, скоростей процесса спрединга в зонах срединных океанических хребтов, усиления вулканической активности и землетрясений по всему земному шару[22], эндогенном происхождении аллювиальных вод[23][24], росте числа крупных месторождений разных типов в течение последних сотен млн лет, аномалиях гравитационного и магнитного полей планеты, а также новые данные, полученные в ходе космических миссий к небесным телам солнечной системы и т. п., теория растущей Земли получила новый импульс к своему развитию[25][17][26][20]. Были выдвинуты две гипотезы в отношении механизма выработки энергии и вещества в центре нашей планеты: в результате трансформации тёмной материи[27][28] и за счёт энергии физического вакуума[19]. Существующие технические возможности человечества позволяют провести экспериментальную проверку этих гипотез[19].

Конкурирующая с ней, концепцией расширяющейся Земли описывает процесс увеличения диаметра нашей планеты без увеличения массы.

Основные этапы процесса роста Земли[править]

График Джеймса Макслоу экспоненциального роста радиуса Земли, начиная с архея и до наших дней (в масштабе временной шкалы более чем 2,5 млрд лет). На графике показано увеличение радиуса в триасовом периоде, полученное на основе картирования морского дна, и изменение радиуса в доюрском периоде, полученное на основе архейского доисторического радиуса Земли в 1700 км. Модели малой Земли, построенные на основе данных, показаны красными кругами и квадратами. Соотношение радиусов ядра и земного шара является областью дискуссий.

Реконструкция нашей планеты по возрасту океанической коры, предполагает, что схожесть береговых линий континентов можно объяснить, если допустить, что современные состав и расположение участков суши и океанического дна являются результатом равномерного расширения поверхности Земли. Если совмещение проводить по границам шельфов, то диаметр земного шара, до начала формирования океанического дна (поздний палеозой – ранний мезозой), составлял, примерно, 55–60 % от нынешнего радиуса Земли. Если реконструировать нашу планету по краям континентальных блоков без шельфов, то диаметр Земли-Пангеи уменьшится до, примерно, 40% от современного радиуса, что соответствует периоду границы карбона и девона.[29]

В недавней работе Рубен Акобян установил, что участки современной суши сопрягаются лучше на поверхности Земли меньшего диаметра в единую Пангею именно по современным берегам, а не по границам шельфов.[30]

Древнейшая океаническая кора, обнаруженная в восточном Средиземноморье, имеет возраст 340 млн лет. Таким образом, процесс фрагментации единой земной коры начался, по крайней мере, ещё в раннем карбоне, а возможно, даже в конце докембрия (540 млн лет назад ), как это предполагал О. К. Хильгенберг[31]. [28]

Сторонники теории растущей Земли полагают, что процесс увеличения радиуса и массы нашей планеты идёт за счёт увеличения объёма мантии, возникновение бокового (тангенциального) растяжения континентальной и океанической коры, которое, в свою очередь, приводят к образованию зон разлома (рифтинга) континентальной коры и раскрытию океанических бассейнов в зонах серединно-океанических хребтов. Более тонкая океаническая кора растёт с наибольшей скоростью.[32][33][34][35]

Одновременно, с увеличением объёма мантии, из земных недр на поверхность планеты происходит эмиссия газов. В современную эпоху наблюдается эмиссия таких газообразных химических веществ и соединений, как пары воды (до 90-95 % от общих объёмов выделяемых газов), углекислый газ (CO2), водород (H2), сернистый газ (SO2), сероводород (H2S), хлороводород (HCl), фтороводород (HF), в виде примесей содержатся угарный газ (CO), азот N2, аммиак NH3, органические соединения, такие как метан (CH4, от 70 до 98 % от общего объёма газообразных углеводородов) и вместе с ним его гомологи: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), пентан (C5H12), радиогенные газы гелий (He), ксенон (Xe), аргон (Ar), радон (Rn) и др.[36][37]

Данные глубоководного бурения океанической коры, свидетельствуют об экспоненциальном расширении её площади, начиная, примерно, 140 млн. лет назад и до нашего времени (см. рис. 12).[14]

Профессор В. В. Белоусов, изучавший процесс седиментации, то есть образования осадочных пород, установил, что до триаса на поверхности Земли находилось всего 7% современного количества воды. Он утверждал, что океаны являются молодыми, с точки зрения геологии, образованиями, возрастом всего 200 млн лет и вся вода океанов, поступала на поверхность планеты из недр Земли.[38] Ряд исследователей, Н. Я. Оспишин, В. Ф. Блинов, А. Б. Ронов и др., указывают на то, что объём вод Мирового океана на поверхности планеты, начиная, примерно, с 1,5 млрд. лет назад увеличивался с неравномерным ускорением от незначительного количества (свободное состояние в рифее) к мелководным морям (середина фанерозоя) и далее к современному состоянию (см рис. 13)[14].

Хотя существуют такие горные регионы, как Махонджва (возраст ~3.45–3.23 млрд лет)[39], Енисейский кряж (~900–850 млн лет)[40], Хамерсли (~2.45–2.2 млрд лет)[41], Блэк-Хиллс (~1.8–1.7 млрд лет)[42], Скандинавские горы (~430–390 млн лет)[43], Хибины (~370–360 млн лет)[44], Урал (~320–250 млн лет)[45], которые возникли до запуска процесса фрагментации Пангеи 340 млн.[28] лет назад, однако процесс формирования большинства современных горных регионов на континентах происходил сместе с формированием срединно-океанических хребтов на дне Мирового океана.[46][47]

См. также[править]

Примечания[править]

  1. Кузьмин М. И., Корольков А. Т., Дриль С. И., Коваленко С. Н. Глава 1.1. Развитие представлений о тектонике плит // Историческая геология с основами тектоники плит и металлогении. — Иркутск: Иркутский университет, 2000. — С. 5-18. Архивировано 27 июля 2019 года.
  2. Ogrisseg J. Dogmas may blinker mainstream scientific thinking // The Japan Times. — 2009. Архивировано из оригинала 2012-05-24 Источник. Дата обращения: 27 июля 2019. Архивировано 27 июля 2019 года.
  3. It's a Small World, After All: Earth Is Not Expanding, NASA Research Confirms, ScienceDaily (Aug. 17, 2011). Архивировано из первоисточника 12 ноября 2020. Проверено 23 апреля 2013.
  4. Wu X., Collilieux X. et al. Fukumori Accuracy of the International Terrestrial Reference Frame origin and Earth expansion // Geophysical Research Letters. — 2011. — Vol. 38. — С. 5 PP. — doi:10.1029/2011GL047450
  5. Fowler C. M. R. The Solid Earth. An Introduction to Global Geophysics. — Cambridge University Press, 2005. — P. 666. — ISBN 0 521 58409 4.
  6. McLaren P., Duff D. Holmes' principles of physical geology // Springer, 1993. — P. 791. — ISBN 10: 041240320X
  7. Stanley G. D. Jn. The History and Sedimentology of Ancient Reef Systems. —Springer Nature, 2001. — P. 458. — ISBN: 9780306464676.
  8. 8,0 8,1 Bucher K. Blueschists, eclogites, and decompression assemblages of the Zermatt-Saas ophiolite: High-pressure metamorphism of subducted Tethys lithosphere // American Mineralogist. — 2005. — V. 90(5–6). — Pp. 821–835. — doi: 10.2138/am.2005.1718
  9. 9,0 9,1 Van Der Lee S., Nolet G. Seismic image of the subducted trailing fragments of the Farallon plate // Nature. —1997. — V. 386(6622). — Pp.266. — doi: 10.1038/386266a0
  10. McElhinney M. W. et al. Limits to the expansion of Earth, Moon, Mars, and Mercury and to changes in the gravitational constant // Nature. — V. 271 (5643). — Pp. 316–321. — doi:10.1038/271316a0.
  11. Schmidt P. W., Clark D. A. The response of palaeomagnetic data to Earth expansion // Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society. — 1980. — V. 61. — Pp. 95-100. — doi: 10.1111/j.1365-246X.1980.tb04306.
  12. Williams G. E. Geological constraints on the Precambrian history of the Earth's rotation and the moon's orbit // Reviews of Geophysics. — V. 38 (1). — Pp. 37–59, doi:10.1029/1999RG900016. Архивировано 24 декабря 2015.
  13. 13,0 13,1 Кэри С. У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: история догм в науках о Земле // М.: Мир, 1991. — 447 с. — Архивировано: 01.09.2025
  14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — 272 с. — Архивировано: 01.09.2025
  15. Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001
  16. Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.
  17. 17,0 17,1 Череповский А. В. Атлантический океан не исчезнет. Он расширяется вместе с Землей! // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2024. — №3(82). — С. 108—-117.
  18. Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.
  19. 19,0 19,1 19,2 Зиналиев М. Теория растущей Земли. К решению проблемы источника энергии и вещества // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 1 (163). — С. 3—63. — Архивировано: 24 августа 2025 года
  20. 20,0 20,1 Зиналиев М. К решению палеонтологического парадокса // The European Journal of Technical and Natural Sciences. —- ) 2017. — № 5. —С. 15-37. — Архивировано: 09/09/2025
  21. Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001
  22. Белов С. В. Минеральные ресурсы, эндогенная активность Земли и гелио-био-геологическая концепция // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. — 2021. — № 1-6. — С. 119–127.
  23. Арсанова Г. И. Концептуальная модель гейзерной геологической структуры // The scientific heritage. — 2023. — № 107. — С. 29—44.
  24. Арсанова Г. И. Вулкан как глубинная геологическая стрктура (Механизмы возникновения и стока магм) // The scientific heritage. — 2020. — № 50. — С. 16—24
  25. Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.
  26. Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.
  27. Burundukov A. S., Drozdov A. L. The Evolution of Geospheres on an Expanding Earth // Biomedical Research and Environnemental Sciences. — 2024. — V. 5(5). — P. 445-449. doi: 10.37871/jbres1913. Архивировано: 17.09.2025
  28. 28,0 28,1 28,2 Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Эволюция геосфер на расширяющейся Земле и механизм увеличения её размеров и массы // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 2 (164). — C. 3 – 38. — Архивировано: 30.08.2025
  29. Maxlow J. Beyond Plate Tectonics: Unsettling Settled Science «A scientific argument for an alternate understanding of our physical world» — Terrella Press, 2017. — 228 p.
  30. Акобян (Тарумян) Р. О некоторых особенностях формы береговых линий // Уральский геологический журнал, 2021, No 1 (139), с.60-66. — Архивировано: 19.01.2025
  31. Hilgenberg O. C. Von wachsenden Erdball (The expanding Earth). — Berlin: Giessmann & Bartsch, 1933. — 56 p. — Архивировано: 24.02.2026
  32. Череповский А. В. Безуспешные попытки построить модель Земли в рамках тектоники плит. Лекция 12. — Канал на YouTube "Тектоника плит против расширения Земли"
  33. Череповский А. В. Динозавры как свидетели расширения Земли. — Канал на YouTube "Камневеды"
  34. Череповский А. В. Динозавры как индикатор увеличения размеров и массы Земли. Лекция 15. — Канал на YouTube "Тектоника плит против расширения Земли"
  35. Череповский А. В. Гравитация, новая материя и рост планеты Земля. — Канал на YouTube "Камневеды"
  36. Bакин E. A. Вулканические газы // Геологическая энциклопедия.
  37. Роддатис К. Ф., Полтарецкий А. Н. Табл. 2.9. Средний состав природного газа, его теплота сгорания, плотность, объемы воздуха и продуктов сгорания при а=1 // Справочник по котельным установкам малой производительности — М. : Энергоатомиздат, 1989. — С. 36−37. — 488 с. — ISBN 5-283-00018-4. — Архивировано: 28.04.2026
  38. Белоусов В. В. Основы геотектоники. 2-е изд. — М.: Недра, 1989. — 382 с. Архивировано: 27.04.2026.
  39. Krüner A., Byerly G. R., Lowe D. R. Chronology of early Archaean granite-greenstone evolution in the Barberton Mountain Land, South Africa, based on precise dating by single zircon evaporation // Earth Planet Sci Lett. — 1991. — V. 103(1-4). — P. 41-54. — doi: 10.1016/0012-821x(91)90148-b. — Архивировано: 27.02.2026
  40. Priyatkina N. et al. The Neoproterozoic evolution of the western Siberian Craton margin: U-Pb-Hf isotopic records of detrital zircons from the Yenisey Ridge and the Prisayan Uplift // Precambrian Research. — 2018. — V. 305. — P. 197-217. — doi: 10.1016/j.precamres.2017.12.014. — Архивировано: 04.07.2022
  41. Caquineau T., Paquette J.-L., Philippot P. U-Pb detrital zircon geochronology of the Turee Creek Group, Hamersley Basin, Western Australia: Timing and correlation of the Paleoproterozoic glaciations // Precambrian Research. — 2018. — V. 307. — P. 34-50. — doi: doi.org/10.1016/j.precamres.2018.01.003. — Архивировано: 15.04.2024
  42. Van Boening A. M., Nabelek P. I. Petrogenesis and tectonic implications of paleoproterozoic mafic rocks in the Black Hills, South Dakota // Precambrian Research. — 2008. — V. 167, I. 3–4. — P. 363-376. — doi: 10.1016/j.precamres.2008.09.008. — Архивировано:
  43. Jaranowski M. et al. U–Pb and trace element zircon and apatite petrochronology of eclogites from the Scandinavian Caledonides // Contributions to Mineralogy and Petrology. — 2023. — V. 178. — Article number 47. — doi: 10.1007/s00410-023-02029-5. — Архивировано: 28.04.2026
  44. Kogarko L. Chemical Composition and Petrogenetic Implications of Apatite in the Khibiny Apatite-Nepheline Deposits (Kola Peninsula) // Minerals. — 2018. — V. 8(11). — Article number 532. — doi: 10.3390/min8110532. — Архивировано: 25.08.2025
  45. Puchkov V. N. The evolution of the Uralian orogen // Geological Society.— 2009. — V. 327. — P. 161-195. — doi: 10.1144/SP327.9. — Архивировано: 28.04.2026
  46. Череповский А. В. Образование гор на растущей Земле.. — Канал на YouTube "Тектоника плит против расширения Земли"
  47. Череповский А. Механизмы горообразования в различных геодинамических теориях // Блог «Коалиция авторов росгео». - 2026. — Архивировано: 09.06.2026.

Литература[править]


Ссылки[править]

Исторические[править]

Современные[править]