Концепция растущей Земли

Материал из Циклопедии
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 · Аномалия ускоренного расширения океанического дна · Вертикальный орогенез · Дегазация и дегидратация земных недр · Аномалия 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 · Аномалия ускоренного роста океанического дна · Парадокс циркуляции вещества мантии · Парадокс субдукции · Дегазация и дегидратация земных недр · Аномалия миниатюризация мегафауны · Гравитационно-палеонтологическая аномалия
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]