Найти в Дзене

Гипотеза расширения Земли В.Н.Ларина. Часть четвёртая.

Предыдущая часть тут: В предыдущей статье было показано строение внешнего и внутреннего ядра Земли в рамках металлгидридной гипотезы. Но и мантия планеты также будет иметь иное строение. Прежде всего, она состоит из металлического кремния, железа и марганца, с примесью других металлов. В.Н. Ларин назвал её "металлосферой". Окисных пород - силикатов, здесь нет. Весь кислород был вынесен в наружный слой Земли, который мы называем литосферой. В металлообработке есть такой процесс - продувка водородом металла для очистки от его оксидов. Нечто подобное происходило и в ходе распада металлгидридов.  Между литосферой и мантией есть одна интересная зона. Выходящий из ядра протон водорода, лишённый своего единственного электрона легко проникает сквозь мантию-металлосферу, но затем встречается преграда - окисные соединения литосферы. Способность к диффузии у водорода падает в сотни тысяч раз и он скапливается у основания литосферы, как транспорт в "пробке". А как мы знаем, присутствие во

Предыдущая часть тут:

В предыдущей статье было показано строение внешнего и внутреннего ядра Земли в рамках металлгидридной гипотезы. Но и мантия планеты также будет иметь иное строение. Прежде всего, она состоит из металлического кремния, железа и марганца, с примесью других металлов. В.Н. Ларин назвал её "металлосферой". Окисных пород - силикатов, здесь нет. Весь кислород был вынесен в наружный слой Земли, который мы называем литосферой. В металлообработке есть такой процесс - продувка водородом металла для очистки от его оксидов. Нечто подобное происходило и в ходе распада металлгидридов. 

        Строение Земли по версии В Н. Ларина
Строение Земли по версии В Н. Ларина

Между литосферой и мантией есть одна интересная зона. Выходящий из ядра протон водорода, лишённый своего единственного электрона легко проникает сквозь мантию-металлосферу, но затем встречается преграда - окисные соединения литосферы. Способность к диффузии у водорода падает в сотни тысяч раз и он скапливается у основания литосферы, как транспорт в "пробке". А как мы знаем, присутствие водорода сильно меняет свойства металлов. 

"Напомню: скорость звука в твердых телах (она же скорость прохождения сейсмической волны), согласно выражению Vp²=E/r, пропорциональна модулю упругости (E) и обратно пропорциональна плотности (r). Присутствие водорода в металлах снижает модуль упругости и повышает плотность, т.е. действует на оба параметра в сторону понижения скорости звука. И все это прекрасно происходит и при комнатной температуре,если только есть соответствующие давления." (Ларин, "Наша Земля") 

Так образуется астеносфера. Плитотектонисты, видя снижение скорости прохождения сейсмоволн, предполагают, что эта зона несколько расплавлена и текуча ( "астенос" - "вялая" ) за счёт повышения температуры. О том, что на изменение скорости сейсмоволн влияет не только степень расплавленности и плотности, им, похоже, неизвестно.

Все гипотезы о внутреннем строении Земли опираются на очень скудные данные сейсмологии. Мы не можем пробурить скважину к центру Земли и посмотреть что там внутри. А из непрямых методов исследования нам доступны только данные о скорости прохождения сейсмоволн в разных слоях планеты. Но этот метод ничего не может сказать о составе пород и об их состоянии. Как показано выше, даже присутствие водорода очень сильно изменяет свойства материала и скорость прохождения сейсмоволн. Но и разные компоненты мантии и литосферы тоже имеют разную скорость прохождения сейсмоволн. Простой пример - оксиды, входящие в состав литосферы. Оксид кремния имеет скорость прохождения продольной сейсмоволны 5700 м/с, а оксид алюминия 9000 м/с. Также в состав литосферы входит оксид железа Fe2О3 (скорость волны составляет примерно 3600-3800 м/с) и силикаты того же железа (скорость 2200 - 3000 м/с). А если сравнить скорость продольной волны в компонентах мантии - кремнии и железе, то даже при нормальных условиях у них большая разница ( 8400 и 5000 м/с ).

 

Пример типичного сейсмологического исследования (Японская сейсмофокальная зона) Разница в скорости сейсмоволн в ничтожные  +/- 1%
Пример типичного сейсмологического исследования (Японская сейсмофокальная зона) Разница в скорости сейсмоволн в ничтожные +/- 1%

В астеносфере, например, замедление сейсмоволн всего 4-5%. А в остальных аномальных зонах изменение скорости едва ли 1-2%. И на этом основании геологи определяют погружающиеся плиты, слэбы, восходящие и нисходящие потоки мантии. А что если причина таких аномалий разная степень насыщения водородом и неравномерное распределение компонентов мантии? Но для этого надо разобраться, что такое сейсмологические исследования, на которых построена современная геология.

Далее: