Найти в Дзене

Откуда на Земле взялись металлы и их руды?

Оглавление

Текст из книги: "Моя Земля. Новый взгляд". Автор: Валерий Лаптев

Предыдущая глава:

Если посмотреть на мировую карту полезных ископаемых, карту руд, то видно, что руды, не редкость, и встречаются на всех континентах.

Мировая карта полезных ископаемых, руд.
Мировая карта полезных ископаемых, руд.

Из описания зарождения солнечной системы и рождения Земли, прозвучавшего в главе «Из чего состоит наша Земля?», следует, что в планете, называемой Малая Земля, сосредоточена вся материя планеты, все элементы тяжелея водорода, которые в процессе расширения планеты, будут раскатаны по поверхности. Слой материи из элементов тяжелее водорода, который имеет современная Земля, не более 438 км.

Что помещается в этом слое, толщиной 438 км?

Внешняя кора, горячий слой, кремне-магниевый слой и железная оболочка. И всё. Всё остальное пространство в современной Земле, водородные оболочки и нейтронная звезда Земли.

1. Малая Земля, радиус 3678 км.
2. Современная Земля, радиус 6371 км.
Весь объем Малой Земли можно уложить на поверхности Земли в слой 438 км.
3. Слой в 438 км, элементов тяжелее водорода.
Внешняя кора, горячий слой, кремне-магниевый слой, и снизу железная оболочка.
1. Малая Земля, радиус 3678 км. 2. Современная Земля, радиус 6371 км. Весь объем Малой Земли можно уложить на поверхности Земли в слой 438 км. 3. Слой в 438 км, элементов тяжелее водорода. Внешняя кора, горячий слой, кремне-магниевый слой, и снизу железная оболочка.

Вернёмся к Малой Земле. На ней нет ещё гранитной коры, но уже всё готово для её срыва. Сепарация вещества внутри планеты слабая, вещество отсепарировано частично. Металлы присутствуют везде, во всём объёме.

Но вот начался срыв коры. Кора Малой Земли пропекается до гранитного состояния. В последствии кора остынет и станет основой континентальной коры. Пропекаясь, образуются граниты, но в коре остаются все металлы, которые были до начала срыва. А вот остальные металлы находившиеся в объёме Малой Земли, от нагрева коры, и нагрева, прилегающего кремне-магниевого слоя, интенсивно сепарируют в глубь планеты, где их подхватывает давление и погружает ещё глубже, на глубину 3000 км, туда, где будет сформирована непроницаемая металлическая сфера, из гидридов металла, соединения металла с водородом. Железная сфера, которая способна сдерживать поступающий от нейтронной звезды водород. Сепарация произошла с самыми плотными металлами. Менее плотные, конечно, остались выше металлической сферы. Это:

литий — плотность, 539 кг/м³;

калий — плотность, 862 кг/м³;

натрий — плотность, 986 кг/м³;

магний — плотность, 1740 кг/м³;

кремний — плотность, 2328 кг/м³.

Литий редкий элемент. Считают, что его в земной коре 21 г/т.

Зато натрий и калий являются породообразующими элементами, которые очень широко распространены. Натрий — шестой по распространённости элемент в земной коре, калий — седьмой.

Какие металлы остались в коре? Как уже говорилось, остались те которые были в коре в момент её срыва, и пропекания гранитов. Смотрим что в гранитах.

Многие металлы образуют минералы, которые в виде спрессованных мелких зёрен формируют гранит. Это основные металлы: оксид железа - Fe₃O₄; калий; марганец; алюминий; натрий; кальций. В гранитах могут присутствовать и редкие металлы.

Тип гранита зависит от начальных условий, количества и содержания металлов в месте образования гранита на поверхности Малой Земли.

Был сконцентрирован в месте образования гранита, тантал или ниобий, получился колумбит или пирохлор. Если концентрация металла в гранитах достаточная, то можно уже говорить о месторождении и промышленной добыче металла.

Полосчатый железистый кварц, обогащенный благородными металлами, в данном случае золотом. Кольский полуостров. Автор фотографии: Никита Тарасов.
Полосчатый железистый кварц, обогащенный благородными металлами, в данном случае золотом. Кольский полуостров. Автор фотографии: Никита Тарасов.

Так в нашей стране существуют месторождения гранитов, в которых повышена концентрация редкоземельных металлов. Месторождения есть, но в разработку этих месторождений никто пока вкладываться не хочет. Дорогая добыча, - нужно специфическое оборудование. Сложная логистика обеспечения комплекса добычи, и связанного с ним поселения, пока сдерживают разработку месторождений. Это месторождения:

- Зашихинское месторождение (Иркутская область) — граниты обогащены танталом и ниобием;

- Улуг-Танзекское месторождение (Тува) — граниты содержат тантал и иттрий;

- Катугинское месторождение (Северное Забайкалье) — граниты обогащены танталом и цирконием.

То есть, в гранитной коре, при выплавке гранитов, в гранитах были образованы вкрапления металлов. Повторюсь, вкрапления! А как же полезные ископаемые в виде металлических руд? Это уже не вкрапления. В рудах попадаются весомые самородки.

«Вашингтонский самородок» весом в 100 унций (2 834,95 грамм).
Выигрышная цена лота 460 000 долларов.
Фото аукционной компании Holabird-Kagin Americana.
«Вашингтонский самородок» весом в 100 унций (2 834,95 грамм). Выигрышная цена лота 460 000 долларов. Фото аукционной компании Holabird-Kagin Americana.

Привычные для всех нас металлы, окружающие нас, в виде ювелирных изделий: серебро, золото; или в виде машин, инструмента, проводов: железо, медь и пр. в природе просто так не найдешь и не увидишь. Да есть, и иногда попадаются самородки металлов, но это капля, по сравнению с тем, сколько в реальности добывается металла. Метал это прежде всего руда. Красиво сказано, но на деле это просто камни и минералы, и чтобы добыть из них металл нужно ещё ой как постараться. У каждого металла есть куча минералов. Если содержание металла в минерале хорошее, его стараются добывать.

У современной науки есть несколько объяснений образования рудных месторождений.

Магматическая теория. Металлические руды сформировались при застывании магмы в трещинах земной коры во время активных тектонических процессов.
Гидротермальная теория. Металлы высвобождаются из породообразующих минералов под действием гидротермальных растворов, которые циркулируют через трещиноватые породы.
Осадочные или поверхностные процессы. Физические и химические явления вызывают концентрацию рудного материала на поверхности, например, в виде россыпей или остаточных отложений.
Космическое происхождение. Некоторые металлы (золото, платина и другие) попали на Землю из космоса в результате столкновений нейтронных звёзд или метеоритных бомбардировок.

В принципе все объяснения хорошо подходят для формирования рудных месторождений. Я хочу только добавить ещё одно объяснение.

Железобактерии

Железо, - один из основных металлов на Земле, очень сильно распространен и в тоже время сильно сконцентрирован, из-за жизнедеятельности живых организмов. Мы сами являемся распространителями железа на Земле. Как говорит Интернет, содержание железа в теле человека до 5 грамм. У нас железо хоть и есть, но его не так много, как у железобактерий, метаболизм которых напрямую связан с железом.

Железобактерий используют освобождающуюся энергию для усвоения углерода из углекислого газа или карбонатов при окислении двухвалентного железа (Fe2+) до трёхвалентного (Fe3+).

Ручей, вода которого имеет ржавый цвет от обилия железобактерий. Фотография из Википедии.
Ручей, вода которого имеет ржавый цвет от обилия железобактерий. Фотография из Википедии.

Считается, что без работы таких бактерий не обошлось при формировании Курской магнитной аномалии — крупнейшего месторождения железной руды. Аномалия расположена в России, на территории Курской, Белгородской, Орловской и других областях. Площадь аномалии — 160 тыс. км². Глубина залегания рудных пластов составляет от 50 до 600 метров, а толщина пластов достигает нескольких десятков метров.

Основная масса руд представлена магнетитовыми кварцитами с содержанием железа около 40%. Локальность месторождения и слоистость пород хорошо говорят о работе древних железобактерий Археи способных активно аккумулировать железо в магнетиты.

Курская магнитная аномалия. Карьер Лебединского горно-обогатительного комбината, Белгородская область. Фотография Сергея Фомина из фотопроекта «Полет над Россией».
Курская магнитная аномалия. Карьер Лебединского горно-обогатительного комбината, Белгородская область. Фотография Сергея Фомина из фотопроекта «Полет над Россией».

Все перечисленные выше объяснения происхождения рудных месторождений связаны с самой Землёй, кроме одного – космического происхождения. Добавить в копилку руд Земли могло только это объяснение. Поэтому хочется более подробно остановиться и рассмотреть космическое происхождение рудных месторождений.

Механизмы космического оруденения коры

В начале самый простой механизм. Импактные месторождения — это залежи полезных ископаемых, которые образовались в результате ударно-взрывных процессов, при падении крупных метеоритов. Например, в кратере Садбери, Канада, найдены залежи меди и никеля, а в золотоносных породах гор Витватерсранд, ЮАР, — золото.

Сложное. Механизм, связанный с металлической сферой планеты. Космическое тело на большой скорости пробивает земную поверхность. Проходит кору, горячий слой, кремне-магниевый слой, бьёт в металлическую сферу, и отскакивает назад к поверхности. Где и создаёт месторождение из металлов, зачерпанных в металлической сфере. Конечно, для Малой Земли механизм не правдоподобный, в виду глубокого залегания металлической сферы, но у современной Земли железная сфера, это не 3000 км, а уже 400 км. Мне известно лишь одно такое месторождение - Хребет Кондёр, Россия, - месторождение платины.

Хребет Кондёр. Скриншот экрана в программе Google Earth Pro.
Хребет Кондёр. Скриншот экрана в программе Google Earth Pro.

Механизм попроще. Ныряние и выныривание. Космическое тело, уже богатое металлами, могло пробить кору, пройти горячий слой и погрузиться в кремне-магниевый слой. Там остановить своё движение, и от сильной деформации кремне-магниевого слоя, отрикошетить назад в кору. В принципе, данный механизм подходит для упомянутых Садбери и Хребта Кондёр, при условии, что в космическом теле уже были металлы.

Планета Фаэтон и её металлы

Руды могли образоваться от падения больших метеоритов, содержащих разнообразные металлы. Так взрыв планеты Фаэтон, мог наполнить пространство солнечной системы не только ураном, но и металлами. По новой Нейтронной теории планеты земной группы, в солнечной системе, очень близки по своему строению. Планета Фаэтон могла быть как Марс или Земля. Даже первичный состав планет мог быть близким.

Взрыв планеты Фаэтон в представлении современного художника. Картинка из открытых источников.
Взрыв планеты Фаэтон в представлении современного художника. Картинка из открытых источников.

Представим, что в новой нейтронной теории взрывается Земля. Нейтронная звезда планеты частично рассыпается на уран, частично превращается, в локальное пространство, тем самым увеличивая скорость разлёта частей планеты. Основная часть планеты водород, - газ, он, и другие газы, рассеиваются по солнечной системе, временно увеличивая плотность окружающего вакуума. В виде метеоритов разлетаются только твердые оболочки планеты. Континентальная кора в виде углистых хондритов, океанская кора в виде ахондритов, кремнево-магниевый слой в виде хондритов, железная оболочка в виде железных метеоритов.

А теперь посмотрим статистику найденных метеоритов:

углистые хондриты — 3%;

ахондриты — 7,1%;

хондриты — 82,7%;

железо-силикатные — 1,5 %;

железные — 5,7%.

Полное впечатление, что перед нами состав взорванной планеты, строение которой описано в новой Нейтронной теории. На основании этих данных можно даже смоделировать первичный объём планеты. Но сейчас интересно другое. Если метеориты - отражение состава взорванной планеты, и многие метеориты, идеально отражают её строение, то получается, что хондриты, – части слоя планеты Фаэтон, аналогичного кремнево-магниевому слою Земли. Смотрим на хондриты попристальней.

Обычный хондрит, найден в 2008 г., срез, 14,1 г.  Фото с сайта: saharagems.
Обычный хондрит, найден в 2008 г., срез, 14,1 г. Фото с сайта: saharagems.

Хондриты! Почему в них круглые частички-хондры? Тут главное слово круглые. И нет следов плавления. На лицо образование минерала под высоким давлением в отсутствии нагрева. Мелкость и сферичность частиц позволяет слою, состоящему из такого материала, быть пластичным и подвижным, способным легко подвергаться разносторонним деформациям вызванным расширением планеты. Не думайте, что перед вами твердое вещество. Это оно сейчас твёрдое, а в толще планеты под давлением, да, в холодном виде, да пропитанное водородом – это что-то типа пластилина с крупинками.

Каменный метеорит в разрезе. Яндекс картинки.
Каменный метеорит в разрезе. Яндекс картинки.

В Земле, кремнево-магниевый слой, самый большой слой по объёму. Это хорошо согласуется с тем, что среди метеоритов хондритов большинство.

Немного про планету Фаэтон. Как считают учёные, если собрать всё что есть в поясе астероидов, все астероиды, карликовую планету Церера, астероиды: Веста, Паллада, Гигея, то набрать можно только 4% от объёма Луны. Для учёных, данный факт, что собираемый объём вещества очень маленький, служит надёжным обоснованием того, что планеты Фаэтон не существовало.

Есть энтузиасты, которые пробуют подсчитать не только массу тел в поясе астероидов, но и астероиды у других планет, таких как Юпитер, массы групп астероидов Греков и Троянцев. А также, массы нерегулярных спутников планет гигантов. Всё что могло быть захвачено при разлете взорвавшейся планеты. Но даже складывая все эти предполагаемые составные части, получается не более 34% Луны. Существует интересная гипотеза, по которой, чтобы добрать массу до полноценной пятой планеты нужно к тому, что подсчитано, добавить железное ядро. И это ядро в нашей солнечной системе есть, это, - Меркурий. Теория Игоря Дабахова.

В новой Нейтронной теории, оболочек, вещества тяжелея водорода не так много, по сравнению с самой планетой, основной объём которой водород. При взрыве и разлёте во все стороны кусков оболочек, на орбите, как раз может остаться не так много материи. Остальное разлетелось в разные стороны и стало проклятьем для планет солнечной системы, особенно для планет земного типа. Все несчастья, случившиеся с Марсом, Венерой, частично с Землей, следствия катастрофы, случившиеся с планетой Фаэтон.

Какие следы на Земле могли оставить крупные астероиды, к примеру какой как астероид 243 Ида, длинной почти 60 км?

Астероид 243 Ида из пояса астероидов. Размеры: 59,8 × 25,4 × 18,6 км.
Внутри астероида есть нейтронная звезда. У астероида был найден спутник Дактиль.
Фотография космического аппарата Галилео.
Астероид 243 Ида из пояса астероидов. Размеры: 59,8 × 25,4 × 18,6 км. Внутри астероида есть нейтронная звезда. У астероида был найден спутник Дактиль. Фотография космического аппарата Галилео.

Полностью железный астероид, такой вытянутой формы, как Астероид 243 Ида, мог стать причиной любой глобальной катастрофы на Земле, шрамы, которые отчётливо видны и сейчас.

Перечислим эти шрамы.

Тибетское нагорье и пустыня Такла-Макан, образование которых можно связать со смещением оси вращения планеты. Пустыня Такла-Макан сплошной кварцевый песок. А вот «отвал» который представляет Тибетское нагорье изобилует полезными ископаемыми: солью, слюдой, нефтью, углём, золотом, бурой и содой, а также рудами железа, хрома, меди, цинка, солями лития.

Филлипинское море, образование которого я связываю с Филиппинской катастрофой.

Пролив Дрейка и море Скоша, образование которых я тоже красиво связываю с Филиппинской катастрофой, но есть вероятность и самостоятельного их образования.

Карибское море. На лицо, срыв коры, с её подворотим.

Но продолжим рассказ про руды металлов.

Все перечисленные катастрофы, могли добавить в копилку руд Земли серьёзную добавку. Попадая в горячий слой, осколки крупных метеоритов, в виде расплавленных или подплавленных металлов могли попасть в трещины коры, и с магмой подняться выше к поверхности. По магматической теории.

Следовательно, многие месторождения руд планеты – результат интрузий метеоритного вещества из горячего слоя в толщу коры.

В геологии: интрузия — геологическое тело, сложенное магматическими горными породами, которые закристаллизовались в глубине земной коры. Также интрузией называют процесс внедрения магмы в толщу горных пород.

Второстепенный вывод главы

Все метеориты солнечной системы - результат взрыва планеты Фаэтон. Изучая состав метеоритов, мы изучаем минералогический состав этой планеты.

А как же первичный протопланетный диск?

Если мы считаем, что планеты набрали массу в таком диске, то откуда мы взяли, что он состоял из хондритов и металлических метеоритов? Если включить логику, то при взрыве сверхновой в составе разлетающегося облака материи, есть только плазма из разных элементов. Конечно, в туманности в которую влетело Солнце, могли быть метеориты, которые по составу свойственные элементам строения планет, но возраст метеоритов говорит о том, что метеориты имеют местное происхождение.

Если интересно. Глава про планету Фаэтон из книги "Моя Земля"

Следующая глава:

Уважаемый читатель! Очень извиняюсь, если смысл статьи Вам не понятен, или даже показался полным бредом.

Невозможно полностью пересказать откуда берутся те или иные суждения, для этого нужно пересказать целую книгу.

Для меня же, каждая статья это продолжение одной общей темы.

Поэтому предлагаю начать читать с самого начала. С теории расширения Земли. Приятного погружения в мой Нейтронный мир. Новых мыслей и открытий.

Начало книги "Моя Земля":

Расширение Земли
Валерий Лаптев "Моя Земля"7 ноября 2023