Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Столкновение в океане

    Жидкие растворы-очень удобная среда для протекания химических реакций. Благодаря быстрому смешиванию жидкостей предполагаемые реагенты часто сближаются друг с другом, поэтому столкновения их молекул и, следовательно, химические реакции могут осушествляться гораздо быстрее, чем это происходит в кристаллическом состоянии. С другой стороны, данное число молекул в жидкости помещается в меньшем объеме, чем то же число молекул в газе, поэтому реагирующие между собой молекулы в жидкости имеют больше шансов вступить друг с другом в контакт. Вода-особенно подходящий растворитель для проведения химических реакций, поскольку ее молекулы полярны. Молекулы Н2О, а также ионы Н и ОН , на которые вода диссоциирована в небольшой степени, могут способствовать поляризации связей в других молекулах, ослаблять связи между атомами и инициировать химические реакции. Не случайно зарождение жизни на Земле произошло в океанах, а не в верхних слоях атмосферы или на суше. Если бы жизнь была вынуждена развиваться посредством реакций между веществами в кристаллическом (твердом) состоянии, 4,5 миллиарда лет прошедшей до сего времени истории Земли едва хватило бы на то, чтобы этот процесс мог начаться. [c.76]


    К. Саган [3] подчеркнул, что ультрафиолетовая радиация являлась основным источником энергии, питавшим органический синтез в ранние геологические эпохи. Приняв средний квантовый выход ультрафиолета в синтезе аминокислот и оксикислот 10" , этот автор пришел к выводу, что за 10 лет в океане должен образоваться приблизительно 1%-ный раствор различных органических веществ. Это показывает, во-первых, что частоты действующей радиации оказались вполне соответствующими возможным уровням энергии соединений углерода, а, во-вторых, что дальнейшая судьба поглощенной энергии оказалась в зависимости от структурных соотношений между сталкивающимися молекулами, от длительности столкновений, энергии активации и т. п., т. е. от факторов кодовой природы. [c.139]

    Недавно было высказано предположение, что дополнительным, источником свободной энергии для добиологической эволюции могла служить тепловая и ультразвуковая энергия, выделявшаяся при прохождении метеорита через атмосферу и при столкновении с поверхностью гидросферы [51]. Хорошо известно, что поверхность метеорита сильно нагревается (до 16 ООО К) при торможении в атмосфере. В воздушной подушке перед падающим метеоритом могут возникать также высокие давления — до> 1500 атм. При таких температурах из веществ, входивших в состав первобытной атмосферы, могли образовываться свободные радикалы последние могли рекомбинировать в охлаждающемся пространстве после прохождения метеорита. Многие метеориты полностью испаряются до того, как проникают в глубокие слои атмосферы. Однако крупные метеориты долетают до поверхности и выпадают иа нее. Удары о поверхность первобытных океанов могли приводить к возникновению локальных областей с повышенной [c.138]

    Пресная вода образуется в природном процессе круговорота воды, который начинается с нагревания воды в океане при поглощении солнечной энергии, что приводит к частичному испарению воды и повышению влажности воздуха. Влажный воздух переносится ветром при столкновении с холодными массами воздуха влага конденсируется и осаждается в виде дождя или снега. На солнце снег плавится, и талая вода, так же как и дождевая, сливается в реки или проникает в землю и медленно просачивается через почву снова к морю. Течение рек и медленное стекание подземных вод к морю завершают круговорот. Животные организмы пополняют свои запасы пресной воды из природных источников воды, вызывая тем самым лишь небольшие отклонения в мировом балансе воды. [c.532]

    Метод изотопного датирования позволяет выяснить даже больше. Лава на поверхности Океана Бурь моложе на 300 млн. лет, чем на поверхности Моря Спокойствия. Этого и следовало ожидать, поскольку Океан Бурь меньше покрыт метеоритными кратерами и, следовательно, должен быть моложе. Но различие в возрасте оказывается не так велико, как можно предположить по степени покрытия кратерами. Чтобы согласовать степень покрытия кратерами и возраст, приходится предположить, что столкновения с метеоритами происходили чаще в первый миллиард лет существования Луны, а затем постепенно стали происходить реже. Это хорошо согласуется с гипотезой, по которой Луна образовалась одновременно с Землей и другими планетами в результате аккреции массы пыли и оско. тков, двигавшихся вокруг Солнца. Частота бомбардировки метеорными телами, очевидно, была очень большой в течение периода аккреции, а затем мед- [c.433]


    Замкнутую систему можно определить как совокупность молекул, которые не обмениваются веществом с остальной частью Вселенной (например, рассмотренная раньше (рис. 2-11 и представленная на рисунке вверху "клетка в ящике"). Любая подобная система содержит молекулы, полная энергия которых равна Е. Эта энергия может существовать в различных формах часть ее представлена энергией поступательного, вращательного и колебательного движения молекул, другая, большая часть, приходится на энергию связей между отдельными атомами, входящими в состав молекул. Первый закон термодинамики накладывает ограничение на тины реакций, которые могут протекать в системе согласно этому закону, "прн любом процессе общее количество энергии Вселенной остается постоянным". Представим себе, что в замкнутой системе протекает реакция А — В, сопровождающаяся выдалением большого количества энергии (речь идет об энергии химических связей). Сначала за счет этой энергии увеличится интенсивность движения молекул системы Гпоступательного. вращательного и колебательного), что равнозначно повышению ее температуры. Однако затем эта энергия будет отводиться из системы вследствие молекулярных столкновений, что приведет к нагреванию сначала стенок ящика, а затем и внешнего окружения (в нашем примере это океан). В конце концов, когда вся энергия химических связей, выделившаяся в ящике, превратится в тепловую энергию и перейдет из ящика в океан, температура системы вернется к исходному значению. Согласно первому закону термодинамики, изменение энергии внутри ящика (мы будем обозначать его АЕ) должно быть равно по величине и противоположно по знаку количеству отведенной тепловой знергии (которую мы [c.96]

    Температура первозданной Земли также точно неизвестна, так как это в значительной степени зависит от того, насколько быстро она формировалась. Ьсли температура падала одновременно с образование Земли в течение короткого промежутка времени, то у тепла, порождаемого столкновениями, не было времени улетучиться, и, таким образом, на первой стадии Земля, вероятно, была очень горячей Если процесс шел медленнее, то на первозданной Земле могла быть более умеренная температура, хотя, вероятно, были и неустойчивые локальные горячие точки, возникшие вследствие толчков во время последних этапов arpe гации Каким бы ни был характер процесса, по-видимому, в какой-то момент времени Земля успокоилась, создав достаточный запас жидко воды для образования первозданных океанов, морей, рек, озер и заводей [c.62]

    Одним из крупным трансформистов XVIII века был французский натуралист Бюффон (1707—1788). По его гипотезе, высказанной в 1749 г., Земля образовалась в результате космической катастрофы она в виде осколка оторвалась от Солнца после столкновения с кометой. Далее Земля, по мнению Бюффона, развивалась и продолжает развиваться самостоятельно. Горные породы образуются постоянно в виде осадков на дне океанов. Геологическую историю Бюффон разделил на семь периодов. Каждый из них заканчивался вымиранием прежних существ и появлением новых, но не в результате акта творения, а естественным путем. Из мельчайших крупинок живого вещества под влиянием тепла зарождались первые немногие виды, а остальные появились в результате их видоизменения под действием факторов среды. Бюффон обращает внимание на сходство в строении всех млекопитающих и даже предполагает общность происхождения человека и обезьяны. Такое богохульство не могло пройти безнаказанно. Против Бюффона ополчилась реакция. Французская академия наук вынесла решение сжечь сочинения Бюффона, а от автора потребовала публичного отказа от своих взглядов и заявления, что он верит в библию и сотворение мира. [c.227]

    Отсутствие следов столкновения с таким крупным астероидом создает трудную -проблему. Это, однако, можно объяснить, допустив. что астероид упал в океан. Но в таком случае так называемый ударный кварц с его особой кристаллической структурой О каэывается слишком далеко от места падения, а это заставляет усомниться в том, что он возник в результате столкновения (Hallam, 1987). Этот геологический вопрос до сих пор остается неразрешенным (см. Кегг, 1988). [c.411]

    Вот оцин яркий пример. Историк наукя Э.И. Колчинский в своем фундаментальном исследовании катастрофизма (мы касались его в гл. 4) вполне объективен, пока не затрагиваются презумпции. Но СТЭ, которой он верен, отрицает (разумеется, лишь в порядке презумпции) роль космоса в вымираниях, и автор, описав астероидную гипотезу вымирания динозавров, заключил (на с. 418) Велись и интенсивные поиски кратера, который должен был образоваться при столкновении Земли с космическим телом крупного размера и иметь диаметр около 150 км. Отсутствие его объясняют или падением метеорита в океан, или же его погребением под ледяным щитом Антарктиды . Врад ли автор может не знать, что кратеры давно найдены и многократно описаны. [c.370]

    Бьш ли на Марсе и Фаэтоне океан Принятая ньше концепция биопоэза исходит из предположения ведущей роли тепла педр, а не Солнца. Если так, то водный океан мот бьггь и на далекой от Солнца планете. При гибели от столкновения или взрыва он должен бьш выплеснуться в космос больпшми фрагментами и замерзнуть, обратившись в рой комет. Они состоят из льда и камней, а беспорядочность плоскостей их траекторий (в отличие от о стальных тел Солнечной системы, движущихся вблизи плоскости солнечного экватора) говорят в пользу их происхождения от удара или взрыва. Можно ли вьртислить радиус орбит, с которых они ушли, пе зпаю. [c.438]



Смотреть страницы где упоминается термин Столкновение в океане: [c.7]    [c.93]    [c.94]    [c.239]    [c.357]   
Смотреть главы в:

Голубая лента Атлантики -> Столкновение в океане




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Океаны

Столкновения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте