했을 때 지구가 정말 지구? 우리는 것을 배웠는 방법에 대한 태양계를 형성하고 초기 단계에서 지구를 형성에는 사례 연구를 탐험 성운 이론 형성의 태양전지 시스템입니다. 초기 성장 지구 과정을 통해의 충돌과의 증가 성운 소재는 원거리에서 크기 공간에 먼지하는 행성 체,아마도 어떤 큰 작은 행성이있다. 우리는 운석의 납 동위 원소 데이터를 기반으로 45 억 6 천 7 백만 년(Ga)의 지구를 데이트했습니다. 운석은 지구와 다른 지구 행성을 형성 한”성분”입니다. 이의 탄생””지구의 날짜는 할당을 발병의 증가지에 있는 시점에서는 땅을 크게 달성체,로 인한이자된 질량.
지구의 첫 번째 eon 의 지질학적 시간을 적절하게 이름은”Hadean”참조하여 음부의 하나님이 지하에서 그리스 신화. 이 Hadean is often described as”지옥,”시간을 할 때 매우 적대적 환경에 존재하 magma 끓는 바다에서 표면 유독한 가스 및 증기를 감싸는 젊은 행성이다. 아마도 첨부 된 그림은 유추 일 것입니다. 이 극한의 환경에서는 우리가 알고있는 것처럼 어떤 생명도 생존 할 수 없었습니다.
그래서 우리는 언제 말할 수 있습니까?”? 아마도 우리가 찾을 수 있는 첫 번째 락 형성이 땅에서,우리는 할당할 수 있습니 지구의 진정한 나이로 설립의 단단한 표면입니다.
지질간의 Hadean 포함 없이 시대 기간이나 우리가 알고 있기 때문에 그래서 무슨 일이 있었는지에 대해 조금으로만 사소한 비트의 지구 물자에 남아 있습니다. 아래의 지질 학적 시간 척도에 나타나는 하데스(Hadean)는 그 시작이 대략적인 것임을 나타냅니다. 작은 시계에 위치하는 부문의 시간에서 오른쪽의 스케일의 위 Hadean 을 나타내는 날짜를 선택하는 다소 임의로 지질학자들은 계속 검토에 남은 광물과 바위 증거입니다.
의 분화구의 내부
어떤 증거를 우리는 우리의 지구를 형성에서 발생하는 이벤트 Hadean? 지질학자들 행성 이론화는 마지막을 향해의 accretionary 단계에서 지구를 형성한 4.5 4.6Ga,지상 커졌으로,planetesimal 크기의 공간이다. Planetesimals 는 개발중인 지구와 같은 궤도를 여행하는 다른”wanna-be”행성이었습니다. 그것들은 그들 자신의 권리로 거대했지만,개발중인 지구는 더 크고 그 영향을 견딜 수 있었고 그대로 남아있을 수있었습니다. 이러한 대규모 충돌의 에너지는 광대 한”마그마 바다의 형성의 결과로 젊은 행성의 표면을 녹였습니다.”불안정한 원소의 정력적인 방사성 붕괴는 초기 지구 내부에서 열 생산에 추가되었습니다. 이 이중고의 인테리어와 외관을 열 발생할 수 있습 녹 지구 전체,또는 이것을 두께,눈 녹은 대량의 대류 용암 물질이다. , .
이 지구,그리고 다른 개발을 행성에서 우리의 태양계,이동하는 과정을 통해 차별화가 가장 무거운,siderophile(철 연결)요소는 마이그레이션으로 핵심있는 동안 가벼운 lithophile(지각을 집중)요소 상승으로 표면입니다. 차별화는 지질 학적 시간의 광대 함과 관련하여 매우 빠르게 일어났습니다-수천만 년의 기간 동안. 차별화되지 않았는 도매 매출 전체의 인테리어의 행성이지만 같은 더 그의 siderophile 요소를 통해서 녹은 용암 바다(아래 이미지 참조).
의 분석에 의해 생성 된 지진파 지진은 우리를 도왔을 이해하 밀도의 차이와 상의 구성 물질 내에 존재하는 현대에 지구의 다른습니다. 이러한 지진 물결 속도 분석해 과거 100 년간이 허용되 우리를 아주 명확한 그림이 지구의 계층화 된 인테리어입니다.
지구 최초의 지각
으로 차별화를 진행했고,빛의 요소가 풍부한 용암 바다에서 표면에 노출되었을 냉간과 공간의 얇은,조각 형성되기 시작했습니다. 성,소행성과 혜성이 지속적인 영향을 줄지,천공 최초의 지각할 수 있도록 magma,숨겨진 아래,흐름을 다시합니다. 이 가장 초기의 지각의 구성은 매우 희귀 한 ultramafic rock komatiite 와 유사했으며,주로 광물 감람석으로 구성된 화산암이었습니다. Komatiites 는 지구의 암석 기록에서 매우 드물며 거의 전적으로 Archean 시대의 암석으로 제한됩니다. Komatiites 는 젊은 지구의 매우 뜨거운 맨틀에서 크게 파생되었으며 용암으로 표면에 풀링되었습니다. 지구가 계속 냉각되고 맨틀이 고형화됨에 따라,표면으로가는 길을 만든 매우 극초단파 마그마의 발생은 드물었습니다.
빠른 검토 마그마의 구성
차 생산의 철 지배하는 내부와 외부의 핵심과 규산염 지배 rock 물질의 맨틀이고 궁극적으로,지각된다. Silicates 있는 무기물은 대부분의 구성 요소의 실리콘 및 산소 바인딩과 함께 다른 lithophile 요소를 포함한 알루미늄,칼슘,칼륨,나트륨,마그네슘. 모든 철분이 핵심으로 마이그레이션 된 것은 아닙니다. 초기 하디안에서 지구는 지구의 모든 자연 요소를 다양한 비율로 포함하는 우주 파편들에 의해 계속해서 포격당했습니다. 우리는 마그마 바다의 조성을 실리카(실리콘과 산소)가 지배적이고 상대적으로 균질하다고 생각할 수 있습니다. Komatiite 로 구성된 첫 번째 지각은이 구성을 대표했습니다. 이 convecting 양의 규산염 달려온 diapirs(상승 물방울 모양의 덩)의 깊은 용암 바다 소재로 표면 그것을 풀링 및 냉각에서 두꺼운 komatiite 습니다. 이 무겁고 빽빽한 코마 티이 트 덩어리는 재활용을 위해 마그마 바다로 다시 떨어졌습니다. 이 재 용융 과정은 초기 지각을 더욱 차별화시켰다. 표면 근처의 convecting magma 의 Eddys 는 부분적으로 komatiite 를 녹였다. “이 부분을 녹여”더 실리카기 때문에 풍부한 미네랄 komatiite 가장 실리카 첫 번째가 될 것입 녹십시오(토론에 보웬의 반응 시리즈를 이해하는 프로세스). 이것은”진화 된 마그마”라고 불리우며,1 차적인 것이 아니라 재 용융되고 더 많은 실리카가 풍부 해졌습니다. 실리카 농축 마그마는 밀도가 낮고 부력이 높으며 루트비어 플로트에서 아이스크림처럼 표면으로 상승하는 것으로 구상 될 수 있습니다. 이 마그마의 진화는 화성암의 분류에서 오늘날 우리가 인식하는 다양한 조성으로 이어진다. 아래 다이어그램에 komatiite 가 나타나는 곳에 주목하십시오. 로 magma 진화를 진행,구성이 더 풍부한 실리카 생성,마그마 그가 점점 더 많은”felsic”에서 구성입니다.
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