ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ ПО ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ Дременко В.В., Андреева Н.В. БГТУ имени В.Г.Шухова EARTH'S INTERNAL STRUCTURE FROM GRAVITY DATA Dremchenko V.V., Andreeva N.V. BSTU behalf V.G.Shuckov Земля имеет в первом грубом приближении форму шара (экваториальный диаметр составляет 12 754 км, а полярный — около 12 711 км) и состоит из нескольких оболочек. Эти слои могут быть определены либо их химическими или их реологическими свойствами. В центре расположено ядро Земли с радиусом около 1250 км, которое в основном состоит из железа и никеля. Далее идёт жидкая часть ядра Земли (состоящее в основном из железа) с толщиной около 2200 км. Потом 2900 км вязкой мантии, состоящей из силикатов и оксидов, а сверху довольно тонкая, твёрдая земная кора. Она также состоит из силикатов и оксидов, но обогащена элементами, которые не встречаются в мантийных породах. Научное понимание внутренней структуры Земли основывается на наблюдениях топографии и батиметрии, наблюдения горных пород в обнажениях, образцах поднятых на поверхность с больших глубин в результате вулканической активности, анализе сейсмических волн, которые проходят сквозь Землю, измерении гравитации областей Земли и экспериментах с кристаллическими твёрдыми телами при давлениях и температурах, характерных для глубоких недр Земли[1]. Из курса гравиметрии известно, что Земля неплохо изучена в гравиметрическом отношении: ~60% её поверхности покрыта гравиметрической съемкой. Из 64800 одноградусных трапеций, на которые разбита поверхность Земли, в северном полушарии имеют значения «g» 25978 трапеций из 32400, что составляет 80%, а в южном – 13428, т.е. только 41%. Наиболее изучены территории Европы, США, Канады, Австралии. На территорию России составлена гравиметрическая карта в редукции Буге в масштабе 1:200000, – (∆gБ). Применение гравиметрического метода основано на том, что А.С.Т., освобожденные от действия масс наружного рельефа (аномалии Буге) зависит только от притяжения внутренних возмущающих масс. Чем плотнее породы и больше объём их вмещающий, а также – меньше глубина их залегания, тем больше гравитационные аномалии и наоборот. Аномалия силы тяжести редукции Буге – разность между измеренным значением силы тяжести «g» и его теоретическим (нормальным) – «γ» на физической поверхности Земли[2]. Плотностная характеристика земли Среднюю плотность Земли можно высчитать по формуле: Поскольку Pk <Pz очевидно, что в Земле, а плотность вещества внутри её значительно превышает средне езначение. Плотность веществ на Земле варьирует в широких пределах: от 0.53 г/см3 (Li) до 22.5 г/см3 (Os). При этом плотность (Al – 2.7; Fe – 7.88; Cu – 8.93; Au – 19.3; Pt – 21.5) г/см3 . Булленом и Буллардом, – учёными – геофизиками США, были рассчитаны плотностные модели Земли с учетом толщины и глубины её слоев, определенных по сейсмологическим данным. На рисунке 1 и в таблице 1 приведены параметры этой модели: Рис.1 Слои земной поверхности[2] Табл.1 Параметры плотностной модели Земли[2] По вопросу о веществе слоев Земли имеется ряд гипотез. Так Ферсман А.Е. и др. увеличение плотности вещества к центру Земли связывают с изменением химического состава от преимущественно силикатного в Коре и Мантии до железо - никилиевого в ядре. В.В. Белоусов и др. объясняют зональное строение Земли, главных образом изменение агрегатного состояния вещества и наличием фазовых переходов на границах слоев. Б.А. Андреев указывает на возможность влияния обоих факторов[3]. Толщина земной коры и ее типы Изучая гравиметрические карты в редукции Буге, учёные заметили, что на континентах они преимущественно отрицательные и довольно значительные по величине – до (-550) мГал (Тибет, Памир). А акваториям океанов соответствуют положительные значения ∆gБ интенсивностью до (+300 - +400) мГал. Такая зависимость позволила учёным определить толщину Земной коры по аномалиям ∆gБ. В нашей стране этим занималась Р.М. Деменицкая, которая получила формулу связи между Нз.к. и ∆gБ и НЗ.К. и высотами рельефа в виде , где Н – высота рельефа над уровнем моря: (+Н) – для суши, (-Н) – для моря. [См. Д.Г. Успенский «Гравиразведка»](5). При выводе формулы были использованы ∆gБ в двухстах точках, расположенных в различных областях Земного шара. Толщина Земной Коры в этих точках изменялась от 4 до 78 км. Вариации ∆gБ позволили классифицировать земную кору по типам(табл. 2)[3] Табл.2 Типы земной коры, их характеристика[3] Изостазия Изучение строения Земной Коры методами гравиметрии тесно связано с теорией ИЗОСТАЗИИ, теорией. учитывающей действия силы тяжести и силы гидростатического давления. Термин «Изостазия» был предложен в 1889 году геологом Ч. Деттоном. Слово изостазия происходит от 2х греческих слов – равный, – давление, что означает равное давление или равное состояние. Если бы Земная поверхность всюду совпадала с геоидом, а Земля, вплоть до поверхности, состояла бы из однородных (по плотности) концентрических слоев, то, очевидно, принцип изостазии выполнялся бы автоматически. В действительности же, как уже было отмечено, Земная Кора неоднородна по плотности и по толщине (2 типа Земной Коры), Земная поверхность имеет значительные неровности в виде гор (гора Эверест – Джомолунгма – 8844.43 м, 2005 год, GPS) и впадин в океанах глубиной свыше 9 км (Марианская впадина 11047 м, 1988), Иордания – тектоническая впадина ГХОР находится на 395 м ниже уровня моря. В ней находится «Мертвое море» соль – 260 – 310 ‰ (промиллей). Теория равновесия Земной Коры (изостазия) возникла первоначально для объяснения факта расхождения результатов наблюдённых У.О.Л. с вычисленными в предгорных областях. Впервые это обнаружили Буге и Ликондамин (около 1740 г), когда они, определив У.О.Л. по обе стороны г. Чимборасо в Перу, нашли, что вычисленные У.О.Л. больше наблюдённых. Для объяснения этого они предположили существование пустот под горой. Но затем этот факт был забыт[4]. Спустя 100 лет ( в 1855 г) геодезисты снова натолкнулись на такое же явление. Выполняя обработку рядов триангуляции в Индии они считали, что на севере, где находятся Гималаи и на юге – глубины Индийского океана, – должны наблюдаться больше У.О. Но результаты измерений разошлись с вычислениями, выполненными Дж. Праттом(Таблица 3) Табл.3 Уклонения отвеса от вертикали[4] Из таблицы видно, что измеренные значения намного меньше рассчитанных. Для объяснения этого факта Пратт предположил, что под Гималаями существует недостаток масс. Ознакомившись с результатами вычислений Пратта, Г. Эри (1855 г) высказал предположение, по которому под Земной Корой находится «тяжелая лава». Горные хребты – это утолщение Земной Коры, которые выступают не только вверх, но и вниз, внутрь лавы. Вместо вытесненного вещества «лавы» находится вещество Земной Коры (корни гор) Pз.к. имеющие меньшую плотность чем «лава» - Ρм. Отрицательная разность (∆=Pз.к.- Pм) вызывает уменьшение силы тяжести в точке. Модель изостазии Пратта: 1. На некоторой (~ одинаковой) глубине находится поверхность равного давления (изостатическая) 2. Блок Земной Коры, имеющий большую высоту над уровнем моря – имеет меньшую плотность; 3. Плотность Земной Коры от уровня моря до глубины компенсации принимается равной ρ0=2.67 г/см3; 4. Для каждого участка Земной Коры соблюдаются условия: Для суши: Для моря: Рис.2 Схема изостазии[4] 5. Глубина поверхности изостатической компенсации ( Т) определяется приближением под условием (γ-g)i = min, Т – находится в пределе 100 – 120 км. ≈113.7 км. Изостатическое равновесие наступает для структур, заключенных в круге радиусом около 100 км (~10х10) – региональная изостазия[4]. Рис.2[4] Литература: 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D 1%83%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8; 2. http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/120101/9%20семестр/Физика%20Земли/120101%20Лекци и%20Физика%20Земли%202011.pdf. 3. Ботт М. Внутреннее строение Земли. М., Мир, 1974. 374 с. 4. Захаров В.С., Смирнов В.Б. Лекции по физике Земли. Учебное пособие. М.: ООО «ИПЦ „Маска“». 2010. 264 с.