В. Н. Ларин утверждал, что
ядро Земли
в значительной степени состоит из
гидридов металлов
. Его гипотеза не согласуется с общепринятыми научными взглядами на
строение Земли
, согласно которым земное ядро содержит 85,5 % массовой доли железа, 6 % кремния, 5,2 % никеля, 1,9 % серы и других элементов, среди которых
водород
располагается на последнем месте
. Являясь вариантом гипотезы расширяющейся Земли, гипотеза Ларина также противоречит современной геологической теории
тектоники плит
.
Содержание
Содержание гипотезы
Автор гипотезы сопоставил элементный состав нескольких объектов Солнечной системы (пары Земля-Солнце, Земля-астероиды, Земля-Луна), построил пропорции распределения химических элементов в них. В поиске причин такого распределения элементов он сделал вывод, что при
формировании
протопланетного диска
в ранней
Солнечной системе
на
распределение элементов
сильно влияла ионизация вещества, а из-за взаимодействия с магнитным полем происходило дополнительное разделение элементов в зависимости от их
потенциалов ионизации
Исходя из своего предположения, В. Н. Ларин решил, что
ранняя Земля
состояла по большей части из
гидридов металлов
и сохранила их в составе ядра
(во внешнем ядре — раствор водорода в металлах, во внутреннем — гидриды металлов
). По традиционным представлениям водорода в
ядре
содержится не более 600 частей на миллион (0.06 % по массе)
, а в составе всей планеты — 260 частей на миллион (0,026 % по массе)
. При этом В. Н. Ларин утверждает, что практически весь кислород был вытеснен в верхнюю мантию и кору, сложенные ныне силикатно-оксидными соединениями
, а между литосферой и ядром находится «металлосфера», состоящая из соединений кремния, магния и железа
(общепринятые представления о
мантии Земли
— в основном она состоит из силикатов и оксидов магния и железа с небольшой, около 10 % долей разных соединений кислорода и кремния с калием, кальцием, алюминием и железом
, с общим содержание кислорода около 45 массовых процентов
).
Согласно гипотезе, ключевая роль в эволюции
Земли
отводится
водороду
, который в процессе распада
гидридов
выделяется из
ядра планеты
через
земную кору
в
атмосферу
, причём неравномерно. Периоды активной «водородной дегазации» Земли, сопровождающиеся расширением планеты, по мнению Ларина, сменяются периодами относительного покоя для накопления энергии и начала следующего цикла
.
Гипотеза Ларина предсказывает возможность обнаружить бескислородные интерметаллические силициды в областях активного
рифтогенеза
на глубинах порядка 30 км
.
Критика
Доктора геологических наук
Короновский
и
Гончаров
утверждают, что на 2009 год термодинамические расчеты показывают невозможность существования устойчивых гидридов продуктов конденсированного среднего космического вещества при любых температурах. Этим, по мнению
Короновского
и
Гончарова
, объясняется то, что гипотеза
Ларина
об изначально гидридной Земле не нашла себе сторонников в научном сообществе и практически не используется в научных работах.
В соответствие с гипотезой Ларина, высокая плотность внутреннего
ядра Земли
объясняется большой сжимаемостью гидридов металлов за счет сильной деформации гидрид-ионов. Согласно лабораторным исследованиям, сжатие гидридов металлов не сопровождается аномально большим ростом их плотности. Таким образом, допущение Ларина об аномально большой сжимаемости гидридов металлов не подтверждается.
Позже, благодаря разработанному в 2006 году под руководством химика-кристаллографа
Артёма Оганова
эволюционному алгоритму, ученые из МГУ пришли к выводу о том, что водород не может играть большой роли в ядре Земли
: «одним лишь водородом нельзя объяснить ни одного свойства ядра Земли. Водород может присутствовать в маленьких количествах, но главным элементом-примесью в ядре Земли он быть не может».
Данные современной геофизики указывают на неизменность радиуса Земли как в прошлых геологических эпохах, так и в наши дни:
Измерения при помощи современных высокоточных
геодезических
технологий показывают, что
земной шар
не изменяет свой
радиус
с точностью до 0,2 мм в год
.
Палеомагнитные
данные свидетельствуют, что радиус нашей планеты 400 миллионов лет назад составлял 102 ± 2.8 процента от текущего радиуса
.
Оценки
момента инерции
Земли по
палеозойским
породам
свидетельствуют о том, что за последние 620 миллионов лет не происходило значительного изменения массы земного шара
.
(рус.)
.
РБК
(9 октября 2019). Дата обращения: 10 апреля 2020.
4 августа 2020 года.
↑
, 2.5. Ядро, с. 65−66.
↑
, Table 4. The composition of the Earth’s core, p. 556.
Цыкин, Р. А.
: [
1 февраля 2014
] ; Организационно-методические указания по освоению дисциплины / Р. А. Цыкин, А. М. Сазонов, Е. В. Прокатень. — Красноярск, 2008. — С. 55. — 64 с.
:
Гипотезу расширяющейся Земли разрабатывали О. К. Хильгенберг, М. М. Тетяев, В. Н. Ларин и др. В начале текущего века гипотеза была аргументированно отвергнута О. Г. Сорохтиным и С. А. Ушаковым.
↑
, с. 11.
↑
, с. 15.
, Table 3. The composition of the bulk Earth, p. 554.
Пущаровский, Д. Ю.
: [
22 декабря 2018
] / Д. Ю. Пущаровский, М. Ю. Пущаровский // Соросовский образовательный журнал. — 1998. — № 11. — С. 111−119.
Перевозчиков, Г. В.
: [
12 января 2014
] // Нефтегазовая геология. Теория и практика : журн. — 2012. — Т. 7, № 1. —
УДК
. —
ISSN
.
Шевченко, И. В.
: [
3 февраля 2014
] // Экспозиция Нефть Газ : журн. — 2013. — № 4 (29) (июнь). — С. 9—15. —
УДК
. —
ISSN
.
, с. 12.
Короновский Н., Гончаров М.
// Отечественная геология. — 2009. —
№ 3
. —
С. 93—95
.
9 января 2014 года.
Р.Ф. Трунин.
. — Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, 2001. —
Т. 171
,
№ 4
. —
С. 402—403
.
16 июня 2012 года.
(неопр.)
Дата обращения: 21 декабря 2016.
22 декабря 2016 года.
(англ.)
. ScienceDaily. Дата обращения: 5 июня 2019.
5 июня 2019 года.
↑
D. J. Stevenson, S. R. Taylor, M. W. McElhinny.
(англ.)
// Nature. — 1978-01. —
Vol. 271
,
iss. 5643
. —
P. 316—321
. —
ISSN
. —
doi
:
.
6 февраля 2019 года.
D. A. Clark, P. W. Schmidt.
(англ.)
// Geophysical Journal International. — 1980-04-01. —
Vol. 61
,
iss. 1
. —
P. 95—100
. —
ISSN
. —
doi
:
.
5 июня 2019 года.
Williams G. E.
(англ.)
// Reviews of Geophysics. — 2000. —
No. 38
. —
P. 37—59
. —
ISSN
.
25 августа 2019 года.
Литература
: Основной образовательной программы по специальности 130301.65 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», для очной и заочной в сокращенные сроки форм обучения : [
7 января 2014
] / Сост. Юсупов Д. В. (к. геол.-минералов. н., доцент); Кафедра геологии и природопользования Инженерно-физического фак-та Амурского гос-го ун-та. — Благовещенск : АГУ, 2012. — 53 с.
Гаврилов, В. П.
: [
21 августа 2014
] // Геотектоника : учебн.. —
М.
: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2005. — Гл. 2 : Внутреннее строение и состав геосфер Земли. — С. 30−66. — 368 с. —
УДК
. —
ISBN 5-7246-0354-3
.
McDonough, W. F.
: [
8 октября 2013
] // Treatise on geochemistry :
(недоступная ссылка)
:
[
англ.
]
. — Elsevier, 2003. — Т. 2. — С. 547–568. —
ISBN 0-08-043751-6
.
Ссылки
Бардин, А. А.
О механизме глубинной дегазации Земли и его влиянии на геодинамику формирования углеводородных и угольных формаций //
: материалы всеросс. конф-ции с междунар. участием 12–14 ноября 2013 г.. —
М.
: ГЕОС, 2013. — С. 14—17. — 313, [1] с. —
200 экз.
—
ББК
26.323
. —
УДК
. —
ISBN 978-5-89118-632-3
.
(рус.)
. — [Сайт В. Згонника и Н. В. Ларина (сын В. Н. Ларина) о гипотезе гидридной земли]. Дата обращения: 26 сентября 2011.
5 октября 2011 года.
[
неавторитетный источник
]
Ларин, В. Н.
Наша Земля : происхождение, состав, строение и развитие изначально гидридной Земли. —
М.
: Агар, 2005. — 248 с. : табл., ил.
[
(рус.)
.
Hydrogen Future
.
]