А. М. ГУЛЫЙ

ВЕЛИКИЕ КАТАКЛИЗМЫ НА ЗЕМЛЕ

Земля сначала представляла собой одну из «капель» рас­кален­ного вещества Галактики. После протекания ядерных и других ре­акций вещество Земли стабилизировалось и ста­ло остывать. Процесс остывания Земли довольно сложный. Рассмотрим его в два этапа. Сначала выделим основные мо­менты, а затем рассмотрим подробно весь процесс. При этом обращаем внимание, что рассматривать будем только чисто физический процесс остывания Земли (как и всякого другого небесного тела), не касаясь геологических преобра­зований при ее остывании. Рассмотрение геологических пре­образований не входит в задачу данной работы.

Из школьного курса физики известно, что практически все вещества при нагревании расширяются (увеличиваются в размерах), а при остывании сжимаются (уменьшаются в размерах). Исключением являются только некоторые ве­щества, например лед.

При остывании на поверхности Земли образовался наи­бо­лее ос­тывший и затвердевший слой – кора. Здесь и в даль­­нейшем, в от­личие от геологического деления Земли на слои, будем рассмат­ривать только две ее фазы – твердую, которую будем называть корой, и жидкую, которую будем называть расплавленной массой. При дальнейшем остыва­нии расплавленная масса уменьшалась в объеме и ее по­верхность уменьшалась в большей степени, чем поверх­ность коры. Это объясняется тем, что кора более остывшая, чем расплавленная масса, и температура её меняется мед­лен­нее. Вследствие этого под корой образовалась полость, в которой отсутствовало и твердое и жидкое вещество. Такие полости образовываются, например, в чугунных отливках при ускоренном остывании отливки, когда поверхностный слой остывает и затвердевает значительно быстрее, чем внут­ренние слои.

Тонкая земная кора таких больших размеров не могла долго удерживаться, разрушалась и падала на расплавлен­ную массу. Вызванные этим обвалом землетрясения еще в большей степени способствовали разрушению коры. Про­цесс нарастал лавинообраз­но. После этого снова образовы­валась кора, уже более толстая, из обвалившихся обломков и вновь остывшей расплавленной массы. Под корой снова образовывалась полость, снова разрушалась ко­ра, и процесс повторялся. Обвалы стали более катастрофичными, когда на поверхности Земли стала конденсироваться вода. Протекая в проломы коры, вода попадала на раскаленную поверх­ность расплавленной массы, взрывалась и вызывала разру­шительные землетрясения.

Обвалы земной коры повторялись неоднократно и будут повторяться до тех пор, пока земная кора станет настолько толс­той и прочной, что перестанет разрушаться. Каждый обвал в наше время представляет собой всемирный потоп, катастрофу необычай­ной разрушительной силы. Известия о последнем потопе дошли и до нас из разных источников.

Теперь рассмотрим более подробно процесс остывания Земли, на­чиная с того времени, когда Земля стала жидкой, расплавленной массой. Поверхностный слой Земли остывал быстрее потому, что излучал много тепла непосредственно в холодное пространство. Внутренние же слои были прик­рыты внешними слоями как одеялом, к тому же еще и горя­чим. Поэтому тепло от внутренних слоев не могло свободно уходить в пространство, и они остывали медленнее. Пока по­верхностный слой был жидким, ничего особенного не происходи­ло.

При снижении температуры поверхностного слоя до оп­ределенного значения, он затвердел, появилась земная кора. Однако тем­пература коры еще оставалась довольно высо­кой, и кора, как и до затвердения, продолжала остывать бо­лее интенсивно, чем остав­шаяся расплавленная масса. Вследствие этого, поверхность коры уменьшалась быстрее, чем поверхность расплавленной массы. В этих условиях ко­ра испытывала растяжение, появились разломы, вызываю­щие землетрясения. В местах разломов кора раздвигалась, и трещины заполнялись расплавленной массой. Разумеется, разрыв коры в местах разлома, как и всякий разрыв твердо­го тела, происходит не по четко очерченной прямой и соп­ро­вождается мно­жеством более мелких трещин вблизи раз­лома.

Расплавленная масса в трещинах застывала и скрепляла раско­ловшиеся части коры. Кора дальше остывала и снова разрывалась. Процесс повторялся. Так было до установле­ния равновесия, при котором скорости уменьшения поверх­ностей земной коры и расплавленной массы стали одинако­вы­ми. Это наступило вследствие сни­жения температуры ко­ры и, следовательно, уменьшения ее теплоотдачи.

В дальнейшем кора продолжала остывать, и ее теплоот­дача про­должала уменьшаться. Следовательно, скорость ос­тывания коры становилась меньше и меньше, тогда как ско­рость остывания расплавленной массы оставалась практи­чески неизменной. В результате наступило время, когда ско­­рость остывания коры стала меньше скорости остывания расплавленной массы. Это привело к тому, что поверхность коры стала уменьшаться медленнее, чем поверхность расп­лавленной массы, и под корой появилась полость. Посколь­ку кора не находилась больше в контакте с расплавленной массой, то со временем их температуры стали отличаться в большей степени, чем тогда, когда кора лежала на расплав­ленной массе и подогре­валась этой массой.

Как и было указано выше, через некоторое время кора разруша­лась и падала на расплавленную массу. В дальней­шем, подобно чайнику поставленному на горячую плиту, ко­ра стала нагреваться теплом, поступающим из расплав­ленной массы, и от нагрева расширяться. Этот процесс длился до выравнивания температур на стыке коры и расп­лавленной массы, после чего расширение прек­ращалось. Земля, таким образом, приходила в исходное состоя­ние, но только при более низкой температуре, меньшем диаметре земного шара и более толстой земной коре.

При дальнейшем остывании процесс повторялся, как бы­ло описано выше. Поверхность коры сначала уменьшалась быстрее, чем поверхность расплавленной массы, появлялись разломы. Затем устанавливалось равновесие в уменьшении поверхностей. Затем поверхность коры уменьшалась мед­лен­нее, чем поверхность расплав­ленной массы, появлялась полость, разрушалась кора и т. д.

Все это повторялось много раз, повторяется сейчас и бу­дет повторяться до тех пор, пока земная кора станет нас­толь­ко толстой и прочной, что перестанет разрушаться.

Процесс следует понимать так, что отношение темпера­тур коры и расплавленной массы все время колеблется око­ло среднего зна­чения. Температура расплавленной массы монотонно убывает примерно равномерно. Температура же коры значительно меняется. После катастрофы кора нагре­вается, температура ее выше средней (также монотонно убы­вающей), затем падает до средней и дальше ниже сред­ней. И так до катастрофы.

Следует учесть, что в результате остывания Земли ее ко­ра становится все толще и толще. Поэтому описанные выше процессы протекают все медленнее и медленнее, а катаст­рофы при этом становятся все грандиознее. Более толстая кора дольше нагревается, дольше остывает и имеет боль­шую прочность, вследствие чего является более устойчивой и дольше сохраняется не разрушаясь после появления по­лости под ней. Следовательно, и полость образовывает­ся по­больше. Таким образом, со временем катастрофы стано­вятся бо­лее разрушительными и повторяются все реже и ре­же, и так до полного их прекращения.

Рассмотрим подробно фазы цикла: разрушение коры, нагрев и рас­ширение коры, остывание и сжатие коры, обра­зование полости под корой.

В фазе, когда появилась полость между корой и расп­лавленной массой, т. е. перед разрушением коры, поверх­ность коры заметно больше поверхности шара, образован­ного расплавленной массой Зем­ли. Поэтому при разруше­нии кора не может разместиться на расплавленной массе в один слой. Края одних обломков коры ложатся на края дру­гих. Под тяжестью верхних обломков нижние вдавливаются в расплавленную массу, а верхние возвышаются над нижни­ми и над поверхностью Земли. Образованные таким обра­зом впадины заполня­ет вода. Так образовались некоторые го­ры и моря. Если вниматель­но посмотреть на строение не­ко­торых гор, например на Кавказе, то нетрудно убедиться в том, что это – нагромождение одних участков коры на дру­гие. Отчетливо видны слои коры, которые расположены, как правило, не горизонтально. Когда кора раскололась, эти слои обнажились и видны до сих пор. В районе Багамских островов группой исследователей под руководством Ж. Кус­то были обнаружены подводные пещеры, в которых ста­лактиты отклонены на 15 градусов от вертикального поло­жения. Это означает, что один край обломка коры, в кото­ром находится пещера, был вдавлен в расплавленную массу, и обломок перекосился на 15 градусов и опустился в воду.

Разрушение коры можно представить примерно так. На­чалом служит локальная катастрофа. В каком-нибудь месте обваливается земная кора. Это может быть вызвано взры­вом вследствие локальной ядер­ной реакции в расплавлен­ной массе Земли, падением метеорита или другой причи­ной. В образовавшуюся брешь хлынут огромные массы во­ды, например Тихий океан. При воздействии высокой тем­пе­­­ратуры расплавленной массы вода взрывается. Под дейст­вием взрыва земная кора раскалывается на части и падает на расплавленную массу. Вода затекает в новые трещины, воз­никают новые взрывы, новые разрушения.

На рисунке 1 упрощенно показано как могут распола­гаться обломки коры и вода после катастрофы.

Следует понимать, что рисунок выполнен не в масштабе. Масштаб нарушен, чтобы рисунок был удобочитаем. Боль­шие обломки не всем основанием ложатся на расплавлен­ную массу. Края таких обломков приподняты (см. рис. 1 сле­ва). Это обусловлено тем, что радиус шара расплавленной массы меньше, чем радиус сферы коры. Под действием си­лы тяжес­ти и при воздействии взрывов такие обломки рас­калываются в мес­тах опоры на расплавленную массу (см. рис. 1 справа). Образовавшиеся трещины заполняются во­дой, образовываются средиземные моря, такие как Среди­земное, Красное, Японское, Атлантический океан и др. Об­разовываются также и новые материки, и новые моря. На рис. 1 слева показано как соберется вода, которая находи­лась на поверхности коры (см. пунктирную линию). После того, как большой обломок расколется, вода уйдет в другие места (см. рис. 1 справа). Также в воду может погружаться то один, то другой край обломка, в зависимости от того, какие силы на него будут действовать. Например, на один край, приподнятый над водой, об­рушился другой обломок и утопил этот край в расплавленную массу. Тогда противопо­ложный край обломка приподнимется и выйдет из воды, если он был погружен в воду. Или наоборот, утопленный край обломка коры откалывается и обломок, освободив­шись, вырав­нивается. Поэтому при всемирном потопе не везде была вода и не везде она удержалась там, где была.

Кроме материков образовывается также много островов. Это и частично утонувшие образованные ранее горы и от­крошившиеся от больших обломков (материков) небольшие обломки (острова). Если основания у отколовшихся остро­вов узкие и материал их легко размывается водой, то такие острова со временем теряют твердое основание под собой и тонут в образовавшейся из них грязи. На­до полагать, что так утонула Атлантида.

Катастрофа представляет собой грандиозное явление. Сейчас известно, что температура внутри Земли 6000°. Тем­пе­ратурный коэффициент расширения той смеси веществ, с ко­­­торой состоит земная кора, приблизительно равен в нор­мальных условиях 14.·10–6/град. Допустим, что через много лет после образования коры толщиной 5...10 км температу­ра расплавленной массы уменьшилась на 200°. И также до­пустим, что температурный коэффициент расширения оста­ётся всё тем же и при высокой температуре. Тогда радиус шара расплавленной массы уменьшится на

6000 · 200 · 14 · 10–6 ≈ 17 км.

Таким образом, при разрушении кора и все, что находится на ней, будет падать на глубину 17 км. Если в этих расчётах мы ошиблись даже в десять раз, то и тогда глубина будет около 2 км.

Зря церковь обвиняет бога, будто он такой злой, что сделал потоп. Как видите, бог тут ни причем.

При катастрофе после обвала земной коры радиус Земли умень­шается. Это приводит к тому, что она начинает быст­рее вращаться вокруг оси, может даже изменить свое поло­жение относительно оси. Атмосферное давление увеличи­вается. Из-под земной коры выходит огромное количество газа и пара, из поверхности подни­мается много пыли. Пар конденсируется, и льют непрерывно ливневые дожди.

В книге «Загадки истории» собраны из некото­рых источников сведения о последней такой ка­тастрофе на Земле – всемирном потопе. Чтобы у читателя было лучшее представление о грандиозности этой катаст­рофы, ниже приведены выдержки из этой книги.

Наиболее известный источник – Библия не является пер­воисточни­ком. Она сама почерпнула сведения о потопе из древних источников. О потопе рассказывается в глиняных табличках ассирийского царя, в священной книге персов «Зенд-Авеста», в религийных текстах древней Индии и древ­него Египта. Наиболее ярко описано это явле­ние на аме­риканском континенте. В рукописях майя говорится, что небо приблизилось к земле и в один день все погибло. Даже горы скрылись под водой. Лава кипела и бурлила с громким шумом. Под­нимались горы красного цвета. В преданиях ин­дейцев киче с Гвате­малы говорится: «Был большой потоп, который сопровождался дождем из раскаленной смолы. Лю­ди бежали охваченные отчаянием и безумием. В ужасе они пытались залезть на крыши домов, которые разрушались и сбрасывали их на землю. Они пытались залезть на деревья, но ветки стряхивали их, люди искали спасения в пещерах, и они хоронили людей. Свет помрачнел, днем и ночью лил дождь. Так была закончена гибель человечества, обречен­ного на уничтоже­ние». В преданиях индейцев бассейна реки Амазонки говорится, что послышался страшный рев и гро­хот. Все утонуло во тьме, а затем на землю хлынул ливень, который смыл все и затопил весь мир. Во многих источни­ках говорится о резком похолодании после катастро­фы. Сог­ласно с китайским преданием, небо в то мгновение ста­ло падать на север. (Здесь надо понимать, что не небо пада­ло, а ма­терик подвинулся на юг).

В преданиях Вавилона и Индии указано, что катастрофы повторя­ются периодически, циклично. Египетские жрецы говорили, что че­ловечество потрясали в прошлом и еще пос­тигнут в будущем много­численные катастрофы. Майя постоянно ожидали повторения бедствия. Библия тоже ука­зывает на катастрофу в будущем – конец света.

Так описывается в древних источниках последняя ка­таст­рофа, последний всемирный потоп.

Похоже, что такая катастрофа недавно случилась на Ве­не­ре. Поднятые в ее атмосферу пыль и дым уже несколько столетий наб­людаются в верхних слоях ее атмосферы. Надо полагать, что в нижних слоях атмосферы пыль и дым уже выловлены парами воды и выпали в виде осадков. В верх­них слоях паров воды мало, поэто­му пыль и дым сохраня­ются долго. О таком состоянии Венеры сви­детельствует ее так называемый «пепельный свет». Когда смотреть на Вене­ру с неосвещенной стороны, то видно, что она светится сла­бым пепельным светом. Это означает, что лучи Солнца про­никают через оболочку из пыли и дыма и подсвечивают эту оболочку изнутри. Освещенная изнутри оболочка светится доволь­но ярко. Отраженные от освещенных участков обо­лочки лучи рассеиваются по всей оболочке, и она светится слабым светом.

Надо полагать, что катастрофы являются причиной воз­никнове­ния льдов вблизи полюсов в ледниковый период. Действительно, во время катастрофы в атмосферу выбра­сывается огромное количество пыли и дыма. Солнце закры­вается сплошной завесой из пы­ли и дыма на долгие годы, и лучи Солнца не доходят до поверхности Земли. Поступив­шее из недр Земли тепло вскоре рассеива­ется, и на Земле наступает похолодание. В результате вблизи по­люсов и в умеренных широтах скопляются льды. После того, как зна­чительная часть пыли и дыма, образованных при катастро­фе, вы­падет в осадки, лучи Солнца станут достигать поверх­ности Земли и обогревать ее. Излучению тепла из поверх­ности Земли будут препятствовать оставшиеся в атмосфере пыль и дым, и в определен­ный период наступает так назы­ва­емый парниковый эффект. Льды тают и под действием центробежной силы и силы тяготения сползают по направ­лению к экватору.

Катастрофа на многие годы меняет условия на Земле, а изменение атмосферного давления и связанные с ним изме­нения остаются навсегда. Живые организмы и растения, не сумевшие приспособить­ся к новым условиям, вымирают. Выжива­ют только физически силь­ные особи.

В силу тяжелых условий и тяжелой борьбы за жизнь ос­новная масса человечества вымирает, а оставшиеся дегра­дируют. После выживания человечество снова начинает раз­виваться, причем, по­терянные навыки и знания в по­томстве восстанавливаются. Вот почему человечество в сво­ем развитии идет гигантскими шагами. Оно просто вос­станавливает то, что раньше было потеряно по той или иной причине.

Следует заметить, что перед катастрофой человечество имеет очень высокий уровень цивилизации, высокий уро­вень знаний и технологий. Мы с удивлением смотрим на грандиозные древние сооруже­ния, не находим ответа на воп­рос о том, как в древности строите­ли передвигали и ук­ладывали огромные каменные блоки весом до 200 тонн и да­­же больше. Значит умели. И не кололи на части эти блоки потому, что умели передвигать. Может быть для этой цели использовали воздушные шары. Есть много и других свиде­тельств о высоком уровне знаний в древности, это и меди­цинские знания, и астрономические знания, и летательные аппараты в Индии, и города с домами со всеми современ­ными удобствами (водопровод, кана­лизация, ванная и пр.), найденные в раскопках в Индии. Этот пе­речень можно про­должать еще долго.

После катастрофы для оставшихся в живых главной за­бо­той явля­ется добыть пищу, спрятаться от ненастья, пере­бороть болезни. Изменившийся состав воздуха угнетает ор­ганизм. Поэтому все ос­тальное забывается и человек дегра­дирует, приближаясь все время в потомстве к первобытно­му человеку. И только приспособившись и окрепнув физи­чески человек снова становится на путь развития.

Вследствие катастроф образовались современные мате­ри­ки. Аме­рика откололась от Африки и Европы, Европа и Азия также отко­лолись от Африки. Причем, это произошло сравнительно недавно. Австралия и Антарктида, очевидно, образовались в глубокой древ­ности. Сразу после катастро­фы материки плавают на расплавлен­ной массе и могут пе­ремещаться друг относительно друга доволь­но быстро и на значительные расстояния. В дальнейшем расплавленная масса между материками затвердевает, и скорость передви­жения их уменьшается, или же они совсем останавливают­ся.

Не все материки и другие обломки коры лежат на расп­лавленной массе всем своим основанием (см. рис. 1). В боль­шинстве своем они одним краем, или в нескольких местах лежат на других обломках. Тогда они провисают, как мост на сваях. В местах провисания кора имеет напря­жения и рано или поздно дает трещину. Это сопровождает­ся землетрясением. Чаще всего землетрясения наблюдают­ся в горах, где как раз и взгромоздились одни обломки коры на другие, и, следовательно, кора имеет наибольше напряже­ний.

Перед катастрофой кора не только сверху, но и в осно­вании имеет температуру значительно меньше, чем темпе­ра­тура расплав­ленной массы. Это обусловлено наличием по­лости между корой и расплавленной массой. Теплопро­вод­ность земной коры и расплав­ленной массы выше, чем теплопроводность газов, заполняющих по­лость. Поэтому верхние слои расплавленной массы получают больше тепла от внутренних слоев, чем передают через газ коре. Ниж­ние слои коры передают через толщу коры верхним ее слоям так­же больше тепла, чем получают его через газ от расп­лавленной массы. Это и приводит к значительной разности температур.

После катастрофы кора находится в соприкосновении с расплавленной массой. В связи с тем, что расплавленная масса более горячая, чем кора, кора начинает нагреваться и, следовательно, расширяться. Кроме того, расплавленная мас­­са продолжает остывать, и ее объем и поверхность умень­шаются.

Что же происходит при этом?

В тех местах, где края одних обломков лежат на краях других, обломки наползают друг на друга, или подползают друг под друга. А в тех местах, где обломки лежат встык друг с другом, т. е. находятся на одном уровне, они начинают упираться друг в друга и деформировать друг друга. Ко­ра в этих местах сжимается в складки или края обломков вы­пучиваются вверх (см. рис. 2). Мно­гие горы образовались таким образом. Как сейчас принято говорить, «выросли».

Поскольку нагреваются и расширяются в большей сте­пени нижние слои коры, то верхние слои испытывают рас­тяжение и на поверхнос­ти коры появляются трещины (по­верхностные разломы). На изгибах коры также появляются разломы как поверхностные, так и глубин­ные, в зависи­мости от того, куда направлен изгиб. Например, у подножья гор растяжение испытывают нижние слои и там происходят глубинные разломы.

Описанный процесс длится до тех пор, пока кора нагре­вается расплавленной массой. Как только нагрев закончит­ся, так и прек­ратится расширение коры. Но горы и складки, описанные выше (см. рис. 2), будут еще расти некоторое время. Это объясняется тем, что сразу после нагрева кора еще не сжимается, а поверхность расплавленной массы про­должает уменьшаться.

В связи с тем, что после разогрева коры ее температура стала выше средней, теплоотдача коры стала больше, и ос­тывать она ста­ла быстрее. В итоге скорости уменьшения по­верхностей коры и расплавленной массы выравниваются и горообразование прекращает­ся.

Следует иметь в виду, что средней температурой здесь считает­ся не постоянная какая-то температура, а постоянно убывающая при остывании Земли. На рис. 3 показано как меняется во времени средняя температура коры и темпера­тура коры в текущий момент времени. На рисунке не выдер­жаны ни масштаб, ни взаимное распо­ложение кривых. Это сделано для большей удобочитаемости рисунка. Разумеется, температура коры не одинакова по толщине коры. Учесть все процессы, происходящие в разных слоях коры, довольно сложно и в данной работе нет смысла это делать. Поэтому в дан­ной работе рассматривается только некоторая усреднен­ная по тол­щине коры температура коры.

После окончания нагрева коры Земля пришла как бы в исходное состояние, описанное выше, только при более низ­кой температуре и более толстой коре. Следовательно, процесс остывания Земли будет повторяться, как было опи­сано выше.

После катастрофы происходит не только нагрев коры расплавлен­ной массой, а и охлаждение поверхности расплавленной массы ко­рой. В результате этого, а также вследствие общего остывания Земли у основания коры об­ра­зовывается новый слой коры (слой затвердевшей расплав­ленной массы). Разумеется, этот слой внача­ле имеет очень высокую температуру и при дальнейшем остывании сжима­ется более интенсивно, чем оставшаяся жидкой расплавлен­ная масса. Верхние слои коры, как указано выше, также наг­реты до температуры выше средней, поэтому остывают и сжимаются также быстрее, чем поверхность расплавленной массы. Следовательно, ко­ра уменьшается в размерах быст­рее, чем поверхность расплавлен­ной массы. В результате по­верхность коры становится меньше, чем поверхность расп­лавленной массы, и кора испытывает растяжение. В этих условиях появляются разломы коры. Как правило, это проис­ходит в наиболее слабых местах, где обломки были в соприкосновении торцами друг с другом, или там, где тор­цы обломков не ка­сались друг друга. Мало вероятно, что обломки, лежащие друг на друге, будут сползать друг из друга, так как удерживать их будет сила трения. Еще менее вероятно, что обломки будут крошиться на более мелкие, так как силы, необходимые для этого, практически отсутст­вуют – обломки плавают на жидкой массе.

Таким образом, основные процессы при остывании коры происходят или на равнинном дне морском, где обломки не приходили в соприкосновение, или же в горах образован­ных выпучиванием коры, как в море, так и на суше. Трещи­на появляется в месте соприкос­новения двух обломков и по­степенно расширяется. Горный хребет делится вдоль на два хребта, которые постепенно удаляются друг от друга. Обра­зовавшаяся трещина постоянно заполняется расплавленной массой, которая застывает и образовывает кору в трещине. Так образовались срединно-океанские хребты и рифты. Они должны быть и на материках, где в древние эпохи были крупные разломы.

Если разломы коры при катастрофах совпадают два или несколь­ко paз, то хребты и рифты могут иметь сложное строение. Напри­мер, первичные два хребта и рифт между ними, в рифте вторичные два хребта и рифт между ними, во вторичном рифте третичные два хребта и рифт и т. д. Но если разломы при катастрофах получают­ся на новом месте каждый раз, то хребты и рифты могут распола­гаться рядом друг с другом, под углом друг к другу, пересекать­ся и т. д.

Сжимаются при остывании в большей степени нижние слои коры. Это объясняется тем, что нижние слои имеют бо­лее высокую тем­пературу и, следовательно, больше рас­ширены, чем верхние слои. При остывании температура слоев несколько выравнивается, т. е. нижние слои остывают интенсивнее и сжимаются в большей степени. Это приводит к тому, что нижние слои коры испытывают растяжение, а верхние – сжатие. В результате в нижних слоях появляют­ся трещины (глубинные разломы), сопровождаемые землетря­сения­ми, а верхние слои сжимаются и выпучиваются, обра­зуя на поверх­ности Земли сопки, плоскогорья, долины и другие неровности.

По мере дальнейшего остывания Земли, температура зем­ной коры становится ниже средней (см. рис. 3) и тепло­отдача коры умень­шается. В связи с уменьшением теплоот­дачи, скорость остывания и уменьшения поверхности коры уменьшается и выравнивается со скоростью уменьшения по­верхности расплавленной массы. В таком равновесном состоянии Земля находится довольно долго. За это время расплавленная масса в рифтах и разломах успевает значи­тельно остыть, образовать достаточно мощную кору, кото­рая как бы склеивает отдельные обломки коры в сплошную поверхность ша­ра. В таком состоянии кора имеет значи­тель­ную устойчивость.

При дальнейшем остывании Земли кора сжимается все медленнее и медленнее, тогда как скорость сжатия расплав­ленной массы оста­ется практически неизменной в пределах рассматриваемого проме­жутка времени. Наступает время, когда скорость уменьшения по­верхности коры становится меньше скорости уменьшения поверхности расплавленной массы. В результате под корой образовывается полость.

В заключение следует сказать, что на формирование зем­ной ко­ры воздействует не только остывание Земли, а и про­цессы преоб­разования пород, и осадки космической пыли.

Литература:

1. . Вселенная, авторское издание, Сумы, 1996 г.