Глава З ЭВОЛЮЦИЯ НЕДР ЗЕМЛИ
Гравитационная дифференциация недр Земли, результаты расчета. Энергия гравитационной дифференциации, радиогенное тепловыделение, тепловая история Земли. Зонная плавка. Конвекция в мантии, конвективные циклы.
Теперь мы попытаемся выяснить, как изменялась в течение истории Земли ее внутренняя структура. Главным процессом в эволюции недр планеты является гравитационная дифференциация веществ различного веса, при которой более тяжелые (т. е. имеющие при том же давлении большую плотность) вещества опускаются вниз, к центру планеты, а более легкие поднимаются наверх. В результате этого процесса планета должна расслоиться на оболочки так, чтобы более глубокие оболочки состояли из более тяжелых веществ.
Не рассматривая пока, каким образом осуществляется движение вверх и вниз легких и тяжелых веществ, выясним сначала, как изменяется со временем в результате этого движения внутренняя структура Земли. Чтобы ответить на этот вопрос, в работе В. Н. Кеонджяна и автора (1975) была рассчитапа упрощенная модель Земли, состоящей из двух веществ — легкого, «мантийного», содержащего в основном силикаты, и более тяжелого (т. е. обладающего при всех давлениях, возможных внутри Земли, большей плотностью, чем «мантийное»), «ядерного», состоящего в основном из железа. Наличием в Земле очень небольшой доли наиболее легкого вещества земной коры (сиаль), а также возможным небольшим различием состава веществ во внешней и внутренней частях ядра мы для простоты пренебрегли, так как эти осложнения могут внести в приводимые ниже результаты лишь очень незначительные поправки.
Считая, что мантия современной Земли состоит из пиролита Л. Рипгвуда, содержащего по массе 6,58% железа, и прнпимая для «ядерного» вещества, по О. Г. Г.о- рохтппу, химический состав Fe20, получаем для кон- центрапш «ядерного» вещества в мантии современной семли значение 7,52%. Кроме того, о внутренней струк
туре современной Земли известно, что ее ядро (слои Е, F, G в сумме) составляет 32,18% массы всей Земли. Из этих цифр получается, что концентрация «ядерного» вещества в Земле в целом равняется 37,3% и что доля х всего содержащегося в Земле «ядерного» вещества, уже нерешедшая в ядро, сейчас равняется 86,3%. Таким образом, процесс гравитационной дифференциации «ядерного» вещества в Земле осуществился уже на 86,3%.
Далее мы приняли, что плотности и «мантийного», и «ядерного» веществ внутри Земли зависят только от давления, на каждой глубине равного весу вышележащего вещества (тем самым мы для простоты пренебрегли малыми поправками на температурное расширение веществ). Зависимости плотности от давления мы описали следующим простым параболическим законом: давление пропорционально квадрату плотности за вычетом некоторого постоянного слагаемого. Коэффициенты пропорциональности и постоянные слагаемые в этом законе для «мантийного» и «ядерного» веществ мы подобрали так, чтобы для современной Земли с известными значениями ее радиуса (г2) и радиуса ее ядра (г,) получались правильные значения ее массы, момепта инерции (/), а также массы ядра (при этом было принято еще одно упроще- пие: считалось, что отношение плотностей «мантийного» и «ядерного» веществ не зависит от давления).
При изложенных предпосылках было нетрудно рассчитать внутреннюю структуру Земли на любой стадии гравитационной дифференциации ее недр, на которой доля х всего содержащегося в Земле «ядерного» вещества опустилась к центру Земли и образовала ее ядро, а остальное «ядерное» вещество осталось равномерно распределенным по массе мантии. Современная структура Земли при х = 86,3% получилась очень близкой к модели «Земля-2» (табл. 4), построенной с использованием сейсмических данных. Результаты расчета при разных х приведены в табл. 4. В ней значения х даны в процентах, радиусы ядра Гі и всей Земли г2 — в километрах, плотности р0 в центре Земли, рЛ и р4~ соответствепно в ядре и в мантии на границе ядра — в граммах па кубический сан- іиметр, давления рс в центре Земли н pi на границе ядра— в мегабарах (т. е. в миллионах атмосфер).
В то время как масса ядра растет ггронорцнопально х, табл. 4 показывает, что радиус ядра rt растет чуть
быстрее, чем V х,
Эволиишн недр Земли
X | г 1 | Гг | fe | + pi | *1 | Рс | pi | 1/1* | to | п |
и | 0 | 6393 | ll,34 | _ | _ | 2,30 | _ | 1,12 | 0,89 | 0 |
20 | 2091 | 6386 | 12,38 | 10,86 | 7,43 | 2,89 | 2,04 | 1,09 | 0,92 0,32 | |
40 | 2652 | 6381 | 12,93 | 10,45 | 6,96 | 3,23 | 1,83 | 1,06 | 0,94 0,73 | |
ОС' | 3CV.3 | 6376 | 13,38 | 10,05 | 6,48 | 3,51 | 1,63 | 1,03 | 0,97 1,11 | |
80 | 3361 | 6372 | 13,75 | 9,65 | 6,00 | 3,75 | 1,44 | 1,01 | 0,99 1,49 | |
86,3 | 3451 | 6371 | 13,86 | 9,52 | 5,84 | 3,82 | 1,38 | 1 | 0 | 1,61 |
1С0 | 3635 | 6368 | 14,08 | 9,25 | 5,50 | 3,97 | 1,25 | 0,98 | 1,01 | 1,86 |
Радиус Земли г2 за время полной гравитационной дифференциации ее недр уменьшается на 25 км. Это явление напоминает о гипотезе контракции, сформулированной в 1852 г. Эли де Бомоном и сохранявшей популярность более полувека, согласно которой Земля первоначально была расплавленной и по мере охлаждения сжималась, что приводило к сморщиванию земной коры, проявлявшемуся в образовании подвижных поясов типа зон сжатия со складчатыми горными сооружениями. Однако теперь мы придерживаемся противоположной точки зрения (О. Ю. Шмидта) о первоначально холодной Земле, постепенно разогревавшейся (и по этойпричипе испытывавшей небольшое термическое расширение). Кроме того, для контракциоппого объяснения складчатого горообразования нужно в десятки раз большее сокращение радиуса Земли, чем полученное в табл. 4. Наконец, контракция на 25 км представляется не выходящей- за пределы точности нашей упрощенной модели Земли, п свой результат мы склопны расценивать лишь как указание на малость изменений радиуса Земли при гравитационной дифференциации ее недр.
По мере роста ядра количество находящегося над ним вещества (а именно «ядерного» вещества) уменьшается. Поэтому понятно, что давление pi и плотпости pi+ н р.~ на границе ядра уменьшаются, как это видно из табл. 4 (однако оказывается, что скачок плотности р|+ — рг па этой границе слегка возрастает). Поскольку гравитацион- пая дифференциация увеличивает концентрацию массы
к центру тяжести, ясно, что плотность вещества рс в центре Земли заметно возрастает (в силу указанного выше закона зависимости илотности от давления заметно растет и давление рс в центре Земли), а момент инерции I уменьшается (в табл. 4 приведено его отношение к современному значению /*).
Момент количества движения вращающейся Земли, равный произведению момента нперции I на угловую скорость вращения ш, за счет внутренних процессов в Земле меняться не может. Поэтому скорость вращения со возрастает обратно пропорционально моменту инерции (в табл. 4 дано отношение со к современной скорости вращения со*). Этот эффект противоположен приливному трению, замедляющему вращение Земли, но слабее последнего: с момента образования Земли и по настоящее время вращение Земли ускорилось за счет гравитационной дифференциации ее недр согласно табл. 4 всего на 11%.
Каждый слой в Земле обладает потенциальной энергией в поле ньютоновского притяжения всех масс Земли. Потенциальная энергия всей Земли в процессе гравитационной дифференциации ее недр уменьшается (так как увеличивается концентрация масс к центру тяжести). Значения освобождающейся при этом потенциальной энергии П приведены в табл. 4 в единицах 10 38 эрг. Это— мощный источник выделения тепла внутри Земли. Согласно табл. 4 с момента образования Земли и по настоящее время этот энергетический источник дал 1,61 • 1038 эрг.
В табл. 4 не указано, какому времени соответствуют различные доли х отдифференцировавшегося «ядерного» вещества; известно лишь, что х = 0 соответствует моменту образования Земли, от которого следует отсчитывать время эволюции /, а х = 86,3% соответствует настоящему моменту, т. е. t = 4,6 млрд. лет. Использование х вместо t сильно упростило расчет табл. 4 и сделало его более надежным. Однако теперь нам желательно иметь хотя бы приближенную оценку зависимости х от t.
Для этой цели О. Г. Сорохтин предложил считать, что отделение «ядерного» вещества от «мантийного» происходит только на поверхности ядра, т. е. является поверхностной реакцией, скорость которой (скорость роста массы ядра, пропорциональная скорости роста величины х) нропорциопальпа поверхности ядра и концентрации «ядерного» вещества в мантии. Считая, например, коэф-
- 1 I I Su_
7 Z 3 4 S S t, млрО-jrem
Phc. 11. Масса ядра x (1) и скорость ее роста х (г) в различные моменты времени t
За единицу измерения х принята полная масса «ядерного» вещества в Земле
фициент пропорциональности постоянным (не зависящим от времени), с помощью этих предпосылок нетрудно рассчитать зависимость х от t. Результаты такого расчета приведены на рис. 11. Они показывают, что масса ядра сначала росла медленно, но этот рост ускорялся. Наибольшая скорость была достигнута 1,4 млрд. лет тому назад, во время Готской тектоно-магматической эпохи. После этого рост ядра стал замедляться. Через 1,5 млрд. лет ядро достигнет 99% своей максимально возможной массы.
Другим важным энергетическим источником внутри Земли является тепло, выделяющееся при распаде радиоактивных элементов. Мощность этого источника оценить гораздо труднее, так как каких-либо прямых данных о концентрациях радиоактивных веществ в недрах Земли мы не имеем. Наибольшее внимание здесь следует уделить долгоживущим, т. е. имеющим большие периоды полураспада, радиоактивным изотопам 238U, 235U, 2S2Th и 4„к
Они относятся к литофилъным химическим элементам, имеющим сродство с силикатами (т. е. способным замещать атомы в кристаллических решетках силикатов— легче всего в решетках с наименее плотной упаковкой атомов). Поэтому при дифференциации веществ
внутри Земли эти изотопы должны накапливаться там, где образуются наибольшие концентрации силикатов (т. е. кремнекислоти Si02), меньше всего их должно быть в ядре, лишь очень немного — в плотных ультраос- новных породах мантии и больше всего — в сиале коры, особенно в кислых породах. И действительно, установлено возрастание концентрации урана, во-первых, от ультра- основпых пород земной коры к основным и кислым и, во-вторых, от более плотных минералов к менее плотным.
Исходя из сведений о содержании радиоактивных изотопов в расплавах и кристаллах мантийного вещества,
А. Масуда (1965) получил следующие оценки мощпости соответствующего тепловыделения в различных слоях современной Земли:
Глубины, км Удельная мощность тепловыделения,
ЭРГ/Г‘Г0Д
0-37 50
37-103 7
1(3-500 0,8
500—17С0 0,3
1700—29С0 0,2
Поскольку радиоактивные вещества со временем распадаются, раньше их было больше, чем теперь (и они. вероятно, сначала были распределены внутри Земли равномерно). Следовательно, опи генерировали больше тепла (по имеющимся оценкам, в момепт образования Земли — в 4—7 раз больше, чем сейчас). По оценке.Е. А. Любимовой (1968), за все время существования Земли долгоживущие радиоактивные изотопы выделили 0,9-1038 эрг тепла, что составляет около половины нашей оценки потенциальной энергии, освободившейся при гравитационной дифференциации. Впрочем, мы вынуждены подчеркнуть значительную неопределенность в оценках мощности радиогенного тепловыделения.
Другие энергетические источники внутри Земли, кроме освобождения потенциальной гравитационной энергии и тепловыделепия долгоживущих радиоактивных изотопов, имеют, по-видимому, гораздо меньшее значепие. Так, например, в природе обнаружены в больших количествах по сравнению с нормой космической распространенности продукты распада 27 короткоживущих радиоактивных изотопов (26А1, ‘"Be, 237Np, 6uFe, 86С1 п др.), имеющих
периоды полураспада меньше, чем сотни миллионов лет. Их тепловыделение могло быть существенным ЛИШЬ В первые 100—200 млн.
Таким образом, учитывая лишь гравитационную дифференциацию и долгоживущие радиоактивные изотоны и пренебрегая другими энергетическими источниками, мы можем оценить суммарное тепловыделение внутри Земли за все 4,6 млрд. лет ее существования цифрой 2,5-1038 эрг. Часть этого тепла была излучена в космос. Как указывалось в главе 1, сейчас эти теплопотери (геотермический поток тепла) оцениваются цифрой 1,5 -10-6 кал/см2-с, или 9,9"1027 эрг со всей поверхности Земли в год (эти цифры, по-видимому, нужно несколько увеличить, так как при измерении геотермического потока на океанском дне не учитывается возможный вынос тепла из трещин термальными водами). Если эти теплопотери были такими же и в прошлом, то за время своего существования Земля излучила в космос 0,45-1038 эрг.
Менялись ли теплопотери в течение истории Земли, можно пытаться выяснить путем расчетов эволюции распределения температуры в недрах Земли по уравнению теплопроводности, задавая начальное распределение температуры в момент образования Земли и распределения коэффициента теплопроводности и тепловыделения. Но в этих трех пунктах столь много пеопределенпости, что по одним моделям теплопотери все время нарастали, а по другим ироходили максимум на ранних стадиях истории Земли и затем убывали. Все же, по оцепкам Е. А. Любимовой, суммарные теплопотери Земли не превысили 0,74-103s эрг.
Вычтя из суммарного тепловшделения суммарные теплопотери, мы убеждаемся, что за всю историю Земли
внутри нее накопилось около 2-10™ эрг тепла, что привело к разогреву, а частично и к плавлению земных недр. Приняв для скрытой теплоты плавления «ядерного» вещества оценку 70 кал, как для железа, убеждаемся, что на расплавление слоя Е (внешнего слоя ядра), имеющего массу 1,78-1027 г, затрачено всего только 5-Ю38 эрг. Следовательно, практически все накопившееся тепло ушло на повышение температуры земных недр. Если разогреть Землю на всех глубинах до температуры плавления, то, согласно Е. А. Любимовой, внутренняя энергия будет не меньше 3,2-1038 эрг. Указанного выше накопленного тепла (2-Ю38 эрг) для этого не хватает, если только начальпая внутренняя энергия Земли в момент ее образования не превосходила 1,2-1038 эрг. При средней теплоемкости земпого вещества 0,3 кал/г-град это означает, что средняя по массе начальная температура земных недр не должна была превосходить 1600° С. Согласно
В. С. Сафронову (1969), она, по-видимому, не превышала 1200°. Из этого следует, что Земля никогда не была пол- ностью расплавленной. Однако частичное плавление происходило — оно имело место в слое Е и, возможно, в некоторых зонах мантии, особенно на первых этапах истории Земли, когда радиоактивных веществ было больше и они распределялись в недрах Земли более равномерно, а отвод тепла наружу через неподвижное вещество происходил крайне медленно.
В нижней мантии вещество находится в особенно плотном кристаллическом состоянии и имеет очень высокие температуры плавления. Как же осуществляются там вертикальные перемещения легких и тяжелых веществ в процессе их гравитационной дифференциации? Для ответа на этот вопрос надо учесть, что вещество в мантии Земли ведет себя как твердое тело только при быстро меняющихся нагрузках, а при очень долго действующих пагрузках оно обретает способность течь как вязкая жидкость. Поэтому, например, под действием центробежных сил, создаваемых вращением, Земля приобрела форму сжатого по оси эллипсоида вращения, почти в точпости такого, как равновесная фигура вращающейся самогравитирующей жидкости.
Крошечная разница между фактическим сжатием Земли (0,0033528) и чуть меньшим сжатием (0,0033370) фигуры равновесия жидкости при современной скорости вращения Земли объясняется тем, что мантия течет как
жидкость с очень большой вязкостью, порядка 1026 пуаз, и поэтому из-за приливного трения не вполне успевает приспосабливаться к вековому замедлению вращения Земли, составляющему около 0,2% за 107 лет; вследствие этого сейчас фигура Земли совпадает с фигурой равновесия при большей скорости вращения — такой, как 107 лет тому назад.
В интересующих пас процессах долгодействующими нагрузками являются архимедовы силы плавучести, действующие на объемы мантии, потерявшие часть «ядерного» вещества при контакте с поверхностью ядра и потому обладающие пониженной плотностью и положительной плавучестью, а также па объемы, уплотнившиеся в результате выплавки из них в верхних слоях Земли некоторой доли легкого вещества земной коры и охлаждения из-за теплоотдачи наружу, а потому обладающие отрицательной плавучестью. Под действием архимедовых сил в маптии могут развиваться очень медленные конвективные движения (со скоростями, по-видимому, порядка всего лишь нескольких сантиметров в год).
Установившиеся (т. е. не изменяющиеся со временем) медленные конвективные движения в том или ином слое вещества организуются по горизонтали в ячейки. По краям так называемых открытых ячеек происходит подъем, а в центрах — опускание вещества; у верхней границы слоя в открытых ячейках вещество движется от их краев к центрам, а у дна слоя — от центров к краям (возможны также закрытые ячейки с противоположным направлением движения).
Конвективные движения должны, по-видимому, пронизывать всю мантию от поверхности ядра до астеносферы. Движепия вещества мантии в верхнем слое конвективных ячеек должны увлекать литосферные плиты вместе со «впаяппыми» в них континентами, заставляя их двигаться по горизоптали от областей подъема к областям опускания вещества маптии. Таким образом, если наблюдаются горизонтальные перемещения литосферных плит (а данные, которые мы рассмотрим в главе, посвященной тектонике плит, определенно указывают на такую возможность), то по ним можно пытаться восстанавливать очертания мантийных конвективных ячеек.
Простейшим случаем будет одна конвективная ячейка, охватывающая всю мантию, с одним полюсом подъема вещества и одним полюсом опускания и с движени-

Рис. 12. Двухъпчеист ая стилизация поверхности современной Земли типа лоскутов теннисного мяча
Штриховая линия — линия подъема; сплошные линии — оси опускания мантийного вещества; кружки — центры этих осей; заштрихован американо-антарктический «лоскут»
ями литосферных плит от полюса подъема к полюсу опускания, благодаря которым континенты должпы собираться воедино вокруг полюса онускания, освобождая океанское полушарие вокруг полюса подъема. Таким могло быть, например, происхождение гипотетической Мегагеи Г. Штилле в конце среднего протерозоя и Пангеи А. Вегенера в палеозое.
Следующим по сложности случаем будет пара конвективных ячеек, например открытых, с двумя приблизительно противоположными полюсами опускания вещества и с зоной подъема приблизительно по соответствующему экватору между ними или по линии, получающейся в результате волнообразного изгибания экватора с образованием па пем двух гребней и двух ложбин,— так выглядит шов на поверхности теннисного мяча, склеенного из двух лоскутов. Но этому шву должна образовываться глобальная зона растяжения с цепочкой срединно-океанских хребтов, а континенты должны собираться в две группы по осям лоскутов. Нечто похожее мы наблюдаем на современной Земле, где одну группу континентов образуют Африка, Евразия и Австралия, а другую — Северная и Южная Америка и Аптарктида, и эти два континентальных «лоскута» разделены глобальным «швом» срединно-океанских хребтов. На иллюстрирующем это рис. 12 заштрихован американо-антрактический «лоскут», заметно меньший по площади, с осью, проходящей приблизительно по меридиану 60° з. д., и с центром на этой оси в Южной Америке около южного тропика; другой, африкано-евроазиатско-тихоокеанский «лоскут» имеет центр около о. Тайвань, а его осыо служит дуга большого круга, полюс которого расположен па полярном круге в Гренландии.
Впрочем, пока еще, конечно, трудно настаивать па том, что такое восстановление конвективных ячеек в мантии современной Земли является единственно возможным или наилучшим. Так, например, О. Г. Сорохтин (1974) допускает возможность существования пары закрытых ячеек типа лоскутов теннисного мяча с полюсами подъема мантийпого вещества в треугольнике Афар в Африке, чуть южнее места поворота Красного моря в Баб-эль-Мандебский пролив, у о. Насхи в Тихом океане и с зоной опускания вещества вдоль соответствующего этим полюсам большого круга, содержащей почти всю тихоокеанскую периферию.
При одноячеистой конвекции в мантии образуется застойная область, в которой вещество не теряет железа и поэтому постепенно оказывается тяжелее окружающей среды. Его оседапие превращает конвекцию в двухъячеистую, постепенное ослабление которой приводит к обратной перестройке в одноячеистую конвекцию. Такие перестройки можно сопоставить с тектоно-магматическими эпохами. Промежутки времени между ними должны быть сравнимы с периодом полного перемешивания мантийного вещества (т. е. его нрохождеиия через слой активной дифференциации у поверхности ядра), которое можно назвать конвективным циклом.
Согласпо этому определению приращение массы ядра за конвективный цикл должно быть пропорциональным объему мантии в начале цикла; коэффициент пропорциональности бр будет иметь смысл уменьшения плотности вещества мантии нри его прохождении через слой активной дифференциации у поверхности ядра. Среднее значение бр, соответствующее возрастам 19 тектоно-магма- тических эпох прошлого (см. табл. 2 и 4), получилось равным 0,1 г/см3. При этом оказалось, что в будущем наступят еще три тектоно-магматические эпохи: через 0,16, 0,56 и 1,24 млрд. лет. Все 22 тектоно-магматиче- ские эпохи прошлой и будущей истории Земли показаны на кривых рис. И точками (впервые сходный график, отличающийся от приведенного в количественном отношении, был построен G. Г. Сорохтиным).
В заключение рассмотрим, опять следуя предположениям О. Г. Сорохтина, эволюцию химического состава мантии Земли при постепенной потере ею «ядерного» вещества Fe20. Предполагается, что впачале железо находилось в маптпи в виде окиси FeO и в свободном виде с концентрациями около 22 и 14% соответственно, а окиси трехвалентпого железа Fe203 практически не существовало. Кислород, освобождавшийся нри переходе Fe203 в ядро, сначала шел на окисление свободного железа до FeO, а когда свободного железа уже не оставалось, то па окисление FeO до Fe203. Последний процесс, по расчету О. Г. Сорохтина, начался в конце протерозоя и будет продолжаться еще около 0,4 млрд. лет, после чего железо в мантнп останется лишь в форме Fe203 и освободившийся кислород пойдет на окисление других веществ.
Первичное вещество Земли было сильно педонасыще- но кремнеземом — концентрация Si02 в нем оценивает-

Рис. 13. Изменения со временем главных компонент химического состава мантии Земли (по О. г. Сорохтину)
I — Fe; 2— FeO; З — FeiOs; * — Si02
Рис. 14. Изменения со временем мантийных концентраций щелочей и воды (шgt; Q. Г. Сорохтииу)
1 — Na20; 2 — Н20; 3 — К20
ся в 31%. Позднее в маптии Si02 накапливался в результате разрушения железистого оливина фаялита. Изменения со временем концентраций окислов железа и кремния в мантии показаны на рис. 13.
О. Г. Сорохтин рассчитал также изменения со временем мантийных концентраций ряда веществ, выносящихся из мантии в кору, гидросферу и атмосферу, считая скорости относительных изменений концентраций пропорциональными скорости роста земного ядра. Коэффициенты пропорциональности (называемые показателями подвижности) можно определять путем сопоставления известных в настоящее время концентраций веществ в мантии и в коре. Для оценки подвижности воды О. Г. Сорохтин ориентировочно принял, что при погружении океанских литосферных плит 70-километровой толщины в мантию (см. главу о тектонике плит) из них удаляется половина содержащейся в них воды. Тогда в течение каждого копвектнвпого цикла мантия, перетекая через верхний 350-километровый слой Земли, теряет около 10% воды. Если принять суммарную массу воды в современных гидросфере и коре равной 2,25-10“ триллионов т, то концентрация воды в современной мантии получится равной 7-Ю-5. Результаты О. Г. Сорохтина для щелочей и воды приведены на рис. 14.
Еще по теме Глава З ЭВОЛЮЦИЯ НЕДР ЗЕМЛИ:
- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ
- Глава 10. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА РЕСУРСОВ НЕДР
- 1. Общие черты правового режима природных объектов Под правовым режимом природных объектов понимается совокупность правовых методов и мер регулирования общественных отношений по поводу земли, недр, вод, других природных богатств как объектов собственности, пользования и охраны.
- Послевоенные съемки Земли Франца-Иосифа и Северной Земли
- 3. Особенности правового режима недр
- Рациональное использованиеи охрана недр
- Царские земли и уступленные земли
- Тема 8. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА РЕСУРСОВ НЕДР
- 10.4. Основные пути рационального использования и охраны недр
- Глава 3 Водная оболочка Земли
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ХРОНИКИ ЗЕМЛИ
- Глава 8 ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
- Глава I БИОСФЕРА КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ
- Глава 5 Население и ресурсы Земли. Методы рационального природопользования
- Глава 6 БОГ ДДЯ ЭВОЛЮЦИИ
- Глава 10 КОСМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И БОЖЕСТВЕННОЕ ДЕЯНИЕ
- Глава 5 РЕЛИГИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
- Глава 4 Подвесная люлька — как универсальный рукотворный механизм, обеспечивающий сбалансированную адаптацию младенца к гравитационным ритмам земли
- ГЛАВА II ВЕКТОР ЭВОЛЮЦИИ
-
Педагогика -
Cоциология -
БЖД -
Биология -
Горно-геологическая отрасль -
Гуманитарные науки -
Искусство и искусствоведение -
История -
Культурология -
Медицина -
Наноматериалы и нанотехнологии -
Науки о Земле -
Политология -
Право -
Психология -
Публицистика -
Религиоведение -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Языки и языкознание -