Л. С. Берг. История великих русских географических открытий - page 174

171
Русские географические открытия XVIII—XX вв.
и - -
т
сферу из более глубоких частей земной коры, не­
зависимо от тропосферы и явлений жизни. Но,
говорит он, ни одного несомненного случая та­
кого процесса нам не известно.
Вернадский обращает внимание на замеча­
тельную особенность состава газов земной ат­
мосферы и вообще биосферы: все эти газы —
кислород, азот, водород, сероводород, аммиак,
углекислота, окись углерода, метан и др.—тожде­
ственны тем газам, которые образуются во время
биохимических процессов. Исключением явля­
ются только так называемые благородные газы:
гелий, аргон, неон, криптон, ксенон, не связан­
ные с жизнью.
Касаясь геохимии океана, Вернадский обра­
щает внимание на громадное значение планктон­
ной «пленки», занимающей площадь не менее
400 миллионов кв. км. Мощность этой пленки
всреднем около 100 м, но общий вес организмов,
живущих в ней, сравнительно невелик, многим
менее 1
%
от веса воды. В планктоне океана важ­
ную роль играют зеленые растения. Здесь про­
изводится большая часть свободного кислорода.
Взятая в общем планктонная оболочка —главная
основа жизни океана. «В этих ничтожных коли­
чествах вещества заключается огромная по мощи
геохимическая энергия жизни, изменяющая всю
химию океана». Океанический планктон — это,
говорит Вернадский, самый мощный биоценоз
нашей планеты.
Многие морские организмы являются силь­
ными концентраторами химических элементов,
как это видно из следующей таблицы:
Морская вода (в %)
Организмы в среднем (в %)
Si - 5 х К)"5
п
х 10-2
А1- 10-6
п
х 10-2
Не - 5 х К)-6
п
х 10-2
С - 4 х 10-2
П
X 10-1 —
п
X 10_2 и выше
К - 3,8 х Ю-2
„X 10“ ' —
п
X 10-2
Р—5 х Ю-6
П
X 10-2
Некоторые организмы, как видим, способны
накоплять элементы в концентрации, превосходя­
щей в тысячи и десятки тысяч раз ту, которая на­
блюдается в морской воде. С другой стороны, есть
элементы, которые не накопляются в организмах,
таковы: бром, натрий, хлор. Замечательна судьба
натрия и хлора: они входят в организмы и выходят
из них в форме хлористого натрия.
Состав океанической воды, поскольку он
сейчас пополняется новым веществом (главным
образом через реки), в главной своей части регу­
лируется живым веществом. С другой стороны,
попав в море, вещество оказывается во власти
организмов. Такова судьба кремния, кальция, же­
леза, марганца и других. В год отлагается в море
около 1,4 х 109т известняков, то есть почти столь­
ко же, сколько ежегодно приносят в море кальция
реки (5,5 х ю 8).
Химический состав воды океанов, согласно
В. И. Вернадскому, остается неизменным в тече­
ние всей геологической истории, являясь планет­
ной постоянной. Не все исследователи, однако,
согласны с этим. Есть мнение, что докембрийские
океанические бассейны были наполнены солоно­
ватой или даже пресной водой (последнее, впро­
чем, мало вероятно). Допускают, что соленость
океанов с течением геологического времени по­
степенно увеличивается.
-------------------------------
Некоторое изменение состава морской воды
в течение геологической истории признавал и Вер­
надский, отмечая, что этого не могло не быть, раз
самая активная часть морской воды — морская
жизнь — неизменно и непрерывно менялась.
--------------------------- -М ** ---------------------------
Подобным образом и относительно атмосферы
многие полагают, что состав ее в течение истории
Земли менялся: колебалось, например, содержа­
ние углекислоты — в частности, допалеозойская
атмосфера, как думают, была гораздо богаче угле­
кислотой.
РАССЕЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
В.
И. Вернадский (1910, 1927 гг.) впервые об
ратил внимание на рассеяние химических элемен­
тов. Какое бы земное вещество мы ни взяли —
любой минерал, воду, воздух,— точный анализ
показывает, что оно, помимо легко определяемых
анализом веществ, всегда проникнуто огромным
количеством разрозненных, не собранных в мо­
лекулы атомов [возможно, что часть этих атомов
образует молекулы, часть входит в изоморфные
смеси, но большинство представлено свободными
атомами]. Вот примеры. В каждом кубическом
сантиметре воздуха у земной поверхности имеется
в среднем один атом радона, то есть эманации
радия (радий, как известно, распадается на ра
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...658
Powered by FlippingBook