Направление эволюции

Автор mikhail, ноября 19, 2015, 01:40:06

« назад - далее »

Nur 1

Дополняет сходство со всем вышесказанным и такое понятие как момент количества движения (или момент импульса), вычисленный для планет Солнечной системы. "...Вся прелесть этой физической величины заключается в том, что никакие события внутри системы взаимодействующих тел не приводят к изменению общего для системы момента количества движения. Чтобы не происходило в прошлом в Солнечной системе, эта физическая величина и миллиарды лет назад была такой же, как и сейчас. Такой она и останется, если нечто внешнее не вмешается.

Момент количества движения вычисляется для вращающихся тел. Он количественно характеризует это вращение. Тела могут вращаться как вокруг своей оси, так и вокруг другого тела. Для планет подходит второй случай. Так как размеры планет невелики в сравнении с радиусами их орбит, то для нашей задачи их можно приближенно считать точечными. Момент количества движения, присущий планете, вычисляется простым перемножением массы планеты, радиуса ее орбиты и скорости движения по ней (L=m*r*v).

Для Солнца, которое находится в центре Солнечной системы и вращается вокруг своей оси, момент количества движения вычисляется сложнее. Весь объем Солнца нужно сперва мысленно разбить на бессчетное количество частиц, а уже потом, по тому же правилу, для каждой из этих частиц посчитать момент количества движения. Наконец, результаты по всем частицам нужно сложить. Ученым в такой непростой, казалось, задаче, помогает интегрирование. Это математическое действие сильно упрощает решение, однако у нас нет возможности объяснить все его тонкости.

Ниже мы приводим посчитанные для Солнца и каждой из планет их моменты количества движения, считая для Земли его равным единице. Заметьте, что сильнее всего повлияла на распределение момента количества движения в Солнечной системе масса тел. Важной характеристикой всей Солнечной системы является особенность этого распределения между планетами и Солнцем. На Солнце, в 750 раз превосходящее по массе все, что вокруг него вращается, приходится меньше 2% всего момента количества движения Солнечной системы. В этом смысле первыми являются планеты-гиганты..." (источник:  http://www.sai.msu.su/ng/solar/solar_sostav.html)

Nur 1

Приветствую Вас, уважаемые форумчане!

Приболелось, поэтому довольно долго не продолжал тему.
Материалы, использованные для изображений, представленных в ответах №№ 102, 104 и 105:
1. Пояс астероидов
http://www.myinterestingfacts.com/the-asteroid-belt-facts
2. Солнце
http://www.myshared.ru/slide/297244
3. Внутренние планеты Солнечной системы
http://www.vseznaika.org/kosmos/samye-bolshie-planety-solnechnoj-sistemy
4. Аккреционный диск
http://wallpapers.99px.ru/wallpapers/22358
5. Символ огня
http://abso-lute.ru
6. Знак дитя
http://www.trinitas.ru
7. Зеркало Венеры и копье Марса
http://www.fullhdoboi.ru/photo/3d/zerkalo_venery_i_kope_marsa/12-0-4845
8. Моменты количества движения в Солнечной системе
http://www.sai.msu.su/ng/solar/solar_sostav.html

Nur 1

Стоит обратить внимание на то, что своеобразные аналогии с явлением педоморфоза, скорее всего, типичны для природы.
Например, что касается периодической системы. Некий намек на «ювенильность» здесь можно усмотреть в явлении радиоактивного распада, при котором основной фон излучения представлен рентгеновским и гамма-излучением. В отличие от видимой части спектра электромагнитных волн, рентгеновское возникает при высокоэнергетических переходах в электронных оболочках атомов, когда электроны выбиваются с внутренних оболочек, а гамма-излучение – при девозбуждении уже атомных ядер.
То есть, в данном случае, аналогия с «детством» проявляется как: а) геометрическая близость к центру масс, б) длина волны начальной части волнового спектра.

Nur 1

Факты того, что искусственный отбор на пониженную агрессивность в ходе одомашнивания приводит к появлению ряда, если так можно сказать, «детских» признаков – вообще классика науки.

Nur 1

Хочу добавить также собственное наблюдение.
Специалисты по речным сетям (гидрографии, если не ошибаюсь) утверждают, что русла молодых рек в большинстве своем прямолинейны. Обычно реки берут свое начало в горах или на возвышенностях, уже потом выходят на равнину. На этом этапе водоток, обладающий значительной кинетической энергией, выносит продукты эрозии вниз по течению со скоростью до 20 км/ч и более.

Nur 1

После выхода на равнинные участки начинают явно проявляться различия в поперечном и продольном профилях речной долины на различных участках (этапах развития) ее сети. Становится очевидным, что извилистость более характерна для равнинных и полугорных рек, находящихся, как выражаются специалисты «...в стадии врезания или стабильного состояния продольного профиля...».
Здесь, по мере мере приближения к стадии зрелости река уже более спокойно течет по формирующейся пойме.

Nur 1

По мере старения русло реки начинает формировать многочисленные излучины. Излучины (меандры) характерны для старых равнинных рек с глинистыми или суглинистыми берегами, несущими много наносов, скорость течения которых падает до нескольких м/с. Работа водотока на этих этапах заключается не столько в эрозии, а сводится к транспортировке обломочного материала.

Nur 1

На стадии дряхлости  деятельность водотока по транспортировке взвешенного материала слабеет. Его скорость может составлять 1 м/с и менее. Меандры постепенно становятся старицами, усеивающими широкую пойму.

Nur 1

В месте впадения реки в крупный водоем, или как говорят специалисты, при достижении водотоком уровня базиса эрозии, образуется устье реки. Для непосвященных поясню, что базисом эрозии называется уровень, на котором кинетическая энергия водотока или уменьшается до нуля, или ее оказывается недостаточно для продолжения эрозии.
Наиболее типичным устьевым образованием является дельта, для которой обычно характерно ветвлением реки на отдельные рукава.
Дельты могут достигать огромных размеров. Например, площадь дельты Амударьи составляет 10 тыс. км2, Волги — 18 тыс. км2, а Ганга и Брахмапутры — около 150 тыс. км2.

Nur 1

Разрушение горных пород реками осуществляется 2-мя основными путями. Во-первых, в результате механического воздействия текущей воды. Осадки, взвешенные в толще водотока или переносимые по дну, образуют твердый сток рек. Суммарный твердый сток рек в Мировой океан составляет, по разным оценкам, от 13,7 до 15,7 млрд. т/год.

Nur 1

Другой путь разрушения пород – это их растворение. Содержание растворенных веществ в речных водах изменяется от 50 до 200 мг/л. Мировой сток растворенных в речных водах веществ достигает 3,6 млрд. т/год. Для таких крупных рек, как, к примеру, Волга, такой годовой сток составляет почти 47 млн. т, а для Днепра — более 8 млн. т.

Nur 1

#116
Таким образом, реки являются мощным фактором аккумулятивного выравнивая рельефа и поступления осадочного материала с континентов в моря и океаны.
Понятно также, что, если кинетическая энергия водотока падает до нуля, то взвешенные и растворенные в воде твердые частицы начинают осаждаться, продолжая рост дельты или откладываясь на бровке шельфа. Такие отложения связывают с нарушением гравитационного равновесия на бровке шельфа, когда накопившиеся там осадки уже не могут удерживаться на склоне и с нарастающей скоростью устремляются вниз по руслу крупных каньонов, прорезающих континентальные склоны. Эти потоки получили название мутьевых. На выходе из каньонов они генерируют аккумулятивные тела, которые называются подводными конусами выноса или глубоководными фэнами. Обычно, по мере протяжения от склона в глубь абиссали, конус выноса распадается на сеть мелких ложбин и проток. В плане, таким образом, получается структура, напоминающая речную сеть от устья до верховий, в районе которых множество мелких притоков сливаются в основное русло. 

Nur 1

Подписи к рисунку из ответа № 116:

1. Исток
2. Делювий
3. Лощина
4. Балка
5. Притоки
6. Прирусловой вал
7. Меандр (старица)
8. Основное русло
9. Аллювий
10. Дельта
11. Протока
12. Устье
13. Эстуарий
14. Лагуна
15. Приливная равнина
16. Бар
17. Пляж
18. Осадочные материалы на кромке шельфа
19. Верховья каньона
20. Оползневый уступ
21. Склоновый канал каньона
22. Обвалованный канал
23. Зона авульсии
24. Фронтальный фэн
25. Шлейф отложений мутьевого потока
26. Подводный конус выноса
27. Риф
28. Континентальный шельф
29. Абиссальная равнина

Nur 1

Скорость мутьевых потоков по ходу движения может меняться от нескольких метров в секунду на бровке до 90 км/ч ближе к основанию склона шельфа. Дальность переноса осадочного материала может достигать сотен и даже более тысячи километров, как в случае глубоководного фэна, являющегося продолжением дельты Амазонки и протянувшегося от континентального склона Южной Америки до отрогов Срединно-Атлантического хребта.

Nur 1

Специалисты считают, что почти каждая крупная река, выходящая к морскому водоему, формирует мощный подводный конус выноса осадочного материала. Например, площадь подводного конуса Ганга и Брахмапутры, занимающего практически всю котловину Бенгальского залива, составляет несколько миллионов квадратных километров. Что вполне сопоставимо с площадью бассейнов крупнейших рек мира. С учетом структуры самого конуса выноса, имеющего основную питающую артерию, приуроченную к каньону на склоне шельфа и систему русловых ветвлений на удалении от его устья, распадающихся в нижней части конуса на множество лощин и распадков - симметрия подводного потока с речной сетью может быть вполне явной не только в схеме, но и по физическим размерам.