Глава II

ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЛАНЕТНЫХ СВОЙСТВ ЗЕМЛИ

Биосфера и земная кора - область твердого, жидкого и газообразного состо­яния вещества на Земле - как планетное явление. Глубинно-планетное состо­яние вещества недр Земли (§ 18). Геологическое значение космических сил. Те­пловой максимум планеты вблизи ее поверхности, глубже гранитной оболоч­ки, генетически связанной с биосферой (§ 19). Геологическое значение прони­кающих космических излучений (§ 20). Атомное рассеяние химических элемен­тов - земной, экзотермический процесс (§ 21). Искусственное распадение хи­мических элементов в связи с земным рассеянием элементов. Таблица 4 (§ 22, 23). Группа рассеянных элементов земной коры (§ 24). Водная оболочка земной коры и рассеяние химических элементов (§ 25). Разное проявление геофизики и геохимии в геологических процессах (§ 26). Отставание советской геологии от новых достижений мировой науки (§ 27—28). Новые эмпирические обобще­ния - критические периоды в биосфере и в земной коре (§ 29). Количественное определение геологического времени, предварительная таблица его. Таблица 5

(§ 30-32).

§ 18. Только за последние годы геолог начинает для своих обобщений систе­матически считаться с эмпирическими фактами, добываемыми геофизикой и ра­диогеологией, и благодаря этому он впервые в своих научных выводах, для себя все более явно выходит за пределы биосферы [1], в которых до сих пор укладыва­лась почти вся его эмпирическая база, шла de facto вся его полевая работа.

Реально это геолог не учитывал, не делал из этого логических выводов, ибо он не сознавал и научно и сейчас не сознает, что текущая геологическая работа его идет только в биосфере, в резко обособленной области планеты особого строения в пределах одной планетной геологической оболочки (см. § 33). Био­сфера - это область планеты, наиболее богатая, вероятно, максимальной дейст­венной энергией, резко различного характера. В ней господствуют проявления живого вещества и космические силы.

В ней скопляется главная масса газов и жидкостей Земли (на значение газов давно указывал Зюсс), и в ней вследствие этого наименьшее сопротивление должны встречать и резче всего проявляться движения жидкого и твердого ве­щества планеты [2].

Нигде на нашей планете нет другой такой среды. До XX в. лишь в неболь­шой доле в области земных явлений явно планетного характера геолог созна­тельно считался с геологическими проявлениями, имеющими место за предела­ми биосферы. Это были такие общие черты строения планеты, как магнитные свойства Земли, средний удельный вес ее, некоторая часть землетрясений, мо­жет быть, некоторые вулканические извержения, рост температуры с углубле­нием внутрь планеты, геологическая роль солнечных излучений. Он вводил этим путем в свой научный охват, с одной стороны, глубинные части планеты -к чему он стремился, а с другой стороны, он связывался с космическими просто­рами и их силами прежде всего в пределах Солнечной системы. Солнечная энер-

41


гия в явлениях биосферы, даже геологических, явно играет огромную роль. Он это всегда сознавал, не мог это пропустить. Изучая биосферу, геолог в своих выводах выходит за ее пределы в земную кору, которую он ошибочно представлял себе столетиями как кору застывания некогда расплавленной нашей планеты - Земли и тщетно искал в течение нескольких поколений доказательства этого представ­ления. Земная кора геологии в действительности никакого отношения к застыва­нию планеты не имеет. В конце концов он убедился, что его земная кора есть об­ласть планеты, в которой резко различаются три привычных ему состояния мате­рии: твердое, жидкое, газообразное, чего нет в глубинах планеты. И в этом смыс­ле как итоги геологической столетней работы я буду в дальнейшем принимать земную кору геолога. Она захватывает в пределах нескольких десятков километ­ров ряд геологических оболочек, которые когда-то были на поверхности Земли биосферами. Это - биосфера, стратисфера, метаморфическая (верхняя и нижняя) оболочка, гранитная оболочка. Происхождение их всех из биосферы становится нам ясным только теперь. Это - былые биосферы. Здесь мы видим реальное про­явление вертикальных (радиальных) движений в течение геологического времени частей биосферы. Большая область геологии, ее тектоника, с этим связана. Гово­ря о земной коре, геолог имел в виду только эту ему вполне доступную область яв­лений, и в текущей геологической работе за ее пределы он не выходил (см. § 97).

На глубине 50-60 км и глубже от уровня геоида на континентах давление до­стигает такой мощности - исчисляется в тысячах мегабар, - что свойства мате­рии на этих глубинах не дают нам возможности различать твердое, жидкое и га­зообразное состояние. Вместо них мы встречаемся здесь с глубинно-планетным состоянием вещества (см. § 8). К сожалению, состояния материи, когда давление достигает десятков тысяч мегабар, чрезвычайно мало изучены эксперименталь­но и теоретически. Для более точного определения их физических свойств у нас сейчас не достает опытного материала. Хотя в довоенное время в Америке и во Франции шла экспериментальная работа в этой области, но она не дала нам еще ясной картины и не имела задачей выяснить физическое состояние химических соединений, подвергаемых давлению, со всех сторон одинаковому, какое мы имеем в глубинно-планетном веществе (см. § 63, 79)16.

§ 19. Но геолог уже в биосфере сталкивается, чем глубже, тем ярче, с про­явлением космических сил - с явлениями радиоактивности и проникающих ко­смических излучений, с атомной энергией [3]. Роль и значение радиоактивной энергии заходит далеко за пределы биосферы. Она достигает максимума в зем­ных глубинах, исчисляемых десятками или немногими сотнями километров вниз от уровня геоида [4]. По-видимому, максимум этой энергии находится на глуби­не больше 100 км и далеко не доходит до ТОО км от уровня геоида. Глубже на­чинается понижение температуры планеты17. Наша Земля, взятая в целом, яв­ляется холодным инертным в астрономическом смысле телом, как и все другие планеты нашего Солнца* (см. § 16). С углублением влияние атомной радиоак­тивной энергии должно постепенно сходить на нет, ибо количество радиоак­тивных атомов с углублением в планету в ее веществе быстро уменьшается. Ко­смические же излучения едва ли далеко выходят за пределы коры выветрива­ния. Это - эмпирический факт. Едва ли можно допустить, что он случайный. Ве­роятно, он связан с причиной явного распада некоторых немногих химических элементов. Может быть, это зависит от космических излучений в неизвестных нам условиях.

* В центре температура может достигать сотен градусов. 42


Чрезвычайно характерно, что активная часть планеты - область геологи­ческих изменений - сосредоточена на поверхности планеты. Главная масса ве­щества планеты инертна и неподвижна в масштабе геологического времени. Мы имеем сейчас экспериментальные подтверждения этому: в плеохроичных двориках или в основах радиоактивного определения времени, исходящих из ра­бочей гипотезы, что атомы не меняют своего положения в горных породах в течение миллиардов лет. Сейчас эта научная гипотеза подтвердилась, есть на­учный факт.

Я буду называть космическими силами такие проявления материальной сре­ды и энергетических состояний в геологических процессах, которые, по нашим представлениям, связаны с движением материальных частиц на нашей планете, превышающим земное тяготение, т.е. скорость отлета или ускользания (escape)18. Оно связано со следующей формулой:

 

v=2gM/a

 

В этой формуле v - скорость движения, о котором идет речь; g - постоянная земного тяготения; М - масса Земли; а - средний радиус геоида [5].

Скорость отлета для Земли равняется 11,3 км/с. Частицы тел, проникающих с такой или большей скоростью в поле земного тяготения, могут более или ме­нее свободно уйти в космическое пространство. Частицы, падающие в поле зем­ного тяготения, двигающиеся с меньшей скоростью, чем 11,3 км/с, не могут из него уйти. Среди космических сил в геологии основное значение имеют пока ра­диоактивные процессы, связанные, по нашим современным представлениям, с закономерным распадением атомных ядер некоторых немногих радиоактив­ных элементов. Явление это получило сейчас основное значение в геологии, так как тепловые процессы, связанные с этим распадом, достаточны для объяс­нения основного геологического, эмпирически точно установленного явления - роста температуры - действенной энергии планеты в пределах биосферы и ни­же ее на некоторую глубину, в общем все же в пределах немногих сотен кило­метров от уровня геоида.

Так как количество теплоты связано с горными породами и минералами, то распределение их в земных глубинах, как это известно каждому геологу, будет чрезвычайно разнообразным. Некоторое представление об этом дает каждая геологическая карта, каждый геологический разрез. Они дают нам понятие о поверхностных слоях планеты, общее же представление дает геологический разрез по геологическим оболочкам. Следует здесь же подчеркнуть, что радио­активные элементы достигают максимума в поверхностной части планеты, в гранитной оболочке. Их количество быстро уменьшается в лежащих ниже бо­лее основных и тяжелых породах.

Вместо гипотетической остаточной теплоты некогда будто бы расплавлен­ной планеты, молодой Земли, образовавшейся во время какой-то катастрофы, происшедшей будто бы с нашей звездой - с Солнцем, вскрылась перед нами ко­лоссальная атомная действенная энергия вещества верхней части нашей плане­ты, непрерывно выделяемая с избытком, достаточным для объяснения всех грандиозных проявлений теплового режима планеты.

Наши представления о геологических процессах в связи с этим коренным образом перестраиваются. Радиоактивный распад - все указывает - не ограни­чивается теми радиоактивными атомами, для которых это точно установлено:

43


ураном, торием, калием, рубидием, самарием [6]. Они в эоны веков, непрерыв­но выделяя тепловую атомную энергию (излучение alpha, beta, gamma), сами исчезают и со­здают атомы гелия, свинца, кальция, стронция (см. § 91)19.

Но едва ли может быть сомнение, что это только наиболее известные про­явления космического планетного процесса, охватить все последствия которого мы точно научно пока не можем.

§ 20. Причина "самопроизвольного" радиоактивного распада именно этих элементов пока является совершенно загадочной. Не являются ли ею проника­ющие космические излучения, та наибольшая космическая сила, доходящая до Земли, которая вскрывается нам все больше и больше в своем ведущем значе­нии. Эти лучи идут из областей Космоса, возможно, чуждых нашей Галаксии (см. § 1). Они связаны с появлением новых звезд - Nova и Supernova - в спираль­ных туманностях. Допустимо, как это предполагал Милликен [7], что в областях их излучения идут самые грандиозные процессы, по нашим представлениям о Космосе, — синтез химических элементов из энергии20.

Изолировать окружающее нас вещество и нас самих от их потока мы пока никаким путем не можем. Как бы то ни было, солнечная энергия, создающая жизнь на нашей планете, меркнет в своей силе перед так называемыми косми­ческими проникающими излучениями. Мы увидим геологическое значение этих излучений и их роль в термическом режиме планеты.

Мы только подходим к этим основным геологическим явлениям. Не можем их охватить полностью, даже в основном. Мы должны с этим считаться, не за­бывать ни на минуту. Едва приподнимается завеса, закрывающая для нас науч­но охватываемую реальность нашей планеты.

Во всем дальнейшем изложении я учитываю необходимость этой логической обстановки нашего научного понимания окружающего. Все указывает, что ра­диоактивный распад химических элементов - превращение одного изотопа в дру­гой — есть не частный случай, а общее свойство земного вещества. Все химические элементы Земли находятся в радиоактивном распаде. Это основной физико-хи­мический процесс, лежащий в основе всех геологических явлений.

Химическое перерождение планеты явится в конце концов его следствием. Уже Содди [8] это предвидел, как только был научно выяснен генезис гелия. Он указал, что наша методика позволяет открывать явления радиоактивного рас­пада, как только скорость движения материальных осколков (частиц, ядер, ато­мов и т.п.), при этом создающихся, превышает 15 000 км/с. Уже тогда, когда это было открыто, Ф. Содди был одним из тех немногих (другие, теперь уже покой­ные, - Э. Резерфорд и М. Склодовская-Кюри), которые поняли, в чем заключа­ется тайна радиоактивности: в распаде атома.

Движения материальных излучений с меньшей скоростью не улавливались нашими приборами в конце XIX - начале XX вв., не улавливаются и сейчас. Мы не можем, однако, научно отрицать их наличие, их неизбежность.

В этой области экспериментальная мысль пошла по другому пути и остави­ла без внимания эту основную проблему учения о радиоактивности. Нет сомне­ния, что такая остановка научной мысли временна. Мне кажется, в прерванной дикой войной работе проф. Свентославского в Варшаве и его учеников (Даро­бельской и др.) с микрокалориметром мы имеем дело с этого рода проявления­ми реальности [9]. Разгром польской научной организации Гитлером временно остановил эти первостепенной важности искания. По-видимому, для сурьмы этим путем можно считать радиоактивность доказанной. Эта работа должна быть и будет восстановлена.

44


§ 21. Но есть другие процессы, которые независимо указывают, что "распад атомного ядра" должен иметь место для всех земных элементов или, говоря об этом осторожнее, должен проявляться для их огромного большинства.

Два явления, мне кажется, ставят это вне сомнения: во-первых, эксперимен­тальная легкость распадения атомного ядра всех химических элементов при бомбардировке их в электромагнитном поле большой интенсивности (в цикло­тронах) быстро движущимися материальными частицами (водородом, дейтери­ем, нейтронами, гелием, т.е. alpha-частицами). Во-вторых, проникновение в вещест­во нашей планеты космических лучей - их фотонов, электронов исключитель­ной мощности, нейтронов, открытых в них в последнее время [10]. Следствием этого является широкое распространение радиоактивных изотопов, их alpha-, beta- и gamma-лучей.

Среди этих излучений особое внимание геолога должно быть сейчас напра­влено на совсем упущенные им проникающие космические излучения [11], зна­чение которых должно мощно проявляться именно в биосфере, в коре выветри­вания (см. § 51) и в сгущениях живого вещества в планктоне океана и водных бассейнов.

Я давно, 32 года назад, обратил внимание на отвечающее этому геохимиче­скому явлению вездесущее проявление одной из форм организованности био­сферы - на геологическое значение рассеянных химических элементов [12].

Мы знаем сейчас, что это рассеяние химических элементов в окружающей среде, раньше, в 1910 г., мною названное микрокосмической смесью [13], свой­ственно не только поверхности нашей планеты - веществу биосферы Земли, а в действительности есть космическое, не только земное их проявление, что вид­но на таком же характере вещества метеоритов и тектитов [14].

Очевидно из этого, что вызывающие рассеяние элементов материальные излучения должны наблюдаться не только на нашей планете. Это не только земные радиоактивные материальные и энергетические излучения, но и мощ­ные космические процессы.

Геолог должен привыкнуть к мысли и делать из этого выводы, что то инертное неподвижное вещество, с которым он привык считаться в химических, физических и механических процессах, отсутствует в биосфере, где он работа­ет, и в геологических явлениях, им изучаемых. Он всюду встречается с вещест­вом активным, богатым действенной энергией, особенно сильно сказывающей­ся в экзотермических процессах, перестраивающих планету, геологически ска­зывающихся на каждом шагу.

Для рассеяния элементов, по крайней мере для главной их массы, характер­но, что закономерности их распространения не могут быть объяснены хими­ческими процессами. Логически следует, что атомы (изотопы) и атомное (изо­топное) рассеяние не должны выявляться обычными для наших земных эле­ментов изотопами; а в них в основном должны выявляться те изотопы разно­образного атомного веса, которые нами получаются в форме искусственных (неудачно называемых так) радиоактивных элементов. Они непрерывно соз­даются и переходят в новые изотопы других элементов всюду в веществе нашей планеты.

В каждый данный момент общая масса каждого из них - тел преходящих -очень велика, для каждого элемента должна исчисляться миллионами тонн и больше. Очевидно, благодаря этому для каждого элемента на Земле это может быть проверено с помощью мощного масс-спектроскопа. Пока это не сделано. Это очередная проблема геохимии.

45


Для характеристики положения науки в нашей стране мы должны неустан­но говорить и не забывать, что такого прибора в нашей стране до сих пор нет, как и многих других основных приборов современной науки. В наших условиях такой прибор строится в Биогеохимической лаборатории Академии наук, но, при отсутствии у нас специального центра для постройки научных приборов, строится уже третий год. Это упущение государственных организаций.

Мы не должны забывать, что образование каждого нового "искусственно­го" элемента (изотопа) связано с выделением огромной тепловой энергии. Яв­ление рассеянных элементов - большой земной экзотермический процесс -вносит в нашу планету таким образом, вероятно, большее количество теп­ла, чем "самопроизвольный" распад радиоактивных атомов. А мы знаем, что этот последний один вполне достаточен для объяснения в первом приближении всех геологических проявлений, связанных с тепловой энергией нашей планеты (см. гл. IX, X). В космических лучах наблюдались ядерные реакции большей мощности, чем та, которая достигается в наших экспериментах.

Применение новой методики, выработанной в Радиевом институте в Ленин­граде Л.В. Мысовским и его учениками, главным образом А.П. Ждановым [15], окончательно подтвердило существование нейтронов в космических лучах.

И все указывает, что мы находимся только в начале понимания огромного геологического значения проникающих космических лучей. Они проникают на сотни метров в океан и в природные воды, всюду создавая новые изотопы, на су­ше проникают в кору выветривания, где явление это не изучено, и всецело ох­ватывают газовые оболочки планеты, создавая новые атомы в газовых части­цах и пылинках пылевых атмосфер и каплях воды.

Недавно открыты в космических лучах Ждановым тяжелые частицы, на­званные им "баритронами" (их теперь часто называют "мезотронами"), функ­ция которых нам пока неизвестна [16].

§ 22. Учитывая такое состояние наших знаний, мы можем исходить из науч­ной гипотезы, что в рассеянном состоянии могут встречаться все изотопы, ко­торые до сих пор искусственно получены, не говоря уже о других, неизученных. Мы увидим (см. § 76), что только с помощью допущения нахождения нейтронов на нашей планете мы можем объяснить образование вулканических очагов и начинаем проникать в понимание вулканизма. В связи со всем вышесказанным геологу полезно иметь в виду химическое перерождение атомов указанным вы­ше путем, происходящее во всем веществе планеты, ему доступном, и его теп­ловой эффект. А геохимик может и должен определить атомный вес рассеян­ных химических элементов с помощью мощных масс-спектрографов. Этот атомный вес должен отличаться от обычного атомного веса обычных хими­ческих элементов [17].

В табл. 4 [18] указаны изотопы, экспериментально получаемые в виде так называемых искусственных радиоактивных элементов, и их изотопный вес, по­скольку это нам теперь известно. В этой таблице в скобках указано, каким пу­тем они экспериментально получены и, следовательно, должны получаться в природных условиях при излучениях материальных и энергетических (жесткие gamma-лучи).

   (alpha) - получается при действии alpha-лучей;
  
(d) -         »          »        »      дейтронов;
  
(р) -      »        »      »     протонов;
  
(n) -          »            »         »       нейтронов;
   (
gamma) -             »                           »                 »            gamma-лучей.

 

 

46


Таблица 4


 


Распад ядра атомов, экспериментально доказанный, и переход одного изотопа

в другой, химически совершенно иной, неизбежно происходящий в биосфере

под влиянием радиоактивного распада и проникающих космических лучей* [21]21


10B(alpha) 16O(p) 12C(p) 14N(gamma) 11B(alpha)

17O(alpha) 14N(d)

Номер элемен-

 

Полу­ченный

 

 

 

Номер элемен-

 

Полу­ченный

 

 

 

та и атом­ный вес

 

радио ­актив­ный

 

Исходный элемент и способ получения

 

та и атом­ный вес

 

радио ­актив­ный

 

Исходный элемент и способ получения

 

 

 

эле-

 

 

 

 

 

эле-

 

 

 

его

 

 

 

 

 

его

 

 

 

 

 

 

 

мент

 

 

 

 

 

мент

 

 

 

2 Не          4 He          2H(alpha)6Li(alpha)                                                 14C         13C(d) 14N(n) l2C(d) 11B(alpha)

 

4,002                            7Li(d) 9Be(alpha) 11B(d)

 

10B(d) 19F(n) Mg(d)                      7 N          14N         11 B(alpha) 17O(p) 13C(p) 16O(d)

 

Al(n) Mg(d) Р(n) S(d) Сl(n) K(n) Ca(d) Sc(n) Ti(n) Mn(n) Fe(d) Co(n) Cu(d) Zn(n) Zn(d) Ca(n) Ru(d) Sb(d) Ba(n) Nd(n) Pt(d) Au(d) Th(n)

15N 16N

19F(n)

16O(n)

14,008

 

 

 

 

U(n)

 

8 О           16О

 

13C(alpha) l9F(p) 15N(p)

 

 

 

3He

 

6Li(p) 2H(p) 4He(gamma)

 

16,000        15O

 

12C(alpha) 14N(p) 16O(gamma)

 

 

 

5He

 

4He(d) 7Li(d)

 

170

 

14N(alpha) 16O(d) 20Ne(n) 19F(d)

 

 

 

6He

 

6Li(n) 9Be(n)

 

18O

 

21Ne(n) 15N(alpha)

 

 

 

 

 

 

 

190

 

19F(n)

 

3Li

 

7Li

 

6Li(d) 9Be(d) 4He(alpha)

 

 

 

 

 

6,940

 

6Li

 

7Li(gamma)

 

9F           19F

 

16O(alpha) 18O(p) 2lNe(d)

 

 

 

8Li

 

7Li(d)

 

19,000        17F

 

14N(alpha) 16O(d) 20Ne(p)

 

 

 

7Li

 

B(n)**

 

18F

 

15N(alpha) 20Ne(d) 19F(gamma) l6O(p)

 

 

 

 

 

 

 

20F

 

22Ne(d) 19F(d) 23Na(n) 20Ne(n)

 

4 Be

 

9Be

 

7Li(alpha) 6Li(alpha) 11Be(d) 12C(n)

 

18F

 

l9F(d, 3 H)***

 

9,02

 

8Be

 

7Li(p) 11B(p) 9Be(gamma)

 

 

 

 

 

 

 

10Be

 

9Be(d) 13C(n) 10Be(n) 11B(gamma)

 

10 Ne        20Ne

 

19F(alpha) 23Na(p) 21Ne(gamma)

 

 

 

11Be

 

10B(d)

 

20,183        21Ne

 

18O(alpha) 23Na(d) 20Ne(d) 24Mg(n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22Ne(gamma)

 

5B

 

11B

 

13C(d) 14N(n)

 

22Ne

 

19F(alpha) 21Ne(d) 25Mg(n)

 

10,82

 

10B

 

11B(gamma) 13C(d) 9Be(p)

 

23Ne

 

26Mg(n) 23Na(n)

 

 

 

9B

 

Li(a)

 

 

 

 

 

 

 

12B

 

11B(d) 15N(n) 12C(n)

 

11 Na         23Na

 

20Ne(alpha) 22Ne(p) 25Mg(p)

 

 

 

 

 

 

 

22,997       22Na

 

21Ne(p) 24Mg(d) 23Na(gamma)

 

6C

 

12C

 

9Be(alpha) 15N(p) 11B(p) 14N(d)

 

 

 

19F(alpha)

 

12,00

 

11C

 

12C(gamma) 14N(p) 10B(p) 11B(d)

 

24Na

 

26Mg(d) 23Na(d) 27Al(n)

 

 

 

13C

 

12C(d) 15N(d) 16O(n) 10B(alpha)

 

 

 

24Mg(n) 21Ne(alpha)

 

в отличие от изотопов.


47


 


Таблица 4 (продолжение)

Номер элемен-

 

Полу­ченный

 

 

 

Номер элемен-

 

Полу­ченный

 

 

 

та и атом­ный вес

 

радио ­актив­ный

 

Исходный элемент и способ получения

 

та и атом­ный вес

 

актив­ный

 

Исходный элемент и способ получения

 

его

 

эле­мент

 

 

 

его

 

мент

 

 

 

12 Mg      24Mg                20Ne(alpha) 27Al(p) 23Na(p)                           37Cl                  34S(alpha)

 

24,32                               25Mg(gamma)                                                    38Cl                  37Cl(d) 35Cl(d) 39K(n)

 

 

 

21Mg 25Mg

 

23Na(d) 27Al(d) 24Mg(d) 28Si(n)

 

18 Ar       40 Ar

 

37Cl(p)

 

 

 

 

 

 

26Mg(gamma)

 

39,94      38 Ar

 

35Cl(alpha) 37Cl(p)

 

 

 

 

26Mg

 

25Mg(d) 29Si(n) 23Na(alpha)

 

39Ar

 

39K(n)

 

 

 

 

27Mg

 

26Mg(d) 30Si(n) 27Al(n)

 

41Ar

 

40Ar(d) 39K(n)

 

 

 

 

 

 

24Mg(d)

 

19 К       38 K

 

35Cl(alpha) 40Ca(d) 39K(n)

 

 

13 Al

 

27A1

 

24Mg(alpha) 30Si(p) 29Si(d)

 

39,016     42 K

 

41K(n) 39K(d) 40Ca(n)

 

 

26,97

 

 

 

26Mg(d)

 

 

 

45Sc(n)

 

 

 

 

26Al

 

28Si(d) 25Mg(d) 27Al(gamma)

 

 

 

 

 

 

 

 

28Al

 

25Mg(alpha) Si(d) 27Al(d)

 

20 Ca      40 Ca

 

 

 

 

 

 

 

 

31P(n) 26Si(n) 24Mg

 

40,08       39 Ca

 

40Ca(n)

 

 

 

 

29Al

 

26Mg(alpha) 24Mg(alpha)

 

42Ca

 

39K(n)

 

 

 

 

 

 

 

 

43Ca

 

40Ar(a)

 

 

14 Si

 

28Si

 

3lP(p) 27Al(d) 29Si(gamma)

 

45Ca

 

40Ca(n) 48Ti(n)

 

 

28,06

 

 

 

25Mg(alpha)

 

 

 

 

 

 

 

 

27Si 29Si

 

24Mg(alpha) 28Si(gamma) 3lP(d) 28Si(d) 32Si(n)

 

21Sc       45Sc

 

48Ti(n) 51V(n) 40Ca(d) 45Sc(n)

 

 

45,10       43Sc

 

 

 

 

 

 

30Si(gamma) 26Mg(alpha)

 

41Sc

 

40Ca(d)

 

 

 

 

30Si 31Si

 

27Al(alpha) 31P(n) 28Si(d, n)

 

42Sc 44 Sc

 

39K(alpha) 40 Ca(d) 39K(alpha) 45Sc(n)

 

 

 

 

 

 

 

 

46Sc

 

45Sc(n)

 

 

 

 

 

 

 

 

51 V

 

48Ti(alpha)

 

 

15Р

 

31p

 

28Si(alpha) 34S(p) 30Si(d)

 

 

 

 

 

 

31,02

 

30p 32p

 

29Si(p) 32S(d) 31P(gamma) 27Al(alpha) 28Si(p) 29S(alpha) 34S(d) 3lP(d) 32S(n) 35Cl(n)

 

23V        49V

 

48Ti(n) 48Ti(alpha) 55Mn(n) 51V(n) 52Cr(n)

 

 

50,95       50V

52 V

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Mn      52Mn

 

56Fe(alpha)

 

 

16S

 

32S

 

29Si(a) 35Cl(p) 31P(p)

 

54,93      53Mn

 

52Cr(p)

 

 

32,06

 

30 S

 

29Si(d)

 

54Mn

 

56Fe(d)

 

 

 

 

31S

 

32S(n)

 

56Mn

 

56Fe(n) 52Cr(alpha) 59Co(n)

 

 

 

 

34S

 

31P(alpha)

 

 

 

55Mn(d) 53Cr(alpha)

 

 

 

 

35S

 

35Cl(n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26Fe       53Fe

 

52Cr(alpha)

 

 

17С1

 

35C1

 

32S(alpha) 34S(p) 38Ar(p)

 

55,84       55Fe

 

55Mn(p)

 

 

35,457

 

34Cl

 

31P(alpha) 32S(d) 35Cl(n)

 

59Fe

 

59Co(n) 56Fe(d)

 

 

48


Таблица 4 (продолжение)

Номер

 

Полу­ченный

 

 

 

Номер

 

Полу­ченный

 

 

 

элемен-

 

 

 

 

 

элемен-

 

 

 

 

 

та и атом­ный вес

 

радио ­актив­ный

 

Исходный элемент и способ получения

 

та и атом­ный вес

 

радио ­актив­ный

 

Исходный элемент и способ получения

 

 

 

эле-

 

 

 

 

 

эле-

 

 

 

его

 

 

 

 

 

его

 

 

 

 

 

 

 

мент

 

 

 

 

 

мент

 

 

 


37 Rb

 

Rb

 

231Pa(n)

 

87,45

 

 

 

238U(n) 232Th(n)

 

 

 

85Rb

 

 

 

 

 

87Rb

 

235U(n)

 

 

 

88Rb

 

 

 

 

 

89Rb

 

 

 

38 Sr

 

84,86 Sr

 

235U(n)

 

87,63

 

87,88Sr

 

 

 

 

 

89Sr

 

 

 

39 Y

 

89 Y*

 

 

 

88,925

 

Y

 

235U(n)

 

40 Zr

 

90 Zr

 

235U(n)

 

91,22

 

Zr

 

 

 

41Nb

 

Nb

 

235U(n)

 

92,91

 

 

 

 

 

42 Mo

 

Mo*

 

235U(n)

 

96,0

 

 

 

 

 

43 Ma

 

98Ma

 

96Mo(p) Ru(d)

 

(97,8)

 

 

 

 

 

45 Rh

 

102Rh

 

103Rh(n)

 

102,9

 

114Rh

 

 

 

 

 

165Rh

 

102Ru(n)

 

47 Ag

 

108Ag

 

108Ag(n,gamma)

 

107,880

 

106 Ag

 

104 Pd(n,d) 108 Ag(n,gamma)

 

 

 

110 Ag

 

108Ag(n)

 

49 In

 

115In

 

In(n)

 

114,8

 

111In

 

115In(n)

 

 

 

112In

 

115In(n,gamma) 112Cd(p)

 

 

 

114In

 

115In(n) 112Cd(p)

 

 

 

116In

 

119Sn(n)

 

 

 

117In

 

112Cd(d,p)

 

27 Co       59Co

58,94       55Co

58Co


59Ni(n) 59Co(n)


28 Ni 58,69


59Ni 57Ni 63Ni 65Ni


59Ni(n) 64Cu(d) 64Cu(d) Zn(n)


29 Cu 63,57


59Ni(p) Cu(n) Zn(n) 59Ni(p, alpha, d) Cu(n) 64Cu(n, gamma) 59Co(alpha) 65Zn(n) 64


61Cu 62Cu


30 Zn 65,38


65Zn 63Zn 69Zn


65Zn(d) 59Ni(alpha) 65Zn(n) 59Ni(alpha) 65Zn(d)


___      70Ga 69,72       66Ga 68Ga 72Ga


31Ga


64Cu(alpha) 70Ga(gamma, n)


34 Se 78,96


79Se 83Se


75As(n, d) Se(n) 79Se( d, n)


80Br(n, d) Se(p) 75As(alpha) 80Br(gamma, n)


35 Br      80Br


79,916     78Br 82Br 83Br


36 Кг 83,7


82Kr Kr


83


86Kr 88Kr 89Kr


235U(n)


 


Anderson, Fermi, Grosse.


49


 


Таблица 4 (окончание)


 


Номер

 

Полу-

 

 

 

Номер

 

Полу-

 

 

 

элемен-

 

 

 

 

 

элемен-

 

 

 

 

 

та и

 

радио -

 

Исходный элемент и

 

та и

 

радио -

 

Исходный элемент и

 

атом­ный вес

 

ный

 

способ получения

 

атом­ный вес

 

ный

 

способ получения

 

его

 

эле-

 

 

 

его

 

эле-

 

 

 

 

 

мент

 

 

 

 

 

мент

 

 

 


50 Sn 118,7


119Sn 118Sn 121Sn 123Sn


56 Ba      130Ba*


137,37     132, 134Ba

135,136Ba 137,138Ba

139Ba 140Ba

57 La      140 La


119Sn(d) l22Sb(d) 119Sn(n,d)


235U(n)


51Sb

121,77


122Sb 124Sb 120Sb 127Sb

133Sb


122Sb(d, n) Sn(d)

Sb(d,n)

235U(n)


235U(n)


138,92


58 Се       140 Ce


 


140,13


 


27Te

52 Те

235U(n)

127,5

 

128 Te

 

 

 

59 Pr

 

141 Pr

 

 

 

 

 

130Te

 

 

 

140,92

 

140Pr

 

141Pr(n)

 

 

 

131Te

 

 

 

 

 

142 Pr

 

141Pr(n) 144Nd(n)

 

 

 

133Te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135Te

 

 

 

64 Gd

 

157Gd

 

157Gd(n) 144Nd(n?)

 

 

 

 

 

 

 

157,3

 

 

 

 

 

53 J

 

127 J

 

235U(n)

 

 

 

 

 

 

 

126,92

 

131 J

 

 

 

77 Ir

 

193Ir

 

139Ir(n)195Pt(n,d)

 

 

 

133J

 

 

 

193,1

 

 

 

ч  У

 

 

 

135J

 

 

 

 

 

 

 

197 Au(d)

 

 

 

 

 

 

 

88 Ra

 

229Ra

 

232Th(n)

 

54 Xe

 

128Xe

 

 

 

225,97

 

 

 

 

 

131,3

 

129Xe

 

134Xe 133Xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130Xe

 

136Xe135Xe235U(n)

 

89 Ac

 

229Ac

 

229Ra(beta)

 

 

 

131Xe

 

139Xe

 

(227)

 

 

 

 

 

 

 

l32Xe

 

140Xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Th

 

233Th

 

232Th(n) (?)

 

55 Cs

 

Cs

 

231Pa(n)

 

232,12

 

 

 

 

 

132,81

 

l33Cs

 

238U(n) 232Th(n) 235U(n)

 

91Pa

 

235 Pa

 

235Ph-beta

 

 

 

135Cs

 

 

 

231

 

233 Pa

 

235Th(n)

 

* Anderson,

 

Fermi, Grosse.

 

 

 

 

 

 

 

Мы знаем, что ос-частицы выделяются при радиоактивных распадах. Дей­троны (двигающиеся с космической скоростью атомы дейтерия) должны вы­ступать при его радиоактивных распадах, но распределение дейтерия на нашей планете не изучено. Можно ждать их большей концентрации в метаморфиче­ской оболочке [19].

Нейтроны, кроме действия космических лучей, должны проявляться в вулка­нических породах и в вулканических процессах, если подтвердятся наблюдения

50


Горшкова (см. § 76). Эта проблема должна быть решена в первую очередь. Но, кроме того, жесткие gamma-лучи обыкновенных радиоактивных элементов, например полония, дают нейтроны при встрече с атомами легких элементов, например Be. Этот источник нейтронов открыт Ф. Жолио и И. Жолио-Кюри [20].

Протоны выделяются частично в сопровождении жестких gamma-лучей, частично нейтронов. Жесткие gamma-лучи, способные разлагать атомы легких элементов, напри­мер дейтерия и бериллия, могут проявляться при действии gamma-лучей ThC или Ро.

Вся эта область явлений находится в status nascendi, и, таким образом, таб­лица является предварительной, но тем не менее имеющей реальное значение.

§ 23. Обращаясь сейчас к выводам из этой таблицы, мы должны иметь в ви­ду, что сейчас мы находимся в начале нашей работы и имеем в сущности дело со случайным материалом, явно не полным, так как задача охвата всех элемен­тов систематически с этой точки зрения никогда не ставилась и не было науч­ной гипотезы или эмпирического обобщения, которые бы ставили эту пробле­му в порядок дня.

Проводимое в этой книге представление о рассеянных атомах и о необхо­димости для их понимания выяснения всех изотопов, которые могут быть полу­чены искусственно, ставит сейчас необходимость срочного выявления всех изото­пов, могущих получаться на нашей Земле природными процессами. Неизбежно при этом мы исходим из скрытого представления, что все химические элементы могут дать искусственные изотопы и что если для некоторых это не указано, то только потому, что эта проблема мало изучена.

Число постоянных изотопов, наблюдающихся в природе в нормальных усло­виях и получающихся во время естественных радиоактивных распадов, доходит до нескольких сотен. Некоторые из них и искусственно воспроизведены.

В таблицу вошел 161 изотоп. Это число того же порядка, что известные нам природные изотопы, строящие обычные химические элементы, и изотопы, вы­явленные радиоактивным процессом тех немногих химических элементов, ко­торые этим свойством обладают.

Уже сейчас ясно, что как только мы подойдем к систематическому исследо­ванию, число их быстро увеличится в несколько раз. Мы находимся еще в самом начале изучения этого явления, и это должны принимать во внимание при всем дальнейшем изложении.

Весьма примечательно, что для некоторых химических элементов совсем по­ка не получены искусственные изотопы или не удалось определить их атомный вес. Совсем не получены хром, полоний. Для других 26 элементов, как то: водо­род*, титан, германий, мышьяк, рутений, палладий, кадмий, самарий, европий, тер­бий, диспрозий, холмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, гафний, тантал, вольф­рам, рений, платина, золото, ртуть, талий, свинец, уран, - получены их же изото­пы, частью новые, частью такие, атомный вес которых не удалось определить. Уже это перечисление дает ясную картину, что мы здесь имеем явление, завися­щее от состояния наших знаний, переходящее, а не природное явление. Ближай­шее будущее в корне изменит наше представление22.

Еще несколько замечаний по поводу этой таблицы. Бросается в глаза, что получено четыре изотопа гелия атомного веса 3-6. Они получены из 28 элемен­тов: водорода, лития, бериллия, бора, фтора, магния, алюминия, фосфора, серы, хлора, калия, кальция, скандия, титана, марганца, железа, кобальта, меди, цин­ка, галлия, рутения, сурьмы, бария, неодима, платины, золота, тория и урана.

* Протон некоторыми рассматривается и может рассматриваться как изотоп водорода.

51


Они получены искусственно, но в условиях, которые должны иметь место в природе.

Особое положение гелия, до сих пор нами неясно понимаемое, ярко здесь сказывается. И количество гелия, получаемое этим путем, должно учитываться при выяснении его значения в химизме Земли. Инертный благородный газ, он, вероятно, в конце концов уходит из планеты. Хотя сейчас и опасно делать чи­словые выводы, все же ясно, что гелий представляет резкую особенность по сравнению с другими элементами. Это реальное явление, а не следствие непол­ноты наших знаний.

За гелием, получающимся из 27 элементов, следует бор, углерод, азот, кис­лород, фтор, неон, натрий, магний, фосфор, хлор, скандий, медь, которые полу­чаются из пяти элементов. Едва ли это число - 5 - случайное.

§ 24. В 1924-1934 гг. в моих "Очерках геохимии" [22] выяснен своеобразный химический характер рассеяния элементов в земной коре. Три геохимических группы элементов, 22,83% всего числа элементов, которые находятся в верхней части планеты, генетически связанных с биосферой в газовых оболочках, в био­сфере, в стратисфере, в метаморфической оболочке, в гранитной оболочке встречаются почти исключительно в рассеянном состоянии. Все они - 21 эле­мент - благородные газы, рассеянные элементы и сильно радиоактивные эле­менты — не дают в главной своей массе химических соединений и не скопляют­ся в сколько-нибудь значительных массах. Атомное состояние для них являет­ся господствующим. Для благородных газов (2Не, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe) хара­ктерно совпадение молекулы с атомом. Для радиоактивных элементов (84Ро, 86Ru, 88Ra, 89Ac, 91Ра) можно было объяснить такое их нахождение тем, что устойчивым их состоянием в течение геологического времени будет их рассеян­ность. Ибо устойчивое равновесие в планетных условиях устанавливается, когда их действенная энергия наименьшая. Такой будет она для радиоактивных эле­ментов, когда их атомы окажутся в положении, что они будут отделены друг от друга химически инертной средой.

Остается группа элементов, состоящая из И, в которых резко преобладает рассеянное состояние: это 3Li, 21Sc, 31Ga, 37Rb, 39Y, 37Br, 53J, 55Cs, 41Nb, 49In, 73Ta. Их химические соединения отходят на второй план. Для некоторых, таких как литий, скандий, рубидий, цезий, иод и бром, это выражено очень резко. При этом мы имеем два разных случая. Для иода и брома их соединения известны только в биосфере и никогда не встречаются в более глубоких оболочках, а для других — наоборот. Они встречаются в соединениях только в других термодина­мических оболочках, в биосфере находятся исключительно в рассеянном состо­янии. Причина этого пока совершенно непонятна. Мне кажется, мы здесь име­ем дело с недостаточной изученностью парагенезиса.

В 1934 г., касаясь этого вопроса в "Очерках геохимии", я пришел к заклю­чениям, которые остаются неизменными и сейчас [23]. Рассеяние иода полное, напоминает в некотором отношении сделавшееся нам привычным нахождение радиоактивных элементов. Иод является по характеру своего нахождения как бы моделью радия. Его можно найти во всех без исключения минералах, в ко­торых он собирается в различных, иногда относительно значительных количе­ствах. Многочисленные измерения Фелленберга и других [24] дают пределы от 3,8*10-3 (борнит) до 5*10-6 % по весу (кальцит), причем химически это нельзя объяснить.

Рассеяние в виде таких "следов" является наиболее характерной и обычной формой нахождения иода в земной коре. Мы не можем установить никакого от-

52


ношения между его количеством и другими элементами горных пород и мине­ралов, где он найден, как будто атомы или, может быть, ионы иода рассеяны во всем земном веществе под влиянием сил не химических, а скорее физических, может быть междуатомных. Очень возможно, однако, что иод и бром находят­ся, может быть отчасти, в волосной воде, пропитывающей земное твердое ве­щество, в слабом растворе. "По-видимому [25], мы имеем здесь дело с проявле­ниями свободных движущихся атомов, не соединенных в молекулы, заряды ко­торых меняются и которые иногда (или всегда?) находятся в стадиях изменения (в некоторых случаях явного распада).

Энергия элементов в состоянии рассеяния есть энергия атомная".

Для иода надо обратить внимание на то, что он дает ясное отклонение от це­лого числа в своем атомном весе, но в то же самое время это отклонение от це­лого числа в природном иоде не может быть объяснено изотопической сме­сью. Изотопы в природном иоде не могли быть открыты. Но работы этого го­да показали, что искусственным путем при распаде актин-урана (235U) получают­ся четыре новых изотопа иода, которые все больше его нормального атомного веса [26]. Выяснить дело может только дальнейшее экспериментальное иссле­дование.

§ 25. Бросается в глаза другое явление, связанное с нахождением воды в зем­ной коре, с явлением рассеяния элементов. В 1933 г. я подчеркнул, что в земной коре (в том понимании, как указано в § 18) вся вода земной коры представляет как бы единую сплошную водную оболочку, находящуюся в непрерывной связи в равновесии, с одной стороны, через водные пары тропосферы, с другой сторо­ны - через капиллярные пленчатые воды, проникающие все твердое вещество - горные породы биосферы, стратисферы, метаморфической и гранитной обо­лочек, и связанную в сплошную массу гидросферу. Эта единая масса воды - вод­ного раствора - составляет несколько процентов "земной коры". Это большое планетное явление — единая масса воды [27].

Уединенной воды, не связанной с единым водным равновесием земной ко­ры, учитывая геологическое время, по-видимому, нет, и в действительности мы имеем здесь единое своеобразное положение воды в организованности нашей планеты, С этим единым водным равновесием связано и все живое вещество, которое без воды не могло бы существовать. Вода захватывает почти все хими­ческие элементы, является в форме водных растворов, в огромной массе сла­бых, и в господствующих наших представлениях этот водный раствор представ­ляет из себя форму рассеяния химических элементов, состоит из свободно дви­гающихся в растворе положительно и отрицательно заряженных атомов и их групп. Только в рассолах мы имеем другого рода соединения химических эле­ментов с частицами воды, но рассолы являются ничтожной преходящей частью в земной коре. Точно так же и вода живого вещества, по-видимому, не связана с рассеянными атомами. Твердое вещество биосферы и прилегающих к нему более глубоких оболочек не дает нам сплошных геологических оболочек. Под геохорами и в стратисфере до метаморфической оболочки мы имеем в резуль­тате поверхностных горообразовательных процессов и геосинклиналей слож­ную структуру твердых глыб, о которых дает нам понятие геологическая карта и геологические разрезы. Как видно из схемы геологического разреза планеты, мы имеем в биосфере мозаичную структуру, как во времени — на одном уровне породы стратисферы, метаморфической и гранитной оболочек, так и по соста­ву - на одном уровне породы вулканические, плутонические и осадочные. Каж­дая из них имеет химический состав вод различный.

53


По мере углубления внутрь планеты мозаичность уменьшается, и в гранит­ной оболочке, оставляя в стороне диссимметрию (см. таблицу оболочек, § 94), мы имеем дело с более однородной средой. Уже на небольшой глубине, исчис­ляемой немногими километрами, температура биосферы достигает 100°С, и во­дяной пар начинает играть в ней значительную роль. Ввиду мозаичности струк­туры твердых масс в биосфере, принадлежности их к области "подвижной зем­ли" (см. § 93), зависимости от температуры радиоактивного распада, геотерми­ческие уровни будут чрезвычайно сложными.

Бросается в глаза существование двух резко различных форм нахождения химических элементов. С одной стороны, элементы гидрогенические, которые входят в указанное водное равновесие, и, с другой стороны, элементы, назван­ные мною элементами пирогеническими, которые в указанное водное равнове­сие земной коры не входят. Пирогенические элементы находятся в этих водных растворах как бы в рассеянии. Никогда количество их в водном растворе плане­ты не превышает их рассеянного количества.

Причина этого, по-видимому, сложная, и я даю это явление как эмпириче­ское обобщение. Сюда относятся 28:

1) все элементы редких земель - 57La, 58Cs, 59Pr, 60Nd, 61Pm, 62Sm, 63Eu, 64Gd, 65Tb, 66Du, 67Ho, 68Er, 69Tu, 70Vb, 71Lu; всего 15 элементов, от лантана до лютеция, т.е. от атомного веса 138,90 до 175,0;

2) все элементы группы благородных металлов, за исключением золота и серебра, всего 6: 44Ru, 45Rh, 46Pd, 76Os, 77Ir и 78Pt атомного веса от 101,7 до 195,35;

3) из рассеянных элементов (см. § 6): 21Sc, 39Y, 41Nb, 73Ta;

4) из радиоактивных элементов: 89Ас, 90Th, 91Pa.

И, наконец, еще 40Zr и 72Hf. Для мазурия и рения нет точных данных. Нельзя не обратить внимание на торий. Нет ни одного ториевого минерала, который вы­делялся бы из водных растворов. Торий находится в водных растворах в виде изо­топов, которые выделяются в историческое время из урана, например радиоторий.

Искусственно мы получаем сколько угодно водных растворов ториевых со­единений, но в земной коре ториевых минералов, происшедших из водных рас­творов, нет23.

§ 26. Уже те факты, которые установлены, ярко выявляют геохимию, к ко­торой они относятся, как науку иного порядка, чем геофизика. В геофизике мы не выходим за пределы нашей планеты. В ней явно мы имеем дело только с ин­дивидуальной планетой, с Землей. Закономерности, которые при этом откры­ваются, отнюдь не могут распространяться на другие планеты без больших, по-видимому, коренных поправок.

В геохимии мы имеем дело с совершенно иной совокупностью научных дан­ных. Вещество Вселенной, не только нашей галаксии, едино. Законы, ему отве­чающие, всюду одинаковы. Геохимия явно выходит поэтому за пределы геоло­гических наук и является частью химии, вернее, это часть науки, которая созда­ется на наших глазах в XIX и особенно в XX в., - космохимии. Современная ас­трономия давно перестала быть только небесной механикой. Перелом совершен Ньютоном и закончен великими мыслителями-математиками XVIII столетия: Эйлером (1707-1783), Лапласом (1749-1827), Лежандром (1752-1833), Даламбе­ром (1717-1783). Глубокий анализ Бошковича (1711-1787), как мы теперь ви­дим, дал прочную основу небесной физике, предвозвестившей созданные в XIX и XX столетиях энергетику и атомистику. Сейчас в астрономии царит, с точ­ки зрения ее современной проблематики, химия в ее атомном аспекте.

54


Геохимия, таким образом, неотделима от космохимии. Это сейчас ярко вы­является, так как мы живем в век научного атомизма, каким является XX век. В сущности мы только в него входим. Уже пример метеоритов и тектитов ясно показывает, что законы геохимии выходят за пределы планеты и правильнее было бы их назвать космохимическими. Название, конечно, безразлично и ус­ловно. Гораздо важнее факт, научное явление, здесь выявляющееся. Это ог­ромного значения космическое явление, вскрывающееся при геохимическом подходе к геологии на нашей планете. Этот новый для геологов аспект геологи­ческих явлений, вскрываемый геохимией, приобретает основное значение в гео­логии, выводит ее законности из закономерностей планетной системы.

§ 27. Наши геологи резко отстали от мирового научного движения XX века. Еще до сих пор старые концепции космогонии XVIII-XIX столетия, десятки лет тому назад падшие, царят у них, серьезно принимаются и обсуждаются. И что еще хуже, этим религиозно-философским и космогоническим фантастическим представлениям обучают в наших школах и вузах как научным истинам!

В антирелигиозной, столь распространенной у нас литературе, они излага­ются как достижения науки, с явным вредом для той цели, которой должна слу­жить эта литература. Нельзя безнаказанно это делать в XX веке. Что приходит­ся отвечать на вопросы и запросы, которые сейчас, благодаря этому, возбужда­ются кругом? Люди думают и проверяют то, чему их учат.

Когда в 1934 г. я впервые пытался в Академии обобщить новые в геологии эм­пирические научные достижения как самостоятельную, имеющую огромную бу­дущность новую научную дисциплину - радиогеологию, я, к удивлению, встретил­ся с возражениями, из которых увидел, что крупные ученые (один из них крупный геолог, теперь умерший) верят, например, представлениям-вариациям Кант-Лап­ласовской гипотезы как окончательно научно установленной истине.

Правда, в первых попытках - после открытия радиоактивности, новых кон­цепций об источнике теплоты нашей планеты — в работах новаторов в этой об­ласти Д. Джоли и А. Холмса мы видим попытки как-то связать новые предста­вления со старыми идеями XVIII в. - попытки компромисса.

Но эти представления для Джоли относятся главным образом к первым его по­пыткам в первом десятилетии XX в. У Холмса они выражены еще менее резко.

Сейчас, когда наши основные научные понятия переживают резкий пере­лом, нельзя опираться без коренных поправок на представления, которые цари­ли во второй половине XIX в., не говоря уже о том, что это не научные, а фило­софские и философско-религиозные концепции. К философии, а не к науке, должны быть отнесены и все космогонии, хотя бы потому, что в основе их по­строения лежит гипотеза, что мир — Вселенная, нами изучаемая, имел начало.

Это положение выделено не из научного опыта или научного наблюдения, а как мы увидим дальше, оно зиждется на религии, на вере, Вся эмпирическая науч­ная работа астрономии исходит из обратного представления - о неопределен­ной долгой закономерной длительности научно наблюдаемого природного про­цесса — длительности в прошлом и будущем. Так же как и геология, она целиком отвечает принципу Геттона: "В геологии мы не видим ни начала, ни конца".

Нет научно установленных природных явлений, этому противоречащих. В эпоху создания ноосферы, которую мы переживаем, мы не можем оставлять без внимания факт, что в научную среду мощно вливается поток ученых во все­оружии современного знания, для которых на их чуждой нам религиозно-фило­софской основе необходимость начала мира и его процессов не кажутся неиз­бежными, а наоборот, для них извечность существующего ("природа") и его за-

55


кономерная изменчивость в ходе времени являются реальностью. Это - уче­ные Индии, отчасти Дальнего Востока, Китая и Японии, живущие в атмосфе­ре древних великих религий и таких же философий. Их влияние с каждым го­дом все больше чувствуется. Выход их в первые ряды науки кажется мне не­избежным.

Геолог должен исходить из эмпирического материала XX в., а не из космо­гонии. Космогонии нашего времени неизбежно еще более эфемерны, чем кос­могонии прошлых веков. Это не может быть иначе при том темпе роста науч­ного знания, который можно уподобить только взрыву. Мы переживаем сейчас в науке революционный переворот, по силе и по мощности превышающий ту социальную и политическую революцию, которая выявляется нам в обеих миро­вых войнах.

Новая научная атомистика в мировой, особенно в американской научной ли­тературе, отражается гораздо больше, чем это имеет место в нашей стране.

В нашей стране мы видим все усиливающееся значение геохимии в текущей работе геолога, но без исследовательского углубления в ее основные представ­ления, и в то же время пренебрежение и даже резкое отрицание научно устано­вленных фактов радиогеологии. Геохимия в основе своей, как указано (см. § 26), наука химическая, не естественноисторическая в прямом смысле, т.е. не наука только о нашей планете, о Земле. Но радиогеология станет гораздо глубже и ближе к геологии, так как она охватывает целиком те же объекты, как геоло­гия, не выходя из ее рамок; это часть геологии.

Основной вопрос об источнике тепловой энергии нашей планеты, впервые выясненный Джоли и Стрёттом в 1906-1908 гг. (см. § 62), до сих пор не вошел в научную работу наших геологов и вызывает у них сомнения и возражения, не­допустимые в науке, так как отрицаются не гипотезы, а научные факты, раз­рушающие привычные концепции.

К сожалению, эта рутина геологических воззрений в нашей стране до сих пор держится; она понижает уровень нашей геологической работы, так как за­щищает ложные научные представления и мешает точной геологической рабо­те. Наша научная геологическая и геофизическая мысль отстает не только от передовой мысли человечества, но, что еще важнее, отстает и от методики сов­ременной научной работы (особенно геологической).

Не только корни ее идут к фантастическим концепциям XVIIVIII вв., но они оставляют в стороне одно из величайших достижений геологии в наше вре­мя - числовое выражение геологического времени.

Мне кажется сейчас совершается перелом, но до сих пор у нас нет ни одно­го научного курса геологии для высшей школы, который бы отвечал этим но­вым течениям, ломающим основные представления геологии. Наша высшая школа, полная узкой специализации и регламентации, не отражает в должной мере новых течений, и многочисленная геологическая молодежь в ней учащая­ся, выходя в самостоятельную научную и научно-практическую работу, не сто­ит на уровне современного знания. Она не виновата.

История повторяется. Мы переживаем в XX в. то, что пережила в XIX в. континентальная Европа в эпоху наполеоновской блокады, когда научное твор­чество английских и шотландских геологов - создавших современную геологию -Геттона, Плейфера, Смита, Бёкланда и вплоть до Ляйеля, дошло до русских, немецких и итальянских геологов через десятки лет позже, чем у англосаксов.

Так и у нас — в эпоху революционных, небывалого масштаба и небывалых мировых войн 1914-1942 гг. ослаб научный мировой обмен, особенно в нашей

56


стране. В результате огромное, небывалое по темпу расширение нашей госу­дарственной геологической разведки доставило массу новых чрезвычайной на­учной важности фактов, теоретическая обработка которых отстала от требова­ний жизни и уровня современного научного знания.

§ 28. Наряду с точным научным описанием и накоплением этим путем ог­ромного количества новых, часто исключительной важности, фактов и эмпири­ческих обобщений, охвативших около шестой части суши, творческая мысль пошла в нашей геологической работе по ложному пути представления о геоло­гии планеты, как сверху застывшем, давшем земную кору, внутри горячем, рас­плавленном теле.

По существу наши геологи и геофизики исходили из представления об охла­ждающемся небесном теле, сжимающемся при застывании, теряющем газы в течение геологического времени. Наблюдаемые при этом перемещения твер­дых глыб были объединены этим представлением, имевшим тогда более чем столетнюю давность.

В конце XIX - начале XX вв. огромный синтез столетней геологической ра­боты всего научного материала для всей планеты был сделан австрийским гео­логом Э. Зюссом. Э. Зюсс впервые на огромном материале повторил более ста­рую попытку геологического синтеза Э. де Бомона, в которой преобладали тео­ретические представления.

В работе Зюсса мы видим другое - резкое преобладание фактов и рабочих концепций над теорией, попытку, во многом гениальную — втиснуть их в рамки нереального представления - об области геологии как о твердой земной коре расплавленной некогда планеты. Кора эта мыслилась не очень мощной. В дей­ствительности это не так. Мы видели, что при больших давлениях внутреннее вещество планеты не может быть сравниваемо с твердым, жидким и газообраз­ным состоянием материи - земной коры.

В космогониях, de facto лежащих в основе представлений большинства на­ших геологов, они забывают о невозможности перенести в этот чуждый мир обыденные условия биосферы и "земной коры".

Они имеют дело с фактами, которые, однако, пытаются втиснуть в нереаль­ную обстановку.

Результатом явилось огромное количество разнообразнейших, в общем эфемерных, орогенетических и тектонических представлений о коре застыва­ния планеты, "земной коре", частью фикций, не имеющих реального основания, быстро сменяющихся и противоречивых.

Мне кажется, в тех случаях, когда геолог не выходил из пределов биосфе­ры, он получал результаты, например в геоморфологии, с которыми приходит­ся считаться. Но как только он уходил в глубь планеты, в выдуманную им нере­альность, он терял почву под ногами и его теоретические построения переста­вали отвечать фактам или иногда только в общих чертах им отвечали, недол­го выдерживали точную научную критику. Их нельзя было уточнить или, если можно было, получалось нередко противоречие.

Но среди этого хаоса эфемерных представлений несомненно есть большая до­ля точных данных, точных эмпирических обобщений, проникнутых нередко явно ложными представлениями, от которых необходимо избавиться, прежде чем вво­дить эти достижения в научную работу. Такой критический анализ еще не сделан.

В последнее время, у нас главным образом, но и в Германии (например, Дан­кэ), возобновились натурфилософские и философские попытки разобраться в этом хаосе идей и фактов. В этом отношении наша геологическая литература

57


возвращается к давно - в начале прошлого века - оставленным путям научных исканий.

Мне уже не раз приходилось высказываться, что в переживаемый нами в нау­ке исторический момент такие построения могут быть оставляемы без внимания, пока философская мысль не обработает тот новый наплыв фактов, идей и обоб­щений, который вошел в XX в. и потоком, все растущим, входит в современную научную мысль. Мы переживаем здесь внедрение в науку ряда идей и положений, которые еще никогда с такой силой не входили в философскую мысль и являют­ся для нее совершенно новыми. Пока их философский анализ не будет сделан, можно с философской критикой такого нового научного материала не считаться.

В нашей геологической литературе нельзя не отметить попыток крупных геологов, как М.М. Тетяев и М.А. Усов, искать выход из хаоса, использовав фи­лософскую методику.

Я думаю, что я не ошибусь, если оценю их попытку как неудачную. В своем новом она не дала научно важного ничего. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. С конца XIX столетия, с открытия радия быстро создалось новое научное мировоззрение, коренным образом изменившее все науки о природе, геологию в частности. Старая философия оказалась бессильной перед быстро расту­щим новым материалом, не поняла его значения, им не овладела. Особенно резко сказалось это у нас, где крупные мыслители философии К. Маркс, Ф. Энгельс и В. Ленин, достижения которых не подвергаются научной критике из пиетета, не могли переработать новые научные данные, подвергнуть их той критике, которая необходима, так как эти новые данные появились в основной своей части после них. До сих пор не понято в философии, что неизбежным следствием такого переворота в научных достижениях является коренной пере­смотр философских пониманий, и в философской мысли XX столетия не яви­лось мыслителей достаточной силы, которые могли бы охватить и охватили бы те коренные изменения научной мысли, которые вошли в научное сознание. В истории человечества еще не было момента, сравнимого с ныне переживаемым.

Должна быть создана новая философия и создаются новая логика и методи­ка и новая математика. Сейчас наука идет далеко впереди философии. Надо ждать, чтобы философский анализ охватил и переработал все то новое, что по сейчас наукой без ее участия создано. А пока что натуралист без вреда для де­ла, а может быть, и с пользой может с философским подходом к новому, по су­ществу отличному от всего известного в летописях науки, не считаться.

§ 29. Среди новых геологических идей есть некоторые положения, которые никак не могут быть оставлены без внимания и основаны на эмпирических обобщениях. Одно из них должно быть сейчас же отмечено.

Ясным становится, что в геологической истории нашей планеты есть време­на большей и меньшей интенсивности геологических (в том числе и палеонто­логических) процессов. Таких "критических", "революционных" периодов ин­тенсификации процессов "пульсаций" нам известно после докембрия по послед­ней сводке одного из наших геологов, наиболее углубившихся в эти вопросы, проф. Б.Л. Личкова (1941 г.) [33], по крайней мере, пять. Мы увидим (см. § 34-36), что мы живем в конце одного из таких периодов, которые характеризуются замиранием ледникового периода и отсутствием дизъюнктивных дислокаций ярче всего. Человек сознательно пережил конец огромного оледенения север­ного полушария и огромное изменение горных ландшафтов, например создание таких высочайших хребтов, как восточная часть Гималайского [34]. Сам Homo sapiens является созданием этого кризиса.

58


Мне кажется, что все указывает на то, что наибольшая интенсивность этих процессов проявляется в пределах биосферы. Никакого объяснения этих фак­тов мы не знаем, но едва ли правильна мысль большинства геологов, что при­чину ее надо искать внутри планеты. Вероятнее, она связана с активностью биосферы, с космичностью ее вещества (см. § 19). Причина лежит вне плане­ты. Считаясь с этим положением как с явлением первостепенного значения, я постараюсь в дальнейшем возможно меньше касаться его объяснений, но еще вернусь к нему.

Сейчас надо остановиться на другой борьбе большинства наших геологов с проникновением в геологию новых научных понятий — на борьбе с новым по­нятием о геологическом времени.

Здесь положение было гораздо лучше. И я думаю, что здесь наши геологи, в целом, уступили веянию времени почти вовремя.

Часть наших геологов сразу поняла значение этого крупнейшего достижения. В числе таких новаторов был, сразу понявший новое, теперешний директор Гео­логического комитета проф. А.П. Герасимов, П.И. Преображенский и другие.

Геология по существу наука историческая, она изучает прошлое Земли, главным образом биосферы (см. § 18). Палеонтология вскрыла уже в середине XIX столетия закономерное изменение с ходом времени видов животных и рас­тительных форм, после работ Ч. Дарвина и А. Уоллеса, первого в особенности. Вся стратиграфия основана на понятии геологического времени - изменении живой природы с его ходом. Неизменно с самого начала геологи пытались ис­числить этот процесс количественно, выразить геологические и палеонтологи­ческие явления в общей нашей научной и житейской единице времени. Однако точно удалось это сделать, только взяв за эталон времени распад радиоактив­ных элементов, для которого установлено, что он идет с темпом, не зависящим от всей окружающей нас среды. Он не меняется ни от давления, ни от темпера­туры. Для натуралиста темп этого распада абсолютно неизменен.

Это свойство, открытое П. Кюри (1859-1906 гг.), дало в руки геолога воз­можность выражать астрономически, в годах, длительность геологического яв­ления, исходя из химического анализа радиоактивных элементов в веществе планеты и полученных распадением новых атомов - изотопов. Можно считать доказанным (первый Д. Джоли) с помощью, например, плеохроических двори­ков, что этот темп был численно один и тот же на протяжении всей геологиче­ской истории от криптозоя (много больше двух миллиардов лет) до нашего вре­мени. В зависимости от точности химического и радиохимического анализа мы можем этим путем измерять длительности времени, превышающие сто и немно­гие сотни тысяч лет. Это как раз те пределы, которые отвечают длительности геологических процессов. То, что нужно. Эти исследования производятся в фи­зических или в радиевых институтах и лабораториях.

§ 30. Научная работа в этих новых областях знания пошла в нашей стране со­вершенно иначе, чем в Северной Америке и в Западной Европе. Наши физики вначале обратили гораздо меньше внимания на новую открывающуюся область знания и весь героический творческий период быстрого создания основ новой на­уки о радиоактивности, и, как мы теперь видим, процесс нового миропонимания произошел почти без участия наших физиков в масштабе, который отвечал бы их реальной научной силе в мировом аспекте науки Российской. Частью, и может быть главным образом, это связано с несчастной случайностью - гибелью в начале работы от болезни блестящей плеяды молодых работников в полном расцвете сил. Молодыми умерли Бородовский (почти от голода, ученик Резерфорда), Колов-

59


рат-Червинский (ученик М. Кюри), А. Спицын (ученик А.П. Соколова). Только один радиоактивный элемент - уран - был открыт русским Антоновым (учеником М. Кюри). Из профессоров физики начали заниматься новой областью И.И. Борг­ман в Петербурге (1849-1914) и А.П. Соколов в Москве (1854-1928). Последний оставил после себя школу. Начал было заниматься П.Н. Лебедев, но ранняя смерть (1866-1912) прервала его жизненный путь, как раз когда он получил боль­шой Физический институт, созданный русским обществом после того, как он дол­жен был уйти при Кассо из Московского университета.

Благодаря этому наш Радиевый институт был создан не физиками, или вер­нее не только физиками: В.Г. Хлопин, Л.В. Мысовский и я (причем одно время вначале, в самый важный момент его существования, я находился почти три го­да за границей) придали ему своеобразный характер, сразу соединили в нем три проблематики - химическую, физическую и геологическую. Блестящие кадры молодежи обеспечили ему будущее. Радиевый институт в Ленинграде, при сво­ем зарождении связанный с Академией наук СССР, потом был отделен от нее и являлся республиканским, а не союзным учреждением, но в последние годы связь с Академией восстановлена и он вернулся в организацию, где зародился.

С самого его начала связь его с геологами не прерывалась, но росла, и воп­рос о геологическом времени стал на видное место в его тематике. Можно ска­зать сейчас, что методика его и аппаратура в этом отношении стоят на уровне науки, т.е. в нем идет самостоятельная творческая работа в этой области (Э.К. Герлинг, И.Е. Старик и др.).

Мы пытались с самого начала завязать тесные связи с геологами, но встре­тились здесь с большими затруднениями, так как главная государственная орга­низация нашей страны переживала в эти годы очень тяжелое время. В Геологи­ческом комитете существовала Радиохимическая лаборатория, не занимавшая­ся специально геологическим временем, но находившаяся в тесном контакте с Радиевым институтом с самого его основания.

В 1932 г. заведовавший тогда научной работой Геологического комитета (директором был Языков?) проф. М.М. Тетяев заявил в публичном заседании Комитета, что Радиохимическая лаборатория со следующего года подлежит со­кращению как ненужная. В это время при Комитете была философская группа, председателем которой был М.М. Тетяев, а инструктором какой-то молодой философ. Эта философская организация издала несколько философских бро­шюр - научно очень слабых.

В такой обстановке я обратился к М.М. Тетяеву, в качестве заместителя председателя Всесоюзной радиоактивной конференции, с просьбой органи­зовать в Геологическом комитете совещание по геологическому времени под моим председательством для того, чтобы выяснить огромное научное значение этой проблемы для геологов. М.М. Тетяев думал, что это обсужде­ние нужно для нас, но не для геологов. Поэтому несколько раз нам давали маленькие помещения, где кроме старых геологов Радиевого института и философского кружка никто не мог поместиться. Наконец, после моего про­теста, мы добились возможности выступить перед всем коллективом науч­ных сотрудников Геологического комитета и Радиевого института. Откры­вая заседание, я заявил, что мы не будем выходить за рамки науки, так как мы недостаточно компетентны в философии, а в новых научных дисципли­нах современная философия не может иметь значения, пока ею не продела­на предварительная философская обработка новых величайшего значения научных достижений XX в.

60


Таблица 5


 


Предварительная таблица геологического времени [35] (в млн лет)


Абсолютный возраст

 

Период

 

По В. В. Белоусову

 

По Шухерту и Денбару (1934 г.)

 

 

 

Начало         Конец         Продолжи-

 

 

 

периода        периода      тельность

 

 

 

Неоген

 

30                   0                     30

 

17

 

Палеоген

 

70                   30                   40

 

43

 

Мел

 

ПО                 70                   40

 

Верхн.                 35 Нижн.                  20

 

Юра Триас Пермь Карбон

 

150                 ПО                 45 185                 150                 30 225                 185                 40 275                 225                 50

 

40 35 30 Пенсильваний     30 Миссисипий        30

 

Девон Верхний силур

Нижний силур Кембрий

 

310                 275                 35 345                 310                 35

390                 345                 45 455                 390                 65

 

40 Верхний силур   30 Ордовик             60

Кембрий             80 Докембрий          130

 

1600

455

Криптозойский эон*

* Криптозойский эон начинается с альгонгка и доходит до самых древних пород в Карело-Финской республике, возраст которых экспериментально установлен и которые далеко не доходят до катархеозоя. Жизнь существовала в самых древних отложениях криптозоя (см. § 114—115).

В результате выяснилось полное незнакомство с радиогеологией выступав­ших членов философского кружка и геологов, для всех ясное. Когда я закрыл заседание и ушел, собравшиеся разбились на кружки и оживленно обсуждали разные вопросы до позднего вечера. Возражения замолкли.

Сейчас научная радиогеологическая работа в нашей стране быстро растет. Радиевый институт в Ленинграде стоит в первых рядах мировой науки, но до сих пор на нашей высшей школе это не отражается.

Нигде, сколько знаю, не организовано преподавание учения о радиоактив­ности хотя бы в доцентурах. Не каждый год бывают и доцентские курсы.

§ 31. На последнем Международном Геологическом конгрессе в Москве в 1937 г. по моему предложению была организована Комиссия, которая должна была представить свой доклад о геологическом времени следующему конгрессу в Лондоне в 1940 г. Мировая война, начавшаяся в 1939 г., приостановила на не­сколько лет эту задачу, и проф. Лэн в Америке и я, которые должны были пред­ставить этот доклад, не могли этого сделать. Этот вопрос, конечно, может быть решен только на международном конгрессе, но пока во всем дальнейшем изло­жении я буду пользоваться предварительной таблицей, как она принята в геоло­гии Шухерта и Денбара (1941) с необходимыми поправками [35]. Она неполна24, но является все-таки новейшей сводкой компетентных ученых (табл. 5). Как видно из § 18, земная кора в понятии геологов есть та область планеты, в кото­рой резко различимы твердое, жидкое и газообразное состояния материи и зем­ных естественных тел. Это общее свойство всех планет. Но наша земная кора близка к коре земных планет и резко отличается по своим физическим и хими­ческим свойствам от такой же коры гигантских планет.

61


§ 32. Недостаточный анализ понятия земной коры ярко выразился у геоло­гов и в их понимании биосферы. Для значительного их числа биосфера есть био­сфера Зюсса - Лик Земли. Живые организмы, в ней находящиеся, как будто на­учно причинно с ней не связаны - сторонние самодовлеющие тела. Но постепен­но и по существу быстро эти взгляды меняются. Геохимия охватывает геологи­ческую мысль и проникает все глубже в проблематику геологии: живой орга­низм есть продукт, форма организованности биосферы, совокупность организ­мов есть живое вещество, ее геологическая функция (дисперсная "горная поро­да"), есть геологическая сила (биогеохимическая энергия) исключительного значения [36].

В биосфере мы имеем наиболее яркое и наиболее изученное проявление той структуры планеты, которая до сих пор еще многими нашими геологами подразумевается под именем "земной коры" (не вполне охватывающее все по­нятия биосферы). В понимании, не отвечающем современности. Современное научное понятие "земной коры" (см. § 58).

Вместо "земной коры" времени Зюсса и расплавленного или горячего земно­го ядра перед нами и из эмпирических наблюдений геологов, геофизиков и геохи­миков выявляется строение нашей планеты из геологических оболочек, одной из которых является биосфера (см. § 33). Это явление, по-видимому, общее для всех планет. Чем скорее станут геологи на эту эмпирическую почву, тем лучше.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вернадский В.И. Биосфера. Л., 1926.

2. Suess E. Die Entstehung der Alpen, 1875.

3. Первое указание этого было сделано мною в предварительном очерке "О количест­венном учете химического атомного состава биосферы" в 1940 г. (С. 10).

4. Радиологи иногда совершенно неправильно делают учет, и, например, в хорошей книжке Л.В. Мысовского ("Новые идеи в физике атомного ядра". 3-е изд. 1940. С. 16) указы­вается, что максимум радиоактивной тепловой энергии достигается на глубине 20 км.

5. Spencer H.J. Life on other Worlds. N.Y., 1941. P. 67.

6. См.: Вернадский В.И. О значении радиогеологии для современной геологии // Тр. 17-й сес. Междунар. геол. конгр. СССР, 1937. М., 1939. Т. 1. С. 215-239.

7. Millican R. Study of the nature a propert of cosmic rays (1923-1932); Ursprung der kosmischen Stralen // Forschung. u. Forschr. 1931. Bd. 7; Kurzwellige Strahlen kosmischer Ursprung // Ann. Phys. 1926. Bd. 79; Millicana R., Cameron G. // Phys. Rev. 1928. Vol. 32. P. 553.

8. Soddi F. The interpretation of the atom. L., 1932.

9. Проф. Свентославский, Даробельская.

10. Жданов А.П., Сердаков // Докл. АН СССР. 1941. Т. 31, № 9. С. 862; Жданов А.П. // Тр. Гос. радиевого ин-та. 1937. Т. 3. С. 7; Jdanoff A. // Phys. et radium. 1935. Vol. 7, N 6. P. 233; Myssowsky L., Tschichow P. // Z. Phys. 1927. Bd. 44, Th. II, N 6/7. S. 4018.

11. Мысовский Л.В. Новые идеи в физике атомного ядра. 3-е изд. 1940. С. 208; Скобель­цын Д.В. Космические лучи. Л.; М., 1936.

12. Вернадский В.И. Парагенезис химических элементов в земной коре (см. примеч. 6 к гл. 1).

13. Вернадский В.И. Парагенезис химических элементов. С. 9.

14. Химический состав метеоритов см.: 1930. С. 757-764; Заславский И. // Природа. 1931. № 3. С. 219-230; сводка данных см.: Ферсман А.Е. // Геохимия. 1934. № 1. С. 159-181.

15. Жданов А.П., Сердаков // Докл. АН СССР. 1941. № 9. С. 862; Мысовский Л.В. Новые идеи в физике атомного ядра. 3-е изд. 1940. С. 28.

16. Мысовский Л.В. Указ. соч. С. 219 и сл.

17. Этот логический вывод верен только в том случае, если состав обычных химических элементов из смеси изотопов не связан с космическими лучами и если этот состав заключает только наиболее длительные такого происхождения изотопы.

62


18. В основу этой таблицы положены данные из книги Л.В. Мысовского (см. 21), а так­же: Anderson Н., Fermi E., Grosse А. // Phys. Rev. 1941. Vol. 59. P. 52; Grosse A., Booth E., Dunning J. // Phys. Rev. 1939. Aug. Vol. 15; Wilson R. // Proc. Roy. Soc. A. 1941. Vol. 177. P. 382; Krishnan R. // Nature. 1941. Vol. 148. P. 407-408.

19. Надо отметить, что первые опыты дают уже тяжелые атомы водорода.

20. Joliot F., Joliot-Curie I. // С.г. Acad. sci. 1931. Vol. 193.

21. См. примеч. 18.

22. Вернадский В.И. Очерки геохимии. 4-е изд. М., 1934. С. 28.

23. Вернадский В.И. Там же. С. 37.

24. Вернадский В.И. Там же. С. 37.

25. Вернадский В.И. Там же. С. 50.

26. Anderson H., Fermi E., Grosse A. // Phys. Rev. 1941. Vol. 59. P. 52.

27. Вернадский В.И. История природных вод. Л ., 1933. Ч. 1, вып. 1. С. 26.

28. Вернадский В.И. Очерки геохимии. 4-е изд. М., 1934. С. 102.

29. Hutton J. См. примеч. 30 к гл. 1.

30. Вернадский В.И. Мысли о современном значении истории знаний. Л., 1927. 17с.

31. Men T. History of European thought in XIX century. 1903. Vol. 2. P. 4. .   32. Suess E. Das Antlitz der Erde. W., 1888. S. 1885-1909.

33. Личков Б. II Природа. 1941. № 4. С. 29 и сл.; Он же // Природа. 1940. № 9; Он же // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1941. С. 6-15.

34. Личков Б. II Природа. 1934. № 6. С. 29; Seidlitz W. // Naturwissenschaften. 1932. Bd. 20. H. 32. S.584.

35. Schuchert Ch., Dunbar C.D. A Textbook of geology. 4th ed. Pt. II: Historical geologie. N.Y., 1941. P. 71.

36. Термин "живое вещество", введенный мной, теперь прочно вошел в научную терми­нологию (см. мои работы по биогеохимии, примеч. 2 к гл. III).