14.02.2024

Как выглядела земля в прошлом по географии. Сценарии будущих изменений земли


В глобальной сети появился интересный сервис (dinosaurpictures.org), позволяющий посмотреть, как выглядела наша планета 100, 200, … 600 миллионов лет назад. Листинг событий, происходящих в истории нашей планеты приведён ниже.

Наше время
. На Земле практически не осталось мест, не испытывающих деятельность человека.


20 миллионов лет назад
Неогеновый период. Млекопитающие и птицы начинают походить на современные виды. В Африке появились первые гоминиды.



35 миллионов лет назад
Средний ярус Плейстоцена в эпоху Чертвертичного периода. В ходе эволюции из небольших и простых форм млекопитающих появились большее сложные и разнообразные виды. Развиваются приматы, китообразные и другие группы живых организмов. Земля остывает, получают распространения лиственные породы деревьев. Первые виды травянистых растений эволюционируют.



50 миллионов лет назад
Начало третичного периода. После того, как астероид уничтожил динозавров, выжившие птицы, млекопитающие и рептилии, эволюционируя, занимают освободившиеся ниши. От наземных млекопитающих ответвляется группа предков китообразных, которая начинает осваивать просторы океанов.

65 миллионов лет назад
Поздний мел. Массовое исчезновение динозавров, морских и летающих рептилий, а также множества морских беспозвоночных и других видов. Учёные придерживаются мнения, что причиной вымирания стало падения астероида в районе настоящего полуострова Юкатан (Мексика).

90 миллионов лет назад
Меловой период. По Земле продолжают разгуливать Трицератопсы и Пахицефалозавры. Первые виды млекопитающих, птиц и насекомых продолжают эволюционировать.


105 миллионов лет назад
Меловой период. По Земле разгуливают Трицератопсы и Пахицефалозавры. Появляются первые виды млекопитающих, птиц и насекомых.


120 миллионов лет назад
Ранний Мел. На земле тепло и влажно, ледовые полярные шапки отсутствуют. В мире доминируют рептилии, первые мелкие млекопитающие ведут полускрытый образ жизни. Цветковые растения эволюционируют и распространяются по всей Земле.



150 миллионов лет назад
Конец Юрского периода. Появились первые ящерицы, эволюционируют примитивные плацентарные млекопитающие. Динозавры доминируют на всей суше. Мировой океан населяют морские рептилии. Птерозавры становятся доминирующими позвоночными в воздухе.



170 миллионов лет назад
Юрский период. Динозавры процветают. Эволюционируют первые млекопитающие и птицы. Жизнь океана отличается разнообразием. Климат на планете очень тёплый и влажный.


200 миллионов лет назад
Поздний Триас. В результате массового вымирания исчезает 76% всех видов живых организмов. Численность популяций выживших видов также сильно снижается. Виды рыб, крокодилов, примитивных млекопитающих, а также птерозавров пострадали в меньшей степени. Появляются первые настоящие динозавры.



220 миллионов лет назад
Средний Триас. Земля восстанавливается после Пермско-Триасового вымирания. Начинают появляться мелкие динозавры. Вместе с первыми летающими беспозвоночными появляются Терапсиды и Архозавры.


240 миллионов лет назад
Ранний Триас. Из-за гибели большого числа видов наземных растений отмечается низкое содержание кислорода в атмосфере планеты. Многие виды кораллов исчезли, пройдёт много миллионов лет прежде чем над поверхностью Земли начнут вздыматься коралловые рифы. Небольшие по размерам предки динозавров, птиц и млекопитающих выживают.


260 миллионов лет назад
Поздняя Пермь. Самое массовое вымирание в истории планеты. Около 90% всех видов живых организмов исчезает с лица Земли. Исчезновение большинства видов растений приводит к голодной смерти большого количества видов травоядных рептилий, а затем и хищных. Насекомые лишаются среды обитания.



280 миллионов лет назад
Пермский период. Массивы суши сливаются вместе и формируют суперконтинет Пангею. Климатические условия ухудшаются: начинают расти полярные шапки и пустыни. Площадь пригодная для произрастания растений резко снижается. Несмотря на это четвероногие рептилии и и амфибии дивергируют. Океаны изобилуют различными видами рыб и беспозвоночных.


300 миллионов лет назад
Поздний Карбон. У растений появляется развитая корневая система, что позволяет им успешно заселять труднодоступные участки суши. Площадь поверхности Земли, занятая растительностью увеличивается. Содержание кислорода в атмосфере планеты также увеличивается. Жизнь начинает активно развиваться под пологом древней растительности. Эволюционирую первые рептилии. Появляется множество разнообразных гигантских насекомых.

340 миллионов лет назад
Карбон (Каменноугольный период). На Земле происходит массовое вымирание морских организмов. У растений появляется более совершенная корневая система, которая позволяет более успешно захватывать новые участки суши. Концентрация кислорода в атмосфере планеты увеличивается. Первые рептилии эволюционируют.

370 миллионов лет назад
Поздний Девон. По мере развития растений, жизнь на суше усложняется. Появляется большое количество видов насекомых. У рыб появляются крепкие плавники, которые в итоге развиваются в конечности. Первые позвоночные выползают на сушу. Океаны изобилуют кораллами, различными видами рыб, включая акул, а также морскими скорпионами и головоногими моллюсками. Начинают появляться первые признаки массового вымирания морских живых организмов.


400 миллионов лет назад
Девон. Растительная жизнь на суше усложняется, ускоряя эволюцию наземных животных организмов. Насекомые дивергируют. Видовое разнообразие Мирового океана увеличивается.



430 миллионов лет назад
Силур. Массовое вымирание стирает с лица планеты половину видового разнообразия морских беспозвоночных. Первые растения начинают осваивать сушу и заселять прибрежную полосу. У растений начинает развиваться проводящая система, которая ускоряет транспорт воды и питательных веществ к тканям. Морская жизнь становится более разнообразной и многочисленной. Некоторые организмы покидают рифы и обосновываются на суше.


450 миллионов лет назад
Поздний Ордовик. Моря изобилуют жизнью, появляются коралловые рифы. Водоросли по-прежнему являются единственными многоклеточными растениями. Сложная жизнь на суше отсутствует. Появляются первые позвоночные, включая бесчелюстных рыб. Появляются первые предвестники массового вымирания морской фауны.


470 миллионов лет назад
Ордовик. Морская жизнь становится более разнообразной, появляются кораллы. Морские водоросли являются единственными многоклеточными растительными организмами. Появляются простейшие позвоночные.



500 миллионов лет назад
Поздний Кембрий. Океан просто кишит жизнью. Этот период бурного эволюционного развития множества форм морских организмов получил название «Кембрийский взрыв».


540 миллионов лет назад
Ранний Кембрий. Массовое вымирание имеет место быть. В ходе эволюционного развития у морских организмов появляются раковины и экзоскелет. Ископаемые останки свидетельствуют о начале «Кембрийского взрыва».

До появления человека мир был совсем другим местом. Наша планета не всегда выглядела, как сейчас. За последние 4,5 миллиарда лет она претерпела невероятные изменения, и они даже ещё фантастичнее, чем вы можете себе представить.

Если бы вы могли вернуться назад во времени и очутиться на Земле миллионы лет назад, вы бы увидели чужую планету, взятую прямо из научно-фантастической книги.

Гигантские грибы росли по всей планете

Приблизительно 400 миллионов лет назад деревья вырастали лишь до талии человека. Высота большинства из них составляла всего несколько десятков сантиметров, и другие растения были не намного больше, за исключением грибов. В один период в истории Земли грибы под названием прототакситы были в каждом уголке земного шара, и они возвышались над всеми остальными живыми организмами.

Эти живые организмы достигали 8 метров в высоту и 1 метра в ширину. Это делает их меньше многих современных деревьев. Но в то время они были самыми большими растениями на планете, возвышаясь на целых 6 метров над другими.

Они не имели больших шляпок, которые мы сегодня ассоциируем с грибами. Наоборот, они почти целиком состояли из ствола, представляя собой грибной столб, торчащий из земли. Но они были повсюду. Ископаемые остатки этих живых организмов находят во всех частях планеты. Следовательно, на Земле нашлось бы немного мест без лесов, полных гигантских грибов.

Небо было оранжевым, а океаны были зелёными

Небо не всегда было синим. Считают, что примерно 3,7 миллиарда лет назад океаны были зелёными, континенты были чёрными, а небо над головой выглядело как оранжевый туман.

Тогда внешний вид Земли очень отличался от нынешнего, и у нас есть все основания полагать, что это даёт нам совсем другую цветовую схему. Океаны были зелёными потому, что в морской воде были растворены железные соединения, которые добавляли в неё зелёную ржавчину и придавали ей вид ржавой медной монеты. Континенты были чёрными потому, что они были покрыты остывающей лавой, на которой не росли никакие растения.

А небо тогда и не могло бы быть синим. Его нынешний синий цвет отчасти объясняется присутствием кислорода в атмосфере, но его было не очень много 3,7 миллиарда лет назад. Наоборот, небо было в основном метановым. Когда солнечный свет проходил через метановую атмосферу, мы видели оранжевую дымку над нашей головой.

Планета воняла тухлыми яйцами

У нас есть теории не только о том, как выглядела наша планета. Учёные почти уверены, что они также знают, как она пахла. И если бы кто-то мог понюхать воздух 1,9 миллиарда лет назад, он бы отметил резкий запах тухлых яиц.

Это объясняется тем, что в океанах было много газообразующих бактерий, которые питались содержавшейся в морской воде солью. Эти бактерии поглощали соль и выделяли сероводород, наполняя воздух вонью, которую, по словам учёных, можно было бы сравнить с запахом, издаваемым протухшими яйцами.

Но эти учёные просто проявляют вежливость. Давайте быть честными — в наше время есть существа, которые производят газообразные выбросы сероводорода. Если мы на секунду забудем о научных терминах, учёные на самом деле просто говорят, что мир пах пуками (громкое выпускание газов из кишечника). Именно это и делали те бактерии — часто и необычайно сильно «пукали».

Планета была лиловой

Когда на Земле появились первые растения, они не были зелёными. Согласно одной теории, они были лиловыми. И если бы вы увидели Землю из космоса три или четыре миллиарда лет назад, она была бы полностью лиловой, а не зелёной, как сегодня.

Считается, что первые земные формы жизни поглощали свет Солнца немного по-другому. Современные растения являются зелёными потому, что они используют хлорофилл для поглощения солнечного света, но считается, что первые растения использовали для этого ретиналь, и это давало яркий оттенок фиолетового.

Возможно, лиловый долгое время был цветом нашей планеты. Считается, что примерно 1,6 миллиарда лет назад, после того как растения на нашей планете стали зелёными, некоторые из наших океанов приобрели лиловый оттенок. Возле поверхности воды находился толстый слой лиловой серы, и этого было достаточно, чтобы окрасить все океаны в лиловый цвет и сделать их чрезвычайно токсичными.

Земля выглядела как снежок

Всем нам известно, что на Земле были ледниковые периоды. Но согласно относительно недавним данным, 716 миллионов лет назад на нашей планете было очень холодно. Этот период назывался «Земля-снежок», потому что земной шар, возможно, был так покрыт льдом, что он выглядел как гигантский снежок, плавающий в пространстве.

Земля была такой холодной, что ледники были на экваторе. Учёные доказали это, обнаружив следы древних ледников в Канаде. Да, именно в Канаде, потому что 700 миллионов лет назад Канада находилась на экваторе.

В результате, самые теплые части Земли были такими же холодными, как современная Арктика. Однако учёные больше не думают, что планета выглядела как белый снежок, потому что был ещё один ужас жизни 716 миллионов лет назад. Вулканы постоянно извергались, наполняя небо пеплом и превращая лёд и снег в грязное, закопченное месиво.

Кислотные дожди поливали Землю 100000 лет

В конце концов, период «Земля-снежок» закончился самым ужасным образом. Считается, что планета пережила период, называемый учёными периодом «сильного химического воздействия атмосферы». Проще говоря, кислотные дожди постоянно лили с небес на протяжении 100000 лет.

Кислотные дожди были такими сильными, что они растопили ледники, которые покрывали планету. В конечном счёте, это было самым лучшим, что когда-либо случалось с Землей. Это наполнило океаны питательными веществами, что сделало возможной жизнь под водой, а атмосферу - кислородом, что сделало возможным бурный рост живых организмов в Кембрийский период.

Однако на протяжении некоторого времени это был кошмар. В воздухе было много углекислого газа, и кислотные дожди даже отравляли океаны. Это означает, что до появления жизни на всей Земле она была ядовитой, негостеприимной пустошью.

Арктика была зелёной и полной жизни

Примерно 50 миллионов лет назад Арктика была совсем другим местом. Это была эпоха раннего Эоцена, и на Земле было намного теплее. На Аляске росли пальмы, а у берегов Гренландии плавали крокодилы.

Даже северная оконечность планеты была покрыта зеленью. Считается, что Северный Ледовитый океан представлял собой гигантский пресноводный пруд и что он кишел жизнью. В воде было много зелёных водорослей, особенно зелёного папоротника под названием Азолла, который цвёл по всей Арктике.

Это был не совсем тропический климат. В эту эпоху в самые тёплые месяцы температура воздуха составляла всего лишь около 20 градусов Цельсия. Тем не менее, в северных частях нашей планеты было много гигантских черепах, аллигаторов и ранних гиппопотамов, приспосабливавшихся к выживанию в условиях зим с постоянной темнотой.

Пыль закрывала небо

Когда 65 миллионов лет на Землю упал астероид, который винят в вымирании динозавров, этим всё не ограничилось. Планета превратилась в тёмное, страшное место ужасов, и оно было даже ещё хуже, чем вы можете себе представить.

От удара астероида в небо и даже в космос поднялись пыль, почва и камни. Однако тонны этих веществ зависли в атмосфере и окутали всю планету толстым слоем пыли. Для существ, которые ещё остались на Земле, само солнце исчезло с неба.

Однако это длилось недолго, самое большее - несколько месяцев. Но даже когда большое облако пыли рассеялось, серная кислота оставалась в стратосфере и попадала в облака, которые стали такими густыми, что они разреживали солнечные лучи и вызывали ужасные кислотные грозы в течение 10 лет.

Дожди из горячей магмы

Однако этот астероид был мелочью по сравнению с астероидами, которые обрушились на планету четыре миллиарда лет назад. Этот астероидный дождь превратил Землю в адское место из ваших худших кошмаров.

Океаны стали такими горячими, что они стали кипеть. Теплота, выделявшаяся при падении астероидов, в конечном счёте испарила первые земные океаны, превратив их в пар, который просто поднялся вверх и исчез. Огромные части поверхности Земли были расплавлены. Гигантские каменные массы, которые покрывали планету, превратились в жидкость, которая медленно текла в реках с невероятно высокими температурами.

Хуже того, некоторые камни испарились и стали атмосферой Земли. Окись магния поднималась в атмосферу подобно испаряющейся воде и конденсировалась в виде капель жидкой магмы. В результате, тогда с неба лилась жидкая магма, примерно с такой же частотой, как сегодняшний дождь.

Гигантские насекомые были повсюду

Примерно 300 миллионов лет назад планета была покрыта большими низменными болотистыми лесами, и в воздухе было много кислорода. В нём было примерно на 50% больше кислорода, чем сегодня, и это привело к невероятному всплеску жизни. Это также привело к появлению большого количества ужасных насекомых, взятых прямо из фильма «Годзилла».

Для некоторых существ всего этого кислорода в атмосфере было слишком много. Маленькие насекомые не могли с этим справиться, поэтому они начали становиться всё больше и больше. На самом деле некоторые из них стали просто огромными. Учёные нашли окаменелые останки стрекоз величиной с современных чаек с длиной крыльев более 0,6 метра.

По Земле также перемещались гигантские жуки, а также все виды других гигантских насекомых. Но они не были дружественными. Учёные считают, что эти громадные стрекозы были плотоядными хищниками.

Представления древних о Земле опирались прежде всего на мифологические представления.
Некоторые народы считали, что Земля плоская и держится на трех китах, которые плавают и безбрежном всемирном океане. Следовательно, эти киты и были в их глазах основной основ, подножием всего мира.
Увеличение географических сведений связано прежде всего с путешествиями и мореплаванием, а также с развитием простейших астрономических наблюдений.

Древние греки представляли себе Землю плоской. Такого мнения придерживался, например, древнегреческий философ Фалес Милетский, живший в VI веке до н.э.Землю он считал плоским диском, окруженным недоступным человеку морем, из которого каждый вечер выходят и в которое каждое утро садятся звезды. Из восточного моря в золотой колеснице поднимался каждое утро бог Солнца Гелиос (отождествленный позднее с Аполлоном) и совершал свой путь по небу.



Мир в представлении древних египтян: внизу — Земля, над ней — богиня неба; слева и справа — корабль бога Солнца, показывающий путь Солнца по небу от восхода до заката.


Древние индийцы представляли Землю в виде полусферы, которую держат четыре слона. Слоны стоят на огромной черепахе, а черепаха на змее, которая, свернувшись кольцом, замыкает околоземное пространство.

Жители Вавилона представляли Землю в виде горы, на западном склоне которой находится Вавилония. Они знали, что к югу от Вавилона раскинулось море, а на востоке расположены горы, через которые не решались переходить. Поэтому им и казалось, что Вавилония расположена на западном склоне «мировой» горы. Гора эта окружена морем, а на море, как опрокинутая чаша, опирается твердое небо — небесный мир, где, как и на Земле, есть суша, вода и воздух. Небесная суша — это пояс 12 созвездий Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. В каждом из созвездий Солнце ежегодно бывает приблизительно в течение месяца. По этому поясу суши движутся Солнце, Луна и пять планет. Под Землей находится бездна — ад, куда спускаются души умерших. Ночью Солнце проходит через это подземелье от западного края Земли к восточному, чтобы утром опять начать свой дневной путь по небу. Наблюдая заход Солнца за морской горизонт, люди думали, что оно уходит в море и восходит также из моря. Таким образом, в основе представлений древних вавилонян о Земле лежали наблюдения за явлениями природы, однако ограниченность знаний не позволяла правильно их объяснить.

Земля по представлению древних вавилонян.


Когда люди начали совершать далекие путешествия, постепенно стали накапливаться доказательства, что Земля не плоская, а выпуклая.


Великий древнегреческий ученый Пифагор Самосский (в VI веке до н. э.) впервые высказал предположение о шарообразности Земли. Пифагор оказался прав. Но доказать гипотезу Пифагора, и тем более определить радиус земного шара удалось значительно позже. Считается, что эту идею Пифагор заимствовал у египетских жрецов. Когда об этом знали египетские жрецы, можно только догадываться, поскольку они в отличие от греков скрывали свои знания от широкой публики.
Сам же Пифагор, возможно ещё опирался на свидетельства простого моряка Скилака Кариандского, который в 515 году до н.э. сделал описание своих плаваний по Средиземноморью.


Знаменитый древнегреческий ученый Аристотель (IV в. до н. э.) первым использовал для доказательства шарообразности Земли наблюдения за лунными затмениями. Вот три факта:

  1. тень от Земли, падающая на полную Луну, всегда круглая. Во время затмений Земля бывает повернута к Луне разными сторонами. Но только шар всегда отбрасывает круглую тень.
  2. Корабли, удаляясь в море от наблюдателя, не постепенно теряются из виду за счёт далёкого расстояния, а почти мгновенно как бы "тонут", исчезая за линией горизонта.
  3. некоторые звёзды можно увидеть только из определённых частей Земли, а для других наблюдателей они не видны никогда.

Клавдий Птолемей (2 в. н. э.) - древнегреческий астроном, математик, оптик, теоретик музыки и географ. В период с 127 по 151 год жил в Александрии, где проводил астрономические наблюдения. Он продолжил учение Аристотеля относительно шарообразности Земли.
Он создал свою геоцентрическую систему мироздания и учил, что все небесные тела движутся вокруг Земли в пустом мировом пространстве.
Впоследствии систему Птолемея признала христианская церковь.

Вселенная по представлению Птолемея: планеты вращаются в пустом пространстве.

Наконец, выдающийся астроном древнего мира Аристарх Самосский (конец IV — первая половина III в. до н. э.) высказал мысль о том, что не Солнце вместе с планетами движется вокруг Земли, а Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца. Однако в его распоряжении было очень мало доказательств.
И прошло еще около 1700 лет, прежде чем это удалось доказать польскому ученому Копернику.

В научно-фантастических книгах частенько описываются чужие планеты, которые населены чудными существами, живущими в необычной среде. Согласитесь, в сравнении с фантазиями их авторов, наша Земля выглядит очень скромно и даже скучно. Но достаточно заглянуть в прошлое, чтобы увидеть, что и наша планета когда-то была не менее удивительной.

Грибные леса
Когда деревьев ещё не было, грибы вырастали до 8 метров в высоту!

400 миллионов лет назад столь привычных нам лесов на Земле не было, но это вовсе не означает, что сия ниша пустовала. Когда деревья ещё не появились, на Земле росли леса из огромных 8-метровых грибов. Не верите? Читайте дальше!
В 1859 году канадские учёные выкопали окаменелости, которые изначально были приняты за стволы древнейших деревьев. Но относительно недавно, в 2007 году, стало известно, что это не деревья, а грибы. Организмы, называемые прототакситами, могли вырастать до восьми метров в высоту. Поэтому пейзажи тех времён имели мало общего с современными.
Прототакситы произрастали не только на территории Канады. Охотники за окаменелостями находят подобные окаменелости во всех уголках света. Учёные предполагают, что эта форма жизни была самой крупной на нашей планете в то время. Дело в том, что весь животный мир тогда состоял исключительно из бактерий и примитивных червей.
Позднее в ходе эволюции появились растения, начавшие потихоньку «теснить» прототакситы. Им для роста нужны были те же самые ресурсы, что и этим исполинским грибам. Растения победили в этом соревновании, после чего грибы начали уменьшаться до размеров, позволяющих им нормально функционировать за счёт переработки останков гниющих растений.

Гигантские насекомые


Стрекозы, жившие примерно 350 миллионов лет назад, могли бы пообедать современным альбатросом

Если бы мы могли отправиться в каменноугольный период, то есть на 330-370 миллионов лет назад, следовало бы прихватить с собой огнемёт и парочку таблеток цианида (на случай, если в нём закончится газ).
В ту эпоху благодаря стремительному развитию растительной жизни в атмосфере содержалось 36% кислорода, а не 21%, как сейчас. И этот факт оказывал огромное воздействие на внешний вид определённых видов животных.
В наше время размеры насекомых ограничиваются количеством кислорода, который они могут поглотить. Тем не менее, даже 3-сантиметровый таракан заставляет нас в ужасе запрыгивать на стол.
Это интересно: Поразительно, но в каменноугольный период вы бы столкнулись со скорпионами размером с телёнка, гусеницами размером с питона, и стрекозами, которым не составило бы труда проглотить какого-нибудь альбатроса.
Учитывая, что такие хищники, как птицы или, например, рептилии, появились через десятки миллионов лет, условия окружающей среды позволяли насекомым расти до исполинских размеров. Но мир со столь высоким содержанием кислорода имеет один существенный недостаток – слишком много пожаров.
Тёплый климат и большое количество кислорода, наблюдавшиеся в каменноугольный период, приводили к постоянным возгораниям, для которых не нужно было даже искры. Поэтому некоторые учёные считают, что небо в то время имело туманно-коричневый окрас из-за дыма. Представьте, как из густого тумана прямо на вас мчатся двухметровые осы с пылающими крыльями. Интересный сюжет для ночного кошмара, согласитесь!

Земля выглядела пурпурной


Миллиарды лет назад наша планета могла казаться из космоса не голубой, а пурпурной

Если вдруг вы когда-то отправитесь в космос, попадёте в чёрную дыру и каким-то чудесным образом избежите гибели, то, по мнению учёных, вы сможете увидеть прошлое. Если вас отбросит на 3-4 миллиарда лет назад, обязательно посмотрите на Землю. Вы не поверите своим глазам, ведь тогда наша планета имела не голубой, а пурпурный цвет.
Понятно, почему из космоса Земля выглядит голубой: всё же три четверти поверхности нашей планеты покрыты водой. Если же смотреть вниз из стратосферы, то большая часть суши будет казаться зелёной из-за множества растений. Для справки: такой цвет они приобретают благодаря пигменту хлорофиллу.
Кстати, учёные считают, что в космосе нам нужно искать именно планеты, излучающие пурпурный цвет. По их мнению, на них может быть жизнь!
Это интересно: На ранних этапах развития Земли растения использовали не хлорофилл, а другие химические соединения, основой которых был ретинол, имеющий пурпурный цвет. Учёные говорят, что в определённый период времени организмов с таким цветом на Земле было настолько много, что вся планета из космоса казалась пурпурной.

Две луны на небе


Возможно, когда-то очень давно вокруг Земли вращались сразу 2 спутника!

Попробуйте себе представить, что вокруг Земли одновременно вращаются две луны. Ну как, получилось? Теория о том, что когда-то всё так было на самом деле – безумна, но авторитетные эксперты не исключают вероятности того, что она правдива.
Когда учёные всерьёз занялись изучением Луны, они выяснили, что её светлая сторона, которая всегда повёрнута к нам, сильно отличается от тёмной, скрытой от земных наблюдателей. В частности, тёмная сторона нашего спутника имеет более толстую кору и значительно более разнообразный ландшафт.
С тех пор учёные задаются вопросом, почему же две половинки Луны такие разные по геологическому строению. По одной из теорий, когда-то очень давно у нашей планеты было сразу 2 спутника. Они вращались в унисон на протяжении десятков миллионов лет, но со временем сблизились под воздействием земной силы притяжения и столкнулись, сформировав Луну.

Астероиды атакуют


На ранних этапах развития Земли она постоянно подвергалась бомбардировкам из космоса

Голливудские фантастические фильмы убеждают нас, что падение астероида может погубить всех людей на планете. В принципе, это правда. Но вот уничтожить всю жизнь на Земле более проблематично: она намного сильнее, нежели какие-то космические глыбы.
Вероятно, в истории нашей планеты был период, когда она регулярно подвергались атакам метеоритов – даже больших, чем тот, который привёл к вымиранию динозавров. Но это не помешало развиться различным формам жизни.
Это интересно: Когда Земля была очень молодой (от 4,5 до 3,5 миллиардов лет тому назад), её постоянно атаковали астероиды, некоторые из которых имели сравнимые с Луной размеры. А уж о мелких космических камушках и говорить не приходится – они осыпались на поверхность нашей планеты настоящим дождём.
Вследствие постоянных метеоритных ударов образовывалось достаточно тепла для испарения металлов – железа, золота, платины и т.д. Они то и дело поднимались в атмосферу в парообразном виде. Но всё, что оказалось вверху, должно было рано или поздно спуститься обратно. То есть молодая Земля прекрасно знала, что такое металлический ливень.
Удивительно, но первичные формы жизни воспринимали эти бедствия, как рядовое событие. Попробуем провести аналогию с людьми. Представьте, что вы проснулись, позавтракали, побродили по окрестностям, пообедали, затем спустились в бункер, чтобы пережить какую-то очередную глобальную катастрофу, после чего поужинали и легли спать. И так каждый день! Согласитесь, это помогает воспринимать человеческие проблемы кардинально другим образом.

Возможно, что жизнь возникла на Марсе


Мы все можем оказаться пришельцами с Марса!

Нет на Земле человека, никогда не задумывавшегося о том, есть ли жизнь на других планетах. Но знаете ли вы, что существует достаточно серьёзная вероятность того, что земная жизнь изначально зародилась на Марсе?
Четыре с лишним миллиарда лет назад условия на Марсе была куда более благоприятными для жизни, нежели на Земле. Не секрет, что для появления привычных нам форм жизни нужен кислород. В те древние времена на нашей планете его было очень мало, зато на Марсе кислород был в изобилии. Помимо этого, жизнь требовала наличия некоторых химических элементов – например, молибдена и бора. Их до сих пор полным-полно на Красной планете.
Это интересно: Некоторые исследователи предполагают, что жизнь сперва зародилась на Марсе, после чего некоторые микроорганизмы транзитом через метеориты добрались до поверхности матушки-Земли. Если когда-то будут найдены существенные доказательства этой теории, окажется, что мы все в какой-то степени являемся пришельцами с Марса.
Попробуйте представить себе весь период существования Земли в виде длинной прямой линии. Разделите её примерно на 225 тысяч (чтобы было проще понять масштаб, отметим, что это число в 1,5-2 раза больше, чем количество волос на голове) одинаковых отрезков. А теперь смиритесь с тем, что на протяжении 244 999 из них людей (даже первобытных) на нашей планете не существовало и в помине. Теперь разделите последний отрезок ещё на 40 частей. Граница между 39-м и 40-м участком соответствует времени постройки первой пирамиды. Вы всё еще удивлены тем, что древний мир мог настолько разительно отличаться от привычного нам?

  • Космонавтика
  • Славянское имя нашего естественного спутника – Луна, имеет те же праиндоевропейские корни, что и латинское Luna. «Louksna», «светлая» царица ночи, издревле оказывала сильное влияние на сознание человека. Фазы естественного спутника нашей планеты стали основой , а сама Луна основным объектом изучения человеком космической среды в начале космической эры. Два десятка экспедиций на Лунную поверхность, 6 из которых были пилотируемыми, сильно обогатили наши познания об этой невольнице Земли. Под катом относительно краткое содержание наших знаний о Луне, накопленных за последние полвека.

    Занимательная селенология

    Луна в 81 раз уступает Земле по массе, а по диаметру почти в 4 раза меньше и равняется 3476км. Массы и размеров Луны достаточно для планетоподобной дифференциации его структуры. Подобно Земле она предположительно имеет твердое внутреннее ядро из железа и никеля диаметром в 500 км, окруженная 100 км слоем жидкого железа. Жидкое внешнее ядро и мантия разграничены полу расплавленным слоем горных пород толщиной около 100 км. Относительные размеры ядра Луны вдвое меньше размеров ядер планет Земной группы (20% против 50%). Такой «дефицит» железа в структуре Луны объясняется общепринятой гипотезой образования Луны – из бедных железом внешних слоев столкнувшихся протопланет Теи и Земли около 4,5 млрд. лет назад.

    Конечно же, наиболее интересна с прикладной точки зрения внешняя оболочка Луны – ее кора толщиной в 70 км (в среднем). Толще всего кора на невидимой стороне Луны (до 100км), тоньше на видимой (кора отсутствует над многими лунными морями). Площадь поверхности Луны немногим больше суммарной площади Африки и Австралии и усеяна ударными кратерами всевозможной величины. Только кратеров диаметром более 10 км насчитывают до 15 000! Выше упомянутые «моря» занимают 16% поверхности Луны, и сконцентрированы в основном на видимой с Земли стороне спутника. Такая «избирательная» ориентация лунных морей в сторону Земли не случайна и косвенно связанна с различной толщиной лунной коры в обоих полушариях. Астероиды легче пробивали тонкую кору на видимой стороне Луны, вызывая масштабные излияния магмы, а приливные силы Земли стремились «развернуть» к себе наименее тяжелое полушарие своего спутника.

    Топографическая карта высот поверхности Луны, составленная зондом Клементина

    С точки зрения селенологии, Луна выглядит куда более пестро и разнообразно, нежели дихромный мир в глазах неискушенного наблюдателя. Поверхность Луны формировалась в течении 4,5 млрд лет, через чередование 5 различных геологических периодов (по цветам). Одни из наиболее древних структур отмечены коричневым и темно синим цветами, более поздние красным и наиболее молодые - желтым, это ударные кратеры коперниковской эпохи (по имени кратера Коперник), возрастом около миллиарда лет

    Сравнительная карта геологических периодов Земли, Марса и Луны. Цвета периодов Луны не связанны с цветами карты выше. геологических формирований на видимой стороне Луны с таблицей их появления по геологическим периодам

    Точно неизвестно чем вызвана такая «асимметричность» плотности материи двух полушарий Луны, одна из гипотез предполагает древнее столкновение двух крупных спутников Земли «не поделившие» одну и туже орбиту.

    Данный факт имеет важные практические последствия для потенциального освоения ближайшей к нам «планеты». Как сказано выше удары астероидов вызывали излияние богатой тяжелыми металлами мантии на поверхность Луны, образовавшей «моря», существенный дефицит этих элементов наблюдается уже в лунной коре.

    Химический состав лунных пород разнится между «морями» и материками. Кислород, кремний, алюминий и магний являются типичными составными элементами силикатных пород, из которых в основном и состоит кора планет земной группы (схож с лунным и их %ый состав)

    В лунных «морях» больше титана и железа, тогда как в материковой части больше алюминия. Титан представлен в основном в составе минерала ильменита – смеси оксида железа (вюстит) и оксида титана. Карта распространения оксидов железа на поверхности Луны

    Кроме «топлива» будущего для гипотетических термоядерных реакторов - гелия 3, на Луне обнаружили и куда более необходимый человеку ресурс. Так в нескольких десятках кратеров северного полюса Луны, недоступных для прямых солнечных лучей, обнаружено около 600 млн м3 водяного льда. Даже этого вполне хватит для нужд поселения в несколько тысяч человек (при условии рационального использования, замкнутого цикла потребления и очистки).

    В полярных кратерах обозначенных зеленым кругом, радиоволны лучше всего отражаются грунтом «вечно» скрытым от солнечных лучей. Это прямо указывает на наличие в грунте водяного льда, в отличие от относительно молодых кратеров выделенных красным кругом, отражательная способность (альбедо) радиоволн в которых не зависит от освещенности лучами Солнца

    Пятерка тяжеловесов

    Из всех 173 известных спутников планет в солнечной системе, Луна надежно входит в пятерку наиболее крупных и массивных лун. Спутник Сатурна Титан и спутник Юпитера Ганимед, по своим размерам занимают промежуточное положение между Луной и Марсом, будучи вдвое тяжелее Луны. Диаметр второй по величине луны Юпитера Каллисто лишь на 200 км уступает Титану, но на 1200 км больше самого геологические активного спутника в солнечной системе – Ио. Ио по размерам, плотности и массе очень близок к нашему естественному спутнику. Только ему из всей пятерки спутников гигантов Луна уступает по средней плотности (на 5%) и силе тяжести (на 10%) у своей поверхности. Сила тяжести на Ганимеде и Титане на 15% ниже, чем на Луне. Несмотря на двойное превосходство по массе, вторая космическая скорость у обоих небесных тел лишь на 12% (среднее значение) выше лунной.

    Нижний предел размеров планет солнечной системы и верхний предел размеров их спутников не имеют четко очерченной границы. Чего нельзя сказать о массе небесных тел. Меркурий хоть и уступает по размерам Ганимеду, но все же вдвое тяжелее его

    В связи с небольшой разницей силы тяжести и второй космической у Титана и Луны, напрашивается вопрос о потенциальной способности Луны поддерживать плотную атмосферу, подобно Титану. Загадка атмосферы Титана до конца не решена, однако эта «аномалия» без сомнений связанна с большой удаленностью Титана от солнца, в результате чего скорость молекул газа в атмосфере этой луны редко достигает уровня, при котором начинается процесс активной диссипации (сдувания) газов. Солнечного излучения получаемого Луной, достаточно, что бы сдуть атмосферу столь же массивную как у Титана в течение нескольких десятков тысяч лет. Впрочем, этого может быть более чем достаточно для терраформирования Луны, так как атмосфера из азота и кислорода способна стабильно удерживаться в течение нескольких тысяч лет, а за 10 000 лет атмосферное давление упадет лишь вдвое (что не критично для жизни человека).

    Гипотетическая карта терраформированной Луны. Низины лунных морей залиты океанами, а кратеры превращены в озера и пруды. Очевидно что гипотетическая гидросфера Луны излишне преувеличена, ибо делает негодными для проживания огромные площади лунных равнин

    Маяк Земли

    Луна является ближайшим к Солнцу естественным спутником планеты, и благодаря своим огромным размерам держит пальму первенства как наиболее яркое «ночное светило» в нашей звездной системе. При полнолунии звездная величина нашего спутника может достигать -12,7м уступая лишь яркости Солнца. Это более чем втрое больше суммарной яркости всех галлиевых спутников Юпитера, видимых с верхних слоев атмосферы гиганта.

    Луна и Земля, снятые со спутника в точке Лагранжа L 1 системы Земля-Солнце. Бросается в глаза разное альбедо (отражательная способность) обоих тел. Равный по площади участок Земли отражает почти вдвое больше света, чем аналогичный участок на Луне

    Хотя Ио и тусклее Луны в 4 раза, однако, видимый размер его диска (с Юпитера) больше лунного на четверть (по последнему параметру Луна (30 уг. мин) в очередной раз уступает лишь ему). «Дышит в затылок» Луне спутник Нептуна Тритон, способный на небосводе своей планеты достигать угловых размеров в 28 мин (минимальный для Луны 29м).

    Благодаря своему размеру и близости к Солнцу, Луна так же является единственным спутником планеты в солнечной системе, хорошо заметный невооруженным глазом с поверхности других планет. Наблюдение Луны с Марса может быть осложнено яркостью Земли (она близка к яркости Юпитера и в 25 раз ярче Луны, удаленной от нее в максимуме лишь на 1/3 размеров видимого с Земли лунного диска). Зато Луна и Земля прекрасно видны как два отдельных небесных тела уже с орбиты Венеры. Во время противостояний Луна и Земля светят соответственно как Юпитер и Венера на небосводе Земли, будучи отдаленными, друг от друга на угловое расстояние до 27м!

    Вселенский «вальс» Юпитера со своей прекрасной дочерью Венерой в небе Земли (лето 2015 года), давал довольно точное представление о виде Земли и Луны в небе Венеры в период противостояний. На снимке справа Земля и Луна снятые с орбиты Меркурия межпланетным зондом Мессенджер

    В «полноземелие» «видимая» лунная поверхность освещена в 50 раз ярче, чем Земля в полнолуние, благодаря втрое большему альбедо Земли относительно Луны. Так что на большей части видимой с Земли стороны Луны редко бывает темнее, чем в полнолуние на Земле, а в иные ночи вполне можно читать документацию без искусственного освещения.

    Ночная сторона Луны почти не видна невооруженным глазом из за яркости земной атмосферы. Однако при необходимой выдержке фототехники открывается вид на лунную поверхность, освещенную голубым светом Земли

    Художественное представление солнечного затмения на Луне. Справа настоящий снимок солнечного затмения с орбиты Луны. Хорошо видно кольцо земной атмосферы, переломляющей солнечные лучи, «отрезанное» снизу лунным горизонтом. Фрагмент видео зонда Кагуя

    Подытоживая можно сказать что Луна не совсем мертвый и «бесполезный» мир, которым его нарекло человечество после лунной гонки. Вполне возможно что у нашего спутника большие перспективы в качестве плацдарма для техногенной экспансии человека в космос, благодаря слабой силе тяжести и большим запасам легких и тяжелых металлов на своей поверхности. Ну а пока нам лишь остается надеяться, что когда нибудь на месте ночного светила окажется уже Земля, освещающая путь своим чадам в негостеприимных и враждебных всему живому лунных пустынях.

    Симуляция освоения Луны в игре Anno 2205