Jump to content

Летучий (астрогеология)

Летучие вещества представляют собой группу химических элементов и химических соединений , которые легко испаряются . В отличие от летучих веществ, элементы и соединения, которые трудно испаряются, известны как тугоплавкие вещества.

На планете Земля термин «летучие вещества» часто относится к летучим компонентам магмы . В астрогеологии летучие вещества исследуются в коре или атмосфере планеты или луны. Летучие вещества включают азот , диоксид углерода , аммиак , водород , метан , диоксид серы , воду и другие.

Планетарная наука

[ редактировать ]

Ученые-планетологи часто относят летучие вещества с исключительно низкой температурой плавления, такие как водород и гелий , к газам, тогда как летучие вещества с температурой плавления выше 100 К (–173 °C , –280 °F ) называют льдом. Термины «газ» и «лед» в этом контексте могут применяться к соединениям, которые могут быть твердыми, жидкими или газообразными. Таким образом, Юпитер и Сатурн газовые гиганты , а Уран и Нептун ледяные гиганты , хотя подавляющее большинство «газа» и «льда» в их недрах представляет собой горячую, очень плотную жидкость , которая становится все плотнее по мере приближения к центру планеты. приближается. Внутри орбиты Юпитера кометная активность обусловлена ​​сублимацией водяного льда. Сверхлетучие вещества, такие как CO и CO 2, вызвали кометную активность на расстоянии 25,8 а.е. (3,86 миллиарда километров). [1]

Магматическая петрология

[ редактировать ]

В магматической петрологии этот термин более конкретно относится к летучим компонентам магмы (в основном водяному пару и углекислому газу), которые влияют на внешний вид и взрывоопасность вулканов . Летучие вещества в магме с высокой вязкостью , обычно кислой с более высоким содержанием кремнезема (SiO 2 ), имеют тенденцию вызывать извержения, которые являются взрывными . Летучие вещества в магме с низкой вязкостью, как правило, в основной массе с более низким содержанием кремнезема, имеют тенденцию выходить в виде эффузивного извержения и могут привести к образованию фонтана лавы .

Летучие вещества в магме

[ редактировать ]

Некоторые извержения вулканов являются взрывоопасными из-за смешивания воды и магмы , достигающей поверхности, что приводит к внезапному высвобождению энергии. Однако в некоторых случаях извержение вызвано летучими веществами, растворенными в самой магме. [2] Приближаясь к поверхности, давление снижается и летучие вещества выходят из раствора, создавая пузырьки , циркулирующие в жидкости . Пузыри соединяются вместе, образуя сеть. Это способствует дроблению на мелкие капли или распылению или коагуляции сгустков в газе . [2]

Обычно 95-99% магмы представляет собой жидкую породу. Однако небольшой процент присутствующего газа представляет собой очень большой объем , когда он расширяется при достижении атмосферного давления . Таким образом, газ играет важную роль в вулканической системе, поскольку он вызывает взрывные извержения. [2] Магма мантии и нижней коры имеет высокое содержание летучих. Вода и углекислый газ — не единственные летучие вещества, вулканами выделяемые ; другие летучие вещества включают сероводород и диоксид серы . Диоксид серы распространен в базальтовых и риолитовых породах. Вулканы также выделяют большое количество хлористого и фтористого водорода в виде летучих веществ. [2]

Растворимость летучих веществ

[ редактировать ]

Есть три основных фактора, которые влияют на рассеивание летучих веществ в магме: всестороннее давление , состав магмы, температура магмы. Давление и состав являются наиболее важными параметрами. [2] Чтобы понять, как ведет себя магма, поднимаясь на поверхность, необходимо знать роль растворимости в магме. эмпирический закон Для различных сочетаний магмы и летучих веществ был использован . Например, для воды в магме уравнение n = 0,1078 P, где n — количество растворенного газа в весовых процентах (мас.%), P — давление в мегапаскалях (МПа), которое действует на магму. Значение меняется, например, для воды в риолите n = 0,4111 P и для углекислого газа n = 0,0023 P. Эти простые уравнения работают, если в магме есть только одно летучее вещество. Однако на самом деле ситуация не так проста, поскольку в магме часто содержится несколько летучих веществ. Это сложное химическое взаимодействие между различными летучими веществами. [2]

Упрощая, растворимость воды в риолите и базальте зависит от давления и глубины под поверхностью в отсутствие других летучих веществ. И базальт, и риолит теряют воду при уменьшении давления по мере подъема магмы на поверхность. Растворимость воды в риолите выше, чем в базальтовой магме. Знание растворимости позволяет определить максимальное количество воды, которое может быть растворено в зависимости от давления. [2] Если магма содержит меньше воды, чем максимально возможное количество, она недонасыщена водой. Обычно в глубоких слоях коры и мантии недостаточно воды и углекислого газа, поэтому магма часто бывает недостаточно насыщена в этих условиях . Магма становится насыщенной , когда достигает максимального количества воды, которое можно в ней растворить. Если магма продолжает подниматься на поверхность и растворяется больше воды, она становится перенасыщенной . Если в магме растворено больше воды, она может выбрасываться в виде пузырьков или водяного пара. Это происходит потому, что в процессе давление снижается, а скорость увеличивается, и процесс также должен балансировать между уменьшением растворимости и давлением. [2] Если сравнить с растворимостью углекислого газа в магме, то она значительно меньше, чем в воде, и она имеет тенденцию растворяться на большей глубине. В этом случае вода и углекислый газ считаются независимыми. [2] На поведение магматической системы влияет глубина, на которой выделяются углекислый газ и вода. Низкая растворимость углекислого газа означает, что он начинает выделять пузырьки еще до того, как достигнет магматического очага. Магма к этому моменту уже перенасыщена. Магма, обогащенная пузырьками углекислого газа, поднимается к кровле камеры и углекислый газ имеет тенденцию просачиваться через трещины в вышележащую кальдеру. [2] В основном, при извержении магма теряет больше углекислого газа, чем вода, которая в очаге уже перенасыщена. В целом, вода является основным летучим веществом во время извержения. [2]

Зарождение пузырьков

[ редактировать ]

пузырьков Зарождение происходит, когда летучие вещества становятся насыщенными . На самом деле пузырьки состоят из молекул, которые имеют тенденцию спонтанно агрегировать в процессе, называемом гомогенной нуклеацией . Поверхностное натяжение действует на пузырьки, сжимая поверхность, и заставляет их вернуться в жидкость. [2] Процесс зародышеобразования усиливается, когда пространство для размещения нерегулярно, и летучие молекулы могут ослабить эффект поверхностного натяжения. [2] Зарождение может происходить благодаря наличию твердых кристаллов , которые хранятся в магматическом очаге. Они являются идеальными потенциальными местами зарождения пузырьков. Если в магме нет зародышеобразования, образование пузырьков может появиться очень поздно, и магма станет значительно пересыщенной. Баланс между давлением пересыщения и радиусами пузырьков выражается уравнением: ∆P=2σ/r, где ∆P составляет 100 МПа, а σ — поверхностное натяжение. [2] Если зарождение начинается позже, когда магма сильно перенасыщена, расстояние между пузырьками становится меньше. [2] По сути, если магма быстро поднимается на поверхность, система будет еще больше неравновесной и пересыщенной. Когда магма поднимается, возникает конкуренция между добавлением новых молекул к существующим и созданием новых. Расстояние между молекулами характеризует эффективность летучих веществ при агрегации в новом или существующем месте. Кристаллы внутри магмы могут определять, как пузырьки растут и зарождаются. [2]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Хуэй, Мань-То; Фарноккья, Давиде; Микели, Марко (2019). «C / 2010 U3 (Боаттини): причудливая комета, активная на рекордном гелиоцентрическом расстоянии» . Астрономический журнал . 157 (4): 162. arXiv : 1903.02260 . Бибкод : 2019AJ....157..162H . дои : 10.3847/1538-3881/ab0e09 . S2CID   118677320 .
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п Парфитт Э.А., Уилсон Л. (2008): Основы физической вулканологии. Blackwell Publishing, Молден, США
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 77c5522eb5a23a553c2c3186744a51e8__1719510480
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/77/e8/77c5522eb5a23a553c2c3186744a51e8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Volatile (astrogeology) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)