Атлас истории Земли. Глава 2























Ссылки на PDF
Яндекс:
Гугл:
Атмосферная часть биосферы.
Тропобиосфера- располагается примерно от верхушек деревьев до высоты наиболее частого расположения кучевых облаков. Здесь обитают тропобионты.
Выше Тропобиосферы простирается Альтобиосфера. В ней обитает лишь крайне разряжённая микробиота- альтобионты.
Парабиосфера располагается ещё выше Альтобиосферы. Сюда организмы проникают случайно и нечасто, не размножаются.
Апобиосфера- самый высокий слой Биосферы, в который организмы не проникают (космические аппараты с людьми не считаются).
Земная твердь охвачена Геобиосферой с геобионтами.
На поверхности суши лежит Террабиосфера с террабионтами. Она разделена на Фитобиосферу, Педосферу(почвы и подпочвы) и нижний слой- Литобиосферу.
Фитобиосфера простирается от поверхности до верхушек деревьев (здесь заключена большая часть биомассы).
Часть Террабиосферы, расположенная высоко в горах (где невозможна жизнь высших растений), именуется Эоловой зоной (с эолобионтами). Литобиосфера распадается на Гипотеррабиосферу (где возможна жизнь аэробов) и Теллуробиосферу (где живут лишь анаэробы). Ниже располагается Гипобиосфера, куда жизнь может проникать лишь в неактивной форме, и Абиосферу, где жизни нет. Метабиосфера объединяет все биогенные (образованные под действием живых организмов) и биокостные (образующиеся из-за биотических И абиотических факторов).
В Гидросфере.
Биосфера делит Гидросферу на слой континентальных вод- Аквабиосферу (с аквабионтами)- и Маринобиосферу- область морей и океанов (с маринобионтами).
Также по освещённости в Гидросфере выделяют три слоя: Очень освещённую Фотосферу, мало освещённую Дисфотосферу (до 1% солнечной инсоляции) и неосвещённую Афотосферу.
Ещё выделяется Мегабиосфера- весь слой воздействия жизни на неживую природу. Мегабиосфера вместе с Артебиосферой- пространством человеческой экспансии в околоземном пространстве- объединена в Панбиосферу.
...
Надеюсь это хоть кому-нибудь будет интересно.
Предполагается, что вода на Марсе исчезла постепенно. Вероятно на древнем Марсе существовал постоянный цикл "высыхания и переполнения". Однако со временем климат Красной планеты становился всё более сухим.
Потоки воды, возможно, стекали с горы Шарп на дно кратера Гейл. Впоследствии вода в этом регионе полностью исчезла, но обогащенные минеральными солями породы, обнаруженные марсоходом Curiosity у горы в районе "Остров Саттон", свидетельствуют о том, что вода медленно уходила и вновь накапливалась.
Созданная специалистами Европейского космического агентства (ESA) карта демонстрирует, на что была похожа гидросфера Красной планеты в далëком прошлом.
Результаты были получены с помощью MARSIS, новаторского зондирующего радара на борту орбитального аппарата ESA Mars Express, они дают важные новые подсказки о все ещё загадочной геологической истории Марса.
Исследования того, как эволюционировал Марс, помогают понять раннюю Землю. Некоторые признаки сил, действовавших несколько миллиардов лет назад, труднее обнаружить на Земле, потому что многие из них были стерты тектонической активностью и эрозией.
Подземные эхо-сигналы от погребëнных бассейнов.
Источник: ESA.
Ранний Марс, вероятнее всего, обладал достаточно мощной гидросферой. Однако сейчас из-за малого атмосферного давления вода может существовать на Красной планете лишь в виде льда или водяного пара, причем в последней форме она довольно легко «уходит» в космос. На высоте больше 50 км углекислотная атмосфера больше не задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца, и оно разбивает молекулы воды. Образовавшиеся атомы водорода диссипируют в открытый космос.
На протяжении длительного периода времени ученые полагали, что этот процесс является равномерным и скорость потеря воды не зависит от времени года. Однако данные, полученные при помощи установленного на борту аппарата Mars Express инфракрасного спектрометр SPICAM, рисуют гораздо более сложную картину.
https://www.roscosmos.ru/30446/
Особенность SPICAM заключается в том, что он способен исследовать газовую оболочку «на просвет», наблюдая, как солнечный свет просвечивает через слой атмосферы на краю планетного диска. Это позволяет изучать распределение молекул водяного пара на разных высотах.
Обработав данные SPICAM за восемь марсианских лет, исследователи из ИКИ РАН выявили интересную закономерность. В периоды, когда планета находится в афелии (т. е. в наиболее удаленной от Солнца точке орбиты), водяной пар практически не поднимается выше отметки в 60 км. В это время в северном полушарии лето, а в южном — зима. И наоборот, когда Марс проходит перигелий и в южном полушарии зима, водяной пар может подниматься до 90 км над поверхностью, не конденсируясь в лед.
Кроме этого, исследователи проанализировали данные, полученные во время глобальных пылевых бурь на Марсе 2007 и 2018 гг. В это время атмосфера становилась еще более теплой и влажной, а перенос воздушных масс более интенсивным, поднимая воду на высоту свыше 80 км, откуда она затем уходила в космос.
Результаты другого исследования, выполненного лабораторией LATMOS, в целом подтверждает полученные ИКИ РАН выводы. По оценкам ученых, из-за атмосферной утечки сейчас Марс теряет слой воды глубиной примерно 2 метра за каждый миллиард лет.
На дне моря, на глубине нескольких тысяч метров, чёрные курильщики "вырабатывают" ценные ресурсы. Они похожи на дымящие подводные промышленные предприятия...