Журналов:     Статей:        

Геосферные исследования. 2016; : 66-84

Ведущие механизмы формирования вторичных продуктов в зоне гипергенеза: общность и взаимосвязь их генезиса

Шварцев С. Л.

https://doi.org/10.17223/25421379/1/6

Аннотация

Показано, что в верхней части земной коры основные процессы глобальной эволюции начались взаимодействием воды и базальтов, возникла равновесно-неравновесная система внутренне противоречивая способная геологически вечно развиваться по строгим законам термодинамики независимо ни от каких внешних факторов. При этом вода выступает ведущим фактором преобразования этой системы. После появления фотосинтеза органические соединения оказывались в разных геохимических средах, созданных взаимодействием воды с базальтами, что определило их дальнейшее преобразование по схеме, близкой к той, которая обеспечила эволюцию горных пород. При этом единым связующим звеном между косной и биокосной материей выступает вода, контролирующая главную стадию эволюции в геологической и биологической системах - образование принципиально новых соединений.
Список литературы

1. Алексеев В.А., Рыженко Б.Н., Шварцев С.Л., Зверев В.П., Букаты М.Б., Мироненко М.В., Чарыкова М.В., Чудаев О.В. Геологическая эволюция и самоорганизация системы вода-порода. Т. 1. Система вода-порода в земной коре: взаимодействие, кинетика, равновесие, моделирование. Новосибирск : Изд. СО РАН, 2005. 244 с.

2. Вернадский В.И. История природных вод. М. : Наука, 2003. 751 с.

3. Докинз Р. Самое грандиозное шоу на Земле. Доказательства эволюции. М.: Астрель; Corpus. 2013. 496 с.

4. Кунин Е. Логика случая: О природе и происхождении биологической эволюции. М.: Центрполиграф, 2014. 1338 с.

5. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М. : Мир, 1979. 512 с.

6. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М. : Мир, 1990. 342 с.

7. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / пер. с англ. 4-е изд. М. : УРСС, 2003. 312 с.

8. Рассадкин Ю.П. Вода обыкновенная и необыкновенная. М. : Галерея СТО, 2008. 840 с.

9. Хаин В.Е. Взаимодействие атмосферы, биосферы и литосферы - важнейший процесс в развитии Земли // Вестник РАН. T. 77, № 9. 2007. С. 794-797.

10. Шварцев С.Л. Фундаментальные механизмы взаимодействия в системе вода - горная порода и ее внутренняя геологическая эволюция // Литосфера. 2008. № 6. С. 3-24.

11. Шварцев С.Л. С чего началась глобальная эволюция? // Вестник РАН. 2010. № 3. С. 235-244.

12. Шварцев С.Л. Внутренняя эволюция геологической системы вода-порода // Вестник РАН. 2012. № 3. C. 242-251.

13. Шварцев С.Л. Вода как главный фактор глобальной эволюции // Вестник РАН. 2013. Т. 83, № 2. С. 124-131.

14. Шварцев С.Л. Основное противоречие, определившее механизмы и направленность глобальной эволюции // Вестник РАН. 2015. Т. 85, № 7. С. 632-642.

15. Шварцев С.Л., Рыженко Б.Н., Алексеев В.А., Дутова Е.М., Кондратьева И.А., Копылова Ю.Г., Лепокурова О.Е. Геологическая эволюция и самоорганизация системы вода-порода. Т. 2. Система вода-порода в условиях зоны гипергенеза. Новосибирск : СО РАН, 2007. 389 с.

16. Lovelock J. Living planet // Geoscientist. 2006. V. 16. № 10. P. 1060-1064.

17. Shvartsev S.L. Geochemistry of fresh groundwater in the main landscape zones of the earth //Geochem. Intern. 2008. V. 46, № 13. P. 1285-1398.

18. Wigginton N.S., Haus K.L., Hochella M.F. Aquatic environmental nanoparticles // J. of Environ. Monitoring. 2007. V. 9, № 12. P. 1306-1316.

Geosphere Research. 2016; : 66-84

Imperative mechanisms of formation of the secondary products in the hypergenesis zone: commonality and relation of their origin

Shvartsev S. L.

https://doi.org/10.17223/25421379/1/6

Abstract

It is shown in the paper that main processes of the global evolution began with water-basalts interaction in the upper part of the Earth crust. The contradictory equilibrium-non-equilibrium system has appeared, which is able to develop eternally by strict thermodynamics laws in spite of any external factors. Herein, water acts as a main factor in system transformation. After photosynthesis appeared, the organic substances got into different geochemical environments created by water-basalts interaction. That defined their further transformation in a way similar to the one that ensured rock evolution. In this case, the common denominator between inert substances and non-living material is water, which controls the main stage of evolution in geological and biological systems, which is formation of fundamentally new compounds. Further, it is shown that abiotic evolution paved the way for initiation and evolution of life, which in turn not only inherited the main geological evolution mechanisms but also created a variety of fundamentally new and more complex compounds and processes such as replication, cells, etc. The global evolution at a first approximation consists of three stages. At the first stage, it was determined by the interaction of water with rocks, essentially with basalts, at the second stage the interaction with photosynthesis products was added, at the third one the interaction with resultant more complex organic matter (proteins, carbohydrates, fats and etc.) took place. A fundamental component of evolution at all the stages remained water, but water with different chemical composition. Moreover, water interacts with increasingly complex compounds created by it. Non-linearity, non-equilibrium state, irreversibility and openness of these systems provided their self-organization and continuous complication, which is the main motive of entire progressive evolution process of our planet. Construction mechanisms of complex compounds take place in inert substances, non-living material, cellulite, alive, social and other systems. Detecting one denominator between inert substances, non-living material and biogenesis matter, and succession/continuity in their development, which seemed to be impossible before, opens fundamentally new ways for learning the world.
References

1. Alekseev V.A., Ryzhenko B.N., Shvartsev S.L., Zverev V.P., Bukaty M.B., Mironenko M.V., Charykova M.V., Chudaev O.V. Geologicheskaya evolyutsiya i samoorganizatsiya sistemy voda-poroda. T. 1. Sistema voda-poroda v zemnoi kore: vzaimodeistvie, kinetika, ravnovesie, modelirovanie. Novosibirsk : Izd. SO RAN, 2005. 244 s.

2. Vernadskii V.I. Istoriya prirodnykh vod. M. : Nauka, 2003. 751 s.

3. Dokinz R. Samoe grandioznoe shou na Zemle. Dokazatel'stva evolyutsii. M.: Astrel'; Corpus. 2013. 496 s.

4. Kunin E. Logika sluchaya: O prirode i proiskhozhdenii biologicheskoi evolyutsii. M.: Tsentrpoligraf, 2014. 1338 s.

5. Nikolis G., Prigozhin I. Samoorganizatsiya v neravnovesnykh sistemakh. M. : Mir, 1979. 512 s.

6. Nikolis G., Prigozhin I. Poznanie slozhnogo. M. : Mir, 1990. 342 s.

7. Prigozhin I., Stengers I. Poryadok iz khaosa. Novyi dialog cheloveka s prirodoi / per. s angl. 4-e izd. M. : URSS, 2003. 312 s.

8. Rassadkin Yu.P. Voda obyknovennaya i neobyknovennaya. M. : Galereya STO, 2008. 840 s.

9. Khain V.E. Vzaimodeistvie atmosfery, biosfery i litosfery - vazhneishii protsess v razvitii Zemli // Vestnik RAN. T. 77, № 9. 2007. S. 794-797.

10. Shvartsev S.L. Fundamental'nye mekhanizmy vzaimodeistviya v sisteme voda - gornaya poroda i ee vnutrennyaya geologicheskaya evolyutsiya // Litosfera. 2008. № 6. S. 3-24.

11. Shvartsev S.L. S chego nachalas' global'naya evolyutsiya? // Vestnik RAN. 2010. № 3. S. 235-244.

12. Shvartsev S.L. Vnutrennyaya evolyutsiya geologicheskoi sistemy voda-poroda // Vestnik RAN. 2012. № 3. C. 242-251.

13. Shvartsev S.L. Voda kak glavnyi faktor global'noi evolyutsii // Vestnik RAN. 2013. T. 83, № 2. S. 124-131.

14. Shvartsev S.L. Osnovnoe protivorechie, opredelivshee mekhanizmy i napravlennost' global'noi evolyutsii // Vestnik RAN. 2015. T. 85, № 7. S. 632-642.

15. Shvartsev S.L., Ryzhenko B.N., Alekseev V.A., Dutova E.M., Kondrat'eva I.A., Kopylova Yu.G., Lepokurova O.E. Geologicheskaya evolyutsiya i samoorganizatsiya sistemy voda-poroda. T. 2. Sistema voda-poroda v usloviyakh zony gipergeneza. Novosibirsk : SO RAN, 2007. 389 s.

16. Lovelock J. Living planet // Geoscientist. 2006. V. 16. № 10. P. 1060-1064.

17. Shvartsev S.L. Geochemistry of fresh groundwater in the main landscape zones of the earth //Geochem. Intern. 2008. V. 46, № 13. P. 1285-1398.

18. Wigginton N.S., Haus K.L., Hochella M.F. Aquatic environmental nanoparticles // J. of Environ. Monitoring. 2007. V. 9, № 12. P. 1306-1316.