Get Adobe Flash player


postheadericon A. A. Mapaкушева. Космическая петрология. Страница 22

Обрисованной последовательностью событий в общем развитии Солнечной системы определяется исключительное разнообразие процессов образования космического вещества и его последующей дифференциации. Химические элементы, входящие в состав Солнечной системы, по происхождению подразделяются на три группы — легкие элементы (Н, Не, Li, Be, В), образованные одновременно с Космосом (15—20 млрд лет тому назад) в результате Большого взрыва, а также формирующиеся в космических лучах (Li, Be, В), более тяжелые элементы (до железа включительно), генерирующиеся в недрах массивных звезд (см. рис. 3), и тяжелые элементы, связанные своим происхождением с их взрывами (вспышками сверхновых), порождающими газовые облака и газово-пылевые туманности. Одна из массивных звезд была прародительницей Солнечной системы, благодаря которой в ней содержатся все химические элементы, включая самые тяжелые. Перейдем к их более подробному рассмотрению.ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ

Окислительные состояния химических элементов (их нулевые и положительные валентности) теоретически возможны в пределах О—X, согласно числу электронов на их внешних орбитах. При каждой данной валентности из общего числа выделяются элементы, отвечающие экстремальным значениям их свойств — электросродства, ионных радиусов и др. (Маракушев, 1987). Элементы, отвечающие минимумам электросродства (максимумам ионных радиусов), наиболее стабильны в данном окислительном состоянии, (табл. 1). Это прежде всего элементы, которые охватываются Менделеевской таблицей (главные минимумы электросродства), а также элементы (они в табл. 1 заключены в скобки), отвечающие дополнительным минимумам электросродства (их групповое положение определяется числом электронов на внешних р-орбитах). Противоположная система элементов, определяемая максимумами электросродства элементов (минимумами их ионных радиусов), представлена в табл. 2. Она охватывает химические элементы, для которых положительная ионизация и образование ионных соединений крайне затруднительны, вследствие их минимального электросродства, способствующего отрицательной ионизации неметаллов и вхождению металлов в кова- лентные соединения. Остальные (неэкстремальные) элементы по своим свойствам занимают в каждой группе (О—X) периодической системы экстремальных состояний химических элементов (рис. 7) положение, промежуточное между элементами, находящимися в максимальных и минимальных позициях.