Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [гл. ред. Д. С. Белянкин]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1953. - Т. 2. – 768 с., [3] л. ил., карты : ил., карты. - Библиогр. в конце гл. и разд.

296 ХИМИЯ КОСМОСА Eu, F, Ga, Н, Но, In, J, К, La, Li, Lu, Mn, N, Na, Pa, Pr, Rb, Sc,Tb, TI, Tu, V и Y, т. e. для 32 элементов пли 78,05 % всех таких элементов. Элементов с четными атомными числами нам известно 46; из них рас­ сеяние констатировано для: Аг, С, Се, Ct, Dy, Ег, Gd, Не, Кг, Nd, Ne, Rn, Pb, Po, Ra, Th, U, Xe, Zn, Yb, т. e. для 21 элемента или 45,65% всех таких элементов. Но рассеяние элементов вызывается разными источниками. Если мы выделим из этих списков элементы, для которых рассеивание вызывается или свойствами инертных газов, нли радиоактивным распадом, или неиз­ вестной нам причиной (для элементов редких земель), то окажется, что рас­ сеяние наблюдается для 22 из 31 элемента с нечетными атомными числами (70,90%) и для 2 из 27 элементов с четными атомными числами (7,4%). Едва ли эта разница может объясняться неполнотой нашего знания. Оставляя пока в стороне возможную причину этого явления, отметим, что она в течение достаточного времени будет проявляться в составе при­ родных сред — земной коры или метеоритов — так, что большая часть атомов с нечетным атомным числом (т. е. нечетным положительным за­ рядом ядра) уйдет в окружающее пространство. Мы получим наблюдаемый состав природных тел даже при относительно одинаковой продоляштельности существования атомов с четными и нечет­ ными зарядами ядра. § 37. Еще один вопрос огромной важности стоит перед геохимиком, когда он изучает распространение химических элементов и их отдельных изотопов. Как отмечено было выше в § 5, многочисленные изотопы эле­ ментов нерадиоактивных встречаются в Земле и в метеоритах вместе, в строго определенных пропорциях. В противоположность им, радиоак­ тивные изотопы встречаются порознь, и, например, свинец урановый и ториевый встречается в разных минералах, равно как обычный свиней, представляющий как бы строго определенную смесь этих двух свин- цов. Мы не можем пока объяснить это постоянство смесей и постоянство атом­ ных весов их генетической связью, так как генетические ряды, известные нам, а именно радиоактивные, показывают, что каждый изотоп этого типа встречается самостоятельно и часто ничем не связан с другими. Явление постоянства совместного нахождения изотопов нам очень напоминает по­ стоянство состава благородных газов в источниках и газовых струях, где, согласно работам Муро и Лепапа, между аргоном, криптоном и ксено­ ном (но не гелием) наблюдается значительное постоянство соотношений. Названные авторы склонны в этом видеть результат еще первичного рас­ пределения материи, не нарушенного позднейшими процессами, благодаря инертности этих газов. В случае распространения изотопов мы можем только отметить, что в них несомненно видны некоторые черты или внутреннего сходства строения атома или общего генезиса. Так, вообще, изотопы одного и того же элемента обычно отличаются друг от друга на 2, гораздо реже на 1, благодаря чему они оказываются четными или нечетными. Впрочем, есть исключения из этого правила. Постоянство состава сложных элементов,конечно, показывает, что после момента образования атомов все те физико-химические процессы, которым эти атомы были подвержены, не могли их разъединить, и что, следовательно, ни в метеоритах, ни в нашей земной коре после момента их образования не было таких условий, которые бы отвечали различным судьбам атомов разного атомного или удельного веса. Значит, те условия, которые вызы­ вали образование того или иного изотопа, находятся вне той обстановки,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz