Последствия океанских бассейнов, заполненных коралловым песком

Параметр

Предположим, у нас есть планета с мелкими океанами. Быстрорастущий коралл (или любой организм со скелетом из карбоната кальция) слой за слоем заполняет океан снизу вверх. По мере роста биомассы кораллов океан медленно поглощается, пока, наконец, коралловые скелеты не покроют весь океан. Интенсивное давление скелетов над нижними скелетами приводит к тому, что дно этой коралловой массы образует известняк. Постепенно верхние слои превращаются в коралловый песок.

Большие плато, образованные из того, что когда-то было континентами, возвышаются примерно на 100 м над пустыней. Увеличивающаяся концентрация океана приводит к тому, что он становится кислым, до такой степени, что он стекает в известняк и образует обширные и огромные водоносные горизонты. Вскоре мир превращается в пустынную планету, наподобие Арракиса или Татуина. Океанические котловины заполнены беловатым песком, смешанным с вулканическим пеплом из горячих точек.

Вопросы

  • Возможен ли вообще такой мир? т.е. существуют ли биологические ограничения, о которых я не подумал?
  • Какие интересные сценарии могут возникнуть в таком мире?
  • Кто-нибудь может объяснить, как могут быть более мелкие океаны, чтобы кораллы поглощали их быстрее?

Примечания для уточнения

Вначале коралл является хемосинтезирующим. В средних районах океана кораллы питаются мелкими ракообразными. Наверху у кораллов развивается фотосинтез.

Кораллы растут в виде пленок, которые накладываются друг на друга.

Кораллы были завезены во время испытаний биологического оружия.

По мере того, как океан становится все мельче, в конце концов большая его часть испаряется.

Вверху слой песчаника образован зернами кораллового каркасного типа.

Это ужасно много карбоната кальция... Откуда он?
Размахивание руками, т.е. «Эта планета очень богата ионами кальция/карбоната по причинам, которые нам еще предстоит определить, потому что мы слишком ленивы, чтобы проводить надлежащие исследования. Ура».
Дело в том, что вода практически неразрушима. Это идеальный перерабатываемый материал. Ничто не может «наполнить океан» — все, что оно может сделать, это заполнить впадины. Океан поднимется и распространится по суше. В конце концов у вас будет мелкий океан, покрывающий всю планету.
Не могла ли она стекать в известняк? Как водоносные горизонты?
Могли бы вы сказать, что в вашем мире не было бы ни кратонов, ни тектоники плит?
Да, как ни в кратерах, ни в тектонике плит.
Он может проникать в известняк, растворяя его в процессе. Но есть вопрос объема; какая часть объема известняково-карстовой области заполнена водой? Лишь малость. В известняке недостаточно места, чтобы вместить больше, чем часть океана.
Что, если океан настолько мелкий, что он полностью высохнет? Кроме того, есть ли какие-либо другие вероятные способы полного стекания океана под землю или просто превращения в подводное море? Это действительно все, что мне нужно, плюс немного песка. Это был лучший способ, который я мог придумать.
Ваша большая проблема заключается в том, что кораллы получают карбонат кальция из воды, он должен откуда-то поступать, либо кораллы разрушаются так же быстро, как растут, либо кораллы заканчиваются задолго до того, как они могут заполнить океан. либо коралл доводит себя до вымирания, либо достигает равновесия, без тектоники других вариантов нет.

Ответы (1)

Существует по крайней мере одно исследование тектоники плит , которое приписывает отложение морских отложений как толчку, так и ускорению субдукции; акцент добавлен для актуальности:

Согласно новым исследованиям, переход к тектонике плит начался с помощью смазывающих отложений, соскобленных ледниками со склонов первых континентов Земли. По мере того, как эти отложения собирались вдоль молодых береговых линий мира, они способствовали ускорению движения недавно образовавшихся разломов субдукции , где более тонкая океаническая плита погружается под более толстую континентальную плиту.

Новое исследование, опубликованное 6 июня 2019 года в журнале Nature , впервые предполагает роль отложений в возникновении и эволюции глобальной тектоники плит. Майкл Браун, профессор геологии Мэрилендского университета, написал исследовательскую работу в соавторстве со Стефаном Соболевым, профессором геодинамики Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ в Потсдаме.

Полученные данные свидетельствуют о том, что смазка отложений контролирует скорость измельчения и взбалтывания земной коры. Соболев и Браун обнаружили, что два основных периода мирового оледенения, которые привели к массивным отложениям отложений, очищенных от ледников, вероятно, вызвали последующее повышение глобальной скорости тектоники плит.

Самый последний такой эпизод последовал за «Землей-снежком», которая закончилась где-то около 635 миллионов лет назад, что привело к современной системе тектонических плит Земли.

Это предполагает, что в таком мире, как ваш, где кораллы или подобные структуры практически вездесущи, тектоническая активность должна быть такой, что их отложения (песок) поглощаются земной корой с большей скоростью, чем наша собственная, и, следовательно, быстрее, чем она может. накапливаться до таких глубин.

Чтобы избежать этого сценария, вам потребуется:

  • Тектонически мертвый или почти мертвый мир, возможно, меньше и/или старше Земли, или
  • Кора, которая не различается по плотности или составу, как наша, и поэтому лишена возможности субдукции.

Но еще одно соображение заключается в том, будут ли ваши океаны, которые должны иметь гораздо более высокие концентрации строительных блоков карбоната кальция (CaCO 3 ), было бы обитаемым в первую очередь. Более высокие уровни CO должны соответствовать гораздо более высоким уровням кальция, чтобы избежать фатального подкисления. Но на Земле кальций содержится всего в 400 ppm в морской воде; примерно 1,2% всех растворенных минералов. Значительно более высокая концентрация кальция обязательно будет означать гораздо более щелочную морскую воду. Я не уверен, что на этот аспект вопроса можно ответить, не зная концентрации кальция в окружающей среде.

Я имел в виду обитаемый не для людей, а для кораллов.