具体描述
The Evolution of Matter explains how all matter in the Universe developed following the Big Bang and through subsequent stellar processes. It describes the evolution of interstellar matter and its differentiation during the accretion of the planets and the history of the Earth. Unlike many books on geochemistry, this volume follows the chemical history of matter from the very beginning to the present, demonstrating connections in space and time. It provides also solid links from cosmochemistry to the geochemistry of Earth. The book presents comprehensive descriptions of the various isotope systematics and fractionation processes occurring naturally in the Universe, using simple equations and helpful tables of data. With a glossary of terms and over 900 references, this volume is a valuable reference for researchers and advanced students studying the chemical evolution of the Earth, the Solar System and the wider Universe.
作者简介
作者伊格尔·托尔斯提金曾于1966年获圣彼得斯堡矿业学院(St Petersburg Mining Institute)地球化学系的博士学位,于1975年获莫斯科福尔纳得斯基研究所(Vernadsky Institute)的理学博士学位。他目前是科拉科学中心空间研究所和地质研究所的高级研究员,二者皆分属俄罗斯科学院,他的研究领域是包裹体稀有气体,放射性同位素地球化学,同位素水文学和地球化学模拟。他最近的研究成果包括含全对流地幔的化学地球模型。
作者吉安·克拉默尔斯于1973年获瑞士伯尔尼大学的博士学位,并在南非、英国和津巴布韦工作过,然后回到伯尔尼大学,目前是地质科学研究所的地球化学教授。克拉默尔斯教授的研究兴趣领域包括地幔地球化学(金伯利岩、金刚石),太古代陆壳的起源,全球放射性同位素分类,地球大气圈的早期演化,最近的兴趣是根据洞穴堆积物来研究古气候。
目录信息
第一篇 元 素... 6
1 同位素:比重与丰度... 8
1.1 简介:原子核及其行为... 8
1.2 原子核和结合能,对元素丰度作些预测... 10
1.3 总结... 17
2 宇宙简介:重子物质... 19
3 元素与同位素丰度:参考材料... 24
3.1 氢、氦及其特殊意义... 24
3.2 贫金属恒星:最古老的星系物质... 25
3.3 先太阳尘埃... 26
3.4 太阳系元素和同位素丰度... 31
3.5 总结... 42
4 宇宙核合成:H和He的诞生... 44
4.1 膨胀的宇宙与大爆炸假说... 44
4.2 大爆炸核合成(BBN)... 44
4.3 宇宙的年龄... 46
4.4 总结... 49
5 星体核合成:低质量恒星与s过程... 52
5.1 简介... 52
5.2 恒星的形成... 52
5.3 H燃烧和He燃烧,低质量恒星的演化... 56
5.4 慢核合成(s过程)... 59
5.5 总结... 67
6 星体核合成:r过程及有关过程... 68
6.2 大质量恒星的演化... 69
6.3 星核坍缩超新星(SNe II)和快核合成... 70
6.4 SNe Ia:核合成与光度... 76
6.5 总结... 77
7 星体核合成定年.. 79
7.1 长半衰期放射性元素宇宙年代学... 79
7.2 铀同位素:星体核合成的年龄和演化... 80
7.3 星团年龄:光度–温度关系... 81
7.4 总结... 82
8 星系的化学演化... 83
8.1 简介:过程控制星系化学演化... 83
8.2 银河系的演化... 84
8.3 短半衰期放射性核素... 91
8.4 银河系演化:模型和结果... 94
8.5 总结... 97
第二篇 早期太阳系:星云形成,演化和寿命... 99
9 太阳星云简介... 101
10 原始太阳系天体及有关过程... 106
10.1 太阳星云:初始组分和早期演化... 106
10.2 钙–铝包体... 108
10.3 太阳系最早天体的“绝对”年龄... 117
10.5 星云中的氧同位素:CAI系列... 128
10.6 CAI 形成物:结论... 131
11 球粒陨石... 134
11.1 球粒陨石简介:组分和分类学... 134
11.2 球粒与基质... 137
11.3 球粒中的变质作用与平衡... 142
11.4 高挥发元素:氢,碳和氮... 144
11.5 高挥发元素:稀有气体... 146
11.6 球粒陨石:年代标尺... 152
11.7 球粒陨石:形成过程... 158
11.8 总结:球粒陨石与太阳星云的早期演化... 161
12 高演化陨石... 163
12.1 简介:无球粒陨石及其关系... 163
12.2 岩浆分馏和痕量元素分配... 164
12.3 无球粒陨石中的主要元素和痕量元素... 168
12.4 星子过程年代学... 175
12.5 无球粒石和铁陨石的形成... 186
12.6 总结:星云晚期过程记录于无球粒陨石... 189
13 太阳系早期年代学总结... 191
第三篇 地球的增生... 197
14 行星系统,地球与月亮简介... 199
14.1 太阳系:行星和卫星... 199
14.2 预览后增生地球和月球... 201
15 行星增生简介... 208
15.1 有序增长... 208
15.2 失控增长... 210
15.3 行星形成... 211
16 地球增生:大撞击... 212
16.1 大撞击:撞击体质量能量堆焊... 212
16.2 后撞击地球模型... 212
17 后增生硅酸盐地球:与陨石比较... 214
17.1 简介:后增生地球的主要储库... 214
17.2 硅酸盐地球:重造方式... 215
17.3 主要元素... 216
17.4 痕量元素.. 218
17.5 地球岩浆洋概念:对流的作用... 225
17.6 总结... 230
18 地核分凝... 231
18.1 简介:硅酸盐地幔中的亲铁元素和地核中的轻元素... 231
18.2 成功的地核形成模型... 236
18.3 地核分凝的时间约束... 240
19 地核顶上的重“地壳”... 243
19.1 简介:隔离储库早期形成事件的地球化学指示... 243
19.2 现代状态:核幔过渡带... 245
19.3 核幔过渡的早期形成... 246
19.4 总结:核幔过渡带的地球化学重要性... 248
20 早期大气圈和水圈... 250
20.1 简介... 250
20.2 稀有气体存量和对大气圈演化的约束... 252
20.3 行星大气圈中挥发元素的损失机制... 258
20.4 主要挥发分:存量和源... 261
20.5 总结... 266
21 来自月球的光... 267
21.1 简介... 267
21.2 月球的总成分与形成... 268
21.3 早期月球的地壳和地幔... 271
21.4 月球地幔和地壳的早期演化... 281
21.5 总结... 286
第四篇 地球的全球演化... 289
22 预览地球... 291
23 板块构造概念:一些现象学... 294
23.1 地球主要构造单元:板块... 294
23.2 板块运动:板块边界过程... 296
23.3 板内岩浆作用:地幔柱... 297
23.4 板块构造的动力... 298
23.5 总结:再造物质的地球主工厂... 300
24 洋脊岩浆作用与洋岛岩浆作用... 301
24.1 无水地幔熔融简介... 301
24.2 拉斑玄武岩:洋脊岩浆作用的主要产物... 303
24.3 洋中脊岩浆作用:稳定痕量同位素... 305
24.4 洋中脊岩浆作用:放射性痕量元素证据... 310
24.5 MORB 熔融模型的主要特征:来自痕量元素和放射性核素的证据... 314
24.6 洋岛玄武质岩浆作用的具体特征... 317
24.7 总结... 319
25 俯冲作用与岛弧岩浆作用... 321
25.1 简介:俯冲,有关过程与水的重要作用... 321
25.2 弧岩浆岩的主要元素化学... 323
25.3 弧原始火山的痕量元素化学... 324
25.5 板砧内的变质作用:流体产生和释放... 335
25.6 俯冲板砧的熔融:超临界液体... 338
25.7 地幔楔内的熔融... 339
25.8 总结... 341
26 陆壳的组分: 岩浆过程,变质过程和沉积过程... 344
26.1 简介:大陆地壳... 344
26.2 上层陆壳:岩浆岩... 346
26.3 沉积岩及其内部转化... 359
26.4 下层陆壳:与上层互补?. 365
26.5 地壳年龄分布函数... 368
26.6 地壳储库的平均组分... 371
26.7 控制地壳质量和组分的过程... 372
26.8 总结... 380
27 地球储库演化的同位素记录... 382
27.1 简介... 382
27.2 地幔Lu–Hf、Sm–Nd、Rb–Sr和Th–U–Pb同位素体系... 385
27.3 OIB岩浆作用源区... 391
27.4 地幔中的轻稀有气体... 394
27.5 地幔氙测年法... 399
27.6 陆壳中的Sr、Nd和Pb同位素... 403
27.7 Sm–Nd和Lu–Hf 同位素体系之间的关系... 409
27.8 地球初期的同位素痕迹与演化趋向... 413
27.9 沉积岩记录的演化趋向... 418
27.10 总结... 425
28 地球化学模型... 427
28.1 地球化学模型简介... 427
28.2 多元储库地球模型... 428
28.3 结果:对地球演化的同位素地球化学约束... 432
28.4 总结... 440
参考文献... 442
术 语... 489
缩写词... 507
文中讨论或提及的陨石、岩石和矿物... 510
索 引
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
我必须指出,这本书的论述结构极具说服力,它并非简单地罗列“什么在什么之后发生”,而是着力于揭示“为什么”是这种特定的演化路径占据了主导地位。作者在论证过程中对各种替代性假设的批判性审视,是这本书价值的核心所在。他毫不避讳地指出当前理论的边界和尚待解决的难题,这体现了一种高度的科学诚信。例如,在讨论地质圈层如何为生物圈的出现提供必要的化学梯度时,那种层层递进的推理链条,严密到让人几乎找不到可以质疑的地方。这让我对我们所处的环境有了全新的认识,不再将桌上的铁元素或空气中的氧气视为理所当然的背景,而是看作是无数次宇宙级灾难与精确物理定律共同作用的最终产物。这本书强迫你重新思考“习以为常”背后的“不寻常”。
对于那些对宇宙的终极构成感到好奇,但又对传统物理课本感到畏惧的读者,这本书提供了一个绝佳的桥梁。它的语言风格相对来说是比较平易近人的,尽管主题宏大,但作者的表达总是带着一种引导性的温暖。他总能找到一个合适的比喻,将那些晦涩的量子效应或热力学定律,转化为我们日常生活中可以感知的现象。比如他将原子核的稳定性比作一个精巧的平衡游戏,一下子就抓住了核心概念。我读起来感觉很舒服,没有那种被高深概念压迫的焦虑感,反而更像是一位博学的朋友在火炉旁,娓娓道来关于我们世界如何从虚无中凝聚而成的传奇故事。看完之后,我发现自己看天空、看石头、甚至看一杯水的眼神都变得不一样了,充满了对那背后深刻历史的敬意。
老实说,这本书的学术深度绝对是顶级的,对于我这种非专业人士来说,某些章节简直像在攀登一座知识的珠穆朗玛峰。我得承认,有好几次我不得不停下来,查阅好几页的背景资料才能跟上作者关于核合成路径的讨论。但正是这种挑战性,让最终的顿悟显得格外甜美。作者并没有采取那种过于简化的科普路线,而是坚持用最精确的语言去描绘那些发生在极端环境下的物理化学反应。比如他描述中子星合并时对重元素产生的独到见解,那种对极端物质状态的描绘,充满了令人着迷的想象力,却又建立在坚实的观测数据之上。它不是那种读完后让你觉得“啊,原来如此简单”的书,而是读完后让你感叹“天啊,世界竟然如此精妙复杂”的书。这本书更像是一本高水平的教科书与深度非虚构作品的完美结合体,需要全神贯注,但回报是丰厚的。
这本书的叙事节奏感处理得非常高明,它没有陷入那种纯粹的技术堆砌,而是巧妙地穿插了一些历史性的回顾和关键科学发现的“小故事”。这种手法使得原本枯燥的化学演化史变得生动起来。我特别喜欢作者在讨论生命起源前夜的化学屏障时所采用的语气,那是一种既客观又略带文学性的描绘,仿佛在讲述一场旷日持久的、关于复杂性的“战争”。文字的流动性极强,段落之间的衔接自然流畅,读起来有一种顺理成章的满足感,就像是看一部制作精良的纪录片,镜头从微观的原子结构平滑地拉远至宏观的宇宙图景。对于那些希望系统性理解从氢气到蛋白质这一漫长链条的读者来说,这本书提供了一个清晰的、无遗漏的路线图。它不仅仅是知识的集合,更是一种思维训练的范本,教你如何构建一个跨尺度的解释框架。
这本关于物质演化的巨著,简直是为那些沉醉于宇宙深处奥秘的灵魂量身定做的。作者的叙述如同史诗般磅礴,从宇宙大爆炸最初的混沌与炽热,一步步引导我们穿越星系的诞生、恒星的熔炉,直至我们脚下这颗行星上复杂化学键的形成。我尤其欣赏他对时间尺度的把控能力,那种将数十亿年的跨度压缩在几页文字中的功力,让人在阅读时能真切感受到自身的渺小与历史的厚重。书中的图表和插图,虽然信息密度极大,但设计得极其精妙,它们不是简单的装饰,而是理解那些抽象物理过程的视觉钥匙。读完第一部分,我感觉自己仿佛经历了一次漫长而艰辛的朝圣之旅,从最基本的夸克和轻子,到构成生命的复杂有机分子,每一步的逻辑推导都严丝合缝,让人无法抗拒地接受其论证的力量。那种对“为什么是现在这样”的追问,被作者用一种近乎哲学思辨的笔触一一化解,留下的不仅仅是知识,更是一种对自然规律的敬畏感。