Вспышки Сверхновых тут не при делах. Они причастны к исходному составу протосолнечной туманности, к ударным волнам сжимавших газ из которого образовалась в конце концов Солнечная Система. Геохимия таки геохимия, то есть, свойства электронных оболочек атомов химических элементов рулят и определяют. В ходе гравитационной дифференциации Земли, образования ядра, мантии, литосферы, их состав менялся в сравнении с нормативным составом протосолнечного вещества. Элементы концентрирующиеся в верхних слоях литосферы называют
литофильными...
Большинство литофильных элементов образуют очень стабильные ионы с электронной конфигурацией благородного газа (иногда с дополнительными f-электронами). Те немногие, которые этого не делают, такие как кремний, фосфор и бор, образуют чрезвычайно прочные ковалентные связи с кислородом - часто с участием пи-связи . Их сильное сродство к кислороду заставляет литофильные элементы очень прочно связываться с кремнеземом, образуя минералы с относительно низкой плотностью, которые, таким образом, всплывают в земную кору . Более растворимые минералы, образованные щелочными металлами , имеют тенденцию концентрироваться в морской воде или в чрезвычайно засушливых регионах , где они могут кристаллизоваться. Менее растворимые литофильные элементы сконцентрированы на древних континентальных щитах , где все растворимые минералы выветрились.
Из-за их сильного сродства к кислороду большинство литофильных элементов обогащены в земной коре относительно их содержания в солнечной системе. Известно, что наиболее реакционноспособные металлы s- и f-блока, которые образуют солевой раствор или гидриды металлов , чрезвычайно обогащены на Земле в целом по сравнению с их солнечным содержанием. Это связано с тем, что на самых ранних этапах формирования Земли реакцией, которая контролировала стабильную форму каждого химического элемента, была его способность образовывать соединения с водородом. В этих условиях металлы s- и f-блока были сильно обогащены во время формирования Земли. Наиболее обогащенными элементами являются рубидий , стронций и барий , на которые приходится более 50 процентов по массе всех элементов земной коры тяжелее железа.
Неметаллические литофилы - фосфор и галогены - существуют на Земле в виде ионных солей с металлами s-блока в пегматитах и морской воде. За исключением фтора , гидрид которого образует водородные связи и, следовательно, имеет относительно низкую летучесть, концентрация этих элементов на Земле значительно снизилась из-за утечки летучие гидриды во время образования Земли. Хотя они присутствуют в земной коре в концентрациях, довольно близких к их солнечному содержанию, фосфор и более тяжелые галогены, вероятно, значительно обеднены на Земле в целом по сравнению с их солнечным содержанием.
Некоторые переходные металлы, включая хром , молибден , железо и марганец , проявляют как литофильные, так и сидерофильные характеристики и можно найти в обоих этих двух слоях. Хотя эти металлы образуют прочные связи с кислородом и никогда не встречаются в земной коре в свободном состоянии, считается, что металлические формы этих элементов, скорее всего, существуют в ядре Земли как реликвии того времени, когда атмосфера не содержала кислорода. Как и «чистые» сидерофилы, эти элементы (за исключением железа) значительно обеднены в коре относительно их солнечного содержания.
Из-за их сильного сродства к кислороду литофильные металлы, хотя и составляют основную массу металлических элементов в земной коре, никогда не были доступны в виде свободных металлов до развития электролиза . Благодаря этому развитию многие литофильные металлы имеют значительную ценность как конструкционные металлы (магний , алюминий , титан.... ,Википедия site:wikichi.ru