Ist es die Erde? Die Erde galt als Mittelpunkt des Universums

Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und der fünftgrößte. Unter allen Himmelsobjekten der Erdgruppe ist es das größte in Masse, Durchmesser und Dichte. Es hat andere Bezeichnungen - der Blaue Planet, die Welt oder Terra. Im Moment ist es der einzige dem Menschen bekannte Planet mit der Anwesenheit von Leben.

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge wurde die Erde als Planet vor etwa 4,54 Milliarden Jahren aus dem Sonnennebel gebildet, wonach sie einen einzigen Satelliten - den Mond - erhielt. Vor etwa 3,9 Milliarden Jahren erschien Leben auf dem Planeten. Seitdem hat die Biosphäre die Struktur der Atmosphäre und der abiotischen Faktoren stark verändert. Als Ergebnis wurden die Anzahl der aerob lebenden Organismen und die Bildung der Ozonschicht bestimmt. Das Magnetfeld zusammen mit der Schicht reduziert die negativen Auswirkungen der Sonneneinstrahlung auf das Leben. Die Strahlung der Erdkruste hat seit ihrer Entstehung durch den allmählichen Zerfall von Radionukliden stark abgenommen. Die Kruste des Planeten ist in mehrere Segmente (tektonische Platten) unterteilt, die sich pro Jahr mehrere Zentimeter bewegen.

Die Ozeane nehmen etwa 70,8 % der Erdoberfläche ein, der Rest gehört zu den Kontinenten und Inseln. Kontinente haben Flüsse, Seen, Grundwasser und Eis. Zusammen mit dem Weltmeer bilden sie die Hydrosphäre des Planeten. Flüssiges Wasser erhält das Leben über und unter der Erde. Die Pole der Erde sind von Eiskappen bedeckt, zu denen die antarktische Eisdecke und das arktische Meereis gehören.

Die inneren Regionen der Erde sind sehr aktiv und bestehen aus einer sehr zähen, dicken Schicht – dem Erdmantel. Es umhüllt den äußeren flüssigen Kern, der aus Nickel und Eisen besteht. Die physikalischen Eigenschaften des Planeten haben das Leben 3,5 Milliarden Jahre lang am Leben erhalten. Ungefähre Berechnungen von Wissenschaftlern zeigen die Dauer der gleichen Bedingungen für weitere 2 Milliarden Jahre.

Die Erde wird zusammen mit anderen Weltraumobjekten von Gravitationskräften angezogen. Der Planet dreht sich um die Sonne. Eine volle Umdrehung dauert 365,26 Tage. Die Rotationsachse ist um 23,44° geneigt, was jahreszeitliche Veränderungen im Abstand von 1 Tropenjahr bewirkt. Die ungefähre Dauer eines Tages auf der Erde beträgt 24 Stunden. Der Mond wiederum dreht sich um die Erde. Dies geschieht seit seiner Gründung. Dank des Satelliten ebbt und flutet der Ozean auf dem Planeten. Darüber hinaus stabilisiert es die Neigung der Erde, wodurch ihre Rotation allmählich verlangsamt wird. Nach einigen Theorien stellt sich heraus, dass Asteroiden (Feuerbälle) einmal auf den Planeten gefallen sind und somit direkt existierende Organismen beeinflusst haben.

Die Erde ist die Heimat von Millionen verschiedener Lebensformen, einschließlich des Menschen. Das gesamte Territorium ist in 195 Staaten aufgeteilt, die durch Diplomatie, rohe Gewalt und Handel miteinander interagieren. Der Mensch hat viele Theorien über das Universum aufgestellt. Die bekanntesten sind die Gaia-Hypothese, das geozentrische Weltsystem und die flache Erde.

Geschichte unseres Planeten

Die modernste Theorie zur Frage nach dem Ursprung der Erde wird als Sonnennebel-Hypothese bezeichnet. Es stellt sich heraus, dass das Sonnensystem aus einer großen Wolke aus Gas und Staub entstanden ist. Die Zusammensetzung umfasste Helium und Wasserstoff, die als Folge des Urknalls entstanden sind. Auch schwere Elemente erschienen auf diese Weise. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren begann sich die Wolke aufgrund einer Schockwelle zu komprimieren, die wiederum einer Supernova-Explosion folgte. Nachdem sich die Wolke zusammengezogen hatte, wurde sie durch Drehimpuls, Trägheit und Schwerkraft zu einer protoplanetaren Scheibe abgeflacht. Danach begannen die Trümmer in der Scheibe unter dem Einfluss der Schwerkraft zu kollidieren und zu verschmelzen, wodurch die ersten Planetoiden entstanden.

Dieser Prozess wurde Akkretion genannt, und Staub, Gas, Trümmer und Planetoide begannen, größere Objekte zu bilden - Planeten. Ungefähr dauerte der gesamte Prozess etwa 10-20 Milliarden Jahre.

Der einzige Satellit der Erde - der Mond - entstand etwas später, obwohl sein Ursprung noch nicht erklärt wurde. Es wurden viele Hypothesen aufgestellt, von denen eine besagt, dass der Mond aufgrund von Akkretion aus der Substanz der Erde erschien, die nach der Kollision mit einem Objekt ähnlicher Größe wie der Mars zurückblieb. Die äußere Schicht der Erde wurde verdampft und geschmolzen. Ein Teil des Mantels wurde in die Umlaufbahn des Planeten geschleudert, weshalb der Mond stark metallarm ist und eine uns bekannte Zusammensetzung aufweist. Die eigene Schwerkraft beeinflusste die Annahme einer Kugelform und die Entstehung des Mondes.

Die Proto-Erde erhöhte sich aufgrund von Akkretion und war sehr heiß, um Mineralien und Metalle zu schmelzen. Siderophile Elemente, die geochemisch Eisen ähnlich sind, begannen in Richtung Erdmittelpunkt zu sinken, was die Trennung der inneren Schichten in den Mantel und den metallischen Kern beeinflusste. Das Magnetfeld des Planeten begann sich zu bilden. Vulkanische Aktivität und die Freisetzung von Gasen führten zum Auftreten der Atmosphäre. Die durch Eis verstärkte Kondensation von Wasserdampf führte zur Bildung von Ozeanen. Zu dieser Zeit bestand die Erdatmosphäre aus leichten Elementen - Helium und Wasserstoff, aber im Vergleich zum heutigen Zustand enthielt sie eine große Menge Kohlendioxid. Das Magnetfeld entstand vor etwa 3,5 Milliarden Jahren. Aus diesem Grund konnte der Sonnenwind die Atmosphäre nicht zerstören.

Veränderungen auf der Oberfläche des Planeten finden seit Hunderten von Millionen Jahren statt. Neue Kontinente tauchten auf und brachen zusammen. Manchmal, wenn sie sich bewegten, schufen sie einen Superkontinent. Vor etwa 750 Millionen Jahren begann der früheste Superkontinent Rodinia auseinanderzubrechen. Wenig später bildeten seine Teile ein neues - Pannotia, woraufhin nach 540 Millionen Jahren, nachdem es sich wieder aufgelöst hatte, Pangaea auftauchte. Es löste sich 180 Millionen Jahre später auf.

Die Entstehung des Lebens auf der Erde

Dazu gibt es viele Hypothesen und Theorien. Die bekannteste von ihnen besagt, dass es vor etwa 3,5 Milliarden Jahren einen einzigen universellen Vorfahren aller heutigen Organismen gab.

Dank der Entwicklung der Photosynthese konnten lebende Organismen Sonnenenergie nutzen. Die Atmosphäre begann sich mit Sauerstoff zu füllen, und in ihren oberen Schichten befand sich eine Ozonschicht. Die Symbiose von großen Zellen mit kleinen begann, Eukaryoten zu entwickeln. Vor etwa 2,1 Milliarden Jahren tauchten Vertreter vielzelliger Organismen auf.

1960 stellten Wissenschaftler die Schneeball-Erde-Hypothese auf, wonach sich herausstellte, dass unser Planet in der Zeit vor 750 bis 580 Millionen Jahren vollständig mit Eis bedeckt war. Diese Hypothese erklärt leicht die kambrische Explosion - die Entstehung einer großen Anzahl verschiedener Lebensformen. Bisher wurde diese Hypothese bestätigt.

Die ersten Algen entstanden vor 1200 Millionen Jahren. Die ersten Vertreter höherer Pflanzen - vor 450 Millionen Jahren. Wirbellose tauchten in der Ediacara-Periode und Wirbeltiere in der kambrischen Explosion auf.

Seit der kambrischen Explosion gab es 5 Massensterben. Am Ende des Perm starben etwa 90 % der Lebewesen. Dies war die massivste Zerstörung, nach der die Archosaurier erschienen. Dinosaurier erschienen am Ende der Trias und beherrschten den Planeten während der Jura- und Kreidezeit. Vor etwa 65 Millionen Jahren ereignete sich das Aussterben der Kreide-Paläogene. Der Grund war höchstwahrscheinlich der Fall eines riesigen Meteoriten. Infolgedessen starben fast alle großen Dinosaurier und Reptilien, und kleine Tiere konnten entkommen. Ihre prominenten Vertreter waren Insekten und die ersten Vögel. In den nächsten Millionen Jahren tauchten die meisten der verschiedenen Tiere auf, und vor ein paar Millionen Jahren die ersten affenähnlichen Tiere mit der Fähigkeit, aufrecht zu gehen. Diese Wesen begannen, Werkzeuge und Kommunikation als Informationsaustausch zu nutzen. Keine andere Lebensform konnte sich so schnell entwickeln wie der Mensch. In sehr kurzer Zeit bremsten die Menschen die Landwirtschaft und bildeten Zivilisationen und begannen kürzlich, den Zustand des Planeten und die Anzahl anderer Arten direkt zu beeinflussen.

Die letzte Eiszeit begann vor 40 Millionen Jahren. Seine helle Mitte fiel auf das Pleistozän (vor 3 Millionen Jahren).

Erdstruktur

Unser Planet gehört zur terrestrischen Gruppe und hat eine feste Oberfläche. Es hat die größte Dichte, Masse, Schwerkraft, Magnetfeld und Abmessungen. Die Erde ist der einzige bekannte Planet mit aktiver Bewegung tektonischer Platten.

Die Eingeweide der Erde sind nach physikalischen und chemischen Eigenschaften in Schichten unterteilt, haben aber im Gegensatz zu anderen Planeten einen ausgeprägten äußeren und inneren Kern. Die äußere Schicht wird durch eine harte Schale dargestellt, die hauptsächlich aus Silikat besteht. Es ist vom Mantel durch eine Grenze mit erhöhter Geschwindigkeit seismischer Longitudinalwellen getrennt. Der obere viskose Teil des Mantels und die harte Kruste bilden die Lithosphäre. Darunter befindet sich die Asthenosphäre.

Die Hauptveränderungen in der Kristallstruktur treten in einer Tiefe von 660 km auf. Es trennt den unteren Mantel vom oberen. Unter dem Mantel selbst befindet sich eine flüssige Schicht aus geschmolzenem Eisen mit Verunreinigungen aus Schwefel, Nickel und Silizium. Dies ist der Kern der Erde. Die obigen seismischen Messungen haben gezeigt, dass der Kern aus zwei Teilen besteht – dem flüssigen Äußeren und dem festen Inneren.

Die Form

Die Erde hat die Form eines abgeplatteten Ellipsoids. Der durchschnittliche Durchmesser des Planeten beträgt 12742 km, der Umfang 40000 km. Die äquatoriale Ausbuchtung entstand aufgrund der Rotation des Planeten, wodurch der Äquatordurchmesser 43 km größer ist als der Polardurchmesser. Der höchste Punkt ist der Mount Everest und der tiefste der Marianengraben.

Chemische Zusammensetzung

Die ungefähre Masse der Erde beträgt 5,9736 · 1024 kg. Die ungefähre Anzahl der Atome beträgt 1,3-1,4 1050. Zusammensetzung: Eisen - 32,1%; Sauerstoff - 30,1 %; Silizium - 15,1 %; Magnesium - 13,9 %; Schwefel - 2,9 %; Nickel - 1,8 %; Kalzium - 1,5 %; Aluminium - 1,4%. Alle anderen Elemente machen 1,2 % aus.

Interne Struktur

Wie andere Planeten hat die Erde eine innere Schichtstruktur. Dies ist hauptsächlich ein Metallkern und harte Silikathüllen. Die innere Hitze des Planeten ist möglich durch eine Kombination aus Restwärme und radioaktiven Isotopenzerfällen.

Die feste Hülle der Erde – die Lithosphäre – besteht aus dem oberen Teil des Erdmantels und der Erdkruste. Es verfügt über bewegliche Faltgurte und stabile Plattformen. Lithosphärenplatten bewegen sich entlang der plastischen Asthenosphäre, die sich wie eine viskose überhitzte Flüssigkeit verhält, wobei die Geschwindigkeit der seismischen Wellen abnimmt.

Die Erdkruste stellt den oberen festen Teil der Erde dar. Es ist durch die Mohorovich-Grenze vom Mantel getrennt. Es gibt zwei Arten von Kruste - ozeanische und kontinentale. Der erste besteht aus Gesteinen mit grundlegender Zusammensetzung und Sedimentbedeckung, der zweite aus Granit, Sediment und Basalt. Die gesamte Erdkruste ist in Lithosphärenplatten unterschiedlicher Größe unterteilt, die sich relativ zueinander bewegen.

Die Dicke der kontinentalen Erdkruste beträgt 35-45 km, in den Bergen kann sie 70 km erreichen. Mit zunehmender Tiefe nimmt die Menge an Eisen- und Magnesiumoxiden in der Zusammensetzung zu und die Kieselsäure ab. Der obere Teil der kontinentalen Kruste wird durch eine diskontinuierliche Schicht aus Vulkan- und Sedimentgestein dargestellt. Die Schichten sind oft in Falten zerknittert. Auf den Schilden befindet sich keine Sedimentschale. Darunter befindet sich eine Grenzschicht aus Graniten und Gneisen. Dahinter befindet sich eine Basaltschicht aus Gabbro, Basalten und metamorphen Gesteinen. Sie sind durch eine bedingte Grenze getrennt - die Konrad-Oberfläche. Unter den Ozeanen erreicht die Dicke der Kruste 5-10 km. Es ist auch in mehrere Schichten unterteilt - obere und untere. Die erste besteht aus kilometergroßen Bodensedimenten, die zweite aus Basalt-, Serpentinit- und Sedimentschichten.

Der Erdmantel ist eine Silikathülle, die sich zwischen dem Kern und der Erdkruste befindet. Es macht 67 % der Gesamtmasse des Planeten und etwa 83 % seines Volumens aus. Es nimmt einen weiten Tiefenbereich ein und weist Phasenübergänge auf, die die Dichte der Mineralstruktur beeinflussen. Der Mantel ist ebenfalls in einen unteren und einen oberen Teil unterteilt. Die zweite wiederum besteht aus einem Substrat, Schichten von Gutenberg und Golitsyn.

Die Ergebnisse aktueller Forschungen weisen darauf hin, dass die Zusammensetzung des Erdmantels ähnlich der von Chondriten - Steinmeteoriten - ist. Grundsätzlich sind hier Sauerstoff, Silizium, Eisen, Magnesium und andere chemische Elemente vorhanden. Zusammen mit Siliziumdioxid bilden sie Silikate.

Der tiefste und zentrale Teil der Erde ist der Kern (Geosphäre). Die vorgeschlagene Zusammensetzung besteht aus Eisen-Nickel-Legierungen und siderophilen Elementen. Es liegt in einer Tiefe von 2900 km. Der ungefähre Radius beträgt 3485 km. Die Temperatur im Zentrum kann 6000 °C bei einem Druck von bis zu 360 GPa erreichen. Ungefähres Gewicht - 1,9354 1024 kg.

Die geografische Hülle repräsentiert die oberflächennahen Teile des Planeten. Die Erde hat eine besondere Reliefvielfalt. Etwa 70,8 % sind mit Wasser bedeckt. Die Unterwasseroberfläche ist gebirgig und besteht aus mittelozeanischen Rücken, Unterwasservulkanen, ozeanischen Hochebenen, Gräben, Unterwasserschluchten und Abgrundebenen. 29,2% gehören zu den Oberflächenteilen der Erde, die aus Wüsten, Bergen, Hochebenen, Ebenen usw. bestehen.

Tektonische Prozesse und Erosion wirken sich ständig auf die Veränderung der Erdoberfläche aus. Das Relief entsteht unter dem Einfluss von Niederschlägen, Temperaturschwankungen, Verwitterung und chemischen Einflüssen. Auch Gletscher, Korallenriffe, Meteoriteneinschläge und Küstenerosion wirken sich besonders aus.

Die Hydrosphäre umfasst alle Wasserressourcen der Erde. Das Einzigartige an unserem Planeten ist das Vorhandensein von flüssigem Wasser. Der Hauptteil befindet sich in den Meeren und Ozeanen. Die Gesamtmasse des Weltozeans beträgt 1,35 1018 Tonnen. Das gesamte Wasser ist in Salz- und Süßwasser unterteilt, von denen nur 2,5% getrunken werden. Der größte Teil des Süßwassers ist in Gletschern eingeschlossen – 68,7 %.

Atmosphäre

Die Atmosphäre ist die gasförmige Hülle, die den Planeten umgibt und aus Sauerstoff und Stickstoff besteht. In geringen Mengen sind Kohlendioxid und Wasserdampf enthalten. Unter dem Einfluss der Biosphäre hat sich die Atmosphäre seit ihrer Entstehung stark verändert. Dank des Aufkommens der sauerstoffhaltigen Photosynthese begannen aerobe Organismen mit ihrer Entwicklung. Die Atmosphäre schützt die Erde vor kosmischer Strahlung und bestimmt das Wetter an der Oberfläche. Es regelt auch die Zirkulation von Luftmassen, den Wasserkreislauf und die Wärmeübertragung. Die Atmosphäre wird in Stratosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre, Ionosphäre und Exosphäre unterteilt.

Chemische Zusammensetzung: Stickstoff - 78,08 %; Sauerstoff - 20,95 %; Argon - 0,93 %; Kohlendioxid - 0,03%.

Biosphäre

Die Biosphäre ist eine Sammlung von Teilen der Hüllen des Planeten, die von lebenden Organismen bewohnt werden. Sie ist empfänglich für ihren Einfluss und beschäftigt mit den Ergebnissen ihrer vitalen Aktivität. Es besteht aus Teilen der Lithosphäre, Atmosphäre und Hydrosphäre. Es beherbergt mehrere Millionen Arten von Tieren, Mikroorganismen, Pilzen und Pflanzen.

Die Erde ist das Untersuchungsobjekt einer beträchtlichen Anzahl von Geowissenschaften. Das Studium der Erde als Himmelskörper gehört zum Bereich, die Struktur und Zusammensetzung der Erde wird von der Geologie, dem Zustand der Atmosphäre - der Meteorologie, der Gesamtheit der Erscheinungsformen des Lebens auf dem Planeten - der Biologie untersucht. Die Geographie beschreibt die Merkmale des Reliefs der Oberfläche des Planeten - Ozeane, Meere, Seen und Jahr, Kontinente und Inseln, Berge und Täler sowie Siedlungen und Gesellschaften. Bildung: Städte und Dörfer, Bundesländer, Wirtschaftsregionen etc.

Planetarische Eigenschaften

Die Erde umkreist den Stern Sonne auf einer elliptischen Umlaufbahn (sehr nahe an einer Kreisbahn) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29.765 m/s bei einer durchschnittlichen Entfernung von 149.600.000 km pro Periode, was ungefähr 365,24 Tagen entspricht. Die Erde hat einen Trabanten – der die Sonne in einer durchschnittlichen Entfernung von 384.400 km umkreist. Die Neigung der Erdachse zur Ebene der Ekliptik beträgt 66 0 33 "22". Die Umlaufzeit des Planeten um seine Achse beträgt 23 h 56 min 4,1 s. Die Rotation um seine Achse bewirkt einen Wechsel von Tag und Nacht, und die Neigung der Achse und Umlauf um die Sonne - ein Wechsel der Jahreszeiten.

Die Form der Erde ist geoid. Der durchschnittliche Radius der Erde beträgt 6371,032 km, äquatorial - 6378,16 km, polar - 6356,777 km. Die Erdoberfläche beträgt 510 Millionen km², das Volumen 1,083 10 12 km², die durchschnittliche Dichte 5518 kg/m³. Die Masse der Erde beträgt 5976,10 21 kg. Die Erde hat ein Magnetfeld und ein eng verwandtes elektrisches Feld. Das Gravitationsfeld der Erde bestimmt ihre annähernd kugelförmige Gestalt und die Existenz der Atmosphäre.

Nach modernen kosmogonischen Vorstellungen entstand die Erde vor etwa 4,7 Milliarden Jahren aus der im protosolaren System verstreuten gasförmigen Materie. Infolge der Differenzierung der Erdmaterie, unter dem Einfluss ihres Gravitationsfeldes, unter den Bedingungen der Erwärmung des Erdinneren, entstanden und entwickelten sich verschiedene Hüllen – die Geosphäre – in chemischer Zusammensetzung, Aggregatzustand und physikalischen Eigenschaften: die Kern (in der Mitte), der Mantel, die Erdkruste, die Hydrosphäre, die Atmosphäre, die Magnetosphäre . Die Zusammensetzung der Erde wird dominiert von Eisen (34,6 %), Sauerstoff (29,5 %), Silizium (15,2 %), Magnesium (12,7 %). Die Erdkruste, der Mantel und der innere Teil des Kerns sind fest (der äußere Teil des Kerns gilt als flüssig). Von der Erdoberfläche zum Zentrum nehmen Druck, Dichte und Temperatur zu. Der Druck im Zentrum des Planeten beträgt 3,6 · 10 11 Pa, die Dichte beträgt ca. 12,5 · 10³ kg/m³, die Temperatur liegt im Bereich von 5000 bis 6000 °C. Die Haupttypen der Erdkruste sind kontinental und ozeanisch, in der Übergangszone vom Festland zum Meer bildet sich eine Zwischenkruste.

Erdgestalt

Die Figur der Erde ist eine Idealisierung, mit der sie versuchen, die Form des Planeten zu beschreiben. Je nach Zweck der Beschreibung werden verschiedene Modelle der Erdform verwendet.

Erste Ansatz

Die grobste Form, die Figur der Erde in erster Näherung zu beschreiben, ist eine Kugel. Für die meisten Probleme der allgemeinen Geographie scheint diese Annäherung ausreichend zu sein, um sie zur Beschreibung oder Untersuchung bestimmter geographischer Prozesse zu verwenden. In einem solchen Fall wird die Abflachung des Planeten an den Polen als unbedeutende Bemerkung zurückgewiesen. Die Erde hat eine Rotationsachse und eine Äquatorialebene - eine Symmetrieebene und eine Symmetrieebene der Meridiane, die sie von der Unendlichkeit der Symmetriesätze einer idealen Kugel unterscheidet. Die horizontale Struktur der geografischen Hülle ist durch eine bestimmte Zonierung und eine bestimmte Symmetrie zum Äquator gekennzeichnet.

Zweite Näherung

In näherer Annäherung wird die Figur der Erde einem Rotationsellipsoid gleichgesetzt. Dieses Modell, gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Achse, die äquatoriale Symmetrieebene und Meridianebenen, wird in der Geodäsie zur Berechnung von Koordinaten, zum Aufbau von kartografischen Netzen, Berechnungen usw. verwendet. Die Differenz der Halbachsen eines solchen Ellipsoids beträgt 21 km, die große Achse 6378,160 km, die kleine Achse 6356,777 km, die Exzentrizität 1/298,25 Die Lage der Oberfläche lässt sich theoretisch leicht berechnen, aber nicht bestimmen experimenteller Natur.

dritte Annäherung

Da auch der Äquatorschnitt der Erde eine Ellipse mit einem Längenunterschied der Halbachsen von 200 m und einer Exzentrizität von 1/30000 ist, ist das dritte Modell ein dreiachsiges Ellipsoid. In geografischen Studien wird dieses Modell fast nie verwendet, es zeigt nur die komplexe innere Struktur des Planeten.

vierte Annäherung

Das Geoid ist eine Äquipotentialfläche, die mit dem mittleren Niveau des Weltozeans zusammenfällt; es ist der Ort von Punkten im Raum, die das gleiche Gravitationspotential haben. Eine solche Oberfläche hat eine unregelmäßige komplexe Form, d.h. ist kein Flugzeug. Die ebene Fläche an jedem Punkt steht senkrecht zur Lotlinie. Die praktische Bedeutung und Wichtigkeit dieses Modells liegt darin, dass man nur mit Hilfe von Lot, Wasserwaage, Wasserwaage und anderen geodätischen Instrumenten die Lage von ebenen Flächen verfolgen kann, d.h. in unserem Fall das Geoid.

Ozean und Land

Das allgemeine Merkmal der Struktur der Erdoberfläche ist die Verteilung der Kontinente und Ozeane. Der größte Teil der Erde wird vom Weltozean eingenommen (361,1 Millionen km², 70,8 %), das Land umfasst 149,1 Millionen km² (29,2 %) und bildet sechs Kontinente (Eurasien, Afrika, Nordamerika, Südamerika und Australien) und Inseln. Es erhebt sich um durchschnittlich 875 m über den Meeresspiegel (die höchste Höhe beträgt 8848 m - der Berg Chomolungma), Berge nehmen mehr als 1/3 der Landoberfläche ein. Wüsten bedecken etwa 20 % der Landoberfläche, Wälder - etwa 30 %, Gletscher - über 10 %. Die Höhenamplitude auf dem Planeten erreicht 20 km. Die durchschnittliche Tiefe des Weltozeans beträgt ungefähr 3800 m (die größte Tiefe beträgt 11020 m - der Marianengraben (Trog) im Pazifischen Ozean). Das Wasservolumen auf dem Planeten beträgt 1370 Millionen km³, der durchschnittliche Salzgehalt beträgt 35 ‰ (g / l).

Geologische Struktur

Geologische Struktur der Erde

Der innere Kern hat vermutlich einen Durchmesser von 2600 km und besteht aus reinem Eisen oder Nickel, der äußere Kern ist 2250 km dick aus geschmolzenem Eisen oder Nickel, der Mantel ist etwa 2900 km dick und besteht hauptsächlich aus festem Gestein, von dem getrennt Erdkruste durch die Mohorovich-Oberfläche. Die Kruste und die obere Schicht des Mantels bilden 12 mobile Hauptblöcke, von denen einige Kontinente tragen. Plateaus bewegen sich ständig langsam, diese Bewegung wird als tektonische Drift bezeichnet.

Die innere Struktur und Zusammensetzung der "festen" Erde. 3. besteht aus drei Hauptgeosphären: der Erdkruste, dem Mantel und dem Erdkern, die wiederum in eine Reihe von Schichten unterteilt sind. Die Substanz dieser Geosphären unterscheidet sich in physikalischen Eigenschaften, Zustand und mineralogischer Zusammensetzung. Abhängig von der Größe der Geschwindigkeiten seismischer Wellen und der Art ihrer Änderung mit der Tiefe wird die „feste“ Erde in acht seismische Schichten unterteilt: A, B, C, D ", D", E, F und G. In Darüber hinaus ist in der Erde eine besonders starke Schicht isoliert, die Lithosphäre, und die nächste, weiche Schicht - die Asthenosphäre Shar A oder die Erdkruste - hat eine variable Dicke (in der kontinentalen Region - 33 km, in der ozeanischen Region - 6 km, im Durchschnitt - 18 km).

Unter den Bergen verdickt sich die Kruste, in den Rift Valleys der mittelozeanischen Rücken verschwindet sie fast. An der unteren Grenze der Erdkruste, der Oberfläche von Mohorovichich, nehmen seismische Wellengeschwindigkeiten abrupt zu, was hauptsächlich mit einer Änderung der Materialzusammensetzung mit der Tiefe, dem Übergang von Graniten und Basalten zu ultrabasischen Gesteinen des oberen Mantels, zusammenhängt. Die Schichten B, C, D", D" sind im Mantel enthalten. Die Schichten E, F und G bilden den Erdkern mit einem Radius von 3486 km. An der Grenze zum Kern (Gutenberg-Oberfläche) nimmt die Geschwindigkeit der Kompressionswellen stark um 30% ab und die Transversalwellen verschwinden, was bedeutet, dass die äußeren Kern (Schicht E, erstreckt sich bis in eine Tiefe von 4980 km) flüssig Unterhalb der Übergangsschicht F (4980-5120 km) befindet sich ein fester innerer Kern (Schicht G), in dem sich wiederum Transversalwellen ausbreiten.

In der festen Erdkruste überwiegen folgende chemische Elemente: Sauerstoff (47,0%), Silizium (29,0%), Aluminium (8,05%), Eisen (4,65%), Calcium (2,96%), Natrium (2,5%), Magnesium (1,87 %), Kalium (2,5 %), Titan (0,45 %), die zusammen 98,98 % ergeben. Наиболее редкие элементы: Ро (примерно 2.10 -14 %), Ra (2.10 -10 %), Re (7.10 -8 %), Au (4,3 · 10 -7 %), Bi (9 · 10 -7 %) usw.

Infolge magmatischer, metamorpher, tektonischer Prozesse und Sedimentationsprozesse ist die Erdkruste stark differenziert, es treten komplexe Konzentrations- und Dispersionsprozesse chemischer Elemente auf, die zur Bildung verschiedener Gesteinsarten führen.

Es wird angenommen, dass der obere Mantel in seiner Zusammensetzung ultrabasischen Gesteinen ähnelt, in denen O (42,5 %), Mg (25,9 %), Si (19,0 %) und Fe (9,85 %) vorherrschen. An Mineralien regiert hier Olivin, weniger Pyroxene. Der untere Mantel gilt als Analogon von Steinmeteoriten (Chondriten). Der Erdkern hat eine ähnliche Zusammensetzung wie Eisenmeteorite und enthält etwa 80 % Fe, 9 % Ni, 0,6 % Co. Basierend auf dem Meteoritenmodell wurde die durchschnittliche Zusammensetzung der Erde berechnet, in der Fe (35 %), A (30 %), Si (15 %) und Mg (13 %) überwiegen.

Die Temperatur ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Erdinneren, die es ermöglicht, den Zustand der Materie in verschiedenen Schichten zu erklären und sich ein Gesamtbild globaler Prozesse zu machen. Laut Messungen in Brunnen steigt die Temperatur auf den ersten Kilometern mit der Tiefe mit einem Gradienten von 20 °C/km an. In einer Tiefe von 100 km, wo sich die Hauptquellen von Vulkanen befinden, ist die Durchschnittstemperatur etwas niedriger als die Schmelztemperatur von Gesteinen und beträgt 1100 ° C. Gleichzeitig unter den Ozeanen in einer Tiefe von 100- 200 km ist die Temperatur um 100–200 °C höher als auf den Kontinenten. Die Sprungdichte der Materie in Schicht C pro Glybin bei 420 km entspricht einem Druck von 1,4 · 10 10 Pa und wird mit einem Phasenübergang zu Olivin identifiziert, die bei einer Temperatur von etwa 1600 °C auftritt. An der Grenze zum Kern bei einem Druck von 1,4 10 11 Pa und einer Temperatur von etwa 4000 °C befinden sich Silikate in einem festen Zustand, während sich Eisen in einem flüssigen Zustand befindet. In der Übergangsschicht F, in der Eisen erstarrt, kann die Temperatur im Erdmittelpunkt 5000 ° C betragen - 5000-6000 ° C, d. H. Angemessen für die Temperatur der Sonne.

Erdatmosphäre

Die Atmosphäre der Erde, deren Gesamtmasse 5,15 10 15 Tonnen beträgt, besteht aus Luft - einer Mischung aus hauptsächlich Stickstoff (78,08%) und Sauerstoff (20,95%), 0,93% Argon, 0,03% Kohlendioxid, der Rest ist Wasser Dampf sowie inerte und andere Gase. Die maximale Landoberflächentemperatur beträgt 57-58 ° C (in den tropischen Wüsten Afrikas und Nordamerikas), die minimale etwa -90 ° C (in den zentralen Regionen der Antarktis).

Die Erdatmosphäre schützt alles Leben vor den schädlichen Auswirkungen der kosmischen Strahlung.

Die chemische Zusammensetzung der Erdatmosphäre: 78,1% - Stickstoff, 20 - Sauerstoff, 0,9 - Argon, der Rest - Kohlendioxid, Wasserdampf, Wasserstoff, Helium, Neon.

Die Erdatmosphäre umfasst :

  • Troposphäre (bis 15 km)
  • Stratosphäre (15-100 km)
  • Ionosphäre (100 - 500 km).
Zwischen Troposphäre und Stratosphäre befindet sich eine Übergangsschicht – die Tropopause. In den Tiefen der Stratosphäre entsteht unter dem Einfluss des Sonnenlichts ein Ozonschirm, der lebende Organismen vor kosmischer Strahlung schützt. Oben - Meso-, Thermo- und Exosphäre.

Wetter und Klima

Die untere Schicht der Atmosphäre wird als Troposphäre bezeichnet. Es gibt Phänomene, die das Wetter bestimmen. Aufgrund der ungleichmäßigen Erwärmung der Erdoberfläche durch Sonneneinstrahlung findet in der Troposphäre eine unaufhörliche Zirkulation großer Luftmassen statt. Die Hauptluftströmungen in der Erdatmosphäre sind die Passatwinde im Band bis 30° entlang des Äquators und die gemäßigten Westwinde im Band von 30° bis 60°. Ein weiterer Faktor bei der Wärmeübertragung ist das System der Meeresströmungen.

Wasser hat eine ständige Zirkulation auf der Erdoberfläche. Wasserdampf verdunstet unter günstigen Bedingungen von der Wasser- und Landoberfläche und steigt in die Atmosphäre auf, was zur Bildung von Wolken führt. Wasser kehrt in Form von Niederschlag an die Erdoberfläche zurück und fließt durch das Jahressystem in die Meere und Ozeane.

Die Menge an Sonnenenergie, die die Erdoberfläche erhält, nimmt mit zunehmendem Breitengrad ab. Je weiter vom Äquator entfernt, desto kleiner ist der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf der Oberfläche und desto größer die Entfernung, die der Strahl in der Atmosphäre zurücklegen muss. Als Folge sinkt die mittlere Jahrestemperatur auf Meereshöhe um etwa 0,4 °C pro Breitengrad. Die Erdoberfläche ist in Breitenzonen mit ungefähr demselben Klima unterteilt: tropisch, subtropisch, gemäßigt und polar. Die Klassifizierung der Klimazonen hängt von Temperatur und Niederschlag ab. Die größte Anerkennung hat die Köppen-Klimaklassifikation gefunden, nach der fünf große Gruppen unterschieden werden - feuchte Tropen, Wüste, feuchte mittlere Breiten, kontinentales Klima, kaltes Polarklima. Jede dieser Gruppen ist in spezifische Pidrupa unterteilt.

Menschlicher Einfluss auf die Erdatmosphäre

Die Erdatmosphäre wird maßgeblich durch menschliche Aktivitäten beeinflusst. Etwa 300 Millionen Autos stoßen jährlich 400 Millionen Tonnen Kohlenoxide, mehr als 100 Millionen Tonnen Kohlenhydrate und Hunderttausende Tonnen Blei in die Atmosphäre aus. Leistungsstarke Erzeuger von Emissionen in die Atmosphäre: Wärmekraftwerke, metallurgische, chemische, petrochemische, Zellulose- und andere Industrien, Kraftfahrzeuge.

Das systematische Einatmen verschmutzter Luft verschlechtert die Gesundheit der Menschen erheblich. Gas- und staubförmige Verunreinigungen können der Luft einen unangenehmen Geruch verleihen, die Schleimhäute der Augen und der oberen Atemwege reizen und dadurch deren Schutzfunktionen herabsetzen, chronische Bronchitis und Lungenerkrankungen verursachen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass vor dem Hintergrund pathologischer Anomalien im Körper (Erkrankungen der Lunge, des Herzens, der Leber, der Nieren und anderer Organe) die schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung stärker ausgeprägt sind. Saurer Regen ist zu einem wichtigen Umweltproblem geworden. Jedes Jahr gelangen bei der Verbrennung von Kraftstoff bis zu 15 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Atmosphäre, das zusammen mit Wasser eine schwache Schwefelsäurelösung bildet, die zusammen mit Regen zu Boden fällt. Saurer Regen wirkt sich negativ auf Menschen, Ernten, Gebäude usw. aus.

Die Luftverschmutzung im Freien kann sich auch indirekt auf die menschliche Gesundheit und Hygiene auswirken.

Die Anreicherung von Kohlendioxid in der Atmosphäre kann durch den Treibhauseffekt zu einer Klimaerwärmung führen. Sein Wesen liegt in der Tatsache, dass eine Kohlendioxidschicht, die die Sonnenstrahlung ungehindert zur Erde durchlässt, die Rückkehr der Wärmestrahlung in die obere Atmosphäre verzögert. In dieser Hinsicht wird die Temperatur in den unteren Schichten der Atmosphäre steigen, was wiederum zum Schmelzen von Gletschern, Schnee, einem Anstieg des Meeresspiegels und der Überschwemmung eines erheblichen Teils von führen wird das Land.

Geschichte

Die Erde entstand vor etwa 4540 Millionen Jahren mit einer scheibenförmigen protoplanetaren Wolke zusammen mit den anderen Planeten des Sonnensystems. Die Entstehung der Erde durch Akkretion dauerte 10-20 Millionen Jahre. Zunächst war die Erde vollständig geschmolzen, kühlte sich jedoch allmählich ab, und auf ihrer Oberfläche bildete sich eine dünne harte Schale - die Erdkruste.

Kurz nach der Entstehung der Erde, vor etwa 4530 Millionen Jahren, entstand der Mond. Die moderne Theorie der Bildung eines einzigen natürlichen Satelliten der Erde behauptet, dass dies durch eine Kollision mit einem massiven Himmelskörper namens Theia geschah.
Die Primäratmosphäre der Erde ist durch die Entgasung von Gesteinen und vulkanische Aktivität entstanden. Kondenswasser aus der Atmosphäre, das den Weltozean bildet. Trotz der Tatsache, dass die Sonne damals um 70 % schwächer war als heute, zeigen geologische Beweise, dass der Ozean nicht zugefroren ist, möglicherweise aufgrund des Treibhauseffekts. Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren bildete sich das Magnetfeld der Erde, das ihre Atmosphäre vor dem Sonnenwind schützte.

Die Entstehung der Erde und die Anfangsphase ihrer Entwicklung (etwa 1,2 Milliarden Jahre lang) gehören zur vorgeologischen Geschichte. Das absolute Alter der ältesten Gesteine ​​beträgt über 3,5 Milliarden Jahre und ab diesem Moment zählt die geologische Geschichte der Erde, die sich in zwei ungleiche Stadien aufteilt: das Präkambrium, das etwa 5/6 der gesamten geologischen Chronologie einnimmt (etwa 3 Milliarden Jahre) und das Phanerozoikum, das die letzten 570 Millionen Jahre abdeckt. Vor etwa 3-3,5 Milliarden Jahren entstand durch die natürliche Evolution der Materie auf der Erde das Leben, die Entwicklung der Biosphäre begann - die Gesamtheit aller lebenden Organismen (die sogenannte lebende Materie der Erde), die signifikant beeinflussten die Entwicklung der Atmosphäre, Hydrosphäre und Geosphäre (zumindest in Teilen der Sedimenthülle). Infolge der Sauerstoffkatastrophe veränderte die Aktivität lebender Organismen die Zusammensetzung der Erdatmosphäre und reicherte sie mit Sauerstoff an, was eine Gelegenheit für die Entwicklung aerober Lebewesen schuf.

Ein neuer Faktor, der einen starken Einfluss auf die Biosphäre und sogar die Geosphäre hat, ist die Aktivität der Menschheit, die nach ihrem Erscheinen als Ergebnis der menschlichen Evolution vor weniger als 3 Millionen Jahren auf der Erde erschien (Einigkeit bezüglich der Datierung wurde nicht erreicht und einige Forscher glauben - vor 7 Millionen Jahren). Dementsprechend werden im Entwicklungsprozess der Biosphäre Formationen und die Weiterentwicklung der Noosphäre, der Hülle der Erde, die stark von menschlichen Aktivitäten beeinflusst wird, unterschieden.

Die hohe Wachstumsrate der Erdbevölkerung (die Zahl der Erdbevölkerung betrug 275 Millionen im Jahr 1000, 1,6 Milliarden im Jahr 1900 und etwa 6,7 ​​Milliarden im Jahr 2009) und der zunehmende Einfluss der menschlichen Gesellschaft auf die natürliche Umwelt haben die Probleme rationaler Nutzung aller natürlichen Ressourcen und Schutz der Natur.

Die Erde befindet sich in der dritten Ordnung in Bezug auf die Entfernung von der Sonne. Er gehört zur Klasse der terrestrischen Planeten und ist der größte in dieser Gruppe. Soweit wir jetzt wissen, besteht der einzigartige Unterschied der Erde darin, dass sie Leben hat. Man fand heraus, dass Alter der Erde beträgt etwa 4,54 Milliarden Jahre. Es wurde aus kosmischem Staub und Gas gebildet - das waren die Substanzen, die nach der Entstehung der Sonne übrig blieben.

In der Anfangsphase seiner Existenz befand sich unser Planet in einem flüssigen Zustand. Aber mit der Zeit verlangsamten sich die Reaktionen, die Temperatur sank und die Erdoberfläche begann, eine feste Form anzunehmen. Allmählich begann sich eine Atmosphäre zu bilden. An der Oberfläche erschien Wasser - es trat in Form von Eis zusammen mit Asteroiden und anderen kleinen Himmelskörpern in die Atmosphäre ein. Die Auswirkungen fallender Kometen und Asteroiden beeinflussten das geografische Relief der Erde, die Temperatur und andere klimatische Bedingungen auf ihrer Oberfläche.

Wie kam es zum Aussehen des Satelliten unseres Planeten? Wissenschaftler glauben, dass der Mond als Ergebnis einer globalen astronomischen Katastrophe entstanden ist, als die Erde tangential mit einem riesigen Himmelskörper kollidierte, der nicht kleiner als er selbst war. Aus den Fragmenten dieses Asteroiden bildete sich ein Ring um die Erde, der sich allmählich in den Mond verwandelte. Der Mond hat einen spürbaren Einfluss auf unseren Planeten, er ist die Ursache für Ebbe und Flut der Weltmeere und führt sogar zu einer Verlangsamung der Erdbewegung.

Nach dem Erscheinen der Ozeane in der Atmosphäre unseres Planeten begann die Ansammlung von Sauerstoff. Es gibt immer noch keine eindeutige Theorie über die Entstehung des Lebens auf der Erde, aber es wird angenommen, dass sich durch verschiedene chaotische Wechselwirkungen von Zellen untereinander immer komplexer organisierte Zellen bildeten, aus denen die einfachsten mehrzelligen Lebewesen hervorgingen. Allmählich entwickelte sich Leben, und im Laufe der Zeit ermöglichte die Ozonschicht lebenden Organismen, Land zu erreichen.

Die Erdoberfläche ist nicht statisch. Die Kontinente sind in Bewegung, und was Sie jetzt auf der Karte sehen, ist das Ergebnis ständiger Veränderungen. Es wird angenommen, dass sich der erste Superkontinent aufgrund einiger interner oder externer Einflüsse in Teile spaltete und vor etwa 550 Millionen Jahren einen neuen Superkontinent Pannotia und später Pangaea bildete, der sich ebenfalls vor etwa 200 Millionen Jahren zu trennen begann.

Küstengebiete haben oft ein milderes Klima als Binnengebiete. Beispielsweise können Meeres- und Küstenbrisen das Klima beeinflussen. Die Erdoberfläche erwärmt sich um ein Vielfaches schneller als das Wasser des Meeres. Tagsüber steigt warme Luft von unten nach oben, während die kalte Luft, die vom Meer kommt, den Platz der abgezogenen wärmeren einnimmt. Mit Einbruch der Nacht beginnt der umgekehrte Vorgang. Aufgrund der Tatsache, dass das Wasser im Meer viel langsamer abkühlt als das Land, wehen die Brisen vom Land auf das Meer.

Das Temperaturregime wird auch durch die zahlreichen Strömungen der Ozeane beeinflusst. Der Atlantische Ozean wird diagonal von der warmen Strömung des Golfstroms durchquert, der seine Querung im Golf von Mexiko beginnt und bereits an der nordwesteuropäischen Küste endet. Die Seewinde, die über den Golfstrom in Richtung Küste wehen, schaffen in diesem Teil Europas ein eher mildes Klima, milder als an den Küsten Nordamerikas auf denselben Breitengraden. Das Klima wird auch durch kalte Meeresströmungen beeinflusst. So kühlt beispielsweise der Benguela-Strom vor den afrikanischen Küsten der südwestlichen Regionen und vor den westlichen südamerikanischen Küsten die Tropen ab, sonst wäre es dort deutlich heißer.

In den zentralen Teilen der Kontinente, weit entfernt von den mildernden Meereseinflüssen, kann man ein raues Kontinentalklima beobachten, das sowohl heiße Sommer als auch kalte Winter hat.

Das Wort „Kontinent“ hat lateinische Wurzeln und wenn wir das Wort „continere“ wörtlich übersetzen, erhalten wir den Ausdruck „zusammenhalten“, dieses Wort wird nicht immer auf Land angewendet, aber es impliziert Einheit in der Struktur.

Der größte Kontinent der Erde ist Eurasien. Eurasien umfasst Europa und Asien, das sind die beiden Teile der Welt, in denen die meisten Erdbewohner leben.

Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde, der sich zu beiden Seiten des Äquators erstreckt.

Südamerika liegt zusammen mit Nordamerika im westlichen Teil der Erde und wie Afrika auf beiden Seiten des Äquators. Da diese beiden Kontinente durch die schmale Landenge von Panama verbunden sind, sollte dieses Festland eigentlich als ein großes betrachtet werden.

Australien ist der kleinste Kontinent der Erde. Es befindet sich fast zu 100% in der heißen Zone der südlichen Hemisphäre.

Der höchste Kontinent der Erde ist die Antarktis. Dieser Kontinent ist auch der schwerste unter allen biologischen Lebensbedingungen.

Die Länder werden auf verschiedene Weise klassifiziert. Sie können beispielsweise nach der Größe des Territoriums klassifiziert werden (die Fläche Russlands beträgt 17 Millionen Quadratkilometer). Länder werden auch nach den Merkmalen der natürlichen Welt und der Lage klassifiziert, z. B. tropische europäische oder beispielsweise gebirgige Länder. Es erfolgt eine Einteilung unter Berücksichtigung der Vielfalt und nationalen Zusammensetzung der Bevölkerung (slawische, mono-, romanische, multinationale Länder), unter Berücksichtigung der Staatsform und der Art des politischen Regimes. Auch klassifiziert nach dem Grad der Selbständigkeit. Die größten Länder der Welt werden durch verschiedene Kriterien unterschieden, meistens werden die Länder mit der größten Fläche als die größten bezeichnet.

Die flächenmäßig größten Länder der Welt sind:

1. Russische Föderation - 17.075.400 m² km.

2. Kanada – 9.984.670 Quadratkilometer km.

3. China – 9.596.960 Quadratmeter km.

Selten hört man, dass China als das größte Land der Erde gilt. Diese Option ist auch richtig, weil hier die größte Anzahl von Menschen ist. Schließlich werden acht Länder der Welt in Bezug auf ihre wirtschaftlichen Errungenschaften als die größten herausgegriffen.

Diese Länder bilden die "Big Eight": Russland, Japan, Italien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Anführer der gesamten Kette sind die Vereinigten Staaten, die sich normalerweise aus dem Wettbewerb heraushalten, weil sie das höchste globale BIP haben. Indien ist ein Land mit den vielfältigsten ethnischen Gruppen. Auf dem Territorium Indiens gibt es mehr als fünftausend Nationalitäten, Völker und Stämme.

Derzeit wird die Erdoberfläche mit Ausnahme der Antarktis und ihrer Inseln von etwa zweihundert Staaten geteilt.

Die Antarktis ist das größte geografische Gebiet, das zu keinem Land auf dem Planeten Erde gehört. Der internationale Vertrag besagt, dass in der Antarktis nur wissenschaftliche Aktivitäten durchgeführt werden dürfen und die Einzigartigkeit dieses Kontinents stets erhalten bleiben muss.

Auf unserer Website können Sie von der Internationalen Raumstation aus zusehen und es völlig kostenlos ansehen.

Die Erde ist ein einzigartiger Planet! Dies gilt natürlich in unserem Sonnensystem und darüber hinaus. Nichts, was von Wissenschaftlern beobachtet wurde, führt zu der Idee, dass es andere Planeten wie die Erde gibt.

Die Erde ist der einzige Planet, der unsere Sonne umkreist und von dem wir wissen, dass er Leben hat.

Wie kein anderer Planet ist unserer mit grüner Vegetation bedeckt, ein riesiger blauer Ozean mit über einer Million Inseln, Hunderttausenden von Bächen und Flüssen, riesigen Landmassen, die Kontinente genannt werden, Bergen, Gletschern und Wüsten, die eine große Vielfalt an Farben und Farben hervorbringen Texturen.

Einige Lebensformen sind in fast jeder ökologischen Nische auf der Erdoberfläche zu finden. Selbst in der sehr kalten Antarktis gedeihen widerstandsfähige, mikroskopisch kleine Kreaturen in Teichen, winzige flügellose Insekten leben in Moos- und Flechtenflecken, und Pflanzen wachsen und blühen jährlich. Vom oberen Ende der Atmosphäre bis zum Grund der Ozeane, vom kalten Teil der Pole bis zum warmen Teil des Äquators gedeiht das Leben. Bis heute wurden auf keinem anderen Planeten Anzeichen von Leben gefunden.

Die Erde ist riesig, hat einen Durchmesser von etwa 13.000 km und wiegt etwa 5,981024 kg. Die Erde ist im Durchschnitt 150 Millionen km von der Sonne entfernt. Wenn die Erde auf ihrer 584 Millionen km langen Reise um die Sonne viel schneller vorankommt, wird ihre Umlaufbahn größer und sie entfernt sich weiter von der Sonne. Wenn es zu weit von der engen bewohnbaren Zone entfernt ist, wird alles Leben auf der Erde aufhören zu existieren.

Wenn diese Reise in ihrer Umlaufbahn etwas langsamer wird, rückt die Erde näher an die Sonne heran, und wenn sie zu nahe kommt, wird auch alles Leben zugrunde gehen. Die Erde umrundet die Sonne in 365 Tagen, 6 Stunden, 49 Minuten und 9,54 Sekunden (ein Sternjahr), mehr als eine Tausendstelsekunde!

Wenn sich die durchschnittliche Jahrestemperatur auf der Erdoberfläche nur um wenige Grad ändert, wird der größte Teil des Lebens darauf schließlich frittiert oder eingefroren. Diese Änderung wird die Wasser-Gletscher-Beziehung und andere wichtige Gleichgewichte stören, mit katastrophalen Folgen. Wenn sich die Erde langsamer als ihre eigene Achse dreht, wird alles Leben rechtzeitig sterben, entweder durch Gefrieren in der Nacht aufgrund fehlender Sonnenwärme oder durch Verbrennen tagsüber durch zu viel Hitze.

Somit sind unsere "normalen" Prozesse auf der Erde zweifellos einzigartig in unserem Sonnensystem und nach unserem Wissen im gesamten Universum:

1. Sie ist ein bewohnbarer Planet. Es ist der einzige Planet im Sonnensystem, der das Leben unterstützt. Alle Lebensformen, von den kleinsten mikroskopisch kleinen Organismen bis hin zu riesigen Land- und Meerestieren.

2. Seine Entfernung von der Sonne (150 Millionen Kilometer) ist angemessen, um ihm eine Durchschnittstemperatur von 18 bis 20 Grad Celsius zu verleihen. Es ist nicht so heiß wie Merkur und Venus und nicht so kalt wie Jupiter oder Pluto.

3. Es hat eine Fülle von Wasser (71%), die auf keinem anderen Planeten zu finden ist. Und die auf keinem der uns bekannten Planeten in flüssigem Zustand so nahe an der Oberfläche zu finden ist.

4. Hat eine Biosphäre, die uns mit Nahrung, Unterkunft, Kleidung und Mineralien versorgt.

5. Hat keine giftigen Gase wie Helium oder Methan wie Jupiter.

6. Es ist reich an Sauerstoff, der das Leben auf der Erde ermöglicht.

7. Seine Atmosphäre wirkt wie eine Decke, die die Erde vor extremen Temperaturen schützt.

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Es entstand vor etwa 4600 Millionen Jahren. Seitdem hat sich seine Oberfläche unter dem Einfluss verschiedener Prozesse ständig verändert. Die Erde entstand offenbar mehrere Millionen Jahre nach einer kolossalen Explosion im All. Die Explosion erzeugte riesiges Gas und Staub. Wissenschaftler glauben, dass seine Teilchen, die miteinander kollidierten, sich zu riesigen Klumpen heißer Materie vereinigten, die schließlich zu den heutigen Planeten wurden.

Wissenschaftlern zufolge entstand die Erde nach einer kolossalen kosmischen Explosion. Die ersten Kontinente bildeten sich wahrscheinlich aus geschmolzenem Gestein, das aus Schloten an die Oberfläche floss. Durch das Gefrieren wurde die Erdkruste dicker. Ozeane könnten sich im Tiefland aus Tröpfchen bilden, die in vulkanischen Gasen enthalten sind. Das Original bestand wahrscheinlich aus den gleichen Gasen.

Es wird vermutet, dass die Erde anfangs unglaublich heiß war, mit einem Meer aus geschmolzenem Gestein an der Oberfläche. Vor etwa 4 Milliarden Jahren begann die Erde langsam abzukühlen und sich in mehrere Schichten aufzuspalten (siehe rechts). Die schwersten Felsen sanken tief in die Eingeweide der Erde und bildeten ihren Kern, wobei sie unvorstellbar heiß blieben. Die weniger dichte Materie bildete eine Reihe von Schichten um den Kern herum. An der Oberfläche selbst verfestigten sich die geschmolzenen Felsen allmählich und bildeten eine feste Erdkruste, die mit vielen Vulkanen bedeckt war. Das geschmolzene Gestein brach an die Oberfläche, gefror und bildete die Erdkruste. Die niedrigen Bereiche waren mit Wasser gefüllt.

Erde heute

Obwohl die Erdoberfläche solide und unerschütterlich erscheint, finden immer noch Veränderungen statt. Sie werden durch verschiedenste Prozesse verursacht, von denen manche die Erdoberfläche zerstören, andere sie neu erschaffen. Die meisten Veränderungen verlaufen extrem langsam und werden nur von speziellen Instrumenten erkannt. Es dauert Millionen von Jahren, um eine neue Bergkette zu bilden, aber ein gewaltiger Vulkanausbruch oder ein monströses Erdbeben kann die Erdoberfläche innerhalb von Tagen, Stunden und sogar Minuten verändern. 1988 zerstörte ein Erdbeben in Armenien, das etwa 20 Sekunden dauerte, Gebäude und tötete mehr als 25.000 Menschen.

Erdstruktur

Im Allgemeinen hat die Erde die Form einer Kugel, die an den Polen leicht abgeflacht ist. Es besteht aus drei Hauptschichten: Kruste, Mantel und Kern. Jede Schicht besteht aus verschiedenen Gesteinsarten. Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau der Erde, aber die Schichten sind nicht maßstabsgetreu gezeichnet. Die äußere Schicht wird als Erdkruste bezeichnet. Seine Dicke beträgt 6 bis 70 km. Unter der Kruste befindet sich die obere Schicht des Mantels, die aus festen Gesteinen besteht. Diese Schicht wird zusammen mit der Kruste genannt und hat eine Dicke von etwa 100 km. Der Teil des Erdmantels, der unterhalb der Lithosphäre liegt, wird als Asthenosphäre bezeichnet. Es ist etwa 100 km dick und besteht wahrscheinlich aus teilweise geschmolzenem Gestein. Der Mantel ändert sich von 4000°C in der Nähe des Kerns auf 1000°C im oberen Teil der Asthenosphäre. Der untere Mantel kann aus hartem Gestein bestehen. Der äußere Kern besteht aus scheinbar geschmolzenem Eisen und Nickel. Die Temperatur dieser Schicht kann 55 STGS erreichen. Die Temperatur des Unterkerns kann über 6000 °C betragen. Es ist fest aufgrund des kolossalen Drucks aller anderen Schichten. Wissenschaftler glauben, dass es hauptsächlich aus Eisen besteht (mehr dazu im Artikel "").