ग्रह पृथ्वी की विशिष्टता क्या है। पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है

हमारे ग्रह की संरचना की कौन सी विशेषताएं इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग करती हैं?

हमारी पृथ्वी सुंदर है। अंतरिक्ष यात्रियों का कहना है कि यह अंतरिक्ष से किसी रत्न जैसा दिखता है। लेकिन पृथ्वी की मुख्य विशेषता, इसकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों में से केवल इस पर ही जीवन है। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है?

आप पहले से ही जानते हैं कि हमारा ग्रह सूर्य के सबसे करीब तीसरा है। इसकी कक्षा सूर्य से औसतन 150 मिलियन किमी दूर होती है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश और गर्मी का बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन यह राशि जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। यह वह है, न अधिक और न ही कम, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो हमारे ग्रह को ज़्यादा गरम नहीं होने देती और न ही जमने देती है। याद रखें कि यह बुध और शुक्र पर कितना गर्म है और मंगल और अधिक दूर के ग्रहों पर कितना ठंडा है, और आप देखेंगे कि पृथ्वी पर तापमान जीवन के लिए सबसे अनुकूल है।

वहीं, पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने से हर 24 घंटे में प्रकाश और अंधकार का परिवर्तन होता है। यह पृथ्वी की सतह को काफी समान रूप से गर्म करने की अनुमति देता है। यदि पृथ्वी अधिक धीमी गति से घूमती है, तो संभवतः इसके एक हिस्से पर अविश्वसनीय रूप से गर्म और दूसरे पर भयानक ठंड होगी।

केवल पृथ्वी के पास जल का विशाल भंडार है। लेकिन यह एक अद्भुत पदार्थ है। यह सभी जीवित जीवों का हिस्सा है, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्यों और जानवरों के रक्त का हिस्सा होने के नाते, पौधों का रस, पानी शरीर के माध्यम से विभिन्न पदार्थों की आवाजाही सुनिश्चित करता है। जीवन के लिए आवश्यक पानी निरंतर संचलन के परिणामस्वरूप चलता रहता है। हर सेकेंड में लाखों क्यूबिक मीटर पानी भाप में बदल जाता है। हवा में उठकर, वे बनते हैं, जो हवा की धाराओं के साथ मिलकर सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, जीवन देने वाली नमी को अपने साथ ले जाते हैं।

हमारे ग्रह में है, जो अन्य ग्रहों के वातावरण से अलग है। पृथ्वी का वायु आवरण जीवन के संरक्षण और रखरखाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऑक्सीजन होता है, जो जीवित प्राणी सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधों के पोषण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, वायुमंडल में ओजोन, ऑक्सीजन का एक रूप है। यह एक विशेष ओजोन परत बनाती है, जो बाहरी अंतरिक्ष से विकिरण को विलंबित करती है जो जीवों के लिए खतरनाक है। इसके अलावा, वातावरण, एक कंबल की तरह, रात में भीषण ठंड से पृथ्वी की रक्षा करता है। यह पृथ्वी को उल्कापिंडों से भी बचाता है। उनमें से अधिकांश, इसमें पड़कर, जल जाते हैं।

केवल पृथ्वी के पास मिट्टी है - पृथ्वी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत। मिट्टी में पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। हरे पौधे मिट्टी से खनिज और पानी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश की भागीदारी से जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ बनाते हैं।

हमारे ग्रह की ये सभी विशेषताएं इस पर मनुष्यों सहित विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव बनाती हैं।

  1. स्थान और बाह्य अंतरिक्ष की कौन-सी विशेषताएँ इस पर विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों का अस्तित्व संभव बनाती हैं?
  2. जीवों के लिए हमारे ग्रह के वातावरण का क्या महत्व है?
  3. ओजोन परत क्या है? ग्रह पर इसकी क्या भूमिका है?
  4. जीवों के लिए ग्रह पर पानी क्या भूमिका निभाता है?
  5. पृथ्वी पर जीवन के लिए मिट्टी का क्या महत्व है?

पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है। वर्तमान में सौरमंडल के सभी ग्रहों में से केवल इस पर जीवन की खोज की गई है। जीवन के अस्तित्व को पृथ्वी की कई विशेषताओं द्वारा सुगम बनाया गया है: सूर्य से एक निश्चित दूरी, अपनी धुरी के चारों ओर घूमने की गति (24 घंटे में एक चक्कर), एक वायु खोल (वायुमंडल) और बड़े भंडार की उपस्थिति पानी का, मिट्टी का अस्तित्व। पानी सभी जीवित जीवों का हिस्सा है। पृथ्वी का वायु आवरण जीवों के श्वसन और पौधों के पोषण को सुनिश्चित करता है, पृथ्वी को ठंडक और उल्कापिंडों से बचाता है। वायुमंडल की ओजोन परत बाहरी अंतरिक्ष से विकिरण को विलंबित करती है जो जीवों के लिए खतरनाक है। मिट्टी में पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं।

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जगह खोजना।

विषय पर परियोजना: "पृथ्वी ग्रह की विशिष्टता।" द्वारा पूरा किया गया: 5 वीं कक्षा की छात्रा अनास्तासिया बोचकेरेवा। प्रमुख: काराकुलोवा इरिना व्लादिमीरोवना एमकेओयू "माध्यमिक स्कूल नंबर 62"

पृथ्वी ग्रह अद्वितीय क्यों है?

परिकल्पना: मान लीजिए कि पृथ्वी ग्रह अद्वितीय है कि इसमें जीवन है उद्देश्य: विचार करें कि ग्रह पृथ्वी को अद्वितीय क्या बनाता है कार्य: 1. सौर मंडल में पृथ्वी के स्थान पर विचार करें। 2. सिद्ध कीजिए कि केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। 3. पता करें कि पृथ्वी ग्रह की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में योगदान करती हैं।

पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो पृथ्वी शुक्र मंगल बुध प्लूटो सूर्य स्थलीय ग्रह और छोटा प्लूटो

बुध सूर्य से दूरी - 58.7 पृथ्वी दिनों में 58 मिलियन किमी अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। वातावरण नहीं है दिन का तापमान +400 o C है, और रात में - -100 o C जीवन असंभव है!

शुक्र सूर्य से दूरी - 108 मिलियन किमी पृथ्वी के 243 दिनों में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड का घना है तापमान +500 o C तक पहुँच जाता है जीवन असंभव है! शुक्र

सूर्य से दूरी 228 मिलियन किमी है। यह 24 पृथ्वी दिनों में अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। वातावरण पतला है दुर्लभ कार्बन डाइऑक्साइड औसत तापमान - 70 डिग्री सेल्सियस कोई पानी नहीं मंगल जीवन असंभव है!

सूर्य से ग्रहों की दूरी (मिलियन किमी में) 1 58 2 108 3 150 4 228 5 778 6 1497 7 2886 8 4498 9 5912 दूरी 150 मिलियन किमी में। पृथ्वी की सतह के तापमान शासन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है।

पृथ्वी की गति सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किमी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की अक्षीय गति लगभग 400 हजार किमी पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में पूरी की जाती है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। दिन और रात का परिवर्तन होता है। पृथ्वी की कक्षीय गति चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह 1 महीने में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करता है।

1. बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी की स्थिति और गति: सूर्य से दूरी 150 मिलियन किमी है। अपनी धुरी के चारों ओर क्रांति की किमी अवधि - 24 घंटे 2. वायुमंडल की उपस्थिति 3. पानी के बड़े भंडार का कब्ज़ा 4. मिट्टी की उपस्थिति।

वायुमंडल पृथ्वी का वायु आवरण है, जिसमें गैसों का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन -21% नाइट्रोजन -78% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ -1%

पृथ्वी पर जीवन के लिए वातावरण का महत्व: उल्कापिंडों और खतरनाक ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है; रात को गर्म रखता है जीवित जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है; पौधों के पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है; वायुमंडल के माध्यम से जल चक्र।

महासागर और समुद्र, नदियों और झीलों के साथ मिलकर पृथ्वी का जल कवच बनाते हैं - जलमंडल।

जलमंडल विश्व महासागर 96% भूमि जल वायुमंडलीय जल सतही जल भूजल - 2% नदियाँ झीलें दलदली ग्लेशियर - 2% 0.02%

विश्व जल चक्र अर्थ

पृथ्वी पर जीवन के लिए जलमंडल का मूल्य: यह सभी जीवित जीवों का हिस्सा है; निवास स्थान है; पौधों द्वारा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है।

हमारे ग्रह का कठोर खोल स्थलमंडल है।

केवल हमारे ग्रह में मिट्टी है - पृथ्वी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत।

1. वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं; और पौधों का विकास 2. आवास है।

वातावरण की निरंतर गैस संरचना को बनाए रखने और सभी जीवित जीवों को ऑक्सीजन और कार्बनिक पदार्थ प्रदान करने में हरे पौधों की भूमिका प्रकाश संश्लेषण के लिए, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है CO 2 (कार्बन डाइऑक्साइड) पौधों की पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है O 2 (ऑक्सीजन) निकलता है ग्लूकोज बनता है, जो पौधों द्वारा संग्रहित स्टार्च में बदल जाता है। पौधों का हरा पदार्थ क्लोरोफिल है। पानी पौधों के ऊतकों में मिट्टी से जड़ प्रणाली के माध्यम से प्रवेश करता है।

जीवमंडल पृथ्वी का वह खोल है जिसमें जीवित जीव रहते हैं।

पृथ्वी की विशिष्टता, सबसे पहले, इस तथ्य में निहित है कि हम उस पर रहते हैं, बुद्धिमान लोग, जिनकी उपस्थिति जीवन के विकास का शिखर है।

हमारा ग्रह पृथ्वी अद्वितीय और अद्वितीय है, इस तथ्य के बावजूद कि कई अन्य सितारों के आसपास भी ग्रहों की खोज की गई है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह, पृथ्वी तारे के बीच की धूल और गैसों से बनता है. इसकी भूवैज्ञानिक आयु है 4.5-5 अरब साल।भूवैज्ञानिक चरण की शुरुआत के बाद से, पृथ्वी की सतह को विभाजित किया गया है मुख्य भूमि के किनारेऔर समुद्र की खाइयां. पृथ्वी की पपड़ी में एक विशेष ग्रेनाइट-कायांतरित परत का गठन किया गया था। जब मेंटल से गैसों को छोड़ा गया, तो प्राथमिक वातावरण और जलमंडल का निर्माण हुआ।

पृथ्वी पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल निकलीं कि एक अरब वर्षउस पर ग्रह के निर्माण के बाद से जीवन दिखाई दिया।जीवन का उद्भव न केवल एक ग्रह के रूप में पृथ्वी की विशिष्टताओं के कारण है, बल्कि सूर्य से इसकी इष्टतम दूरी के कारण भी है ( लगभग 150 मिलियन किमी). सूर्य के निकट के ग्रहों के लिए, सौर ताप और प्रकाश का प्रवाह बहुत अधिक होता है और उनकी सतहों को पानी के क्वथनांक से ऊपर गर्म करता है। पृथ्वी से अधिक दूर के ग्रह बहुत कम सौर ताप प्राप्त करते हैं और बहुत ठंडे होते हैं। जिन ग्रहों का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना छोटा है कि यह पर्याप्त शक्तिशाली और घने वातावरण को धारण करने की क्षमता प्रदान नहीं करता है।

ग्रह के अस्तित्व के दौरान, इसकी प्रकृति में काफी बदलाव आया है। टेक्टोनिक गतिविधि समय-समय पर तेज हो गई, भूमि और महासागरों का आकार और आकार बदल गया, ब्रह्मांडीय पिंड ग्रह की सतह पर गिर गए, और बर्फ की चादरें बार-बार दिखाई और गायब हो गईं। हालांकि, इन परिवर्तनों ने, हालांकि उन्होंने जैविक जीवन के विकास को प्रभावित किया, लेकिन इसने इसे महत्वपूर्ण रूप से परेशान नहीं किया।

पृथ्वी की विशिष्टता एक भौगोलिक खोल की उपस्थिति से जुड़ी है जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवित जीवों की बातचीत के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है।

बाह्य अंतरिक्ष के अवलोकनीय भाग में पृथ्वी के समान एक अन्य खगोलीय पिंड अभी तक खोजा नहीं जा सका है।

पृथ्वी, सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह, है गोलाकार आकृति।प्राचीन यूनानियों ने सबसे पहले गोलाकारता के बारे में बात की थी ( पाइथागोरस ). अरस्तू , चंद्र ग्रहणों को देखते हुए, यह नोट किया गया कि चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा डाली गई छाया का हमेशा एक गोल आकार होता है, जिसने वैज्ञानिक को पृथ्वी की गोलाकारता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ, इस विचार को न केवल टिप्पणियों से, बल्कि सटीक गणनाओं द्वारा भी प्रमाणित किया गया।

अंत में 17वीं शताब्दी न्यूटन अपने अक्षीय घूर्णन के कारण पृथ्वी के ध्रुवीय संपीड़न का प्रस्ताव रखा। मध्य में किए गए ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास मेरिडियन खंडों की लंबाई का मापन XVIII सदीध्रुवों पर ग्रह की "चतुरता" साबित हुई। यह तय किया गया था कि पृथ्वी की भूमध्यरेखीय त्रिज्या इसकी ध्रुवीय त्रिज्या से 21 किमी अधिक है।इस प्रकार, ज्यामितीय निकायों में, पृथ्वी की आकृति सबसे अधिक मिलती जुलती है क्रांति का दीर्घवृत्त , गेंद नहीं।

पृथ्वी की गोलाकारता के प्रमाण के रूप में, दुनिया भर में परिक्रमा, ऊंचाई के साथ दृश्य क्षितिज की सीमा में वृद्धि, आदि का अक्सर हवाला दिया जाता है। कड़ाई से बोलते हुए, ये केवल पृथ्वी के उभार के प्रमाण हैं, न कि इसकी गोलाकारता के। .

गोलाकारता का वैज्ञानिक प्रमाण अंतरिक्ष से पृथ्वी की छवियां, पृथ्वी की सतह पर भूगर्भीय माप और चंद्र ग्रहण हैं।

विभिन्न तरीकों से किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, पृथ्वी के मुख्य पैरामीटर निर्धारित किए गए थे:

मध्य त्रिज्या - 6371 किमी;

भूमध्यरेखीय त्रिज्या - 6378 किमी;

ध्रुवीय त्रिज्या - 6357 किमी;

भूमध्य रेखा की परिधि 40,076 किमी;

सतह क्षेत्रफल - 510 मिलियन किमी 2;

वजन - 5976 10 21 किग्रा.

धरती- सूर्य से तीसरा ग्रह (बुध और शुक्र के बाद) और सौरमंडल के अन्य ग्रहों में पांचवां सबसे बड़ा (बुध पृथ्वी से लगभग 3 गुना छोटा है, और बृहस्पति 11 गुना बड़ा है)। पृथ्वी की कक्षा एक दीर्घवृत्त के आकार में है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी है 152 मिलियन किमी,न्यूनतम - 147 मिलियन किमी।

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पृथ्वी ग्रह का संक्षिप्त विवरण। भौगोलिक निर्देशांक।सौर मंडल के ग्रहों के परिवार में पृथ्वी की विशिष्टता मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि जीवन केवल हमारे ग्रह पर मौजूद है। अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा पड़ोसी ग्रहों (यहां तक ​​कि मंगल पर भी) पर जीवन के कम से कम सरलतम रूपों को खोजने की संभावना शून्य के करीब होने का अनुमान लगाया गया है। पृथ्वी की अन्य अनूठी विशेषताएं (एक उच्च ऑक्सीजन सामग्री वाले वातावरण की उपस्थिति, एक महासागर की उपस्थिति जो ग्रह की सतह के 70% हिस्से पर कब्जा कर लेती है, उच्च विवर्तनिक गतिविधि, एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, आदि) किसी न किसी तरह उपस्थिति से जुड़ी हैं। जीवन का: उन्होंने या तो इसके उद्भव में योगदान दिया, या जीवन के परिणाम हैं।

पृथ्वी की गोलाकारता (और प्राचीन यूनानियों को पता था कि पृथ्वी एक गेंद है) इसकी संरचना में संकेंद्रित गोले के पृथक्करण को पूर्व निर्धारित करती है। पहली बार, हमारे ग्रह के अध्ययन के लिए ऐसा दृष्टिकोण ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी ई। सूस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने इन गोले को बुलाने का भी सुझाव दिया था। भूमंडल. पृथ्वी का वास्तविक आकार गोलाकार से कुछ अलग है, और इसके आकार के सख्त गणितीय मॉडलिंग के साथ, इस तरह की अवधारणाएं दीर्घवृत्ताभऔर जिओएड. जियोइड (जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान) - पृथ्वी का सबसे सटीक मॉडल, यह एक अद्वितीय ज्यामितीय निकाय है, जिसकी सतह समुद्र में शांत पानी के औसत स्तर की सतह के साथ मेल खाती है, मानसिक रूप से महाद्वीपों के नीचे जारी रहती है ताकि किसी भी समय एक साहुल रेखा बिंदु इस सतह को समकोण पर काटता है। दीर्घवृत्त और जियोइड की सतहें मेल नहीं खाती हैं, उनके बीच की विसंगति ± 160 मीटर तक पहुंच सकती है। भूगर्भ की सतह के सापेक्ष, पृथ्वी की वास्तविक सतह पर बिंदुओं की ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई (8848 मीटर) है, और प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच की सबसे बड़ी गहराई (11022 मीटर) है। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय त्रिज्या 6375.75 किमी है, जबकि ध्रुवीय त्रिज्या समान नहीं हैं: उत्तरी एक दक्षिणी से 30 मीटर बड़ा है और 6355.39 किमी (क्रमशः दक्षिणी एक 6355.36 किमी) के बराबर है।

पृथ्वी के घूर्णन की धुरी, ध्रुवों और ग्रह के केंद्र से गुजरते हुए, अपनी कक्षा के तल पर 66 ° 33 "22" के कोण पर झुकी हुई है। यह वह मान है जो विभिन्न अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि निर्धारित करता है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की तापीय (जलवायु) विशेषताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, इस अवधि को एक नाक्षत्र दिन कहा जाता है, और एक दिन जिसमें ठीक 24 घंटे को औसत या सौर दिन कहा जाता है।

पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह, चंद्रमा के आयाम बुध के करीब हैं, इसका व्यास 3476 किमी है, और कक्षा की औसत त्रिज्या 384.4 हजार किमी है। चंद्रमा की कक्षा का झुकाव पृथ्वी की कक्षा की ओर 5 डिग्री है। अपनी धुरी के चारों ओर चंद्रमा के घूमने की अवधि पूरी तरह से पृथ्वी के चारों ओर अपनी क्रांति की अवधि के साथ मेल खाती है, इस संबंध में, पृथ्वी से केवल एक चंद्र गोलार्ध देखा जा सकता है।

भूमध्य रेखा के समानांतर विमानों द्वारा ग्लोब के खंड की रेखाएं समानांतर कहलाती हैं, और पृथ्वी के घूर्णन की धुरी से गुजरने वाले विमानों द्वारा खंड की रेखाएं मेरिडियन कहलाती हैं। प्रत्येक समानांतर का अपना अक्षांश (उत्तर या दक्षिण) होता है, और प्रत्येक मेरिडियन का अपना देशांतर (पश्चिम या पूर्व) होता है। समानांतर और मेरिडियन के सेट को भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है, इसकी मदद से पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु के भौगोलिक निर्देशांक निर्धारित किए जाते हैं।

एक मनमाना बिंदु का भौगोलिक अक्षांश ϶ᴛᴏ भूमध्यरेखीय तल और इस बिंदु (एक साहुल रेखा) से गुजरने वाले सामान्य के बीच का कोण है, अक्षांश शून्य (भूमध्य रेखा पर) से 90 डिग्री तक भिन्न होता है। देशांतर - किसी दिए गए बिंदु के मध्याह्न तल और कुछ मध्याह्न रेखा के तल के बीच का कोण, पारंपरिक रूप से प्रारंभिक के रूप में लिया जाता है (ऐसा प्रारंभिक मध्याह्न रेखा ग्रीनविच खगोलीय वेधशाला * से होकर गुजरती है और इसे आमतौर पर ग्रीनविच कहा जाता है)। देशांतर शून्य से 180° तक भिन्न होता है, याम्योत्तर, जो 180° के अक्षांश से मेल खाती है, तिथि रेखा है।

समय की गणना और लोगों की गतिविधियों के अस्थायी समन्वय की सुविधा के लिए, पृथ्वी की सतह को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है (मेरिडियन के साथ पहले सन्निकटन में)। कनाडा के इंजीनियर फ्लेमिंग ने 1879 में समय गिनने के लिए समय क्षेत्र प्रणाली का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, आज पूरी दुनिया इस प्रणाली का उपयोग करती है।
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1 घंटे के समय में परिवर्तन 15 ° से देशांतर में परिवर्तन के अनुरूप होना चाहिए, हालांकि, समय क्षेत्र की सीमाएं केवल महासागरों में मेरिडियन के साथ मेल खाती हैं; भूमि पर, आसन्न समय क्षेत्र एक नियम के रूप में अलग होते हैं, न कि द्वारा मेरिडियन, लेकिन उनके कुछ करीबी (और कभी-कभी बहुत करीब नहीं) प्रशासनिक सीमाएं।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जलवायु क्षेत्रों (बेल्ट) की अक्षांशीय सीमाओं को निर्धारित करता है। पृथ्वी की सतह का मध्य क्षेत्र, जिसकी सीमाएँ उत्तरी और दक्षिणी उष्ण कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं, प्रत्येक कटिबंध का अक्षांश 23°26 "38" है। , और कटिबंधों के अक्षांश पर यह केवल एक बार आंचल में होता है: 21 जून को दोपहर में उत्तरी कटिबंध पर और 22 दिसंबर को दक्षिणी पर।

भौगोलिक समानताएं जो अक्षांश 66 ° 33 "22" "के अनुरूप हैं, ध्रुवीय वृत्त कहलाती हैं, ध्रुव और ध्रुवीय वृत्त के बीच के क्षेत्र को ध्रुवीय बेल्ट कहा जाता है। केवल ध्रुवीय वृत्त से परे (अर्थात उच्च अक्षांश क्षेत्र में) ऐसा करें ध्रुवीय दिन और ध्रुवीय रात के रूप में घटना आर्कटिक सर्कल और प्रत्येक गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय के बीच एक समशीतोष्ण क्षेत्र (समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र) है।

पृथ्वी की संरचना। बाहरी और आंतरिक भूमंडल।यह बाहरी भू-मंडलों को वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल के रूप में संदर्भित करने के लिए प्रथागत है, हालांकि उनमें से अंतिम को एक मध्यवर्ती खोल के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जलमंडल और वायुमंडल के वे क्षेत्र और पृथ्वी की पपड़ी शामिल है (और यह पहले से ही है भीतरी खोल) जिसके भीतर जैविक जीवन मौजूद है। । कभी-कभी मैग्नेटोस्फीयर को बाहरी भूमंडल माना जाता है, जो पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसी भी भू-मंडल में मौजूद है।

वातावरण।पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, इसकी निचली परतों में नमी और धूल के कण भी होते हैं। पृथ्वी की सतह के पास शुष्क शुद्ध हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% से थोड़ा कम ऑक्सीजन और लगभग 1% आर्गन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्सेदारी लगभग 0.03% है, और अन्य सभी गैसों (हाइड्रोजन, ओजोन, अक्रिय गैसों, आदि) की हिस्सेदारी लगभग 0.01% है। वातावरण की संरचना व्यावहारिक रूप से 100 किमी के क्रम की ऊंचाई तक नहीं बदलती है। सामान्य दबाव में समुद्र तल पर (1 एटीएम \u003d 1.033 किग्रा / सेमी 2 \u003d 1.013 10 5 पा), शुष्क हवा का घनत्व 1.293 किग्रा / मी 3 है, लेकिन जैसे-जैसे आप पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं, इसका घनत्व वायु द्रव्यमान और उससे जुड़ा दबाव जल्दी कम हो जाता है। जल निकायों की सतह से पानी के वाष्पीकरण से वातावरण लगातार नम रहता है। जल वाष्प की सांद्रता गैसों की सांद्रता की तुलना में तेजी से बढ़ती ऊंचाई के साथ घटती है - 90% नमी निचली पांच किलोमीटर की परत में केंद्रित होती है।

ऊंचाई में परिवर्तन के साथ, न केवल हवा का घनत्व, दबाव और तापमान बदलता है, बल्कि वातावरण के अन्य भौतिक पैरामीटर भी बदलते हैं, और उच्च ऊंचाई पर इसकी संरचना भी बदल जाती है। इस कारण से, वातावरण में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ कई गोलाकार गोले भेद करने की प्रथा है। मुख्य हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडलऔर योण क्षेत्र. पृथ्वी के किसी भी गोलाकार खोल की ऊंचाई (मोटाई) का विस्तार (यह आंतरिक गोले पर भी लागू होता है) को अक्सर इसकी मोटाई कहा जाता है।

क्षोभमंडल में कुल वायु द्रव्यमान का लगभग 80% हिस्सा होता है, इसकी मोटाई मध्य अक्षांशों में 8 ... 12 किमी और भूमध्य रेखा के ऊपर - 17 किमी तक होती है। बढ़ती ऊंचाई के साथ, क्षोभमंडल के भीतर हवा का तापमान लगातार -85 डिग्री सेल्सियस (तापमान में कमी की दर लगभग 6 डिग्री प्रति किलोमीटर) के क्रम के मूल्यों तक कम हो जाता है। ग्लोब की सतह के असमान ताप के कारण, क्षोभमंडलीय वायु द्रव्यमान निरंतर गति में हैं, न केवल गर्मी, बल्कि नमी, धूल और सभी प्रकार के उत्सर्जन को भी वहन करते हैं। यह क्षोभमंडल में ये घटनाएं हैं जो मुख्य रूप से पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को आकार देती हैं।

समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर लगभग 50...55 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान शून्य के करीब होता है। समताप मंडल में वस्तुतः कोई जलवाष्प नहीं है।
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20 से 40 किमी की ऊंचाई पर एक तथाकथित है। ओजोनमंडल, एम.ए. ओज़ोन की परत। इस परत को अक्सर ग्रह की ढाल कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के कठोर (लघु-तरंग) पराबैंगनी विकिरण को लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए हानिकारक है।

55 से 80 किमी की ऊंचाई के बीच एक परत होती है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान फिर से कम हो जाता है। इस परत के शीर्ष पर, जिसे कहते हैं मीसोस्फीयर, तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस है। मध्यमंडल के पीछे, लगभग 800...1300 किमी की ऊंचाई तक, आयनमंडल है (कभी-कभी इस परत को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि इस परत में तापमान लगातार बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है)।

जलमंडल।जलमंडल के हिस्से के रूप में चार प्रकार के पानी को प्रतिष्ठित किया जाता है: महासागरीय, यानी समुद्र और महासागरों का खारा पानी (द्रव्यमान का 86.5%), भूमि का ताजा पानी (नदियाँ और झीलें), भूजल और ग्लेशियर। समुद्रमंडल का 97% जल विश्व महासागर में केंद्रित है, जो न केवल पानी का मुख्य भंडारण है, बल्कि हमारे ग्रह पर गर्मी का मुख्य संचायक भी है। महासागर के लिए धन्यवाद, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, एक ऑक्सीजन वातावरण का गठन किया गया और संरक्षित किया गया, महासागर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के निम्न स्तर को बनाए रखता है, ग्रह को ग्रीनहाउस प्रभाव (महासागर, स्थलीय की तुलना में बहुत अधिक सीमा तक) से बचाता है। वनस्पति, हमारे ग्रह के "फेफड़ों" का कार्य करती है)।

सामान्य तौर पर, विश्व महासागर, जिसकी औसत गहराई लगभग 3.6 किमी है, ठंडा है, केवल 8% पानी 10 o C से अधिक गर्म है। पानी के स्तंभ में दबाव 0.1 at/m की दर से गहराई के साथ बढ़ता है। . समुद्र के पानी की लवणता, जिसका औसत मूल्य लगभग 35 पीपीएम (35 ) है, समान नहीं है (6 ... 8 से बाल्टिक के सतही जल में लाल सागर की सतह पर 40 तक) . इसी समय, विभिन्न लवणों की संरचना और सापेक्ष सामग्री हर जगह अपरिवर्तित रहती है, जो भूमि से समुद्र में प्रवेश करने वाले पदार्थों के विघटन और उनकी वर्षा के बीच गतिशील संतुलन की स्थिरता को इंगित करती है।

पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता हवा की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है, हालांकि, घनत्व में भारी अंतर (लगभग 800 गुना) के कारण, 1 घन मीटर पानी, 1 डिग्री ठंडा करके, 3000 क्यूबिक से अधिक गर्म करने में सक्षम है। हवा का मीटर 1 डिग्री। समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों में, विश्व महासागर का पानी गर्मियों में गर्मी जमा करता है और इसे सर्दियों में वातावरण में छोड़ देता है, यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में जलवायु महाद्वीपों की गहराई की तुलना में हमेशा अधिक नरम होती है। भूमध्यरेखीय अक्षांशों में, पानी को पूरे वर्ष गर्म किया जाता है, और इस गर्मी को महासागरीय धाराओं द्वारा उच्च-अक्षांश क्षेत्रों में ले जाया जाता है, जबकि ठंडे पानी, गहरे प्रतिधाराओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, कटिबंधों में वापस आ जाता है। धाराओं और प्रतिधाराओं के अलावा, समुद्र का पानी उतार-चढ़ाव और प्रवाह के साथ-साथ एक अलग प्रकृति की लहरों के कारण हिलता और मिलाता है, जिनमें हवा की लहरें, बेरिक तरंगें और सुनामी शामिल हैं।

जीवमंडल।एक जलमंडल की उपस्थिति और ऑक्सीजन की एक उच्च सामग्री वाला वातावरण हमारे ग्रह को अन्य सभी से अलग करता है जो सौर मंडल का हिस्सा हैं। लेकिन पृथ्वी का मुख्य अंतर उस पर जीवित पदार्थ की उपस्थिति है - वनस्पति और जीव। बायोस्फीयर शब्द को पहले ही उल्लेखित ई. सूस द्वारा वैज्ञानिक प्रचलन में लाया गया था।

जीवमंडल पूरे अंतरिक्ष को कवर करता है जहां जीवित पदार्थ मौजूद हैं - वायुमंडल का निचला हिस्सा, संपूर्ण जलमंडल और पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी क्षितिज। जीवित पदार्थ का द्रव्यमान, जो लगभग 2.4 10 15 किग्रा है, वायुमंडल के द्रव्यमान (5.15 10 18 किग्रा) की तुलना में नगण्य है, हालाँकि, पृथ्वी नामक प्रणाली पर प्रभाव की डिग्री के संदर्भ में, यह खोल महत्वपूर्ण रूप से अन्य सभी से आगे निकल जाता है।

जीवित पदार्थ का आधार कार्बन है, जो विभिन्न रासायनिक यौगिकों की एक अनंत विविधता देता है। इसके अलावा, जीवित पदार्थ की संरचना में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन शामिल हैं, अन्य रासायनिक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, हालांकि कुछ जीवों के जीवन समर्थन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जीवित पदार्थ का अधिकांश भाग हरे पौधों में केंद्रित होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया - प्रकाश संश्लेषण- वार्षिक परिसंचरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (3.6 10 14 किग्रा) और पानी (1.5 10 14 किग्रा) शामिल होता है, जबकि 2.66 10 14 किग्रा मुक्त ऑक्सीजन निकलती है। रासायनिक दृष्टिकोण से, प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया है:

सीओ 2 + एच 2 ओ → सीएच 2 ओ + ओ 2।

पोषण की विधि और बाहरी वातावरण से संबंध के अनुसार, जीवित जीवों को स्वपोषी और विषमपोषी में विभाजित किया गया है। उत्तरार्द्ध अन्य जीवों और उनके अवशेषों पर फ़ीड करता है, और ऑटोट्रॉफ़िक जीवों के लिए भोजन खनिज (अकार्बनिक) पदार्थ होते हैं। अधिकांश जीव एरोबिक होते हैं, यानी वे केवल हवा (ऑक्सीजन) वाले वातावरण में ही मौजूद रह सकते हैं। एक छोटा हिस्सा (ज्यादातर सूक्ष्मजीव) अवायवीय को संदर्भित करता है, जो ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रहता है।

जीवित जीवों की मृत्यु के साथ, एक प्रक्रिया होती है जो प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होती है, कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकरण द्वारा विघटित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के निर्माण और अपघटन की प्रक्रियाएं गतिशील संतुलन में हैं, जिसके कारण बायोमास की कुल मात्रा पृथ्वी पर जीवन के जन्म के बाद से व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित बनी हुई है।

पृथ्वी के भूवैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाओं पर जीवमंडल के प्रभाव का विश्लेषण उत्कृष्ट रूसी वैज्ञानिक शिक्षाविद वी.आई. वर्नाडस्की। तीन अरब से अधिक वर्षों से, जीवित पदार्थ सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित और परिवर्तित कर रहा है। इस ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्बनिक मूल के खनिज भंडार में संरक्षित है, दूसरे भाग का उपयोग विभिन्न चट्टानों के निर्माण, महासागरों में लवणों के संचय, वातावरण में निहित ऑक्सीजन के संचय के साथ-साथ समुद्र में घुलने में किया जाता है। पानी और चट्टानों में शामिल। वर्नाडस्की ने सबसे पहले जीवित पदार्थ की असामान्य रूप से उच्च भू-रासायनिक गतिविधि के कारण, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल की रासायनिक संरचना के निर्माण में जीवमंडल की अग्रणी भूमिका को इंगित किया था।

पृथ्वी पर जीवन कई प्रकार के रूपों में मौजूद है, हालांकि, ये सभी रूप स्वायत्त रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन जटिल संबंधों से एक निरंतर विकासशील विशाल परिसर में जुड़े हुए हैं।

आंतरिक भूमंडल - पृथ्वी के ठोस शरीर में गोले। इसमें तीन बड़े क्षेत्र (मुख्य आंतरिक गोले) को प्रतिष्ठित किया जा सकता है: केंद्रीय - सार, मध्यम - आच्छादनऔर बाहरी- पृथ्वी की पपड़ी. अब तक पृथ्वी की आंतों में उनके सीधे अध्ययन के उद्देश्य से केवल 12 किमी से अधिक की गहराई तक जाना संभव हो पाया है, हमारे देश में (कोला प्रायद्वीप पर) ऐसा अति-गहरा कुआँ ड्रिल किया गया था। लेकिन 12 किमी - पृथ्वी की त्रिज्या के 0.2% से कम। इस कारण से, गहरी और अति-गहरी ड्रिलिंग की सहायता से, केवल क्रस्ट के ऊपरी क्षितिज के भीतर ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, संरचना और मापदंडों पर डेटा प्राप्त करना संभव है।

गहरे क्षेत्रों के बारे में जानकारी, सहित। और विभिन्न आंतरिक गोले को अलग करने वाली सतहों के बारे में, भूभौतिकीविद् कई भूकंपीय (ग्रीक से। ) के परिणामों का विश्लेषण और सारांश करके प्राप्त करते हैं। भूकंप- दोलन, भूकंप) अनुसंधान। इन अध्ययनों का सार (सरलीकृत रूप में) अनिवार्य रूप से यह है कि, ग्लोब की सतह (या अंदर) पर दो बिंदुओं के बीच एक भूकंपीय लहर के पारित होने के समय को मापने के परिणामों के आधार पर, इसकी गति निर्धारित की जा सकती है, और तरंग गति के परिमाण से, माध्यम के पैरामीटर जिसमें इसे वितरित किया गया था।

पृथ्वी की पपड़ी को ऊपरी पत्थर का खोल कहा जाता है, जिसकी मोटाई विभिन्न क्षेत्रों में 6 - 7 किमी (गहरे समुद्री अवसादों के तहत) से लेकर हिमालय और एंडीज के नीचे 70 - 80 किमी तक होती है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी की निचली सतह पृथ्वी के ठोस शरीर की बाहरी सतह का एक प्रकार का "दर्पण प्रतिबिंब" है। यह सतह - क्रस्ट और मेंटल के बीच के इंटरफेस - को मोहोरोविच खंड कहा जाता है।

पृथ्वी की पपड़ी की रासायनिक संरचना में सिलिकॉन और एल्यूमीनियम का प्रभुत्व है, इसलिए इस खोल का पारंपरिक नाम - "सियाल" है। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना बड़ी जटिलता से प्रतिष्ठित है, जिसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विषमताओं द्वारा व्यक्त की जाती है। पृथ्वी की पपड़ी के भीतर ऊर्ध्वाधर दिशा में, तीन परतें पारंपरिक रूप से प्रतिष्ठित हैं - तलछटी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इन परतों को बनाने वाली चट्टानें संरचना और उत्पत्ति में भिन्न हैं।

मेंटल कोर और पृथ्वी की पपड़ी के बीच स्थित है, मेंटल और कोर को अलग करने वाली सतह को विचर्ट-गुटेनबर्ग खंड कहा जाता है। यह पृथ्वी का मध्यवर्ती और सबसे बड़ा खोल है, यह लगभग 2900 किमी की गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल का द्रव्यमान ग्रह के कुल द्रव्यमान का लगभग 2/3 है। पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल की सीमा पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, और दबाव 2000 एमपीए है। इन शर्तों के तहत, मेंटल का पदार्थ क्रिस्टलीय अवस्था से अनाकार (ग्लासी) अवस्था में जा सकता है। मेंटल के पदार्थ की रासायनिक संरचना को आंकना बहुत अधिक कठिन है, हालाँकि, इस खोल को कहा जाता है " सीमा"। इसका मतलब है कि मेंटल की संरचना में प्रमुख तत्व (कम से कम ऊपरी मेंटल की संरचना में) सिलिकॉन और मैग्नीशियम हैं।

कोर पृथ्वी का केंद्रीय और सबसे घना खोल है, इसकी त्रिज्या 3470 किमी है। विचर्ट-गुटेनबर्ग सीमा पर, अनुप्रस्थ तरंगें गायब हो जाती हैं, जो हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है कि कोर का बाहरी हिस्सा तरल अवस्था में है। क्रोड के भीतरी भाग के भीतर (इसकी त्रिज्या लगभग 1250 किमी है), अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग फिर से बढ़ जाता है, और माना जाता है कि मामला फिर से एक ठोस अवस्था में चला जाता है। बाहरी और आंतरिक कोर की रासायनिक संरचना लगभग समान है, लोहा और निकल प्रबल होता है, इसलिए इस खोल का सशर्त नाम "नाइफ" है।

पृथ्वी के भौतिक क्षेत्र।हमारे ग्रह की संरचना का विवरण अधूरा होगा यदि हम इसके भौतिक क्षेत्रों, सबसे पहले, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों पर विचार नहीं करते हैं। "फ़ील्ड" की अवधारणा का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु को कुछ भौतिक मात्रा के मूल्य से जोड़ा जा सकता है। इस अर्थ में, कोई एक तापमान क्षेत्र (थर्मल क्षेत्र), एक वेग क्षेत्र, एक बल क्षेत्र, आदि की बात कर सकता है। भौतिक मात्रा की प्रकृति के अनुसार, क्षेत्रों को वेक्टर और स्केलर में विभाजित किया जाता है।

पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। I. न्यूटन द्वारा स्थापित सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है

एफ टी \u003d जीएमएम / आर 2,

जहाँ F t गुरुत्वाकर्षण बल है, M और m परस्पर क्रिया करने वाले पिंडों के द्रव्यमान हैं, r इन पिंडों के गुरुत्वाकर्षण केंद्रों के बीच की दूरी है, G = 6.673·10 -11 m 3 s -2 kg -1 गुरुत्वाकर्षण है लगातार।

एक बड़े आकाशीय पिंड (उदाहरण के लिए, पृथ्वी के साथ) के साथ एक छोटे पिंड की गुरुत्वाकर्षण बातचीत का वर्णन करते हुए, गुरुत्वाकर्षण के नियम को इस रूप में लिखना सुविधाजनक है:

जहाँ l = GM खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। पृथ्वी के मामले में, इस स्थिरांक का मान लगभग 4·10 14 m 3 s -2 है।

यदि एक छोटा पिंड (गुरुत्वाकर्षण बिंदु) एक खगोलीय पिंड की सतह के ऊपर निकटता में है, तो आकर्षण बल के रूप में निर्धारित किया जाता है

जहाँ g \u003d l / r 2 स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड का त्वरण है। पृथ्वी के मामले में, जैसा कि ज्ञात है, g = 9.8 m/s 2 ।

ध्यान दें, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल को उच्च सटीकता के साथ निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस बिंदु के निर्देशांक पर g की निर्भरता को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह बल निर्धारित होता है। पृथ्वी के आयतन पर द्रव्यमान का एक समान वितरण मानकर, किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण की गणना की जा सकती है। गणना वाले (तथाकथित गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों) से त्वरण जी के वास्तविक (मापा) मूल्यों के विचलन जो व्यवहार में उपलब्ध हैं, मुख्य रूप से जनता के असमान वितरण के कारण हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का गहन अध्ययन न केवल बड़े विवर्तनिक गड़बड़ी की पहचान करना संभव बनाता है, बल्कि खनिज जमा की खोज करना भी संभव बनाता है।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र।तथ्य यह है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण हैं जो प्राचीन काल से ज्ञात हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि ग्लोब पर प्रत्यक्ष चुंबकीय माप का इतिहास 400 से अधिक वर्षों से है ("बड़े चुंबक - पृथ्वी" के प्रायोगिक अध्ययन के परिणाम अंग्रेजी प्रकृतिवादी डब्ल्यू। गिल्बर्ट द्वारा 1600 ई। में प्रकाशित किए गए थे)। हमारा ग्रह वास्तव में एक बड़ा चुंबक है, आधुनिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आकार उसके करीब है जो कोर में रखे चुंबकीय द्विध्रुवीय द्वारा बनाया जाएगा।

भू-चुंबकीय क्षेत्र की कार्रवाई के तहत इसके गठन के समय कोई भी स्थलीय चट्टान चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है, जो तब तक बना रहता है जब तक कि इस चट्टान को क्यूरी तापमान से अधिक तापमान तक गर्म नहीं किया जाता है। जिन चट्टानों की उम्र ज्ञात है, उनके प्राकृतिक अवशेष का अध्ययन करके, अतीत में भू-चुंबकीय क्षेत्र में स्थानिक वितरण और अस्थायी परिवर्तनों के बारे में जान सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि भू-चुंबकीय क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में "लिखा" है। उच्च तापमान (इन चट्टानों में निहित लौहचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी तापमान से ऊपर) पर ज्वालामुखियों से निकलने वाली आग्नेय चट्टानों द्वारा चुंबकीय वाहक की भूमिका सबसे अच्छी तरह से निभाई जाती है। इस तरह के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक पुराचुंबकीयअनुसंधान तथाकथित की खोज है। व्युत्क्रमभू-चुंबकीय क्षेत्र (कभी-कभी शब्द पदावनति), यानी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षण की दिशा में विपरीत दिशा में परिवर्तन।

हमारे ग्रह के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से मेल नहीं खाते हैं और समय के साथ अपनी स्थिति बदल सकते हैं। पिछले 100 वर्षों में, जैसा कि टिप्पणियों से पता चलता है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पूर्व की ओर बढ़ रहा है (कनाडा के उत्तर से आर्कटिक महासागर से साइबेरिया तक), इसकी गति लगभग 1000 किमी पहले ही हो चुकी है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह एक और उलटा या सामान्य दोलन का हिस्सा है, जिसके बाद ध्रुव अपने सामान्य स्थान पर वापस आ जाएगा।

पृथ्वी का ऊष्मीय क्षेत्र. पृथ्वी ग्रह पर्यावरण के साथ थर्मोडायनामिक संतुलन में है, यह एक साथ लगभग समान मात्रा में गर्मी को अवशोषित और विकिरण करता है। पृथ्वी के लिए बाह्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के वायुमंडल पर सौर ऊर्जा प्रवाह घनत्व का औसत मान लगभग 0.14 W/cm 2 है। घटना ऊर्जा का लगभग आधा (लगभग 45%) विश्व अंतरिक्ष में परिलक्षित होता है, शेष ऊर्जा वातावरण, पानी, मिट्टी और हरे पौधों द्वारा जमा की जाती है। गर्मी में परिवर्तित, सौर विकिरण की ऊर्जा दुनिया के महासागरों में वायुमंडलीय हवा और पानी के विशाल द्रव्यमान को गतिमान करती है।

आंतरिक स्रोत भी पृथ्वी के तापीय क्षेत्र के निर्माण में एक निश्चित योगदान देते हैं। इनमें से बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मुख्य के लिए केवल तीन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए: रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, पदार्थ का घनत्व (गुरुत्वाकर्षण) भेदभाव, और ज्वारीय घर्षण।

पृथ्वी के अदिश तापीय क्षेत्र की संरचना काफी जटिल है। पृथ्वी की पपड़ी की ऊपरी परत में (30 - 40 मीटर तक) सूर्य की किरणों से सतह के गर्म होने का प्रभाव प्रभावित होता है, इस संबंध में इस परत को कहा जाता है सौर तापीय क्षेत्र. इस क्षेत्र में तापमान समय-समय पर दिन के दौरान और पूरे वर्ष बदलता रहता है। सतह के तापमान में उतार-चढ़ाव की अवधि जितनी लंबी होती है, ये उतार-चढ़ाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में उतने ही गहरे प्रवेश करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में, तापमान में उतार-चढ़ाव का आयाम बढ़ती गहराई के साथ तेजी से घटता है।

पृथ्वी की पपड़ी के निचले क्षेत्र की तापमान व्यवस्था, कहलाती है भूतापीय क्षेत्र, आंतरिक गर्मी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस क्षेत्र में, बढ़ती गहराई के साथ, तापमान बढ़ता है, ग्लोब की सतह के विभिन्न हिस्सों में इसके परिवर्तन की दर अलग-अलग होती है, जो चट्टानों की विभिन्न तापीय चालकता और उनके आंतों के माध्यम से असमान गर्मी प्रवाह दोनों से जुड़ी होती है। पृथ्वी का।

सौर और भूतापीय क्षेत्रों के बीच स्थिर तापमान की एक पट्टी होती है, जिसके भीतर किसी विशेष क्षेत्र के अनुरूप औसत वार्षिक तापमान लगभग स्थिर रहता है। इस बेल्ट की घटना की गहराई चट्टानों के थर्मोफिजिकल गुणों और क्षेत्र के अक्षांश पर निर्भर करती है (यह बढ़ते अक्षांश के साथ बढ़ती है)। यदि किसी क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान ऋणात्मक है, तो आँतों में रिसने वाली वर्षा बर्फ में बदल जाती है, इन परिस्थितियों में तथाकथित बर्फ का निर्माण होता है। अनन्त फ्रॉस्ट. पर्माफ्रॉस्ट ज़ोन में, जिसका कुल क्षेत्रफल हमारे ग्रह की संपूर्ण ठोस सतह का लगभग एक चौथाई है, गर्मियों में मिट्टी की ऊपरी परत कई सेंटीमीटर से 3-4 मीटर की गहराई तक पिघलती है।

घरेलू और विश्व अर्थव्यवस्था का विकास अभी भी ऊर्जा खपत की वृद्धि पर आधारित है। बीसवीं सदी में, पृथ्वी की जनसंख्या में 2.2 गुना और ऊर्जा की खपत में 8.5 गुना की वृद्धि हुई। आसन्न ऊर्जा संकट के संदर्भ में, सौर ऊर्जा, साथ ही साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (तेल, गैस, कोयला, परमाणु ईंधन) के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है और होनी चाहिए।

पृथ्वी सौरमंडल का एक अनूठा ग्रह है। - अवधारणा और प्रकार। "पृथ्वी सौर मंडल का एक अनूठा ग्रह है" श्रेणी का वर्गीकरण और विशेषताएं। 2017, 2018।

पृथ्वी ग्रह का संक्षिप्त विवरण। भौगोलिक निर्देशांक।सौर मंडल के ग्रहों के परिवार में पृथ्वी की विशिष्टता मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि जीवन केवल हमारे ग्रह पर मौजूद है। अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा पड़ोसी ग्रहों (यहां तक ​​कि मंगल पर भी) पर जीवन के कम से कम सरलतम रूपों को खोजने की संभावना शून्य के करीब होने का अनुमान लगाया गया है। पृथ्वी की अन्य अनूठी विशेषताएं (एक उच्च ऑक्सीजन सामग्री वाले वातावरण की उपस्थिति, एक महासागर की उपस्थिति जो ग्रह की सतह के 70% हिस्से पर कब्जा कर लेती है, उच्च विवर्तनिक गतिविधि, एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, आदि) किसी न किसी तरह उपस्थिति से जुड़ी हैं। जीवन का: उन्होंने या तो इसके उद्भव में योगदान दिया, या जीवन के परिणाम हैं।

पृथ्वी की गोलाकारता (और प्राचीन यूनानियों को पता था कि पृथ्वी एक गेंद है) इसकी संरचना में संकेंद्रित गोले के आवंटन को पूर्व निर्धारित करती है। पहली बार, हमारे ग्रह के अध्ययन के लिए ऐसा दृष्टिकोण ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी ई। सूस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने इन गोले को बुलाने का भी सुझाव दिया था। भूमंडल. पृथ्वी का वास्तविक आकार गोलाकार से कुछ अलग है, और इसके आकार के सख्त गणितीय मॉडलिंग के साथ, इस तरह की अवधारणाओं का सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है दीर्घवृत्ताभऔर जिओएड. जियोइड (जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान) पृथ्वी का सबसे सटीक मॉडल है, यह एक अद्वितीय ज्यामितीय निकाय है, जिसकी सतह समुद्र में शांत पानी के औसत स्तर की सतह के साथ मेल खाती है, मानसिक रूप से महाद्वीपों के नीचे फैली हुई है ताकि किसी भी बिंदु पर एक साहुल रेखा प्रतिच्छेद करे इस सतह को एक समकोण पर। दीर्घवृत्त और जियोइड की सतहें मेल नहीं खाती हैं, उनके बीच की विसंगति ± 160 मीटर तक पहुंच सकती है। भूगर्भ की सतह के सापेक्ष, पृथ्वी की वास्तविक सतह पर बिंदुओं की ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई (8848 मीटर) है, और प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच की सबसे बड़ी गहराई (11022 मीटर) है। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय त्रिज्या 6375.75 किमी है, जबकि ध्रुवीय त्रिज्या समान नहीं हैं: उत्तरी एक दक्षिणी से 30 मीटर बड़ा है और 6355.39 किमी (क्रमशः दक्षिणी एक 6355.36 किमी) के बराबर है।

पृथ्वी के घूर्णन की धुरी, ध्रुवों और ग्रह के केंद्र से गुजरते हुए, अपनी कक्षा के तल पर 66 ° 33 "22" के कोण पर झुकी हुई है। यह वह मान है जो विभिन्न अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि निर्धारित करता है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की तापीय (जलवायु) विशेषताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, इस अवधि को एक नाक्षत्र दिन कहा जाता है, और एक दिन जिसमें ठीक 24 घंटे को औसत या सौर दिन कहा जाता है।

पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह, चंद्रमा के आयाम बुध के करीब हैं, इसका व्यास 3476 किमी है, और कक्षा की औसत त्रिज्या 384.4 हजार किमी है। चंद्रमा की कक्षा का झुकाव पृथ्वी की कक्षा की ओर 5 डिग्री है। अपनी धुरी के चारों ओर चंद्रमा के घूमने की अवधि पूरी तरह से पृथ्वी के चारों ओर अपनी क्रांति की अवधि के साथ मेल खाती है, इसलिए पृथ्वी से केवल एक चंद्र गोलार्ध देखा जा सकता है।


भूमध्य रेखा के समानांतर विमानों द्वारा ग्लोब के खंड की रेखाएं समानांतर कहलाती हैं, और पृथ्वी के घूर्णन की धुरी से गुजरने वाले विमानों द्वारा खंड की रेखाएं मेरिडियन कहलाती हैं। प्रत्येक समानांतर का अपना अक्षांश (उत्तर या दक्षिण) होता है, और प्रत्येक मेरिडियन का अपना देशांतर (पश्चिम या पूर्व) होता है। समानांतर और मेरिडियन के सेट को भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है, इसकी मदद से पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु के भौगोलिक निर्देशांक निर्धारित होते हैं।

एक मनमाना बिंदु का भौगोलिक अक्षांश भूमध्यरेखीय तल और इस बिंदु (एक साहुल रेखा) से गुजरने वाले सामान्य के बीच का कोण है, अक्षांश शून्य (भूमध्य रेखा पर) से 90 डिग्री तक भिन्न होता है। देशांतर किसी दिए गए बिंदु के मध्याह्न तल और कुछ मध्याह्न रेखा के तल के बीच का कोण है, जिसे सशर्त रूप से प्रारंभिक मध्याह्न रेखा के रूप में लिया जाता है (ऐसा प्रारंभिक मध्याह्न रेखा ग्रीनविच खगोलीय वेधशाला * से होकर गुजरती है और इसे ग्रीनविच कहा जाता है)। देशांतर शून्य से 180° तक भिन्न होता है, याम्योत्तर, जो 180° के अक्षांश से मेल खाती है, तिथि रेखा है।

मानव गतिविधियों के समय की गणना और अस्थायी समन्वय की सुविधा के लिए, पृथ्वी की सतह को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है (मेरिडियन के साथ पहले सन्निकटन में)। कनाडा के इंजीनियर फ्लेमिंग ने 1879 में समय गिनने के लिए समय क्षेत्र प्रणाली का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, आज पूरी दुनिया इस प्रणाली का उपयोग करती है। 1 घंटे के समय में परिवर्तन 15 ° से देशांतर में परिवर्तन के अनुरूप होना चाहिए, हालांकि, समय क्षेत्र की सीमाएं केवल महासागरों में मेरिडियन के साथ मेल खाती हैं; भूमि पर, आसन्न समय क्षेत्र एक नियम के रूप में अलग होते हैं, न कि द्वारा मेरिडियन, लेकिन उनके कुछ करीबी (और कभी-कभी बहुत करीब नहीं) प्रशासनिक सीमाएं।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जलवायु क्षेत्रों (बेल्ट) की अक्षांशीय सीमाओं को निर्धारित करता है। पृथ्वी की सतह का मध्य क्षेत्र, जिसकी सीमाएँ उत्तरी और दक्षिणी उष्ण कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं, प्रत्येक कटिबंध का अक्षांश 23°26 "38" है। , और कटिबंधों के अक्षांश पर यह केवल एक बार आंचल में होता है: 21 जून को दोपहर में उत्तरी कटिबंध पर और 22 दिसंबर को दक्षिणी पर।

भौगोलिक समानताएं जो अक्षांश 66 ° 33 "22" "के अनुरूप हैं, ध्रुवीय वृत्त कहलाती हैं, ध्रुव और ध्रुवीय वृत्त के बीच के क्षेत्र को ध्रुवीय बेल्ट कहा जाता है। केवल ध्रुवीय वृत्त से परे (अर्थात उच्च अक्षांश क्षेत्र में) ऐसा करें ध्रुवीय दिन और ध्रुवीय रात के रूप में घटना आर्कटिक सर्कल और प्रत्येक गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय के बीच एक समशीतोष्ण क्षेत्र (समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र) है।

पृथ्वी की संरचना। बाहरी और आंतरिक भूमंडल।यह बाहरी भू-मंडलों को वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल के रूप में संदर्भित करने के लिए प्रथागत है, हालांकि उनमें से अंतिम को एक मध्यवर्ती खोल के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जलमंडल और वायुमंडल के वे क्षेत्र और पृथ्वी की पपड़ी शामिल है (और यह पहले से ही है भीतरी खोल) जिसके भीतर जैविक जीवन मौजूद है। । कभी-कभी मैग्नेटोस्फीयर को बाहरी भूमंडल माना जाता है, जो पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसी भी भू-मंडल में मौजूद है।

वातावरण।पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, इसकी निचली परतों में नमी और धूल के कण भी होते हैं। पृथ्वी की सतह के पास शुष्क शुद्ध हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% से थोड़ा कम ऑक्सीजन और लगभग 1% आर्गन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्सेदारी लगभग 0.03% है, और अन्य सभी गैसों (हाइड्रोजन, ओजोन, अक्रिय गैसों, आदि) की हिस्सेदारी लगभग 0.01% है। वातावरण की संरचना व्यावहारिक रूप से 100 किमी के क्रम की ऊंचाई तक नहीं बदलती है। सामान्य दबाव में समुद्र तल पर (1 एटीएम \u003d 1.033 किग्रा / सेमी 2 \u003d 1.013 10 5 पा), शुष्क हवा का घनत्व 1.293 किग्रा / मी 3 है, लेकिन जैसे-जैसे आप पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं, इसका घनत्व वायु द्रव्यमान और उससे जुड़ा दबाव जल्दी कम हो जाता है। जल निकायों की सतह से पानी के वाष्पीकरण से वातावरण लगातार नम रहता है। जल वाष्प की सांद्रता गैसों की सांद्रता की तुलना में तेजी से बढ़ती ऊंचाई के साथ घटती है - 90% नमी निचली पांच किलोमीटर की परत में केंद्रित होती है।

ऊंचाई में परिवर्तन के साथ, न केवल हवा का घनत्व, दबाव और तापमान बदलता है, बल्कि वातावरण के अन्य भौतिक पैरामीटर भी बदलते हैं, और उच्च ऊंचाई पर इसकी संरचना भी बदल जाती है। इसलिए, वातावरण में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ कई गोलाकार गोले भेद करने की प्रथा है। मुख्य हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडलऔर योण क्षेत्र. पृथ्वी के एक या किसी अन्य गोलाकार खोल (यह आंतरिक गोले पर भी लागू होता है) की ऊंचाई विस्तार (मोटाई) को अक्सर इसकी शक्ति कहा जाता है।

क्षोभमंडल में कुल वायु द्रव्यमान का लगभग 80% हिस्सा होता है, इसकी मोटाई मध्य अक्षांशों में 8-12 किमी और भूमध्य रेखा से 17 किमी ऊपर होती है। बढ़ती ऊंचाई के साथ, क्षोभमंडल के भीतर हवा का तापमान लगातार -85 डिग्री सेल्सियस (तापमान में कमी की दर लगभग 6 डिग्री प्रति किलोमीटर) के क्रम के मूल्यों तक कम हो जाता है। ग्लोब की सतह के असमान ताप के कारण, क्षोभमंडलीय वायु द्रव्यमान निरंतर गति में हैं, न केवल गर्मी, बल्कि नमी, धूल और सभी प्रकार के उत्सर्जन को भी वहन करते हैं। यह क्षोभमंडल में ये घटनाएं हैं जो मुख्य रूप से पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को आकार देती हैं।

समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर लगभग 50...55 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान शून्य के करीब होता है। समताप मंडल में वस्तुतः कोई जलवाष्प नहीं है। 20 से 40 किमी की ऊंचाई पर एक तथाकथित है। ओजोनमंडल, अर्थात। ओज़ोन की परत। इस परत को अक्सर ग्रह की ढाल कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के कठोर (लघु-तरंग) पराबैंगनी विकिरण को लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए हानिकारक है।

55 से 80 किमी की ऊंचाई के बीच एक परत होती है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान फिर से कम हो जाता है। इस परत के शीर्ष पर, जिसे कहते हैं मीसोस्फीयर, तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस है। मध्यमंडल के पीछे, लगभग 800...1300 किमी की ऊंचाई तक, आयनमंडल है (कभी-कभी इस परत को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि इस परत में तापमान लगातार बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है)।

जलमंडल।जलमंडल के हिस्से के रूप में चार प्रकार के पानी को प्रतिष्ठित किया जाता है: महासागरीय, यानी समुद्र और महासागरों का खारा पानी (द्रव्यमान का 86.5%), भूमि का ताजा पानी (नदियाँ और झीलें), भूजल और ग्लेशियर। समुद्रमंडल का 97% जल विश्व महासागर में केंद्रित है, जो न केवल पानी का मुख्य भंडारण है, बल्कि हमारे ग्रह पर गर्मी का मुख्य संचायक भी है। महासागर के लिए धन्यवाद, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, एक ऑक्सीजन वातावरण का गठन किया गया और संरक्षित किया गया, महासागर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के निम्न स्तर को बनाए रखता है, ग्रह को ग्रीनहाउस प्रभाव (महासागर, स्थलीय की तुलना में बहुत अधिक सीमा तक) से बचाता है। वनस्पति, हमारे ग्रह के "फेफड़ों" का कार्य करती है)।

सामान्य तौर पर, विश्व महासागर, जिसकी औसत गहराई लगभग 3.6 किमी है, ठंडा है, केवल 8% पानी 10 o C से अधिक गर्म है। पानी के स्तंभ में दबाव 0.1 at/m की दर से गहराई के साथ बढ़ता है। . समुद्र के पानी की लवणता, जिसका औसत मूल्य लगभग 35 पीपीएम (35 ) है, समान नहीं है (6 ... 8 से बाल्टिक के सतही जल में लाल सागर की सतह पर 40 तक) . इसी समय, विभिन्न लवणों की संरचना और सापेक्ष सामग्री हर जगह अपरिवर्तित रहती है, जो भूमि से समुद्र में प्रवेश करने वाले पदार्थों के विघटन और उनकी वर्षा के बीच गतिशील संतुलन की स्थिरता को इंगित करती है।

पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता हवा की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है, हालांकि, घनत्व में भारी अंतर (लगभग 800 गुना) के कारण, 1 घन मीटर पानी, 1 डिग्री ठंडा करके, 3000 क्यूबिक से अधिक गर्म करने में सक्षम है। हवा का मीटर 1 डिग्री। समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों में, विश्व महासागर का पानी गर्मियों में गर्मी जमा करता है और इसे सर्दियों में वातावरण में छोड़ देता है, यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में जलवायु महाद्वीपों की गहराई की तुलना में हमेशा अधिक नरम होती है। भूमध्यरेखीय अक्षांशों में, पानी को पूरे वर्ष गर्म किया जाता है, और इस गर्मी को महासागरीय धाराओं द्वारा उच्च-अक्षांश क्षेत्रों में ले जाया जाता है, जबकि ठंडे पानी, गहरे प्रतिधाराओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, कटिबंधों में वापस आ जाता है। धाराओं और प्रतिधाराओं के अलावा, समुद्र का पानी उतार-चढ़ाव और प्रवाह के साथ-साथ एक अलग प्रकृति की लहरों के कारण हिलता और मिलाता है, जिनमें हवा की लहरें, बेरिक तरंगें और सुनामी शामिल हैं।

जीवमंडल।एक जलमंडल और उच्च ऑक्सीजन सामग्री वाले वातावरण की उपस्थिति हमारे ग्रह को सौर मंडल में अन्य सभी से अलग करती है। लेकिन पृथ्वी का मुख्य अंतर उस पर जीवित पदार्थ की उपस्थिति है - वनस्पति और जीव। बायोस्फीयर शब्द को पहले ही उल्लेखित ई. सूस द्वारा वैज्ञानिक प्रचलन में लाया गया था।

जीवमंडल पूरे अंतरिक्ष को कवर करता है जहां जीवित पदार्थ मौजूद हैं - वायुमंडल का निचला हिस्सा, संपूर्ण जलमंडल और पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी क्षितिज। जीवित पदार्थ का द्रव्यमान, जो लगभग 2.4 10 15 किग्रा है, वायुमंडल के द्रव्यमान (5.15 10 18 किग्रा) की तुलना में नगण्य है, हालाँकि, पृथ्वी नामक प्रणाली पर प्रभाव की डिग्री के संदर्भ में, यह खोल अन्य सभी से उल्लेखनीय रूप से श्रेष्ठ है।

जीवित पदार्थ का आधार कार्बन है, जो अनंत प्रकार के रासायनिक यौगिक देता है। इसके अलावा, जीवित पदार्थ की संरचना में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन शामिल हैं, अन्य रासायनिक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, हालांकि कुछ जीवों के जीवन समर्थन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। जीवित पदार्थ का अधिकांश भाग हरे पौधों में केंद्रित होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया - प्रकाश संश्लेषण- वार्षिक परिसंचरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (3.6 10 14 किग्रा) और पानी (1.5 10 14 किग्रा) शामिल होता है, जबकि 2.66 10 14 किग्रा मुक्त ऑक्सीजन निकलती है। रासायनिक दृष्टिकोण से, प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया है:

सीओ 2 + एच 2 ओ → सीएच 2 ओ + ओ 2।

पोषण की विधि और बाहरी वातावरण से संबंध के अनुसार, जीवित जीवों को स्वपोषी और विषमपोषी में विभाजित किया गया है। उत्तरार्द्ध अन्य जीवों और उनके अवशेषों पर फ़ीड करता है, जबकि ऑटोट्रॉफ़िक जीवों के लिए भोजन खनिज (अकार्बनिक) पदार्थ होते हैं। अधिकांश जीव एरोबिक होते हैं, यानी वे केवल हवा (ऑक्सीजन) वाले वातावरण में ही मौजूद रह सकते हैं। एक छोटा हिस्सा (ज्यादातर सूक्ष्मजीव) अवायवीय को संदर्भित करता है, जो ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रहता है।

जीवित जीवों की मृत्यु के साथ, एक प्रक्रिया होती है जो प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होती है, कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकरण द्वारा विघटित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के निर्माण और अपघटन की प्रक्रियाएं गतिशील संतुलन में हैं, जिसके कारण बायोमास की कुल मात्रा पृथ्वी पर जीवन के जन्म के बाद से व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित बनी हुई है।

पृथ्वी के भूवैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाओं पर जीवमंडल के प्रभाव का विश्लेषण उत्कृष्ट रूसी वैज्ञानिक शिक्षाविद वी.आई. वर्नाडस्की। तीन अरब से अधिक वर्षों से, जीवित पदार्थ सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित और परिवर्तित कर रहा है। इस ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्बनिक मूल के खनिज भंडार में संरक्षित है, दूसरे भाग का उपयोग विभिन्न चट्टानों के निर्माण, महासागरों में लवणों के संचय, वातावरण में निहित ऑक्सीजन के संचय के साथ-साथ समुद्र में घुलने में किया जाता है। पानी और चट्टानों में शामिल। वर्नाडस्की ने सबसे पहले जीवित पदार्थ की असामान्य रूप से उच्च भू-रासायनिक गतिविधि के कारण, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल की रासायनिक संरचना के निर्माण में जीवमंडल की अग्रणी भूमिका को इंगित किया था।

पृथ्वी पर जीवन कई प्रकार के रूपों में मौजूद है, हालांकि, ये सभी रूप स्वायत्त रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन जटिल संबंधों से एक निरंतर विकासशील विशाल परिसर में जुड़े हुए हैं।

आंतरिक भूमंडल पृथ्वी के ठोस शरीर में गोले हैं। इसमें तीन बड़े क्षेत्र (मुख्य आंतरिक गोले) को प्रतिष्ठित किया जा सकता है: केंद्रीय - सार, मध्यम - आच्छादनऔर बाहरी- पृथ्वी की पपड़ी. अब तक पृथ्वी की आंतों में उनके सीधे अध्ययन के उद्देश्य से केवल 12 किमी से अधिक की गहराई तक जाना संभव हो पाया है, हमारे देश में (कोला प्रायद्वीप पर) ऐसा अति-गहरा कुआँ ड्रिल किया गया था। लेकिन 12 किमी पृथ्वी की त्रिज्या के 0.2% से भी कम है। इसलिए, गहरी और अति-गहरी ड्रिलिंग की मदद से, केवल क्रस्ट के ऊपरी क्षितिज के भीतर ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, संरचना और मापदंडों पर डेटा प्राप्त करना संभव है।

भूभौतिकीविद् कई भूकंपीय (ग्रीक से) के परिणामों का विश्लेषण और सारांश करके, विभिन्न आंतरिक गोले को अलग करने वाली सतहों सहित गहरे क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भूकंप» - दोलन, भूकंप) अनुसंधान। इन अध्ययनों का सार (सरलीकृत रूप में) यह है कि, ग्लोब की सतह (या अंदर) पर दो बिंदुओं के बीच एक भूकंपीय लहर के पारित होने के समय को मापने के परिणामों के आधार पर, इसकी गति निर्धारित की जा सकती है, और इसके द्वारा तरंग गति का मान, उस माध्यम के पैरामीटर जिसमें यह प्रचारित हुआ।

पृथ्वी की पपड़ी को ऊपरी पत्थर का खोल कहा जाता है, जिसकी मोटाई विभिन्न क्षेत्रों में 6 - 7 किमी (गहरे समुद्री अवसादों के तहत) से लेकर हिमालय और एंडीज के नीचे 70 - 80 किमी तक होती है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी की निचली सतह पृथ्वी के ठोस शरीर की बाहरी सतह का एक प्रकार का "दर्पण प्रतिबिंब" है। यह सतह - क्रस्ट और मेंटल के बीच के इंटरफेस - को मोहोरोविच खंड कहा जाता है।

पृथ्वी की पपड़ी की रासायनिक संरचना में सिलिकॉन और एल्यूमीनियम का प्रभुत्व है, इसलिए इस खोल का पारंपरिक नाम - "सियाल" है। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना बड़ी जटिलता से प्रतिष्ठित है, जिसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विषमताओं द्वारा व्यक्त की जाती है। पृथ्वी की पपड़ी के भीतर ऊर्ध्वाधर दिशा में, तीन परतें पारंपरिक रूप से प्रतिष्ठित हैं - तलछटी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इन परतों को बनाने वाली चट्टानें संरचना और उत्पत्ति में भिन्न हैं।

मेंटल कोर और पृथ्वी की पपड़ी के बीच स्थित है, मेंटल और कोर को अलग करने वाली सतह को विचर्ट-गुटेनबर्ग खंड कहा जाता है। यह पृथ्वी का मध्यवर्ती और सबसे बड़ा खोल है, यह लगभग 2900 किमी की गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल का द्रव्यमान ग्रह के कुल द्रव्यमान का लगभग 2/3 है। पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल की सीमा पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, और दबाव 2000 एमपीए है। इन शर्तों के तहत, मेंटल का पदार्थ क्रिस्टलीय अवस्था से अनाकार (ग्लासी) अवस्था में जा सकता है। मेंटल के पदार्थ की रासायनिक संरचना को आंकना बहुत अधिक कठिन है, हालाँकि, इस खोल को कहा जाता है " सीमा"। इसका मतलब है कि मेंटल की संरचना में प्रमुख तत्व (कम से कम ऊपरी मेंटल की संरचना में) सिलिकॉन और मैग्नीशियम हैं।

कोर पृथ्वी का केंद्रीय और सबसे घना खोल है, इसकी त्रिज्या 3470 किमी है। विचर्ट-गुटेनबर्ग सीमा पर, अनुप्रस्थ तरंगें गायब हो जाती हैं, जो हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है कि कोर का बाहरी हिस्सा तरल अवस्था में है। क्रोड के भीतरी भाग के भीतर (इसकी त्रिज्या लगभग 1250 किमी है), अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग फिर से बढ़ जाता है, और माना जाता है कि मामला फिर से एक ठोस अवस्था में चला जाता है। बाहरी और आंतरिक कोर की रासायनिक संरचना लगभग समान है, लोहा और निकल प्रबल होता है, इसलिए इस खोल का सशर्त नाम "नाइफ" है।

पृथ्वी के भौतिक क्षेत्र।हमारे ग्रह की संरचना का विवरण अधूरा होगा यदि हम इसके भौतिक क्षेत्रों, मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों पर विचार नहीं करते हैं। "फ़ील्ड" की अवधारणा का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु को कुछ भौतिक मात्रा के मूल्य से जोड़ा जा सकता है। इस अर्थ में, कोई एक तापमान क्षेत्र (थर्मल क्षेत्र), एक वेग क्षेत्र, एक बल क्षेत्र, आदि की बात कर सकता है। भौतिक मात्रा की प्रकृति के अनुसार, क्षेत्रों को वेक्टर और स्केलर में विभाजित किया जाता है।

पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। I. न्यूटन द्वारा स्थापित सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है

एफ टी \u003d जीएमएम / आर 2,

जहाँ F t गुरुत्वाकर्षण बल है, M और m परस्पर क्रिया करने वाले पिंडों के द्रव्यमान हैं, r इन पिंडों के गुरुत्वाकर्षण केंद्रों के बीच की दूरी है, G = 6.673·10 -11 m 3 s -2 kg -1 गुरुत्वाकर्षण है लगातार।

एक बड़े आकाशीय पिंड (उदाहरण के लिए, पृथ्वी) के साथ एक द्रव्यमान m के साथ एक छोटे से पिंड की गुरुत्वाकर्षण बातचीत का वर्णन करते हुए, गुरुत्वाकर्षण के नियम को इस रूप में लिखना सुविधाजनक है:

जहाँ l = GM खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। पृथ्वी के मामले में, इस स्थिरांक का मान लगभग 4·10 14 m 3 s -2 है।

यदि एक छोटा पिंड (गुरुत्वाकर्षण बिंदु) एक खगोलीय पिंड की सतह के ऊपर निकटता में है, तो आकर्षण बल के रूप में निर्धारित किया जाता है

जहाँ g \u003d l / r 2 स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड का त्वरण है। पृथ्वी के मामले में, जैसा कि ज्ञात है, g = 9.8 m/s 2 ।

ध्यान दें कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल को उच्च सटीकता के साथ निर्धारित करना आवश्यक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक पर जी की निर्भरता को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह बल निर्धारित होता है। पृथ्वी के आयतन पर द्रव्यमान का एकसमान वितरण मानकर, किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल की गणना की जा सकती है। गणना वाले (तथाकथित गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों) से त्वरण जी के वास्तविक (मापा) मूल्यों के विचलन जो व्यवहार में उपलब्ध हैं, मुख्य रूप से जनता के असमान वितरण के कारण हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का गहन अध्ययन न केवल बड़े विवर्तनिक गड़बड़ी की पहचान करना संभव बनाता है, बल्कि खनिज जमा की खोज करना भी संभव बनाता है।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र।तथ्य यह है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण हैं जो प्राचीन काल से ज्ञात हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि ग्लोब पर प्रत्यक्ष चुंबकीय माप का इतिहास 400 से अधिक वर्षों से है ("बड़े चुंबक - पृथ्वी" के प्रायोगिक अध्ययन के परिणाम अंग्रेजी प्रकृतिवादी डब्ल्यू। गिल्बर्ट द्वारा 1600 में प्रकाशित किए गए थे)। हमारा ग्रह वास्तव में एक बड़ा चुंबक है, आधुनिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आकार उसके करीब है जो कोर में रखे चुंबकीय द्विध्रुवीय द्वारा बनाया जाएगा।

भू-चुंबकीय क्षेत्र की कार्रवाई के तहत इसके गठन के समय कोई भी स्थलीय चट्टान चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है, जो तब तक बना रहता है जब तक कि इस चट्टान को क्यूरी तापमान से अधिक तापमान तक गर्म नहीं किया जाता है। जिन चट्टानों की उम्र ज्ञात है, उनके प्राकृतिक अवशेष का अध्ययन करके, अतीत में भू-चुंबकीय क्षेत्र के स्थानिक वितरण और अस्थायी परिवर्तनों के बारे में जान सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि भू-चुंबकीय क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी वस्तुतः पृथ्वी के आंतरिक भाग में "रिकॉर्ड" की जाती है। उच्च तापमान (इन चट्टानों में निहित लौहचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी तापमान से ऊपर) पर ज्वालामुखियों से निकलने वाली आग्नेय चट्टानों द्वारा चुंबकीय वाहक की भूमिका सबसे अच्छी तरह से निभाई जाती है। इस तरह के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक पुराचुंबकीयअनुसंधान तथाकथित की खोज है। व्युत्क्रमभू-चुंबकीय क्षेत्र (कभी-कभी शब्द " पदावनति”), यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षण की दिशा में विपरीत दिशा में परिवर्तन।

हमारे ग्रह के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से मेल नहीं खाते हैं और समय के साथ अपनी स्थिति बदल सकते हैं। पिछले 100 वर्षों में, जैसा कि टिप्पणियों से पता चलता है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पूर्व की ओर बढ़ रहा है (कनाडा के उत्तर से आर्कटिक महासागर से साइबेरिया तक), इसकी गति लगभग 1000 किमी पहले ही हो चुकी है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह एक और उलटा या सामान्य दोलन का हिस्सा है, जिसके बाद ध्रुव अपने सामान्य स्थान पर वापस आ जाएगा।

पृथ्वी का ऊष्मीय क्षेत्र. पृथ्वी ग्रह पर्यावरण के साथ थर्मोडायनामिक संतुलन में है, यह एक साथ लगभग समान मात्रा में गर्मी को अवशोषित और विकिरण करता है। पृथ्वी के लिए बाह्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के वायुमंडल पर सौर ऊर्जा प्रवाह घनत्व का औसत मान लगभग 0.14 W/cm 2 है। घटना ऊर्जा का लगभग आधा (लगभग 45%) विश्व अंतरिक्ष में परिलक्षित होता है, शेष ऊर्जा वातावरण, पानी, मिट्टी और हरे पौधों द्वारा जमा की जाती है। गर्मी में परिवर्तित, सौर विकिरण की ऊर्जा दुनिया के महासागरों में वायुमंडलीय हवा और पानी के विशाल द्रव्यमान को गतिमान करती है।

आंतरिक स्रोत भी पृथ्वी के तापीय क्षेत्र के निर्माण में एक निश्चित योगदान देते हैं। इनमें से बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मुख्य के लिए केवल तीन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए: रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, पदार्थ का घनत्व (गुरुत्वाकर्षण) भेदभाव, और ज्वारीय घर्षण।

पृथ्वी के अदिश तापीय क्षेत्र की संरचना काफी जटिल है। पृथ्वी की पपड़ी की ऊपरी परत (30 - 40 मीटर तक) में सूर्य की किरणों से सतह के गर्म होने का प्रभाव प्रभावित होता है, इसलिए इस परत को कहा जाता है सौर तापीय क्षेत्र. इस क्षेत्र में तापमान समय-समय पर दिन के दौरान और पूरे वर्ष बदलता रहता है। सतह के तापमान में उतार-चढ़ाव की अवधि जितनी लंबी होती है, ये उतार-चढ़ाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में उतने ही गहरे प्रवेश करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में, तापमान में उतार-चढ़ाव का आयाम बढ़ती गहराई के साथ तेजी से घटता है।

पृथ्वी की पपड़ी के निचले क्षेत्र की तापमान व्यवस्था, कहलाती है भूतापीय क्षेत्र, आंतरिक गर्मी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस क्षेत्र में, बढ़ती गहराई के साथ, तापमान बढ़ता है, ग्लोब की सतह के विभिन्न हिस्सों में इसके परिवर्तन की दर अलग-अलग होती है, जो चट्टानों की विभिन्न तापीय चालकता और उनके आंतों के माध्यम से असमान गर्मी प्रवाह दोनों से जुड़ी होती है। पृथ्वी का।

सौर और भूतापीय क्षेत्रों के बीच स्थिर तापमान की एक पट्टी होती है, जिसके भीतर किसी विशेष क्षेत्र के अनुरूप औसत वार्षिक तापमान लगभग स्थिर रहता है। इस बेल्ट की घटना की गहराई चट्टानों के थर्मोफिजिकल गुणों और क्षेत्र के अक्षांश पर निर्भर करती है (यह बढ़ते अक्षांश के साथ बढ़ती है)। यदि किसी क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान ऋणात्मक है, तो आँतों में रिसने वाली वर्षा बर्फ में बदल जाती है, इन परिस्थितियों में तथाकथित बर्फ का निर्माण होता है। अनन्त फ्रॉस्ट. पर्माफ्रॉस्ट ज़ोन में, जिसका कुल क्षेत्रफल हमारे ग्रह की संपूर्ण ठोस सतह का लगभग एक चौथाई है, गर्मियों में ऊपरी मिट्टी कई सेंटीमीटर से 3-4 मीटर की गहराई तक पिघलती है।

घरेलू और विश्व अर्थव्यवस्था का विकास अभी भी ऊर्जा खपत की वृद्धि पर आधारित है। 20वीं सदी में, पृथ्वी की जनसंख्या में 2.2 गुना और ऊर्जा की खपत में 8.5 गुना की वृद्धि हुई। आसन्न ऊर्जा संकट के संदर्भ में, सौर ऊर्जा, साथ ही साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (तेल, गैस, कोयला, परमाणु ईंधन) के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है और होनी चाहिए।