पृथ्वी कैसे प्रकट हुई, इसके बारे में एक संदेश। ग्रह पृथ्वी के विकास का इतिहास

कई सदियों से वैज्ञानिकों का मन उत्साहित है। इसके कई संस्करण थे और हैं - विशुद्ध रूप से धार्मिक से लेकर आधुनिक तक, गहरे अंतरिक्ष अनुसंधान के आंकड़ों के आधार पर बनाए गए हैं।

लेकिन चूंकि हमारे ग्रह के निर्माण के दौरान कोई भी मौजूद नहीं था, यह केवल अप्रत्यक्ष "साक्ष्य" पर निर्भर रहना बाकी है। साथ ही इस रहस्य से पर्दा हटाने में सबसे शक्तिशाली दूरबीनें भी काफी मददगार होती हैं।

सौर प्रणाली

पृथ्वी का इतिहास उसके स्वरूप और उसके चारों ओर चक्कर लगाने के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। और इसलिए आपको दूर से शुरुआत करनी होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार, बिग बैंग के बाद, आकाशगंगाओं को लगभग एक या दो अरब साल लग गए, जो वे अभी हैं। दूसरी ओर, सौर मंडल, संभवतः आठ अरब वर्ष बाद उत्पन्न हुआ।

अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि यह, सभी समान अंतरिक्ष वस्तुओं की तरह, धूल और गैस के बादल से उत्पन्न हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड में पदार्थ असमान रूप से वितरित किया जाता है: कहीं अधिक था, और दूसरी जगह - कम। पहले मामले में, यह धूल और गैस से नीहारिकाओं के निर्माण की ओर जाता है। किसी स्तर पर, शायद बाहरी प्रभाव के कारण, ऐसा बादल सिकुड़ गया और घूमने लगा। जो हुआ उसका कारण शायद हमारे भविष्य के पालने के आसपास कहीं सुपरनोवा विस्फोट है। हालाँकि, यदि सभी लगभग एक ही तरह से बनते हैं, तो यह परिकल्पना संदिग्ध लगती है। सबसे अधिक संभावना है, एक निश्चित द्रव्यमान तक पहुंचने के बाद, बादल ने अधिक कणों को अपनी ओर आकर्षित करना और अनुबंध करना शुरू कर दिया, और अंतरिक्ष में पदार्थ के असमान वितरण के कारण एक घूर्णी क्षण प्राप्त कर लिया। समय के साथ यह घूमता हुआ थक्का बीच में और घना होता गया। इस प्रकार, अत्यधिक दबाव और बढ़ते तापमान के प्रभाव में, हमारा सूर्य उदय हुआ।

विभिन्न वर्षों की परिकल्पना

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोगों ने हमेशा सोचा है कि पृथ्वी ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। पहला वैज्ञानिक औचित्य सत्रहवीं शताब्दी ई. में ही प्रकट हुआ। उस समय, भौतिक नियमों सहित कई खोजें की गईं। इन परिकल्पनाओं में से एक के अनुसार, पृथ्वी का निर्माण एक धूमकेतु के सूर्य के साथ विस्फोट से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में टकराने के परिणामस्वरूप हुआ था। दूसरे के अनुसार, हमारी प्रणाली ब्रह्मांडीय धूल के ठंडे बादल से उत्पन्न हुई है।

उत्तरार्द्ध के कण एक दूसरे से टकराए और सूर्य और ग्रहों के बनने तक जुड़े रहे। लेकिन फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि निर्दिष्ट बादल लाल-गर्म था। जैसे ही यह ठंडा होता है, यह घूमता और सिकुड़ता है, जिससे छल्ले बनते हैं। उत्तरार्द्ध से, ग्रहों का निर्माण हुआ। और सूर्य केंद्र में दिखाई दिया। अंग्रेज जेम्स जीन्स ने सुझाव दिया कि एक और तारा एक बार हमारे तारे के ऊपर से उड़ गया। उसने अपने आकर्षण से सूर्य से उस पदार्थ को बाहर निकाला, जिससे बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ।

पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ

आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति धूल और गैस के ठंडे कणों से हुई है। पदार्थ संकुचित और कई भागों में विघटित हो गया था। सबसे बड़े टुकड़े से सूर्य का निर्माण हुआ। यह टुकड़ा घूम गया और गर्म हो गया। यह एक डिस्क की तरह हो गया। इस गैस-धूल के बादल की परिधि पर घने कणों से हमारी पृथ्वी सहित ग्रहों का निर्माण हुआ। इस बीच, नवजात तारे के केंद्र में, उच्च तापमान और अत्यधिक दबाव के प्रभाव में,

एक्सोप्लैनेट (पृथ्वी के समान) की खोज के दौरान एक परिकल्पना उत्पन्न हुई कि एक तारे में जितने अधिक भारी तत्व होंगे, उसके पास जीवन की उत्पत्ति की संभावना उतनी ही कम होगी। यह इस तथ्य के कारण है कि उनकी बड़ी सामग्री तारे के चारों ओर गैस दिग्गजों की उपस्थिति की ओर ले जाती है - बृहस्पति जैसी वस्तुएं। और ऐसे दिग्गज अनिवार्य रूप से तारे की ओर बढ़ते हैं और छोटे ग्रहों को उनकी कक्षाओं से बाहर धकेल देते हैं।

जन्म की तारीख

पृथ्वी का निर्माण लगभग साढ़े चार अरब वर्ष पूर्व हुआ था। रेड-हॉट डिस्क के चारों ओर घूमने वाले टुकड़े भारी और भारी हो गए। यह माना जाता है कि शुरू में उनके कण विद्युत बलों के कारण आकर्षित हुए थे। और किसी स्तर पर, जब इस "कोमा" का द्रव्यमान एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया, तो यह गुरुत्वाकर्षण की मदद से क्षेत्र में हर चीज को आकर्षित करने लगा।

जैसे सूर्य के मामले में, थक्का सिकुड़ने लगा और गर्म होने लगा। पदार्थ पूरी तरह से पिघल जाता है। समय के साथ, एक भारी केंद्र बन गया, जिसमें मुख्य रूप से धातुएँ शामिल थीं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो वह धीरे-धीरे ठंडी होने लगी और हल्के पदार्थों से पपड़ी बनने लगी।

संघर्ष

और फिर चंद्रमा दिखाई दिया, लेकिन जिस तरह से पृथ्वी का गठन नहीं हुआ, फिर से, वैज्ञानिकों की धारणा के अनुसार और हमारे उपग्रह पर पाए गए खनिजों के अनुसार। पृथ्वी, पहले ही ठंडी हो चुकी थी, एक छोटे से दूसरे ग्रह से टकरा गई। नतीजतन, दोनों वस्तुएं पूरी तरह से पिघल गईं और एक में बदल गईं। और विस्फोट से निकला पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। यहीं से चंद्रमा का जन्म हुआ था। यह दावा किया जाता है कि उपग्रह पर पाए जाने वाले खनिज अपनी संरचना में पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों से भिन्न होते हैं: जैसे कि पदार्थ पिघल गया और फिर से जम गया। लेकिन हमारे ग्रह के साथ भी ऐसा ही हुआ। और यह भयानक टक्कर छोटे टुकड़ों के निर्माण के साथ दो वस्तुओं के पूर्ण विनाश की ओर क्यों नहीं ले गई? कई रहस्य हैं।

जीवन के लिए पथ

फिर पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी। फिर से, एक धातु कोर का गठन हुआ, और फिर एक पतली सतह परत। और उनके बीच - एक अपेक्षाकृत मोबाइल पदार्थ - मेंटल। मजबूत ज्वालामुखी गतिविधि के लिए धन्यवाद, ग्रह के वातावरण का निर्माण हुआ।

प्रारंभ में, निश्चित रूप से, यह मानव श्वास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त था। और तरल पानी की उपस्थिति के बिना जीवन असंभव होगा। यह माना जाता है कि बाद वाले को सौर मंडल के बाहरी इलाके से अरबों उल्कापिंडों द्वारा हमारे ग्रह पर लाया गया था। जाहिर है, पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद एक शक्तिशाली बमबारी हुई, जिसका कारण बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो सकता है। पानी खनिजों के अंदर फंस गया था, और ज्वालामुखियों ने इसे भाप में बदल दिया, और यह महासागरों का निर्माण करने के लिए गिर गया। फिर आक्सीजन आई। कई वैज्ञानिकों के अनुसार, यह प्राचीन जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि के कारण हुआ जो उन कठोर परिस्थितियों में प्रकट हो सकते थे। लेकिन यह पूरी तरह से अलग कहानी है। और मानवता हर साल इस सवाल का जवाब पाने के करीब और करीब आती जा रही है कि पृथ्वी ग्रह का निर्माण कैसे हुआ।

हमारे ग्रह का इतिहास अभी भी कई रहस्य रखता है। प्राकृतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन के विकास के अध्ययन में योगदान दिया है।

ऐसा माना जाता है कि हमारे ग्रह की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। यह पूरी समयावधि आमतौर पर दो मुख्य चरणों में विभाजित होती है: फ़ैनरोज़ोइक और प्रीकैम्ब्रियन। इन अवस्थाओं को कल्प या ईनोटेम कहा जाता है। बदले में, युगों को कई अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक ग्रह के भूवैज्ञानिक, जैविक, वायुमंडलीय स्थिति में हुए परिवर्तनों के एक समूह द्वारा प्रतिष्ठित होता है।

  1. प्रीकैम्ब्रियन, या क्रिप्टोज़ोइक- यह एक कल्प (पृथ्वी के विकास का समय अंतराल) है, जिसमें लगभग 3.8 बिलियन वर्ष शामिल हैं। अर्थात्, प्रीकैम्ब्रियन ग्रह का विकास, गठन के क्षण से, पृथ्वी की पपड़ी के गठन, प्रोटो-महासागर और पृथ्वी पर जीवन के उद्भव से है। प्रीकैम्ब्रियन के अंत तक, एक विकसित कंकाल के साथ उच्च संगठित जीव पहले से ही ग्रह पर व्यापक थे।

कल्प में दो और ईनोटेम्स शामिल हैं - कटारचे और आर्किया। बाद में, बदले में, 4 युग शामिल हैं।

1. कटारचेउस- यह पृथ्वी के निर्माण का समय है, लेकिन अभी भी न तो कोर था और न ही पृथ्वी की पपड़ी। ग्रह अभी भी एक ठंडा ब्रह्मांडीय पिंड था। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इस अवधि के दौरान पृथ्वी पर पहले से ही पानी था। Catarchean लगभग 600 मिलियन वर्षों तक चला।

2. आर्किया 1.5 अरब वर्ष की अवधि को कवर करता है। इस काल में पृथ्वी पर अभी तक ऑक्सीजन नहीं थी, सल्फर, लोहा, ग्रेफाइट और निकल के निक्षेप बन रहे थे। जलमंडल और वायुमंडल एक एकल वाष्प-गैस खोल थे जो घने बादल में ग्लोब को ढँक देते थे। सूर्य की किरणें व्यावहारिक रूप से इस घूंघट में प्रवेश नहीं करती थीं, इसलिए ग्रह पर अंधेरा छा गया। 2.1 2.1. ईओर्चियन- यह पहला भूवैज्ञानिक युग है, जो लगभग 400 मिलियन वर्षों तक चला। ईओर्चियन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जलमंडल का निर्माण है। लेकिन अभी भी बहुत कम पानी था, जलाशय एक दूसरे से अलग मौजूद थे और अभी तक विश्व महासागर में विलीन नहीं हुए थे। उसी समय, पृथ्वी की पपड़ी ठोस हो जाती है, हालाँकि क्षुद्रग्रह अभी भी पृथ्वी पर बमबारी कर रहे हैं। Eoarchean के अंत में, ग्रह के इतिहास में पहला महामहाद्वीप, वालबारा, बनता है।

2.2 पुरापाषाणकालीन- अगला युग, जो लगभग 400 मिलियन वर्षों तक चला। इस अवधि के दौरान, पृथ्वी की कोर बनती है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बढ़ जाती है। ग्रह पर एक दिन केवल 15 घंटे तक रहता है। लेकिन दिखाई देने वाले बैक्टीरिया की गतिविधि के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। पुरापाषाण युग के इन प्रथम रूपों के अवशेष पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं।

2.3 मेसोआर्चियनभी लगभग 400 मिलियन वर्षों तक चला। मेसोअर्चियन युग में, हमारा ग्रह एक उथले महासागर से ढका हुआ था। भूमि क्षेत्र छोटे ज्वालामुखी द्वीप थे। लेकिन पहले से ही इस अवधि के दौरान, स्थलमंडल का निर्माण शुरू होता है और प्लेट विवर्तनिकी का तंत्र शुरू होता है। मेसोअर्चियन के अंत में, पहला हिमयुग होता है, जिसके दौरान पृथ्वी पर पहली बार बर्फ और बर्फ बनते हैं। जैविक प्रजातियों को अभी भी बैक्टीरिया और माइक्रोबियल जीवन रूपों द्वारा दर्शाया जाता है।

2.4 निओआर्चियन- आर्कियन युग का अंतिम युग, जिसकी अवधि लगभग 300 मिलियन वर्ष है। इस समय बैक्टीरिया की कॉलोनियां पृथ्वी पर पहला स्ट्रोमेटोलाइट्स (चूना पत्थर जमा) बनाती हैं। नियोआर्चियन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का गठन है।

द्वितीय. प्रोटेरोज़ोइक- पृथ्वी के इतिहास में सबसे लंबी अवधियों में से एक, जिसे आमतौर पर तीन युगों में विभाजित किया जाता है। प्रोटेरोज़ोइक के दौरान, ओजोन परत सबसे पहले दिखाई देती है, विश्व महासागर लगभग अपने वर्तमान आयतन तक पहुँच जाता है। और सबसे लंबे ह्यूरन हिमनद के बाद, पृथ्वी पर पहला बहुकोशिकीय जीवन रूप दिखाई दिया - मशरूम और स्पंज। प्रोटेरोज़ोइक को आमतौर पर तीन युगों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में कई अवधियाँ होती हैं।

3.1 पैलियो-प्रोटेरोज़ोइक- प्रोटेरोज़ोइक का पहला युग, जो 2.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। इस समय, स्थलमंडल पूरी तरह से बनता है। लेकिन जीवन के पुराने रूप, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि के कारण, व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गए। इस अवधि को ऑक्सीजन तबाही कहा जाता है। युग के अंत तक, पृथ्वी पर पहले यूकेरियोट्स दिखाई देते हैं।

3.2 मेसोप्रोटेरोज़ोइकलगभग 600 मिलियन वर्षों तक चला। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ: महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण, सुपरकॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण और यौन प्रजनन का विकास।

3.3 नव-प्रोटेरोज़ोइक. इस युग के दौरान, रोडिनिया लगभग 8 भागों में टूट जाता है, मिरोविया के सुपर-महासागर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और युग के अंत में, पृथ्वी लगभग भूमध्य रेखा तक बर्फ से ढकी होती है। नियोप्रोटेरोज़ोइक युग में, जीवित जीव पहली बार एक कठोर खोल प्राप्त करना शुरू करते हैं, जो बाद में कंकाल के आधार के रूप में काम करेगा।


III. पैलियोज़ोइक- फ़ैनरोज़ोइक युग का पहला युग, जो लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और लगभग 289 मिलियन वर्षों तक चला। यह प्राचीन जीवन के उद्भव का युग है। महामहाद्वीप गोंडवाना दक्षिणी महाद्वीपों को जोड़ता है, थोड़ी देर बाद शेष भूमि इसमें शामिल हो जाती है और पैंजिया प्रकट होता है। जलवायु क्षेत्र बनने लगते हैं, और वनस्पतियों और जीवों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से समुद्री प्रजातियों द्वारा किया जाता है। केवल पैलियोज़ोइक के अंत में भूमि का विकास शुरू होता है, और पहले कशेरुक दिखाई देते हैं।

पैलियोजोइक युग को सशर्त रूप से 6 अवधियों में विभाजित किया गया है।

1. कैम्ब्रियन काल 56 मिलियन वर्ष तक चला। इस अवधि के दौरान, मुख्य चट्टानें बनती हैं, जीवित जीवों में खनिज कंकाल दिखाई देते हैं। और कैम्ब्रियन की सबसे महत्वपूर्ण घटना पहले आर्थ्रोपोड्स की उपस्थिति है।

2. ऑर्डोविशियन अवधि- पैलियोजोइक की दूसरी अवधि, जो 42 मिलियन वर्ष तक चली। यह तलछटी चट्टानों, फॉस्फोराइट्स और तेल शेल के निर्माण का युग है। ऑर्डोविशियन की जैविक दुनिया का प्रतिनिधित्व समुद्री अकशेरुकी और नीले-हरे शैवाल द्वारा किया जाता है।

3. सिलुरियन कालअगले 24 मिलियन वर्षों को कवर करता है। इस समय, लगभग 60% जीवित जीव जो मरने से पहले मौजूद थे, मर जाते हैं। लेकिन ग्रह के इतिहास में पहली कार्टिलाजिनस और हड्डी की मछली दिखाई देती है। भूमि पर, सिलुरियन को संवहनी पौधों की उपस्थिति से चिह्नित किया जाता है। सुपरकॉन्टिनेंट अभिसरण करते हैं और लौरसिया बनाते हैं। अवधि के अंत तक, बर्फ पिघलने का उल्लेख किया गया था, समुद्र का स्तर बढ़ गया था, और जलवायु हल्की हो गई थी।


4 देवोनियनजीवन के विभिन्न रूपों के तेजी से विकास और नए पारिस्थितिक निचे के विकास की विशेषता है। डेवोन 60 मिलियन वर्षों के समय अंतराल को कवर करता है। पहले स्थलीय कशेरुक, मकड़ियों और कीड़े दिखाई देते हैं। जमीन के जानवर फेफड़े विकसित करते हैं। हालांकि मछली अभी भी हावी है। इस अवधि के वनस्पतियों के साम्राज्य का प्रतिनिधित्व फ़र्न, हॉर्सटेल, क्लब मॉस और गोस्पर्म द्वारा किया जाता है।

5. कार्बोनिफेरस अवधिअक्सर कार्बन के रूप में जाना जाता है। इस समय, लौरसिया गोंडवाना से टकराती है और नया महामहाद्वीप पैंजिया प्रकट होता है। एक नया महासागर भी बनता है - टेथिस। यह वह समय है जब पहली बार उभयचर और सरीसृप दिखाई दिए।


6. पर्मियन अवधि- पैलियोजोइक की अंतिम अवधि, जो 252 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस समय एक बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी पर गिर गया, जिससे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हुआ और सभी जीवित जीवों का लगभग 90% विलुप्त हो गया। अधिकांश भूमि रेत से ढकी हुई है, सबसे व्यापक रेगिस्तान दिखाई देते हैं जो केवल पृथ्वी के विकास के पूरे इतिहास में मौजूद हैं।


चतुर्थ। मेसोज़ोइक- फ़ैनरोज़ोइक युग का दूसरा युग, जो लगभग 186 मिलियन वर्षों तक चला। इस समय, महाद्वीप लगभग आधुनिक रूपरेखा प्राप्त कर लेते हैं। गर्म जलवायु पृथ्वी पर जीवन के तेजी से विकास में योगदान करती है। विशालकाय फर्न गायब हो जाते हैं, और एंजियोस्पर्म उनकी जगह लेते दिखाई देते हैं। मेसोज़ोइक डायनासोर का युग है और पहले स्तनधारियों की उपस्थिति है।

मेसोज़ोइक युग को तीन अवधियों में विभाजित किया गया है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस।

1. त्रैसिक काल 50 मिलियन से थोड़ा अधिक वर्षों तक चला। इस समय, पैंजिया विभाजित होना शुरू हो जाता है, और अंतर्देशीय समुद्र धीरे-धीरे छोटे हो जाते हैं और सूख जाते हैं। जलवायु हल्की है, क्षेत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है। रेगिस्तान फैलते ही लगभग आधे भूमि पौधे गायब हो रहे हैं। और जीवों के दायरे में, पहले गर्म रक्त वाले और स्थलीय सरीसृप दिखाई देते हैं, जो डायनासोर और पक्षियों के पूर्वज बने।


2 जुरासिक 56 मिलियन वर्षों के अंतराल को कवर करता है। एक आर्द्र और गर्म जलवायु ने पृथ्वी पर शासन किया। भूमि फर्न, चीड़, ताड़, सरू की झाड़ियों से ढकी है। डायनासोर ग्रह पर शासन करते हैं, और कई स्तनधारियों को अब तक उनके छोटे कद और घने बालों से अलग किया गया है।


3 क्रिटेशियस- मेसोज़ोइक की सबसे लंबी अवधि, लगभग 79 मिलियन वर्षों तक चली। महाद्वीपों का विभाजन व्यावहारिक रूप से समाप्त हो रहा है, अटलांटिक महासागर मात्रा में काफी बढ़ रहा है, और ध्रुवों पर बर्फ की चादरें बन रही हैं। महासागरों के जल द्रव्यमान में वृद्धि से ग्रीनहाउस प्रभाव का निर्माण होता है। क्रेटेशियस के अंत में, एक तबाही होती है, जिसके कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। नतीजतन, सभी डायनासोर और सरीसृप और जिम्नोस्पर्म की अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो गईं।


वी. सेनोज़ोइक- यह जानवरों और होमो सेपियन्स का युग है, जो 66 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। इस समय महाद्वीपों ने अपना आधुनिक आकार प्राप्त कर लिया, अंटार्कटिका ने पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर कब्जा कर लिया और महासागरों का विकास जारी रहा। क्रेटेशियस काल की तबाही से बचे पौधे और जानवर खुद को एक पूरी तरह से नई दुनिया में पाते हैं। प्रत्येक महाद्वीप पर जीवनरूपों के अद्वितीय समुदाय बनने लगे।

सेनोज़ोइक युग को तीन अवधियों में विभाजित किया गया है: पैलियोजीन, निओजीन और क्वाटरनेरी।


1. पैलियोजीन अवधिलगभग 23 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। उस समय, पृथ्वी पर एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का शासन था, यूरोप सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगलों के नीचे छिपा हुआ था, और पर्णपाती पेड़ केवल महाद्वीपों के उत्तर में उगते थे। यह पैलियोजीन काल के दौरान था कि स्तनधारियों का तेजी से विकास होता है।


2. निओजीन अवधिइसमें ग्रह के विकास के अगले 20 मिलियन वर्ष शामिल हैं। व्हेल और चमगादड़ दिखाई देते हैं। और, हालांकि कृपाण-दांतेदार बाघ और मास्टोडन अभी भी पृथ्वी पर घूमते हैं, जीव तेजी से आधुनिक सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं।


3. चतुर्धातुक अवधि 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और आज भी जारी है। दो प्रमुख घटनाएं इस समय अवधि की विशेषता हैं: हिमयुग और मनुष्य का आगमन। हिमयुग ने महाद्वीपों की जलवायु, वनस्पतियों और जीवों के निर्माण को पूरी तरह से पूरा किया। और मनुष्य की उपस्थिति ने सभ्यता की शुरुआत को चिह्नित किया।

तो हम अपने ग्रह पर आ गए।

पृथ्वी वास्तव में कैसे बनी? अब तक, हम, इस ग्रह पर रहने वाले लोग, इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने ग्रह पर महासागरों और महाद्वीपों के आकार को माप सकते हैं और समझ सकते हैं कि विमान द्वारा कहीं उड़ान भरने में कितना समय लगता है। हां, हमारे पास सौर मंडल के ग्रह - पृथ्वी के बारे में कुछ विचार है, हालांकि यह पूर्ण रूप से दूर है। वही प्रश्न उठते हैं - कब, कहाँ और किस उद्देश्य से?

मैंने पहले ही परिकल्पना व्यक्त की है कि हमारा ग्रह पृथ्वी एक अलग नक्षत्र में रहा होगा और एक पूरी तरह से अलग तारे (थर्मल विकिरण का एक स्रोत) का उपग्रह था। यह बसा हुआ था और उस पर ह्यूमनॉइड और विशाल आकार के अन्य जीव मौजूद थे। विशाल क्यों? यह केवल एक कारक के कारण होता है, जो प्रकाशमान और कौन सी ऊर्जा देता है, अर्थात चुंबकीय ऊर्जा के स्रोत के जितना करीब होगा, वनस्पतियों और जीवों का आकार उतना ही बड़ा होगा। और निश्चित रूप से, फिर से ग्रह की स्थिति, या इसके वातावरण पर निर्भरता है।

इसलिए, 10-20 मीटर लोगों और विभिन्न पैंगोलिन के सभी पाए गए कंकाल पृथ्वी पर जीवन के एक अलग युग के थे, न कि हमारी धूप के नीचे। यह कहना कठिन है कि इनकी सभ्यता किस प्रकार की थी। किसी बिंदु पर (जाहिरा तौर पर, इसके अच्छे कारण थे) इस ग्रह के साथ कुछ भयानक हुआ और सभी जीवित प्राणियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद, यह ग्रह सिर्फ एक बड़े उल्कापिंड में बदल सकता है। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह ग्रह अपने आंतरिक भंडार में अद्वितीय था, दयालु सुपर प्राणियों ने इसे संरक्षित करने का फैसला किया।




ऐसा करने के लिए, उन्होंने एक नया चुंबकीय तारा, हमारा सूर्य (संभवतः ब्रह्मांड के बाहरी इलाके में) बनाया और हमारे ग्रह को इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। निजी तौर पर, मुझे इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं दिखता। बस इसके लिए, ग्रह पर चुंबकीय प्रतिष्ठानों को स्थापित करना आवश्यक था, जो निर्दिष्ट दिशा में कर्षण त्वरण पैदा कर सके। बेशक, इस दिशा को लगातार ठीक करना आवश्यक था। लगभग ऐसा स्पॉटर एक छोटा ग्रह हो सकता है, जिसे अब हम चंद्रमा कहते हैं। हम मनुष्यों के पास ऐसा अवसर नहीं है। और सुपर प्राणियों के लिए, यह कठिनाई के अनुसार ग्रह का स्थानांतरण है, शायद उसी तरह जैसे हम भारी वाहनों से आगे निकल जाते हैं, उदाहरण के लिए, सहारा रेगिस्तान के पार। हो सकता है कि उदाहरण बहुत सफल न हो, लेकिन फिर से हम एलियंस के तकनीकी दिमाग के विकास को नहीं जानते हैं।

तब किसी तरह हमारे ग्रह पर एक लंबे हिमयुग के अस्तित्व की व्याख्या करना संभव है। अंधेरे और ठंडे स्थान के माध्यम से एक लंबी यात्रा की कल्पना करें, और उसके बाद, ग्रह का एक लंबा विगलन। यहां तक ​​​​कि जो लोग उस समय ग्रह पर बने हुए थे, वे अचानक ठंड के अधीन थे और उनके शरीर, ग्रह की पूरी सतह की तरह, बर्फ की एक बहु-मीटर परत से ढके हुए थे। और यह सौ या 50 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अधिक हुआ।

आप इस तरह की परिकल्पना पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन कोई इसका खंडन भी नहीं कर सकता।

और निश्चित रूप से, बुद्धिमान प्राणियों का अगला बिंदु, सूर्य की कक्षा में ग्रह की स्थापना के बाद, ग्रह पर जीवन की एक नई रचना है। लेकिन कैसे एक विलुप्त ग्रह को पुनर्जीवित किया जाए और नए सिरे से जीवन का निर्माण किया जाए?

हमारी मानवता में, ग्रह पृथ्वी के गठन का केवल एक ही औचित्य था - यह ठोस अंतरिक्ष वस्तुओं और गैसों का क्रमिक टकराव है, जिसने विभिन्न प्रतिक्रियाओं की लंबी अवधि के दौरान, हमारे ग्रह का गठन किया। मैं भी इसका खंडन नहीं कर सकता, हालांकि मुझे लगता है कि यह मूर्खता है। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं - छोटे क्षुद्रग्रह लड़े, नष्ट हुए और फिर से लड़े। जैसे ही एक छोटी सी गेंद बनाई जाती है, इसे फिर से क्षुद्रग्रहों के आने से नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर, मैं पूछता हूं कि ग्रह के केंद्र में "आग" किसने और कैसे जलाई, ताकि यह गर्म हो जाए, और बाद में, इस गर्मी से, हमारे सांसारिक वातावरण का निर्माण हुआ? जैसा कि आप समझते हैं कि केवल हमारा सूर्य ही ऐसा नहीं कर पाएगा।

क्या आपने कभी सोचा है कि अतुलनीय मैग्मा कहां से आया, इसका इतना बड़ा तापमान क्यों है, जबकि हमारी पृथ्वी गर्म नहीं होती है और यहां तक ​​कि जगह-जगह जम भी जाती है? यह मैग्मा कोर किस लिए है? कई सवाल फिर उठते हैं।

एक सामान्य समीक्षा के बाद, मैं अपने प्रिय ग्रह के निर्माण के बारे में अपनी परिकल्पना व्यक्त करता हूं। हमारा ग्रह पृथ्वी, बाहरी अंतरिक्ष में चला गया है।


पृथ्वी की "पारंपरिक" संरचना



उसी समय, आवश्यक शर्तें पहले ही बनाई जा चुकी हैं, अर्थात। हमारा सूर्य मूल रूप से बनाया गया था। गति करने के बाद, गेंद के हमारे ग्रह को सूर्य के संबंध में वांछित कक्षा में "स्थापित" किया जाता है। अब, इस ग्रह पर जीवन बनाने के लिए इसे अंदर से गर्म करना पड़ा।

फिर, रसायन विज्ञान और भौतिकी के ज्ञान के बिना, जो हमारे लिए अति समझ से बाहर है, यह संभव नहीं है।

आइए सरल स्कूल भौतिकी की ओर मुड़ें। बस दो स्थायी चुम्बकों से आने वाली सभी रेखाओं की तुलना करें। क्या हमारी पृथ्वी की ऐसी रेखाओं और प्रयोगशाला चुम्बकों में कोई अंतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई नहीं। सभी रेखाएँ S से N तक जाती हैं और फिर चापों के साथ लौटती हैं। ये हमारे नियम हैं, और स्थायी चुम्बकों के क्षेत्र में हमारे लिए हठधर्मिता हैं।

यह पता चला है कि वही स्थायी चुंबक या चुंबकीय प्रतिष्ठान हमारे ग्रह के केंद्र में स्थित हैं। तब यह पता चला कि किसी ने हमारे ग्रह को ध्रुवों के किनारे से खोदा और विशेष रूप से ऐसे चुम्बक (चुंबकीय प्रतिष्ठान) स्थापित किए। हमारी अवधारणाओं के अनुसार ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तर्कसंगत प्राणियों के लिए ऐसा करना काफी आसान है। तकनीकी क्षेत्र में इस तरह के ज्ञान के साथ, ज्यादा काम नहीं होगा।

इस तरह के चुंबकीय प्रतिष्ठानों को लॉन्च करने के बाद, यह दो तरफ से हमारे ग्लोब की धुरी के साथ था कि बुद्धिमान प्राणियों ने एक सुरंग बनाई। और फिर, उन्हीं दो चुंबकीय उपकरणों की मदद से, चुंबकीय ऊर्जा की किरणों को एक दूसरे की ओर निर्देशित करके (चुंबकीय सर्पिल के विभिन्न घुमावों के साथ), उन्होंने एक प्रतिक्रिया बनाई (जैसा कि हम थर्मोन्यूक्लियर समझते हैं), जो कई सदियों से काम कर रहा है . मेरा विश्वास करो, मैं ऐसे प्रतिष्ठानों की शक्ति की कल्पना कर सकता हूं, यह प्राथमिक है। बस फिर से मीडिया की ओर रुख करें। उनके अनुसार, हमारे ग्रह की सतह पर विशाल गोल उद्घाटन पाए गए, जो सौ साल पहले नहीं, बल्कि हमारे समय में बने थे। यह सिर्फ इतना है कि ये संवेदनशील प्राणी यह ​​विश्वास करने के लिए कह रहे हैं कि यह संभव है। और ग्रह के अंदर सुरंगें क्या कर सकती हैं, हम अनुमान भी नहीं लगाते हैं।

हम, मानव जाति ने अभी तक अपने ग्रह की आंतरिक गुहाओं का पता लगाना शुरू नहीं किया है। अभी के लिए, बस इसे हर तरफ से ड्रिल करें। मैं यह भी मान सकता हूं कि जिन बुद्धिमान प्राणियों ने हमें पैदा किया है, वे पहले से ही सतह पर होने वाले सबसे बुरे परिणामों (सूर्य के विलुप्त होने, थर्मोन्यूक्लियर और ग्रह पर विभिन्न युद्धों) का ध्यान रख चुके हैं। या हो सकता है कि पृथ्वी की आंतों में पहले से ही विशाल भूमिगत दीर्घाएँ हों, जहाँ सांसारिक मानवता का और अधिक निवास संभव हो।

पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ?

हमारे ग्रह की उत्पत्ति के बारे में एक साथ कई सिद्धांत हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने समर्थक और जीवन का अधिकार है। बेशक, यह निर्धारित करना असंभव है कि वास्तव में कौन से सिद्धांत पृथ्वी की उपस्थिति का वर्णन करते हैं और क्या ऐसा सिद्धांत बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इस लेख में हम उनमें से प्रत्येक पर विस्तार से विचार करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है और इसका बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं है।

पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति का आधुनिक विचार

आज तक, पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति का सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण सौर मंडल में बिखरी गैस और धूल के पदार्थ से हुआ था।

इस सिद्धांत के अनुसार, सूर्य ग्रहों के सामने प्रकट हुआ, और पृथ्वी, सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तरह, सूर्य के बनने के बाद छोड़े गए मलबे, गैस और धूल से पैदा हुई थी। इस प्रकार, यह माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था, और इसके बनने की प्रक्रिया में लगभग 10 - 20 मिलियन वर्ष लगे।

सिद्धांत के विकास का इतिहास

1755 में इस सिद्धांत को सबसे पहले सामने रखने वाले जर्मन दार्शनिक आई. कांट थे। उनका मानना ​​​​था कि सूर्य और सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति अंतरिक्ष में फैली धूल और गैस से हुई है। बिग बैंग से शॉक वेव के प्रभाव में धूल और गैस के कण बेतरतीब ढंग से चले गए, एक दूसरे से टकरा गए, ऊर्जा स्थानांतरित कर दी। इस प्रकार, सबसे भारी और सबसे बड़े कणों का निर्माण हुआ, जो एक-दूसरे की ओर आकर्षित हुए और अंततः सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के बड़े आकार में आने के बाद, छोटे-छोटे कण उसके चारों ओर घूमने लगे, जिसके रास्ते एक दूसरे को काटते थे। इस प्रकार, गैसीय वलय बने, जिसमें हल्के कण भारी नाभिक की ओर आकर्षित हुए, जिससे गोलाकार क्लस्टर बन गए, जो भविष्य के ग्रह बन गए।

पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अन्य सिद्धांत हैं, जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग वैज्ञानिकों द्वारा सामने रखे गए थे और यहां तक ​​कि भविष्य में उनके अनुयायी भी थे।

पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्वारीय सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार, सूर्य ग्रहों की तुलना में बहुत पहले प्रकट हुआ था, और पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य या किसी अन्य बड़े तारे द्वारा छोड़े गए पदार्थों से हुआ था।

सिद्धांत के विकास का इतिहास

इस सिद्धांत का इतिहास 1776 में शुरू हुआ, जब गणितज्ञ जे. बफन ने आगे रखा धूमकेतु के साथ सूर्य की टक्कर का सिद्धांत। इस टक्कर के परिणामस्वरूप, वह सामग्री निकली जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रहों दोनों का जन्म हुआ।

इस सिद्धांत को 20 वीं शताब्दी में अपना अनुयायी मिला। यह तब था जब वैज्ञानिक खगोल भौतिक विज्ञानी आई.आई. कंप्यूटर गणनाओं का उपयोग करते हुए, वुल्फसन ने दिखाया कि सामग्री को अलग करने के लिए किसी तारे को सूर्य से टकराने की आवश्यकता नहीं है। उनके सिद्धांत के अनुसार, तारों के नए समूह से कोई भी बड़ा और ठंडा तारा सूर्य के पास कम दूरी पर पहुंच सकता है और इस तरह उसकी सतह और सूर्य दोनों पर विशाल ज्वार पैदा कर सकता है। इन ज्वारों का आयाम तब तक बढ़ता है जब तक कि सामग्री सूर्य या किसी निकटवर्ती तारे से अलग नहीं हो जाती और सिगार के आकार के जेट के रूप में इन तारकीय पिंडों के बीच हो जाती है। फिर ठंडा तारा निकल जाता है, और उभरता हुआ जेट सौर मंडल के ग्रहों में बिखर जाता है।

"नेबुलर सिद्धांत" के अनुसार पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ

पहले नेबुलर सिद्धांत के निर्माता फ्रांसीसी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ पी.एस. लाप्लास। उनका मानना ​​​​था कि संपीड़न से घूमने वाली किसी प्रकार की गैस डिस्क थी; इसके घूर्णन की गति तब तक बढ़ गई जब तक कि इसके किनारे पर केन्द्रापसारक बल आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक न होने लगे। उसके बाद, डिस्क फट गई, और थोड़ी देर बाद यह प्रक्रिया दोहराई गई। इस प्रकार, छल्ले ग्रहों में बदल गए, और केंद्रीय द्रव्यमान सूर्य में।

यह सिद्धांत इस तथ्य की अच्छी तरह से व्याख्या करता है कि पृथ्वी और सूर्य एक ही तल में और एक ही दिशा में घूमते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण अंतराल भी हैं।

इस सिद्धांत के अनुसार, सूर्य को बहुत तेज़ी से घूमना चाहिए (कई घंटों की घूर्णन अवधि के साथ)। हालाँकि, वास्तव में, सूर्य बहुत अधिक धीरे-धीरे घूमता है - 27 दिनों में 1 चक्कर। सिद्धांत की एक और कमी ग्रहों में कणों को इकट्ठा करने की क्रियाविधि है। सिद्धांत इस सवाल का जवाब नहीं देता है कि डिस्क के टूटने के बाद पदार्थों को छल्ले में क्यों विभाजित किया गया, और एक ही डिस्क का रूप नहीं लिया, लेकिन छोटा।

यहीं पर हम पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति के बारे में कहानी समाप्त करते हैं और अनुशंसा करते हैं कि आप इसके बारे में पढ़ें।

पृथ्वी सूर्य से तीसरा और सौरमंडल के सभी ग्रहों में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह स्थलीय ग्रहों में व्यास, द्रव्यमान और घनत्व में भी सबसे बड़ा है।

कभी-कभी विश्व, नीला ग्रह, कभी-कभी टेरा (अक्षांश टेरा से) के रूप में जाना जाता है। इस समय मनुष्य के लिए एकमात्र ज्ञात सौर मंडल का शरीर विशेष रूप से और सामान्य रूप से ब्रह्मांड, जीवित जीवों का निवास है।

वैज्ञानिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि पृथ्वी लगभग 4.54 अरब साल पहले सौर निहारिका से बनी थी, और उसके तुरंत बाद ही उसने अपना एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा प्राप्त कर लिया। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 अरब साल पहले यानी उसके घटित होने के बाद 1 अरब के भीतर प्रकट हुआ था। तब से, पृथ्वी के जीवमंडल ने वातावरण और अन्य अजैविक कारकों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिससे एरोबिक जीवों की मात्रात्मक वृद्धि हुई है, साथ ही साथ ओजोन परत का निर्माण हुआ है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर जीवन के लिए हानिकारक सौर विकिरण को कमजोर करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए परिस्थितियों का संरक्षण होता है।

पृथ्वी की पपड़ी के कारण होने वाले विकिरण में रेडियोन्यूक्लाइड के क्रमिक क्षय के कारण इसके बनने के बाद से काफी कमी आई है। पृथ्वी की पपड़ी कई खंडों, या टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो प्रति वर्ष कुछ सेंटीमीटर के क्रम की गति से सतह पर चलती हैं। ग्रह की सतह के लगभग 70.8% भाग पर विश्व महासागर का कब्जा है, शेष सतह पर महाद्वीपों और द्वीपों का कब्जा है। महाद्वीपों पर नदियाँ और झीलें हैं, विश्व महासागर के साथ मिलकर वे जलमंडल बनाते हैं। सभी ज्ञात जीवन रूपों के लिए आवश्यक तरल पानी, पृथ्वी को छोड़कर, सौर मंडल के किसी भी ज्ञात ग्रह और ग्रह की सतह पर मौजूद नहीं है। पृथ्वी के ध्रुव एक बर्फ के खोल से ढके हुए हैं, जिसमें आर्कटिक समुद्री बर्फ और अंटार्कटिक बर्फ की चादर शामिल हैं।

पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र काफी सक्रिय हैं और इसमें एक मोटी, बहुत चिपचिपी परत होती है जिसे मेंटल कहा जाता है, जो एक तरल बाहरी कोर को कवर करती है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, और एक ठोस आंतरिक कोर, माना जाता है कि यह लोहे से बना है और निकल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और इसकी कक्षीय गति ने पिछले 3.5 अरब वर्षों में जीवन को बनाए रखने की अनुमति दी है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, पृथ्वी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए अन्य 0.5 - 2.3 बिलियन वर्षों के लिए शर्तों को बनाए रखेगी।

पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा सहित अंतरिक्ष में अन्य वस्तुओं के साथ संपर्क (गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा आकर्षित) करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और लगभग 365.26 सौर दिनों में इसके चारों ओर एक पूर्ण क्रांति करती है - एक नाक्षत्र वर्ष। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अपने कक्षीय तल के लंबवत के सापेक्ष 23.44° पर झुकी हुई है, जो एक उष्णकटिबंधीय वर्ष - 365.24 सौर दिनों की अवधि के साथ ग्रह की सतह पर मौसमी परिवर्तन का कारण बनती है। एक दिन अब लगभग 24 घंटे का हो गया है। चंद्रमा ने लगभग 4.53 अरब साल पहले पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा शुरू की थी। पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महासागरीय ज्वार का कारण है। चंद्रमा भी पृथ्वी की धुरी के झुकाव को स्थिर करता है और धीरे-धीरे पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर देता है। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि क्षुद्रग्रह के प्रभाव से पर्यावरण और पृथ्वी की सतह में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे, विशेष रूप से, जीवित प्राणियों की विभिन्न प्रजातियों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बना।

यह ग्रह मनुष्यों सहित जीवित प्राणियों की लाखों प्रजातियों का घर है। पृथ्वी के क्षेत्र को 195 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया है जो राजनयिक संबंधों, यात्रा, व्यापार या सैन्य कार्यों के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। मानव संस्कृति ने ब्रह्मांड की संरचना के बारे में कई विचारों का निर्माण किया है - जैसे कि एक सपाट पृथ्वी की अवधारणा, दुनिया की भू-केन्द्रित प्रणाली और गैया परिकल्पना, जिसके अनुसार पृथ्वी एक एकल सुपरऑर्गेनिज्म है।

पृथ्वी का इतिहास

पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रहों के निर्माण की आधुनिक वैज्ञानिक परिकल्पना सौर निहारिका परिकल्पना है, जिसके अनुसार सौर मंडल का निर्माण अंतरतारकीय धूल और गैस के एक बड़े बादल से हुआ था। बादल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम शामिल थे, जो बिग बैंग के बाद बने थे और भारी तत्व सुपरनोवा विस्फोटों से पीछे रह गए थे। लगभग 4.5 अरब साल पहले, बादल सिकुड़ना शुरू हो गया था, जो संभवत: कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर टूटने वाले सुपरनोवा से सदमे की लहर के प्रभाव के कारण था। जैसे ही बादल ने अनुबंध करना शुरू किया, इसकी कोणीय गति, गुरुत्वाकर्षण और जड़ता ने इसे घूर्णन की धुरी के लंबवत एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में समतल कर दिया। उसके बाद, प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में टुकड़े गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत टकराने लगे, और विलय करके, पहले ग्रह का निर्माण किया।

अभिवृद्धि की प्रक्रिया में, सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए ग्रह, धूल, गैस और मलबा, ग्रहों का निर्माण करते हुए, कभी भी बड़ी वस्तुओं में विलीन होने लगे। पृथ्वी के बनने की अनुमानित तिथि 4.54 ± 0.04 अरब वर्ष पूर्व है। ग्रह निर्माण की पूरी प्रक्रिया में लगभग 10-20 मिलियन वर्ष लगे।

चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.527 ± 0.01 अरब वर्ष पहले हुआ था, हालांकि इसकी उत्पत्ति अभी तक ठीक से स्थापित नहीं हो पाई है। मुख्य परिकल्पना का कहना है कि यह पृथ्वी के स्पर्शरेखा टक्कर के बाद छोड़ी गई सामग्री से मंगल ग्रह के आकार के समान वस्तु और पृथ्वी के 10% द्रव्यमान के साथ (कभी-कभी इस वस्तु को "थिया" कहा जाता है) द्वारा बनाई गई थी। इस टक्कर ने डायनासोर के विलुप्त होने की वजह से लगभग 100 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा जारी की। यह पृथ्वी की बाहरी परतों को वाष्पित करने और दोनों पिंडों को पिघलाने के लिए पर्याप्त था। मेंटल का एक हिस्सा पृथ्वी की कक्षा में निकाल दिया गया था, जो भविष्यवाणी करता है कि चंद्रमा धातु सामग्री से रहित क्यों है और इसकी असामान्य संरचना की व्याख्या करता है। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, निकाले गए पदार्थ ने गोलाकार आकार लिया और चंद्रमा का निर्माण हुआ।

प्रोटो-अर्थ का विस्तार अभिवृद्धि से हुआ, और धातुओं और खनिजों को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म था। लोहा, साथ ही साथ भू-रासायनिक रूप से संबंधित साइडरोफाइल तत्व, सिलिकेट्स और एल्युमिनोसिलिकेट्स की तुलना में अधिक घनत्व वाले, पृथ्वी के केंद्र की ओर उतरे। इसने पृथ्वी की आंतरिक परतों को एक मेंटल और एक धात्विक कोर में अलग कर दिया, जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ, पृथ्वी की स्तरित संरचना का निर्माण हुआ और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। क्रस्ट और ज्वालामुखी गतिविधि से गैसों के निकलने से प्राथमिक वातावरण का निर्माण हुआ। जलवाष्प का संघनन, धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों द्वारा लाए गए बर्फ द्वारा बढ़ाया गया, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल में तब हल्के वायुमंडलीय तत्व शामिल थे: हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन इसमें अब की तुलना में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड था, और इसने महासागरों को ठंड से बचाया, क्योंकि तब सूर्य की चमक वर्तमान स्तर के 70% से अधिक नहीं थी। लगभग 3.5 अरब साल पहले, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का गठन हुआ, जिसने सौर हवा से वायुमंडल की तबाही को रोका।

सैकड़ों लाखों वर्षों से ग्रह की सतह लगातार बदल रही है: महाद्वीप प्रकट हुए और ढह गए। वे सतह के पार चले गए, कभी-कभी एक महामहाद्वीप में एकत्रित हो गए। लगभग 750 मिलियन वर्ष पहले, सबसे पहले ज्ञात सुपरकॉन्टिनेंट, रोडिनिया, अलग होना शुरू हुआ। बाद में, ये भाग पन्नोटिया (600-540 मिलियन वर्ष पूर्व) में एकजुट हो गए, फिर अंतिम महामहाद्वीप में - पैंजिया, जो 180 मिलियन वर्ष पहले टूट गया।

जीवन का उदय

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कई परिकल्पनाएँ हैं। लगभग 3.5-3.8 अरब साल पहले, "अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज" दिखाई दिया, जिससे बाद में अन्य सभी जीवित जीवों का जन्म हुआ।

प्रकाश संश्लेषण के विकास ने जीवित जीवों को सीधे सौर ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति दी। इससे वातावरण का ऑक्सीजनकरण हुआ, जो लगभग 2500 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ, और ऊपरी परतों में - ओजोन परत के निर्माण के लिए। बड़ी कोशिकाओं के साथ छोटी कोशिकाओं के सहजीवन ने जटिल कोशिकाओं - यूकेरियोट्स का विकास किया। लगभग 2.1 अरब साल पहले, बहुकोशिकीय जीव दिखाई दिए जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बने रहे। ओजोन परत द्वारा हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के लिए धन्यवाद, जीवन पृथ्वी की सतह के विकास को शुरू करने में सक्षम था।

1960 में, स्नोबॉल अर्थ परिकल्पना को सामने रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 750 से 580 मिलियन वर्ष पहले, पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। यह परिकल्पना कैम्ब्रियन विस्फोट की व्याख्या करती है - लगभग 542 मिलियन वर्ष पहले बहुकोशिकीय जीवन रूपों की विविधता में तेज वृद्धि।

लगभग 1200 मिलियन वर्ष पहले, पहला शैवाल दिखाई दिया, और लगभग 450 मिलियन वर्ष पहले, पहले उच्च पौधे दिखाई दिए। एडियाकारन काल में अकशेरूकीय प्रकट हुए, और लगभग 525 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान कशेरुक दिखाई दिए।

कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद से अब तक पांच बड़े पैमाने पर विलुप्ति हो चुकी है। पर्मियन काल के अंत में विलुप्त होने, जो पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर है, ने ग्रह पर 90% से अधिक जीवित प्राणियों की मृत्यु का कारण बना। पर्मियन तबाही के बाद, आर्कोसॉर सबसे आम स्थलीय कशेरुकी बन गए, जिसमें से डायनासोर ट्राइसिक काल के अंत में उतरे। जुरासिक और क्रेटेशियस काल के दौरान वे ग्रह पर हावी थे। 65 मिलियन वर्ष पहले एक क्रेतेसियस-पैलियोजीन विलुप्ति हुई थी, जो संभवत: उल्कापिंड गिरने के कारण हुई थी; इसने डायनासोर और अन्य बड़े सरीसृपों के विलुप्त होने का नेतृत्व किया, लेकिन कई छोटे जानवरों को छोड़ दिया, जैसे कि स्तनधारी, जो तब छोटे कीटभक्षी जानवर थे, और पक्षी, डायनासोर की एक विकासवादी शाखा। पिछले 65 मिलियन वर्षों में, स्तनधारी प्रजातियों की एक विशाल विविधता विकसित हुई है, और कई मिलियन वर्ष पहले, वानर जैसे जानवरों ने सीधे चलने की क्षमता हासिल कर ली थी। इसने उपकरणों के उपयोग और संचार को बढ़ावा दिया, जिसने भोजन के लिए चारा बनाने में सहायता की और एक बड़े मस्तिष्क की आवश्यकता को प्रेरित किया। कृषि और फिर सभ्यता के विकास ने थोड़े समय में लोगों को पृथ्वी को प्रभावित करने की अनुमति दी, जैसे कि जीवन का कोई अन्य रूप नहीं, प्रकृति और अन्य प्रजातियों की संख्या को प्रभावित करने के लिए।

अंतिम हिमयुग लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले प्लीस्टोसिन में चरम पर था। पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में लंबे और महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, जो आकाशगंगा के केंद्र (लगभग 200 मिलियन वर्ष) के चारों ओर सौर मंडल की क्रांति की अवधि से जुड़ा हो सकता है, शीतलन के छोटे चक्र भी होते हैं। और हर 40-100 हजार वर्षों में होने वाले आयाम और अवधि में वार्मिंग। , जो स्पष्ट रूप से प्रकृति में स्व-दोलन हैं, संभवतः पूरे जीवमंडल की प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया की कार्रवाई के कारण, पृथ्वी की जलवायु को स्थिर करने की मांग कर रहे हैं ( जेम्स लवलॉक द्वारा प्रस्तुत गैया परिकल्पना, साथ ही वी. जी. गोर्शकोव द्वारा प्रस्तावित जैविक नियमन के सिद्धांत को देखें)।

उत्तरी गोलार्ध में हिमनद का अंतिम चक्र लगभग 10,000 साल पहले समाप्त हुआ था।

पृथ्वी की संरचना

टेक्टोनिक प्लेट्स के सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी के बाहरी हिस्से में दो परतें होती हैं: लिथोस्फीयर, जिसमें पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल का कठोर ऊपरी हिस्सा शामिल होता है। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर है, जो मेंटल के बाहरी हिस्से को बनाता है। एस्थेनोस्फीयर एक अत्यधिक गर्म और अत्यधिक चिपचिपे तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है।

लिथोस्फीयर को टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित किया गया है, और, जैसा कि यह था, एस्थेनोस्फीयर पर तैरता है। प्लेट्स कठोर खंड होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। उनके पारस्परिक आंदोलन तीन प्रकार के होते हैं: अभिसरण (अभिसरण), विचलन (विचलन) और कतरनी आंदोलनों के साथ-साथ परिवर्तन दोष। टेक्टोनिक प्लेटों के बीच दोष होने पर भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, पर्वत निर्माण और महासागरीय अवसादों का निर्माण हो सकता है।

आकार के साथ सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों की सूची दाईं ओर तालिका में दी गई है। छोटी प्लेटों में हिन्दुस्तानी, अरेबियन, कैरिबियन, नाज़्का और स्कोटिया प्लेट्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई प्लेट वास्तव में 50 से 55 मिलियन वर्ष पहले हिंदुस्तान में विलीन हो गई थी। महासागरीय प्लेटें सबसे तेज चलती हैं; इस प्रकार, कोकोस प्लेट प्रति वर्ष 75 मिमी की गति से चलती है, और प्रशांत प्लेट प्रति वर्ष 52-69 मिमी की गति से चलती है। सबसे कम गति यूरेशियन प्लेट पर है - प्रति वर्ष 21 मिमी।

भौगोलिक लिफाफा

ग्रह के निकट-सतह भागों (लिथोस्फीयर का ऊपरी भाग, जलमंडल, वायुमंडल की निचली परतें) को आम तौर पर भौगोलिक लिफाफा कहा जाता है और भूगोल द्वारा अध्ययन किया जाता है।

पृथ्वी की राहत बहुत विविध है। ग्रह की सतह का लगभग 70.8% हिस्सा पानी (महाद्वीपीय अलमारियों सहित) से ढका है। पानी के नीचे की सतह पहाड़ी है, इसमें मध्य-महासागर की लकीरें, साथ ही पानी के नीचे ज्वालामुखी, समुद्री खाइयां, पनडुब्बी घाटी, समुद्री पठार और रसातल मैदान शामिल हैं। शेष 29.2%, जो पानी से ढका नहीं है, इसमें पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, पठार आदि शामिल हैं।

भूगर्भीय काल के दौरान, विवर्तनिक प्रक्रियाओं और कटाव के कारण ग्रह की सतह लगातार बदल रही है। टेक्टोनिक प्लेटों की राहत अपक्षय के प्रभाव में बनती है, जो वर्षा, तापमान में उतार-चढ़ाव और रासायनिक प्रभावों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह और हिमनदों में परिवर्तन, तटीय क्षरण, प्रवाल भित्तियों का निर्माण, बड़े उल्कापिंडों से टकराव।

जैसे-जैसे महाद्वीपीय प्लेटें पूरे ग्रह पर चलती हैं, समुद्र तल उनके आगे के किनारों के नीचे डूब जाता है। इसी समय, गहराई से उठने वाला मेंटल मैटर मध्य-महासागर की लकीरों पर एक अलग सीमा बनाता है। साथ में, इन दो प्रक्रियाओं से महासागरीय प्लेट की सामग्री का निरंतर नवीनीकरण होता है। समुद्र तल का अधिकांश भाग 100 मिलियन वर्ष से कम पुराना है। सबसे पुराना महासागरीय क्रस्ट प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है, और इसकी आयु लगभग 200 मिलियन वर्ष है। तुलना के लिए, भूमि पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाश्मों की आयु लगभग 3 अरब वर्ष तक पहुँचती है।

महाद्वीपीय प्लेटें कम घनत्व वाली सामग्री जैसे ज्वालामुखी ग्रेनाइट और एंडसाइट से बनी होती हैं। कम आम है बेसाल्ट - एक घनी ज्वालामुखी चट्टान जो समुद्र तल का मुख्य घटक है। महाद्वीपों की सतह का लगभग 75% तलछटी चट्टानों से आच्छादित है, हालाँकि ये चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 5% हिस्सा बनाती हैं। पृथ्वी पर तीसरी सबसे आम चट्टानें मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, जो उच्च दबाव, उच्च तापमान या दोनों के प्रभाव में तलछटी या आग्नेय चट्टानों के परिवर्तन (कायापलट) के परिणामस्वरूप बनती हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे आम सिलिकेट क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, एम्फीबोल, अभ्रक, पाइरोक्सिन और ओलिविन हैं; कार्बोनेट - कैल्साइट (चूना पत्थर में), अर्गोनाइट और डोलोमाइट।

पीडोस्फीयर, लिथोस्फीयर की सबसे ऊपरी परत में मिट्टी शामिल है। यह स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच की सीमा पर स्थित है। आज खेती योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल भूमि की सतह का 13.31% है, जिसमें से केवल 4.71% पर स्थायी रूप से फसलों का कब्जा है। आज पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 40% कृषि योग्य भूमि और चरागाहों के लिए उपयोग किया जाता है, जो लगभग 1.3 x 107 किमी² कृषि योग्य भूमि और 3.4 x 107 किमी² चारागाह है।

हीड्रास्फीयर

हाइड्रोस्फीयर (अन्य ग्रीक Yδωρ से - पानी और σφαῖρα - बॉल) - पृथ्वी के सभी जल भंडार की समग्रता।

पृथ्वी की सतह पर तरल पानी की उपस्थिति एक अनूठी संपत्ति है जो हमारे ग्रह को सौर मंडल में अन्य वस्तुओं से अलग करती है। अधिकांश पानी महासागरों और समुद्रों में केंद्रित है, बहुत कम - नदी नेटवर्क, झीलों, दलदलों और भूजल में। वायुमंडल में बादलों और जलवाष्प के रूप में जल के बड़े भण्डार भी हैं।

जल का कुछ भाग हिमनदों, बर्फ के आवरण और पर्माफ्रॉस्ट के रूप में ठोस अवस्था में है, जिससे क्रायोस्फीयर बनता है।

विश्व महासागर में पानी का कुल द्रव्यमान लगभग 1.35 1018 टन या पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 1/4400 है। महासागर 3682 मीटर की औसत गहराई के साथ लगभग 3.618 108 किमी 2 के क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे उनमें पानी की कुल मात्रा की गणना करना संभव हो जाता है: 1.332 109 किमी 3। यदि यह सारा पानी सतह पर समान रूप से वितरित किया जाता, तो एक परत प्राप्त होती, जो 2.7 किमी से अधिक मोटी होती। पृथ्वी पर जितने भी जल हैं, उनमें से केवल 2.5% ही ताजा है, शेष नमकीन है। अधिकांश ताजा पानी, लगभग 68.7%, वर्तमान में ग्लेशियरों में है। पृथ्वी पर तरल जल लगभग चार अरब साल पहले दिखाई दिया था।

पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 ग्राम नमक प्रति किलोग्राम समुद्री जल (35 ) है। इस नमक का अधिकांश भाग ज्वालामुखी विस्फोटों में छोड़ा गया था या समुद्र तल का निर्माण करने वाली ठंडी आग्नेय चट्टानों से निकाला गया था।

पृथ्वी का वातावरण

वायुमंडल - गैसीय खोल जो पृथ्वी ग्रह को घेरे हुए है; यह जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की ट्रेस मात्रा के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इसके गठन के बाद से, यह जीवमंडल के प्रभाव में काफी बदल गया है। 2.4-2.5 अरब साल पहले ऑक्सीजनिक ​​प्रकाश संश्लेषण के उद्भव ने एरोबिक जीवों के विकास में योगदान दिया, साथ ही ऑक्सीजन के साथ वातावरण की संतृप्ति और ओजोन परत का निर्माण किया, जो सभी जीवित चीजों को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर मौसम को निर्धारित करता है, ग्रह को ब्रह्मांडीय किरणों से और आंशिक रूप से उल्कापिंडों की बमबारी से बचाता है। यह मुख्य जलवायु-निर्माण प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है: प्रकृति में जल चक्र, वायु द्रव्यमान का संचलन, और गर्मी हस्तांतरण। वायुमंडलीय अणु तापीय ऊर्जा पर कब्जा कर सकते हैं, इसे बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोक सकते हैं, जिससे ग्रह का तापमान बढ़ सकता है। इस घटना को ग्रीनहाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। मुख्य ग्रीनहाउस गैसों को जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन माना जाता है। इस थर्मल इन्सुलेशन प्रभाव के बिना, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान शून्य से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे और शून्य से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, हालांकि वास्तव में यह 14.8 डिग्री सेल्सियस है, और जीवन की संभावना सबसे अधिक नहीं होगी।

पृथ्वी के वायुमंडल को परतों में विभाजित किया गया है जो तापमान, घनत्व, रासायनिक संरचना आदि में भिन्न हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने वाली गैसों का कुल द्रव्यमान लगभग 5.15 1018 किलोग्राम है। समुद्र तल पर, वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर 1 atm (101.325 kPa) का दबाव डालता है। सतह पर औसत वायु घनत्व 1.22 g/l है, और यह बढ़ती ऊंचाई के साथ तेजी से घटता है: उदाहरण के लिए, समुद्र तल से 10 किमी की ऊंचाई पर यह 0.41 g/l से अधिक नहीं है, और 100 किमी की ऊंचाई पर है। यह 10−7 ग्राम/लीटर है।

वायुमंडल के निचले हिस्से में इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 80% और सभी जल वाष्प का 99% (1.3-1.5 1013 टन) होता है, इस परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। इसकी मोटाई भिन्न होती है और जलवायु और मौसमी कारकों के प्रकार पर निर्भर करती है: उदाहरण के लिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में यह लगभग 8-10 किमी, समशीतोष्ण क्षेत्र में 10-12 किमी तक, और उष्णकटिबंधीय या भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में यह 16- तक पहुंचती है- 18 किमी. वायुमण्डल की इस परत में जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं, तापमान प्रत्येक किलोमीटर पर औसतन 6°C गिर जाता है। ऊपर एक संक्रमणकालीन परत है - ट्रोपोपॉज़, जो क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग करती है। यहां का तापमान 190-220 K के बीच होता है।

समताप मंडल - वायुमंडल की एक परत, जो 10-12 से 55 किमी (मौसम की स्थिति और मौसम के आधार पर) की ऊंचाई पर स्थित है। यह वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 20% से अधिक नहीं है। इस परत को तापमान में ~ 25 किमी की ऊंचाई तक कमी की विशेषता है, इसके बाद मेसोस्फीयर के साथ सीमा पर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। इस सीमा को स्ट्रैटोपॉज़ कहा जाता है और यह 47-52 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। समताप मंडल में वायुमंडल में ओजोन की उच्चतम सांद्रता होती है, जो पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों को सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परत द्वारा सौर विकिरण के गहन अवशोषण से वातावरण के इस हिस्से में तापमान में तेजी से वृद्धि होती है।

मेसोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किमी की ऊंचाई पर समताप मंडल और थर्मोस्फीयर के बीच स्थित है। यह इन परतों से मेसोपॉज़ (80-90 किमी) द्वारा अलग किया जाता है। यह है पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह, यहां का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस तापमान पर, हवा में निहित पानी जल्दी से जम जाता है, जिससे रात में बादल बन जाते हैं। उन्हें सूर्यास्त के तुरंत बाद देखा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छी दृश्यता तब बनती है जब यह क्षितिज से 4 से 16 ° नीचे होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अधिकांश उल्कापिंड मेसोस्फीयर में जल जाते हैं। पृथ्वी की सतह से, उन्हें शूटिंग सितारों के रूप में देखा जाता है। समुद्र तल से 100 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच एक सशर्त सीमा है - कर्मन रेखा।

थर्मोस्फीयर में, तापमान जल्दी से 1000 K तक बढ़ जाता है, यह इसमें शॉर्ट-वेव सौर विकिरण के अवशोषण के कारण होता है। यह वायुमंडल की सबसे लंबी परत (80-1000 किमी) है। लगभग 800 किमी की ऊंचाई पर, तापमान वृद्धि रुक ​​जाती है, क्योंकि यहां की हवा बहुत दुर्लभ है और सौर विकिरण को कमजोर रूप से अवशोषित करती है।

आयनमंडल में अंतिम दो परतें शामिल हैं। सौर हवा की क्रिया के तहत यहां अणु आयनित होते हैं और अरोरा होते हैं।

एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी और बहुत ही दुर्लभ हिस्सा है। इस परत में कण पृथ्वी के दूसरे ब्रह्मांडीय वेग को पार करने और बाहरी अंतरिक्ष में भागने में सक्षम होते हैं। यह एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया का कारण बनता है जिसे वायुमंडल का अपव्यय (बिखरना) कहा जाता है। यह मुख्य रूप से प्रकाश गैसों के कण हैं जो अंतरिक्ष में भाग जाते हैं: हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन अणु, जिनका आणविक भार सबसे कम होता है, अन्य गैसों की तुलना में अधिक आसानी से पलायन वेग तक पहुँच सकते हैं और तेज दर से अंतरिक्ष में पलायन कर सकते हैं। यह माना जाता है कि हाइड्रोजन जैसे कम करने वाले एजेंटों का नुकसान, वातावरण में ऑक्सीजन के स्थायी संचय की संभावना के लिए एक आवश्यक शर्त थी। इसलिए, पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ने के लिए हाइड्रोजन की क्षमता ने ग्रह पर जीवन के विकास को प्रभावित किया हो सकता है। वर्तमान में, वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अधिकांश हाइड्रोजन पृथ्वी को छोड़े बिना पानी में परिवर्तित हो जाते हैं, और हाइड्रोजन का नुकसान मुख्य रूप से ऊपरी वायुमंडल में मीथेन के विनाश से होता है।

वायुमंडल की रासायनिक संरचना

पृथ्वी की सतह पर, हवा में 78.08% नाइट्रोजन (मात्रा के अनुसार), 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शेष घटक 0.1% से अधिक नहीं हैं: ये हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल वाष्प और अक्रिय गैस हैं। मौसम, जलवायु और इलाके के आधार पर, वातावरण में धूल, कार्बनिक पदार्थों के कण, राख, कालिख आदि शामिल हो सकते हैं। 200 किमी से ऊपर, नाइट्रोजन वातावरण का मुख्य घटक बन जाता है। 600 किमी की ऊंचाई पर, हीलियम प्रबल होता है, और 2000 किमी से - हाइड्रोजन ("हाइड्रोजन कोरोना")।

मौसम और जलवायु

पृथ्वी के वायुमंडल की कोई निश्चित सीमा नहीं है, यह धीरे-धीरे पतली और दुर्लभ होती जाती है, बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश करती है। वायुमंडल के द्रव्यमान का तीन चौथाई ग्रह की सतह (क्षोभमंडल) से पहले 11 किलोमीटर में समाहित है। सौर ऊर्जा इस परत को सतह के पास गर्म करती है, जिससे हवा का विस्तार होता है और इसका घनत्व कम हो जाता है। गर्म हवा फिर ऊपर उठती है और ठंडी, सघन हवा से बदल जाती है। इस प्रकार वायुमंडल का संचलन उत्पन्न होता है - तापीय ऊर्जा के पुनर्वितरण के माध्यम से वायु द्रव्यमान की बंद धाराओं की एक प्रणाली।

वायुमंडलीय परिसंचरण का आधार भूमध्यरेखीय क्षेत्र (30° अक्षांश से नीचे) में व्यापारिक हवाएं और समशीतोष्ण क्षेत्र की पश्चिमी हवाएं (30° और 60° के बीच अक्षांशों में) हैं। समुद्री धाराएं भी जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसा कि थर्मोहेलिन परिसंचरण है, जो तापीय ऊर्जा को भूमध्यरेखीय से ध्रुवीय क्षेत्रों में वितरित करता है।

सतह से उठने वाली जलवाष्प वातावरण में बादल बनाती है। जब वायुमंडलीय स्थितियां गर्म, नम हवा को ऊपर उठने देती हैं, तो यह पानी संघनित हो जाता है और बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में सतह पर गिर जाता है। भूमि पर गिरने वाली अधिकांश वर्षा नदियों में समाप्त हो जाती है, और अंततः महासागरों में वापस आ जाती है या झीलों में रह जाती है, और फिर चक्र को दोहराते हुए फिर से वाष्पित हो जाती है। प्रकृति में यह जल चक्र भूमि पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्ष के दौरान गिरने वाली वर्षा की मात्रा अलग-अलग होती है, जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर कुछ मीटर से लेकर कुछ मिलीमीटर तक होती है। वायुमंडलीय परिसंचरण, क्षेत्र की स्थलीय विशेषताएं और तापमान अंतर प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की औसत मात्रा निर्धारित करते हैं।

बढ़ते अक्षांश के साथ पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। उच्च अक्षांशों पर, सूर्य का प्रकाश सतह पर निचले अक्षांशों की तुलना में अधिक तीव्र कोण पर टकराता है; और इसे पृथ्वी के वायुमंडल में एक लंबा रास्ता तय करना होगा। नतीजतन, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री बढ़ने पर औसत वार्षिक वायु तापमान (समुद्र तल पर) लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पृथ्वी को जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - प्राकृतिक क्षेत्र जिनमें लगभग एक समान जलवायु होती है। जलवायु के प्रकारों को तापमान शासन, सर्दी और गर्मी की वर्षा की मात्रा के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे आम जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कोपेन वर्गीकरण है, जिसके अनुसार जलवायु के प्रकार को निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा मानदंड यह है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में किसी दिए गए क्षेत्र में पौधे क्या उगते हैं। प्रणाली में पांच मुख्य जलवायु क्षेत्र (नम उष्णकटिबंधीय वन, रेगिस्तान, समशीतोष्ण क्षेत्र, महाद्वीपीय जलवायु और ध्रुवीय प्रकार) शामिल हैं, जो बदले में अधिक विशिष्ट उपप्रकारों में विभाजित हैं।

बीओस्फिअ

जीवमंडल पृथ्वी के गोले (लिथो-, हाइड्रो- और वायुमंडल) के कुछ हिस्सों का एक समूह है, जो जीवित जीवों का निवास है, उनके प्रभाव में है और उनकी महत्वपूर्ण गतिविधि के उत्पादों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। शब्द "बायोस्फीयर" पहली बार 1875 में ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी और जीवाश्म विज्ञानी एडुआर्ड सूस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीवमंडल पृथ्वी का वह खोल है जिसमें जीवित जीव रहते हैं और उनके द्वारा रूपांतरित होते हैं। यह 3.8 अरब साल पहले नहीं बनना शुरू हुआ था, जब हमारे ग्रह पर पहले जीव उभरने लगे थे। इसमें संपूर्ण जलमंडल, स्थलमंडल का ऊपरी भाग और वायुमंडल का निचला भाग शामिल है, अर्थात यह पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करता है। जीवमंडल सभी जीवित जीवों की समग्रता है। यह पौधों, जानवरों, कवक और सूक्ष्मजीवों की 3,000,000 से अधिक प्रजातियों का घर है।

जीवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जिसमें जीवित जीवों के समुदाय (बायोकेनोसिस), उनके आवास (बायोटोप), कनेक्शन की प्रणालियाँ शामिल होती हैं जो उनके बीच पदार्थ और ऊर्जा का आदान-प्रदान करती हैं। भूमि पर, वे मुख्य रूप से भौगोलिक अक्षांश, ऊंचाई और वर्षा में अंतर से अलग होते हैं। आर्कटिक या अंटार्कटिक में स्थित स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, उच्च ऊंचाई पर या अत्यंत शुष्क क्षेत्रों में, पौधों और जानवरों में अपेक्षाकृत खराब हैं; भूमध्यरेखीय वर्षावनों में प्रजातियों की विविधता चरम पर है।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

पहले सन्निकटन में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक द्विध्रुव है, जिसके ध्रुव ग्रह के भौगोलिक ध्रुवों के पास स्थित हैं। यह क्षेत्र एक मैग्नेटोस्फीयर बनाता है जो सौर पवन कणों को विक्षेपित करता है। वे विकिरण पेटियों में जमा होते हैं - पृथ्वी के चारों ओर दो संकेंद्रित टोरस के आकार के क्षेत्र। चुंबकीय ध्रुवों के पास, ये कण वायुमंडल में "गिर" सकते हैं और अरोरा की उपस्थिति का कारण बन सकते हैं। भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में 3.05·10-5 T का प्रेरण और 7.91·1015 T·m3 का चुंबकीय क्षण होता है।

"चुंबकीय डायनेमो" सिद्धांत के अनुसार, क्षेत्र पृथ्वी के मध्य क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जहां गर्मी तरल धातु कोर में विद्युत प्रवाह का प्रवाह बनाती है। यह बदले में पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। कोर में संवहन गति अराजक हैं; चुंबकीय ध्रुव बहते रहते हैं और समय-समय पर अपनी ध्रुवता बदलते रहते हैं। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उलटफेर का कारण बनता है, जो औसतन हर कुछ मिलियन वर्षों में कई बार होता है। अंतिम उलटा लगभग 700,000 साल पहले हुआ था।

मैग्नेटोस्फीयर - पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष का एक क्षेत्र, जो तब बनता है जब सौर हवा के आवेशित कणों की धारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अपने मूल प्रक्षेपवक्र से विचलित हो जाती है। सूर्य के सामने की ओर, इसका धनुष झटका लगभग 17 किमी मोटा है और यह पृथ्वी से लगभग 90,000 किमी की दूरी पर स्थित है। ग्रह के रात की ओर, मैग्नेटोस्फीयर एक लंबे बेलनाकार आकार में फैला हुआ है।

जब उच्च-ऊर्जा आवेशित कण पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं, तो विकिरण बेल्ट (वैन एलन बेल्ट) दिखाई देते हैं। ऑरोरा तब होता है जब सौर प्लाज्मा पृथ्वी के वायुमंडल में चुंबकीय ध्रुवों के पास पहुंचता है।

पृथ्वी की कक्षा और घूर्णन

पृथ्वी को अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में औसतन 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड (एक नक्षत्र दिवस) का समय लगता है। पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रह का घूर्णन लगभग 15 डिग्री प्रति घंटा (1 डिग्री प्रति 4 मिनट, 15′ प्रति मिनट) है। यह हर दो मिनट में सूर्य या चंद्रमा के कोणीय व्यास के बराबर है (सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट आकार लगभग समान हैं)।

पृथ्वी का घूर्णन अस्थिर है: आकाशीय क्षेत्र के सापेक्ष इसके घूमने की गति में परिवर्तन होता है (अप्रैल और नवंबर में, दिन की लंबाई संदर्भ वाले से 0.001 s तक भिन्न होती है), रोटेशन अक्ष पूर्वगामी (प्रति वर्ष 20.1″ तक) ) और उतार-चढ़ाव (औसत से तात्कालिक ध्रुव की दूरी 15′ से अधिक नहीं होती है)। बड़े पैमाने पर, यह धीमा हो जाता है। पृथ्वी की एक परिक्रमा की अवधि पिछले 2000 वर्षों में औसतन 0.0023 सेकंड प्रति शताब्दी (पिछले 250 वर्षों में टिप्पणियों के अनुसार, यह वृद्धि कम है - प्रति 100 वर्षों में लगभग 0.0014 सेकंड) बढ़ी है। ज्वारीय त्वरण के कारण, औसतन प्रत्येक दिन पिछले वाले की तुलना में ~29 नैनोसेकंड लंबा होता है।

इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस (IERS) में स्थिर तारों के सापेक्ष पृथ्वी के घूमने की अवधि UT1 या 23 घंटे 56 मिनट के अनुसार 86164.098903691 सेकंड है। 4.098903691 पी।

पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में लगभग 150 मिलियन किमी की दूरी पर 29.765 किमी/सेकंड की औसत गति से घूमती है। गति 30.27 किमी/सेकेंड (पेरीहेलियन पर) से 29.27 किमी/सेक (एफ़ेलियन पर) तक होती है। कक्षा में घूमते हुए, पृथ्वी 365.2564 माध्य सौर दिनों (एक नक्षत्र वर्ष) में एक पूर्ण क्रांति करती है। पृथ्वी से, तारों के सापेक्ष सूर्य की गति लगभग 1° प्रति दिन पूर्व दिशा में होती है। कक्षा में पृथ्वी की गति की गति स्थिर नहीं है: जुलाई में (एफ़ेलियन के पारित होने के दौरान) यह न्यूनतम है और प्रति दिन लगभग 60 चाप मिनट है, और जनवरी में पेरिहेलियन से गुजरते समय यह अधिकतम 62 मिनट प्रति दिन है। सूर्य और संपूर्ण सौर मंडल लगभग 220 किमी/सेकेंड की गति से लगभग गोलाकार कक्षा में आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। बदले में, आकाशगंगा के भीतर सौर मंडल लगभग 20 किमी/सेकेंड की गति से नक्षत्र लायरा और हरक्यूलिस की सीमा पर स्थित एक बिंदु (शीर्ष) की ओर बढ़ता है, जो ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में तेज होता है।

चंद्रमा पृथ्वी के साथ सितारों के सापेक्ष हर 27.32 दिनों में एक सामान्य द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा के दो समान चरणों (साइनोडिक माह) के बीच का समय अंतराल 29.53059 दिन है। उत्तरी आकाशीय ध्रुव से देखा गया चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमता है। उसी दिशा में, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों का परिभ्रमण, और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी को उसकी कक्षा के तल से लंबवत से 23.5 डिग्री तक विक्षेपित किया जाता है (पृथ्वी की धुरी के झुकाव की दिशा और कोण पूर्वता के कारण बदल जाता है, और सूर्य की स्पष्ट ऊंचाई वर्ष के समय पर निर्भर करती है। ); चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष 5 डिग्री झुकी हुई है (इस झुकाव के बिना, हर महीने एक सूर्य और एक चंद्र ग्रहण होगा)।

पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण, क्षितिज के ऊपर सूर्य की ऊंचाई पूरे वर्ष बदलती रहती है। गर्मियों में उत्तरी अक्षांशों पर एक पर्यवेक्षक के लिए, जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो दिन के उजाले लंबे समय तक चलते हैं और सूर्य आकाश में अधिक होता है। यह उच्च औसत हवा के तापमान की ओर जाता है। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य से विचलित हो जाता है, तो सब कुछ उलट जाता है और जलवायु ठंडी हो जाती है। आर्कटिक सर्कल से परे इस समय एक ध्रुवीय रात होती है, जो आर्कटिक सर्कल के अक्षांश पर लगभग दो दिनों तक रहती है (सर्दी संक्रांति के दिन सूरज नहीं उगता), उत्तरी ध्रुव पर आधे साल तक पहुंचता है।

जलवायु में ये परिवर्तन (पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण) ऋतुओं को बदलने का कारण बनते हैं। चार मौसम संक्रांति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं - वे क्षण जब पृथ्वी की धुरी सूर्य की ओर या सूर्य से दूर - और विषुव की ओर अधिकतम झुकी होती है। शीतकालीन संक्रांति 21 दिसंबर के आसपास, ग्रीष्म संक्रांति 21 जून के आसपास, वसंत विषुव 20 मार्च के आसपास और शरद विषुव 23 सितंबर के आसपास होता है। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो दक्षिणी ध्रुव उससे दूर झुक जाता है। इस प्रकार, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है, और इसके विपरीत (हालांकि महीनों के नाम समान होते हैं, उदाहरण के लिए, उत्तरी गोलार्ध में फरवरी अंतिम (और सबसे ठंडा) महीना होता है। सर्दियों का, और दक्षिणी गोलार्ध में - गर्मी का आखिरी (और सबसे गर्म) महीना)।

पृथ्वी की धुरी का झुकाव कोण अपेक्षाकृत लंबे समय तक स्थिर रहता है। हालांकि, यह 18.6 वर्षों के अंतराल पर मामूली बदलाव (पोषण के रूप में जाना जाता है) से गुजरता है। मिलनकोविच चक्र के रूप में जाने जाने वाले दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव (लगभग 41,000 वर्ष) भी हैं। समय के साथ पृथ्वी की धुरी का उन्मुखीकरण भी बदलता है, पूर्ववर्ती अवधि की अवधि 25,000 वर्ष है; यह पूर्वता नक्षत्रीय वर्ष और उष्णकटिबंधीय वर्ष के बीच अंतर का कारण है। ये दोनों गतियां पृथ्वी के भूमध्यरेखीय उभार पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए बदलते आकर्षण के कारण होती हैं। पृथ्वी के ध्रुव इसकी सतह के सापेक्ष कई मीटर चलते हैं। ध्रुवों की इस गति में विभिन्न प्रकार के चक्रीय घटक होते हैं, जो एक साथ मिलकर अर्ध-आवधिक गति कहलाते हैं। इस आंदोलन के वार्षिक घटकों के अलावा, एक 14 महीने का चक्र है जिसे पृथ्वी के ध्रुवों के चांडलर आंदोलन कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति भी स्थिर नहीं है, जो दिन की लंबाई में परिवर्तन में परिलक्षित होती है।

पृथ्वी वर्तमान में 3 जनवरी के आसपास पेरिहेलियन और 4 जुलाई के आसपास उदासीनता से गुजर रही है। पेरीहेलियन पर पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अपास्थ्य की तुलना में 6.9% अधिक है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर सूर्य की दूरी 3.4% अधिक है। यह व्युत्क्रम वर्ग नियम के कारण है। चूँकि दक्षिणी गोलार्द्ध सूर्य की ओर उसी समय झुका होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ी अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि, यह प्रभाव पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण कुल ऊर्जा में परिवर्तन की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा, अधिकांश अतिरिक्त ऊर्जा दक्षिणी गोलार्ध में बड़ी मात्रा में पानी द्वारा अवशोषित की जाती है।

पृथ्वी के लिए, पहाड़ी क्षेत्र की त्रिज्या (पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का क्षेत्र) लगभग 1.5 मिलियन किमी है। यह अधिकतम दूरी है जिस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अन्य ग्रहों और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अधिक होता है।

अवलोकन

पृथ्वी की पहली बार अंतरिक्ष से 1959 में एक्सप्लोरर 6 द्वारा फोटो खींची गई थी। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने वाले पहले व्यक्ति 1961 में यूरी गगारिन थे। 1968 में अपोलो 8 के चालक दल ने पहली बार पृथ्वी को चंद्र की कक्षा से उठते हुए देखा था। 1972 में, अपोलो 17 के चालक दल ने पृथ्वी की प्रसिद्ध तस्वीर - "द ब्लू मार्बल" ली।

बाहरी अंतरिक्ष से और "बाहरी" ग्रहों (पृथ्वी की कक्षा से परे स्थित) से, कोई भी चंद्रमा के समान चरणों के माध्यम से पृथ्वी के पारित होने का निरीक्षण कर सकता है, जैसे एक सांसारिक पर्यवेक्षक शुक्र के चरणों को देख सकता है (खोज की गई) गैलीलियो गैलीली द्वारा)।

चंद्रमा

चंद्रमा एक अपेक्षाकृत बड़ा ग्रह जैसा उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के एक चौथाई के बराबर है। यह अपने ग्रह के आकार के संबंध में सौर मंडल का उपग्रह सबसे बड़ा है। पृथ्वी के चंद्रमा के नाम के बाद अन्य ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों को "चंद्रमा" भी कहा जाता है।

पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पृथ्वी के ज्वार का कारण है। चंद्रमा पर एक समान प्रभाव इस तथ्य में प्रकट होता है कि यह लगातार एक ही पक्ष के साथ पृथ्वी का सामना करता है (चंद्रमा की अपनी धुरी के चारों ओर क्रांति की अवधि पृथ्वी के चारों ओर अपनी क्रांति की अवधि के बराबर है; ज्वारीय त्वरण भी देखें) चंद्रमा)। इसे ज्वारीय तुल्यकालन कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की क्रांति के दौरान, सूर्य उपग्रह की सतह के विभिन्न हिस्सों को प्रकाशित करता है, जो चंद्र चरणों की घटना में प्रकट होता है: सतह के अंधेरे हिस्से को टर्मिनेटर द्वारा प्रकाश से अलग किया जाता है।

ज्वारीय तुल्यकालन के कारण, चंद्रमा प्रति वर्ष लगभग 38 मिमी पृथ्वी से दूर जा रहा है। लाखों वर्षों में, इस छोटे से परिवर्तन के साथ-साथ पृथ्वी के दिन में प्रति वर्ष 23 माइक्रोसेकंड की वृद्धि से महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। इसलिए, उदाहरण के लिए, डेवोनियन (लगभग 410 मिलियन वर्ष पहले) में एक वर्ष में 400 दिन होते थे, और एक दिन 21.8 घंटे तक रहता था।

ग्रह पर जलवायु को बदलकर चंद्रमा जीवन के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। पैलियोन्टोलॉजिकल निष्कर्ष और कंप्यूटर मॉडल बताते हैं कि पृथ्वी की धुरी का झुकाव चंद्रमा के साथ पृथ्वी के ज्वारीय सिंक्रनाइज़ेशन द्वारा स्थिर होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन की धुरी अण्डाकार तल के पास पहुँचती है, तो इसके परिणामस्वरूप ग्रह पर जलवायु अत्यंत गंभीर हो जाएगी। ध्रुवों में से एक सीधे सूर्य पर इंगित करेगा, और दूसरा विपरीत दिशा में इंगित करेगा, और जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे स्थान बदल देंगे। ध्रुव गर्मियों और सर्दियों में सीधे सूर्य की ओर इशारा करते हैं। इस स्थिति का अध्ययन करने वाले ग्रह वैज्ञानिकों का तर्क है कि इस मामले में, सभी बड़े जानवर और उच्च पौधे पृथ्वी पर मर गए होंगे।

पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का कोणीय आकार सूर्य के स्पष्ट आकार के बहुत करीब है। इन दो खगोलीय पिंडों के कोणीय आयाम (और ठोस कोण) समान हैं, क्योंकि यद्यपि सूर्य का व्यास चंद्र से 400 गुना बड़ा है, यह पृथ्वी से 400 गुना दूर है। इस परिस्थिति और चंद्रमा की कक्षा की एक महत्वपूर्ण विलक्षणता की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी पर कुल और कुंडलाकार दोनों ग्रहण देखे जा सकते हैं।

चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए सबसे आम परिकल्पना, विशाल प्रभाव परिकल्पना में कहा गया है कि चंद्रमा का निर्माण प्रोटो-पृथ्वी के साथ प्रोटोप्लैनेट थी (मोटे तौर पर मंगल के आकार) के टकराव के परिणामस्वरूप हुआ था। यह, अन्य बातों के अलावा, चंद्र मिट्टी और पृथ्वी की संरचना में समानता और अंतर के कारणों की व्याख्या करता है।

वर्तमान में, चंद्रमा के अलावा पृथ्वी के पास कोई अन्य प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, हालांकि, कम से कम दो प्राकृतिक सह-कक्षीय उपग्रह हैं - क्षुद्रग्रह 3753 क्रुइटनी, 2002 AA29 और कई कृत्रिम उपग्रह।

क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास आ रहे हैं

पृथ्वी पर बड़े (कई हजार किमी व्यास वाले) क्षुद्रग्रहों के गिरने से इसके विनाश का खतरा पैदा होता है, हालांकि, आधुनिक युग में देखे गए ऐसे सभी पिंड इसके लिए बहुत छोटे हैं, और उनका गिरना केवल जीवमंडल के लिए खतरनाक है। लोकप्रिय अनुमानों के अनुसार, इस तरह के गिरने से कई बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बन सकता है। 1.3 खगोलीय इकाइयों से कम या उसके बराबर पेरीहेलियन दूरी वाले क्षुद्रग्रह जो निकट भविष्य में 0.05 एयू से कम या उसके बराबर पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। यानी, संभावित खतरनाक वस्तुएं मानी जाती हैं। कुल मिलाकर, लगभग 6,200 वस्तुओं को पंजीकृत किया गया है जो पृथ्वी से 1.3 खगोलीय इकाइयों की दूरी तक गुजरती हैं। ग्रह पर उनके गिरने का खतरा नगण्य माना जाता है। आधुनिक अनुमानों के अनुसार, ऐसे निकायों के साथ टकराव (सबसे निराशावादी पूर्वानुमानों के अनुसार) हर सौ हजार वर्षों में एक से अधिक बार होने की संभावना नहीं है।

भौगोलिक जानकारी

वर्ग

  • सतह: 510.072 मिलियन किमी²
  • भूमि: 148.94 मिलियन किमी² (29.1%)
  • पानी: 361.132 मिलियन किमी² (70.9%)

समुद्र तट की लंबाई: 356,000 किमी

सुशी का उपयोग

2011 के लिए डेटा

  • कृषि योग्य भूमि - 10.43%
  • बारहमासी वृक्षारोपण - 1.15%
  • अन्य - 88.42%

सिंचित भूमि: 3,096,621.45 किमी² (2011 तक)

सामाजिक-आर्थिक भूगोल

31 अक्टूबर 2011 को दुनिया की आबादी 7 अरब लोगों तक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, दुनिया की आबादी 2013 में 7.3 अरब और 2050 में 9.2 अरब तक पहुंच जाएगी। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि का बड़ा हिस्सा होने की उम्मीद है। भूमि पर औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 40 लोग / किमी 2 है, यह पृथ्वी के विभिन्न भागों में बहुत भिन्न होता है, और यह एशिया में सबसे अधिक है। पूर्वानुमानों के अनुसार, 2030 तक जनसंख्या के शहरीकरण का स्तर 60% तक पहुंच जाएगा, जबकि अब यह दुनिया में औसतन 49% है।

संस्कृति में भूमिका

रूसी शब्द "भूमि" वापस प्रस्लाव में जाता है। *ज़मजा उसी अर्थ के साथ, जो बदले में, प्रोटो-आई जारी रखता है। *देशम "पृथ्वी"।

अंग्रेजी में अर्थ अर्थ इज अर्थ है। यह शब्द पुरानी अंग्रेज़ी और मध्य अंग्रेज़ी अर्थ को जारी रखता है। जैसा कि पृथ्वी ग्रह का नाम सबसे पहले 1400 के आसपास इस्तेमाल किया गया था। यह ग्रह का एकमात्र नाम है जो ग्रीको-रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं लिया गया था।

पृथ्वी का मानक खगोलीय चिन्ह एक वृत्त द्वारा उल्लिखित एक क्रॉस है। इस प्रतीक का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है। प्रतीक का एक अन्य संस्करण एक वृत्त (♁) के ऊपर एक क्रॉस है, एक शैलीबद्ध ओर्ब; पृथ्वी ग्रह के लिए एक प्रारंभिक खगोलीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

कई संस्कृतियों में, पृथ्वी को देवता बनाया गया है। वह एक देवी के साथ जुड़ी हुई है, एक माँ देवी, जिसे धरती माँ कहा जाता है, जिसे अक्सर उर्वरता की देवी के रूप में दर्शाया जाता है।

एज़्टेक ने पृथ्वी को टोनेंटज़िन - "हमारी माँ" कहा। चीनियों में, यह देवी होउ-तू (后土) है, जो पृथ्वी की ग्रीक देवी - गैया के समान है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में, पृथ्वी देवी जॉर्डन थोर की मां और अन्नार की बेटी थी। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में, कई अन्य संस्कृतियों के विपरीत, पृथ्वी की पहचान एक पुरुष के साथ की जाती है - भगवान गेब, और एक महिला के साथ आकाश - देवी नट।

कई धर्मों में, दुनिया की उत्पत्ति के बारे में मिथक हैं, जो एक या एक से अधिक देवताओं द्वारा पृथ्वी के निर्माण के बारे में बताते हैं।

कई प्राचीन संस्कृतियों में, पृथ्वी को समतल माना जाता था, इसलिए, मेसोपोटामिया की संस्कृति में, दुनिया को समुद्र की सतह पर तैरती एक सपाट डिस्क के रूप में दर्शाया गया था। पृथ्वी के गोलाकार आकार के बारे में अनुमान प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा बनाए गए थे; यह मत पाइथागोरस का था। मध्य युग में, अधिकांश यूरोपीय लोगों का मानना ​​था कि पृथ्वी गोलाकार है, जैसा कि थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने देखा है। अंतरिक्ष उड़ान के आगमन से पहले, पृथ्वी के गोलाकार आकार के बारे में निर्णय द्वितीयक संकेतों के अवलोकन और अन्य ग्रहों के समान आकार पर आधारित थे।

20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तकनीकी प्रगति ने पृथ्वी की सामान्य धारणा को बदल दिया। अंतरिक्ष उड़ानों की शुरुआत से पहले, पृथ्वी को अक्सर एक हरी दुनिया के रूप में दर्शाया जाता था। फैंटास्ट फ्रैंक पॉल 1940 में अमेजिंग स्टोरीज के जुलाई अंक के पीछे एक बादल रहित नीले ग्रह (स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमि के साथ) को चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं।

1972 में, अपोलो 17 के चालक दल ने "ब्लू मार्बल" (ब्लू मार्बल) नामक पृथ्वी की प्रसिद्ध तस्वीर ली। वायेजर 1 द्वारा 1990 में इससे बहुत दूर से ली गई पृथ्वी की एक छवि ने कार्ल सागन को ग्रह की तुलना एक हल्के नीले बिंदु (पेल ब्लू डॉट) से करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, पृथ्वी की तुलना एक जीवन समर्थन प्रणाली के साथ एक बड़े अंतरिक्ष यान से की गई थी जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है। पृथ्वी के जीवमंडल को कभी-कभी एक बड़े जीव के रूप में वर्णित किया गया है।

परिस्थितिकी

पिछली दो शताब्दियों में, एक बढ़ता हुआ पर्यावरण आंदोलन पृथ्वी की प्रकृति पर मानवीय गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंतित है। इस सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख कार्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, प्रदूषण का उन्मूलन हैं। संरक्षणवादी ग्रह के संसाधनों और पर्यावरण प्रबंधन के सतत उपयोग की वकालत करते हैं। यह, उनकी राय में, सार्वजनिक नीति में बदलाव करके और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। यह गैर-नवीकरणीय संसाधनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए विशेष रूप से सच है। पर्यावरण पर उत्पादन के प्रभाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता अतिरिक्त लागत लगाती है, जिससे व्यावसायिक हितों और पर्यावरणीय आंदोलनों के विचारों के बीच संघर्ष होता है।

पृथ्वी का भविष्य

ग्रह का भविष्य सूर्य के भविष्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सूर्य के मूल में "खर्च" किए गए हीलियम के संचय के परिणामस्वरूप, तारे की चमक धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी। अगले 1.1 अरब वर्षों में इसमें 10% की वृद्धि होगी, और इसके परिणामस्वरूप, सौर मंडल का रहने योग्य क्षेत्र वर्तमान पृथ्वी की कक्षा से परे स्थानांतरित हो जाएगा। कुछ जलवायु मॉडल के अनुसार, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि से विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसमें सभी महासागरों के पूर्ण वाष्पीकरण की संभावना भी शामिल है।

पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि से CO2 के अकार्बनिक परिसंचरण में तेजी आएगी, जिससे 500-900 मिलियन वर्षों में इसकी सांद्रता पौधों के लिए घातक स्तर (C4 प्रकाश संश्लेषण के लिए 10 पीपीएम) तक कम हो जाएगी। वनस्पति के लुप्त होने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी और कुछ मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। एक और अरब वर्षों में, ग्रह की सतह से पानी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और सतह का औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अधिकांश भूमि जीवन के अस्तित्व के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी, और इसे सबसे पहले समुद्र में रहना होगा। लेकिन भले ही सूर्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय था, फिर भी पृथ्वी की निरंतर आंतरिक शीतलन से अधिकांश वायुमंडल और महासागरों का नुकसान हो सकता है (ज्वालामुखी गतिविधि कम होने के कारण)। उस समय तक, पृथ्वी पर एकमात्र जीवित प्राणी चरमपंथी, जीव होंगे जो उच्च तापमान और पानी की कमी का सामना कर सकते हैं।

अब से 3.5 अरब वर्ष बाद सूर्य की चमक वर्तमान स्तर की तुलना में 40% बढ़ जाएगी। उस समय तक पृथ्वी की सतह पर स्थितियां आधुनिक शुक्र की सतह की स्थितियों के समान होंगी: महासागर पूरी तरह से वाष्पित हो जाएंगे और अंतरिक्ष में वाष्पित हो जाएंगे, सतह एक बंजर गर्म रेगिस्तान बन जाएगी। यह तबाही पृथ्वी पर किसी भी जीवन रूपों के अस्तित्व को असंभव बना देगी। 7.05 अरब वर्षों में, सौर कोर हाइड्रोजन से बाहर निकल जाएगा। यह सूर्य को मुख्य अनुक्रम से बाहर निकलने और लाल विशाल चरण में प्रवेश करने का कारण बनेगा। मॉडल से पता चलता है कि यह त्रिज्या में पृथ्वी की कक्षा (0.775 एयू) के वर्तमान त्रिज्या के लगभग 77.5% के बराबर मूल्य तक बढ़ जाएगा, और इसकी चमक 2350-2700 गुना बढ़ जाएगी। हालाँकि, उस समय तक, पृथ्वी की कक्षा 1.4 AU तक बढ़ सकती है। यानी क्योंकि सूर्य का आकर्षण इस वजह से कमजोर होगा कि सौर हवा के मजबूत होने से वह अपने द्रव्यमान का 28-33% हिस्सा खो देगा। हालांकि, 2008 के अध्ययनों से पता चलता है कि पृथ्वी अपने बाहरी आवरण के साथ ज्वारीय अंतःक्रियाओं के कारण अभी भी सूर्य द्वारा अवशोषित की जा सकती है।

तब तक, पृथ्वी की सतह पिघली हुई अवस्था में होगी क्योंकि पृथ्वी पर तापमान 1370°C तक पहुँच जाता है। लाल विशालकाय द्वारा उत्सर्जित सबसे तेज सौर हवा से पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी अंतरिक्ष में जाने की संभावना है। सूर्य के लाल विशालकाय चरण में प्रवेश करने के 10 मिलियन वर्षों के बाद, सौर कोर में तापमान 100 मिलियन K तक पहुंच जाएगा, एक हीलियम फ्लैश होगा, और एक थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया हीलियम से कार्बन और ऑक्सीजन को संश्लेषित करना शुरू कर देगी, सूर्य 9.5 आधुनिक तक के दायरे में कमी। "बर्निंग हीलियम" (हीलियम बर्निंग फेज) का चरण 100-110 मिलियन वर्षों तक चलेगा, जिसके बाद तारे के बाहरी गोले का तेजी से विस्तार दोहराया जाएगा, और यह फिर से एक लाल विशालकाय बन जाएगा। स्पर्शोन्मुख विशाल शाखा तक पहुँचने के बाद, सूर्य व्यास में 213 गुना बढ़ जाएगा। 20 मिलियन वर्षों के बाद, तारे की सतह के अस्थिर स्पंदनों की अवधि शुरू होगी। सूर्य के अस्तित्व का यह चरण शक्तिशाली ज्वालाओं के साथ होगा, कभी-कभी इसकी चमक वर्तमान स्तर से 5000 गुना अधिक हो जाएगी। यह इस तथ्य से आएगा कि पहले अप्रभावित हीलियम अवशेष थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया में प्रवेश करेंगे।

लगभग 75,000 वर्षों के बाद (अन्य स्रोतों के अनुसार - 400,000), सूर्य अपने गोले छोड़ेगा, और अंततः लाल विशालकाय - एक सफेद बौना, एक छोटी, गर्म, लेकिन बहुत घनी वस्तु से केवल इसका छोटा केंद्रीय कोर ही बचेगा। मूल सौर से लगभग 54.1% का द्रव्यमान। यदि पृथ्वी लाल विशालकाय चरण के दौरान सूर्य के बाहरी गोले द्वारा अवशोषण से बच सकती है, तो यह कई और अरबों (और यहां तक ​​​​कि खरबों) वर्षों तक मौजूद रहेगी, जब तक कि ब्रह्मांड मौजूद है, लेकिन फिर से उभरने की शर्तें जीवन का (कम से कम अपने वर्तमान स्वरूप में) पृथ्वी पर नहीं होगा। सफेद बौने के चरण में सूर्य के प्रवेश के साथ, पृथ्वी की सतह धीरे-धीरे ठंडी हो जाएगी और अंधेरे में डूब जाएगी। यदि हम भविष्य की पृथ्वी की सतह से सूर्य के आकार की कल्पना करें, तो यह एक डिस्क की तरह नहीं, बल्कि लगभग 0°0'9″ के कोणीय आकार के साथ चमकने वाले बिंदु की तरह दिखाई देगा।

पृथ्वी के बराबर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की श्वार्ज़स्चिल्ड त्रिज्या 8 मिमी होगी।

(141 बार देखे गए, आज 3 बार देखे गए)