តើអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ភពផែនដី។ ផែនដីគឺជាភពតែមួយគត់

តើលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃភពផែនដីរបស់យើង ខុសប្លែកពីភពផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ?

ផែនដីរបស់យើងគឺស្រស់ស្អាត។ អវកាសយានិកនិយាយថា វាមើលទៅដូចជាត្បូងពីលំហ។ ប៉ុន្តែលក្ខណៈសំខាន់នៃផែនដី ភាពប្លែករបស់វាស្ថិតនៅក្នុងការពិតដែលថាមានតែនៅលើវានៃភពទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវិត។ ហេតុអ្វីបានជាមានជីវិតនៅលើផែនដី?

អ្នកបានដឹងរួចមកហើយថា ភពផែនដីរបស់យើងគឺនៅជិតព្រះអាទិត្យបំផុតទីបី។ គន្លងរបស់វាត្រូវបានដកចេញពីព្រះអាទិត្យជាមធ្យម 150 លានគីឡូម៉ែត្រ។ ផែនដីគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃពន្លឺ និងកំដៅរបស់ព្រះអាទិត្យ។ ប៉ុន្តែ​ចំនួន​នេះ​គឺ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​ជីវិត។ វាគឺនេះមិនតិចទេ ចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យទៅផែនដី ដែលអនុញ្ញាតឱ្យភពផែនដីរបស់យើងមិនឡើងកំដៅខ្លាំង និងមិនត្រជាក់។ ចងចាំថាតើវាក្តៅប៉ុណ្ណានៅលើភពពុធ និងភពសុក្រ ហើយតើវាត្រជាក់ប៉ុណ្ណានៅលើភពអង្គារ និងភពឆ្ងាយៗជាច្រើនទៀត ហើយអ្នកនឹងឃើញថាសីតុណ្ហភាពនៅលើផែនដីគឺអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ជីវិត។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ការបង្វិលផែនដីជុំវិញអ័ក្សរបស់វាផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺ និងភាពងងឹតរៀងរាល់ 24 ម៉ោងម្តង។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទៃផែនដីឡើងកំដៅផែនដីស្មើៗគ្នា។ ប្រសិនបើ​ផែនដី​បង្វិល​យឺត​ជាង​នេះ នោះ​វា​ប្រហែល​ជា​ក្តៅ​ខ្លាំង​មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ​នៅ​ផ្នែក​មួយ​នៃ​វា ហើយ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​នៅ​ផ្នែក​ម្ខាង​ទៀត។

មានតែផែនដីទេដែលមានទុនបម្រុងទឹកយ៉ាងច្រើន។ ប៉ុន្តែនេះគឺជាសារធាតុដ៏អស្ចារ្យ។ វាគឺជាផ្នែកមួយនៃសារពាង្គកាយមានជីវិតទាំងអស់ អនុវត្តការងារជាច្រើនប្រភេទ។ ឧទាហរណ៍ ជាផ្នែកមួយនៃឈាមរបស់មនុស្ស និងសត្វ ទឹករុក្ខជាតិ ទឹកធានានូវចលនានៃសារធាតុផ្សេងៗតាមរយៈរាងកាយ។ ទឹកដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតផ្លាស់ទីជាលទ្ធផលនៃឈាមរត់ថេរ។ រៀងរាល់វិនាទី ទឹករាប់លានម៉ែត្រគូបប្រែទៅជាចំហាយទឹក។ ការឡើងលើអាកាស ពួកវាបង្កើតបាន ដែលរួមជាមួយនឹងចរន្តខ្យល់ផ្លាស់ទីរាប់រយគីឡូម៉ែត្រ ដែលផ្ទុកសំណើមផ្តល់ជីវិតជាមួយពួកគេ។

ភពផែនដីរបស់យើងមាន ដែលខុសពីបរិយាកាសនៃភពដទៃ។ ស្រោម​ខ្យល់​របស់​ផែនដី​មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​ការ​ថែរក្សា​និង​ថែទាំ​ជីវិត។ វាផ្ទុកអុកស៊ីហ្សែនដែលសត្វមានជីវិតដកដង្ហើម និងកាបូនឌីអុកស៊ីត ដែលចាំបាច់សម្រាប់អាហាររូបត្ថម្ភរុក្ខជាតិ។ លើសពីនេះ បរិយាកាសមានផ្ទុកអូហ្សូន ដែលជាទម្រង់នៃអុកស៊ីហ្សែន។ វាបង្កើតជាស្រទាប់អូហ្សូនពិសេស ដែលពន្យារវិទ្យុសកម្មពីលំហខាងក្រៅ ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សារពាង្គកាយ។ លើសពីនេះទៀត បរិយាកាសដូចជាភួយ ការពារផែនដីពីការត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលយប់។ វាក៏ការពារផែនដីពីអាចម៍ផ្កាយផងដែរ។ ភាគច្រើននៃពួកគេចូលទៅក្នុងវាឆេះចេញ។

មានតែផែនដីទេដែលមានដី - ស្រទាប់មានជីជាតិកំពូលនៃផែនដី។ ដីមានសារធាតុចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់រុក្ខជាតិ។ រុក្ខជាតិបៃតងស្រូបយកសារធាតុរ៉ែ និងទឹកពីដី កាបូនឌីអុកស៊ីតពីខ្យល់ ហើយដោយមានការចូលរួមពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ បង្កើតសារធាតុចាំបាច់សម្រាប់ជីវិត។

លក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នេះនៃភពផែនដីរបស់យើងធ្វើឱ្យវាអាចទៅរួចសម្រាប់សារពាង្គកាយជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងមនុស្សផងដែរ អាចមាននៅលើវា។

  1. តើលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះនៃទីតាំង និងក្នុងលំហអាកាសដែលធ្វើឱ្យវាអាចទៅរួចសម្រាប់សារពាង្គកាយមានជីវិតជាច្រើនប្រភេទនៅលើវា?
  2. តើ​បរិយាកាស​នៃ​ភព​ផែនដី​យើង​មាន​សារៈ​សំខាន់​អ្វី​ខ្លះ​ចំពោះ​ភាវៈរស់?
  3. តើស្រទាប់អូហ្សូនជាអ្វី? តើវាមានតួនាទីអ្វីនៅលើភពផែនដី?
  4. តើទឹកមានតួនាទីអ្វីនៅលើភពផែនដីសម្រាប់ភាវៈរស់?
  5. តើដីមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតនៅលើផែនដី?

ផែនដីគឺជាភពតែមួយគត់។ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងចំណោមភពទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ជីវិតត្រូវបានរកឃើញតែនៅលើវាប៉ុណ្ណោះ។ អត្ថិភាពនៃជីវិតត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃផែនដី៖ ចម្ងាយជាក់លាក់ពីព្រះអាទិត្យ ល្បឿននៃការបង្វិលជុំវិញអ័ក្សរបស់វា (បដិវត្តន៍មួយក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង) វត្តមាននៃសំបកខ្យល់ (បរិយាកាស) និងទុនបំរុងដ៏ធំ។ ទឹក អត្ថិភាពនៃដី។ ទឹកគឺជាផ្នែកមួយនៃសារពាង្គកាយមានជីវិតទាំងអស់។ ស្រោមសំបុត្រខ្យល់នៃផែនដីធានានូវដង្ហើមរបស់សត្វមានជីវិត និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់រុក្ខជាតិ ការពារផែនដីពីការត្រជាក់ និងពីអាចម៍ផ្កាយ។ ស្រទាប់​អូហ្សូន​នៃ​បរិយាកាស​ពន្យារ​វិទ្យុសកម្ម​ពី​លំហ​ខាងក្រៅ​ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់​សម្រាប់​សារពាង្គកាយ។ ដីមានសារធាតុចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់រុក្ខជាតិ។

ខ្ញុំនឹងដឹងគុណប្រសិនបើអ្នកចែករំលែកអត្ថបទនេះនៅលើបណ្តាញសង្គម៖


ការស្វែងរកគេហទំព័រ។

គម្រោងលើប្រធានបទ៖ "ភាពប្លែកនៃភពផែនដី" ។ បញ្ចប់ដោយ៖ សិស្សថ្នាក់ទី ៥ នាង Anastasia Bochkareva ។ ក្បាល: Karakulova Irina Vladimirovna MKOU "អនុវិទ្យាល័យលេខ 62"

ហេតុអ្វីបានជាភពផែនដីមានលក្ខណៈពិសេស?

សម្មតិកម្ម៖ ឧបមាថាភពផែនដីមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ដែលវាមានជីវិត គោលបំណង៖ ពិចារណាពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យភពផែនដីមានតែមួយ ភារកិច្ច៖ ១.ពិចារណាទីកន្លែងរបស់ផែនដីក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ 2. បង្ហាញថាភពផែនដីគឺជាភពតែមួយគត់ដែលមានជីវិត។ 3. ស្វែងយល់ថាតើលក្ខណៈអ្វីខ្លះនៃភពផែនដីដែលរួមចំណែកដល់ការមានជីវិតនៅលើផែនដី។

ភពផែនដីគឺជាភពមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ បារត Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Earth Venus Mars Mercury Pluto Sun ភពផែនដី និងភពតូចៗ Pluto

ចម្ងាយបារតពីព្រះអាទិត្យ - 58 លានគីឡូម៉ែត្រវិលជុំវិញអ័ក្សរបស់វាក្នុងរយៈពេល 58,7 ថ្ងៃផែនដី។ មិនមានបរិយាកាសទេ សីតុណ្ហភាពនៅពេលថ្ងៃគឺ +400 o C ហើយពេលយប់ - 100 o C ជីវិតគឺមិនអាចទៅរួចទេ!

Venus ចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យ - 108 លានគីឡូម៉ែត្រវិលជុំវិញអ័ក្សរបស់វាក្នុងរយៈពេល 243 ថ្ងៃនៃផែនដី។ បរិយាកាសគឺក្រាស់នៃកាបូនឌីអុកស៊ីត សីតុណ្ហភាពឡើងដល់ +500 o C ជីវិតគឺមិនអាចទៅរួចទេ! ភពសុក្រ

ចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យគឺ 228 លានគីឡូម៉ែត្រ វាបង្កើតបដិវត្តជុំវិញអ័ក្សរបស់វាក្នុងរយៈពេល 24 ថ្ងៃផែនដី។ បរិយាកាសគឺស្តើងកម្រ កាបូនឌីអុកស៊ីត សីតុណ្ហភាពជាមធ្យម - 70 ° C គ្មានទឹក ជីវិតរបស់ភពព្រះអង្គារគឺមិនអាចទៅរួចទេ!

ចម្ងាយនៃភពពីព្រះអាទិត្យ (គិតជាលានគីឡូម៉ែត្រ) 1 58 2 108 3 150 4 228 5 778 6 1497 7 2886 8 4498 9 5912 ចម្ងាយក្នុង 150 លានគីឡូម៉ែត្រ។ បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់របបសីតុណ្ហភាពនៃផ្ទៃផែនដី។

ចលនារបស់ផែនដី ព្រះអាទិត្យផែនដី ព្រះច័ន្ទ ចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យទៅផែនដីគឺ 150 លានគីឡូម៉ែត្រ។ ចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះច័ន្ទប្រហែល ៤០០ ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ចលនាអ័ក្សរបស់ផែនដីត្រូវបានបញ្ចប់ដោយផែនដីក្នុងមួយឆ្នាំ មានការផ្លាស់ប្តូររដូវ។ មានការផ្លាស់ប្តូរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ។ ចលនាគន្លងរបស់ផែនដី ព្រះច័ន្ទគឺជាផ្កាយរណបរបស់ផែនដី។ វាធ្វើបដិវត្តពេញលេញជុំវិញផែនដីក្នុងរយៈពេល 1 ខែ។

1. ទីតាំង និងចលនារបស់ផែនដីក្នុងលំហខាងក្រៅ៖ ចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យគឺ 150 លានគីឡូម៉ែត្រ។ km រយៈពេលនៃបដិវត្តជុំវិញអ័ក្សរបស់វា - 24 ម៉ោង 2. វត្តមាននៃបរិយាកាស 3. ការកាន់កាប់ទុនបម្រុងដ៏ធំនៃទឹក 4. វត្តមាននៃដី។

បរិយាកាសគឺជាស្រោមសំបុត្រខ្យល់របស់ផែនដី ដែលមានល្បាយនៃឧស្ម័ន។ អុកស៊ីសែន -21% អាសូត -78% កាបូនឌីអុកស៊ីត និងសារធាតុមិនបរិសុទ្ធផ្សេងទៀត -1%

សារៈសំខាន់នៃបរិយាកាសសម្រាប់ជីវិតនៅលើផែនដី៖ ការពារពីអាចម៍ផ្កាយ និងវិទ្យុសកម្មលោហធាតុដ៏គ្រោះថ្នាក់; រក្សាកំដៅនៅពេលយប់ ផ្តល់ឱ្យសារពាង្គកាយមានជីវិតជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនចាំបាច់សម្រាប់ការដកដង្ហើម; ផ្តល់កាបូនឌីអុកស៊ីតសម្រាប់អាហាររូបត្ថម្ភរុក្ខជាតិ; ទឹកវិលជុំវិញបរិយាកាស។

មហាសមុទ្រ និងសមុទ្រ រួមជាមួយនឹងទន្លេ និងបឹង បង្កើតជាសំបកទឹកនៃផែនដី - អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ។

Hydrosphere មហាសមុទ្រពិភពលោក 96% ទឹកលើដី ទឹកបរិយាកាស ទឹកក្រោមដី - 2% RIVERS LAKES SWAMPS GLACIERS - 2% 0.02%

អត្ថន័យនៃវដ្តទឹកពិភពលោក

តម្លៃនៃ hydrosphere សម្រាប់ជីវិតនៅលើផែនដី: វាជាផ្នែកមួយនៃសារពាង្គកាយមានជីវិតទាំងអស់; ជាជម្រក; ផ្តល់ដំណើរការសម្រាប់ការបង្កើតសារធាតុចិញ្ចឹមដោយរុក្ខជាតិ។

សែលរឹងនៃភពផែនដីរបស់យើងគឺ lithosphere ។

មានតែភពផែនដីរបស់យើងទេដែលមានដី - ស្រទាប់មានជីជាតិកំពូលនៃផែនដី។

1. មានសារធាតុចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់; និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃរុក្ខជាតិ 2. គឺជាជម្រក។

តួនាទីរបស់រុក្ខជាតិបៃតងក្នុងការរក្សាសមាសភាពឧស្ម័នថេរនៃបរិយាកាស និងផ្តល់អុកស៊ីហ្សែន និងសារធាតុសរីរាង្គដល់សារពាង្គកាយមានជីវិតទាំងអស់ សម្រាប់ការធ្វើរស្មីសំយោគ ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺត្រូវការ ការសំយោគរស្មីសំយោគកើតឡើងនៅក្នុងរុក្ខជាតិបៃតង CO 2 (កាបូនឌីអុកស៊ីត) ត្រូវបានស្រូបយកដោយស្លឹករបស់រុក្ខជាតិ O 2 (អុកស៊ីហ្សែន) ត្រូវបានបញ្ចេញ គ្លុយកូសត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលប្រែទៅជាម្សៅដែលរក្សាទុកដោយរុក្ខជាតិ។ សារធាតុពណ៌បៃតងរបស់រុក្ខជាតិគឺក្លរ៉ូហ្វីល។ ទឹកចូលទៅក្នុងជាលិការបស់រុក្ខជាតិពីដីតាមរយៈប្រព័ន្ធឫស។

ជីវមណ្ឌល គឺជាសំបករបស់ផែនដី ដែលរស់នៅដោយសារពាង្គកាយមានជីវិត។

ភាពពិសេសនៃផែនដីគឺស្ថិតនៅលើការពិតដែលថាយើងរស់នៅលើវា មនុស្សឆ្លាតវៃ រូបរាងដែលជាចំណុចកំពូលនៃការវិវត្តន៍នៃជីវិត។

ភពផែនដីរបស់យើងគឺមិនអាចត្រាប់តាមបាន និងមានតែមួយទេ បើទោះបីជាភពនានាត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិតផ្កាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ដោយ។ ដូចភពផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែរ ផែនដី បង្កើតឡើងពីធូលី និងឧស្ម័នអន្តរផ្កាយ. អាយុភូមិសាស្ត្ររបស់វាគឺ ៤.៥-៥ ពាន់លានឆ្នាំ។ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលភូមិសាស្ត្រ ផ្ទៃផែនដីត្រូវបានបែងចែកទៅជា ជើងភ្នំដីគោកនិង លេណដ្ឋានសមុទ្រ. ស្រទាប់ថ្មក្រានីត-មេតាម៉ូហ្វីកពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសំបកផែនដី។ នៅពេលដែលឧស្ម័នត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីអាវធំ បរិយាកាសបឋម និងអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរត្រូវបានបង្កើតឡើង។

លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិនៅលើផែនដីប្រែទៅជាអំណោយផលខ្លាំងណាស់ មួយពាន់លានឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតភពនៅលើវា។ ជីវិតបានបង្ហាញខ្លួន។ការកើតឡើងនៃជីវិតគឺដោយសារតែមិនត្រឹមតែភាពពិសេសនៃផែនដីដែលជាភពមួយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានចម្ងាយដ៏ល្អប្រសើររបស់វាពីព្រះអាទិត្យផងដែរ ( ប្រហែល ១៥០ លានគីឡូម៉ែត្រ). សម្រាប់ភពដែលខិតទៅជិតព្រះអាទិត្យ លំហូរនៃកំដៅព្រះអាទិត្យ និងពន្លឺខ្លាំងពេក ហើយកំដៅផ្ទៃរបស់វាខាងលើចំណុចក្តៅនៃទឹក។ ភពដែលនៅឆ្ងាយជាងផែនដីទទួលបានកំដៅព្រះអាទិត្យតិចពេក ហើយត្រជាក់ពេក។ ភពនានាដែលម៉ាស់គឺតិចជាងភពផែនដី កម្លាំងទំនាញគឺតូចណាស់ ដែលវាមិនផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការរក្សាបរិយាកាសដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ និងក្រាស់។

ក្នុងអំឡុងពេលអត្ថិភាពនៃភពផែនដីធម្មជាតិរបស់វាបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។ សកម្មភាព Tectonic កាន់តែខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ ទំហំ និងរូបរាងរបស់ដី និងមហាសមុទ្របានផ្លាស់ប្តូរ សាកសពលោហធាតុបានធ្លាក់លើផ្ទៃភពផែនដី ហើយផ្ទាំងទឹកកកបានលេចចេញម្តងហើយម្តងទៀត ហើយបាត់ទៅវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះទោះបីជាវាជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតសរីរាង្គក៏ដោយក៏វាមិនរំខានវាខ្លាំងដែរ។

ភាពប្លែកនៃផែនដីត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវត្តមាននៃសំបកភូមិសាស្ត្រដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃអន្តរកម្មនៃ lithosphere, hydrosphere, បរិយាកាស និងសារពាង្គកាយមានជីវិត។

នៅក្នុងផ្នែកដែលអាចមើលឃើញនៃលំហរខាងក្រៅ សាកសពសេឡេស្ទាលមួយទៀតដែលស្រដៀងនឹងផែនដីមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយ។

ផែនដីក៏ដូចភពដទៃទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែរ រាងស្វ៊ែរ។ក្រិកបុរាណគឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលនិយាយអំពីភាពស្វ៊ែរ ( ភីថាហ្គោរ៉ាស ). អារីស្តូត ដោយសង្កេតមើលសូរ្យគ្រាស តាមច័ន្ទគតិ បានកត់សម្គាល់ថា ស្រមោលផែនដីដែលដាក់នៅលើព្រះច័ន្ទតែងតែមានរាងមូល ដែលជំរុញឱ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតអំពីភាពស្វ៊ែររបស់ផែនដី។ យូរ ៗ ទៅគំនិតនេះត្រូវបានបញ្ជាក់មិនត្រឹមតែដោយការសង្កេតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយការគណនាត្រឹមត្រូវផងដែរ។

នៅ​ចុង​បញ្ចប់ សតវត្សទី ១៧ ញូតុន បានស្នើការបង្រួមរាងប៉ូលនៃផែនដីដោយសារតែការបង្វិលអ័ក្សរបស់វា។ ការវាស់វែងនៃប្រវែងនៃផ្នែក meridian នៅជិតប៉ូល និងអេក្វាទ័រ ធ្វើឡើងនៅចំកណ្តាល សតវត្សទី XVIIIបានបង្ហាញពី "ភាពយឺតយ៉ាវ" នៃភពផែនដីនៅប៉ូល។ វាត្រូវបានកំណត់ថា កាំអេក្វាទ័រនៃផែនដីគឺវែងជាងកាំប៉ូល ២១ គីឡូម៉ែត្រ។ដូច្នេះ នៃរូបធាតុធរណីមាត្រ តួរលេខនៃផែនដីភាគច្រើនប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ រាងពងក្រពើនៃបដិវត្តន៍ មិនមែនបាល់ទេ។

ជាភ័ស្តុតាងនៃភាពស្វ៊ែរនៃផែនដី ការរុករកជុំវិញពិភពលោក ការកើនឡើងនៃជួរនៃជើងមេឃដែលអាចមើលឃើញជាមួយនឹងកម្ពស់ជាដើម។ ជារឿយៗត្រូវបានលើកឡើង។ និយាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ទាំងនេះគ្រាន់តែជាភស្តុតាងនៃប៉ោងនៃផែនដីប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាភាពស្វ៊ែររបស់វានោះទេ។ .

ភ័ស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រនៃភាពស្វ៊ែរគឺជារូបភាពនៃផែនដីពីលំហរ ការវាស់ស្ទង់ភូមិសាស្ត្រលើផ្ទៃផែនដី និងសូរ្យគ្រាស។

ជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំបងនៃផែនដីត្រូវបានកំណត់៖

កាំកណ្តាល - ៦៣៧១ គីឡូម៉ែត្រ;

កាំអេក្វាទ័រ - ៦៣៧៨ គីឡូម៉ែត្រ;

កាំប៉ូល - ៦៣៥៧ គីឡូម៉ែត្រ;

រង្វង់នៃអេក្វាទ័រ ៤០.០៧៦ គីឡូម៉ែត្រ;

ផ្ទៃ - 510 លានគីឡូម៉ែត្រ 2;

ទម្ងន់ - 5976 ∙ 10 21 គីឡូក្រាម។

ផែនដី- ភពទីបីពីព្រះអាទិត្យ (បន្ទាប់ពីភពពុធ និងភពសុក្រ) និងធំជាងគេទីប្រាំក្នុងចំណោមភពផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ (បារតមានទំហំតូចជាងផែនដីប្រហែល 3 ដង ហើយភពព្រហស្បតិ៍មានទំហំធំជាង 11 ដង)។ គន្លងរបស់ផែនដីមានរាងពងក្រពើ។ ចម្ងាយអតិបរមារវាងផែនដី និងព្រះអាទិត្យគឺ 152 លានគីឡូម៉ែត្រអប្បបរមា - ១៤៧ លានគីឡូម៉ែត្រ។

blog.site ដោយមានការចម្លងទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែកនៃសម្ភារៈ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រភពគឺត្រូវបានទាមទារ។

ការពិពណ៌នាសង្ខេបនៃភពផែនដី។ កូអរដោនេភូមិសាស្ត្រ។ភាពប្លែកនៃផែនដីនៅក្នុងគ្រួសារនៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺដោយសារតែការពិតដែលថាជីវិតមានតែនៅលើភពផែនដីរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ឱកាសនៃការស្វែងរកយ៉ាងហោចណាស់ទម្រង់ជីវិតសាមញ្ញបំផុតនៅលើភពជិតខាង (សូម្បីតែនៅលើភពអង្គារ) ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនថាជិតសូន្យ។ លក្ខណៈប្លែកៗផ្សេងទៀតនៃផែនដី (វត្តមាននៃបរិយាកាសដែលមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ វត្តមាននៃមហាសមុទ្រដែលកាន់កាប់ 70% នៃផ្ទៃភពផែនដី សកម្មភាពតេតូនិចខ្ពស់ វាលម៉ាញេទិកខ្លាំង។ល។) ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវត្តមាន។ នៃជីវិត៖ ពួកគេបានរួមចំណែកដល់ការកើតឡើងរបស់វា ឬជាផលវិបាកនៃជីវិត។

ភាពស្វ៊ែរនៃផែនដី (ហើយជនជាតិក្រិចបុរាណបានដឹងថាផែនដីជាបាល់) កំណត់ទុកជាមុននូវការបំបែកសែលផ្ចិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា។ ជាលើកដំបូង វិធីសាស្រ្តបែបនេះចំពោះការសិក្សាអំពីភពផែនដីរបស់យើងត្រូវបានស្នើឡើងដោយអ្នកភូមិសាស្ត្រអូទ្រីស E. Suess ដែលបានស្នើឱ្យហៅសំបកទាំងនេះផងដែរ។ ភូមិសាស្ត្រ. រូបរាងពិតរបស់ផែនដីគឺខុសគ្នាខ្លះពីរាងស្វ៊ែរ ហើយជាមួយនឹងគំរូគណិតវិទ្យាដ៏តឹងរឹងនៃរូបរាងរបស់វា គំនិតដូចជា រាងពងក្រពើនិង ភូមិសាស្ត្រ. geoid (មានន័យថា ដូចផែនដី) - ϶ᴛᴏ គំរូដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនៃផែនដី វាគឺជារូបកាយធរណីមាត្រតែមួយគត់ ផ្ទៃដែលស្របគ្នានឹងផ្ទៃនៃកម្រិតមធ្យមនៃទឹកស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងមហាសមុទ្រ បញ្ញាបានបន្តនៅក្រោមទ្វីប ដូច្នេះហើយមានខ្សែទឹកនៅណាមួយ ចំណុចប្រសព្វផ្ទៃនេះនៅមុំខាងស្តាំ។ ផ្ទៃនៃរាងអេលីប និងភូមិសាស្ត្រមិនស្របគ្នាទេ ភាពខុសគ្នារវាងពួកវាអាចឈានដល់± 160 ម៉ែត្រ។ ទាក់ទងទៅនឹងផ្ទៃនៃភូមិសាស្ត្រ កម្ពស់ និងជម្រៅនៃចំណុចនៅលើផ្ទៃពិតនៃផែនដីត្រូវបានវាស់វែង។ អេវឺរ៉េសមានកម្ពស់អតិបរមា (៨៨៤៨ ម៉ែត្រ) ហើយលេណដ្ឋានម៉ារីយ៉ាណានៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានជម្រៅធំបំផុត (១១០២២ ម៉ែត្រ)។ កាំអេក្វាទ័រនៃផែនដីគឺ 6375.75 គីឡូម៉ែត្រ ខណៈពេលដែលកាំប៉ូលមិនដូចគ្នា៖ ខាងជើងធំជាងខាងត្បូង 30 ម៉ែត្រ និងស្មើនឹង 6355.39 គីឡូម៉ែត្រ (រៀងគ្នាភាគខាងត្បូងគឺ 6355.36 គីឡូម៉ែត្រ)។

អ័ក្សនៃការបង្វិលនៃផែនដីដែលឆ្លងកាត់ប៉ូលនិងកណ្តាលនៃភពផែនដីមានទំនោរទៅនឹងយន្តហោះនៃគន្លងរបស់វានៅមុំ 66 ° 33 "22" ។ វាគឺជាតម្លៃនេះដែលកំណត់រយៈពេលនៃថ្ងៃ និងពេលយប់នៅរយៈទទឹងផ្សេងៗគ្នា ហើយប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈកម្ដៅ (អាកាសធាតុ) នៃតំបន់ផ្សេងៗនៃពិភពលោក។ ផែនដីធ្វើការបង្វិលមួយជុំវិញអ័ក្សរបស់វាក្នុងរយៈពេល 23 ម៉ោង 56 នាទី 4 វិនាទី ដែលរយៈពេលនេះត្រូវបានគេហៅថា sidereal day ហើយថ្ងៃដែលពិតប្រាកដ 24 ម៉ោងត្រូវបានគេហៅថាជាថ្ងៃមធ្យម ឬព្រះអាទិត្យ។

ផ្កាយរណបតែមួយគត់របស់ផែនដីគឺព្រះច័ន្ទមានវិមាត្រជិតទៅនឹងភពពុធ អង្កត់ផ្ចិតរបស់វាគឺ 3476 គីឡូម៉ែត្រ ហើយកាំជាមធ្យមនៃគន្លងគឺ 384,4 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ។ គន្លងរបស់ព្រះច័ន្ទមានទំនោរទៅគន្លងផែនដី 5 ដឺក្រេ។ រយៈពេលនៃការបង្វិលព្រះច័ន្ទជុំវិញអ័ក្សរបស់វាពិតជាស្របគ្នានឹងរយៈពេលនៃបដិវត្តជុំវិញផែនដី ដោយភ្ជាប់ជាមួយនេះ មានតែអឌ្ឍគោលតាមច័ន្ទគតិមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញពីផែនដី។

បន្ទាត់នៃផ្នែកនៃពិភពលោកដោយយន្តហោះស្របទៅនឹងអេក្វាទ័រត្រូវបានគេហៅថាប៉ារ៉ាឡែលហើយបន្ទាត់នៃផ្នែកដោយយន្តហោះឆ្លងកាត់អ័ក្សនៃការបង្វិលនៃផែនដីត្រូវបានគេហៅថា meridians ។ ប៉ារ៉ាឡែលនីមួយៗមានរយៈទទឹងរបស់វា (ខាងជើងឬខាងត្បូង) ហើយ meridian នីមួយៗមានបណ្តោយរបស់វា (ខាងលិចឬខាងកើត)។ សំណុំនៃប៉ារ៉ាឡែល និង meridians ត្រូវបានគេហៅថាក្រឡាចត្រង្គភូមិសាស្ត្រ ដោយមានជំនួយរបស់វា កូអរដោនេភូមិសាស្ត្រនៃចំណុចណាមួយនៅលើផ្ទៃផែនដីត្រូវបានកំណត់។

រយៈទទឹងភូមិសាស្ត្រនៃចំណុចបំពានគឺ ϶ᴛᴏ មុំរវាងយន្តហោះអេក្វាទ័រ និងធម្មតាឆ្លងកាត់ចំណុចនេះ (ខ្សែបំពង់) រយៈទទឹងប្រែប្រួលពីសូន្យ (នៅអេក្វាទ័រ) ដល់ ៩០ ដឺក្រេ។ រយៈបណ្តោយ - ϶ᴛᴏ មុំរវាងយន្តហោះ meridional នៃចំណុចដែលបានផ្តល់ឱ្យ និងយន្តហោះនៃ meridian មួយចំនួន ដែលត្រូវបានគេយកតាមធម្មតាជាដំបូង ( meridian ដំបូងបែបនេះឆ្លងកាត់ Greenwich Astronomical Observatory * ហើយជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថា Greenwich) ។ រយៈបណ្តោយប្រែប្រួលពីសូន្យដល់ 180°, meridian ដែលត្រូវនឹងរយៈទទឹង 180° គឺជាបន្ទាត់កាលបរិច្ឆេទ។

ដើម្បីភាពងាយស្រួលនៃការរាប់ពេលវេលា និងការសម្របសម្រួលបណ្ដោះអាសន្ននៃសកម្មភាពរបស់មនុស្ស ផ្ទៃផែនដីត្រូវបានបែងចែក (នៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានដំបូងតាមបណ្ដោយ meridians) ទៅជា 24 តំបន់ពេលវេលា។ វិស្វករជនជាតិកាណាដា Fleming បានស្នើនៅឆ្នាំ 1879 ដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធតំបន់ពេលវេលាសម្រាប់រាប់ម៉ោង សព្វថ្ងៃនេះពិភពលោកទាំងមូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ។
ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅលើ ref.rf
ការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាត្រឹម 1 ម៉ោងគួរតែត្រូវគ្នានឹងការផ្លាស់ប្តូររយៈបណ្តោយ 15 ° ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រំប្រទល់នៃតំបន់ពេលវេលាត្រូវគ្នាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយ meridians តែនៅក្នុងមហាសមុទ្រ។ នៅលើដី តំបន់ពេលវេលាដែលនៅជាប់គ្នាត្រូវបានបំបែកជាក្បួន មិនមែនដោយ meridians ប៉ុន្តែដោយខ្លះនៅជិតពួកគេ (ហើយជួនកាលមិនជិតខ្លាំង) ព្រំដែនរដ្ឋបាល។

ទំនោរនៃអ័ក្សផែនដីទៅនឹងប្លង់នៃសូរ្យគ្រាស ដូចដែលបានកត់សម្គាល់រួចមកហើយ កំណត់ព្រំដែននៃតំបន់អាកាសធាតុ (ខ្សែក្រវ៉ាត់)។ តំបន់កណ្តាលនៃផ្ទៃផែនដីដែលមានព្រំប្រទល់ខាងជើងនិងខាងត្បូងត្រូវបានគេហៅថាត្រូពិច រយៈទទឹងនៃត្រូពិចនីមួយៗគឺ 23°26 "38" នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច ព្រះអាទិត្យឆ្លងកាត់ចំណុចកំពូលពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលថ្ងៃត្រង់។ ហើយនៅរយៈទទឹងនៃតំបន់ត្រូពិច វាកើតឡើងនៅចំនុចកំពូលតែម្តងប៉ុណ្ណោះ៖ នៅថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា នៅតំបន់ត្រូពិចភាគខាងជើង និងនៅថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូ នៅភាគខាងត្បូង។

ប៉ារ៉ាឡែល​ភូមិសាស្ត្រ ដែល​ត្រូវ​នឹង​រយៈទទឹង 66° 33 "22"" ហៅ​ថា​រង្វង់​ប៉ូល តំបន់​រវាង​បង្គោល​និង​រង្វង់​ប៉ូល​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា​ខ្សែក្រវាត់​ប៉ូល។ បាតុភូតដូចជាថ្ងៃប៉ូល និងយប់តំបន់ប៉ូលកើតឡើងរវាងរង្វង់អាកទិក និងត្រូពិចក្នុងអឌ្ឍគោលនីមួយៗគឺជាតំបន់អាកាសធាតុ (តំបន់អាកាសធាតុក្តៅ)។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃផែនដី។ ភូមិសាស្ត្រខាងក្រៅ និងខាងក្នុង។វាជាទម្លាប់ក្នុងការសំដៅទៅលើ geosphere ខាងក្រៅថាជាបរិយាកាស hydrosphere និង biosphere ទោះបីជាចុងក្រោយនៃពួកវាគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសំបកមធ្យមក៏ដោយព្រោះវារួមបញ្ចូល hydrosphere និងតំបន់ទាំងនោះនៃបរិយាកាសនិងសំបកផែនដី (ហើយនេះគឺរួចទៅហើយ។ សំបកខាងក្នុង) ដែលមានជីវិតសរីរាង្គ។ ពេលខ្លះ ដែនម៉ាញេទិកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភូមិសាស្ត្រខាងក្រៅ ដែលមិនត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតទាំងស្រុងនោះទេ ដោយសារដែនម៉ាញេទិកមានវត្តមាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រណាមួយ។

បរិយាកាស។បរិយាកាសរបស់ផែនដីគឺជាល្បាយនៃឧស្ម័ន ហើយស្រទាប់ខាងក្រោមរបស់វាក៏មានភាគល្អិតសំណើម និងធូលីផងដែរ។ ខ្យល់បរិសុទ្ធស្ងួតនៅជិតផ្ទៃផែនដីមានអាសូតប្រហែល 78% អុកស៊ីសែនតិចជាង 21% និង argon ប្រហែល 1% ។ ចំណែកនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតមានប្រហែល 0.03% ហើយចំណែកនៃឧស្ម័នផ្សេងទៀតទាំងអស់ (អ៊ីដ្រូសែន អូហ្សូន ឧស្ម័នអសកម្ម។ល។) គឺប្រហែល 0.01%។ សមាសភាពនៃបរិយាកាសអនុវត្តមិនផ្លាស់ប្តូររហូតដល់កម្ពស់នៃលំដាប់ 100 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅសម្ពាធធម្មតា (1 atm \u003d 1.033 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 2 \u003d 1.013 10 5 Pa) ដង់ស៊ីតេនៃខ្យល់ស្ងួតគឺ 1.293 គីឡូក្រាម / ម 3 ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីផ្ទៃផែនដី ដង់ស៊ីតេនៃ ម៉ាស់ខ្យល់ និងសម្ពាធដែលទាក់ទងនឹងវាថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ បរិយាកាសត្រូវបានសំណើមឥតឈប់ឈរដោយការហួតនៃទឹកពីផ្ទៃនៃសាកសពទឹក។ កំហាប់នៃចំហាយទឹកមានការថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងកម្ពស់លឿនជាងកំហាប់នៃឧស្ម័ន - 90% នៃសំណើមត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្រោមប្រាំគីឡូម៉ែត្រ។

ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរកម្ពស់ មិនត្រឹមតែដង់ស៊ីតេ សម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានប៉ារ៉ាម៉ែត្ររាងកាយផ្សេងទៀតនៃបរិយាកាស និងនៅកម្ពស់ខ្ពស់ សមាសភាពរបស់វាក៏ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ វាជាទម្លាប់ក្នុងការបែងចែកសែលស្វ៊ែរជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តខុសៗគ្នានៅក្នុងបរិយាកាស។ សំខាន់គឺ ϶ᴛᴏ troposphere, stratosphereនិង អ៊ីយ៉ូណូសៀ. វិសាលភាពកម្ពស់ (កម្រាស់) នៃសែលស្វ៊ែរនៃផែនដី (នេះក៏អនុវត្តចំពោះសែលខាងក្នុងផងដែរ) ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាថាមពលរបស់វា។

troposphere មានប្រហែល 80% នៃម៉ាស់ខ្យល់សរុប កម្រាស់របស់វាគឺ 8 ... 12 គីឡូម៉ែត្រនៅរយៈទទឹងកណ្តាល និងពីលើអេក្វាទ័រ - រហូតដល់ 17 គីឡូម៉ែត្រ។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃរយៈកម្ពស់ សីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅក្នុង troposphere បន្តថយចុះរហូតដល់តម្លៃនៃលំដាប់នៃ -85 ° C (អត្រានៃការថយចុះសីតុណ្ហភាពគឺប្រហែល 6 ដឺក្រេក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ) ។ ដោយសារតែកំដៅមិនស្មើគ្នានៃផ្ទៃផែនដី ម៉ាស់ខ្យល់ tropospheric ស្ថិតនៅក្នុងចលនាបន្ត ដែលផ្ទុកមិនត្រឹមតែកំដៅប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងសំណើម ធូលី និងការបំភាយឧស្ម័នគ្រប់ប្រភេទ។ វាគឺជាបាតុភូតទាំងនេះនៅក្នុង troposphere ដែលកំណត់រូបរាងជាចម្បងនៃអាកាសធាតុ និងអាកាសធាតុនៅលើផែនដី។

stratosphere លាតសន្ធឹងពីលើ troposphere រហូតដល់កម្ពស់ប្រហែល 50...55 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅក្នុងស្រទាប់នេះមានការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពជាមួយនឹងការកើនឡើងកម្ពស់; នៅព្រំដែនខាងលើនៃ stratosphere សីតុណ្ហភាពគឺនៅជិតសូន្យ។ ស្ទើរតែគ្មានចំហាយទឹកនៅក្នុង stratosphere ។
ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅលើ ref.rf
នៅរយៈកំពស់ពី 20 ទៅ 40 គីឡូម៉ែត្រវាត្រូវបានគេហៅថា។ អូហ្សូណូស្ពែរ, ᴛ.ᴇ. ស្រទាប់​អូ​ស្សូ​ន។ ស្រទាប់នេះត្រូវបានគេហៅថាជាខែលនៃភពផែនដី ដោយសារតែវាស្ទើរតែស្រូបយកកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេដ៏រឹង (រលកខ្លី) នៃព្រះអាទិត្យទាំងស្រុង ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដី។

នៅចន្លោះកម្ពស់ពី 55 ទៅ 80 គីឡូម៉ែត្រមានស្រទាប់មួយដែលសីតុណ្ហភាពថយចុះម្តងទៀតជាមួយនឹងកម្ពស់។ នៅផ្នែកខាងលើនៃស្រទាប់នេះដែលត្រូវបានគេហៅថា mesosphere, សីតុណ្ហភាពគឺប្រហែល -80 ° C ។ នៅពីក្រោយ mesosphere រហូតដល់រយៈកំពស់ប្រហែល 800...1300 គីឡូម៉ែត្រ មាន ionosphere (ជួនកាលស្រទាប់នេះត្រូវបានគេហៅថា thermosphere ចាប់តាំងពីសីតុណ្ហភាពក្នុងស្រទាប់នេះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងកម្ពស់)។

អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ។ទឹកបួនប្រភេទត្រូវបានសម្គាល់ជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ៖ មហាសមុទ្រ ពោលគឺទឹកប្រៃនៃសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រ (86.5% នៃម៉ាស) ទឹកសាបនៃដី (ទន្លេ និងបឹង) ទឹកក្រោមដី និងផ្ទាំងទឹកកក។ 97% នៃទឹកនៃមហាសមុទ្រត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោក ដែលមិនត្រឹមតែជាកន្លែងស្តុកទឹកដ៏សំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំកំដៅដ៏សំខាន់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងផងដែរ។ សូមអរគុណដល់មហាសមុទ្រ ជីវិតមានដើមកំណើតនៅលើផែនដី បរិយាកាសអុកស៊ីហ្សែនមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង និងត្រូវបានថែរក្សា មហាសមុទ្ររក្សាកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសទាប ការពារភពផែនដីពីឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់ (មហាសមុទ្រក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងដីគោក។ បន្លែអនុវត្តមុខងារនៃ "សួត" នៃភពផែនដីរបស់យើង) ។

ជាទូទៅ មហាសមុទ្រពិភពលោកដែលមានជម្រៅជាមធ្យមប្រហែល 3.6 គីឡូម៉ែត្រគឺត្រជាក់ មានតែ 8% នៃទឹកគឺក្តៅជាង 10 អង្សាសេ។ សម្ពាធក្នុងជួរឈរទឹកកើនឡើងជាមួយនឹងជម្រៅក្នុងអត្រា 0.1 at/m ។ . ភាពប្រៃនៃទឹកសមុទ្រដែលតម្លៃជាមធ្យមគឺប្រហែល 35 ppm (35 ‰) គឺមិនដូចគ្នាទេ (ពី 6 ... 8 ‰ក្នុងទឹកលើផ្ទៃសមុទ្របាល់ទិកដល់ 40 ‰ នៅលើផ្ទៃសមុទ្រក្រហម) . ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ សមាសភាព និងមាតិកាទាក់ទងនៃអំបិលផ្សេងៗមិនផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ទីកន្លែង ដែលបង្ហាញពីស្ថេរភាពនៃលំនឹងថាមវន្តរវាងការរំលាយសារធាតុដែលចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រពីដី និងទឹកភ្លៀងរបស់វា។

សមត្ថភាពកំដៅជាក់លាក់នៃទឹកគឺធំជាងខ្យល់ប្រហែល 4 ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃដង់ស៊ីតេ (ស្ទើរតែ 800 ដង) ទឹក 1 ម៉ែត្រគូបត្រជាក់ដោយ 1 ដឺក្រេគឺអាចកំដៅបានច្រើនជាង 3000 គូប។ ម៉ែត្រនៃខ្យល់ដោយ 1 ដឺក្រេ។ នៅក្នុងរយៈទទឹងដែលមានសីតុណ្ហភាព និងខ្ពស់ ទឹកនៃមហាសមុទ្រពិភពលោកកកកុញកំដៅក្នុងរដូវក្តៅ ហើយបញ្ចេញវាទៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងរដូវរងា ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យអាកាសធាតុនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតែងតែស្រាលជាងនៅជម្រៅនៃទ្វីប។ នៅក្នុងរយៈទទឹងអេក្វាទ័រ ទឹកត្រូវបានកំដៅពេញមួយឆ្នាំ ហើយកំដៅនេះត្រូវបានបញ្ជូនដោយចរន្តទឹកសមុទ្រទៅកាន់តំបន់រយៈទទឹងខ្ពស់ ខណៈដែលទឹកត្រជាក់ដែលចាប់យកដោយចរន្តទឹកជ្រៅ ត្រឡប់ទៅតំបន់ត្រូពិចវិញ។ បន្ថែមពីលើចរន្តទឹក និងចរន្តបញ្ច្រាស ទឹកសមុទ្រផ្លាស់ទី និងលាយឡំដោយសារខ្យល់បក់ និងលំហូរ ព្រមទាំងរលកនៃធម្មជាតិផ្សេងៗគ្នា ដែលក្នុងនោះមានរលកខ្យល់ រលកបារីក និងរលកយក្សស៊ូណាមិ។

ជីវមណ្ឌល។វត្តមានរបស់អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ និងបរិយាកាសដែលមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ សម្គាល់ភពរបស់យើងពីភពផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាសំខាន់នៃផែនដីគឺវត្តមាននៃសារធាតុរស់នៅនៅលើវា - បន្លែនិងសត្វ។ ពាក្យ biosphere ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ឈាម​រត់​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដោយ E. Suess ដែល​បាន​រៀបរាប់​រួច​ហើយ។

ជីវមណ្ឌលគ្របដណ្តប់លើលំហទាំងមូលដែលវត្ថុមានជីវិតមាន - ផ្នែកខាងក្រោមនៃបរិយាកាស អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរទាំងមូល និងផ្តេកខាងលើនៃសំបកផែនដី។ ម៉ាស់នៃសារធាតុរស់នៅដែលមានប្រហែល 2.4 10 15 គីឡូក្រាមគឺមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការប្រៀបធៀបសូម្បីតែជាមួយនឹងម៉ាស់បរិយាកាស (5.15 10 18 គីឡូក្រាម) ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកម្រិតនៃឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធហៅថាផែនដីសែលនេះ លើស​ពី​អ្នក​ដទៃ​យ៉ាង​ខ្លាំង។

មូលដ្ឋាននៃសារធាតុមានជីវិតគឺកាបូន ដែលផ្តល់នូវសមាសធាតុគីមីជាច្រើនប្រភេទដែលគ្មានកំណត់។ បន្ថែមពីលើវា សមាសធាតុនៃសារធាតុមានជីវិតរួមមាន អុកស៊ីហ្សែន អ៊ីដ្រូសែន និងអាសូត ធាតុគីមីផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញក្នុងបរិមាណតិចតួច ទោះបីជាតួនាទីរបស់វាក្នុងជំនួយជីវិតរបស់សារពាង្គកាយមួយចំនួនគួរតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក៏ដោយ។ ភាគច្រើននៃសារធាតុរស់នៅត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងរុក្ខជាតិបៃតង។ ដំណើរការនៃការបង្កើតសារធាតុសរីរាង្គដោយធម្មជាតិដោយប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ - រស្មីសំយោគ- ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណកាបូនឌីអុកស៊ីតដ៏ធំ (3.6 10 14 គីឡូក្រាម) និងទឹក (1.5 10 14 គីឡូក្រាម) នៅក្នុងឈាមរត់ប្រចាំឆ្នាំខណៈពេលដែល 2.66 10 14 គីឡូក្រាមនៃអុកស៊ីសែនត្រូវបានបញ្ចេញ។ តាមទស្សនៈគីមី រស្មីសំយោគគឺជាប្រតិកម្ម redox៖

CO 2 + H 2 O → CH 2 O + O 2 ។

យោងតាមវិធីសាស្រ្តនៃអាហាររូបត្ថម្ភនិងទំនាក់ទំនងជាមួយបរិយាកាសខាងក្រៅសារពាង្គកាយមានជីវិតត្រូវបានបែងចែកទៅជា autotrophic និង heterotrophic ។ អាហារចុងក្រោយលើសារពាង្គកាយផ្សេងទៀត និងសំណល់របស់វា ហើយអាហារសម្រាប់សារពាង្គកាយ autotrophic គឺជាសារធាតុរ៉ែ (អសរីរាង្គ)។ សារពាង្គកាយភាគច្រើនមានលក្ខណៈ aerobic ពោលគឺពួកវាអាចមាននៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានខ្យល់ (អុកស៊ីហ្សែន) ប៉ុណ្ណោះ។ ផ្នែកតូចមួយ (ជាចម្បងអតិសុខុមប្រាណ) សំដៅទៅលើ anaerobic ដែលរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលគ្មានអុកស៊ីសែន។

ជាមួយនឹងការស្លាប់នៃសារពាង្គកាយមានជីវិត ដំណើរការមួយកើតឡើងដែលជាការបញ្ច្រាសនៃរស្មីសំយោគ សារធាតុសរីរាង្គ decompose ដោយអុកស៊ីតកម្ម។ ដំណើរការនៃការបង្កើត និងការរលួយនៃសារធាតុសរីរាង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងថាមវន្ត ដោយសារតែបរិមាណជីវម៉ាស់សរុបនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរចាប់តាំងពីកំណើតនៃជីវិតនៅលើផែនដី។

ឥទ្ធិពលនៃជីវមណ្ឌលលើដំណើរការនៃការវិវត្តន៍ភូគព្ភសាស្ត្រនៃផែនដីត្រូវបានវិភាគយ៉ាងលម្អិតដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីឆ្នើម V.I. Vernadsky ។ អស់រយៈពេលជាង 3 ពាន់លានឆ្នាំមកហើយ ដែលសារធាតុមានជីវិតបាននិងកំពុងស្រូបយក និងបំប្លែងថាមពលរបស់ព្រះអាទិត្យ។ ផ្នែកសំខាន់នៃថាមពលនេះត្រូវបានបម្រុងទុកនៅក្នុងប្រាក់បញ្ញើរ៉ែនៃប្រភពដើមសរីរាង្គ ផ្នែកផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតថ្មផ្សេងៗ ការប្រមូលផ្តុំអំបិលក្នុងមហាសមុទ្រ ការប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីសែនដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាស ក៏ដូចជាការរំលាយនៅក្នុងមហាសមុទ្រ។ ទឹក និងរួមបញ្ចូលនៅក្នុងថ្ម។ Vernadsky គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលចង្អុលបង្ហាញពីតួនាទីឈានមុខគេនៃជីវមណ្ឌលក្នុងការបង្កើតសមាសធាតុគីមីនៃបរិយាកាស hydrosphere និង lithosphere ដោយសារតែសកម្មភាពភូមិសាស្ត្រគីមីខ្ពស់មិនធម្មតានៃសារធាតុរស់នៅ។

ជីវិតនៅលើផែនដីមាននៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងធំ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទម្រង់ទាំងអស់នេះមិនមានដោយស្វ័យភាពទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានភ្ជាប់ដោយទំនាក់ទំនងស្មុគ្រស្មាញទៅជាស្មុគ្រស្មាញយក្សដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់។

ភូមិសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង - ϶ᴛᴏសំបកនៅក្នុងតួរឹងនៃផែនដី។ តំបន់ធំបី (សែលខាងក្នុងសំខាន់) អាចត្រូវបានសម្គាល់នៅក្នុងវា: កណ្តាល - ស្នូល, កម្រិតមធ្យម - អាវធំនិងខាងក្រៅ - សំបកផែនដី. រហូតមកដល់ពេលនេះ គេអាចសិក្សាជ្រៅទៅក្នុងពោះវៀនរបស់ផែនដី ក្នុងគោលបំណងសិក្សាដោយផ្ទាល់ដល់ជម្រៅជាង 12 គីឡូម៉ែត្រ អណ្តូងទឹកជ្រៅបែបនេះត្រូវបានខួងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង (នៅលើឧបទ្វីបកូឡា)។ ប៉ុន្តែ 12 គីឡូម៉ែត្រ - ϶ᴛᴏតិចជាង 0.2% នៃកាំរបស់ផែនដី។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ ដោយមានជំនួយពីការខួងជ្រៅ និងជ្រៅបំផុត វាអាចទៅរួចដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ សមាសភាព និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ផែនដីតែនៅក្នុងផ្ទៃខាងលើនៃសំបកផែនដីប៉ុណ្ណោះ។

ព័ត៌មានអំពីតំបន់ជ្រៅ រួមទាំង ហើយអំពីផ្ទៃដែលបំបែកសំបកខាងក្នុងផ្សេងៗ អ្នកភូគព្ភវិទូទទួលបានដោយការវិភាគ និងសង្ខេបលទ្ធផលនៃការរញ្ជួយដីជាច្រើន (មកពីភាសាក្រិច។ ' រញ្ជួយដី' - ការយោល, ការរញ្ជួយដី) ការស្រាវជ្រាវ។ ខ្លឹមសារនៃការសិក្សាទាំងនេះ (ក្នុងទម្រង់សាមញ្ញ) មានសារៈសំខាន់ដែលថា យោងតាមលទ្ធផលនៃការវាស់វែងពេលវេលានៃការឆ្លងកាត់រលករញ្ជួយរវាងចំណុចពីរនៅលើផ្ទៃ (ឬខាងក្នុង) នៃពិភពលោក ល្បឿនរបស់វាអាចត្រូវបានកំណត់ និង ដោយទំហំនៃល្បឿនរលក ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃឧបករណ៍ផ្ទុក ដែលវាត្រូវបានចែកចាយ។

សំបកផែនដីត្រូវបានគេហៅថាសំបកថ្មខាងលើដែលកម្រាស់របស់វានៅតំបន់ផ្សេងៗគ្នាមានចាប់ពី 6 ទៅ 7 គីឡូម៉ែត្រ (ក្រោមការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៃមហាសមុទ្រជ្រៅ) ដល់ 70 - 80 គីឡូម៉ែត្រនៅក្រោមហិម៉ាឡៃយ៉ានិង Andes ។ យើងអាចនិយាយបានថាផ្ទៃខាងក្រោមនៃសំបកផែនដីគឺជាប្រភេទនៃ "ការឆ្លុះបញ្ចាំងកញ្ចក់" នៃផ្ទៃខាងក្រៅនៃរាងកាយដ៏រឹងមាំរបស់ផែនដី។ ផ្ទៃនេះ - ចំណុចប្រទាក់រវាងសំបកនិងអាវធំ - ត្រូវបានគេហៅថាផ្នែក Mohorovich ។

សមាសធាតុគីមីនៃសំបកផែនដីត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយស៊ីលីកុន និងអាលុយមីញ៉ូម ដូច្នេះឈ្មោះធម្មតានៃសំបកនេះ - "sial" ។ រចនាសម្ព័ននៃសំបកផែនដីត្រូវបានសម្គាល់ដោយភាពស្មុគស្មាញដ៏អស្ចារ្យ ការបង្ហាញដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវភាពមិនដូចគ្នាទាំងបញ្ឈរ និងផ្ដេក។ នៅក្នុងទិសដៅបញ្ឈរនៅក្នុងសំបកផែនដី ស្រទាប់បីត្រូវបានសម្គាល់តាមប្រពៃណី - sedimentary, granite និង basalt ។ ថ្មដែលបង្កើតជាស្រទាប់ទាំងនេះគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងសមាសភាព និងប្រភពដើម។

អាវទ្រនាប់ស្ថិតនៅចន្លោះស្នូល និងសំបកផែនដី ផ្ទៃដែលបំបែកអាវទ្រនាប់ និងស្នូលត្រូវបានគេហៅថា ផ្នែក Wiechert-Gutenberg ។ នេះគឺជាសែលមធ្យម និងធំបំផុតរបស់ផែនដី វាលាតសន្ធឹងដល់ជម្រៅប្រហែល 2900 គីឡូម៉ែត្រ។ ម៉ាស់អាវធំគឺប្រហែល 2/3 នៃម៉ាស់សរុបនៃភពផែនដី។ នៅព្រំដែននៃសំបកផែនដី និងអាវធំ សីតុណ្ហភាពអាចលើសពី 1000 ° C ហើយសម្ពាធគឺ 2000 MPa ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សារធាតុនៃអាវទ្រនាប់អាចឆ្លងពីសភាពគ្រីស្តាល់ទៅសភាពអាម៉ូហ្វូស (កញ្ចក់)។ វាពិបាកជាងក្នុងការវិនិច្ឆ័យសមាសធាតុគីមីនៃសារធាតុនៃ mantle ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំបកនេះត្រូវបានគេហៅថា " ស៊ីម៉ា"។ នេះមានន័យថាធាតុលេចធ្លោនៅក្នុងសមាសភាពនៃអាវធំ (យ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងសមាសភាពនៃអាវធំខាងលើ) គឺស៊ីលីកុននិងម៉ាញេស្យូម។

ស្នូលគឺជាសែលកណ្តាល និងក្រាស់បំផុតនៃផែនដី កាំរបស់វាគឺ 3470 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅព្រំដែន Wiechert-Gutenberg រលកឆ្លងកាត់រលាយបាត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងសន្និដ្ឋានថាផ្នែកខាងក្រៅនៃស្នូលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរាវ។ នៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃស្នូល (កាំរបស់វាគឺប្រហែល 1250 គីឡូម៉ែត្រ) ល្បឿននៃរលកបណ្តោយកើនឡើងម្តងទៀត ហើយបញ្ហានេះត្រូវបានគេជឿថានឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងសភាពរឹងម្តងទៀត។ សមាសធាតុគីមីនៃស្នូលខាងក្រៅ និងខាងក្នុងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ជាតិដែក និងនីកែលនាំមុខ ដូច្នេះឈ្មោះតាមលក្ខខណ្ឌនៃសំបកនេះគឺ "nife" ។

វាលរូបវិទ្យានៃផែនដី។ការពិពណ៌នាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃភពផែនដីរបស់យើងនឹងមិនពេញលេញទេ ប្រសិនបើយើងមិនពិចារណាលើវាលរូបវិទ្យារបស់វា ជាដំបូង វាលទំនាញ និងម៉ាញេទិក។ គោលគំនិតនៃ 'field' ត្រូវបានប្រើក្នុងករណីដែលចំណុចនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់នៃលំហរអាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃនៃបរិមាណរូបវន្តមួយចំនួន។ ក្នុងន័យនេះ គេអាចនិយាយអំពីវាលសីតុណ្ហភាព (វាលកំដៅ) វាលល្បឿន វាលកម្លាំង។ល។ ស្របតាមធម្មជាតិនៃបរិមាណរូបវន្ត វាលត្រូវបានបែងចែកទៅជាវ៉ិចទ័រ និងមាត្រដ្ឋាន។

វាលទំនាញផែនដី។ច្បាប់ទំនាញសកលដែលបង្កើតឡើងដោយ I. Newton ត្រូវបានបង្ហាញដោយរូបមន្ត

F t \u003d GMm / r 2,

ដែល F t ជាកម្លាំងទំនាញ M និង m គឺជាម៉ាស់នៃអង្គធាតុអន្តរកម្ម r គឺជាចំងាយរវាងចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញនៃសាកសពទាំងនេះ G = 6.673 · 10 -11 m 3 s -2 kg -1 គឺជាទំនាញ ថេរ។

ការពិពណ៌នាអំពីអន្តរកម្មទំនាញនៃរូបកាយតូចមួយដែលមានម៉ាស់ m ជាមួយនឹងរូបកាយសេឡេស្ទាលធំ (ឧទាហរណ៍ជាមួយផែនដី) វាងាយស្រួលក្នុងការសរសេរច្បាប់ទំនាញក្នុងទម្រង់៖

ដែល l = GM គឺជាថេរទំនាញនៃរូបកាយសេឡេស្ទាលដែលត្រូវបានពិចារណា។ ក្នុង​ករណី​នៃ​ផែនដី ថេរ​នេះ​មាន​តម្លៃ​ប្រហែល 4·10 14 m 3 s -2 ។

ប្រសិនបើរាងកាយតូចមួយ (ចំណុចទំនាញ) ស្ថិតនៅជិតពីលើផ្ទៃនៃរូបកាយសេឡេស្ទាល កម្លាំងនៃការទាក់ទាញត្រូវបានកំណត់ថាជា

ដែល g \u003d l / r 2 គឺជាការបង្កើនល្បឿននៃរាងកាយដែលធ្លាក់ចុះដោយសេរី។ ក្នុង​ករណី​ផែនដី​ដូច​ជា​គេ​ដឹង​ថា g = 9.8 m/s 2 ។

ចំណាំថា ខណៈពេលដែលវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកំណត់កម្លាំងទំនាញជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ វាចាំបាច់ត្រូវគិតពីការពឹងផ្អែករបស់ g លើកូអរដោនេនៃចំណុចដែលកម្លាំងនេះត្រូវបានកំណត់។ ដោយសន្មតថាការចែកចាយម៉ាស់ស្មើៗគ្នាលើបរិមាណនៃផែនដី ទំនាញនៅចំណុចណាមួយអាចត្រូវបានគណនា។ គម្លាតនៃតម្លៃពិត (វាស់) នៃសំទុះ g ពីតម្លៃដែលបានគណនា (ដែលគេហៅថា ភាពមិនធម្មតានៃទំនាញផែនដី) ដែលមាននៅក្នុងការអនុវត្តគឺបណ្តាលមកពីការបែងចែកម៉ាស់មិនស្មើគ្នា។ ការសិក្សាហ្មត់ចត់នៃវាលទំនាញផែនដីធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានមិនត្រឹមតែដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការរំខាន tectonic ដ៏ធំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីស្វែងរកប្រាក់បញ្ញើរ៉ែផងដែរ។

ដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដី។ការពិតដែលថាផែនដីមានលក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានគេស្គាល់តាំងពីសម័យបុរាណ។ វាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយថាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការវាស់វែងម៉ាញេទិកដោយផ្ទាល់នៅលើផែនដីមានច្រើនជាង 400 ឆ្នាំ (លទ្ធផលនៃការសិក្សាពិសោធន៍នៃ "មេដែកធំ - ផែនដី" ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយអ្នកជំនាញធម្មជាតិអង់គ្លេស W. Gilbert ក្នុងឆ្នាំ 1600 ᴦ។ ) ។ ភពផែនដីរបស់យើងពិតជាម៉ាញេទិចដ៏ធំមួយ រូបរាងរបស់វាលម៉ាញេទិករបស់ផែនដីទំនើបគឺនៅជិតនឹងអ្វីដែលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឌីប៉ូលម៉ាញេទិកដែលដាក់នៅក្នុងស្នូល។

ថ្មនៅលើដីណាមួយនៅពេលនៃការបង្កើតរបស់វានៅក្រោមសកម្មភាពនៃដែនម៉ាញ៉េទិចទទួលបានម៉ាញេទិក ដែលបន្តរហូតដល់ថ្មនេះត្រូវបានកំដៅដល់សីតុណ្ហភាពលើសពីសីតុណ្ហភាពគុយរី។ ដោយសិក្សាពីភាពរស់រវើកធម្មជាតិនៃថ្មដែលអាយុត្រូវបានគេស្គាល់ នោះគេអាចរៀនអំពីការចែកចាយលំហ និងការផ្លាស់ប្តូរបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងដែនភូមិសាស្ត្រកាលពីអតីតកាល។ វាអាចនិយាយបានថាព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនៃដែនម៉ាញេទិកគឺ 'សរសេរ' នៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងរបស់ផែនដី។ តួនាទីរបស់នាវាផ្ទុកម៉ាញេទិកត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងល្អបំផុតដោយថ្មដែលឆេះចេញពីភ្នំភ្លើងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ខាងលើសីតុណ្ហភាពគុយរីសម្រាប់សារធាតុ ferromagnetic ដែលមាននៅក្នុងថ្មទាំងនេះ)។ មួយនៃលទ្ធផលដ៏សំខាន់បំផុតនៃការបែបនេះ ពណ៌ស្លេកការស្រាវជ្រាវគឺជាការរកឃើញនៃអ្វីដែលគេហៅថា។ បញ្ច្រាសដែនម៉ាញេទិក (ជួនកាលពាក្យ ' បញ្ច្រាស') ពោលគឺ ផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃពេលម៉ាញេទិចរបស់ផែនដីទៅផ្ទុយ។

ប៉ូលម៉ាញេទិកនៃភពផែនដីរបស់យើងមិនស្របគ្នានឹងភូមិសាស្ត្រ និងអាចផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់វាតាមពេលវេលា។ ក្នុងរយៈពេល 100 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដូចដែលការសង្កេតបង្ហាញថា ប៉ូលម៉ាញេទិកខាងជើងបាននិងកំពុងផ្លាស់ទីទៅខាងកើត (ពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសកាណាដាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាកទិកទៅស៊ីបេរី) ចលនារបស់វាមានចម្ងាយប្រហែល 1000 គីឡូម៉ែត្រ។ វាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថានេះគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃការបញ្ច្រាសមួយផ្សេងទៀត ឬជាផ្នែកមួយនៃលំយោលធម្មតា បន្ទាប់ពីនោះបង្គោលនឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងធម្មតាវិញ។

វាលកំដៅនៃផែនដី. ភពផែនដីស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងទែរម៉ូឌីណាមិក ជាមួយនឹងបរិស្ថាន វាស្រូបយក និងបញ្ចេញកំដៅក្នុងពេលដំណាលគ្នាប្រមាណជាបរិមាណស្មើគ្នា។ ប្រភពសំខាន់នៃថាមពលខាងក្រៅសម្រាប់ផែនដីគឺព្រះអាទិត្យ។ តម្លៃជាមធ្យមនៃដង់ស៊ីតេលំហូរថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើបរិយាកាសរបស់ផែនដីគឺប្រហែល 0.14 W/cm 2 ។ ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃថាមពលឧបទ្ទវហេតុ (ប្រហែល 45%) ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងទៅក្នុងលំហពិភពលោក ថាមពលដែលនៅសល់ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំដោយបរិយាកាស ទឹក ដី និងរុក្ខជាតិបៃតង។ បំប្លែងទៅជាកំដៅ ថាមពលនៃវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យកំណត់នៅក្នុងចលនានៃខ្យល់បរិយាកាស និងម៉ាស់ទឹកដ៏ធំនៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោក។

ប្រភពខាងក្នុងក៏រួមចំណែកយ៉ាងជាក់លាក់ដល់ការបង្កើតវាលកំដៅរបស់ផែនដីផងដែរ។ មានប្រភពទាំងនេះច្រើនណាស់ ប៉ុន្តែមានតែបីប៉ុណ្ណោះដែលគួរត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាធាតុសំខាន់ៗ៖ ការពុកផុយនៃធាតុវិទ្យុសកម្ម ភាពខុសគ្នានៃដង់ស៊ីតេ (ទំនាញ) នៃរូបធាតុ និងការកកិតជំនោរ។

វាលកំដៅនៃផែនដីមានរចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញ។ នៅក្នុងស្រទាប់ខាងលើនៃសំបកផែនដី (រហូតដល់ 30 - 40 ម) ឥទ្ធិពលនៃកំដៅលើផ្ទៃដោយកាំរស្មីព្រះអាទិត្យប៉ះពាល់ដល់ ទាក់ទងនឹងស្រទាប់នេះត្រូវបានគេហៅថា តំបន់កំដៅព្រះអាទិត្យ. សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងតំបន់នេះផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនិងពេញមួយឆ្នាំ។ រយៈពេលនៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពផ្ទៃកាន់តែយូរ ភាពប្រែប្រួលទាំងនេះកាន់តែជ្រៅជ្រៀតចូលទៅក្នុងផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ផែនដី ប៉ុន្តែក្នុងករណីណាក៏ដោយ ទំហំនៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពថយចុះជានិទស្សន្តជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃជម្រៅ។

របបសីតុណ្ហភាពនៃតំបន់ខាងក្រោមនៃសំបកផែនដី ហៅថា តំបន់កំដៅផែនដីត្រូវបានកំណត់ដោយកំដៅខាងក្នុង។ នៅក្នុងតំបន់នេះ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃជម្រៅ សីតុណ្ហភាពកើនឡើង អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូររបស់វាមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃផ្ទៃផែនដី ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទាំងពីរជាមួយនឹងចរន្តកំដៅខុសៗគ្នានៃថ្ម និងជាមួយនឹងលំហូរកំដៅមិនស្មើគ្នាដែលឆ្លងកាត់ផ្នែកខាងក្នុងរបស់វា។ .

រវាងតំបន់ព្រះអាទិត្យ និងកំដៅក្នុងផែនដី មានខ្សែក្រវាត់នៃសីតុណ្ហភាពថេរ ដែលសីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមដែលត្រូវគ្នានឹងតំបន់ជាក់លាក់មួយគឺប្រហែលថេរ។ ជម្រៅនៃការកើតឡើងនៃខ្សែក្រវាត់នេះអាស្រ័យលើលក្ខណៈសម្បត្តិ thermophysical នៃថ្ម និងនៅលើរយៈទទឹងនៃតំបន់ (វាកើនឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងរយៈទទឹង)។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនៃតំបន់មួយចំនួនគឺអវិជ្ជមាន នោះទឹកភ្លៀងដែលហូរចូលទៅក្នុងពោះវៀនប្រែទៅជាទឹកកក នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្វីដែលគេហៅថាទឹកកកត្រូវបានបង្កើតឡើង។ សាយសត្វអស់កល្ប. នៅក្នុងតំបន់ permafrost ផ្ទៃដីសរុបដែលមានប្រហែលមួយភាគបួននៃផ្ទៃរឹងទាំងមូលនៃភពផែនដីរបស់យើង ដីកំពូលរលាយនៅរដូវក្តៅដល់ជម្រៅជាច្រើនសង់ទីម៉ែត្រទៅ 3 - 4 ម៉ែត្រ។

ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងពិភពលោកនៅតែផ្អែកលើកំណើននៃការប្រើប្រាស់ថាមពល។ នៅសតវត្សទី 20 ចំនួនប្រជាជននៃផែនដីបានកើនឡើង 2,2 ដងនិងការប្រើប្រាស់ថាមពល 8,5 ដង។ នៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិថាមពលដែលនឹងមកដល់ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ក៏ដូចជាថាមពលកម្ដៅនៃផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ផែនដី អាចនិងគួរប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រភពថាមពលប្រពៃណី (ប្រេង ឧស្ម័ន ធ្យូងថ្ម ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរ)។

ផែនដីគឺជាភពតែមួយគត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ - គំនិតនិងប្រភេទ។ ចំណាត់ថ្នាក់ និងលក្ខណៈនៃប្រភេទ "ផែនដីគឺជាភពតែមួយគត់នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ"។ ឆ្នាំ 2017, 2018 ។

ការពិពណ៌នាសង្ខេបនៃភពផែនដី។ កូអរដោនេភូមិសាស្ត្រ។ភាពប្លែកនៃផែនដីនៅក្នុងគ្រួសារនៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺដោយសារតែការពិតដែលថាជីវិតមានតែនៅលើភពផែនដីរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ឱកាសនៃការស្វែងរកយ៉ាងហោចណាស់ទម្រង់ជីវិតសាមញ្ញបំផុតនៅលើភពជិតខាង (សូម្បីតែនៅលើភពអង្គារ) ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនថាជិតសូន្យ។ លក្ខណៈប្លែកៗផ្សេងទៀតនៃផែនដី (វត្តមាននៃបរិយាកាសដែលមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ វត្តមាននៃមហាសមុទ្រដែលកាន់កាប់ 70% នៃផ្ទៃភពផែនដី សកម្មភាពតេតូនិចខ្ពស់ វាលម៉ាញេទិកខ្លាំង។ល។) ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវត្តមាន។ នៃជីវិត៖ ពួកគេបានរួមចំណែកដល់ការកើតឡើងរបស់វា ឬជាផលវិបាកនៃជីវិត។

ភាពស្វ៊ែរនៃផែនដី (ហើយជនជាតិក្រិចបុរាណបានដឹងថាផែនដីជាបាល់) កំណត់ទុកជាមុននូវការបែងចែកសែលផ្ចិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា។ ជាលើកដំបូង វិធីសាស្រ្តបែបនេះចំពោះការសិក្សាអំពីភពផែនដីរបស់យើងត្រូវបានស្នើឡើងដោយអ្នកភូមិសាស្ត្រអូទ្រីស E. Suess ដែលបានស្នើឱ្យហៅសំបកទាំងនេះផងដែរ។ ភូមិសាស្ត្រ. រូបរាងពិតរបស់ផែនដីគឺខុសគ្នាខ្លះពីរាងស្វ៊ែរ ហើយជាមួយនឹងការធ្វើគំរូតាមគណិតវិទ្យាយ៉ាងតឹងរឹងនៃរូបរាងរបស់វា គំនិតបែបនេះត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់បំផុតជា រាងពងក្រពើនិង ភូមិសាស្ត្រ. geoid (មានន័យថា ដូចផែនដី) គឺជាគំរូដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនៃផែនដី វាគឺជារូបកាយធរណីមាត្រតែមួយគត់ ផ្ទៃដែលស្របគ្នាជាមួយនឹងផ្ទៃនៃកម្រិតមធ្យមនៃទឹកស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងមហាសមុទ្រ ពង្រីកផ្លូវចិត្តនៅក្រោមទ្វីប ដូច្នេះខ្សែបំពង់នៅចំណុចណាមួយប្រសព្វគ្នា។ ផ្ទៃនេះនៅមុំខាងស្តាំ។ ផ្ទៃនៃរាងអេលីប និងភូមិសាស្ត្រមិនស្របគ្នាទេ ភាពខុសគ្នារវាងពួកវាអាចឈានដល់± 160 ម៉ែត្រ។ ទាក់ទងទៅនឹងផ្ទៃនៃភូមិសាស្ត្រ កម្ពស់ និងជម្រៅនៃចំណុចនៅលើផ្ទៃពិតនៃផែនដីត្រូវបានវាស់វែង។ អេវឺរ៉េសមានកម្ពស់អតិបរមា (៨៨៤៨ ម៉ែត្រ) ហើយលេណដ្ឋានម៉ារីយ៉ាណានៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានជម្រៅធំបំផុត (១១០២២ ម៉ែត្រ)។ កាំអេក្វាទ័រនៃផែនដីគឺ 6375.75 គីឡូម៉ែត្រ ខណៈពេលដែលកាំប៉ូលមិនដូចគ្នា៖ ខាងជើងធំជាងខាងត្បូង 30 ម៉ែត្រ និងស្មើនឹង 6355.39 គីឡូម៉ែត្រ (រៀងគ្នាភាគខាងត្បូងគឺ 6355.36 គីឡូម៉ែត្រ)។

អ័ក្សនៃការបង្វិលនៃផែនដីដែលឆ្លងកាត់ប៉ូលនិងកណ្តាលនៃភពផែនដីមានទំនោរទៅនឹងយន្តហោះនៃគន្លងរបស់វានៅមុំ 66 ° 33 "22" ។ វាគឺជាតម្លៃនេះដែលកំណត់រយៈពេលនៃថ្ងៃ និងពេលយប់នៅរយៈទទឹងផ្សេងៗគ្នា ហើយប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈកម្ដៅ (អាកាសធាតុ) នៃតំបន់ផ្សេងៗនៃពិភពលោក។ ផែនដីបង្កើតបដិវត្តមួយជុំវិញអ័ក្សរបស់វាក្នុងរយៈពេល 23 ម៉ោង 56 នាទី 4 វិនាទី រយៈពេលនេះត្រូវបានគេហៅថាថ្ងៃចំហៀង ហើយថ្ងៃដែលពិតប្រាកដ 24 ម៉ោងត្រូវបានគេហៅថាជាថ្ងៃមធ្យម ឬព្រះអាទិត្យ។

ផ្កាយរណបតែមួយគត់របស់ផែនដីគឺព្រះច័ន្ទមានវិមាត្រជិតទៅនឹងភពពុធ អង្កត់ផ្ចិតរបស់វាគឺ 3476 គីឡូម៉ែត្រ ហើយកាំជាមធ្យមនៃគន្លងគឺ 384,4 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ។ គន្លងរបស់ព្រះច័ន្ទមានទំនោរទៅគន្លងផែនដី 5 ដឺក្រេ។ រយៈពេលនៃការបង្វិលព្រះច័ន្ទជុំវិញអ័ក្សរបស់វា គឺស្របគ្នានឹងរយៈពេលនៃបដិវត្តរបស់វាជុំវិញផែនដី ដូច្នេះមានតែអឌ្ឍគោលតាមច័ន្ទគតិមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញពីផែនដី។


បន្ទាត់នៃផ្នែកនៃពិភពលោកដោយយន្តហោះស្របទៅនឹងអេក្វាទ័រត្រូវបានគេហៅថាប៉ារ៉ាឡែលហើយបន្ទាត់នៃផ្នែកដោយយន្តហោះឆ្លងកាត់អ័ក្សនៃការបង្វិលនៃផែនដីត្រូវបានគេហៅថា meridians ។ ប៉ារ៉ាឡែលនីមួយៗមានរយៈទទឹងរបស់វា (ខាងជើងឬខាងត្បូង) ហើយ meridian នីមួយៗមានបណ្តោយរបស់វា (ខាងលិចឬខាងកើត)។ សំណុំនៃប៉ារ៉ាឡែល និង meridians ត្រូវបានគេហៅថាក្រឡាចត្រង្គភូមិសាស្ត្រ ដោយមានជំនួយរបស់វាកំណត់កូអរដោនេភូមិសាស្ត្រនៃចំណុចណាមួយនៅលើផ្ទៃផែនដី។

រយៈទទឹងភូមិសាស្ត្រនៃចំណុចបំពានគឺជាមុំរវាងយន្តហោះអេក្វាទ័រ និងធម្មតាឆ្លងកាត់ចំណុចនេះ (ខ្សែបន្ទាត់ទឹក) រយៈទទឹងប្រែប្រួលពីសូន្យ (នៅអេក្វាទ័រ) ដល់ 90 ដឺក្រេ។ រយៈបណ្តោយគឺជាមុំរវាងយន្តហោះ meridional នៃចំណុចដែលបានផ្តល់ឱ្យ និងយន្តហោះនៃ meridian មួយចំនួនដែលយកតាមធម្មតាជាដំបូង (meridian ដំបូងបែបនេះឆ្លងកាត់ Greenwich Astronomical Observatory * ហើយត្រូវបានគេហៅថា Greenwich) ។ រយៈបណ្តោយប្រែប្រួលពីសូន្យដល់ 180°, meridian ដែលត្រូវនឹងរយៈទទឹង 180° គឺជាបន្ទាត់កាលបរិច្ឆេទ។

ដើម្បីភាពងាយស្រួលនៃការរាប់ពេលវេលា និងការសម្របសម្រួលបណ្ដោះអាសន្ននៃសកម្មភាពរបស់មនុស្ស ផ្ទៃផែនដីត្រូវបានបែងចែក (នៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានដំបូងតាមបណ្ដោយ meridians) ជា 24 តំបន់ពេលវេលា។ វិស្វករជនជាតិកាណាដា Fleming បានស្នើនៅឆ្នាំ 1879 ដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធតំបន់ពេលវេលាសម្រាប់រាប់ម៉ោង សព្វថ្ងៃនេះពិភពលោកទាំងមូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាត្រឹម 1 ម៉ោងគួរតែត្រូវគ្នានឹងការផ្លាស់ប្តូររយៈបណ្តោយ 15 ° ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រំប្រទល់នៃតំបន់ពេលវេលាត្រូវគ្នាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយ meridians តែនៅក្នុងមហាសមុទ្រ។ នៅលើដី តំបន់ពេលវេលាដែលនៅជាប់គ្នាត្រូវបានបំបែកជាក្បួន មិនមែនដោយ meridians ប៉ុន្តែដោយខ្លះនៅជិតពួកគេ (ហើយជួនកាលមិនជិតខ្លាំង) ព្រំដែនរដ្ឋបាល។

ទំនោរនៃអ័ក្សផែនដីទៅនឹងប្លង់នៃសូរ្យគ្រាស ដូចដែលបានកត់សម្គាល់រួចមកហើយ កំណត់ព្រំដែននៃតំបន់អាកាសធាតុ (ខ្សែក្រវ៉ាត់)។ តំបន់កណ្តាលនៃផ្ទៃផែនដីដែលមានព្រំប្រទល់ខាងជើងនិងខាងត្បូងត្រូវបានគេហៅថាត្រូពិច រយៈទទឹងនៃត្រូពិចនីមួយៗគឺ 23°26 "38" នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច ព្រះអាទិត្យឆ្លងកាត់ចំណុចកំពូលពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលថ្ងៃត្រង់។ ហើយនៅរយៈទទឹងនៃតំបន់ត្រូពិច វាកើតឡើងនៅចំនុចកំពូលតែម្តងប៉ុណ្ណោះ៖ នៅថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា នៅតំបន់ត្រូពិចភាគខាងជើង និងនៅថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូ នៅភាគខាងត្បូង។

ប៉ារ៉ាឡែល​ភូមិសាស្ត្រ ដែល​ត្រូវ​នឹង​រយៈទទឹង 66° 33 "22"" ហៅ​ថា​រង្វង់​ប៉ូល តំបន់​រវាង​បង្គោល​និង​រង្វង់​ប៉ូល​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា​ខ្សែក្រវាត់​ប៉ូល។ បាតុភូតដូចជាថ្ងៃប៉ូល និងយប់តំបន់ប៉ូលកើតឡើងរវាងរង្វង់អាកទិក និងត្រូពិចក្នុងអឌ្ឍគោលនីមួយៗគឺជាតំបន់អាកាសធាតុ (តំបន់អាកាសធាតុក្តៅ)។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃផែនដី។ ភូមិសាស្ត្រខាងក្រៅ និងខាងក្នុង។វាជាទម្លាប់ក្នុងការសំដៅទៅលើ geosphere ខាងក្រៅថាជាបរិយាកាស hydrosphere និង biosphere ទោះបីជាចុងក្រោយនៃពួកវាគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសំបកមធ្យមក៏ដោយព្រោះវារួមបញ្ចូល hydrosphere និងតំបន់ទាំងនោះនៃបរិយាកាសនិងសំបកផែនដី (ហើយនេះគឺរួចទៅហើយ។ សំបកខាងក្នុង) ដែលមានជីវិតសរីរាង្គ។ ពេលខ្លះ ដែនម៉ាញេទិកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភូមិសាស្ត្រខាងក្រៅ ដែលមិនត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតទាំងស្រុងនោះទេ ដោយសារដែនម៉ាញេទិកមានវត្តមាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រណាមួយ។

បរិយាកាស។បរិយាកាសរបស់ផែនដីគឺជាល្បាយនៃឧស្ម័ន ហើយស្រទាប់ខាងក្រោមរបស់វាក៏មានភាគល្អិតសំណើម និងធូលីផងដែរ។ ខ្យល់បរិសុទ្ធស្ងួតនៅជិតផ្ទៃផែនដីមានអាសូតប្រហែល 78% អុកស៊ីសែនតិចជាង 21% និង argon ប្រហែល 1% ។ ចំណែកនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតមានប្រហែល 0.03% ហើយចំណែកនៃឧស្ម័នផ្សេងទៀតទាំងអស់ (អ៊ីដ្រូសែន អូហ្សូន ឧស្ម័នអសកម្ម។ល។) គឺប្រហែល 0.01%។ សមាសភាពនៃបរិយាកាសអនុវត្តមិនផ្លាស់ប្តូររហូតដល់កម្ពស់នៃលំដាប់ 100 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅសម្ពាធធម្មតា (1 atm \u003d 1.033 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 2 \u003d 1.013 10 5 Pa) ដង់ស៊ីតេនៃខ្យល់ស្ងួតគឺ 1.293 គីឡូក្រាម / ម 3 ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីផ្ទៃផែនដី ដង់ស៊ីតេនៃ ម៉ាស់ខ្យល់ និងសម្ពាធដែលទាក់ទងនឹងវាថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ បរិយាកាសត្រូវបានសំណើមជាបន្តបន្ទាប់ដោយការហួតទឹកចេញពីផ្ទៃនៃសាកសពទឹក។ កំហាប់នៃចំហាយទឹកមានការថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងកម្ពស់លឿនជាងកំហាប់នៃឧស្ម័ន - 90% នៃសំណើមត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្រោមប្រាំគីឡូម៉ែត្រ។

ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរកម្ពស់ មិនត្រឹមតែដង់ស៊ីតេ សម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានប៉ារ៉ាម៉ែត្ររាងកាយផ្សេងទៀតនៃបរិយាកាស និងនៅកម្ពស់ខ្ពស់ សមាសភាពរបស់វាក៏ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ ដូច្នេះ វា​ជា​ទម្លាប់​ក្នុង​ការ​បែងចែក​សំបក​ស្វ៊ែរ​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​រូបវន្ត​ខុស​គ្នា​ក្នុង​បរិយាកាស។ សំខាន់ៗគឺ troposphere, stratosphereនិង អ៊ីយ៉ូណូសៀ. ផ្នែកបន្ថែមកម្ពស់ (កម្រាស់) នៃសំបករាងស្វ៊ែរមួយ ឬមួយផ្សេងទៀតនៃផែនដី (នេះក៏អនុវត្តចំពោះសែលខាងក្នុងផងដែរ) ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាថាមពលរបស់វា។

troposphere មានប្រហែល 80% នៃម៉ាស់ខ្យល់សរុប កម្រាស់របស់វាគឺ 8-12 គីឡូម៉ែត្រនៅរយៈទទឹងកណ្តាល និងរហូតដល់ 17 គីឡូម៉ែត្រពីលើអេក្វាទ័រ។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃរយៈកម្ពស់ សីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅក្នុង troposphere បន្តថយចុះរហូតដល់តម្លៃនៃលំដាប់នៃ -85 ° C (អត្រានៃការថយចុះសីតុណ្ហភាពគឺប្រហែល 6 ដឺក្រេក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ) ។ ដោយសារតែកំដៅមិនស្មើគ្នានៃផ្ទៃផែនដី ម៉ាស់ខ្យល់ tropospheric ស្ថិតនៅក្នុងចលនាបន្ត ដែលផ្ទុកមិនត្រឹមតែកំដៅប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងសំណើម ធូលី និងការបំភាយឧស្ម័នគ្រប់ប្រភេទ។ វាគឺជាបាតុភូតទាំងនេះនៅក្នុង troposphere ដែលកំណត់រូបរាងជាចម្បងនៃអាកាសធាតុ និងអាកាសធាតុនៅលើផែនដី។

stratosphere លាតសន្ធឹងពីលើ troposphere រហូតដល់កម្ពស់ប្រហែល 50...55 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅក្នុងស្រទាប់នេះមានការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពជាមួយនឹងការកើនឡើងកម្ពស់; នៅព្រំដែនខាងលើនៃ stratosphere សីតុណ្ហភាពគឺនៅជិតសូន្យ។ ស្ទើរតែគ្មានចំហាយទឹកនៅក្នុង stratosphere ។ នៅរយៈកំពស់ពី 20 ទៅ 40 គីឡូម៉ែត្រវាត្រូវបានគេហៅថា។ អូហ្សូណូស្ពែរ, i.e. ស្រទាប់​អូ​ស្សូ​ន។ ស្រទាប់នេះត្រូវបានគេហៅថាជាខែលនៃភពផែនដី ដោយសារតែវាស្ទើរតែស្រូបយកកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេដ៏រឹង (រលកខ្លី) នៃព្រះអាទិត្យ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដី។

នៅចន្លោះកម្ពស់ពី 55 ទៅ 80 គីឡូម៉ែត្រមានស្រទាប់មួយដែលសីតុណ្ហភាពថយចុះម្តងទៀតជាមួយនឹងកម្ពស់។ នៅផ្នែកខាងលើនៃស្រទាប់នេះដែលត្រូវបានគេហៅថា mesosphere, សីតុណ្ហភាពគឺប្រហែល -80 ° C ។ នៅពីក្រោយ mesosphere រហូតដល់កម្ពស់ប្រហែល 800 ... 1300 គីឡូម៉ែត្រ មាន ionosphere (ជួនកាលស្រទាប់នេះត្រូវបានគេហៅផងដែរថា thermosphere ចាប់តាំងពីសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងស្រទាប់នេះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងកម្ពស់) ។

អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ។ទឹកបួនប្រភេទត្រូវបានសម្គាល់ជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ៖ មហាសមុទ្រ ពោលគឺទឹកប្រៃនៃសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រ (86.5% នៃម៉ាស) ទឹកសាបនៃដី (ទន្លេ និងបឹង) ទឹកក្រោមដី និងផ្ទាំងទឹកកក។ 97% នៃទឹកនៃមហាសមុទ្រត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោក ដែលមិនត្រឹមតែជាកន្លែងស្តុកទឹកដ៏សំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំកំដៅដ៏សំខាន់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងផងដែរ។ សូមអរគុណដល់មហាសមុទ្រ ជីវិតមានដើមកំណើតនៅលើផែនដី បរិយាកាសអុកស៊ីហ្សែនមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង និងត្រូវបានថែរក្សា មហាសមុទ្ររក្សាកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសទាប ការពារភពផែនដីពីឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់ (មហាសមុទ្រក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងដីគោក។ បន្លែអនុវត្តមុខងារនៃ "សួត" នៃភពផែនដីរបស់យើង) ។

ជាទូទៅ មហាសមុទ្រពិភពលោកដែលមានជម្រៅជាមធ្យមប្រហែល 3.6 គីឡូម៉ែត្រគឺត្រជាក់ មានតែ 8% នៃទឹកគឺក្តៅជាង 10 អង្សាសេ។ សម្ពាធក្នុងជួរឈរទឹកកើនឡើងជាមួយនឹងជម្រៅក្នុងអត្រា 0.1 at/m ។ . ភាពប្រៃនៃទឹកសមុទ្រដែលតម្លៃជាមធ្យមគឺប្រហែល 35 ppm (35 ‰) គឺមិនដូចគ្នាទេ (ពី 6 ... 8 ‰ក្នុងទឹកលើផ្ទៃសមុទ្របាល់ទិកដល់ 40 ‰ នៅលើផ្ទៃសមុទ្រក្រហម) . ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ សមាសភាព និងមាតិកាទាក់ទងនៃអំបិលផ្សេងៗមិនផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ទីកន្លែង ដែលបង្ហាញពីស្ថេរភាពនៃលំនឹងថាមវន្តរវាងការរំលាយសារធាតុដែលចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រពីដី និងទឹកភ្លៀងរបស់វា។

សមត្ថភាពកំដៅជាក់លាក់នៃទឹកគឺធំជាងខ្យល់ប្រហែល 4 ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃដង់ស៊ីតេ (ស្ទើរតែ 800 ដង) ទឹក 1 ម៉ែត្រគូបត្រជាក់ដោយ 1 ដឺក្រេគឺអាចកំដៅបានច្រើនជាង 3000 គូប។ ម៉ែត្រនៃខ្យល់ដោយ 1 ដឺក្រេ។ នៅក្នុងរយៈទទឹងដែលមានសីតុណ្ហភាព និងខ្ពស់ ទឹកនៃមហាសមុទ្រពិភពលោកកកកុញកំដៅក្នុងរដូវក្តៅ ហើយបញ្ចេញវាទៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងរដូវរងា ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យអាកាសធាតុនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតែងតែស្រាលជាងនៅជម្រៅនៃទ្វីប។ នៅក្នុងរយៈទទឹងអេក្វាទ័រ ទឹកត្រូវបានកំដៅពេញមួយឆ្នាំ ហើយកំដៅនេះត្រូវបានបញ្ជូនដោយចរន្តទឹកសមុទ្រទៅកាន់តំបន់រយៈទទឹងខ្ពស់ ខណៈដែលទឹកត្រជាក់ដែលចាប់យកដោយចរន្តទឹកជ្រៅ ត្រឡប់ទៅតំបន់ត្រូពិចវិញ។ បន្ថែមពីលើចរន្តទឹក និងចរន្តបញ្ច្រាស ទឹកសមុទ្រផ្លាស់ទី និងលាយឡំដោយសារខ្យល់បក់ និងលំហូរ ព្រមទាំងរលកនៃធម្មជាតិផ្សេងៗគ្នា ដែលក្នុងនោះមានរលកខ្យល់ រលកបារីក និងរលកយក្សស៊ូណាមិ។

ជីវមណ្ឌល។វត្តមានរបស់អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ និងបរិយាកាសដែលមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ សម្គាល់ភពរបស់យើងពីភពផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាសំខាន់នៃផែនដីគឺវត្តមាននៃសារធាតុរស់នៅនៅលើវា - បន្លែនិងសត្វ។ ពាក្យ biosphere ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ឈាម​រត់​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដោយ E. Suess ដែល​បាន​រៀបរាប់​រួច​ហើយ។

ជីវមណ្ឌលគ្របដណ្តប់លើលំហទាំងមូលដែលវត្ថុមានជីវិតមាន - ផ្នែកខាងក្រោមនៃបរិយាកាស អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរទាំងមូល និងផ្តេកខាងលើនៃសំបកផែនដី។ ម៉ាស់នៃសារធាតុរស់នៅដែលមានប្រហែល 2.4 10 15 គីឡូក្រាមគឺមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការប្រៀបធៀបសូម្បីតែជាមួយនឹងម៉ាស់បរិយាកាស (5.15 10 18 គីឡូក្រាម) ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកម្រិតនៃឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធហៅថាផែនដីសែលនេះ គឺអស្ចារ្យជាងអ្នកដទៃទាំងអស់។

មូលដ្ឋាននៃសារធាតុរស់នៅគឺកាបូន ដែលផ្តល់នូវសមាសធាតុគីមីជាច្រើនប្រភេទដែលគ្មានកំណត់។ បន្ថែមពីលើវា សមាសធាតុនៃសារធាតុមានជីវិតរួមមាន អុកស៊ីហ្សែន អ៊ីដ្រូសែន និងអាសូត ធាតុគីមីផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញក្នុងបរិមាណតិចតួច ទោះបីជាតួនាទីរបស់វានៅក្នុងជំនួយជីវិតរបស់សារពាង្គកាយមួយចំនួនអាចមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក៏ដោយ។ ភាគច្រើននៃសារធាតុរស់នៅត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងរុក្ខជាតិបៃតង។ ដំណើរការនៃការបង្កើតសារធាតុសរីរាង្គដោយធម្មជាតិដោយប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ - រស្មីសំយោគ- ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណកាបូនឌីអុកស៊ីតដ៏ធំ (3.6 10 14 គីឡូក្រាម) និងទឹក (1.5 10 14 គីឡូក្រាម) នៅក្នុងឈាមរត់ប្រចាំឆ្នាំខណៈពេលដែល 2.66 10 14 គីឡូក្រាមនៃអុកស៊ីសែនត្រូវបានបញ្ចេញ។ តាមទស្សនៈគីមី រស្មីសំយោគគឺជាប្រតិកម្ម redox៖

CO 2 + H 2 O → CH 2 O + O 2 ។

យោងតាមវិធីសាស្រ្តនៃអាហាររូបត្ថម្ភនិងទំនាក់ទំនងជាមួយបរិយាកាសខាងក្រៅសារពាង្គកាយមានជីវិតត្រូវបានបែងចែកទៅជា autotrophic និង heterotrophic ។ អាហារចុងក្រោយលើសារពាង្គកាយផ្សេងទៀត និងសំណល់របស់វា ខណៈពេលដែលអាហារសម្រាប់សារពាង្គកាយ autotrophic គឺជាសារធាតុរ៉ែ (អសរីរាង្គ)។ សារពាង្គកាយភាគច្រើនមានលក្ខណៈ aerobic ពោលគឺពួកវាអាចមាននៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានខ្យល់ (អុកស៊ីហ្សែន) ប៉ុណ្ណោះ។ ផ្នែកតូចមួយ (ជាចម្បងអតិសុខុមប្រាណ) សំដៅទៅលើ anaerobic ដែលរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលគ្មានអុកស៊ីសែន។

ជាមួយនឹងការស្លាប់នៃសារពាង្គកាយមានជីវិត ដំណើរការមួយកើតឡើងដែលជាការបញ្ច្រាសនៃរស្មីសំយោគ សារធាតុសរីរាង្គ decompose ដោយអុកស៊ីតកម្ម។ ដំណើរការនៃការបង្កើត និងការរលួយនៃសារធាតុសរីរាង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងថាមវន្ត ដោយសារតែបរិមាណជីវម៉ាស់សរុបនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរចាប់តាំងពីកំណើតនៃជីវិតនៅលើផែនដី។

ឥទ្ធិពលនៃជីវមណ្ឌលលើដំណើរការនៃការវិវត្តន៍ភូគព្ភសាស្ត្រនៃផែនដីត្រូវបានវិភាគយ៉ាងលម្អិតដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីឆ្នើម V.I. Vernadsky ។ អស់រយៈពេលជាង 3 ពាន់លានឆ្នាំមកហើយ ដែលសារធាតុមានជីវិតបាននិងកំពុងស្រូបយក និងបំប្លែងថាមពលរបស់ព្រះអាទិត្យ។ ផ្នែកសំខាន់នៃថាមពលនេះត្រូវបានបម្រុងទុកនៅក្នុងប្រាក់បញ្ញើរ៉ែនៃប្រភពដើមសរីរាង្គ ផ្នែកផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតថ្មផ្សេងៗ ការប្រមូលផ្តុំអំបិលក្នុងមហាសមុទ្រ ការប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីសែនដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាស ក៏ដូចជាការរំលាយនៅក្នុងមហាសមុទ្រ។ ទឹក និងរួមបញ្ចូលនៅក្នុងថ្ម។ Vernadsky គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលចង្អុលបង្ហាញពីតួនាទីឈានមុខគេនៃជីវមណ្ឌលក្នុងការបង្កើតសមាសធាតុគីមីនៃបរិយាកាស hydrosphere និង lithosphere ដោយសារតែសកម្មភាពភូមិសាស្ត្រគីមីខ្ពស់មិនធម្មតានៃសារធាតុរស់នៅ។

ជីវិតនៅលើផែនដីមាននៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងធំ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទម្រង់ទាំងអស់នេះមិនមានដោយស្វ័យភាពទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានភ្ជាប់ដោយទំនាក់ទំនងស្មុគ្រស្មាញទៅជាស្មុគ្រស្មាញយក្សដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់។

ភូគព្ភសាស្ត្រខាងក្នុងគឺជាសំបកនៅក្នុងតួរឹងនៃផែនដី។ តំបន់ធំបី (សែលខាងក្នុងសំខាន់) អាចត្រូវបានសម្គាល់នៅក្នុងវា: កណ្តាល - ស្នូល, កម្រិតមធ្យម - អាវធំនិងខាងក្រៅ - សំបកផែនដី. រហូតមកដល់ពេលនេះ គេអាចសិក្សាជ្រៅទៅក្នុងពោះវៀនរបស់ផែនដី ក្នុងគោលបំណងសិក្សាដោយផ្ទាល់ដល់ជម្រៅជាង 12 គីឡូម៉ែត្រ អណ្តូងទឹកជ្រៅបែបនេះត្រូវបានខួងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង (នៅលើឧបទ្វីបកូឡា)។ ប៉ុន្តែ 12 គីឡូម៉ែត្រគឺតិចជាង 0.2% នៃកាំរបស់ផែនដី។ ដូច្នេះ ដោយមានជំនួយពីការខួងជ្រៅ និងជ្រៅបំផុត វាអាចទទួលបានទិន្នន័យអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ សមាសភាព និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ផែនដីតែនៅក្នុងផ្ទៃខាងលើនៃសំបកផែនដីប៉ុណ្ណោះ។

ភូគព្ភវិទូទទួលបានព័ត៌មានអំពីតំបន់ជ្រៅ រួមទាំងផ្ទៃដែលបំបែកសំបកខាងក្នុងផ្សេងៗ ដោយការវិភាគ និងសង្ខេបលទ្ធផលនៃការរញ្ជួយដីជាច្រើន (មកពីភាសាក្រិច»។ រញ្ជួយដី» - យោល, រញ្ជួយដី) ស្រាវជ្រាវ។ ខ្លឹមសារនៃការសិក្សាទាំងនេះ (ក្នុងទម្រង់សាមញ្ញ) គឺថា ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការវាស់វែងពេលវេលានៃការឆ្លងកាត់រលករញ្ជួយរវាងចំណុចពីរនៅលើផ្ទៃ (ឬខាងក្នុង) នៃពិភពលោក ល្បឿនរបស់វាអាចកំណត់បាន និងដោយ តម្លៃនៃល្បឿនរលក ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃឧបករណ៍ផ្ទុកដែលវាបន្តពូជ។

សំបកផែនដីត្រូវបានគេហៅថាសំបកថ្មខាងលើដែលកម្រាស់របស់វានៅតំបន់ផ្សេងៗគ្នាមានចាប់ពី 6 ទៅ 7 គីឡូម៉ែត្រ (ក្រោមការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៃមហាសមុទ្រជ្រៅ) ដល់ 70 - 80 គីឡូម៉ែត្រនៅក្រោមហិម៉ាឡៃយ៉ានិង Andes ។ យើងអាចនិយាយបានថាផ្ទៃខាងក្រោមនៃសំបកផែនដីគឺជាប្រភេទនៃ "ការឆ្លុះបញ្ចាំងកញ្ចក់" នៃផ្ទៃខាងក្រៅនៃរាងកាយដ៏រឹងមាំរបស់ផែនដី។ ផ្ទៃនេះ - ចំណុចប្រទាក់រវាងសំបកនិងអាវធំ - ត្រូវបានគេហៅថាផ្នែក Mohorovich ។

សមាសធាតុគីមីនៃសំបកផែនដីត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយស៊ីលីកុន និងអាលុយមីញ៉ូម ដូច្នេះឈ្មោះធម្មតានៃសំបកនេះ - "sial" ។ រចនាសម្ព័ននៃសំបកផែនដីត្រូវបានសម្គាល់ដោយភាពស្មុគស្មាញដ៏អស្ចារ្យ ការបង្ហាញដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវភាពមិនដូចគ្នាទាំងបញ្ឈរ និងផ្ដេក។ នៅក្នុងទិសដៅបញ្ឈរនៅក្នុងសំបកផែនដី ស្រទាប់បីត្រូវបានសម្គាល់តាមប្រពៃណី - sedimentary, granite និង basalt ។ ថ្មដែលបង្កើតជាស្រទាប់ទាំងនេះគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងសមាសភាព និងប្រភពដើម។

អាវទ្រនាប់ស្ថិតនៅចន្លោះស្នូល និងសំបកផែនដី ផ្ទៃដែលបំបែកអាវទ្រនាប់ និងស្នូលត្រូវបានគេហៅថា ផ្នែក Wiechert-Gutenberg ។ នេះគឺជាសែលមធ្យម និងធំបំផុតរបស់ផែនដី វាលាតសន្ធឹងដល់ជម្រៅប្រហែល 2900 គីឡូម៉ែត្រ។ ម៉ាស់អាវធំគឺប្រហែល 2/3 នៃម៉ាស់សរុបនៃភពផែនដី។ នៅព្រំដែននៃសំបកផែនដី និងអាវធំ សីតុណ្ហភាពអាចលើសពី 1000 ° C ហើយសម្ពាធគឺ 2000 MPa ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សារធាតុនៃអាវទ្រនាប់អាចឆ្លងពីសភាពគ្រីស្តាល់ទៅសភាពអាម៉ូហ្វូស (កញ្ចក់)។ វាពិបាកជាងក្នុងការវិនិច្ឆ័យសមាសធាតុគីមីនៃសារធាតុនៃ mantle ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំបកនេះត្រូវបានគេហៅថា " ស៊ីម៉ា"។ នេះមានន័យថាធាតុលេចធ្លោនៅក្នុងសមាសភាពនៃអាវធំ (យ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងសមាសភាពនៃអាវធំខាងលើ) គឺស៊ីលីកុននិងម៉ាញេស្យូម។

ស្នូលគឺជាសែលកណ្តាល និងក្រាស់បំផុតនៃផែនដី កាំរបស់វាគឺ 3470 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅព្រំដែន Wiechert-Gutenberg រលកឆ្លងកាត់រលាយបាត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងសន្និដ្ឋានថាផ្នែកខាងក្រៅនៃស្នូលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរាវ។ នៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃស្នូល (កាំរបស់វាគឺប្រហែល 1250 គីឡូម៉ែត្រ) ល្បឿននៃរលកបណ្តោយកើនឡើងម្តងទៀត ហើយបញ្ហានេះត្រូវបានគេជឿថានឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងសភាពរឹងម្តងទៀត។ សមាសធាតុគីមីនៃស្នូលខាងក្រៅ និងខាងក្នុងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ជាតិដែក និងនីកែលនាំមុខ ដូច្នេះឈ្មោះតាមលក្ខខណ្ឌនៃសំបកនេះគឺ "nife" ។

វាលរូបវិទ្យានៃផែនដី។ការពិពណ៌នាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃភពផែនដីរបស់យើងនឹងមិនពេញលេញទេ ប្រសិនបើយើងមិនពិចារណាលើវាលរូបវិទ្យារបស់វា ជាចម្បង ទំនាញ និងដែនម៉ាញេទិក។ គោលគំនិតនៃ "វាល" ត្រូវបានប្រើក្នុងករណីដែលចំណុចនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់នៃលំហរអាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃនៃបរិមាណរូបវន្តមួយចំនួន។ ក្នុងន័យនេះ គេអាចនិយាយអំពីវាលសីតុណ្ហភាព (វាលកំដៅ) វាលល្បឿន វាលកម្លាំង។ល។ ស្របតាមធម្មជាតិនៃបរិមាណរូបវន្ត វាលត្រូវបានបែងចែកទៅជាវ៉ិចទ័រ និងមាត្រដ្ឋាន។

វាលទំនាញផែនដី។ច្បាប់ទំនាញសកលដែលបង្កើតឡើងដោយ I. Newton ត្រូវបានបង្ហាញដោយរូបមន្ត

F t \u003d GMm / r 2,

ដែល F t ជាកម្លាំងទំនាញ M និង m គឺជាម៉ាស់នៃអង្គធាតុអន្តរកម្ម r គឺជាចំងាយរវាងចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញនៃសាកសពទាំងនេះ G = 6.673 · 10 -11 m 3 s -2 kg -1 គឺជាទំនាញ ថេរ។

ការពិពណ៌នាអំពីអន្តរកម្មទំនាញនៃរូបកាយតូចមួយដែលមានម៉ាស់ m ជាមួយនឹងរូបកាយសេឡេស្ទាលធំ (ឧទាហរណ៍ផែនដី) វាងាយស្រួលក្នុងការសរសេរច្បាប់ទំនាញក្នុងទម្រង់៖

ដែល l = GM គឺជាថេរទំនាញនៃរូបកាយសេឡេស្ទាលដែលត្រូវបានពិចារណា។ ក្នុង​ករណី​នៃ​ផែនដី ថេរ​នេះ​មាន​តម្លៃ​ប្រហែល 4·10 14 m 3 s -2 ។

ប្រសិនបើរាងកាយតូចមួយ (ចំណុចទំនាញ) ស្ថិតនៅជិតពីលើផ្ទៃនៃរូបកាយសេឡេស្ទាល កម្លាំងនៃការទាក់ទាញត្រូវបានកំណត់ថាជា

ដែល g \u003d l / r 2 គឺជាការបង្កើនល្បឿននៃរាងកាយដែលធ្លាក់ចុះដោយសេរី។ ក្នុង​ករណី​ផែនដី​ដូច​ជា​គេ​ដឹង​ថា g = 9.8 m/s 2 ។

ចំណាំថាប្រសិនបើវាចាំបាច់ដើម្បីកំណត់កម្លាំងទំនាញជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់នោះ ចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពីភាពអាស្រ័យរបស់ g លើកូអរដោនេនៃចំណុចដែលកម្លាំងនេះត្រូវបានកំណត់។ ដោយសន្មតថាការចែកចាយម៉ាស់ឯកសណ្ឋានលើបរិមាណនៃផែនដី កម្លាំងទំនាញនៅចំណុចណាមួយអាចត្រូវបានគណនា។ គម្លាតនៃតម្លៃជាក់ស្តែង (វាស់) នៃល្បឿន g ពីការគណនា (ដែលគេហៅថា ភាពមិនធម្មតានៃទំនាញផែនដី) ដែលមាននៅក្នុងការអនុវត្តគឺចម្បងដោយសារតែការចែកចាយម៉ាស់មិនស្មើគ្នា។ ការសិក្សាហ្មត់ចត់នៃវាលទំនាញផែនដីធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានមិនត្រឹមតែដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការរំខាន tectonic ដ៏ធំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីស្វែងរកប្រាក់បញ្ញើរ៉ែផងដែរ។

ដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដី។ការពិតដែលថាផែនដីមានលក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានគេស្គាល់តាំងពីសម័យបុរាណ។ វាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការនិយាយថាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការវាស់វែងម៉ាញេទិកដោយផ្ទាល់នៅលើផែនដីមានច្រើនជាង 400 ឆ្នាំ (លទ្ធផលនៃការសិក្សាពិសោធន៍នៃ "មេដែកធំ - ផែនដី" ត្រូវបានបោះពុម្ពដោយអ្នកជំនាញធម្មជាតិអង់គ្លេស W. Gilbert ក្នុងឆ្នាំ 1600) ។ ភពផែនដីរបស់យើងពិតជាម៉ាញេទិចដ៏ធំមួយ រូបរាងរបស់វាលម៉ាញេទិករបស់ផែនដីទំនើបគឺនៅជិតនឹងអ្វីដែលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឌីប៉ូលម៉ាញេទិកដែលដាក់នៅក្នុងស្នូល។

ថ្មនៅលើដីណាមួយនៅពេលនៃការបង្កើតរបស់វានៅក្រោមសកម្មភាពនៃដែនម៉ាញ៉េទិចទទួលបានម៉ាញេទិក ដែលបន្តរហូតដល់ថ្មនេះត្រូវបានកំដៅដល់សីតុណ្ហភាពលើសពីសីតុណ្ហភាពគុយរី។ ដោយសិក្សាពីភាពរស់រវើកធម្មជាតិនៃថ្មដែលអាយុត្រូវបានគេស្គាល់ នោះគេអាចរៀនអំពីការចែកចាយលំហ និងការផ្លាស់ប្តូរបណ្ដោះអាសន្ននៃដែនភូមិសាស្ត្រកាលពីអតីតកាល។ អាចនិយាយបានថាព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនៃដែនម៉ាញេទិកត្រូវបាន "កត់ត្រា" តាមព្យញ្ជនៈនៅក្នុងផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ផែនដី។ តួនាទីរបស់នាវាផ្ទុកម៉ាញេទិកត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងល្អបំផុតដោយថ្មដែលឆេះចេញពីភ្នំភ្លើងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ខាងលើសីតុណ្ហភាពគុយរីសម្រាប់សារធាតុ ferromagnetic ដែលមាននៅក្នុងថ្មទាំងនេះ)។ មួយនៃលទ្ធផលដ៏សំខាន់បំផុតនៃការបែបនេះ ពណ៌ស្លេកការស្រាវជ្រាវគឺជាការរកឃើញនៃអ្វីដែលគេហៅថា។ បញ្ច្រាសដែនម៉ាញេទិក (ជួនកាលពាក្យ " បញ្ច្រាស”) ពោលគឺការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃពេលម៉ាញេទិចរបស់ផែនដីទៅផ្ទុយ។

ប៉ូលម៉ាញេទិកនៃភពផែនដីរបស់យើងមិនស្របគ្នានឹងភូមិសាស្ត្រ និងអាចផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់វាតាមពេលវេលា។ ក្នុងរយៈពេល 100 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដូចដែលការសង្កេតបង្ហាញថា ប៉ូលម៉ាញេទិកខាងជើងបាននិងកំពុងផ្លាស់ទីទៅខាងកើត (ពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសកាណាដាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាកទិកទៅស៊ីបេរី) ចលនារបស់វាមានចម្ងាយប្រហែល 1000 គីឡូម៉ែត្រ។ វាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថានេះគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃការបញ្ច្រាសមួយផ្សេងទៀត ឬជាផ្នែកមួយនៃលំយោលធម្មតា បន្ទាប់ពីនោះបង្គោលនឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងធម្មតាវិញ។

វាលកំដៅនៃផែនដី. ភពផែនដីស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងទែរម៉ូឌីណាមិក ជាមួយនឹងបរិស្ថាន វាស្រូបយក និងបញ្ចេញកំដៅក្នុងពេលដំណាលគ្នាប្រមាណជាបរិមាណស្មើគ្នា។ ប្រភពសំខាន់នៃថាមពលខាងក្រៅសម្រាប់ផែនដីគឺព្រះអាទិត្យ។ តម្លៃជាមធ្យមនៃដង់ស៊ីតេលំហូរថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើបរិយាកាសរបស់ផែនដីគឺប្រហែល 0.14 W/cm 2 ។ ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃថាមពលឧបទ្ទវហេតុ (ប្រហែល 45%) ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងទៅក្នុងលំហពិភពលោក ថាមពលដែលនៅសល់ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំដោយបរិយាកាស ទឹក ដី និងរុក្ខជាតិបៃតង។ បំប្លែងទៅជាកំដៅ ថាមពលនៃវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យកំណត់នៅក្នុងចលនានៃខ្យល់បរិយាកាស និងម៉ាស់ទឹកដ៏ធំនៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោក។

ប្រភពខាងក្នុងក៏រួមចំណែកយ៉ាងជាក់លាក់ដល់ការបង្កើតវាលកំដៅរបស់ផែនដីផងដែរ។ មានប្រភពទាំងនេះច្រើនណាស់ ប៉ុន្តែមានតែបីប៉ុណ្ណោះដែលគួរត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាធាតុសំខាន់ៗ៖ ការពុកផុយនៃធាតុវិទ្យុសកម្ម ភាពខុសគ្នានៃដង់ស៊ីតេ (ទំនាញ) នៃរូបធាតុ និងការកកិតជំនោរ។

វាលកំដៅនៃផែនដីមានរចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញ។ នៅស្រទាប់ខាងលើនៃសំបកផែនដី (រហូតដល់ 30 - 40 ម) ឥទ្ធិពលនៃកំដៅលើផ្ទៃដោយកាំរស្មីព្រះអាទិត្យប៉ះពាល់ដល់ ដូច្នេះស្រទាប់នេះត្រូវបានគេហៅថា តំបន់កំដៅព្រះអាទិត្យ. សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងតំបន់នេះផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនិងពេញមួយឆ្នាំ។ រយៈពេលនៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពផ្ទៃកាន់តែយូរ ភាពប្រែប្រួលទាំងនេះកាន់តែជ្រៅជ្រៀតចូលទៅក្នុងផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ផែនដី ប៉ុន្តែក្នុងករណីណាក៏ដោយ ទំហំនៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពថយចុះជានិទស្សន្តជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃជម្រៅ។

របបសីតុណ្ហភាពនៃតំបន់ខាងក្រោមនៃសំបកផែនដី ហៅថា តំបន់កំដៅផែនដីត្រូវបានកំណត់ដោយកំដៅខាងក្នុង។ នៅក្នុងតំបន់នេះ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃជម្រៅ សីតុណ្ហភាពកើនឡើង អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូររបស់វាមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃផ្ទៃផែនដី ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទាំងពីរជាមួយនឹងចរន្តកំដៅខុសៗគ្នានៃថ្ម និងជាមួយនឹងលំហូរកំដៅមិនស្មើគ្នាដែលឆ្លងកាត់ផ្នែកខាងក្នុងរបស់វា។ .

រវាងតំបន់ព្រះអាទិត្យ និងកំដៅក្នុងផែនដី មានខ្សែក្រវាត់នៃសីតុណ្ហភាពថេរ ដែលសីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមដែលត្រូវគ្នានឹងតំបន់ជាក់លាក់មួយគឺប្រហែលថេរ។ ជម្រៅនៃការកើតឡើងនៃខ្សែក្រវាត់នេះអាស្រ័យលើលក្ខណៈសម្បត្តិ thermophysical នៃថ្ម និងនៅលើរយៈទទឹងនៃតំបន់ (វាកើនឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងរយៈទទឹង)។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនៃតំបន់មួយចំនួនគឺអវិជ្ជមាន នោះទឹកភ្លៀងដែលហូរចូលទៅក្នុងពោះវៀនប្រែទៅជាទឹកកក នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្វីដែលគេហៅថាទឹកកកត្រូវបានបង្កើតឡើង។ សាយសត្វអស់កល្ប. នៅក្នុងតំបន់ permafrost ផ្ទៃដីសរុបដែលមានប្រហែលមួយភាគបួននៃផ្ទៃរឹងទាំងមូលនៃភពផែនដីរបស់យើង ដីកំពូលរលាយនៅរដូវក្តៅដល់ជម្រៅជាច្រើនសង់ទីម៉ែត្រទៅ 3-4 ម៉ែត្រ។

ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងពិភពលោកនៅតែផ្អែកលើកំណើននៃការប្រើប្រាស់ថាមពល។ នៅសតវត្សរ៍ទី 20 ចំនួនប្រជាជននៅលើផែនដីបានកើនឡើង 2,2 ដងនិងការប្រើប្រាស់ថាមពល 8,5 ដង។ នៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិថាមពលដែលនឹងមកដល់ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ក៏ដូចជាថាមពលកម្ដៅនៃផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ផែនដី អាចនិងគួរប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រភពថាមពលប្រពៃណី (ប្រេង ឧស្ម័ន ធ្យូងថ្ម ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរ)។