A forma, dimensões e geodésia do planeta Terra. A forma e as dimensões da Terra

A forma da Terra (geóide) é próxima a um elipsóide oblato. O diâmetro médio do planeta é de aproximadamente 12.742 km.

A terra tem uma estrutura interna em camadas. Consiste em conchas sólidas de silicato (crosta, manto extremamente viscoso) e um núcleo metálico. A parte externa do núcleo é líquida (muito menos viscosa que o manto), enquanto a parte interna é sólida.

A crosta terrestre é o topo terra firme. É separado do manto por uma fronteira com um aumento acentuado nas velocidades ondas sísmicas- a fronteira de Mohorovichich. Existem dois tipos de crosta - continental e oceânica. A espessura da crosta varia de 6 km sob o oceano a 30-50 km nos continentes. Três camadas geológicas são distinguidas na estrutura da crosta continental: cobertura sedimentar, granito e basalto. A crosta oceânica é composta principalmente por rochas máficas, além de uma cobertura sedimentar. A crosta terrestre é dividida em diferentes tamanhos placas litosféricas movendo-se um em relação ao outro.

O manto é uma concha de silicato da Terra, composta principalmente por peridotitos - rochas constituídas por silicatos de magnésio, ferro, cálcio, etc. .

O manto compõe 67% da massa total da Terra e cerca de 83% do volume total da Terra. Estende-se de profundidades de 5-70 quilômetros abaixo do limite com a crosta terrestre, até o limite com o núcleo a uma profundidade de 2.900 km. O manto está localizado em uma enorme variedade de profundidades e, com o aumento da pressão na substância, ocorrem transições de fase, nas quais os minerais adquirem uma estrutura cada vez mais densa. A transformação mais significativa ocorre a uma profundidade de 660 quilômetros. A termodinâmica deste transição de faseé tal que a matéria do manto abaixo desse limite não pode penetrá-lo e vice-versa. Acima da fronteira de 660 quilômetros está o manto superior e abaixo, respectivamente, o inferior. Estas duas partes do manto têm uma composição diferente e propriedades físicas. Embora as informações sobre a composição do manto inferior sejam limitadas e o número de dados diretos seja muito pequeno, pode-se afirmar com segurança que sua composição mudou muito menos desde a formação da Terra do que o manto superior, que deu origem ao crosta terrestre.

O núcleo é a parte central e mais profunda da Terra, a geosfera localizada sob o manto e, presumivelmente, consistindo de uma liga de ferro-níquel com uma mistura de outros elementos siderófilos. Profundidade - 2900 km. Raio médio esferas - 3,5 mil km. É dividido em um núcleo interno sólido com um raio de cerca de 1300 km e um núcleo externo líquido com um raio de cerca de 2200 km, entre os quais às vezes se distingue uma zona de transição. A temperatura no centro do núcleo da Terra chega a 5000 C, a densidade é de cerca de 12,5 t/m3 e a pressão é de até 361 GPa. A massa do núcleo é 1,932×1024 kg.

A crosta terrestre é a casca sólida externa da Terra (geosfera). A fronteira de Moho separa a crosta e o manto. Do lado de fora, a maior parte da crosta é coberta pela hidrosfera, e a menor parte está sob a influência da atmosfera. A Terra tem dois tipos de crosta: continental e oceânica.

Peso crosta terrestreé estimado em 2,8 × 1019 toneladas (das quais 21% é crosta oceânica e 79% é continental). A casca é de apenas 0,473% massa total Terra.

A crosta oceânica é composta principalmente por basaltos. a crosta oceânica é relativamente jovem, e suas seções mais antigas datam do Jurássico Superior. A espessura da crosta oceânica praticamente não muda com o tempo, uma vez que é determinada principalmente pela quantidade de material fundido liberado do material do manto nas zonas de dorsais meso-oceânicas. Até certo ponto, a espessura da camada sedimentar no fundo dos oceanos tem um efeito. em diferentes áreas geográficas a espessura da crosta oceânica varia entre 5-7 quilômetros.

A crosta oceânica padrão tem uma espessura de 7 km e uma estrutura estritamente regular. De cima para baixo, é composto pelos seguintes complexos:

rochas sedimentares representadas por sedimentos oceânicos profundos.

coberturas de basalto irromperam debaixo d'água.

O complexo de diques consiste em diques de basalto aninhados.

camada de intrusões em camadas principais

O manto é representado por dunitos e peridotitos.

Dunitos e peridotitos geralmente ocorrem na base da crosta oceânica.

A crosta continental tem uma estrutura de três camadas. A camada superior é representada por uma cobertura descontínua de rochas sedimentares, que é amplamente desenvolvida, mas raramente apresenta grande espessura. O máximo de crosta é dobrada sob a crosta superior - uma camada composta principalmente por granitos e gnaisses, que tem baixa densidade e história antiga. Abaixo está córtex inferior, constituído por rochas metamórficas - granulitos e afins.

Composição da crosta continental superior

A crosta terrestre é composta por um número relativamente pequeno de elementos. Cerca de metade da massa da crosta terrestre é oxigênio, mais de 25% - silício. Um total de 18 elementos: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, Ti, C, Cl, P, S, N, Mn, F, Ba - compõem 99,8% da massa de a crosta terrestre. A crosta terrestre é composta por muitas rochas de várias composições. Áreas diferentes pode ser totalmente distribuído tipos diferentes raças.

Definir tamanho real Os antigos gregos tentaram a terra. Mas foi possível fazer isso com grande precisão apenas com o início da era espacial. Embora deva ser dito que os grandes cientistas - Isaac Newton, Johannes Kepler, Tycho Brahe usaram as leis e fórmulas que derivaram para calcular os tamanhos dos corpos celestes e com bastante sucesso. E embora o homem tenha povoado todo o planeta, nem todos sabem qual é o tamanho da Terra.

A forma, o movimento e as dimensões da Terra

Acima de tudo, a Terra se assemelha a um elipsóide, ligeiramente achatado em ambos os pólos e um pouco esticado ao longo do equador. Qual é o tamanho da Terra? Seu raio médio é de 6371 quilômetros.

O globo se move em uma órbita circular em torno do sol, o que é ideal para a existência de vida. Nosso planeta faz uma revolução completa em torno de sua estrela nativa em 365,24 dias. A inclinação única do eixo do globo ao plano da eclíptica e a velocidade de sua revolução em torno da estrela têm uma influência decisiva no clima da Terra - graças a isso, existem estações. A rotação em torno de um eixo determina proporção perfeita dia e noite. Com o tempo, o movimento do planeta em torno de seu eixo diminui. Claro, em relação à duração da vida humana, é insignificante, mas pelos padrões universais, isso acontece muito rapidamente - em 0,0015 segundos a cada século.

O tamanho da Terra é muito grande - sua área é superior a 510 milhões de quilômetros quadrados. Quase 71 por cento de toda a superfície é coberta por oceanos. A espessura média das extensões de água é de 3,8 km, e a mais lugar profundo- 11.022 quilômetros. A terra é dividida em ilhas e seis continentes. altura mais alta terra - 8 quilômetros 848 metros. Além disso, esses dois extremos estão na região da Ásia-Pacífico.

O terreno montanhoso compõe mais de um terço de toda a superfície terrestre. Vinte por cento é deserto.

O surgimento do planeta

De acordo com ideias modernas A Terra foi formada cerca de 4,6-4,7 bilhões de anos atrás. No início era uma nuvem protoplanetária, que foi capturada pela atração solar. As primeiras rochas "amadureceram" por quase 200 milhões de anos. O tamanho moderno da Terra foi formado há cerca de 3,5 bilhões de anos. Nessa época, as condições para a origem da vida haviam se desenvolvido. Homem gosta vista separada apareceu na Terra há apenas 500 mil anos.

Satélite

A Terra, ao contrário de outros planetas em nosso sistema, tem apenas um satélite natural. O tamanho da Terra permite que a Lua faça volta completa por 27,32166 dias. Nosso satélite tem uma forma esférica. As forças de maré da Terra nos últimos milênios pararam sua rotação em torno de próprio eixo. O tamanho da Lua e da Terra costumava ser considerado o mesmo, mas agora sabemos que nosso planeta é quase 81 vezes maior que a Lua. A densidade do satélite também é muito menor.

Existem várias teorias sobre a origem do satélite. Um deles afirma que as forças centrífugas da nascente Terra semilíquida expulsaram parte dela. matéria terrestre, que, por influência de campos magnéticos e gravitacionais, não pôde voar para o espaço e permaneceu girando em torno da Terra, adquirindo sua forma ao longo do tempo.

Outros cientistas acreditam que a formação da Lua ocorreu sem qualquer "intervenção" da Terra. Tornou-se um satélite muito mais tarde, quando caiu sob a influência da gravidade planetária.

A terceira teoria diz que a Lua e a Terra nasceram ao mesmo tempo, da mesma nuvem protoplanetária. Completamente nenhum teorias existentes não pode explicar a existência da lua. Cada um deles tem contradições e confirmações, mas uma resposta clara para este momento não existe.

No entanto, a versão mais comum é que a Lua surgiu como resultado de uma colisão de uma Terra incompletamente formada com um enorme corpo celeste, não inferior ao tamanho de Marte.

Estrutura interna

No estudo da estrutura interna do globo Grande papel jogar métodos sísmicos. Esses estudos dão motivos para dividir a Terra em várias zonas: o núcleo, a crosta terrestre e seu manto. Do lado de fora há uma crosta - sua espessura chega a 35 quilômetros. É dividido em dois tipos principais: oceânico e continental. Um tipo intermediário de crosta é formado na fronteira entre a terra e o oceano. Sua espessura varia de 10 quilômetros no fundo dos mares até o continente, cuja crosta é dez vezes mais espessa.

Vários vários elementos que compõem a Terra são radioativos. Quando eles quebram, eles liberam grande quantidade aquecer. No centro do planeta, a temperatura chega a cinco mil graus Celsius. A maior temperatura na superfície foi registrada em áreas da África - +60 o C. A mínima - menos 90 o - na Antártida.

Modernidade

O tamanho do planeta Terra é praticamente o único indicador que não pode ser influenciado atividade humana. O homem tem um enorme impacto na bio- e geosfera. Agora, as forças dos cientistas visam resolver a questão de como minimizar a pressão da civilização sobre o curso natural das coisas.

O aumento das taxas de crescimento da população humana trouxe à tona os problemas de gestão adequada da natureza e proteção da natureza.



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A litosfera é a concha de pedra da Terra. Do grego "lithos" - uma pedra e "esfera" - uma bola

A litosfera é a casca sólida externa da Terra, que inclui toda a crosta terrestre com parte do manto superior da Terra e consiste em rochas sedimentares, ígneas e metamórficas. O limite inferior da litosfera é difuso e é determinado por uma diminuição acentuada na viscosidade da rocha, uma mudança na velocidade de propagação das ondas sísmicas e um aumento na condutividade elétrica das rochas. A espessura da litosfera nos continentes e sob os oceanos varia e é em média de 25 a 200 e 5 a 100 km, respectivamente.

Considere em visão geral estrutura geológica Terra. O terceiro planeta mais distante do Sol - a Terra tem um raio de 6.370 km, uma densidade média de 5,5 g/cm3 e consiste em três conchas - latido, vestes e eu. O manto e o núcleo são divididos em partes internas e externas.

A crosta terrestre é fina concha superior A Terra, que tem uma espessura nos continentes de 40-80 km, sob os oceanos - 5-10 km e é apenas cerca de 1% da massa da Terra. Oito elementos - oxigênio, silício, hidrogênio, alumínio, ferro, magnésio, cálcio, sódio - formam 99,5% da crosta terrestre.

De acordo com pesquisa científica, os cientistas conseguiram estabelecer que a litosfera consiste em:

  • Oxigênio - 49%;
  • Silício - 26%;
  • Alumínio - 7%;
  • Ferro - 5%;
  • Cálcio - 4%
  • A composição da litosfera inclui muitos minerais, os mais comuns são o feldspato e o quartzo.

Nos continentes, a crosta é de três camadas: rochas sedimentares cobrem rochas graníticas e rochas graníticas repousam sobre rochas basálticas. Sob os oceanos, a crosta é "oceânica", de duas camadas; rochas sedimentares encontram-se simplesmente em basaltos, não há camada de granito. Há também um tipo de transição da crosta terrestre (zonas de arco insular na periferia dos oceanos e algumas áreas nos continentes, como o Mar Negro).

A crosta terrestre é mais espessa em áreas montanhosas (sob o Himalaia - mais de 75 km), o do meio - nas áreas das plataformas (sob a planície da Sibéria Ocidental - 35-40, dentro dos limites da plataforma russa - 30-35) e o menor - em regiões centrais oceanos (5-7 km). Parte dominante superfície da Terra- estas são as planícies dos continentes e o fundo do oceano.

Os continentes são cercados por uma plataforma - uma faixa de águas rasas de até 200 g de profundidade e uma largura média de cerca de 80 km, que, após uma curva acentuada do fundo, passa para o talude continental (a inclinação varia de 15 a 15 17 a 20-30°). As encostas gradualmente se nivelam e se transformam em planícies abissais (profundidades 3,7-6,0 km). As maiores profundidades (9-11 km) apresentam fossas oceânicas, a grande maioria das quais localizadas no norte e periferia oeste oceano Pacífico.

A maior parte da litosfera é constituída por rochas ígneas ígneas (95%), entre as quais predominam granitos e granitóides nos continentes e basaltos nos oceanos.

Blocos da litosfera - placas litosféricas - movem-se ao longo da astenosfera relativamente plástica. A seção de geologia sobre placas tectônicas é dedicada ao estudo e descrição desses movimentos.

Para designar escudo exterior litosfera, foi usado o termo agora obsoleto sial, derivado do nome dos principais elementos pedras Si (lat. Silício - silício) e Al (lat. Alumínio - alumínio).

Placas litosféricas

Vale a pena notar que as maiores placas tectônicas são claramente visíveis no mapa e são elas:

  • Pacífico- a maior placa do planeta, ao longo dos limites da qual ocorrem colisões constantes placas tectônicas e falhas são formadas - esta é a razão de sua diminuição constante;
  • euro-asiático- cobre quase todo o território da Eurásia (exceto Hindustão e Península Arábica) e contém o máximo de crosta continental;
  • indo-australiano- Inclui o continente australiano e o subcontinente indiano. Devido às constantes colisões com a placa euro-asiática, ela está em processo de quebra;
  • Sul Americano- consiste no continente sul-americano e parte do Oceano Atlântico;
  • norte-americano- compreende continente norte-americano, peças nordeste da Sibéria, a parte noroeste do Atlântico e metade do Oceano Ártico;
  • africano- compreende continente africano e crosta oceânica dos oceanos Atlântico e Índico. É interessante que as placas adjacentes a ele se movam na direção oposta, portanto, a maior falha do nosso planeta está localizada aqui;
  • Placa Antártica- consiste na Antártida continental e na crosta oceânica próxima. Devido ao fato de que a placa é cercada por dorsais meso-oceânicas, o resto dos continentes estão constantemente se afastando dela.

Movimento das placas tectônicas na litosfera

Placas litosféricas, conectando e separando, mudam seus contornos o tempo todo. Isso permite que os cientistas apresentem a teoria de que há cerca de 200 milhões de anos a litosfera tinha apenas Pangea - um único continente, que posteriormente se dividiu em partes, que começaram a se afastar gradualmente umas das outras a uma velocidade muito baixa (uma média de cerca de sete centímetros por ano).

É interessante! Há uma suposição de que devido ao movimento da litosfera, em 250 milhões de anos um novo continente se formará em nosso planeta devido à união de continentes em movimento.

Quando há uma colisão das placas oceânica e continental, a borda da crosta oceânica afunda sob a continental, enquanto do outro lado da placa oceânica seu limite diverge da placa adjacente a ela. O limite ao longo do qual ocorre o movimento das litosferas é chamado de zona de subducção, onde as bordas superior e de mergulho da placa são distinguidas. É interessante que a placa, mergulhando no manto, comece a derreter quando a parte superior da crosta terrestre é espremida, resultando na formação de montanhas e, se o magma também estourar, os vulcões.

Em locais onde as placas tectônicas estão em contato umas com as outras, existem zonas de máxima atividade vulcânica e Atividade sísmica: durante o movimento e colisão da litosfera, a crosta terrestre colapsa e, quando divergem, formam-se falhas e depressões (a litosfera e o relevo da Terra estão ligados entre si). Esta é a razão pela qual ao longo das bordas das placas tectônicas estão localizadas as áreas mais formas grandes relevo da Terra - cadeias montanhosas com vulcões ativos e fossas do fundo do mar.

Problemas da litosfera

O intenso desenvolvimento da indústria fez com que o homem e a litosfera em recentemente começaram a se dar muito mal uns com os outros: a poluição da litosfera está adquirindo proporções catastróficas. Isso ocorreu devido ao aumento dos resíduos industriais em conjunto com os resíduos domésticos e utilizados na agricultura fertilizantes e pesticidas, o que afeta negativamente a composição química do solo e dos organismos vivos. Os cientistas calcularam que cerca de uma tonelada de lixo cai por pessoa por ano, incluindo 50 kg de resíduos dificilmente decomponíveis.

Hoje a poluição da litosfera tornou-se questão atual, uma vez que a natureza não é capaz de lidar com isso sozinha: a autopurificação da crosta terrestre é muito lenta e, portanto, Substâncias nocivas gradualmente se acumulam e ao longo do tempo têm um impacto negativo sobre o principal culpado do problema que surgiu - uma pessoa.

Resposta de divisa[guru]
http://ssga.ru/erudites_info/geology/geologyZ/1400.html E que aula, a propósito?
Bom site!
A estrutura da crosta terrestre
O conceito de crosta terrestre surgiu no século XVIII. Naquela época, os cientistas acreditavam que a Terra foi formada a partir de uma nuvem de gases quentes. Esfriando, essa nuvem engrossou para um líquido ígneo, condensado e coberto desde a superfície com uma crosta dura, sob a qual, como se acreditava, ainda existe. núcleo líquido não resfriado. Agora, os geofísicos consideram unanimemente quase toda a Terra como sólida. De acordo com os conceitos modernos, a crosta terrestre é a concha superior, sólida, principalmente cristalina, complexamente construída do globo, com uma densidade de matéria em sua base de 2,9-3,2 g/cm3. Abaixo da crosta encontra-se uma concha mais densa - o manto.
A espessura da crosta terrestre, a estrutura, a composição das rochas que a compõem e suas propriedades diferem acentuadamente em partes diferentes continentes e principalmente nos oceanos. Nos continentes, a crosta é composta por três camadas: sedimentar, granito-gnaisse e basalto. Seus nomes são arbitrários: eles estão enraizados na geologia porque as velocidades de propagação das ondas sísmicas neles são próximas às observadas ao passar por rochas sedimentares, granitos e basaltos na superfície da Terra. Em grandes profundidades, em condições altas pressões e temperaturas velocidades conhecidas pode ser em outras raças. Não há camada de granito nos oceanos, e a camada de sedimentos é muito fina - não mais que 2 km. NO região de transição dos continentes aos oceanos, a crosta é de tipo intermediário, com uma camada de granito mais poderosa. Na zona de arcos vulcânicos, como, por exemplo, no Kurile-Kamchatka ou no Japão, a camada de granito-gnaisse é mais espessa e nas dorsais meso-oceânicas - a camada de basalto.
NO países montanhosos a crosta é quase duas vezes mais espessa (até 70-80 km) do que nas planícies, devido ao espessamento das camadas sedimentares e graníticas. Este último, juntamente com a camada de basalto, forma, por assim dizer, as raízes de sistemas de dobras de montanhas jovens - como o Cáucaso, o Pamir e o Himalaia. No Mar Negro e na parte sul do Cáspio, a crosta se assemelha a uma oceânica, mas é coberta por uma camada de sedimentos de até 15 a 20 km de espessura. Faixa de alívio entre profundidades máximas oceanos (11.022 m) e o topo do Himalaia (8.848 m) tem aproximadamente 20 km, ou seja, metade da espessura da crosta dos continentes. Isso indica uma maior mobilidade das margens dos oceanos, mares entre montanhas e montanhas. Essas áreas móveis são chamadas de geossinclinais. As planícies, pelo contrário, estão associadas a estruturas crustais estáveis ​​e de movimento lento - lajes rígidas, chamadas plataformas. A espessura da crosta aqui é de 30 a 40 km. Arcos de ilhas vulcânicas estendem-se ao longo de zonas de falhas profundas que separam o oceano com crosta basáltica de 5 a 10 km de espessura do continente. mares marginais com um tipo intermediário de crosta, e representam os embriões da crosta continental.
A estrutura da Terra e a crosta terrestre. Conchas do globo: A - crosta terrestre; B e C - manto superior; D - manto inferior; E - parte externa do núcleo; F - zona de transição entre o núcleo interno e externo; G - núcleo interno; d - densidade; p - pressão. Os números indicam as profundidades dos limites em km.
O que explica tal divisão da crosta em camadas heterogêneas? Uma comparação da composição química da Terra como um todo, do manto e da crosta, bem como das três camadas principais da crosta, mostra que o conteúdo de elementos mais leves aumenta do núcleo para a crosta: oxigênio, silício, alumínio , potássio e sódio. A mesma regularidade é observada na concha sedimentar em comparação com a camada granítica, e na camada granítica - em comparação com a camada basáltica. Tal distribuição de substâncias na Terra e na crosta está obviamente relacionada com a lei gravidade e com sua manifestação na Terra - gravidade.
Existem muitos métodos para estudar a crosta terrestre. A pesquisa começa com a descrição do relevo, o estudo da composição e estrutura das rochas na superfície da Terra. Os geólogos julgam a estrutura profunda da crosta terrestre pela composição, estrutura e condições de ocorrência das rochas observadas no solo, ou por amostras de solo do fundo do oceano etc. ultrapassou 8 km. Geofísicos determinam pl

crosta terrestre chamado de exterior casca dura Terra, delimitada por baixo pela superfície de Mohorovichich, ou Moho, que se distingue por um aumento acentuado da velocidade ondas elásticas durante sua passagem da superfície da Terra para suas profundezas.

Abaixo da superfície Mohorovichic está a seguinte casca dura - manto superior . A parte superior do manto, juntamente com a crosta terrestre, é uma casca sólida rígida e quebradiça da Terra. - litosfera (pedra). É sustentado por camadas mais plásticas e flexíveis à deformação, menos viscosas do manto - astenosfera (fraco). Nele, a temperatura é próxima ao ponto de fusão da substância do manto, mas devido à alta pressão, a substância não derrete, mas fica em estado amorfo e pode fluir, permanecendo sólida, como uma geleira nas montanhas. É a astenosfera que é a camada plástica ao longo da qual flutuam blocos individuais da litosfera.

A espessura da crosta terrestre nos continentes é de cerca de 30-40 km, sob as cadeias montanhosas aumenta para 80 km (tipo continental da crosta terrestre). Sob a parte profunda dos oceanos, a espessura da crosta terrestre é de 5 a 15 km (tipo oceânico da crosta terrestre). Em média, a sola da crosta terrestre (a superfície de Mohorovichich) encontra-se sob os continentes a uma profundidade de 35 km e sob os oceanos a uma profundidade de 7 km, ou seja, a crosta terrestre oceânica é cerca de cinco vezes mais fina que a continental.

Além das diferenças de espessura, existem diferenças na estrutura da crosta terrestre dos tipos continental e oceânico.

crosta continentalé constituído por três camadas: superior - sedimentar, estendendo-se em média até uma profundidade de 5 km; granito médio (o nome se deve ao fato de que a velocidade das ondas sísmicas nele é a mesma que no granito) com espessura média de 10 a 15 km; o inferior é de basalto, com cerca de 15 km de espessura.

crosta oceânica também é composto por três camadas: a camada superior é sedimentar até uma profundidade de 1 km; médio porte com composição pouco conhecida, ocorrendo em profundidades de 1 a 2,5 km; o inferior é basáltico com uma espessura de cerca de 5 km.

Uma representação visual da natureza da distribuição das alturas e profundidades da terra fundo do marcurva hipsográfica (Figura 1). Ele reflete a proporção das áreas da casca sólida da Terra com diferentes alturas em terra e com diferentes profundidades no mar. Usando a curva, são calculados os valores médios da altura da terra (840 m) e da profundidade média do mar (-3880 m). Se você não levar em conta as regiões montanhosas e trincheiras do mar profundo, ocupando uma área relativamente pequena, distinguem-se claramente dois níveis predominantes na curva hipsográfica: o nível da plataforma continental com uma altura de cerca de 1000 m e o nível do leito oceânico com elevações de -2000 a -6000 m. a zona de transição que os conecta é uma borda relativamente afiada e é chamada de talude continental. Assim, a fronteira natural que separa o oceano e os continentes é um invisível litoral, e o limite externo da encosta.

Arroz. Fig. 1. Curva hipsográfica (A) e perfil generalizado do fundo oceânico (B). (I - margem submarina dos continentes, II - zona de transição, III - leito oceânico, IV - dorsais meso-oceânicas).

Dentro da parte oceânica do hipsográfico (batigráfico) A curva distingue quatro estágios principais da topografia de fundo: a plataforma ou plataforma continental (0-200 m), o talude continental (200-2000 m), o fundo oceânico (2000-6000 m) e as depressões de águas profundas (6000-2000 m). 11000m).

Prateleira (continente)- continuação submarina do continente. Esta é uma área da crosta continental, que geralmente é caracterizada relevo plano com vestígios de vales fluviais inundados, glaciação quaternária, costas antigas.

O limite externo da prateleira é borda - uma inflexão acentuada do fundo, além da qual começa o talude continental. A profundidade média da crista da plataforma é de 130 m, porém, em casos específicos, sua profundidade pode variar.

A largura da plataforma varia muito: de zero (em várias áreas da costa africana) a milhares de quilômetros (na costa norte da Ásia). Em geral, a plataforma ocupa cerca de 7% da área do Oceano Mundial.

declive continental- a área da borda da plataforma ao pé continental, ou seja, antes da transição da encosta para um leito oceânico mais plano. O ângulo médio de inclinação do talude continental é de cerca de 6°, mas muitas vezes a inclinação do talude pode aumentar até 20-30 0 , e em alguns casos são possíveis bordas quase escarpadas. A largura do talude continental devido à queda acentuada é geralmente pequena - cerca de 100 km.

O relevo do talude continental é caracterizado por grande complexidade e diversidade, mas sua forma mais característica é cânions submarinos . isto calhas estreitas, que têm um grande ângulo de incidência ao longo perfil longitudinal e encostas íngremes. Os topos dos cânions subaquáticos muitas vezes cortam a borda da plataforma e suas bocas atingem o pé continental, onde nesses casos são observados leques aluviais de material sedimentar solto.

pé continental- o terceiro elemento da topografia do fundo oceânico, localizado dentro da crosta continental. O pé continental é uma vasta planície inclinada formada por rochas sedimentares com até 3,5 km de espessura. A largura desta planície levemente montanhosa pode chegar a centenas de quilômetros, e a área é próxima à da plataforma e do talude continental.

Cama oceânica- a parte mais profunda do fundo do oceano, ocupando mais de 2/3 de toda a área do Oceano Mundial. As profundidades predominantes do fundo oceânico variam de 4 a 6 km, sendo o relevo do fundo o mais calmo. Os principais elementos do relevo do fundo oceânico são as bacias oceânicas, as dorsais meso-oceânicas e os soerguimentos oceânicos.

bacias oceânicas- extensas depressões do fundo do Oceano Mundial com profundidades de cerca de 5 km. A superfície nivelada do fundo das bacias é chamada de planície abissal (sem fundo), e se deve ao acúmulo de material sedimentar trazido da terra. As planícies abissais do Oceano Mundial ocupam cerca de 8% do fundo do oceano.

dorsais meso-oceânicas- tectonicamente zonas ativas no oceano, onde ocorre a formação da crosta terrestre. Eles são compostos de rochas basálticas formadas como resultado da entrada de matéria do manto superior das entranhas da Terra. Isso levou à peculiaridade da crosta terrestre das dorsais meso-oceânicas e sua alocação ao tipo de fenda.

oceano sobe- ampla formas positivas relevo do fundo do oceano, não associado a dorsais meso-oceânicas. Eles estão localizados dentro do tipo oceânico da crosta terrestre e se distinguem por grandes dimensões horizontais e verticais.

Montes submarinos separados de origem vulcânica foram descobertos na parte profunda do oceano. montes submarinos com tops planos, localizados a uma profundidade de mais de 200 m, são chamados de caras.

Fossas do mar profundo (calhas)- zonas de maior profundidade do Oceano Mundial, superiores a 6000 m.

A depressão mais profunda é a Fossa das Marianas, descoberta em 1954 pelo navio de pesquisa Vityaz. Sua profundidade é de 11.022 m.

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Data de publicação: 2014-10-14; Leia: 1461 | Violação de direitos autorais da página

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A estrutura interna da Terra

Existem três conchas principais na estrutura da Terra: a crosta terrestre, o manto e o núcleo.

Diagrama da estrutura interna da Terra

A superfície da Terra é coberta com uma concha de pedra - crosta terrestre. Sua espessura sob os oceanos é de apenas 3 a 15 km e nos continentes atinge 75 km. Acontece que em relação ao planeta inteiro, a crosta terrestre é mais fina que a casca de um pêssego. A camada superior da crosta é formada por rochas sedimentares, abaixo dela existem camadas de "granito" e "basalto", que são denominadas de forma condicional.

Localizado sob a crosta terrestre manto. O manto é a casca interna que cobre o núcleo da Terra. A PARTIR DE grego"manto" é traduzido como "véu". Os cientistas sugerem que a parte superior do manto consiste em rochas densas, ou seja, é sólida. No entanto, nele, a uma profundidade de 50 a 250 km da superfície da Terra, está localizada uma camada parcialmente derretida, chamada magma.

crosta terrestre

É relativamente macio e plástico, capaz de fluir lentamente e, portanto, se mover. A velocidade de movimento do magma é pequena - alguns centímetros por ano. No entanto, desempenha um papel decisivo nos movimentos da crosta terrestre. A temperatura da camada superior de magma é de cerca de +2000°C, e nas camadas inferiores o calor pode chegar a +5000°C. A crosta terrestre, juntamente com a camada superior do manto quente, é chamada de litosfera.

Sob o manto, a uma profundidade de cerca de 2.900 km da superfície, escondido núcleo da terra. Tem a forma de uma bola com um raio de quase 3500 km. No núcleo, o exterior e o parte interna, que diferem em composição, temperatura e densidade. O núcleo interno é a parte mais quente e densa do nosso planeta e acredita-se que seja composto principalmente de ferro e níquel. No núcleo interno, a pressão é tão alta que, apesar da enorme temperatura (+6.000 ... +10.000 °C), é sólido. O núcleo externo está em estado líquido, sua temperatura é de 4300 °C.

A estrutura da crosta terrestre

A maior parte da crosta é coberta externamente pela hidrosfera, enquanto a parte menor faz fronteira com a atmosfera. De acordo com isso, a crosta terrestre é distinguida oceânico e tipos de continente e têm estruturas diferentes.

A crosta continental (continental) ocupa uma área menor (cerca de 40% de toda a superfície da Terra), mas tem mais estrutura complexa. Debaixo Montanhas altas sua espessura atinge 60-70 km. Consiste crosta continental de 3 camadas - basalto, granito e sedimentar. A crosta oceânica é mais fina - apenas 5-7 km. É composto por duas camadas: inferior - basalto e superior - sedimentar.

A crosta terrestre é melhor estudada a uma profundidade de 20 km. Com base nos resultados da análise de inúmeras amostras de rochas e minerais que chegam à superfície da terra durante os processos de construção de montanhas, bem como aquelas retiradas de minas e poços profundos, calculamos composição média elementos químicos crosta terrestre.

A camada limite que separa o manto e a crosta terrestre é chamada de fronteira de Mohorovicic, ou superfície de Moho, em homenagem ao cientista croata A. Mohorovicic. Em 1909, ele foi o primeiro a apontar a ordem característica das ondas sísmicas ao cruzar a fronteira, que pode ser rastreada em todo o o Globo a uma profundidade de 5 a 70 km.

Como o manto é estudado?

O manto está nas profundezas da Terra, e mesmo os poços mais profundos não o alcançam. Mas às vezes, quando os gases atravessam a crosta terrestre, os chamados tubos de kimberlito. Através deles, rochas e minerais do manto vêm à superfície. O mais famoso deles é o diamante, o fragmento mais profundo do nosso planeta que podemos estudar. Graças a esses tubos, podemos julgar a estrutura do manto.

O tubo de kimberlito em Yakutia, onde os diamantes são extraídos, foi desenvolvido há muito tempo. Grandes pedreiras foram construídas no lugar desses tubos. Seu próprio nome vem da cidade de Kimberley, na África do Sul.

Até recentemente, as ideias sobre a espessura da crosta terrestre sob o fundo do oceano eram baseadas em perfis bastante raros. pesquisa sísmica estrutura profunda.

Alguns dados sobre a possível espessura da crosta sob o fundo dos oceanos foram obtidos por V. F. Bonchkovsky com base em um estudo ondas de superfície terremotos.

R. M. Demenitskaya, tendo desenvolvido novo método determinar a espessura da crosta terrestre, com base em conexões conhecidas com anomalias gravitacionais (na redução de Bouguer) e com o relevo da superfície terrestre, construída mapas esquemáticos distribuição da espessura da crosta terrestre dos continentes e oceanos. A julgar por esses mapas, a espessura da crosta terrestre nos oceanos é a seguinte.

No Oceano Atlântico, dentro da plataforma continental, a espessura da crosta varia de 35 a 25 km. Não difere daquela nas partes adjacentes do continente, uma vez que as estruturas continentais continuam diretamente na plataforma. Na área do talude continental, à medida que a profundidade aumenta, a espessura da crosta diminui de 25 a 15 km na parte superior da encosta para 15 a 10 e até menos de 10 km na parte inferior. O fundo das bacias do Oceano Atlântico é caracterizado por uma crosta de pequena espessura - de 2 a 7 km, mas onde compõe cumes ou planaltos subaquáticos, sua espessura aumenta para 15 a 25 km (platô submarino das Bermudas, planalto do Telégrafo).

Vemos uma imagem semelhante na bacia ártica do Oceano Ártico com uma espessura de crosta de 15 a 25 km; apenas em suas partes centrais é inferior a 10-5 km. Na bacia Scandic, a espessura da crosta (de 15 a 25 km) difere daquela típica para bacias oceânicas. No talude continental, a espessura da crosta varia da mesma forma que no Oceano Atlântico. Vemos a mesma analogia na crosta da plataforma continental do Oceano Ártico com uma espessura de crosta de 25 a 35 km; engrossa no mar de Laptev, bem como nas partes adjacentes dos mares de Kara e da Sibéria Oriental e mais adiante no cume de Lomonosov.

A estrutura interna da Terra

É possível que o aumento da espessura da crosta aqui esteja associado à disseminação de estruturas dobradas jovens do Mesozóico.

No Oceano Índico, existe uma crosta relativamente espessa (mais de 25 km) no Canal de Moçambique e parcialmente a leste de Madagáscar até e incluindo a Cordilheira das Seychelles. cume mediano oceano Índico a espessura da crosta não difere da Dorsal Meso-Atlântica. A parte sul do Mar da Arábia e a Baía de Bengala distinguem-se por uma espessura relativamente pequena da crosta, apesar de sua juventude comparativa.

Algumas características caracterizam a espessura da crosta terrestre no Oceano Pacífico. Nos mares de Bering e Okhotsk, a espessura da crosta é superior a 25 km. Tem uma espessura menor apenas na parte profunda do sul do Mar de Bering. No Mar do Japão, a espessura diminui acentuadamente (até 10-15 km), nos mares da Indonésia volta a aumentar (mais de 25 km), mantendo-se a mesma mais a sul, até ao Mar de Arafura inclusive. Na parte ocidental do Oceano Pacífico, diretamente adjacente ao cinturão de mares geossinclinais, predominam espessuras de 7 a 10 km, mas em depressões individuais do fundo oceânico diminuem para 5 km, enquanto em áreas de montes submarinos e ilhas aumentam para 10–15 e frequentemente até 20–25 km.

Na parte central do Oceano Pacífico - região das bacias mais profundas, como em outros oceanos, a espessura da crosta é a menor - na faixa de 2 a 7 km. Em algumas depressões do fundo do oceano, a crosta também é mais fina. Nas partes mais elevadas do fundo do oceano - nas cristas submarinas medianas e nos espaços adjacentes a elas, a espessura da crosta aumenta para 7 a 10 km. As mesmas espessuras da crosta são características do leste e partes do sudeste oceano ao longo da greve das cordilheiras do Pacífico Sul e Pacífico Leste, bem como o planalto subaquático Albatross.

Mapas da espessura da crosta terrestre, compilados por R. M. Demenitskaya, dão uma ideia da espessura total da crosta. Para elucidar a estrutura da crosta, é necessário recorrer a dados obtidos através de levantamentos sísmicos.

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