Разделы презентаций


Строение Земли

Содержание

Солнечная системаСо́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду — Солнце — и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг неё. Солнечная система состоит из небольшой звезды – Солнца, её спутников – планет,

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Земля в космическом пространстве

Земля в космическом пространстве

Слайд 2Солнечная система
Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду —

Солнце — и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг неё.

Солнечная

система состоит из небольшой звезды – Солнца, её спутников – планет, малых планетных тел, астероидов, комет и космической пыли.
Солнечная системаСо́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду — Солнце — и все естественные космические объекты, обращающиеся

Слайд 3Земля в космическом пространстве

Земля в космическом пространстве

Слайд 4Солнечная система
Планеты обращаются вокруг Солнца по почти круговым орбитам, лежащим

приблизительно в одной плоскости, в направлении против часовой стрелки, если

смотреть со стороны северного полюса Земли.
Плоскость орбиты Земли (плоскость эклиптики) лежит близко к средней плоскости орбит планет.
Солнечная системаПланеты обращаются вокруг Солнца по почти круговым орбитам, лежащим приблизительно в одной плоскости, в направлении против

Слайд 5Солнечная система
Планеты Солнечной системы имеют общие свойства и некоторые различия.


Современная астрономия делит их на две группы (внешние и внутренние),

резко отличающиеся между собой размерами, плотностью и расстоянием до Солнца:
внутренние планеты - Меркурий, Венера, Марс и Земля. Их иногда называют планетами земного типа, ближними, молодыми. Они (как и Земля) сравнительно небольшого размера, являются твердыми телами (в основном силикатно-железистого состава);
внешние планеты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Их иногда называют дальними, старыми планетами. Внешние планеты имеют большие размеры, но очень низкую плотность
Малые планетные тела – Плутон и т.п. Имеют сферическую форму, небольшие размеры, низкую плотность и очень вытянутую орбиту.


Солнечная системаПланеты Солнечной системы имеют общие свойства и некоторые различия. Современная астрономия делит их на две группы

Слайд 6Измерение расстояний в космосе
а.е. – астрономическая единица, равная расстоянию Земли

до Солнца (150 млн. км).

Диамер Солнечной системы (по орбите Нептуна)

- 4 452 940 833 км или 29,76607095 а. е.

1 св.г. – световой год – расстояние, которое проходит луч света за 1 год (9 500 000 000 000 км)
1 пк. – парсек, равен 3,26 световых лет.

Измерение расстояний в космосеа.е. – астрономическая единица, равная расстоянию Земли до Солнца (150 млн. км).Диамер Солнечной системы

Слайд 7Размер и форма Земли
Физические поля Земли

Размер и форма ЗемлиФизические поля Земли

Слайд 9Оболочки Земли (в км. от земли вверх):
Литосфера – верхний твердый

покров планеты (уровни: пластическая часть, упругая часть; осадочный слой; континентальная

и океаническая кора);
Гидросфера – жидкая оболочка Земли;
Биосфера – живая сфера. Всего высотой 31 км. (- 11 км. В морской впадине до + 20 км. Над Землей (споры грибов).
Атмосфера (азотно-кислородная). Уровни:
тропосфера (18 км от Земли);
стратосфера (30 км) состоит из 2 частей: 21-24 км.; 28-31 км.), сюда же входят озоновые слои;
Мезосфера (100 – 1000 км), здесь происходят полярные сияния;
Термосфера (около 1 тыс. км.), здесь происходят полярные сияния;
Экзосфера (от 1 до 5-10 тыс. км.),
Плазменная оболочка:
Ионосфера (100 км);
Магнитосфера (1-60 тыс. км). Состоит из 3 поясов: 2,4-5,6 тыс. км.; 12-20 тыс. км.; 50-60 тыс. км.;
Ноосфера (расы, народы, нации, и т.д.) – (? км.).
Оболочки Земли  (в км. от земли вверх):Литосфера – верхний твердый покров планеты (уровни: пластическая часть, упругая

Слайд 10Форма Земли.
Впервые мысль, что Земля круглая высказали Античные мыслители

(Пифагор – 5 век до н.э. и Аристотель – 3

век до н.э.).
Но то, что Земля имеет шарообразную форму было доказано после кругосветного путешествия экспедиции Магеллана в начале 16-го века (1519-1522 гг.).
В конце 17 начале 18 века Исаак Ньютон доказал, что Земля - сфероид (эллипсоид вращения, сжатый у полюсов).
Форма Земли. Впервые мысль, что Земля круглая высказали Античные мыслители (Пифагор – 5 век до н.э. и

Слайд 11С помощью искусственных спутников установлено, что Земля имеет несколько "грушевидную"

форму:
ее географический Северный полюс приподнят на 15 м относительно земного

эллипсоида,
а географический Южный полюс опущен на 20 м.
С помощью искусственных спутников установлено, что Земля имеет несколько

Слайд 12Геометрическую фигуру Земли ограничивают поверхностью океана, мысленно продолженной под материками

таким образом, чтобы она всюду была перпендикулярна к направлению силы

тяжести.
Эта фигура получила название "геоид" (греч. "ге" - земля, "идеа" - подобие). Она не совпадает ни с топографической поверхностью Земли, ни с поверхностью идеального эллипсоида вращения.
Геометрическую фигуру Земли ограничивают поверхностью океана, мысленно продолженной под материками таким образом, чтобы она всюду была перпендикулярна

Слайд 13Радиус земного шара составляет:
в плоскости экватора 6378 км – «а»,


от центра Земли до полюса - 6357 км. – «в».


То есть, диаметр экватора на 42 км больше полярного.
Отношение разности между б о л ь ш о й (экваториальной) «а» и м а л о й (полярной) «в» полуосями к большой полуоси называется "полярными сжатием", или "сплющенностью" Земли
Полярное сжатие (сплющенность) равно 1:298,3.
Радиус земного шара составляет:в плоскости экватора 6378 км – «а», от центра Земли до полюса - 6357

Слайд 14

в


а


а – в
а


Слайд 15




меридиан


экватор
(параллели)

меридиан

Слайд 16Основные характеристики Земли

Основные характеристики Земли

Слайд 17Основные характеристики Земли
Длина окружности экватора - 40076 км.
длина земного

меридиана - 40009 км.
Линейная скорость вращения (точки на экваторе)

- 1670 км/час (или 15 град./час).
Средняя плотность – 5,52 г/см³.
Средняя температура +14-150 Цельсия (температура земли повышается к центру со скоростью 1 градус за 50 метров).

Основные характеристики ЗемлиДлина окружности экватора - 40076 км. длина земного меридиана - 40009 км. Линейная скорость вращения

Слайд 18В действительности, поверхность Земли существенно отличается от поверхности идеального эллипсоида

вращения. Она имеет чередования приподнятых и опущенных участков, разница между

которыми достигает 20 км.:
вершина Гималаев Эверест (Джомолунгма) возвышается над уровнем моря на 8884 м.
глубина Марианской впадины в Тихом океане равна 11034 м.
В действительности, поверхность Земли существенно отличается от поверхности идеального эллипсоида вращения. Она имеет чередования приподнятых и опущенных

Слайд 20Гипсографическая кривая
Если выразить графически рельеф материков и дна океанов в

качестве различных ступеней общего рельефа Земли, получится так называемая "гипсографическая

кривая" (греч. "гипсос" - высота, "графо" - пишу) земного шара.
Из ее анализа следует, что континенты уступают океанам по площади, и их поднятие над уровнем моря невелико по сравнению с глубинами океанов.
На суше высоты менее 1 км составляют 75% площади; средняя высота континентов над уровнем моря +870 м.
Гипсографическая криваяЕсли выразить графически рельеф материков и дна океанов в качестве различных ступеней общего рельефа Земли, получится

Слайд 21Гипсографическая кривая

Гипсографическая кривая

Слайд 22Физические поля Земли (геофизические поля)
Гравитационное
(поле силы тяжести)
Магнитное
Тепловое
Электрическое
Сейсмическое
Физические поля неустановленного способа

действия

Физические поля Земли (геофизические поля)Гравитационное (поле силы тяжести)МагнитноеТепловоеЭлектрическоеСейсмическоеФизические поля неустановленного способа действия

Слайд 23Геофизические аномалии
Геофизические аномалии – это участки земной поверхности в пределах

которых значения того или иного из физических полей отличаются от

рассчетных.
Геофизические аномалииГеофизические аномалии – это участки земной поверхности в пределах которых значения того или иного из физических

Слайд 24Физические поля Земли


Изучением физических полей Земли и их геологическим объяснением

занимается наука ГЕОФИЗИКА

Физические поля ЗемлиИзучением физических полей Земли и их геологическим объяснением занимается наука ГЕОФИЗИКА

Слайд 25Гравитационное поле
Формирование планеты происходило под действием 2-х сил:
силы взаимного притяжения

частиц массы Земли;
центробежной силы, обусловленной вращением планеты вокруг своей оси.
Равнодействующей

этих сил является сила тяжести, выражаемая в ускорении, которое приобретает каждое тело, находящееся у поверхности Земли. Под действием силы тяжести Земля приобрела форму эллипсоида вращения (сфероида).
Гравитационное полеФормирование планеты происходило под действием 2-х сил:силы взаимного притяжения частиц массы Земли;центробежной силы, обусловленной вращением планеты

Слайд 26Основной характеристикой гравитационного поля является Ускорение свободного падения

Величина ускорения

свободного падения на Земле неодинакова – она растет от полюса

к экватору и равняется:
на полюсах 983 см/с2
на экваторе 978 см/с2

Центробежная сила напротив - больше всего на экваторе и меньше на полюсах.
Основной характеристикой гравитационного поля является Ускорение свободного падения Величина ускорения свободного падения на Земле неодинакова – она

Слайд 27Гравитационное поле
Под действием гравитации вещество Земли притягивается к центру планеты.

Поэтому с ростом глубины
(считая от земной поверхности) геостатическое (вертикальное)

давление увеличивается
Под действием геостатических (вертикальных) напряжений земные слои сжимаются, испытывают горизонтальные деформации и в них возникают боковые (горизонтальные) напряжения
Гравитационное полеПод действием гравитации вещество Земли притягивается к центру планеты. Поэтому с ростом глубины (считая от земной

Слайд 28Сейсмическое поле Земли
Сейсмическое поле Земли – поле механических колебаний.

Оно возникает

из-за непрерывной разрядки механических напряжений в литосфере.
Его существование поддерживается неравновесным

состоянием вещества в недрах планеты
Сейсмическое поле ЗемлиСейсмическое поле Земли – поле механических колебаний.Оно возникает из-за непрерывной разрядки механических напряжений в литосфере.Его

Слайд 29Сейсмические волны
Сейсмические волны подразделяются на:
Поверхностные волны распространяются вдоль

земной поверхности.
Объёмные волны (продольные и поперечные) получили свое название потому,

что пронизывают весь объём Земли.
Сейсмические волны Сейсмические волны подразделяются на: Поверхностные волны распространяются вдоль земной поверхности.Объёмные волны (продольные и поперечные) получили

Слайд 30Скорость распространения сейсмических волн
Сейсмические волны распространяются в недрах со значительной

скоростью (несколько км/сек).
Продольные волны “бегут” в 1,7 раза быстрее

поперечных волн.
Вследствие этого продольные волны всегда приходят к поверхности Земли первыми.
Скорость распространения сейсмических волнСейсмические волны распространяются в недрах со значительной скоростью (несколько км/сек). Продольные волны “бегут” в

Слайд 31Скорость распространения сейсмических волн
Отсюда их другое название - "первичные", или

волны P (лат. "прима" - первая).
Поперечные волны именуются "вторичными",

или волнами S (лат. "секунда" - вторая), так как они приходят вторыми.

Скорость распространения сейсмических волнОтсюда их другое название -

Слайд 32Распространение волн
В продольных волнах упругие колебания частиц горных пород

происходят в направлении распространения сейсмической волны.
Они возникают во всех

средах - твердой, жидкой и газообразной, как следствие их реакции на внезапное изменение объёма.

Поверхностные волны
Образуются на границе раздела двух сред с разной плотностью
Быстро затухают по мере удаления от источника колебаний

В поперечных волнах частицы вещества смещаются в плоскости, перпендикулярной направлению распространения сейсмической волны.
Поперечные колебания частиц возникают только в твердых телах в результате изменения формы среды.
Жидкости и газы не обладают необходимой для движения поперечных волн упругостью и изменению формы не сопротивляются. Поэтому в газах и жидкостях поперечные волны не распространяются.

Распространение волн В продольных волнах упругие колебания частиц горных пород происходят в направлении распространения сейсмической волны. Они

Слайд 33Магнитное поле
Земля – гигантский магнит, вокруг которого существует магнитное поле.
Положение

магнитного поля и его характеристики меняются сравнительно быстро.
Изменения могут быть

переодическими и не переодическими (магнитные бури)


Магнитное полеЗемля – гигантский магнит, вокруг которого существует магнитное поле.Положение магнитного поля и его характеристики меняются сравнительно

Слайд 34Магнитное поле
Форма магнитного поля Земли аналогична форме поля, создаваемого магнитным

диполем, помещенным в ядре, на расстоянии 436км от центра Земли.


Этот диполь незначительно (на 11,5 градусов) наклонен относительно оси вращения Земли.
Магнитные планеты полюса не совпадают с географическими
Магнитное полеФорма магнитного поля Земли аналогична форме поля, создаваемого магнитным диполем, помещенным в ядре, на расстоянии 436км

Слайд 35Магнитное поле
В каждой точке магнитное поле может быть охарактеризовано следующими

элементами:

Магнитным склонением
Магнитным наклоненим
напряженностью

Магнитное полеВ каждой точке магнитное поле может быть охарактеризовано следующими элементами:Магнитным склонениемМагнитным наклоненимнапряженностью

Слайд 36Магнитное поле
Магнитное поле Земли складывается из двух магнитных полей –

постоянного и переменного
Постоянное поле – главная составляющая – 99% по

величине Его образование вызвано динамическими процессами в ядре Земли
Переменное поле – вызвано внешними причинами
Магнитное полеМагнитное поле Земли складывается из двух магнитных полей – постоянного и переменногоПостоянное поле – главная составляющая

Слайд 37Тепловое поле Земли
Источники тепла:
Излучение Солнца
Сила трения, приливные силы
Радиоактивный распад
Гравитационная дифференциация

вещества в недрах
За год Земля получает от Солнца 5,28 10²¹

Дж тепла, что в 300 раз больше тепла энергии, выделяющейся при сжатии всех ископаемых углей.
Тепловое поле ЗемлиИсточники тепла:Излучение СолнцаСила трения, приливные силыРадиоактивный распадГравитационная дифференциация вещества в недрахЗа год Земля получает от

Слайд 38Тепловое поле Земли
Основные характеристики:
Геотермический градиент – нарастание температуры (градусов цельсия)

на единицу глубины (метры)
Среднее значение – 3,3 градуса на

100м

Геотермическая ступень – глубина (м), на протяжении которой температура возрастает на 1 градус цельсия
Тепловое поле ЗемлиОсновные характеристики:Геотермический градиент – нарастание температуры (градусов цельсия) на единицу глубины (метры) Среднее значение –

Слайд 39Тепловое поле Земли
Величина теплового потока из недр существенно изменяется на

площади (в десятки раз).
Его наибольшие по величине значения наблюдаются

в пределах срединно – океанических хребтов и континентальных рифтов.
Наиболее низкие – для наиболее древних областей континентов.
Тепловое поле ЗемлиВеличина теплового потока из недр существенно изменяется на площади (в десятки раз). Его наибольшие по

Слайд 40Электрическое поле Земли

Электрическое поле Земли

Слайд 41Электрическое поле Земли
Естественное (теллурическое) поле Земли наименее изучено из всех

геофизических полей.

Предполагается, что источником теллурических токов являются стратосферно-электрические процессы

, грозовые процессы, электрохмические процессы и электромагнитная индукция в ядре Земли.
Электрическое поле ЗемлиЕстественное (теллурическое) поле Земли наименее изучено из всех геофизических полей. Предполагается, что источником теллурических токов

Слайд 42Информационное поле

Ноосфера – «сфера разума»

(расы, народы, нации, и т.д.)

Информационное полеНоосфера – «сфера разума»(расы, народы, нации, и т.д.)

Слайд 43Геосферы – оболочки Земли

Геосферы – оболочки Земли

Слайд 44Оболочки Земли (в км. от земли вверх):
Литосфера – верхний твердый

каменный покров планеты (уровни: пластическая часть, упругая часть; осадочный слой)
Гидросфера

– жидкая оболочка Земли;
Биосфера – живая сфера. Всего высотой 31 км. (от - 11 км - в Марианской впадине до + 20 км. над Землей (бактерии и споры грибов).

атмосфера (азотно-кислородная). Уровни:
тропосфера (18 км от Земли);
стратосфера (30 км) состоит из 2 частей: 21-24 км.; 28-31 км.), сюда же входят озоновые слои;
мезосфера (100 – 1000 км), здесь происходят полярные сияния;
термосфера (около 1 тыс. км.), здесь происходят полярные сияния;
экзосфера (от 1 до 5-10 тыс. км.),
Плазменная оболочка:
Ионосфера (100 км);
Магнитосфера (1-60 тыс. км). Состоит из 3 поясов: 2,4-5,6 тыс. км.; 12-20 тыс. км.; 50-60 тыс. км.;

Оболочки Земли  (в км. от земли вверх):Литосфера – верхний твердый каменный покров планеты (уровни: пластическая часть,

Слайд 45Внутренние оболочки Земли
Верхняя часть земного шара состоит из трех оболочек

геосфер (греч. “ге” - земля, “сфера” - шар):
газовой - атмосферы

(греч. “атмос”- пар),
водной - гидросферы (“гидор” - вода)
каменной - литосферы (греч. “литос” - камень), слагающей самую верхнюю часть твердых недр. Самая глубокая в мире скважина на Кольском полуострове углубилась в недра на 12 с небольшим километров. Это составляет всего лишь 0,2% радиуса Земли.
Внутренние оболочки ЗемлиВерхняя часть земного шара состоит из трех оболочек геосфер (греч. “ге” - земля, “сфера” -

Слайд 46Внутреннее строение Земли

Внутреннее строение Земли

Слайд 47Внутреннее строение Земли

Основной способ изучения – различные методы геофизики.
Из

них самым важным является сейсмический метод.
Для интерпретации результатов используют результаты

рассчетов и физического моделирования
Внутреннее строение ЗемлиОсновной способ изучения – различные методы геофизики. Из них самым важным является сейсмический метод.Для интерпретации

Слайд 49
Сейсмическая модель Земли

Сейсмическая модель Земли

Слайд 51Внутреннее строение Земли
Австралийский сейсмолог К.Буллен, основываясь на скорости распространении сейсмических

волн, разделил земные недра на ряд "слоёв", обозначенных заглавными буквами

латинского алфавита:
A, B, C, D, E, F, G.
Они группируются в 3 большие части:
земную кору, слой A (0-75 км. Ср. 6-7 км – под океанами; 35-49 км – под равнинными платформенными территориями континентов; 50-75 км – под горными сооружениями). Это верхняя оболочка Земли.
мантию - промежуточную оболочку (греч. “мантион” - покрывало) (до 2900 км) - слои B (75-400 км) и C (400-1000 км) соответствуют верхней мантии; переходный слой D (1000-2900 км) - нижней мантии.
ядро - слои E (2900-4980 км) – внешнее ядро; F (4980-5120 км) – переходная оболочка; G (5120-6371 км) – внутреннее ядро.
Граница между земной корой и мантией называется границей Мохоровичича («границей Мохо») - после неё сейсмические волны распространяются на 20% быстрее.

Внутреннее строение ЗемлиАвстралийский сейсмолог К.Буллен, основываясь на скорости распространении сейсмических волн, разделил земные недра на ряд

Слайд 52 Земная кора
Земная кора - это верхняя твердая

каменная оболочка Земли.
Земная кора является частью литосферы, где литосфера

– это наружная оболочки земного шара, сложенная твердыми горными породами, в том числе породами верхней мантии ультраосновного состава.

Земная кора Земная кора - это верхняя твердая каменная оболочка Земли. Земная кора является частью литосферы,

Слайд 53Толщина земной коры
Толщина земной коры составляет:
в океанах 5-7 км,


на равнинных территориях континентов 35-40 км,
под горными сооружениями до 50-70

км.
Объём земной коры составляет 1-1,5% объёма массы всей Земли.
Кроме суши, к континентам относится погруженный под воду континентальный шельф (это более тонкие края континентальной суши, расположенные ниже уровня моря).
Толщина земной корыТолщина земной коры составляет: в океанах 5-7 км, на равнинных территориях континентов 35-40 км,под горными

Слайд 54Элементы земной коры (%)
Кислород – 46,6
Кремний – 27,7
Алюминий – 8,1
Железо

– 5
Кальций – 3,6
Натрий – 2.8
Калий – 2,6
Магний – 2,1
Прочие

– 1,4
Элементы земной коры (%)Кислород – 46,6Кремний – 27,7Алюминий – 8,1Железо – 5Кальций – 3,6Натрий – 2.8Калий –

Слайд 55Земная кора
Благодаря глобальной системе тектонических сил, земная кора расколота на

фрагменты разломами субмеридиального, субпараллельного и диагонального
направлений

Земная кораБлагодаря глобальной системе тектонических сил, земная кора расколота на фрагменты разломами субмеридиального, субпараллельного и диагональногонаправлений

Слайд 57Различают 2 типа строения земной коры: континентальный и океанический.

Различают 2 типа  строения земной коры:  континентальный  и  океанический.

Слайд 58Континентальный тип.
Континентальная кора сложена 3-мя типами горных пород, это: осадочные,

магматические, метаморфические.
В земной коре материков по скорости распространения сейсмических волн

выделяют три "слоя":
верхний - осадочный,
средний – гранитный
нижний - базальтовый.
Они различаются физическими свойствами, химическим и минеральным составом.
Континентальный тип.Континентальная кора сложена 3-мя типами горных пород, это: осадочные, магматические, метаморфические.В земной коре материков по скорости

Слайд 59Океанический тип.
Средняя высота континентов дан уровнем моря – 840 м.,
Средняя

глубина океанов – 3,8 км.,

В океанах мощность земной коры достигает

5-9 км.
Здесь выделяют три “слоя”.
осадочный слой состоит из неуплотненных осадков мощностью до 1 км. Скорость распрстранения продольных сейсмических волн в них достигает 2,0-2,5 км/с.
базальтовый с прослойками карбонатных и кремнистых пород – это второй слой.. Его мощность составляет 1-3 км. Скорость распространения продольных сейсмических волн 3,5-4,5 км/с. Толщина базальтового слоя в океанах не превышает 5,0-6,0 км. Верхняя часть его вскрыта рядом глубоких скважин.
магматические породы (габбро) с подчиненными ультраосновными породами (серпентиниты, пироксениты) – образцы этих горных пород нижнего слоя отобраны со дна океана драгами. По сейсмическим данным, его мощность составляет 3,5-5,0 км. Скорость продольных сейсмических волн 6,3- 6,7 км/с.
Океанический тип.Средняя высота континентов дан уровнем моря – 840 м.,Средняя глубина океанов – 3,8 км.,В океанах мощность

Слайд 60 Мантия Земли
Мантия Земли распространяется до глубин 2900

км и составляет 70% массы Земли.
Она неоднородна, о ее

строении и составе могут быть высказаны лишь гипотетические предположения. Они основаны на сейсмологических данных и материалах экспериментального моделирования физико-химических процессов, происходящих в недрах при высоких давлениях и температурах.
Скорость продольных сейсмических волн в мантии нарастает до13,6 км/с, поперечных - до 7,2-7,3 км/с.
Мантия Земли Мантия Земли распространяется до глубин 2900 км и составляет 70% массы Земли. Она неоднородна,

Слайд 61Граница Мохоровичича
Граница раздела между земной корой и мантией получила название

«Границы Мохоровичича»

Ниже границы Мохоровичича скорость сейсмических волн резко возрастает

Граница МохоровичичаГраница раздела между земной корой и мантией получила название «Границы Мохоровичича»Ниже границы Мохоровичича скорость сейсмических волн

Слайд 62Состав мантии:
Кислород,
Кремний,
Алюминий,
Железо,
Кальций,
Натрий,
Калий,
Магний,
Титан,
Водород,
Фосфор.

Состав мантии:Кислород,Кремний,Алюминий,Железо,Кальций,Натрий,Калий,Магний,Титан,Водород,Фосфор.

Слайд 63В мантии выделяют:
Верхнюю (внешнюю) мантию (Состоит из силикатов магния, железа).
Астеносферу.
Нижнюю

(внутреннюю) мантию (Состоит из смеси окислов магния, кремния, железа).

В мантии выделяют:Верхнюю (внешнюю) мантию (Состоит из силикатов магния, железа).Астеносферу.Нижнюю (внутреннюю) мантию (Состоит из смеси окислов магния,

Слайд 64Астеносфера
В верхней мантии существует зона, где скорость поперечных волн уменьшается

на 3-5%, а плотность увеличивается до 3-6 г/см3.
Ее стали

называть астеносферой («слабый»).
Под континентами астеносфера залегает на глубине 150-250 км, под океанами – 15-150 км.
Температура ее 1400-17000С.
Предполагается, что доля расплавленных пород в ней, возможно, составляет всего 1-3%. Благодаря этому, астеносфера обладает пластичностью, меньшей вязкостью, текучестью.
Это не сплошная оболочка, а отдельные прерывистые астенолинзы.
АстеносфераВ верхней мантии существует зона, где скорость поперечных волн уменьшается на 3-5%, а плотность увеличивается до 3-6

Слайд 65Нижняя мантия
Нижняя мантия – это нижний слой мантии, который граничит

с расплавленным ядром Земли на глубине 670-2900 км.
Средняя температура 30000С.


Состоит из сульфидов и оксидов кремния и магния.
Нижняя мантияНижняя мантия – это нижний слой мантии, который граничит с расплавленным ядром Земли на глубине 670-2900

Слайд 66Литосфера
Залегающую выше астеносферы твердую плотную оболочку (включая земную кору) стали

называть литосферой (греч. "литос" - камень).
Литосфера объединяет земную кору и

самую верхнюю твердую часть мантии.
Толщина литосферы 100-250 км., она покрывает всю Землю.
Литосфера - самая холодная из всех оболочек Земли.
ЛитосфераЗалегающую выше астеносферы твердую плотную оболочку (включая земную кору) стали называть литосферой (греч.

Слайд 67Ядро Земли
Ядро Земли подразделяется на:
внешнее - слой E (2900-4980

км),
переходную зону - слой F (4980-5120 км)
внутреннее ядро

- слой G (до 6371 км).
Ядро составляет 16,2% ее объёма и 1/3 массы.
Выделяется твердое внутреннее "ядрышко" с радиусом 1290 км.
По мнению одних ученых, земное ядро состоит из никелистого железа.
Другие утверждают, что железо, кроме никеля содержит примесь легких элементов - кремния, кислорода, возможно, серы и др.
Ядро Земли Ядро Земли подразделяется на:внешнее - слой E (2900-4980 км), переходную зону - слой F (4980-5120

Слайд 69Сейсмическая томография

С помощью сейсмической томографии было выявлено неоднородное строение мантии

и ядра, связанное с процессами конвекции (перемешивания вещества) в этих

геосферах
Сейсмическая томографияС помощью сейсмической томографии было выявлено неоднородное строение мантии и ядра, связанное с процессами конвекции (перемешивания

Слайд 70Геопатогенные зоны
Геопатогенные зоны – это участки местности , в

пределах которых наблюдаются геофизические и геохимические поля аномально большой (или

аномально слабой) интенсивности.
Геопатогенные зоны Геопатогенные зоны – это участки местности , в пределах которых наблюдаются геофизические и геохимические поля

Слайд 71Геопатогенные зоны
Эти зоны как магнит притягивают беды: землетрясения, пожары, гидроудары.


Возникшая в ядре энергия трансформируется в этих каналах в колебания

силы тяжести на поверхности. Гравитационный импульс, как лазерный луч, уходит из Земли в далекое пространство.
Ученые предполагают, что через эти каналы происходит своего рода обмен энергией-информацией Земли с Космосом.
Геопатогенные зоны Эти зоны как магнит притягивают беды: землетрясения, пожары, гидроудары. Возникшая в ядре энергия трансформируется в

Слайд 72В аномальных зонах происходят резкие изменения как в сторону увеличения,

так и в сторону уменьшения (от среднего уровня) каких-либо проявлений

неживых и живых систем, например:
образование полезных ископаемых;
падение в эти места космического вещества;
землетрясения (которые происходят на глубине не более 700 км вглубь Земли);
проявления необычных явлений – НЛО, плазмоидов и т.п.
в эти зоны чаще бьет молния;
наблюдаются частые погодные аномалии;
образования торнадо;
озоновые дыры;
усиленное воздействие солнечной активности;
повышенная радиоактивность
продолжительность течения времени меняется (замедляется или убыстряется);
мутация (изменение) растений и живых организмов;
оказывают стрессовое воздействие на человека, вызывая функциональные расстройства.
В аномальных зонах происходят резкие изменения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (от среднего

Слайд 74Образование геопатогенных зон
происходит 2 путями:

техногенным
природным

Образование  геопатогенных зонпроисходит 2 путями: техногенным природным

Слайд 75Техногенные геопатогенные зоны
возникают под воздействием деятельности человека,
например, агрогенные зона

или техногенная зона Чернобыля.
Возникновение антропогенных зон изучает экология.

Техногенные геопатогенные зонывозникают под воздействием деятельности человека, например, агрогенные зона или техногенная зона Чернобыля. Возникновение антропогенных зон

Слайд 76Природные геопетогенные зоны
могут образовываться под воздействием разных факторов.
Они существуют

изначально в данной местности из-за неоднородности в геологическом строении земной

коры. Огромную роль здесь играет неоднородность в строении земной коры по вертикали - это тектонические разломы.
Природные геопетогенные зонымогут образовываться под воздействием разных факторов. Они существуют изначально в данной местности из-за неоднородности в

Слайд 77Одной из причин возникновения природных геопатогенных зон является дисбаланс в

почвах, в подземных грунтовых водах таких элементов, как фтор, йод,

фосфор, кальций, ртуть, мышьяк, стронций, естественные радионуклиды.
Патогенность также может образовываться и в некоторых зонах разломов тектонических плит Земли, где происходит дисбаланс в газовых составляющих, таких, как: радон, метан, углекислый газ и др.
Одной из причин возникновения природных геопатогенных зон является дисбаланс в почвах, в подземных грунтовых водах таких элементов,

Слайд 78Магнитные аномалии Земли различны по величине и по направлению.
Обычно

эти аномалии имеют на Земле или впадины (океаны и моря),

или возвышенности (горы).
Наиболее значимые континентальные магнитные аномалии находятся в Восточной Сибири и в Южной Америке.
Есть аномалии меньших размеров – это региональные и локальные, зависящие от состава земной коры. К ним, например, относится Курская магнитная аномалия с гигантскими залежами железной руды.

Магнитные аномалии Земли

Магнитные аномалии Земли различны по величине и по направлению. Обычно эти аномалии имеют на Земле или впадины

Слайд 79Расположение зон на Земле.
Геологические изыскания показали, что расположение геопатогенных зон

зависит от формы ядра Земли: там, где в ядре выпуклость

- на Земле наоборот - впадина (море, озеро...), где впадина - на Земле гора.
Так же, все геопатогенные зоны Земли имеют свои циклы активности - чем старше зона, тем длиннее ее цикл.

Расположение зон на Земле.Геологические изыскания показали, что расположение геопатогенных зон зависит от формы ядра Земли: там, где

Слайд 80Геопатогенные зоны
Эти зоны могут быть соединены друг с другом «каналами»,

например, зоны землетрясений на разломах – границах тектонических плит могут

передавать возбуждение на другую точку, но могут и гасить его.
Геопатогенные зоныЭти зоны могут быть соединены друг с другом «каналами», например, зоны землетрясений на разломах – границах

Слайд 82Биосфера
Биосфера – это совокупность «живого вещества» - вещества, принимающего

участие в биогеохимических циклах.
Пленка жизни – совокупность всех ныне

живущих организмов

Биогеохимические циклы – это замкнутые (или почти замкнутые) круговороты вещества.
Биосфера Биосфера – это совокупность «живого вещества» - вещества, принимающего участие в биогеохимических циклах. Пленка жизни –

Слайд 83Биогеохимические циклы
Круговорот веществ — многократное участие вещества в процессах, протекающих

в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том числе в тех

слоях, которые входят в биосферу планеты.
Круговорот энергии — использование энергии в геосистемах для обеспечения круговоротов вещества.
Биогеохимические циклыКруговорот веществ — многократное участие вещества в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том

Слайд 84Биосфера
Все растения и животные живут в этой оболочке, которая простирается

от дна океана до верхних слоев атмосферы.
Биосфера частично включает

в себя:
Гидросферу,
Земную кору,
Атмосферу.
Основные компоненты биосферы содержат углерод, водород, кислород.
БиосфераВсе растения и животные живут в этой оболочке, которая простирается от дна океана до верхних слоев атмосферы.

Слайд 85Биосфера
Биосфера – это совокупность «живого вещества» - вещества, принимающего участие

в биогеохимических циклах.
Биогеохимические циклы – это замкнутые (или почти замкнутые)

круговороты вещества


БиосфераБиосфера – это совокупность «живого вещества» - вещества, принимающего участие в биогеохимических циклах.Биогеохимические циклы – это замкнутые

Слайд 86Мощность пояса биосферы – 20 тыс. м.
Но область обитания

большинства видов животных и растений примерно 1 тыс. м. (от

поверхности океана до 1000 м. над уровнем океана).

Граничные условия – точки кипения и замерзания воды – при более высоких и более низких температурах большинство биохимических процессов невозможно
Мощность пояса биосферы – 20 тыс. м. Но область обитания большинства видов животных и растений примерно 1

Слайд 87Гидросфера
70,8% поверхности Земли (361 млн. км2) покрыто океанами и

морями. Эта жидкая оболочка Земли называется "гидросферой" (греч. "гидор" -

вода, "сфера" - шар).
Гидросфера включает в себя все природные воды: океаны, моря, реки, озера, а также подземные водоносные горизонты.
В Мировом океане глубины от 3 до 6 км; средняя глубина океанов – 3,8 км. Вода всех океанов составляет 97% всей воды Земли.
Гидросфера 70,8% поверхности Земли (361 млн. км2) покрыто океанами и морями. Эта жидкая оболочка Земли называется

Слайд 88Особенности гидросферы Земли
Всегда подвижна,
Наибольшая ее толщина около 11 км.
Криосфера (это

вся замерзшая вода: лед, снег) - это часть гидросферы.

Особенности гидросферы ЗемлиВсегда подвижна,Наибольшая ее толщина около 11 км.Криосфера (это вся замерзшая вода: лед, снег) - это

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика