Maan rakenne

Planeetta maa

Elämme hyvin monimutkaisella ja täydellisellä planeetalla, jolla on lukemattomia näkökohtia, jotka saavat sen pysymään tasapainossa ja sallimaan elämän. Maan rakenne Se on jaettu kahteen osaan pohjimmiltaan. Ensin analysoidaan planeettamme sisätilat. On tärkeää tietää, mitä maapallon sisällä on, jotta ymmärrät monia ulkoisia näkökohtia. Jälkeenpäin on myös tarpeen analysoida kaikki ulkoiset osat, jotta kokonaisuutena tuntisimme planeetan, jossa elämme.

Tässä viestissä aiomme analysoida ja tuntea syvällisesti koko maapallon rakenteen. Haluatko tietää enemmän siitä?

Maan sisäinen rakenne

Maan sisäinen rakenne

Maapallolla on muodostunut rakenne samankeskisillä kerroksilla missä kaikki sen muodostavat elementit vuorottelevat. Sen, että ne on erotettu kerroksilla, voimme tietää seismisten aaltojen liikkeen ansiosta maanjäristyksen sattuessa. Jos analysoimme planeettaa sisäpuolelta ulkopuolelle, voimme tarkkailla seuraavia kerroksia.

ydin

Sisempi ydin

Ydin on maan sisin kerros, jossa löytyy suuria määriä rautaa ja nikkeliä. Se on osittain sula ja aiheuttaa maapallon magneettikentän. Sitä kutsutaan myös endosfääriksi.

Materiaalit sulavat johtuen ytimen korkeista lämpötiloista. Jotkut maapallon sisäisistä prosesseista ilmenevät pinnalla. Voimme nähdä maanjäristyksiä, vulkanismia tai maanosien siirtymisen (levytektoniikka).

Manto

Maanpäällinen vaippa

Maan vaippa on ytimen yläpuolella ja koostuu pääosin silikaateista. Se on tiheämpi kerros kuin maan sisätila ja vähemmän tiheä, kun se lähestyy pintaa. Sitä kutsutaan myös mesosfääriksi.

Tätä leveää kerrosta pitkin tapahtuu lukuisia materiaalien konvektioilmiöitä. Nämä liikkeet saavat maanosan liikkumaan. Ytimestä tulevat kuumemmat materiaalit nousevat ja jäähtyessään palaavat takaisin sisälle. Nämä vaipan konvektiovirrat ovat vastuussa tektonisten levyjen liike.

Aivokuori

Maan rakenteen mallit

Se on maapallon sisäosan uloin kerros. Sitä kutsutaan myös litosfääri. Se koostuu kevyistä silikaateista, karbonaateista ja oksideista. Se on paksin siellä, missä mantereet sijaitsevat, ja ohuin siellä, missä valtameret kohtaavat. Siksi se on jaettu valtameren ja mantereen kuoreen. Jokaisella kuorella on oma tiheytensä ja se koostuu tietyistä materiaaleista.

Se on geologisesti aktiivinen alue, jolla ilmenee monia sisäisiä prosesseja. Tämä johtuu maan sisällä olevista lämpötiloista. On myös ulkoisia prosesseja, kuten eroosio, kuljetus ja sedimentaatio. Nämä prosessit johtuvat aurinkoenergiasta ja painovoimasta.

Maan ulkoinen rakenne

Maan ulompi osa koostuu myös useista kerroksista, jotka yhdistävät kaikki maanpäälliset elementit.

Hydrosfääri

Hydrosfääri

Se on koko maankuoressa oleva vesialue. Löydät kaikki meret ja valtameret, järvet ja joet, pohjavedet ja jäätiköt. Hydrosfäärin vesi vaihtuu jatkuvasti. Se ei pysy kiinteässä paikassa. Tämä johtuu vedenkierrosta.

Vain meret ja valtameret vievät kolme neljäsosaa koko maapallosta, joten niiden merkitys planeettatasolla on suuri. Vesipallon ansiosta planeetalla on tunnusomainen sininen väri.

Suuria määriä liuenneita aineita löytyy vesimuodoista ja niihin kohdistuu suuria voimia. Niihin vaikuttavat voimat liittyvät maapallon pyörimiseen, kuun vetovoimaan ja tuuliin. Niiden takia tapahtuu vesimassojen liikkeitä, kuten valtamerien virtauksia, aaltoja ja vuorovesiä. Näillä liikkeillä on suuri vaikutus globaalilla tasolla, koska ne vaikuttavat eläviin olentoihin. Ilmastoon vaikuttavat myös merivirrat vaikutuksilla, kuten El Niño tai La Niña.

Makean tai mannermaan vesistä voidaan sanoa, että ne ovat erittäin tärkeitä maapallon toiminnalle. Tämä johtuu siitä, että ne muodostavat kaikkein ilmastointia aiheuttavimmat aineet maan pinnalla.

ilmapiiri

Ilmakehän kerrokset

Ilmakehä Kaasukerros ympäröi koko maapalloa ja ne ovat välttämättömiä elämän kehittymiselle. Happi on ilmastointikaasu elämää varten sellaisena kuin me sen tunnemme. Lisäksi monet kaasut auttavat suodattamaan auringon säteilyä, joka voi olla tappavaa eläville olennoille ja ekosysteemeille.

Ilmakehä puolestaan ​​on jaettu eri kerroksiin, joista jokaisella on erilainen pituus, tehtävä ja koostumus.

Alkaen troposfäärissä, on suoraan maapallon kiinteällä pinnalla. Se on erittäin tärkeä, koska siellä asumme ja se aiheuttaa meteorologisia ilmiöitä, kuten sade.

Stratosfääri se on seuraava kerros, joka ulottuu noin 10 km troposfääristä. Tässä kerroksessa on suojaus UV-säteiltä. Se on otsonikerros.

Mesosfääri se seuraa korkeammalla ja sisältää myös hieman otsonia.

Termosfääri Sitä kutsutaan tällä tavalla, koska auringon säteilyn vaikutuksesta lämpötilat voivat ylittää 1500 ° C. Siinä on alue, jota kutsutaan ionosfääriksi, jossa monet atomit menettävät elektroneja ja ovat ionien muodossa vapauttaen pohjoisen valon muodostavan energian.

Biosfääri

Biosfääri

Biosfääri se ei ole kerros maasta itse, mutta se on joukko kaikkia olemassa olevia ekosysteemejä. Kaikki planeetallamme asuvat elävät olennot muodostavat biosfäärin. Siksi biosfääri on osa maankuorta, mutta myös hydrosfääriä ja ilmakehää.

Biosfäärin ominaisuudet ovat niin kutsuttu biologinen monimuotoisuus. Kyse on kaikesta planeetalla olevasta elävien olentojen ja elämänmuotojen erilaisuudesta. Lisäksi kaikkien biosfäärin komponenttien välillä on tasapainosuhde, joka on vastuussa siitä, että kaikki toimii oikein.

Onko maan rakenne homogeeninen vai heterogeeninen?

maan rakenne

Erilaisten tutkimusmenetelmien ansiosta tiedetään, että planeettamme sisätilat ovat heterogeeniset. Se on rakennettu samankeskisiin vyöhykkeisiin, joilla on erilaiset ominaisuudet. Opintomenetelmät ovat seuraavat:

  • Suorat menetelmät: Ne ovat niitä, jotka koostuvat maapinnan muodostavien kivien ominaisuuksien ja rakenteiden tutkimisesta. Kaikkia kiviä voidaan koskettaa suoraan pinnalta, jotta niiden kaikki ominaisuudet voidaan tuntea. Tämän ansiosta laboratorioissa arvioidaan kaikki maankuoren muodostavien kivien ominaisuudet. Ongelmana on, että nämä suorat tutkimukset voidaan suorittaa vain noin 15 kilometrin syvyyteen.
  • Epäsuorat menetelmät: ovat niitä, jotka palvelevat tietojen tulkinnassa johtaakseen millainen maapallon sisätila on. Vaikka emme voi käyttää niitä suoraan, voimme tuntea sisätilat tutkimalla ja analysoimalla joitain ominaisuuksia, kuten tiheys, magnetismi, painovoima ja seismiset aallot. Jopa meteoriittien analyysin avulla voidaan päätellä myös maan sisäinen koostumus.

Maan sisäisen rakenteen tekemiseksi olemassa olevista tärkeimmistä epäsuorista menetelmistä ovat seismiset aallot. Aaltojen nopeuden ja niiden liikeradan tutkiminen on antanut meille mahdollisuuden tuntea maapallon sisäpuoli, sekä fyysinen että rakenteellinen. Ja onko se näiden aaltojen käyttäytyminen muuttuu kivien ominaisuuksien ja luonteen mukaan he käyvät läpi. Kun materiaalien välillä on muutosvyöhyke, sitä kutsutaan epäjatkuvuudeksi.

Kaikesta tästä tiedosta seuraa, että maapallon sisätilat ovat heterogeeniset ja rakentuvat samankeskisille vyöhykkeille, joilla on erilaiset ominaisuudet.

Toivon, että näiden tietojen avulla voit oppia lisää maapallon rakenteesta ja sen ominaisuuksista.


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

*

  1. Vastuussa tiedoista: Miguel Ángel Gatón
  2. Tietojen tarkoitus: Roskapostin hallinta, kommenttien hallinta.
  3. Laillistaminen: Suostumuksesi
  4. Tietojen välittäminen: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin lain nojalla.
  5. Tietojen varastointi: Occentus Networks (EU) isännöi tietokantaa
  6. Oikeudet: Voit milloin tahansa rajoittaa, palauttaa ja poistaa tietojasi.

  1.   Mitä väliä sillä on dijo

    sivu on erittäin hyvä

  2.   Marcelo Daniel Salcedo Guerra dijo

    Erittäin hyvä sivulle, jonka opin paljon tästä aiheesta

  3.   Jose Reyes dijo

    Erinomainen julkaisu, erittäin kattava.