什么是山

什么是山

我们会告诉您有关什么是山、其特征和形成的一切您需要了解的信息。 在这里了解所有相关信息。

海的形成

海洋是如何形成的

在本文中,我们将告诉您有关海洋是如何形成的以及有关海洋的地质学的所有信息。

什么是群岛

什么是群岛

我们会告诉您有关群岛及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

什么是熔岩

什么是熔岩

我们会告诉您有关熔岩是什么、其特征以及与岩浆的区别的所有信息。

变质岩

变质岩

我们详细告诉您有关变质岩及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

Popocatepetl火山

Popocatepetl火山

在本文中,您将找到有关波波卡特佩特尔火山及其特征所需的所有信息。

奇克苏鲁伯陨石坑位置

奇克苏鲁伯陨石坑

我们会详细告诉您有关希克苏鲁伯陨石坑及其发现的所有信息。 在这里了解更多。

什么是悬崖特征

什么是悬崖

在本文中,我们将告诉您悬崖是什么以及它的特征是什么。 点击此处了解详情。

地质学家做什么,他赚多少钱

地质学家做什么的?

在本文中,我们将告诉您您需要了解的有关地质学家的工作及其重要性的所有信息。

稀土

稀土

在本文中,我们将告诉您什么是稀土、它们的特性和重要性。 点击此处了解详情

巨人特内里费的悬崖

巨人崖

我们会告诉您有关Los Gigantes 悬崖及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

圣赫勒拿山

圣海伦娜山

我们告诉您圣赫勒拿山的历史、起源和喷发。 了解更多关于这座活火山的信息。

泰国的河流

湄公河

我们详细告诉您湄公河的所有特征。 了解更多关于泰国最著名的河流之一的信息。

升级

Monte Cervino

我们会告诉您有关马特宏峰及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

德纳利山

德纳利山

在本文中,我们将告诉您有关德纳利山及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

火山云

火山云

我们会告诉您有关火山云及其特征的所有信息。 点击此处了解详情

埃特纳火山

意大利的火山

我们根据大小和火山活动详细描述了意大利最重要的火山。 在这里了解更多。

汤加火山爆发

汤加火山喷发

我们会告诉您有关汤加火山喷发和造成的破坏的所有细节。 别错过了!

冰岛的火山

冰岛的火山

在本文中,我们将告诉您有关冰岛火山及其特征的所有信息。

太平洋火环

火环

在本文中,我们将告诉您有关火环及其特性的所有信息。 点击此处了解详情。

默拉皮火山

默拉皮火山

我们会详细告诉您有关默拉皮山及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

活火山

西班牙最高的山

我们详细地告诉您西班牙最高山峰的所有特征和好奇心。 别错过了!

磁铁矿磁性岩石

磁性岩石

在本文中,我们将告诉您有关磁性岩石及其特性的所有信息。 在此处了解更多信息。

存在的火山类型

火山的类型

在本文中,我们将告诉您有关现存的不同类型火山及其喷发的所有信息。

岩石中的成岩作用

成岩作用

在本文中,我们将告诉您关于成岩作用、其特征和形成需要了解的一切。

自然界的天坑

多利纳斯

在本文中,我们将告诉您有关天坑及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

河岸

银行

我们会告诉您有关河岸、它们的特征和相关植被的所有信息。 点击此处了解详情。

岩石节理

关节

我们会告诉您有关防滑钉及其特性的所有信息。 点击此处了解详情。

蜿蜒

蜿蜒

在本文中,我们将向您展示什么是曲流,以及它的特征和形成是什么。 点击此处了解详情。

蛋白石化石

蛋白石化石

在本文中,我们将告诉您有关蛋白石化石及其重要性的所有信息。 点击此处了解详情。

矿物彩虹库拉索

彩虹石英

在本文中,我们将告诉您彩虹石英的所有特性及其用途。 点击此处了解详情。

粉红石盐

粉红石盐

我们会告诉您有关粉红色岩盐及其特征的所有信息。 深入了解有关这种矿物的一切。

石英的种类

石英的种类

我们会告诉您有关存在的不同类型石英及其特性的所有信息。

泰德

在西班牙的火山

在本文中,我们将告诉您有关西班牙不同火山及其特征的所有信息。

停止尝试

塔特拉山

在本文中,我们将告诉您有关塔特拉山及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

喜马拉雅山

科迪勒拉斯

在本文中,我们将告诉您有关山脉及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

古代地质

古生界

在这篇文章中,详细解释了与古生代及其特征相关的所有内容。 了解有关此阶段的更多信息。

爆发

火山是如何形成的

在这篇文章中,我们将详细告诉您火山是如何形成的,火山的类型及其组成部分。 点击此处了解详情。

流域

流域

在本文中,我们将告诉您有关流域是什么及其特征的所有信息。

白雪皑皑的瑞士阿尔卑斯山

瑞士阿尔卑斯山

我们会告诉您有关瑞士阿尔卑斯山的所有信息,以及为什么它是世界上最著名的山脉之一。

世界上最高的火山

莫纳克亚

我们解释了有关莫纳克亚火山及其特征的一切。 点击此处了解详情。

地球的历史

地球的历史

在本文中,我们将告诉您有关地球历史及其起源的所有信息。 点击此处了解详情。

埃特纳火山喷发

埃特纳火山

我们详细地告诉您埃特纳火山的所有特征、喷发和好奇心。 深入了解欧洲最活跃的火山。

叠层石的重要性

叠层石

我们会告诉您有关叠层石及其特性的所有信息。 了解有关这些岩层的更多信息。

圣安德烈斯断层地震

圣安德烈斯断层

在本文中,我们将告诉您有关圣安德烈斯断层及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

刚果河

刚果民主共和国

在本文中,我们将告诉您有关刚果河及其特征的所有信息。 在此处了解有关这条河的更多信息。

什么是岩石

什么是岩石

在本文中,我们将告诉您什么是岩石,它的形成和特征是什么。 点击此处了解详情。

狮子湾

狮子湾

在本文中,我们将告诉您有关狮子湾及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

超级火山黄石

黄石火山

我们会告诉您有关黄石火山及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

地震波

什么是地震

在本文中,我们将告诉您什么是地震,其原因和后果是什么。 点击此处了解详情。

高加索山脉

高加索山脉

我们会告诉您有关高加索山脉及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

埃布罗水文盆地

埃布罗谷

在本文中,我们将告诉您有关埃布罗河谷及其地质和形成所需的一切信息。 点击此处了解详情。

什么是岛

什么是岛

我们详细地告诉你一个岛是什么,它是如何形成的,它有哪些类型和特征。 点击此处了解详情。

参观大峡谷

科罗拉多峡谷

深入了解您需要了解的有关科罗拉多峡谷的所有信息。 了解自然奇观。

阿尔泰地块以风景闻名

阿尔泰断层块

我们告诉您您需要了解的有关Altai地块的所有信息。 详细了解世界上最神奇的地方之一。

划分伦敦的河流污染

泰晤士河

在本文中,我们告诉您您需要了解的有关泰晤士河及其重要性的所有信息。 了解有关这条著名河的更多信息。

成岩作用

成岩作用

我们告诉您您需要了解的有关成岩及其重要性的所有信息。 在此处了解有关地质的更多信息。

北极山脉

北极山脉

深入了解北极山脉的特征,地质和重要性。 在这里,我们将详细介绍所有内容。

沉积岩形成

沉积学

我们告诉您沉积学作为地质学分支的重要性。 深入了解此事。

火山满

火山的一部分

我们将详细描述火山的每个部分及其功能。 点击此处了解详情。

岩石学

岩石学

我们告诉您有关岩石学及其特征需要了解的所有信息。 点击此处了解详情。

比利牛斯山水

pyr

在本文中,我们告诉您所有有关比利牛斯山脉及其特征的知识。 了解有关这些山脉的更多信息。

加利福尼亚湾

加利福尼亚湾

我们告诉您您需要了解的有关加利福尼亚湾,其特征和生物多样性的所有信息。 在此处了解所有相关信息。

雪和冰川

Mont Blanc

在本文中,我们向您展示了有关勃朗峰及其特征所需的所有知识。 点击此处了解详情。

宝石晶体

珍贵的石头

我们告诉您宝石的所有特征和特性。 深入了解其价值和意义。

珠穆朗玛峰世界最高峰

世界上最高的山

输入此处以了解有关世界上最高的山脉,其特征和起源的所有信息。

山的颜色

Vinicunca

我们告诉您所有有关Vinicunca山脉(七种颜色的山脉)的信息。 在这里了解更多。

冰川

库克山

我们告诉您您需要了解的有关库克山及其特征的所有信息。 点击此处了解详情。

鼓林

鼓丘

我们会告诉您所有您需要了解的关于drumlin及其训练的信息。 了解这种冰川地质是如何产生的。

火成岩的特征

火成岩

我们告诉您有关火成岩及其形成所需的所有知识。 了解有关岩石分类的更多信息。

轮廓线

地形图

我们告诉您地形图的所有特征和元素。 在此处了解有关其用途的更多信息。

沉积岩

沉积岩

在本文中,我们将告诉您有关沉积岩的特征和成因的所有信息。 在这里了解更多。

地球各层

地热梯度

我们告诉您您需要了解的有关地热梯度及其重要性的所有信息。 点击此处了解详情。

岩性

我们告诉您有关岩性学(地质学的一个分支)所需的所有知识。 点击此处了解详情。

整个地球在一起

盘古

我们告诉您有关超大陆(称为Pangea)所需的所有信息。 了解有关我们星球进化的更多信息。

正射照相及其应用

正射影像

我们告诉您有关正射影像及其主要特征的所有信息。 了解这些航拍照片的用处。

海洋侵蚀的原因

海洋侵蚀

我们告诉您您需要了解的有关海洋侵蚀,其形成方式及其对沿海救济的影响的所有信息。

地震波

地震波

我们告诉您存在的所有地震波的特征,起源和类型。 点击此处了解详情。

岩层

地理事故

我们告诉您所有有关地形及其特征的知识。 点击此处了解详情。

爬山

K2

在本文中,我们将告诉您K2山的所有特征,形成,动植物。 了解有关此安装架的更多信息。

喜马拉雅

珠峰

在本文中,我们将告诉您所有有关珠穆朗玛峰的特征,形成,气候,动植物的知识。

摇滚周期

摇滚周期

我们告诉您所有您需要了解的有关岩石循环及其特征的信息。 在这里了解。

维苏比奥蒙特

维苏比奥蒙特

我们告诉您维苏威火山(Vesuvius)火山具有的所有特征,形成和喷发,这是最危险的火山之一。

加勒比海

加勒比海

在本文中,我们将告诉您加勒比海的所有特征,地质和形成。 进一步了解这个天堂。

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

在本文中,我们向您展示了撒哈拉沙漠的所有特征,动植物。 点击此处了解详情。

阿尔卑斯山

在本文中,我们将告诉您阿尔卑斯山的所有特征,起源,地质,动植物。 点击此处了解详情。

坦波拉火山及其破火山口

坦波拉火山

在本文中,我们将向您展示Tambora火山的特征,形成和爆发。 了解有关最著名的火山之一的更多信息。

Mauna Loa

Mauna Loa

在本文中,我们将告诉您莫纳罗阿火山的所有特征,形成和爆发。 点击此处了解详情。

晶体学

在本文中,我们将告诉您晶体学的所有特征和研究领域。 了解有关该科学分支的更多信息。

童话烟囱

在本文中,我们将告诉您童话烟囱的所有特征和起源。 了解这些地质构造的一切。

乞力马扎罗山

我们告诉您乞力马扎罗山的所有特征,形成和爆发。 了解有关非洲最著名的火山的更多信息。

纳兰霍·德布纳斯

我们会告诉您纳兰霍·德布纳斯的所有特征,地质和重要性。 在此处了解有关此高峰的更多信息。

边坡稳定性

连续下坡

在这篇文章中,我们详细告诉您什么是斜坡及其特征。 详细了解地形地质。

地震图

在本文中,我们向您展示如何测量地震以及地震图。 点击此处了解详情。

刻赤海峡

我们将告诉您刻赤海峡的所有特征,地质和战略重要性。 点击此处了解详情。

富士山

富士山被认为是活跃的火山,是日本最重要的旅游胜地之一。 在这里了解所有内容。

爆发类型

爆发类型

我们将解释火山喷发的所有特征和类型。 详细了解火山和喷发。

历史上最好的地质学家

在这篇文章中,我们将告诉您历史上最好的地质学家是谁,以及他们对地质和科学界的贡献。

泰德火山的云海

泰德火山

在这篇文章中,我们将告诉您泰德火山的所有特征,形成,好奇心和爆发。 点击此处了解详情。

密西西比河

密西西比河

在这篇文章中,我们向您展示密西西比河的所有特征,形成,动植物群。 了解有关这条著名河的更多信息。

结构地质

结构地质

我们告诉您构造地质学在构造板块研究中的特征和重要性。 点击此处了解详情。

历史地质特征

历史地质

我们将解释有关历史地质学的一切及其在科学层面的重要性。 在此处了解有关此分支的更多信息。

矿物学

矿物学

在本文中,我们教您有关矿物学的所有知识。 在此处输入以了解有关此科学的更多信息。

铺设岩石

地球年代学

我们详细解释了您需要了解的有关年代学的所有信息。 输入此处以了解有关我们星球的更多信息。

新近生物的生物多样性

新近纪

在这篇文章中,我们将告诉您新近纪时期的所有特征,地质,气候,动植物。 了解有关此地质阶段的更多信息。

物种灭绝

古新世

在这篇文章中,我们解释了您需要了解的有关古新世的一切。 在此处输入以了解有关此地质时代的更多信息。

水文地质

什么是水文地质学?

在本文中,我们将教您什么是水文地质学以及什么是水文地质学家。 在此处输入以了解更多信息。

更新世

更新世

更新世是第四纪时期的地质分区。 在此处输入以了解有关它的所有信息。

地层学

什么是地层学

我们将告诉您地层学是地质学的一个分支。 输入这篇文章,以了解这项科学的实用性。

地球磁场

地磁

在本文中,我们将详细介绍什么是地磁及其作用。 在此处输入以了解更多信息。

地球的演变

你是地质学家

在本文中,我们教您有关地质时代需要了解的一切。 在此处输入以了解更多信息。

冰川造型

冰川造型

在这篇文章中,我们将告诉您什么是冰川建模以及它对修改景观有何影响。 点击此处了解详情。

方铅矿

关于矿物方铅矿

在这篇文章中,我们告诉您所有有关方铅矿的知识。 在此处了解其用途,特征和来源。

泡制坦克

什么是嵌套

我们教您什么是地质学。 通过这篇文章,您可以获得有关此现象提供哪些数据的信息。

贝尼奥夫飞机

贝尼奥夫飞机

在本文中了解贝尼奥夫平面是什么以及它对于理解地震活动的重要性。

高峰的特征

安第斯山脉

在本文中,我们解释了安第斯山脉的主要特征及其起源,动植物。

见证山

见证山

我们教您什么是地质学的见证山。 了解我们星球上最有趣的地质构造。

底格里斯河流量

底格里斯河

在这篇文章中,我们将告诉您底格里斯河的特征。 在此了解这条河及其动植物的重要性。 别错过!

Zajarraya广场

什么是poljé

我们将告诉您什么是波杰(poljé),以及它对人类和地形地质的重要性。 在这里了解。

小费的特征

什么是斗篷

在本文中,我们告诉您什么是海角以及在海流和航海方面海角的重要性。 在这里了解。

什么是支流

在本文中,我们将告诉您有关什么是支流及其重要性的所有知识。 在这里了解。

地质构造根据其形态和起源具有不同的名称。  今天,我们要讨论的是沉积物的地理特征,即雨伞。  它是一个地理特征,在一个岛和一个土地之间,一个远离大陆的岩石,两个岛之间或两个大岩石之间形成了一个陆地交界处。  我们知道一些雨伞的例子,例如将直布罗陀岩与大陆连接起来的沙质地峡。  在本文中,我们将讨论伞的特征及其形成方式。  概述这些地质构造的出现是因为这些岛在波浪运动中产生了折射。  通常,波浪的折射会将沙子和巨石沉积在它们破裂的区域。  随着海平面上升,它有助于波浪所沉积的所有物质的沉积。  这些被推高的材料正在像我们在Chesil Beach案例中看到的那样走上一条道路。  这座陵墓将波特兰岛与多塞特郡相连,报告了沿海岸的一块巨石山脊。  让我们分析一下直布罗陀墓的岩石。  该岩石位于伊比利亚半岛欧洲最西南。  它不过是一个高度为426米的石灰岩海角。  该岩石以拥有约250只猕猴而闻名,这是欧洲野外的最后灵长类动物。  它也有一个迷宫般的隧道网络,与猕猴一起,一年四季都是一个旅游胜地。  该岩石被认为是自然保护区。  这些坟墓也被称为绑岛,因为它们似乎尚未与海岸完全分开。  这种形成似乎是孤立的或成群出现。  当我们成群找到它时,沙棒形成了一个封闭的空间,就好像它是海岸附近的泻湖。  这些泻湖是临时的,因为随着时间的推移它们肯定会充满沉积物。  雨伞如何形成当波浪推动沉积物时,就会发生沿海漂移。  这种沉积物可以由沙子,粉砂和粘土组成。  这些沉积物在海滩和岛屿之间累积,形成一个聚集区,当该岛屿与大陆相连时就可以看到。  沿岸漂流取决于风向。  为了使风连续形成,风的方向必须朝向主要方向。  否则,您将无法在同一方向上堆积尽可能多的沉积物。  有时,如果这些地层是由于沿海漂移而发生的,那么就不算是真正的雨伞。  真正的雨伞是由波衍射和分数波形成的。  作品遵循由风的力量和方向决定的动态。  这些尾巴朝向海岸,并在穿过浅水时变慢。  这种减速是由于波浪与地面的摩擦所致。  该摩擦力将波传播的速度降低到使波破裂的程度。  好吧,当它到达岛屿时,它们离海岸很近,因为海浪的移动速度比正常情况要慢,所以它们绕着岛屿而不是在岛屿上移动。  随着水在岛上的移动速度越来越慢,它会沿途收集沉积物。  沉积物沉积并继续积累,直到形成将岛屿与计划连接起来的沙洲。  显然,这还是一个很长的过程。  也就是说,这与地质时标(链接)有关。  世界上最著名的符号接下来,我们将描述世界上最著名的符号的主要特征。  我们从Chesil Beach的一处开始。  它位于英格兰南部的多塞特郡。  它的特征是海拔115米,海滩长29公里,宽200米。  正是这个假小子的重要性使其被联合国教科文组织列为世界遗产。  另一个著名的雨伞是特拉法加。  这种地层渗入大海,使它看起来像是多刺的细沙梨。  它形成了美丽的风景,在多岩石的地区拥有广阔的海滩,可欣赏壮观的全景。  对这种形式的兴趣是由于它是安达卢西亚唯一一个双重阳伞的例子。  在这次地质事故中,我们发现面粉已被潮水冲走,并形成了两个与小岛和海岸相连的雨伞。  该工会的内部环绕着一个小的洼地,当降水量高于正常水平时,该洼地就会泛滥。  但是,由于材料将被埋入并减小深度,因此这种凹陷的日子已经过去了。  当大海退去时,风在小岛以南的海滩上形成了沙丘系统。  随着时间的流逝,侵蚀助长了这些疑问的僵化。  今天,整个沙丘系统都被杜松和乳香等植物所覆盖。  还必须考虑到植被起到固定沙子的作用。  例如,我们发现了海壁花,海货物和海百合的花,这些花可以帮助固定沙子并形成彩色毯子。  在稳定地区,我们可以找到海角,鼠尾草和康乃馨。  另一方面,在可洪泛滥的地区,我们发现芦苇可以作为海鸟,红嘴海鸟和黑脚燕鸥等鸟类的定期旅店老板。

什么是雨伞

我们向您展示了一个伞的主要特征及其形成方式。 在此处了解有关此地质构造的更多信息。

风景和最高峰

亚平宁山脉

我们教您有关亚平宁山脉的一切知识。 构成意大利支柱的是堇青菜。

坎恰尔

什么是碎石

在本文中,我们将告诉您什么是碎石及其形成方式。 了解在山区发生的这种地质构造的一切。

冰川马戏团

冰川马戏团

在本文中,我们告诉您关于冰川马戏团需要了解的所有信息。 了解特征和重要性。

山链

什么是地形学

在本文中,我们向您展示了什么是土地地形以及其研究的重要性。 在这里您可以找到良好的信息。

侵入岩

深成岩

在本文中,我们着重于告诉您什么是深成岩的主要类型及其特征。 在此处了解所有相关信息。

如某些文章所述,地球的年龄被认为在4.400到5.100亿年之间。  由于可以从陨石中提取信息和材料,因此通过使用辐射测年技术确定了这一理论。  证据是一致的,因此可以说这是地球的起源。  为了解释我们星球上发生的所有事件,我们使用了现实主义。  这是基于这样的定律的信念,即整个历史上发生的事件与现在发生的事件相同。  在本文中,我们将指出什么是现实主义,它的特征是什么以及它的重要性。  什么是现实主义?这是詹姆斯·赫顿(James Hutton)提出并由查尔斯·莱尔(Charles Lyell)进一步发展的原理(链接),其中确定了整个地球历史上发生的过程与现在发生的过程相似。  因此,该理论被称为现实主义。  这种现实主义也被认为是灾难性的。  正是由于转变和演变,今天的地质特征才在过去突然形成。  现实主义和统一主义用来从我们的过去提取信息的一些最重要的工具是过去和现在的演变过程中地层的叠加,动物的继承和事件的继承。  该法律在XNUMX世纪和XNUMX世纪初得到了证实。  博物学家能够通过检查地球表面来验证事实。  这些博物学家肯定并支持这些事实,以便能够了解行星的起源及其所有演化。  从逻辑上讲,这是有道理的。  为什么流程会随着时间而改变?  大气变化,土壤,地质因子(链接)等的模式  他们是在一切开始之初就采取行动的人。  您必须注意,之前的气氛没有相同的成分。  但是,直到今天,它的组成也正在改变。  也许是地质时间尺度(链接)使我们认为以前没有其他地质事件。  风,海流,降雨,暴风雨等  它们也发生在地球起源时。  因此,当前主义辩护的是,正是这些相同的事件正在改变着行星并促使其演化,但是直到今天,它们仍在发挥作用并发挥作用。  成因以此方式解释了地貌和沉积物的成因,是它们所监测的水,风和海浪的作用,它们可以每天测量其影响。  那些支持灾难主义的人反对现实主义的思想,因为他们捍卫大峡谷,地质构造和海洋盆地是过去发生的令人印象深刻的灾难所发生的。  可以在宗教文字中找到它们,例如圣经及其大雨,可以解释为造成洪泛层充斥山谷的原因。  在所有这些方面,还有一个统一的地方。  这是一门地质科学,其理论认为当前存在的过程是逐渐发生的。  此外,它们是我们星球具有地质特征的原因。  统一主义捍卫的是,这些过程一直保持到今天,没有任何改变。  生物现实主义这是维持今天和过去的生物之间关系的原则。  基本上,生物学现实主义所做的是肯定的是,当今人类所进行的过程也是在过去进行的。  到目前为止,这些都没有改变。  使它更清晰易懂。  如果一个物种呼吸并繁殖,那么这些过程很可能也是几百万年前所做的。  因此,如果将其与地质过程结合起来,我们将肯定相同的过程一直在发生,而今天这些都没有改变。  确实,鉴于生物必须适应新的环境和新条件,而这些过程已经产生了细微差别,这些新条件和新条件是地质因素自身多年来已经转变的。  但是,尽管细微差别在变化,但过程的基础仍得到尊重,即,它被呼吸并再现。  生物现实主义适用于繁殖和新陈代谢等过程。  当我们谈论生物的行为时,事情已经开始发生变化。  在这种情况下,应用生物学现实主义的过程更加复杂。  当个人适应新条件时,我们无法确保它始终与他们的行为相同。  此外,不可能推断出灭绝物种的行为,也无法知道它是否与现在,数百万年前的行为相似。  例如,在冰河时代(链接)之前,生物必须改变其行为以适应条件并生存。  迁移是整个生物进化过程中一直保持的一种行为,因为要找到能够繁殖并拥有良好生活条件的栖息地是一种生存本能。  现实主义的地质历史为了获得有关整个历史发生的一切信息,使用了现实主义和统一主义,它们在动物区系继承,事件的继承和地层的叠加中得到捍卫。  根据可从不同化石层获得的信息,我们得到以下信息:•他们相对于海平面的位置•他们居住的温度•当时存在的动植物•那里的时刻如您所见,科学是大型的构造运动。它试图解释当今地球是如何演化的。

现实主义

在本文中,我们告诉您所有有关现实主义和地球演变所需的知识。 在这里发现所有这些。

黄土水库

黄土水库

在本文中,我们将向您展示黄土储罐的特征,构成和重要性。 在此处了解所有相关信息。

矿物和岩石

矿物和岩石

在本文中,我们向您展示了矿物和岩石的特性及其分类。 如果对此有疑问,这是您的帖子。

埃迪卡拉动物群

埃迪卡拉动物群

在本文中,我们谈论揭示埃迪卡拉动物区系的秘密。 如果您喜欢地质学和进化论,那么您将在这里学到它。

当然,在您生命中的某个时候,您已经参观了一个山洞。  洞穴是地球上美丽,迷人且独特的环境,我们拥有特有的生态系统。  在山洞中,我们可以欣赏到某些天然构造,这些构造因其美丽和独特而令人印象深刻。  这些地层称为钟乳石和石笋。  许多人认为这些地质构造是真正的自然艺术品。  如果您以前从未看过它,那是值得知道的,它一定会让您感到惊讶。  但是,钟乳石和石笋有何不同?  它们是如何形成的?  我们将在本文中回答所有这些问题。  什么是钟乳石和石笋?尽管它们具有相似的名称,但它们之间还是有很大的区别。  它的形成和结构是不同的。  钟乳石和石笋有一个共同点:它们是子残体。  这个概念指的是它们是形成后在山洞中形成的矿床的事实。  脾素是由溶液形成固体元素期间发生化学沉淀的结果。  钟乳石和石笋均来自碳酸钙沉积物。  这些地层发生在石灰岩洞穴中。  这并不意味着它不是可以在源自其他不同矿床的某些人工或人为型腔中形成的。  这两个编队之间的主要区别是位置。  每个人的形成过程都不同,因此,它在洞穴中的位置也会发生变化。  我们将对此进行更详细的分析,描述每个对象。  钟乳石我们始于天花板。  它的生长开始于洞穴的顶部,然后向下延伸。  钟乳石的开始是一滴矿泉水。  当液滴掉落时,它们会留下方解石的痕迹。  方解石是一种由碳酸钙组成的矿物,因此与水接触会沉淀。  多年来,在连续的矿化液滴下落之后,越来越多的方解石沉积并堆积。  当拥挤时,我们看到它变得越来越大并且呈现出不同的形状。  最常见的形状是圆锥形。  最常见的是看到大量方解石锥状结构,水从天花板上沉淀出来。  视锥的大小取决于在该区域中循环的水滴量以及这种水滴流拖累方解石的时间。  可以说钟乳石是从上到下形成的岩层。  在钟乳石的中心,有一个导管,矿泉水继续通过该导管循环。  正是这一因素使它们与外观相似的其他地质构造区别开来。  石笋现在我们来描述石笋。  另一方面,它们是起源于地面并以上升方式发展的地层。  像以前的石笋一样,石笋开始通过方解石的矿化液滴形成。  这些下落的液滴相继堆积方解石沉积物。  这里的地层可以变化更多,因为它们没有像钟乳石这样的中心导管,水滴由于重力而在其中流通。  一个区别是它们比钟乳石重。  由于形成过程,石笋具有更圆的形状而不是圆锥形。  看到一些具有不规则构造的现象也更为普遍。  最常见的形状是那些被称为通心粉的直管状形状。  其他常见的形式是conulitos(它们具有类似钙化火山口的结构),珍珠(形状更圆滑)等。  钟乳石和石笋通常彼此相对。  常见的是在其上方并垂直于石笋的钟乳石。  这是因为从钟乳石中沉淀出来的液滴中有少量方解石,这些方解石沉积在地面上形成了石笋。  钟乳石和石笋的形成方式我们将分析两种矿床的形成过程。  如前所述,它们是通过化学沉淀过程形成的。  这些沉淀的矿物质溶解在水中。  之所以形成这些地层,是因为与石灰岩接触时,溶解在雨水中的二氧化碳会形成碳酸钙。  根据降雨情况和水的渗透水平,这些地层或早或晚会发生。  雨水渗入地面,溶解了石灰岩。  结果,这些液滴使这些沉积物成形。  碳酸氢钙非常易溶于水,是与雨水带来的二氧化碳接触后形成的。  这种碳酸氢盐会产生露头,在那里二氧化碳逸出,而二氧化碳在反应时会以碳酸钙的形式沉淀。  碳酸钙在液滴下落的点附近开始产生某些凝结物。  这仅在钟乳石中发生,因为水滴由于重力的作用而掉落,而重力迫使水滴落在地面上。  因此,水滴最终溅到地面上。  在哪里可以看到这些结构如果您以前从未见过这些结构(这不是最常见的),您一定会着迷的。  但是,我们将告诉您可以找到最大的钟乳石和石笋层的地方。  由于它们是非常缓慢的地层,因此它们只能长2,5厘米,大约需要4.000或5.000年。  世界上最大的钟乳石位于马拉加省内尔哈的洞穴中。  它的长度为60米高,直径为18米。  完全成型花费了450.000年。  另一方面,世界上最大的石笋高67米,我们可以在古巴的Martin Infierno洞穴中找到它。

钟乳石和石笋

在这篇文章中,我们详细说明了钟乳石和石笋的形成方式,以及您在哪里可以参观世界上最大的钟乳石。

地球圈

地球圈

在这篇文章中,您可以找到与地理球的特征和重要性有关的所有内容。 输入此处以了解有关信息。

科罗拉多河

科罗拉多州里奥

在这篇文章中,我们告诉您所有有关科罗拉多河的知识。 在这里输入以发现这条著名河的迷人特征。

在这个星球上,存在着比其他地方更加危险的区域,因此,这些区域获得了更多醒目的名称,您可能会认为这是更危险的名称。  在这种情况下,我们将讨论太平洋火环。  有些人将其称为太平洋火环,另一些人则将其称为环太平洋带。  这些名称都指的是围绕这个海洋的区域,那里既有很高的地震活动又有火山活动。  在本文中,我们将告诉您太平洋火星是什么,它具有什么特征以及它对地球的研究和知识的重要性。  什么是太平洋火环?在这个形状像马蹄形而不是圆形的区域中,有大量的地震和火山活动。  由于可能引起的灾难,这使该区域更加危险。  这条带从新西兰到南美整个西海岸绵延40.000多公里。  它也横跨东亚和阿拉斯加海岸的整个区域,并穿过北美和中美洲的东北部。  正如板块构造(链接)中提到的那样,该带标志着太平洋板块上的边缘以及形成地壳(链接)的其他较小的构造板块。  由于该地区地震和火山活动非常活跃,因此被列为危险区域。  它是如何形成的?  太平洋板块是由构造板块运动形成的。  这些板不是固定的,而是连续运动的。  这是由于存在于地球地幔中的对流所致。  材料密度的差异导致它们移动并导致构造板块移动。  以此方式,实现了每年几厘米的位移。  我们没有在人的规模上注意到它,但是它确实显示了我们是否评估地质时间(链接)。  在数百万年中,这些板块的运动触发了太平洋火星环的形成。  构造板块并不完全相互结合在一起,但是它们之间存在间隙。  它们往往厚约80公里,并在地幔中流过上述对流。  随着这些板的移动,它们趋向于彼此分离并碰撞。  根据它们各自的密度,一个也可以沉到另一个之上。  例如,大洋板块的密度高于大陆板块。  因此,它们是当两个板碰撞时在另一个板之前俯冲的板。  板块的这种运动和碰撞在板块的边缘产生强烈的地质活动。  因此,这些区域被认为是特别活跃的。  我们发现的板块极限:•收敛极限。  在这些范围内,构造板块相互碰撞。  这可能导致较重的板与较轻的板发生碰撞。  这样,就形成了所谓的俯冲带。  一个板在另一个上俯冲。  在发生这种情况的这些地区,火山活动量很大,因为这种俯冲作用会导致岩浆通过地壳上升。  显然,这不会马上发生。  这个过程需要数十亿年。  这就是火山拱门的形成方式。  •发散极限。  它们完全与趋同的观点相反。  在这些板上,板处于分离状态。  每年他们分开一点,创造一个新的海洋表面。  •转换限制。  在这些限制中,板既不分离也不接合,它们仅以平行或水平方式滑动。  •热点。  它们是位于板块正下方的地幔温度高于其他区域的区域。  在这些情况下,热岩浆能够上升到地表并产生更多活泼的火山。  板块的极限被认为是地质和火山活动都集中的区域。  因此,许多火山和地震都集中在太平洋火环上是正常的。  问题是海上发生地震并导致海啸和相应的海啸。  在这种情况下,这种危险增加到可能引发灾难的程度,就像2011年福岛的灾难一样。  太平洋火环活动正如您可能已经注意到的,火山在整个星球上分布不均。  恰恰相反。  它们是地质活动较大的区域的一部分。  如果这种活动不存在,火山将不存在。  地震是由板块之间的能量积聚和释放引起的。  在我们位于太平洋火环地区的国家中,这些地震更为常见。  正是这种火环聚集了整个星球上活跃的所有火山的75%。  90%的地震也发生了。  在一起有许多岛屿和群岛,以及不同的火山,这些火山爆发并爆发爆炸。  火山拱门也很常见。  它们是位于俯冲板块顶部的火山链。  这一事实使世界各地的许多人对这条火带既着迷又恐惧。  这是因为他们采取的行动是巨大的,可以释放真正的自然灾害。

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