3.1. STUDIE DER innere Erdungsklemme
Studium der Tiefe der Erde unterschiedlich Indirekte
- Seismic-Methode: Sie besteht in der Analyse der Echos, die Schallwellen durch eine kleine Explosion auf der Oberfläche verursacht produziert bounce.
- Gravimetrische Methode: erkennen kleinen Variationen des Gravitationsfeldes durch die Verbreitung des Gesteins in der Tiefe der Erde. Light Felsen eine negative Schwerkraft-Anomalie, während die dichten Felsen eine positive Schwerkraft-Anomalie zu produzieren.
- Messungen von Isotopen: Sie können genau die Temperatur des Wassers, in dem ein Organismus lebt wissen.
- Radiometrische Datierung: Wird verwendet, um das Alter der Gesteinsproben wissen.
- Die Untersuchung von Meteoriten.
3.2. Seismischen Methode
Das Studium ist eine indirekte Methode, die Grenze zwischen verschiedenen Materialien unterschiedlicher Zusammensetzung oder Zustand zu erkennen, denn sie sind die seismischen Wellen abzulenken. Diese Bereiche werden als seismische Diskontinuität.
3.2.1. Seismische Wellen
Bei einem Erdbeben stammen zwei Arten von seismischen Wellen breiten sich durch das Erdinnere:
- Die P-Wellen: Sie bewegen sich mit großer Geschwindigkeit und deshalb haben wir die ersten, die von Seismographen erfasst werden sollen. Sie sind Longitudinalwellen, wie jene, die an einer Feder übertragen wird komprimiert und gedehnt. Solche Wellen werden durch Feststoffe und Flüssigkeiten übertragen. Sie erreichen eine höhere Geschwindigkeit desto größer ist die Steifigkeit des Materials zu durchqueren.
- Die S-Wellen: Sie sind langsamer als P-Wellen werden später in die Seismographen erhalten. Sind Transversalwellen, wie sie durch Schütteln ein Seil gebildet. In diesem Fall, breiten sich die Wellen, die senkrecht zur Bewegung von Teilchen. Sound übertragen wird, aber nicht Flüssigkeiten.
Diese Veränderungen des Wegs von seismischen Wellen erzeugt Schatten Zonen, wo Wellen sind nicht erhalten oder nicht P oder S-Wellen
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1.LA Kruste und Mantel DER ERDE
1.1. BARK
Es gibt zwei Arten von Borken:
- Ozeanische Kruste: bestehend vor allem aus Basalt. Es ist von einer Schicht von Sedimenten bedeckt, die in der Nähe von Kontinenten Tausende von Kilometer dick ist, aber in der Mitte des Ozeans kann sehr klein oder fehlen ganz.
- Kontinentale Kruste: hauptsächlich aus Granit. Darüber hinaus sedimentären, metamorphen und vulkanischen Ursprungs, die an einigen Stellen erreichen Tausende von Metern dick.
Der Granit hat eine Dichte zwischen 2600 und 2700 kg/m3, während die Basalt ist zwischen 2700y 3200 kg/m3. Die großen Unterschiede in der Dichte zwischen den granitischen Kruste und Mantel unter hindert sie daran, Vermischung. Dieser Unterschied in der Dichte und Dicke zwischen diesen beiden Rinde produziert zwei wichtige Auswirkungen:
1.: Die basaltischen Kruste dünner und Form Meeresbecken, während die Granit mehr auf die Erdoberfläche und der Form steht der Kontinente.
2.: In der Rinde Granitfelsen sind sehr alt.
1.2. The Mantle
Der Mantel hat eine Zusammensetzung homogener als die Kruste. Hauptbestandteil ist Peridotit, eine Rockgruppe, deren wichtigsten Mineralien sind Olivin und Pyroxen. Trotz seiner hohen Homogenität, hat eine Dichte, die weniger der Fall ist. In einer Tiefe von über 670 km den Felsen wird ein wenig dichter. Diese plötzliche Änderung in der Dichte ist die Repetti Diskontinuität, die trennt den oberen Mantel, unteren Erdmantel.
1.3. LAYER D''
In der Gutenberg-Diskontinuität an der Kontaktstelle zwischen dem flüssigen Eisenkern und felsigen Mantel wird die Temperatur über 3000 ° C. In diesem Bereich befindet sich eine Schicht zwischen 100 und 400 km dick, dass der Übergang zwischen dem Mantel und Kern: Die D''layer Formen.
Der Mantel als Ganzes bewegt sich durch eine sehr langsame konvektive Bewegung. Werden als Konvektion.
2. Die Lithosphäre
Die oberflächliche Teil des oberen Erdmantels, zusammen mit der Rinde bilden eine harte Schicht als Lithosphäre bezeichnet. Diese Schicht ist in Blöcke zersplittert, als Lithosphärenplatten. Sie werden kann:
- Ozean: ozeanische Kruste von Basalt und bildeten ein paar Meilen des oberen Erdmantels. Sie haben eine Dicke zwischen 30 und 50 km.
- Continental: Kontinentale Kruste gebildet durch Granit und einen Teil des Erdmantels Peridotit. Reach Dicken von 70 bis 150 km. Obwohl dickeren Bereiche können bis zu 300 km.
3. Erdkern
Es wird geschätzt, dass besteht aus mindestens 80% Eisen und mehr als 10% Nickel. Der Rest der Masse, weniger als 10% wird voraussichtlich von Kohlenstoff, Sauerstoff und Schwefel zusammen.
3.1. CORE UND Erdmagnetismus
Der äußere Erdkern flüssig ist und mehr als 3000 ° C. Die Basis ist etwa 1000 º C wärmer als die Besten. Dieser große Temperaturunterschied mit seinen Sprachkenntnissen gekoppelt, produziert heftige Konvektion. Es sind diese, die das Magnetfeld der Erde verursachen.
5. INSIDE THE MACHINE THERMAL LAND
Die thermische Energie, die die Erde in ihrem Inneren hält voll ist, Restwärme während seiner Entstehung erzeugt, vor allem durch drei Prozesse:
1: Die intensive Meteoriten Bombardierung, während der Zuwachs des Planeten.
2: Die Schwerkraft Differenzierung nach Dichte, mit nachfolgender Bildung des Kerns. Der Rückgang der dichten metallischen Werkstoffen und Aufstieg in der felsigen Material wie der Mantel und Kruste durch Reibung Wärme erzeugt.
3: Der Zerfall von radioaktiven Elementen., Die Erwärmung des Materials bombardiert von subatomaren Teilchen erzeugen erzeugt.
5.1. Geothermische und Konvektion im Erdmantel
Die Existenz im Land der eine kalte Oberfläche und ein warmes Interieur, dh das Vorhandensein eines geothermischen Gradienten ist die Ursache Konvektion.
Konvektionsströme führen die Felsen aus dem tiefen Erdmantel können die gleiche Oberfläche der Erde zu erreichen und Vulkanismus produzieren.
Wenn ein Stoff kristallisierte Schmelze, die Erträge zu seiner Umgebung die latente Wärme der Fusion, der eine Flüssigkeit aufbewahrt.
Die Kristallisation von Eisen äußeren Erdkern ", produziert große Mengen an Wärme. Der äußere Kern Konvektion überträgt die Wärme auf der Basis des Mantels.
In der Gutenberg-Diskontinuität, Mantel und Kern nicht leicht mischen, weil ihre Dichte und chemische Zusammensetzung sehr verschieden sind. Die Mantelkonvektion an die Oberfläche evakuiert wirksam die Hitze.
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1.1. Wärmeeintrag
Die Abkühlung der Erde wurde durch zwei Prozesse verlangsamt, dass selbst liefern Wärme an das System:
- Der Zerfall von radioaktiven Elementen. Die spontane Spaltung von instabile Atome der Elemente wie Uran, Plutonium, etc.. Emittiert subatomaren Teilchen bei hohen Geschwindigkeiten. Wenn diese Teilchen kollidieren mit Atomen kommen, zu einem Anstieg der Temperatur.
- Die Kristallisation des metallischen Kerns. Das geschmolzene Eisen äußeren Kern kristallisiert durch hohe Druck-und gefestigte Eisen wird dekantiert und allmählich verdichtet sich der innere Kern. In der Kristallisation zeigt die latente Schmelzwärme von Eisen, die stark verzögert Kernkühlung.
1.2. Geothermische
Dieses Gefälle ist für die Konvektion in den Mantel, die wiederum im Zusammenhang mit verantwortlich:
- Das Recycling von Basalt-Kruste.
- Vulkanismus.
- Die Bewegungen der Kontinente.
2.1. Theorien FIJISTAS
Sie werden wie solche, die alle diese Erklärungen über die Herkunft des Reliefs, dass davon ausgegangen, dass die Kontinente immer in die Positionen, die sie derzeit halten, nicht horizontale Bewegungen vorgeschlagen, die Erdkruste, sondern wurden nur die vertikalen Bewegungen hob und senkte.
4.1.INVESTIGACIÓN des Meeresbodens. Die Kämme.
Spreading Rücken sind Gebirgsketten, durch den Meeresgrund, mit einer Höhe über dem Tiefseeebenen zwischen 2000 und 3000 m. Die Leisten haben mehrere Funktionen:
- Es gibt Reliefs vulkanischen Ursprungs.
- Sie sind nicht mit Sedimenten bedeckt.
- Vorlage eines paläomagnetische banded symmetrisch.
- Das Alter der ozeanischen Basalten nimmt mit der Entfernung aus dem Bergrücken.
4.2. GELTUNGSBEREICH Ozean-Boden -
Im Jahr 1962 schlug Harry Hess die Theorie der Ausdehnung des Meeresbodens. Nach dieser Theorie, die Grate sind Frakturen der Lithosphäre durch die Flucht der Mantel Material in Form von Basaltlava, um eine neue ozeanische Kruste erstarrt tritt auf, dass beide Seiten stößt, zu zwingen das Meer werden immer breiter, und Kontinente driften auseinander.
6. Subduktion
Es ist die Havarie eines ozeanischen Platte im Erdmantel sublitosférico. Es begann, als das Ende einer ozeanischen Platte ist verdickt und abgekühlt, immer dichter.
Subduktion einmal gestartet beschleunigt sich als der abtauchenden Lithosphäre, dass zunehmend unter Druck gesetzt wird, wird komprimiert und seine Dichte nimmt stetig zu, die Beschleunigung des Zusammenbruchs.
7.1. Vertikale Bewegung. DIE Isostasie.
Der Begriff wurde von Geologen Dutton eingeführt, im Jahr 1892 auf die vertikalen Bewegungen des Bodens und Hebung der Erdkruste zu erklären.
Dutton postuliert, dass die Kruste auf dem Mantel, der in eine sehr zähe Flüssigkeit schweben. die Kruste sinken könnte, auch wenn mit dem Gewicht überlastet.
Dies ist der isostatischen Gleichgewicht Modell, das das Prinzip des Archimedes war.
7.2. Horizontale Bewegungen der Platten
-Bewegung auseinander. Ich habe zwei Platten, die zur Trennung neigen. Sie tritt in konstruktiven Kanten.
-Bewegung konvergent. Es tritt auf, wenn zwei Platten neigen zu nähern. An den Rändern destruktiven Begegnung dieser Art von Bewegung.
Shear-Bewegung. Er tritt an den Rändern Verbindlichkeiten, die in der Transformation Fehlern.
8. TÄTIGKEIT in den Ecken der Platte
Diese Maßnahme erfolgt im manifestiert:
-Vulkanismus. Sowohl die Plattengrenzen und in Gebieten an den Rändern und großen zerstörerischen Frakturen in der Lithosphäre.
"Seismizität. Erdbeben sind durch Reibung zwischen den Platten verursacht, vor allem an den Rändern konvergierenden Bewegungen.
-Verformung von Gesteinen. In Gebieten, wo es zu einer Angleichung zwischen den Platten.
-Metamorphose. Die Gesteine betroffen durch die Kompression und erhöhte Temperatur. Erfahrung Veränderungen in ihrer Struktur und Zusammensetzung.
-Magmatism. Die Fusion der Felsen bilden Magmen ist die Plattengrenzen gebunden.
Training der Erleichterung. In Subduktionszonen ist die Platine Fahrer unter starkem Druck, die zu einer Verkürzung seiner Länge und erhöhte Dicke führt.