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#isostasia
geohistoarte · 2 months
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Diastrofismo
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noneun · 6 years
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L’Himalaya si sta sollevando
Non solo per lo scontro fra la placca indiana e quella asiatica, ma anche perché, essendo così alta, ha bloccato la circolazione d’aria sopra l’Asia, modificando il clima e creando i monsoni. Questi, con le loro piogge intense, stanno erodendo e rimuovendo la roccia. La catena montuosa quindi, diventando sempre più leggera, galleggia meglio sul mantello e si solleva verso l’alto.
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geografiaspace · 3 years
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A Dinâmica da Crosta e suas Teorias
Sabemos que a Litosfera é constituída pela crosta continental e pela crosta oceânica, e que não é um corpo estático. Apesar da aparente estabilidade e rigidez, a litosfera é dotada de dinamismo alimentado pelas forças do manto fluido no núcleo e de pastoso a rígido no manto.
Muitas teorias foram elaboradas para explicar o dinamismo da crosta, isto é, terremotos, vulcanismos, formações de montanhas, falhamentos, metamorfismos, intrusões e dobramentos. Entre elas estão:
A teoria da isostasia - A palavra Isostasia é de origem grega que significa estar igual, ou seja, em equilíbrio. Essa concepção, de grande aceita ao longo da história das ciências da Terra, procura explicar a presença das terras emersas e dos soerguimentos que nela ocorrem, ou seja, as terras emersas, em fase da sua menor densidade, flutuam sobre o material mais denso e pouco fluido do manto.
A Terra se encolhe - apoia-se no fato de que a terra é um corpo celeste extremamente quente nas partes interiores e que, ao perder calor, diminui de volume. Essa perturbação é fruto da perda de volume e das pressões magmáticas, que se manifesta através do vulcanismo e dos abalos sísmicos. Por outro lado, a perda de volume induz as pressões na crosta, que culminam nos enrugamentos e na formação de cadeias montanhosas.
A terra em expansão - Sendo oposta à anterior, ela é apoiada na teoria dos astrônomos que admitem estarem os corpos celestes, como as estrelas, em expansão no universo, a Terra, sendo um desses corpos, também se encontra em expansão. Tal concepção apoia-se em fatos já comprovados pela física, no que se refere à fissão nuclear dos elementos que compõe os minerais da Terra. Esse processo físico-químico não só estaria ampliando o volume da Terra como também seria o responsável pelas elevadas temperaturas do manto e do núcleo terrestre, onde a desintegração nuclear dos minerais está permanentemente ocorrendo.
A teoria das correntes de convecção e à deriva dos continentes - Apoia-se nas hipótese de que o comportamento do manto correspondente ao dos materiais líquidos e gasosos, que tendem a subir para a superfície, quando aquecidos, e ir para o fundo, quando esfriados. Assim ocorre com o ar atmosférico e também com a água, quando submetida a aquecimento. Desse modo, o material mais profundo do manto e do núcleo que apresenta temperaturas mais elevadas deslocam-se em direção à superfície, enquanto as camadas mais próximas à litosfera, estando mais frias, são conduzidas por pressão para o interior da Terra. Com esse mecanismo, os continentes, por fazerem parte da litosfera, são conduzidos como se estivessem sobre uma esteira rolante. Nesse processo, as áreas oceânicas vão se expandindo e os continentes movimentando-se lenta e permanentemente.
A teoria da tectônica de placas - É a mais nova interpretação da gênese e da dinâmica da litosfera, sustentáculo do relevo terrestre e marinho. A litosfera, constituída pela crosta continental e pela crosta oceânica, se divide em vários blocos ou placas, à semelhança de grandes placas de cerâmica revestindo um piso. Essas placas não são da mesma dimensão e também não são fixas, apresentando sinais de deslocamento no plano horizontal e deslizando sobre o manto. Seus limites são aproximadamente determinados pela presença de linhas de forte atividade sísmica, como vulcanismo e terremotos.
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geolodiaavila · 3 years
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La montaña vaciada. El abanico aluvial de candeleda (ávila)
La montaña vaciada. El abanico aluvial de candeleda (ávila)
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Una buena explicación del fenómeno de la isostasia que incluye un experimento casero para “demostrar” este fenómeno.
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Finlandia es una pequeña joya escondida muy al Norte. Aunque se nos puede considerar un país pequeño, son grandes las cosas que tenemos por descubrir.
En Finlandia se encuentran sobre todo lagos y bosques. A pesar de la aparente monotonía, nunca te cansarás de pasear por Finlandia.                        
Una vasta llanura salpicada de lagos y bosques
Finlandia está compuesta de agua en un 10% de su territorio: decenas de miles de lagos se encuentran dispersos por todo el país. En especial incluyendo al lago Saimaa, el cuarto más grande de Europa. Los bosques boreales siempre están presentes: cubren cerca del 70% de las tierras. Es por lo tanto un paraíso para los senderistas. Los paseos no requieren demasiada destreza física fuera de lo normal, sino que por el contrario son muy relajantes ya que brindan ese sentimiento de libertad que ofrecen los espacios tan grandes.
Efecto notable: el país crece de año en año por el efecto de la isostasia (un fenómeno por el que el peso liberado causado por el derretimiento de los hielos permite a la tierra alzarse) haciendo aparecer nuevos lagos y nuevas atracciones. Los escenarios finlandeses cambian constantemente.
Un color en cada estación
Blanco. De febrero a abril, el invierno se pavonea con todo su esplendor. Disfrutamos de nieve, auroras boreales, lagos congelados, esquí de fondo y trineo con renos, y todo ello sin hacer demasiado frío.
Verde. El mes de mayo es el mes que marca el regreso del buen tiempo y la vegetación. El buen humor se va extendiendo por todo el país: la gente sale de sus madrigueras para celebrar la primavera. Mayo alberga muchos eventos festivos.
Amarillo. De junio a agosto, ese es el verano en Finlandia. Te puedes bañar, disfrutar de un sol que no se oculta (casi) nunca y de las suaves temperaturas (20ºC de media, aunque se han registrado temperaturas que alcanzan los 30ºC). La despreocupación que se apodera de nosotros debe tener un límite: hay que tener cuidado con los cientos de voraces mosquitos que aparecen por todas partes del país y que pueden ser muy dolorosos. Así que sé paciente, y llévate los productos adecuados para protegerte tanto como puedas.
Rojo y naranja. En el otoño, ya sea en septiembre o en octubre, Finlandia se colorea con tintes mágicos rojizos y anaranjados. Este espectáculo no es de extrañar para un país que cuenta con tantos árboles. El colorido es impresionante.
Lo has entendido, los meses que hay que evitar son los de noviembre a febrero. El invierno se asienta y se hace muy duro. Las temperaturas pueden descender fácilmente hasta los -30ºC en Laponia y -15ºC en el sur, la nieve cae continuamente y el sol brilla por su ausencia. Las condiciones se combinan para emborronar el horizonte que normalmente llega hasta donde se pierde la vista. No es muy agradable recorrer el país en estas condiciones.
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guiaalislam · 4 years
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ISLAM 101: El Corán : La Parte 12
¿Menciona el Corán algunos modernos descubrimientos? La Parte 1
Astronomía No se conoce definitivamente como llegó a existir la primera materia del universo. Esto podría continuar siendo desconocido para siempre. Sin embargo, hay algunas teorías que pueden ser verdad y tienen algunos fundamentos. Las declaraciones del Corán con respecto a este asunto se entienden mejor teniendo en cuenta estas teorías. “¿Es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo y los separamos? ¿Y que sacamos del agua a todo ser viviente? ¿Y no creerán?” (21:30)
“Luego, se dirigió al cielo, que era humo”  (41:11)
El punto de vista general que prevalece entre los astrofísicos se corresponde a lo descrito en esos versos. Existen varias indicaciones de que el mundo es redondo:
“Hace que la noche se superponga al día y el día a la noche.” (39:5) La palabra “takwir” (yukauwiru) “superponer” mencionada en el verso significa envolver algo, como por ejemplo el enrollar un turbante alrededor de la cabeza. Según Mahmud as Sauwaf, existen signos en el Corán que indican que el mundo rota: “Verás pasar las montañas, que tú creías inmóviles, como pasan las nubes” (27:88) Él considera el verso de arriba entre aquellos que indican que el mundo rota: Física Cuando una persona asciende hacia el cielo, la cantidad de oxígeno en el aire disminuye y la presión del aire disminuye un grado cada 100 metros. De este modo, se produce una dificultad para respirar, hablar y ver, y ocurren desmayos. Cuando uno asciende hasta los 20.000 metros, no puede respirar si no tiene una máscara especial y, en consecuencia, moriría. El Corán menciona este hecho en el verso siguiente: “Al-lah abre al Islam el pecho de aquél a quien Él quiere dirigir. Y estrecha y oprime el pecho de aquél a quien Él quiere extraviar, como si se elevara en el aire. Así muestra Al-lah la indignación contra quienes no creen.” (6:125)
Geología La geología ha probado que las montañas tienen la misma cantidad de masa bajo el suelo que sobre el mismo.
“¿No hemos hecho de la tierra lecho y de las montañas estacas?” (78:6-7) En el verso de arriba, el Corán compara las montañas a estacas, como las que se clavan en el suelo para fijar una tienda de campaña. Lo siguiente es declarado en otro verso:
“Y fijó firmemente las montañas” (79:32)
El siguiente verso muestra que las montañas mantienen el equilibrio de la tierra:
“Ha fijado en la tierra las montañas para que ella y vosotros no vaciléis.” (31:10) Se entiende en la ciencia de la geología que las montañas son un importante elemento de la ley del equilibrio llamada isostasia. En la geofísica, existen unas 110 masas montañosas llamdas “puntos calientes”. Ellas son grandes masas de magma (de compuesto de basalto) que fijan la corteza como remaches, y que provienen de las profundidades de la tierra (manto). Ellas perforan la tierra y se endurecen en la superficie, impidiendo el movimiento de la corteza terrestre. La coherencia entre lo que dicen los versículos y lo que afirma la ciencia, que es como el intérprete de los versos de la creación, es evidente. Botánica El tema de la fertilización de las plantas había sido conocido durante un largo tiempo, pero la relación entre el viento y la fertilización, mencionada en el Corán, fue conocida sólo recientemente.
“Y (Al-lah ha puesto en la tierra) una pareja en cada fruto”. (13:3)
Se ha descubierto recientemente que todas las plantas tienen elementos masculinos y femeninos y que los frutos son producidos como resultado de la fertilización de lo femenino por lo masculino. La fertilización y polinización son llevadas a cabo por medio de los vientos
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enzorochafotografia · 5 years
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Crosta Terrestre
Definição
Crosta descreve um revestimento ou cobertura externa.
Em geologia, é o termo dado à camada mais externa do nosso planeta Terra ou à de qualquer outro planeta.
A crosta terrestre é composta por uma grande variedade de todos os três tipos de rocha: ígnea, metamórfica e sedimentar.
Sob a crosta está o manto da terra.
O que é
A crosta terrestre é sua camada superior, com uma espessura de 5 km a 10 km para a crosta oceânica e de 30 km a 50 km para a crosta continental. Isso é menos de 1% de toda a profundidade da Terra.
A crosta é diferenciada em uma porção oceânica, composta por rochas mais densas, como basalto, diabase e gabbro, e uma porção continental de crosta, composta por rochas mais leves, como granito.
A crosta terrestre se formou inicialmente no Hadean Eon, entre 4,6 e 3,9 bilhões de anos atrás. A Terra começou como uma bola de rocha derretida, mas dentro de 100-150 milhões de anos, a superfície esfriou e endureceu.
Os elementos mais pesados, como ferro e níquel, afundaram principalmente no núcleo da Terra, deixando os elementos mais leves no topo.
Hoje, as rochas mais antigas conhecidas são zircões do escudo canadense datados de 4,4 bilhões de anos atrás.
A crosta atual em si tem uma faixa de idades, de mais de 3 bilhões de anos a menos de cem milhões de anos para a crosta oceânica.
Tanto a crosta continental quanto a oceânica são compostas por placas tectônicas que flutuam no topo da camada derretida por baixo do manto. Separando a crosta terrestre e o manto, há uma fronteira chamada descontinuidade de Mohorovicic, definida como uma mudança na plasticidade das rochas e na velocidade sísmica.
Muito do que sabemos sobre a estrutura interna da Terra foi aprendido medindo as velocidades das ondas sísmicas que viajam através dela.
A crosta oceânica, sendo mais densa que a continental, está constantemente sendo subdividida – arrastada por baixo de outras placas tectônicas – e empurrada para dentro do manto, onde derrete.
Grandes vales de fenda se formam onde as placas se afastam, enquanto montanhas se formam onde colidem. Nestes vales de fenda, o magma surge sob a superfície para substituir a crosta perdida devido à subducção.
Toda a crosta oceânica se recicla a cada duzentos milhões de anos.
A vida na Terra é a principal responsável pela composição química atual da crosta terrestre.
Como o oxigênio é um subproduto da fotossíntese, e os organismos fotossintetizadores evoluíram há mais de 2 bilhões de anos, grandes quantidades de oxigênio foram liberadas ao longo da história da Terra e mais de 99% da crosta é composta por vários óxidos. Algumas exceções são cloro, enxofre e flúor. O óxido de silício (SiO2) é o óxido mais abundante, perfazendo cerca de 60% da crosta, seguido pelo óxido de alumínio (Al2O3) perfazendo 15%, com óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, óxido de titânio e alguns outros o restante.
Crosta Terrestre – Camada
A crosta é a camada mais externa da Terra.
“Crosta” descreve a camada mais externa de um planeta terrestre. A fina crosta de 40 quilômetros de profundidade do planeta – apenas 1% da massa da Terra – contém toda a vida conhecida no universo.
A Terra tem três camadas: a crosta, o manto e o núcleo.
A crosta é feita de rochas e minerais sólidos.
Sob a crosta está o manto, que também é principalmente rochas e minerais sólidos, mas pontuado por áreas maleáveis de magma semi-sólido.
No centro da Terra há um núcleo de metal quente e denso.
As camadas da Terra interagem constantemente, e a crosta e a parte superior do manto fazem parte de uma única unidade geológica chamada litosfera. A profundidade da litosfera varia e a descontinuidade de Mohorovicic (o Moho) – a fronteira entre o manto e a crosta – não existe em uma profundidade uniforme. A isostasia descreve as diferenças físicas, químicas e mecânicas entre o manto e a crosta que permitem que a crosta “flutue” no manto mais maleável. Nem todas as regiões da Terra estão equilibradas em equilíbrio isostático. O equilíbrio isostático depende da densidade e espessura da crosta e das forças dinâmicas que atuam no manto.
Assim como a profundidade da crosta varia, sua temperatura também.
A crosta superior suporta a temperatura ambiente da atmosfera ou do oceano – quente em desertos áridos e congelando em trincheiras oceânicas.
Perto do Moho, a temperatura da crosta varia de 200 ° Celsius a 400 ° Celsius.
Criando a Crosta
Bilhões de anos atrás, a bolha planetária que se tornaria a Terra começou como uma bola de rocha quente e viscosa. O material mais pesado, principalmente ferro e níquel, afundou no centro do novo planeta e se tornou seu núcleo.
O material derretido que circundava o núcleo era o manto inicial.
Ao longo de milhões de anos, o manto esfriou. A água aprisionada dentro dos minerais entrou em erupção com lava, um processo chamado “eliminação de gases”. À medida que mais água era gaseada, o manto se solidificou.
Os materiais que inicialmente permaneceram em sua fase líquida durante esse processo, chamados de “elementos incompatíveis”, acabaram se tornando a crosta frágil da Terra.
De lama e argila a diamantes e carvão, a crosta terrestre é composta de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. As rochas mais abundantes na crosta são ígneas, formadas pelo resfriamento do magma.
A crosta terrestre é rica em rochas ígneas, como granito e basalto. Rochas metamórficas sofreram mudanças drásticas devido ao calor e pressão. Ardósia e mármore são rochas metamórficas familiares.
Rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de material na superfície da Terra. Arenito e xisto são rochas sedimentares.
Forças geológicas dinâmicas criaram a crosta terrestre, e a crosta continua a ser moldada pelo movimento e energia do planeta. Hoje, a atividade tectônica é responsável pela formação (e destruição) de materiais crustais.
A crosta terrestre é dividida em dois tipos: crosta oceânica e crosta continental. A zona de transição entre esses dois tipos de crosta às vezes é chamada descontinuidade de Conrad. Os silicatos (principalmente compostos feitos de silício e oxigênio) são as rochas e minerais mais abundantes na crosta oceânica e continental.
Composição da crosta
A crosta terrestre é composta basicamente de basalto oceânico e granito continental. Ambas são rochas ígneas, o termo usado para qualquer rocha que resfrie de um estado fundido. Toda rocha produzida vulcânica é ígnea.
Dois outros tipos de rocha nos são familiares na Terra, embora aconteça que nenhum deles seja comum em outros planetas.
Rochas sedimentares são feitas de fragmentos de rocha ígnea ou de conchas de organismos vivos depositados pelo vento ou pela água e cimentados juntos sem derreter. Na Terra, essas rochas incluem arenitos, xistos e calcários comuns. Rochas metamórficas são produzidas quando alta temperatura ou pressão altera rochas ígneas ou sedimentares física ou quimicamente (a palavra metamórfica significa “alterado na forma”).
Rochas metamórficas são produzidas na Terra porque a atividade geológica leva as rochas da superfície a profundidades consideráveis e depois as traz de volta à superfície. Sem essa atividade, essas rochas alteradas não existiriam na superfície.
Existe uma quarta categoria muito importante de rocha que pode nos contar muito sobre a história inicial do sistema planetário: a rocha primitiva, que escapou amplamente da modificação química por aquecimento.
A rocha primitiva representa o material original a partir do qual o sistema planetário foi feito. Nenhum material primitivo é deixado na Terra porque todo o planeta foi aquecido no início de sua história.
Para encontrar rochas primitivas, devemos procurar objetos menores, como cometas, asteróides e pequenas luas planetárias. Às vezes, podemos ver rochas primitivas em amostras que caem na Terra a partir desses objetos menores.
Um bloco de quartzito na Terra é composto de materiais que passaram por todos esses quatro estados. Começando como material primitivo antes do nascimento da Terra, foi aquecido no início da Terra para formar rochas ígneas, transformadas quimicamente e redefinidas (talvez muitas vezes) para formar rochas sedimentares e, finalmente, mudou vários quilômetros abaixo da superfície da Terra para a dura pedra metamórfica branca nós vemos hoje.
Crosta oceânica
A crosta oceânica, que se estende de 5 a 10 km abaixo do fundo do oceano, é composta principalmente por diferentes tipos de basaltos. Os geólogos costumam se referir às rochas da crosta oceânica como “sima”. Sima significa silicato e magnésio, os minerais mais abundantes na crosta oceânica. (basaltos são rochas sima.)
A crosta oceânica é densa, quase 3 gramas por centímetro cúbico.
A crosta oceânica é constantemente formada nas cordilheiras do meio do oceano, onde as placas tectônicas estão se separando. Como o magma que brota dessas fendas na superfície da Terra esfria, torna-se uma crosta oceânica jovem.
A idade e a densidade da crosta oceânica aumentam com a distância das cristas do meio do oceano.
Assim como a crosta oceânica é formada nas cordilheiras do meio do oceano, é destruída em zonas de subducção.
A subdução é o processo geológico importante no qual uma placa tectônica feita de material litosférico denso derrete ou cai abaixo de uma placa feita de litosfera menos densa em um limite de placa convergente.
Em limites convergentes de placas entre a litosfera continental e oceânica, a densa litosfera oceânica (incluindo a crosta) sempre se subduz sob o continental. No noroeste dos Estados Unidos, por exemplo, a placa oceânica de Juan de Fuca se subduz sob a placa continental norte-americana. Em limites convergentes entre duas placas que transportam litosfera oceânica, a mais densa (geralmente a bacia oceânica maior e mais profunda) se subduz. Na Trincheira do Japão, a densa placa do Pacífico se subduz sob a placa menos densa de Okhotsk.
À medida que a litosfera se subduz, ela afunda no manto, tornando-se mais plástica e dúctil. Através da convecção do manto, os minerais ricos do manto podem, em última análise, ser “reciclados” à medida que surgem como lava de crosta em cristas e vulcões no meio do oceano.
Em grande parte devido à subducção, a crosta oceânica é muito, muito mais nova que a crosta continental. A crosta oceânica mais antiga existente fica no Mar Jónico, parte da bacia oriental do Mediterrâneo.
O fundo do mar do mar Jónico tem cerca de 270 milhões de anos. (As partes mais antigas da crosta continental, por outro lado, têm mais de 4 bilhões de anos.)
Os geólogos coletam amostras de crosta oceânica através de perfurações no fundo do oceano, usando submersíveis e estudando ofiolitos.
Os ofiolitos são seções da crosta oceânica que foram forçadas acima do nível do mar através da atividade tectônica, surgindo às vezes como diques na crosta continental.
Os ofiolitos costumam ser mais acessíveis aos cientistas do que a crosta oceânica no fundo do oceano.
Crosta continental
A crosta continental é composta principalmente por diferentes tipos de granitos. Os geólogos costumam se referir às rochas da crosta continental como “sial”. Sial significa silicato e alumínio, os minerais mais abundantes na crosta continental. Sial pode ser muito mais espessa que sima (com 70 quilômetros de comprimento), mas também um pouco menos densa (cerca de 2,7 gramas por centímetro cúbico).
Assim como a crosta oceânica, a crosta continental é criada por placas tectônicas.
Em limites convergentes de placas, onde placas tectônicas se chocam, a crosta continental é empurrada para cima no processo de orogenia ou construção de montanhas. Por esse motivo, as partes mais espessas da crosta continental estão nas cadeias de montanhas mais altas do mundo.
Como os icebergs, os altos picos do Himalaia e dos Andes são apenas parte da crosta continental da região – a crosta se estende desigualmente abaixo da Terra, além de subir na atmosfera.
Cratons são a parte mais antiga e mais estável da litosfera continental. Essas partes da crosta continental são geralmente encontradas nas profundezas do interior da maioria dos continentes. Cratons são divididos em duas categorias.
Escudos são crátons em que as rochas antigas do porão se espalham para a atmosfera. Plataformas são crátons nas quais a rocha do subsolo está enterrada sob sedimentos sobrejacentes.
Escudos e plataformas fornecem informações cruciais para os geólogos sobre a história e a formação inicial da Terra.
A crosta continental é quase sempre muito mais antiga que a crosta oceânica.
Como a crosta continental raramente é destruída e reciclada no processo de subducção, algumas seções da crosta continental são quase tão antigas quanto a própria Terra.
 Camadas da Terra
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astroimages · 6 years
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O Que Causa A Variação No Eixo de Rotação da Terra? - Space Today TV Ep....
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A Terra é um planeta complexo, possui uma série de movimentos e movimentos que têm suas mais diferentes origens.
Um desses movimentos é o chamado movimento polar, esse movimento é a variação do eixo de rotação da Terra que acontece à medida que ela gira, essa variação é de cerca de 10 centímetros por ano, e no decorrer de um século, ela pode ser maior que 10 metros.
O problema é o que causa esse movimento.
Agora pela primeira vez, os cientistas conseguiram identificar os processos responsáveis pela variação no eixo de rotação da Terra.
Os processos estão todos relacionados com a distribuição de massa na Terra, tanto na sua superfície como no seu interior.
Um primeiro processo identificado pelos pesquisadores, foi a perda de massa na Groenlândia. Com o aumento das temperaturas na Terra, no século 20 a massa de gelo na Groelândia diminuiu, uma massa de 7500 gigatoneladas de gelo derreteu da Groelândia durante esse período, com isso, a massa foi transferida para os oceanos, aumentou o nível dos mares e ajudou a oscilar o eixo de rotação da Terra.
Sim, temos essa perda em outros locais da Terra, mas devido à posição da Groenlândia essa perda tem contribuído de forma mais decisiva.
Outro processo responsável pela variação no eixo de rotação da Terra, é o chamado, ajuste pós-glacia, ou ajuste isostático. Esse ajuste acontece pela massa de terra que retorna a sua posição original depois de ter passado muito tempo pressionada pelo gelo. Quando o gelo derrete, ocorre esse ajuste por isostasia, e essa variação na massa, ajuda a alterar o eixo de rotação da Terra. Um terço da variação do eixo da Terra no século 20 se deve a esse ajuste pós-glacial.
E o último processo que ajuda nessa variação, é a convecção que acontece no manto da Terra. É a convecção que é responsável pelo movimento das placas tectônicas na superfície da Terra, e essa circulação de material no manto da Terra, faz com que a massa sofra uma variação consequentemente variando o eixo de rotação da Terra.
Com os três fatores bem identificados, os pesquisadores podem agora fazer a distinção da mudança de massa e do movimento polar que é causado por processos intrínsecos do planeta, e aqueles que temos um certo controle como, por exemplo a mudança climática.
E você tenho certeza que nunca pensou que a mudança climática pudesse ter esse efeito, não é mesmo, mudar o eixo de rotação da Terra. E só para lembrar, se esse eixo mudar drasticamente, isso altera as estações e consequentemente a vida na Terra.
Fonte:
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7240
Artigo:
http://www.marzeion.info/sites/default/files/adhikari_etal_18.pdf
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portaldopetroleiro1 · 6 years
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Isostasia
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O principio do termo isostasia vem do seculo XIX, quando Airy e Pratt propuseram uma explicação a respeito de analises que haviam sido feitas anos atras e que não foram devidamente solucionadas. Foi dado então um conceito a isostasia no qual diz que existe uma deficiência de massa abaixo das cordilheiras que seria próxima a massa da própria montanha. Mas como podemos entender melhor o que seria a isostasia? O conceito dado a isostasia foi baseado em um principio que diz que um determinado corpo ao flutuar desloca uma massa de água que equivale a sua própria massa. Desta forma, a camada superficial do planeta, composta por crosta e parte do manto superior, flutua sobre um material mais denso, neste caso, a astenosfera. Um exemplo que podemos dar é quando observamos uma geleira sobre a água. Como a água liquida é mais densa que o gelo, o mesmo flutua sobre ela. O equilíbrio isostático ocorre quando um acumulo de carga ou perda de massa existente na parte que emergiu é contrabalanceado por uma perda de massa ou acumulo de carga da parte que está submersa. Baseado nisso, foram criados dois modelos de compensação isostática, o de Pratt e o de Airy. No modelo de Airy, as montanhas são mais altas por possuírem raízes mais profundas. No  modelo de Pratt as montanhas são elevadas devido a diferença de densidade entre as rochas. após estudos foi constatado que ambos os modelos ocorriam na natureza.
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O equilíbrio isostático pode ocorrer através de dois meios: a subsidência e o soerguimento. Quando ocorre a presença de uma grande carga sobre a litosfera, a massa dessa carga faz com que a litosfera entre em estado de subsidência até que encontre o estado de equilíbrio. Já quando ocorre a remoção de uma grande carga da superfície da crosta, ocorre o soerguimento até que se alcance o equilíbrio. Pode-se concluir que a isostasia tem grande relevância para o estudo do planeta. Através dela podemos afirmar hoje os motivos dos continentes ficarem acima do nível do mar como também temos informações muito relevantes a respeito da formação de diversas feições que tem grande relevância para a sociedade.
Luan Victor Diretoria de projetos do portal do petroleiro Graduando em engenharia de petróleo
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astroimages · 7 years
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Possível Resquício de Antigo Oceano em Ceres - Space Today TV Ep.928
Ceres é o planeta anão mais próximos de nós, é o maior objeto do Cinturão Principal de Asteroides do nosso Sistema Solar e é um mundo muito interessante de ser estudado.
A cada dia que passa aprendemos como Ceres é um mundo complexo e dinâmico, que pode ter tido muita água líquida no seu passado e ainda pode ter alguma água na sua subsuperfície.
Recentemente dois trabalhos na área de geologia planetária demonstraram essa complexidade e essa dinâmica de forma fenomenal.
Infelizmente, não tem como pisarmos em Ceres para fazermos análises geológicas, mas graças à geofísica e à sonda Dawn da NASA, podemos usar um método geofísico chamado de gravimetria para entender o que se passa no interior do planeta anão.
Essa primeira pesquisa da gravimetria de Ceres mostrou que ele é um objeto possivelmente ainda geologicamente ativo, e caso não seja, ele era sim ativo até um passado recente.
Quatro feições geológicas em Ceres chamam a atenção, as crateras Occator, Kerwan e Yalode, além da montanha solitária, Ahuna Mons. Essas feições estão muito bem relacionadas com anomalias gravimétricas.
Na verdade, Ceres está repleto de anomalias gravimétricas associadas com feições geológicas. Essa relação indica que o interior de Ceres não é rígido e antigo, e sim é novo e sofre processos interessantes e semelhantes àqueles encontrados na Terra como isostasia, relaxamento flexural entre outros.
A crosta de Ceres é composta de uma mistura de gelo, sais e material hidratado que estão sujeitos a atividades geológicas antigas e possivelmente recentes. Além disso, essa crosta de Ceres, representa a parte remanescente de um antigo oceano.
Um segundo estudo só veio a reforçar essa ideia, os pesquisadores estudaram como a topografia de Ceres se desenvolveu e assim puderam entender a composição do seu interior.
Eles comprovaram a composição da crosta, mostrando que ela é provavelmente composta de uma mistura de sais, gelo e minerais hidratados.
E pelos modelos realizados, os pesquisadores mostraram que o antigo oceano de Ceres está na sua maior parte congelado, e se apresenta na forma de gelo, misturado com sais. Mas alguns modelos da evolução térmica de Ceres mostram que no interior profundo do planeta anão ainda deve existir alguma porção de líquido remanescente desse antigo oceano.
O fato da sonda Dawn ficar mais tempo em Ceres ter tido a sua missão estendida, fará com que possamos cada dia mais entender melhor esse planeta anão tão intrigante.
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