Sastavni dijelovi geografske ovojnice nazivaju se. Struktura geografske ljuske

Geografska omotnica- ljuska Zemlje, unutar koje se donji slojevi atmosfere, gornji dijelovi litosfere, cijela hidrosfera i biosfera međusobno prožimaju i nalaze se u bliskoj interakciji (slika 1.).

Koncept geografske ljuske kao "vanjske sfere zemlje" uveo je ruski meteorolog i geograf PI Brounov (1852-1927) još 1910. godine, a moderni koncept razvio je poznati geograf, akademik SSSR-a. Akademija znanosti AA Grigoriev.

Troposfera, zemljina kora, hidrosfera, biosfera su strukturni dijelovi geografska omotnica, a tvar sadržana u njima je njegova Komponente.

Riža. 1. Shema strukture geografske ljuske

Unatoč značajnim razlikama u strukturnim dijelovima geografskog omotača, oni imaju jednu zajedničku, vrlo značajnu značajku - kontinuirani proces kretanja tvari. Međutim, brzina unutarkomponentnog kretanja tvari u različitim strukturnim dijelovima geografske ovojnice nije ista. Najviša stopa zabilježena je u troposferi. Čak i kada nema vjetra, apsolutno nepomičan površinski zrak ne postoji. Uvjetno kao Prosječna brzina pomicanje tvari u troposferi može se uzeti kao 500-700 cm/s.

U hidrosferi je zbog veće gustoće vode brzina kretanja tvari manja, a ovdje, za razliku od troposfere, dolazi do općeg redovitog smanjenja brzine kretanja vode s dubinom. Općenito, prosječne brzine prijenosa vode u Svjetskom oceanu su (cm/s): na površini - 1,38, na dubini od 100 m - 0,62, 200 m - 0,54, 500 m - 0,44, 1000 m - 0,37 , 2000 m - 0,30, 5000 m -0,25.

U zemljinoj kori proces prijenosa materije je toliko spor da su za njegovo utvrđivanje potrebna posebna istraživanja. Brzina kretanja tvari u zemljinoj kori mjeri se s nekoliko centimetara ili čak milimetara godišnje. Dakle, brzina širenja srednjeoceanskog grebena varira od 1 cm/godišnje u Arktičkom oceanu do 6 cm/godišnje u ekvatorijalnom dijelu. tihi ocean. Prosječna brzina širenja oceana Zemljina kora iznosi oko 1,3 cm godišnje. Instalirana vertikalna brzina modernog tektonski pokreti na zemljištu istog reda.

U svim strukturnim dijelovima geografskog omotača unutarkomponentno kretanje tvari odvija se u dva smjera: horizontalnom i vertikalnom. Ova dva pravca se ne suprotstavljaju, već predstavljaju različite strane istog procesa.

Između strukturnih dijelova geografske ljuske odvija se aktivna i kontinuirana izmjena tvari i energije (slika 2.). Na primjer, voda ulazi u atmosferu kao rezultat isparavanja s površine oceana i kopna, čvrste čestice ulaze u zračnu školjku tijekom vulkanskih erupcija ili uz pomoć vjetra. Zrak i voda, prodirući kroz pukotine i pore duboko u pore stijena, ulaze u litosferu. Plinovi iz atmosfere neprestano ulaze u rezervoare, kao i razne čvrste čestice koje se odnose vodenim tokovima. Gornji slojevi atmosfere zagrijavaju se s površine Zemlje. Biljke upijaju ugljični dioksid iz atmosfere i u nju ispuštaju kisik koji je neophodan za disanje svih živih bića. Živi organizmi, umirući, formiraju tlo.

Riža. 2. Shema veza u sustavu geografske ovojnice

Vertikalne granice geografske ljuske nisu jasno izražene, pa ih znanstvenici definiraju na različite načine. A. A. Grigoriev, kao i većina znanstvenika, nacrtao je gornju granicu geografske ljuske u stratosferi na visini od 20-25 km, ispod sloja maksimalne koncentracije ozona, koji odgađa ultraljubičasto zračenje Sunce. Ispod ovog sloja opažaju se kretanja zraka povezana s interakcijom atmosfere s kopnom i oceanom; gore, atmosferska kretanja ove prirode nestaju. Najveća kontroverza među znanstvenicima je donja granica geografske omotnice.

Najčešće se provodi uz potplat zemljine kore, tj. na dubini od 8-10 km ispod oceana i 40-70 km ispod kontinenata. Dakle, ukupna debljina geografske ovojnice iznosi oko 30 km. U usporedbi s veličinom Zemlje, ovo je tanak film.

), donji dio atmosfere (troposfera, stratosfera), cijela hidrosfera i biosfera, kao i antroposfera - prodiru jedno u drugo i u bliskoj su interakciji. Između njih postoji kontinuirana izmjena tvari i energije.

Gornja granica geografske ljuske povučena je u stratosferi, nešto ispod sloja maksimalne koncentracije ozona na visini od oko 25 km. Ovaj granični dio atmosfere karakterizira glavno svojstvo GO - međusobno prožimanje komponenti, a također je izražen i glavni zakon ljuske - zakon geografskog zoniranja. Ovaj zakon odražava podjelu kopna i oceana na prirodna područja, koji se redovito ponavlja u obje hemisfere, promjena zona uglavnom je posljedica prirode raspodjele sunčeve energije po geografskim širinama i neravnomjernog vlaženja. Donja granica geografske ljuske u gornjem dijelu litosfere (500-800 m.)

GO ima niz zakonitosti. Osim zoniranja, postoji cjelovitost (jedinstvo), zbog bliskog odnosa sastavnih komponenti. Promjena jedne komponente mijenja druge. Ritam – ponovljivost prirodni fenomen, dnevni godišnji. Visinska zonalnost - prirodna promjena prirodni uvjeti uz uspon na planine. Uzrokuju klimatske promjene s visinom, smanjenje temperature zraka, njegove gustoće, tlaka, povećanje sunčevog zračenja, kao i naoblačenje i godišnje oborine. Geografska ljuska je predmet proučavanja geografije i njezinih granskih znanosti.

Enciklopedijski YouTube

    1 / 3

    ✪ Geografska ljuska. Geografija 6. razred

    ✪ Geografska ljuska - Makazhanova Elena Fedorovna

    ✪ Struktura i svojstva geografske ovojnice. zemljopis 7 razred

    titlovi

Terminologija

Unatoč kritici pojma geografska ljuska i složenosti njegove definicije, on se aktivno koristi u geografiji. [ gdje?]

Ideju o geografskoj ljusci kao "vanjskoj sferi Zemlje" uveo je ruski meteorolog i geograf P. I. Brounov (). Suvremeni koncept razvio je i uveo u sustav geografskih znanosti A. A. Grigoriev (). Najuspješnija povijest koncepta i sporna pitanja razmatra u djelima I. M. Zabelina.

Koncepti slični pojmu geografske ljuske postoje u stranoj geografskoj literaturi ( zemaljska ljuska A. Getner i R. Hartshorne, geosfera G. Karol i drugi). Međutim, tamo se zemljopisni omotač obično ne smatra prirodnim sustavom, već kombinacijom prirodnih i društvenih pojava.

Na granicama povezivanja raznih geosfera nalaze se i druge kopnene školjke.

Geografske komponente ljuske

Zemljina kora

Zemljina kora je gornji diočvrsta zemlja. Od plašta je odvojena granicom s naglim porastom brzina seizmičkih valova - Mohorovichičevom granicom. Debljina kore kreće se od 6 km ispod oceana do 30-50 km na kontinentima. Postoje dvije vrste kore - kontinentalna i oceanska. U strukturi kontinentalne kore razlikuju se tri geološka sloja: sedimentni pokrov, granit i bazalt. oceanske kore Sastoji se uglavnom od stijena glavnog sastava, plus sedimentni pokrov. Zemljina kora je podijeljena na različite veličine litosferske ploče krećući se jedno u odnosu na drugo. Kinematiku ovih kretanja opisuje tektonika ploča.

Troposfera

Gornja granica mu je na nadmorskoj visini od 8-10 km u polarnim, 10-12 km u umjerenim i 16-18 km u tropskim širinama; niže zimi nego ljeti. Donji, glavni sloj atmosfere. Sadrži više od 80% ukupne mase atmosferski zrak i oko 90% sve vodene pare u atmosferi. U troposferi su snažno razvijene turbulencija i konvekcija, pojavljuju se oblaci, razvijaju se ciklone i anticiklone. Temperatura opada s visinom s prosječnim vertikalnim gradijentom od 1°/152 m

Za "normalne uvjete" na površini Zemlje uzimaju se: gustoća 1,2 kg/m3, barometarski tlak 101,34 kPa, temperatura plus 20 °C i relativna vlažnost zraka 50%. Ovi uvjetni pokazatelji imaju isključivo inženjersku vrijednost.

Stratosfera

Gornja granica je na nadmorskoj visini od 50-55 km. Temperatura raste s visinom do razine od oko 0 °C. Niska turbulencija, zanemariv sadržaj vodene pare, povećan sadržaj ozona u odnosu na donji i gornji sloj (maksimalna koncentracija ozona na visinama od 20-25 km).

Sastav geografske ovojnice našeg planeta uključuje četiri komponente: hidrosferu i biosferu u potpunosti, a atmosferu i litosferu - djelomično. Istodobno, oni ne funkcioniraju čisto autonomno, već u stalnoj interakciji. Dijelovi tih sustava su komponente geografskog omotača: tlo, biljke, voda, minerali, životinje itd.

Prirodni kompleksi

Sve komponente koje su dijelovi geografske ovojnice podijeljene su u određene komplekse u horizontalnom smjeru. To su područja koja su homogena ne samo po suvremenom sastavu prirodnih komponenti, već i po povijesnoj komponenti. Imaju isti sastav voda (i nadzemnih i podzemnih), geološkog dijela i biocenoze.

Riža. 1. Komponente geografske omotnice.

Prirodni kompleksi nastaju zbog međudjelovanja njihovih sastavnih dijelova na isti način kao i zemljopisna ljuska - zbog međusobnog utjecaja njegovih komponenti.

Prirodni kompleksi nisu iste veličine i danas su već značajno izmijenjeni zbog
zbog jakog utjecaja antropogenog faktora.

Odnos komponenti geografske ljuske

Zahvaljujući ciklusima materije i energije, koji su opisani u udžbeniku za 7. razred, pojedine komponente geografske ljuske dovoljno su povezane da tvore cjelovitost. Postoji mnogo različitih ciklusa (atmosferski, zemljina kora itd.), ali najvažniji je voda. Zbog činjenice da takva nevjerojatna tvar kao što je voda može prijeći u različita stanja, međusobno se usklađuje sa svim komponentama prirodne ljuske i osigurava njihovo postojanje.

Slika 2. Vodeni ciklus.

Važan je i biološki ciklus, kada mineralne tvari postaju dio živih organizama, a zatim se ponovno vraćaju u mineralno stanje. Ovo je iterativni proces.

Troposferska cirkulacija zraka osigurava opstanak živih komponenti geografskog omotača, a u tome sudjeluje i hidrosfera.

Brzina njegovog toka ovisi o regiji: najbrže se događa na ekvatoru, sporije u polarnim područjima.

Riža. 3. Zračni ciklus.

Žive i nežive komponente geografske ovojnice

Žive komponente- To su komponente biosfere, odnosno flora i fauna, te bakterije i gljive. Oni su uključeni u biološki ciklus.

Voda, zrak, minerali- to su nežive komponente koje su uključene u lito-, atmosferu i hidrosfere Zemlje.

Što smo naučili?

Da komponente koje čine geografsku ovojnicu našeg planeta mogu biti žive i nežive, ali su sve dio zemaljskih sfera i, sukladno tome, određenih ciklusa koji osiguravaju univerzalnu interakciju. Te se komponente kombiniraju u povijesno formirane prirodni kompleksi mijenjajući se pod utjecajem čovjeka. Takvi kompleksi postoje zbog interakcije njihovih dijelova.

GEOGRAFSKA ŠKOLJKA, genetski i funkcionalno integralna ljuska Zemlje, koja pokriva donje slojeve atmosfere, gornje slojeve zemljine kore, hidrosferu i biosferu. Sve te geosfere, prodiru jedna u drugu, u bliskoj su interakciji. Zemljopisna se ovojnica razlikuje od ostalih školjki po prisutnosti života, razne vrste energije, kao i povećanje i transformaciju antropogenih utjecaja. U tom smislu, sastav geografske ljuske uključuje sociosferu, tehnosferu i noosferu. Geografska ovojnica ima svoju prostorno-vremensku strukturu kao rezultat prirodno-povijesnog razvoja. Glavni izvori svih procesa koji se odvijaju u geografskom omotaču su: energija Sunca, koja određuje prisutnost solarne toplinske zone, unutarnja toplina Zemlje i gravitacijska energija. Unutar solarne termalne zone (debljine nekoliko desetaka metara) dnevna i godišnja kolebanja temperature određena su protokom sunčeve energije. Zemlja na gornjoj granici atmosfere prima 10760 MJ / m 2 godišnje, reflektira se od zemljine površine 3160 MJ / m godišnje, što je nekoliko tisuća puta više protok topline iz dubine zemlje do površine. Neravnomjeran prijem i distribucija sunčeve energije po sfernoj površini Zemlje dovodi do globalne prostorne diferencijacije prirodnih uvjeta (vidi Geografske zone). Unutarnja toplina Zemlje ima značajan utjecaj na formiranje geografskog omotača; utjecaj endogenih čimbenika povezan je s heterogenošću makrostrukture litosfere (nastanak i razvoj kontinenata, planinskih sustava, prostrane ravnice, oceanski rovovi itd.). Granice geografskog omotača nisu jasno definirane. Brojni ruski geografi (A. A. Grigoriev, S. V. Kalesnik, M. M. Ermolaev, K. K. Markov, A. M. Ryabčikov) povlače gornju granicu u stratosferi (na nadmorskoj visini od 25-30 km, na razini maksimalne koncentracije ozonskog omotača), gdje se apsorbira tvrdo ultraljubičasto zračenje, utječe toplinski učinak zemljine površine, a živi organizmi još uvijek mogu postojati. Drugi ruski znanstvenici (D. L. Armand, A. G. Isachenko, F. N. Milkov, Yu. procesi u troposferi sa svojstvima donje površine Zemlje. Donja granica često se kombinira (A. G. Isachenko, S. V. Kalesnik, I. M. Zabelin) s donjom granicom zone hipergeneze (dubina od nekoliko stotina metara ili više) u gornjem dijelu litosfere. Značajan dio ruskih znanstvenika (D. L. Armand, A. A. Grigoriev, F. N. Milkov, A. M. Ryabchikov, Yu. P. Seliverstov, itd.) uzimaju prosječna dubina seizmički ili vulkanski izvori, potplat zemljine kore (granica Mohorovichicha). Dvije vrste zemljine kore (kontinentalna i oceanska) odgovaraju različitim granicama donje granice - od 70-80 do 6-10 km. Geografska ovojnica nastala je kao rezultat duge (4,6 milijardi godina) evolucije Zemlje, kada je različitim stupnjevima intenzitet i značaj otkrili su glavne "mehanizme" planetarnih procesa: vulkanizam; formiranje mobilnih pojaseva; nagomilavanje i širenje (širenje) litosfere; geomorfološki ciklus; razvoj hidrosfere, atmosfere, vegetacije i divljači; ekonomska aktivnostčovjek itd. Integralni procesi su geološka cirkulacija tvari, biološki ciklus i cirkulacija vlage. Zemljopisnu ljusku karakterizira slojevita struktura s povećanjem gustoće tvari prema dolje. Zemljopisna ljuska se stalno mijenja, a njen razvoj i usložnjavanje odvijaju se neravnomjerno u vremenu i prostoru. Zemljopisnu omotnicu karakteriziraju sljedeće značajke:

1. Cjelovitost zbog kontinuirane razmjene tvari i energije između sastavni dijelovi, budući da ih interakcija svih komponenti povezuje u jedan materijalni sustav, u kojem promjena čak i jedne karike povlači za sobom pridruženu promjenu svih ostalih.

2. Prisutnost niza ciklusa materije (i energije povezane s njom), koji osiguravaju ponavljanje istih procesa i pojava. Složenost ciklusa je različita, među njima mehanički pokreti(kruženje atmosfere, sustav površinskih struja mora), promjena agregacijskog stanja tvari (kruženje vlage) i biokemijska transformacija (biološka cirkulacija).

3. Ciklična (ritmička) manifestacija mnogih prirodnih procesa i pojava. Postoji dnevni ritam (smjena dana i noći), godišnji (smjena godišnjih doba), unutarsekularni (ciklusi od 25-50 godina, promatrani u klimatskim fluktuacijama, ledenjacima, razinama jezera, riječnom toku itd.), super- sekularni (mijenja se svakih 1800-1900 godina faze hladno-vlažne klime, suhe i tople faze) i slično.

4. Kontinuitet razvoja geografskog omotača i njegovog geografskog fokusa – krajobrazne sfere Zemlje – događa se pod utjecajem interakcije egzogenih i endogenih sila. Posljedice ovog razvoja su:

a) teritorijalna diferencijacija površine kopna, oceana i morskog dna na područja koja se razlikuju po unutarnje značajke I izgled(pejzaži, geokompleksi); posebni oblici teritorijalne diferencijacije - geografska zonalnost i visinska zonalnost krajolika;

b) značajne razlike u prirodi na sjevernoj i južnoj hemisferi, u rasporedu kopna i mora (pretežni dio kopna je na sjevernoj hemisferi), klimi, životinjskom sastavu i Flora, u karakteru krajobrazne zone itd.;

c) heterokronija razvoja geografskog omotača, zbog prostorne heterogenosti prirode Zemlje, uslijed koje se u istom trenutku različita područja nalaze ili u različitim fazama jednako usmjerenog evolucijskog procesa, ili međusobno se razlikuju po smjeru razvoja (primjeri: drevna glacijacija u različitim dijelovima Zemlje počela je i završila neistovremeno; u nekim zemljopisna područja klima postaje suša, u drugima u isto vrijeme postaje vlažnija itd.).

Ideji geografske omotnice prvi su pristupili ruski znanstvenici P. I. Brounov (1910) i R. I. Abolin (1914). Termin je uveo i potkrijepio A. A. Grigoriev (1932). Koncepti slični geografskoj ljusci postoje u stranoj geografiji ("zemljana ljuska" njemačkog znanstvenika A. Getnera i američkog znanstvenika R. Hartshornea; "geosfera" austrijskog geografa G. Karola, itd.), u kojoj se obično se ne smatra prirodnim sustavom, već kombinacijom prirodnih i društvenih pojava.

Lit .: Abolin R.I. Iskustvo epigenološke klasifikacije močvara // Bolotovedenie. 1914. broj 3; Brounov P.I. Tečaj fizičke geografije. P., 1917.; Grigoriev A. A. Iskustvo analitičke karakterizacije sastava i strukture fizičko-geografske ljuske globus. L.; M., 1937.; on je. Obrasci strukture i razvoja geografsko okruženje. M., 1966; Markov, K.K., Polarna asimetrija geografske ovojnice, Izv. Svesavezno geografsko društvo. 1963. T. 95. Br. jedan; on je. Prostor i vrijeme u geografiji // Priroda. 1965. broj 5; Carol H. Zur Theorie der Geographie // Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gessellschaft. 1963. Bd 105. N. 1-2; Kalesnik S. V. Opći geografski obrasci Zemlje. M., 1970; Isachenko, A.G., Sustavi i ritmovi zoniranja, Izv. Svesavezno geografsko društvo. 1971. T. 103. Br. jedan.

K. N. Dyakonov.

Struktura geografske ljuske

Zemljopisni omotač je sastavni kontinuirani pripovršinski dio Zemlje, unutar kojeg postoji intenzivna interakcija četiriju komponenti: litosfere, hidrosfere, atmosfere i biosfere (žive tvari). Ovo je najsloženiji i najraznovrsniji materijalni sustav našeg planeta, koji uključuje cijelu hidrosferu, donji sloj atmosfere (troposferu), gornji dio litosfere i žive organizme koji ih nastanjuju. Prostorna struktura geografske ovojnice je trodimenzionalna i sferna. Ovo je zona aktivne interakcije prirodnih komponenti, u kojoj se uočava najveća manifestacija fizičko-geografskih procesa i pojava.

Granice geografske omotnice nejasno. Gore i dolje od zemljine površine interakcija komponenti postupno slabi, a zatim potpuno nestaje. Stoga znanstvenici crtaju granice geografske ljuske na različite načine. Za gornju granicu često se uzima ozonski omotač koji se nalazi na nadmorskoj visini od 25 km, gdje je većina ultraljubičaste zrake koji su štetni za žive organizme. Međutim, neki istraživači ga provode duž gornje granice troposfere, koja najaktivnije stupa u interakciju sa zemljinom površinom. Za donju granicu na kopnu obično se uzima baza kore vremenskih utjecaja debljine do 1 km, a u oceanu dno oceana.

Zemljopisni omotač se sastoji od strukturnih dijelova – komponenti. Ovaj stijene, voda, zrak, biljke, životinje i tlo.

Odjeljak VI zemljopisni omotač i fizičko-geografsko zoniranje

Razlikuju se po fizičkom stanju (čvrsto, tekuće, plinovito), razini organizacije (neživo, živo, bio-inertno), kemijski sastav, aktivnost (inertna - stijene, tlo, pokretna - voda, zrak, aktivna - živa tvar).

Zemljopisni omotač u horizontalnom smjeru podijeljen je na zasebne prirodne komplekse, što je određeno neravnomjernom raspodjelom topline u različitim dijelovima zemljine površine i njezinom heterogenošću.

Prirodne komplekse nastale na kopnu nazivam teritorijalnim, a u oceanu ili drugom vodenom tijelu - vodenim. Zemljopisna ovojnica je prirodni kompleks najvišeg, planetarnog ranga. Na kopnu uključuje manje prirodne komplekse: kontinente i oceane, prirodne zone i slično prirodne formacije, kao Istočnoeuropska ravnica, pustinja Sahara, Amazonska nizina itd. Najmanji prirodno-teritorijalni kompleks, u čijoj strukturi sudjeluju sve glavne komponente, smatra se fizičko-geografskom regijom. To je blok zemljine kore, povezan sa svim ostalim komponentama kompleksa, odnosno s vodom, zrakom, vegetacijom i divljim svijetom. Ovaj blok treba biti dovoljno izoliran od susjednih blokova i imati vlastitu morfološku strukturu, odnosno uključivati ​​dijelove krajolika, a to su facije, trakti i područja.

Geografski omotač ima osebujnu prostornu strukturu. Trodimenzionalan je i sferičan. Ovo je zona najaktivnije interakcije prirodnih komponenti, u kojoj se uočava najveći intenzitet različitih fizičko-geografskih procesa i pojava. Na određenoj udaljenosti gore i dolje od zemljine površine, interakcija komponenti slabi, a zatim potpuno nestaje. To se događa postupno, a granice geografske ljuske - nejasno. Stoga istraživači na različite načine crtaju njezine gornje i donje granice. Za gornju granicu se često uzima ozonski omotač, koji leži na visini od 25-. Ovaj sloj upija ultraljubičaste zrake, pa je ispod njega moguć život. Međutim, neki istraživači crtaju granicu ljuske ispod - duž gornje granice troposfere, uzimajući u obzir da troposfera najaktivnije stupa u interakciju sa zemljinom površinom. Stoga očituje geografsku zonalnost i zonalnost.

Donja granica eografske ljuske često se povlači duž Mohorovichichovog dijela, odnosno duž astenosfere, koja je potplat zemljine kore. U više suvremena djela ova granica je povučena iznad i ograničava odozdo samo dio zemljine kore, koji je izravno uključen u interakciju s vodom, zrakom i živim organizmima. Kao rezultat, stvara se kora za vremenske utjecaje, u čijem se gornjem dijelu nalazi tlo.

Aktivna zona pretvorbe mineralna tvar na kopnu ima debljinu i do nekoliko stotina metara, a ispod oceana samo nekoliko desetaka metara. Ponekad se cijeli sedimentni sloj litosfere odnosi na eografsku ljusku.

Geograf N.A. Solntsev vjeruje da se prostor Zemlje, gdje je tvar u tekućini, plinu i krutom stanju, može pripisati eografskoj ljusci. atomski stanja, ili u obliku živa tvar. Izvan ovog prostora materija je unutra subatomski stanju, tvoreći ionizirani plin atmosfere ili zbijene pakete atoma litosfere.

To odgovara granicama, koje su već spomenute gore: gornja granica troposfere, ozonski zaslon - gore, donja granica trošenja i donja granica granitnog sloja zemljine kore - dolje.

Više članaka o geografskoj ljusci

Predavanje: Geografska ljuska njena struktura i granice.

Zemljopisni omotač je sastavni kontinuirani pripovršinski dio Zemlje, unutar kojeg postoji intenzivna interakcija četiriju komponenti: litosfere, hidrosfere, atmosfere i biosfere (žive tvari). Ovo je najsloženiji i najraznovrsniji materijalni sustav našeg planeta, koji uključuje cijelu hidrosferu, donji sloj atmosfere (troposferu), gornji dio litosfere i žive organizme koji ih nastanjuju.

Geografska ljuska Zemlje

Prostorna struktura geografske ovojnice je trodimenzionalna i sferna. Ovo je zona aktivne interakcije prirodnih komponenti, u kojoj se uočava najveća manifestacija fizičko-geografskih procesa i pojava.

Granice geografskog omotača su nejasne. Gore i dolje od zemljine površine interakcija komponenti postupno slabi, a zatim potpuno nestaje. Stoga znanstvenici crtaju granice geografske ljuske na različite načine. Za gornju granicu često se uzima ozonski omotač, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 25 km, gdje se zadržava većina ultraljubičastih zraka koje štetno djeluju na žive organizme. Međutim, neki istraživači ga provode duž gornje granice troposfere, koja najaktivnije stupa u interakciju sa zemljinom površinom. Za donju granicu na kopnu obično se uzima baza kore vremenskih utjecaja debljine do 1 km, a u oceanu dno oceana.

Ideja o geografskoj ljusci kao posebnoj prirodnoj formaciji formulirana je početkom 20. stoljeća. A.A. Grigoriev i S.V. Kalesnik. Otkrili su glavne značajke geografskog omotača: 1) složenost sastava i raznolikost agregatnog stanja; 2) tijek svih fizičko-geografskih procesa zbog sunčeve (kozmičke) i unutarnje (telurske) energije; 3) transformacija i djelomično očuvanje svih vrsta energije koja ulazi u njega; 4) koncentracija života i prisutnost ljudskog društva; 5) prisutnost tvari u tri agregatna stanja.

Zemljopisni omotač se sastoji od strukturnih dijelova – komponenti. To su stijene, voda, zrak, biljke, životinje i tlo. Razlikuju se po fizičkom stanju (čvrsto, tekuće, plinovito), razini organizacije (neživo, živo, bio-inertno), kemijskom sastavu, aktivnosti (inertno - stijene, tlo, pokretno - voda, zrak, aktivno - živa tvar) .

Zemljopisna omotnica ima vertikalnu strukturu koja se sastoji od pojedina područja. Donji sloj je sastavljen od guste materije litosfere, dok su gornji slojevi predstavljeni lakšom materijom hidrosfere i atmosfere. Takva struktura rezultat je diferencijacije materije s oslobađanjem guste tvari u središtu Zemlje, a lakše tvari duž periferije. Vertikalna diferencijacija geografske ljuske poslužila je kao osnova da F. N. Milkov unutar nje izdvoji krajobraznu sferu - tanak sloj (do 300 m), gdje aktivna interakcija zemljine kore, atmosfere i hidrosfere.

Zemljopisni omotač u horizontalnom smjeru podijeljen je na zasebne prirodne komplekse, što je određeno neravnomjernom raspodjelom topline u različitim dijelovima zemljine površine i njezinom heterogenošću. Prirodne komplekse nastale na kopnu nazivam teritorijalnim, a u oceanu ili drugom vodenom tijelu - vodenim. Zemljopisna ovojnica je prirodni kompleks najvišeg, planetarnog ranga. Na kopnu uključuje manje prirodne komplekse: kontinente i oceane, prirodne zone i prirodne formacije kao što su Istočnoeuropska ravnica, pustinja Sahara, Amazonska nizina itd. Najmanji prirodni teritorijalni kompleks, u čijoj su strukturi sve glavne komponente sudjelovati, smatra se fizičko-geografskom regijom. To je blok zemljine kore, povezan sa svim ostalim komponentama kompleksa, odnosno s vodom, zrakom, vegetacijom i divljim svijetom. Ovaj blok treba biti dovoljno izoliran od susjednih blokova i imati vlastitu morfološku strukturu, odnosno uključivati ​​dijelove krajolika, a to su facije, trakti i područja.

preuzimanje datoteka

Sažetak na temu:

Geografska omotnica

Plan:

    Uvod
  • 1Terminologija
  • 2Geografske komponente ljuske
    • 2.1 Zemljina kora
    • 2.2 Troposfera
    • 2.3 Stratosfera
    • 2.4 Hidrosfera
    • 2.5 Biosfera
    • 2.6 Stratisfera
  • Bilješke
    Književnost

Uvod

Geografska ljuska- u ruskoj geografskoj znanosti to se shvaća kao integralna i kontinuirana ljuska Zemlje, gdje njezini sastavni dijelovi (zemljina kora, troposfera, stratosfera, hidrosfera i biosfera) prodiru jedni u druge i u bliskoj su interakciji. Između njih postoji kontinuirana izmjena tvari i energije.

Gornja granica geografske ljuske povučena je duž stratopauze, budući da prije te granice toplinski učinak zemljine površine utječe na atmosferske procese; granica geografske ljuske u litosferi često se kombinira s donjom granicom područja hipergeneze (ponekad podnožje stratisfere, prosječna dubina seizmičkih ili vulkanskih izvora, potplat zemljine kore i razina nulte godišnje kao donja granica geografske ljuske uzimaju se temperaturne amplitude). Zemljopisni omotač u potpunosti pokriva hidrosferu, spuštajući se u ocean 10-11 km ispod razine mora, gornju zonu zemljine kore i donji dio atmosfere (sloj debljine 25-30 km). Najveća debljina geografske ovojnice je blizu 40 km. Osim toga, postojala je knjiga "Geografska ljuska" Geografska ljuska je predmet proučavanja geografije i njezinih znanosti.

1. Terminologija

Unatoč kritici pojma "geografska ljuska" i poteškoćama u njegovom definiranju, on se aktivno koristi u geografiji i jedan je od glavnih pojmova u ruskoj geografiji.

Koncept geografske ovojnice kao "vanjske sfere zemlje" uveo je ruski meteorolog i geograf P. I. Brounov (1910.). Suvremeni koncept razvio je i uveo u sustav geografskih znanosti A. A. Grigoriev (1932). Povijest pojma i kontroverzna pitanja najuspješnije se razmatraju u djelima I. M. Zabelina.

Koncepti slični pojmu geografske ljuske postoje u stranoj geografskoj literaturi ( zemaljska ljuska A. Getner i R. Hartshorne, geosfera G.

Zemljopisna omotnica, njezina svojstva i cjelovitost

Karol i drugi). Međutim, tamo se zemljopisni omotač obično ne smatra prirodnim sustavom, već kombinacijom prirodnih i društvenih pojava.

Na granicama povezivanja raznih geosfera nalaze se i druge kopnene školjke.

2. Komponente geografske omotnice

2.1. Zemljina kora

Zemljina kora je gornji dio čvrste zemlje. Od plašta je odvojena granicom s naglim povećanjem brzina seizmičkih valova - Mohorovichichevom granicom. Debljina kore kreće se od 6 km ispod oceana do 30-50 km na kontinentima. Postoje dvije vrste kore - kontinentalna i oceanska. U strukturi kontinentalne kore razlikuju se tri geološka sloja: sedimentni pokrov, granit i bazalt. Oceanska kora sastoji se uglavnom od mafičkih stijena, plus sedimentni pokrov. Zemljina kora podijeljena je na litosferne ploče različitih veličina, koje se kreću jedna u odnosu na drugu. Kinematiku ovih kretanja opisuje tektonika ploča.

2.2. Troposfera

Gornja granica mu je na nadmorskoj visini od 8-10 km u polarnim, 10-12 km u umjerenim i 16-18 km u tropskim širinama; niže zimi nego ljeti. Donji, glavni sloj atmosfere. Sadrži više od 80% ukupne mase atmosferskog zraka i oko 90% sve vodene pare prisutne u atmosferi. U troposferi su turbulencija i konvekcija jako razvijene, pojavljuju se oblaci, razvijaju se ciklone i anticiklone. Temperatura opada s visinom s prosječnim vertikalnim gradijentom od 0,65°/100 m

Za "normalne uvjete" na površini Zemlje uzimaju se: gustoća 1,2 kg/m3, barometarski tlak 101,34 kPa, temperatura plus 20 °C i relativna vlažnost zraka 50%. Ovi uvjetni pokazatelji imaju isključivo inženjersku vrijednost.

2.3. Stratosfera

Gornja granica je na nadmorskoj visini od 50-55 km. Temperatura raste s visinom do razine od oko 0 °C. Niska turbulencija, zanemariv sadržaj vodene pare, povećan sadržaj ozona u odnosu na donji i gornji sloj (maksimalna koncentracija ozona na visinama od 20-25 km).

2.4. Hidrosfera

Hidrosfera je ukupnost svih rezervi vode na Zemlji. Većina vode je koncentrirana u oceanu, mnogo manje - u kontinentalnoj riječnoj mreži i podzemnim vodama. U atmosferi postoje i velike zalihe vode, u obliku oblaka i vodene pare.

Dio vode je u čvrstom stanju u obliku glečera, snježnog pokrivača i u permafrostu, koji čini kriosferu.

2.5. Biosfera

Biosfera je skup dijelova Zemljinih ljuski (lito-, hidro- i atmosfere), koji je nastanjen živim organizmima, pod njihovim je utjecajem i okupiran je proizvodima njihove životne aktivnosti.

2.6. Stratisfera

Stratisfera - gornja ljuska Zemlje debljine do 20 km, koja ima slojevitu strukturu i sastoji se od sedimentnih i sedimentno-vulkanskih stijena.

Bilješke

  1. Tanimoto Toshiro Struktura Zemljine kore - www.agu.org/books/rf/v001/RF001p0214/RF001p0214.pdf / Thomas J. Ahrens. - Washington, DC: American Geophysical Union, 1995. - ISBN 0-87590-851-9

Književnost

  • Brounov P. I. Tečaj fizičke geografije, Sankt Peterburg, 1917.
  • Grigoriev A. A. Iskustvo analitičkih karakteristika sastava i strukture fizičko-geografske ljuske globusa, L.-M., 1937.
  • Grigoriev A. A. Obrasci strukture i razvoja geografskog okruženja, M., 1966.

Geografska omotnica i njezina svojstva. Zemljina kugla se sastoji od nekoliko ljuski: atmosfere, hidrosfere, litosfere. Osim toga, na Zemlji se razlikuje biosfera u kojoj žive živi organizmi. Sve školjke su u bliskom kontaktu i međusobno djeluju.

Geografska omotnica (GO)- jedinstveni materijalni sustav unutar kojeg međusobno djeluju litosfera, hidrosfera, atmosfera i biosfera. Zemljopisni omotač uključuje gornji dio litosfere, donji dio atmosfere, cijelu biosferu i cijelu hidrosferu. Kao rezultat tako bliskog međusobnog prožimanja, razvijaju se procesi u geografskom omotaču koji ga razlikuju od ostalih područja:

1) samo u GO je moguće imati razne vrste energije, pretvorbu sunčeve energije u biljkama (fotosinteza);

2) samo u GO je moguće da tvar postoji u tri agregatna stanja;

3) samo GO karakterizira prisutnost organske tvari i života, a ljudsko društvo se razvija.

Glavni izvor energije u geografskoj ljusci je Sunce. Sunčevo zračenje na Zemlji osigurava sve procese koji se odvijaju u GO, sudjeluje u svim ciklusima materije. Razvoj GO ima svoje obrasce i karakterne osobine: cjelovitost, ritam i zoniranje, ciklusi materije i energije.

Ciklusi materije i energije: sve GO tvari su u stalnom prometu. Voda koja ispari iz oceana prenosi se zračnim strujama na kopno, pada kao oborina i ponovno se vraća u ocean rijekama i podzemne vode Tako se u prirodi zatvara kruženje vode. Biološki ciklus sastoji se od preobrazbe biljaka anorganske tvari u organsku, koja se nakon odumiranja biomase ponovno pretvara u anorgansku. Često su ciklusi tvari popraćeni ciklusima energije (na primjer, oslobađanje topline tijekom kondenzacije vodene pare i apsorpcija topline tijekom isparavanja). Naklade određuju kontinuirani razvoj geografske omotnice.

Integritet civilne obrane Ona se očituje u činjenici da promjena jedne komponente prirode neizbježno uzrokuje promjenu svih ostalih. Te promjene mogu ravnomjerno pokriti cijelu geografsku omotnicu i pojaviti se u nekim njezinim zasebnim dijelovima, utječući na druge dijelove.

Ritam prirodni fenomen je ponavljanje sličnih pojava u vremenu. Primjeri ritma: dnevna i godišnja razdoblja Zemljine rotacije; duga razdoblja izgradnje planina i klimatskih promjena na Zemlji; razdoblja promjene sunčeve aktivnosti. Proučavanje ritmova važno je za predviđanje procesa i pojava u geografskoj ovojnici.

Zoniranje– redovita promjena svih GO komponenti od ekvatora do polova.

Što je geografska omotnica i koja su njezina svojstva?

Uzrokuje ga rotacija sferne Zemlje s određenim nagibom osi rotacije oko Sunca. Ovisno o geografska širina Sunčevo zračenje raspoređeno je po zonama i uzrokuje promjenu klime, tla, vegetacije i ostalih sastavnica geografskog omotača. Svjetski zakon zonalnosti geografske ljuske očituje se u njezinoj podjeli na geografske zone i prirodne zone. Na temelju toga provodi se fizičko-geografsko zoniranje Zemlje i njenih pojedinih dijelova.

Istovremeno sa zonskim, postoje i azonalni čimbenici, spojen sa unutarnja energija Zemlja (reljef, visina, konfiguracija kontinenata). Oni krše zonsku raspodjelu GO komponenti. U bilo kojem dijelu svijeta zonski i azonalni čimbenici djeluju istovremeno.

⇐ Prethodno891011121314151617Sljedeće ⇒

Zemljopisna ljuska zemlje ili krajobrazna ljuska, sfera prožimanja i interakcije litosfere, atmosfere, hidrosfere i biosfere. Karakterizira ga složen sastav i struktura. Vertikalna debljina geografske ovojnice iznosi desetke kilometara. Cjelovitost geografskog omotača određena je kontinuiranom razmjenom energije i mase između kopna i atmosfere, Svjetskog oceana i organizama. prirodni procesi u geografskoj ovojnici provode se zbog energije zračenja Sunca i unutarnje energije Zemlje. Unutar geografske ljuske, čovječanstvo je nastalo i razvija se, crpeći resurse iz ljuske za svoje postojanje i utječući na nju.

Gornju granicu Geografske ovojnice treba povući uz stratopauzu, jer do ove točke utječe toplinski učinak zemljine površine na atmosferske procese. Granica geografske ljuske u litosferi kombinirana je s donjom granicom područja hipergeneze. Ponekad se podnožje stratisfere, prosječna dubina seizmičkih ili vulkanskih izvora, baza zemljine kore i razina nulte godišnje temperaturne amplitude ponekad uzimaju kao donja granica geografskog omotača. Dakle, zemljopisni omotač u potpunosti pokriva hidrosferu, spuštajući se u ocean 10-11 km ispod površine Zemlje, gornju zonu zemljine kore i donji dio atmosfere (sloj debljine 25-30 km). Najveća debljina geografske ovojnice je blizu 40 km.

Kvalitativne razlike između geografske ljuske i ostalih ljuski Zemlje su sljedeće. Zemljopisni omotač nastaje pod utjecajem kako zemaljskih tako i kozmičkih procesa; izuzetno je bogat raznim vrstama slobodne energije; tvar je prisutna u svim agregatnim stanjima; stupanj agregacije tvari iznimno je raznolik - od slobodnog elementarne čestice- od atoma, iona, molekula do kemijskih spojeva i najsloženijih bioloških tijela; koncentracija topline koja dolazi od sunca; prisutnost ljudskog društva.

Glavne materijalne komponente geografskog omotača su stijene koje oblikuju zemljinu koru – reljef), zračne mase, akumulacije vode, pokrov tla i biocenoze; u polarnim širinama i visokim planinama bitna je uloga nakupina leda.

Glavne komponente energije su gravitacijska energija, unutarnja toplina Zemlje, energija zračenja Sunca i energija kozmičkih zraka. Unatoč ograničenom skupu komponenti, njihove kombinacije mogu biti vrlo raznolike; ovisi i o broju pojmova koji su uključeni u kombinaciju i o njihovim unutarnjim varijacijama, budući da je svaka komponenta također vrlo složena prirodna kombinacija i, što je najvažnije, o prirodi njihove interakcije i odnosa, odnosno o geografskoj strukturi.

Geografska omotnica ima sljedeće važne značajke:

1) cjelovitost geografskog omotača, zbog stalne razmjene tvari i energije između njegovih sastavnih dijelova, budući da ih interakcija svih komponenti povezuje u jedan materijalni sustav, u kojem promjena čak i jedne veze povlači konjugiranu promjenu u svi ostali.

2) Prisutnost kruženja tvari i s njim povezane energije, što osigurava ponavljanje istih procesa i pojava i njihovu visoku ukupnu učinkovitost uz ograničeni volumen početne tvari uključene u te procese. Složenost ciklusa je različita: neki od njih su mehanička kretanja (cirkulacija atmosfere, sustav morskih površinskih struja), drugi su popraćeni promjenom agregatnog stanja tvari (kruženje vode na Zemlji), treće, njezina kemijska transformacija također se javlja (biološka cirkulacija). Ciklusi, međutim, nisu zatvoreni, a razlike između njihove početne i završne faze svjedoče o razvoju sustava.

3) Ritam, tj. ponavljanje u vremenu različitih procesa i pojava. To je uglavnom zbog astronomskih i geoloških razloga. Postoji dnevni ritam (izmjena dana i noći), godišnji (promjena godišnjih doba), unutarsekularni (na primjer, ciklusi od 25-50 godina, promatrani u fluktuacijama klime, ledenjaka, razine jezera, riječnog toka itd. ), supersekularni (na primjer, promjena za svakih 1800-1900 godina faze hladno-vlažne klime s fazom suhe i tople), geološki (kaledonski, hercinski, alpski ciklusi od 200-240 milijuna godina svaki) , itd. Ritmovi, kao i ciklusi, nisu zatvoreni: stanje koje je bilo na početku ritma ne ponavlja se na kraju.

4).Kontinuitet razvoja geografske ljuske, kako neki kompletan sustav pod utjecajem kontradiktorne interakcije egzogenih i endogenih sila. Posljedice i značajke ovog razvoja su: a) teritorijalna diferencijacija površine kopna, oceana i morskog dna na područja koja se razlikuju po unutarnjim značajkama i vanjskom izgledu (pejzaži, geokompleksi); određena prostornim promjenama geografske strukture; posebni oblici teritorijalne diferencijacije - geografska zonalnost b) polarna asimetrija, tj. značajne razlike u prirodi geografskog omotača na sjevernoj i južnoj hemisferi; očituje se u rasporedu kopna i mora (velika većina kopna na sjevernoj hemisferi), klimi, sastavu flore i faune, u prirodi krajobraznih zona itd.; c) heterokronija ili metakronizam razvoja geografskog omotača, zbog prostorne heterogenosti prirode Zemlje, uslijed čega se u istom trenutku različita područja nalaze ili u različitim fazama jednako usmjerenog evolucijskog procesa, ili se razlikuju jedni od drugih u smjeru razvoja (primjeri: drevna glacijacija u različitim regijama Zemlja je počela i završila neistovremeno, u nekim zemljopisnim područjima klima postaje suša, u drugim istovremeno - vlažnija, itd.).

Geografska ljuska je predmet proučavanja fizičke geografije.

Učitavam...Učitavam...