Unde se află litosfera. Ce este litosfera Pământului? Structura geologică a globului

Litosfera este învelișul de piatră a Pământului. Din grecescul „lithos” - o piatră și „sferă” - o minge

Litosfera este învelișul solid exterior al Pământului, care include întreaga scoarță terestră cu o parte din mantaua superioară a Pământului și constă din roci sedimentare, magmatice și metamorfice. Limita inferioară a litosferei este neclară și este determinată de o scădere bruscă a vâscozității rocilor, o modificare a vitezei de propagare a undelor seismice și o creștere a conductibilității electrice a rocilor. Grosimea litosferei de pe continente și sub oceane variază și este în medie de 25 - 200, respectiv 5 - 100 km.

Luați în considerare în termeni generali structura geologică a Pământului. A treia planetă cea mai îndepărtată de Soare - Pământul are o rază de 6370 km, o densitate medie de 5,5 g/cm3 și este format din trei cochilii - latra, halateși eu. Mantaua și miezul sunt împărțite în părți interioare și exterioare.

Scoarța terestră este o înveliș superioară subțire a Pământului, care are o grosime de 40-80 km pe continente, 5-10 km sub oceane și reprezintă doar aproximativ 1% din masa Pământului. Opt elemente - oxigen, siliciu, hidrogen, aluminiu, fier, magneziu, calciu, sodiu - formează 99,5% din scoarța terestră.

Conform cercetărilor științifice, oamenii de știință au putut stabili că litosfera este formată din:

  • Oxigen - 49%;
  • Siliciu - 26%;
  • Aluminiu - 7%;
  • Fier - 5%;
  • Calciu - 4%
  • Compoziția litosferei include multe minerale, cele mai comune sunt feldspatul și cuarțul.

Pe continente, scoarța este cu trei straturi: rocile sedimentare acoperă roci granitice, iar rocile granitice se află pe cele bazaltice. Sub oceane, crusta este „oceanică”, în două straturi; rocile sedimentare se află pur și simplu pe bazalt, nu există strat de granit. Există, de asemenea, un tip de tranziție al scoarței terestre (zone insulare-arc de la marginea oceanelor și unele zone de pe continente, cum ar fi Marea Neagră).

Scoarța terestră este cea mai groasă în regiunile muntoase.(sub Himalaya - peste 75 km), cel mijlociu - în zonele platformelor (sub câmpia Siberiei de Vest - 35-40, în limitele platformei rusești - 30-35), iar cel mai mic - în regiunile centrale ale oceanelor (5-7 km). Partea predominantă a suprafeței pământului este câmpiile continentelor și fundul oceanului.

Continentele sunt înconjurate de un raft - o fâșie de apă puțin adâncă de până la 200 g adâncime și o lățime medie de aproximativ 80 km, care, după o curbă abruptă a fundului, trece în versantul continental (panta variază de la 15- 17 până la 20-30 °). Pantele se nivelează treptat și se transformă în câmpii abisale (adâncimi 3,7-6,0 km). Cele mai mari adâncimi (9-11 km) au tranșee oceanice, marea majoritate fiind situate pe marginile de nord și de vest ale Oceanului Pacific.

Cea mai mare parte a litosferei este formată din roci magmatice (95%), dintre care pe continente predomină granitele și granitoidele, iar bazalții în oceane.

Blocurile litosferei - plăci litosferice - se deplasează de-a lungul astenosferei relativ plastice. Secțiunea de geologie despre tectonica plăcilor este dedicată studiului și descrierii acestor mișcări.

Pentru a desemna învelișul exterior al litosferei s-a folosit termenul acum învechit sial, care provine de la denumirea principalelor elemente ale rocilor Si (lat. Siliciu - siliciu) și Al (lat. Aluminiu - aluminiu).

Plăci litosferice

Este de remarcat faptul că cele mai mari plăci tectonice sunt foarte clar vizibile pe hartă și sunt:

  • Pacific- cea mai mare placă a planetei, de-a lungul limitelor căreia au loc ciocniri constante ale plăcilor tectonice și se formează falii - acesta este motivul scăderii sale constante;
  • eurasiatică- acoperă aproape întreg teritoriul Eurasiei (cu excepția Hindustanului și a Peninsulei Arabe) și conține cea mai mare parte a crustei continentale;
  • indo-australian- Include continentul australian și subcontinentul indian. Din cauza ciocnirilor constante cu placa eurasiatică, aceasta este în proces de rupere;
  • America de Sud- este format din continentul Americii de Sud și o parte din Oceanul Atlantic;
  • Nord american- este format din continentul nord-american, o parte din nord-estul Siberiei, partea de nord-vest a Atlanticului și jumătate din Oceanele Arctice;
  • african- este format din continentul african și scoarța oceanică a oceanelor Atlantic și Indian. Este interesant că plăcile adiacente acesteia se mișcă în direcția opusă față de acesta, prin urmare, aici se află cea mai mare falie a planetei noastre;
  • Placa Antarctică- este format din Antarctica continentală și crusta oceanică din apropiere. Datorită faptului că placa este înconjurată de crestele oceanice, restul continentelor se îndepărtează constant de ea.

Mișcarea plăcilor tectonice în litosferă

Plăcile litosferice, care se conectează și se separă, își schimbă contururile tot timpul. Acest lucru le permite oamenilor de știință să propună teoria conform căreia, în urmă cu aproximativ 200 de milioane de ani, litosfera avea doar Pangea - un singur continent, care ulterior s-a împărțit în părți, care au început să se îndepărteze treptat unele de altele la o viteză foarte mică (o medie de aproximativ șapte). centimetri pe an).

Acest lucru este interesant! Există o presupunere că, datorită mișcării litosferei, în 250 de milioane de ani se va forma pe planeta noastră un nou continent datorită unirii continentelor în mișcare.

Când plăcile oceanice și continentale se ciocnesc, marginea scoarței oceanice se scufundă sub cea continentală, în timp ce pe cealaltă parte a plăcii oceanice limita sa diverge de placa adiacentă acesteia. Limita de-a lungul căreia are loc mișcarea litosferelor se numește zonă de subducție, unde se disting marginile superioare și plonjate ale plăcii. Este interesant că placa, cufundată în manta, începe să se topească atunci când partea superioară a scoarței terestre este strânsă, în urma căreia se formează munți, iar dacă izbucnește și magma, atunci vulcani.

În locurile în care plăcile tectonice intră în contact unele cu altele, există zone de maximă activitate vulcanică și seismică: în timpul mișcării și ciocnirii litosferei, scoarța terestră se prăbușește, iar atunci când se diverg, se formează falii și depresiuni (litosfera și Reliefurile Pământului sunt legate între ele). Acesta este motivul pentru care cele mai mari forme de relief ale Pământului sunt situate de-a lungul marginilor plăcilor tectonice - lanțuri muntoase cu vulcani activi și tranșee de adâncime.

Probleme ale litosferei

Dezvoltarea intensivă a industriei a dus la faptul că omul și litosfera au devenit recent extrem de dificil să se înțeleagă între ele: poluarea litosferei capătă proporții catastrofale. Acest lucru s-a întâmplat din cauza creșterii deșeurilor industriale în combinație cu deșeurile menajere și îngrășămintele și pesticidele utilizate în agricultură, care afectează negativ compoziția chimică a solului și a organismelor vii. Oamenii de știință au calculat că aproximativ o tonă de gunoi cade de persoană pe an, inclusiv 50 kg de deșeuri greu descompuse.

Astăzi, poluarea litosferei a devenit o problemă urgentă, deoarece natura nu este capabilă să-i facă față singură: auto-purificarea scoarței terestre este foarte lentă și, prin urmare, substanțele nocive se acumulează treptat și în cele din urmă afectează negativ principalul vinovat. a problemei – omul.

Litosfera este învelișul dur al planetei Pământ. O acoperă complet, protejând suprafața de cele mai ridicate temperaturi ale nucleului planetei. Vom studia ce structură are litosfera și cum diferă de celelalte planete.

caracteristici generale

Litosfera mărginește hidrosfera și atmosfera deasupra, iar astenosfera dedesubt. Grosimea acestei învelișuri variază considerabil și variază de la 10 la 200 km. în diferite părți ale planetei. Pe continente, litosfera este mai groasă decât în ​​oceane. Litosfera nu este un singur întreg - este formată din plăci separate care se află pe astenosferă și se deplasează treptat de-a lungul ei. Există șapte plăci litosferice mari și câteva mici. Granițele dintre ele sunt zone de activitate seismică. Pe teritoriul Rusiei, două astfel de plăci sunt conectate - eurasiatică și nord-americană. Structura litosferei Pământului este reprezentată de trei straturi:

  • Scoarta terestra;
  • strat limită;
  • Mantaua superioara.

Să luăm în considerare fiecare strat mai detaliat.

Orez. 1. Straturi ale litosferei

Scoarta terestra

Acesta este stratul superior și cel mai subțire al litosferei. Masa sa este de numai 1% din masa Pământului. Grosimea scoarței terestre variază de la 30 la 80 km. În zonele plane se observă o grosime mai mică, una mare - la munte. Există două tipuri de scoarță terestră - continentală și oceanică.

Împărțirea crustei în două tipuri este disponibilă doar pe Pământ, pe celelalte planete crusta este de același tip.

Crusta continentală este formată din trei straturi:

TOP 2 articolecare citesc împreună cu asta

  • sedimentar- formata din roci sedimentare si vulcanice;
  • granit– formate din roci metamorfice (cuart, feldspat);
  • bazaltic- reprezentate de roci magmatice.

Scoarta oceanică conține doar straturi sedimentare și bazaltice.

Orez. 2. Straturi ale scoarței oceanice și continentale

Scoarța terestră conține toate mineralele, metalele și substanțele chimice cunoscute în cantități diferite. Cele mai comune elemente:

  • oxigen;
  • fier;
  • siliciu;
  • magneziu;
  • sodiu;
  • calciu;
  • potasiu.

Reînnoirea completă a scoarței terestre are loc peste 100 de milioane de ani.

strat limită

Se numește suprafața Mohorovichic. În această zonă, există o creștere bruscă a vitezei undelor seismice. Tot aici se modifică densitatea substanței litosferei, aceasta devine mai elastică. Suprafața lui Mohorovichich se află la o adâncime de 5 până la 70 km, repetând complet relieful scoarței terestre.

Orez. 3. Schema suprafeței Mohorovichic

Manta

Numai stratul superior al mantalei aparține litosferei. Are o grosime de 70 până la 300 km. Ce fenomene apar în acest strat? Activitatea seismică își are originea aici - cutremure. Acest lucru se datorează creșterii vitezei undelor seismice aici. Care este structura acestui strat? Este format în principal din fier, magneziu, calciu, oxigen.

Ce am învățat?

Litosfera Pământului are o structură stratificată. Este format din scoarța terestră și stratul superior al mantalei. Între aceste straturi există o limită numită suprafața Mohorovichic. Grosimea totală a litosferei ajunge la 200 km. Conține aproape toate metalele și oligoelemente.

Test cu subiecte

Raport de evaluare

Rata medie: 4.3. Evaluări totale primite: 355.

Și orice modificare negativă litosferică poate exacerba criza globală. Din acest articol veți afla despre ce sunt litosfera și plăcile litosferice.

Definirea conceptului

Litosfera este învelișul dur exterior al globului, care constă din scoarța terestră, o parte din mantaua superioară, roci sedimentare și magmatice. Este destul de dificil de determinat limita sa inferioară, dar este în general acceptat că litosfera se termină cu o scădere bruscă a vâscozității rocilor. Litosfera ocupă întreaga suprafață a planetei. Grosimea stratului său nu este aceeași peste tot, depinde de teren: pe continente - 20-200 de kilometri, iar sub oceane - 10-100 km.

Litosfera Pământului este formată în cea mai mare parte din roci magmatice (aproximativ 95%). Aceste roci sunt dominate de granitoide (pe continente) și bazalt (sub oceane).

Unii oameni cred că conceptele „hidrosferă” / „litosferă” înseamnă același lucru. Dar acest lucru este departe de a fi adevărat. Hidrosfera este un fel de înveliș de apă al globului, iar litosfera este solidă.

Structura geologică a globului

Litosfera ca concept include și structura geologică a planetei noastre, prin urmare, pentru a înțelege ce este litosfera, trebuie luată în considerare în detaliu. Partea superioară a stratului geologic se numește scoarță terestră, grosimea sa variază de la 25 la 60 de kilometri pe continente și de la 5 la 15 kilometri în oceane. Stratul inferior se numește manta, separat de scoarța terestră prin secțiunea Mohorovichich (unde densitatea materiei se modifică dramatic).

Globul este format din scoarța, mantaua și miezul pământului. Scoarța terestră este solidă, dar densitatea ei se modifică dramatic la limita cu mantaua, adică la linia Mohorovichic. Prin urmare, densitatea scoarței terestre este o valoare instabilă, dar densitatea medie a unui anumit strat al litosferei poate fi calculată, este egală cu 5,5223 grame / cm 3.

Globul este un dipol, adică un magnet. Polii magnetici ai Pământului sunt localizați în emisferele sudice și nordice.

Straturi ale litosferei Pământului

Litosfera de pe continente este formată din trei straturi. Și răspunsul la întrebarea ce este litosfera nu va fi complet fără a le lua în considerare.

Stratul superior este construit dintr-o mare varietate de roci sedimentare. Cel din mijloc se numește condiționat granit, dar este format nu numai din granite. De exemplu, sub oceane, stratul de granit al litosferei este complet absent. Densitatea aproximativă a stratului mijlociu este de 2,5-2,7 grame/cm3.

Stratul inferior este, de asemenea, numit condiționat bazalt. Este format din roci mai grele, densitatea sa, respectiv, este mai mare - 3,1-3,3 grame / cm 3. Stratul inferior de bazalt este situat sub oceane și continente.

Scoarța terestră este de asemenea clasificată. Există tipuri continentale, oceanice și intermediare (de tranziție) ale scoarței terestre.

Structura plăcilor litosferice

Litosfera în sine nu este omogenă, este formată din blocuri deosebite, care se numesc plăci litosferice. Acestea includ atât crusta oceanică, cât și cea continentală. Deși există un caz care poate fi considerat o excepție. Placa litosferică a Pacificului este formată numai din crustă oceanică. Blocurile litosferice constau din roci metamorfice și magmatice pliate.

Fiecare continent are la bază o platformă străveche, ale cărei limite sunt definite de lanțuri muntoase. Câmpiile și numai lanțurile muntoase individuale sunt situate direct pe zona platformei.

Activitatea seismică și vulcanică este destul de des observată la limitele plăcilor litosferice. Există trei tipuri de limite litosferice: transformate, convergente și divergente. Contururile și limitele plăcilor litosferice se schimbă destul de des. Plăcile litosferice mici sunt conectate între ele, în timp ce cele mari, dimpotrivă, se despart.

Lista plăcilor litosferice

Se obișnuiește să se distingă 13 plăci litosferice principale:

  • farfurie filipineză.
  • Australian.
  • eurasiatică.
  • somalez.
  • America de Sud.
  • Hindustan.
  • African.
  • Placa Antarctică.
  • placa Nazca.
  • Pacific;
  • Nord american.
  • farfurie Scotia.
  • farfurie arabă.
  • Arată nucă de cocos.

Deci, am dat o definiție a conceptului de „litosferă”, considerată structura geologică a Pământului și a plăcilor litosferice. Cu ajutorul acestor informații, acum este posibil să răspundem cu certitudine la întrebarea ce este litosfera.

LITOSFERĂ- sfera exterioară a Pământului „solid”, inclusiv scoarța terestră și o parte a mantalei superioare (Fig. 1).

Grosimea crustei de sub continente este, în medie, de 35–40 km. Acolo unde munții înalți tineri se află pe uscat, depășește adesea 50 km (de exemplu, sub Himalaya ajunge la 90 km). Sub oceane, crusta este mai subțire - în medie aproximativ 7-10 km, iar în unele zone ale Oceanului Pacific - doar 5 km.

Limitele scoarței terestre sunt determinate de viteza de propagare a undelor seismice. Undele seismice oferă, de asemenea, informații despre proprietățile mantalei. S-a stabilit că mantaua superioară este formată în principal din silicați de magneziu și fier. Compoziția mantalei inferioare rămâne un mister, dar s-a sugerat că conține oxizi de magneziu și siliciu. Concluziile despre compoziția nucleului pământului au fost făcute pe baza nu numai a analizei undelor seismice, ci și a calculelor de densitate și a unui studiu al compoziției meteoriților. Miezul interior este considerat a fi un aliaj dur de fier și nichel. Miezul exterior pare a fi lichid și oarecum mai puțin dens. Unii experți consideră că conține până la 14% sulf.

Scoarța terestră, hidrosfera și atmosfera s-au format în principal ca urmare a eliberării de substanțe din mantaua superioară a tânărului Pământ. Acum, în crestele mijlocii de pe fundul oceanelor, continuă formarea crustei oceanice, însoțită de eliberarea de gaze și cantități mici de apă. Aparent, formarea scoarței pe Pământul tânăr a fost rezultatul unor procese similare, în urma cărora s-a format o înveliș subțire, constituind mai puțin de 0,0001% din volumul întregii planete. Compoziția acestei învelișuri, care formează scoarța continentală și oceanică, s-a schimbat în timp, în primul rând datorită transferului de elemente din manta ca urmare a topirii parțiale la o adâncime de aproximativ 100 km. Compoziția chimică medie a scoarței terestre moderne este caracterizată de un conținut ridicat de oxigen, urmat de siliciu și aluminiu (Fig. 2).

Conform sugestiei geochimistului sovietic AE Fersman (1883–1945), valorile medii ale conținutului relativ de elemente chimice din stratul superior al scoarței terestre sunt numite clarks de elemente în onoarea savantului american Frank Wilgsworth Clark. (1847–1931), care a dezvoltat metode de cuantificare a abundenței elementelor chimice.

O analiză a valorilor clarke face posibilă înțelegerea multor regularități în distribuția elementelor chimice. Clarurile elementelor chimice ale scoarței terestre diferă cu mai mult de zece ordine de mărime. Deci, dacă aluminiul din scoarța terestră conține mai mult de opt procente în greutate, atunci, de exemplu, aurul este de 4,3 10 -7%, cuprul - 5 10 -3%, uraniu - 3 10 -4% și un metal atât de rar. , ca reniu - doar 7 10 -8% Elementele conținute într-o cantitate relativ mare formează numeroși compuși chimici independenți în natură, iar elementele cu clarks mici sunt împrăștiate în principal printre compușii chimici ai altor elemente. Elementele ale căror clarkuri sunt mai mici de 0,01% sunt numite rare.

Principalii compuși care formează litosfera sunt dioxidul de siliciu, silicații și aluminosilicații. Cea mai mare parte a litosferei este formată din substanțe cristaline formate în timpul răcirii magmei - materie topită în adâncurile Pământului. Când magma s-a răcit, s-au format și soluții fierbinți. Trecând prin crăpăturile din stâncile din jur, s-au răcit și au eliberat substanțele conținute în ele.

Deoarece unele minerale sunt stabile doar în anumite condiții, se despart pe măsură ce temperaturile și presiunile se schimbă. De exemplu, o serie de silicați, formați adânc în crustă la temperatură și presiune ridicată, devin instabili atunci când lovesc suprafața Pământului. Pe de altă parte, la adâncimi mari, sub influența căldurii interne a Pământului și a presiunii crescute, multe roci își schimbă aspectul, formând noi forme cristaline.

Suprafața scoarței continentale este expusă acțiunii atmosferei și hidrosferei, care se exprimă în procese de intemperii. Intemperii fizice este un proces mecanic care descompune roca în particule mai mici, fără modificări semnificative ale compoziției chimice. Intemperii chimice duce la formarea de noi substanțe, se produce sub acțiunea umidității, în special acidulată, și a anumitor gaze (de exemplu, oxigenul) care distrug mineralele.

Cel mai simplu proces de intemperii este dizolvarea mineralelor. Apa provoacă ruperea legăturilor ionice care leagă, de exemplu, cationii de sodiu și ionii de clorură din halita NaCl. Cationii de hidrogen nu sunt implicați în acest proces, deci nu depinde de pH.

În distrugerea substanțelor care conțin elemente în stări scăzute de oxidare, de exemplu, sulfuri, oxigenul joacă un rol important. Microorganismele sunt adesea implicate în aceste procese. Astfel, oxidarea piritei FeS 2 poate fi modelată prin următoarea serie de reacții. Sulful (–I) se oxidează mai întâi:

2FeS 2 + 2H 2 O + 7O 2 = 4H + + 4SO 4 2– + 2Fe 2+

Aceasta este urmată de oxidarea fierului (II), catalizată de bacteriile care oxida fierul:

4Fe 2+ + O 2 + 6H 2 O \u003d 4FeO (OH) + 8H +

FeO(OH) goethit format acoperă fundul fluxurilor sub forma unui înveliș galben-portocaliu caracteristic.

Bacteriile oxidante de fier extrag energie din oxidarea substantelor anorganice, astfel se dezvolta acolo unde nu exista compusi organici, folosind CO 2 ca sursa de carbon. Cu toate acestea, oxidarea fierului nu este o modalitate foarte eficientă de a genera energie: aproximativ 220 g de fier(II) trebuie oxidat pentru a produce 1 g de carbon celular. Ca urmare, acolo unde trăiesc bacteriile oxidante de fier, se formează depozite mari de compuși ai fierului (III).

Deteriorarea mineralelor carbonatice, cum ar fi CaCO 3 , are loc atunci când interacționează cu acizii conținuti în apă datorită absorbției dioxidului de carbon, precum și a dioxidului de sulf antropic. În același timp, apele de suprafață sunt neutralizate și îmbogățite cu ioni de hidrocarbonat:

CaCO 3 + H 2 CO 3 \u003d Ca 2+ + 2HCO 3 -

Distrugerea silicaților, de exemplu Mg2SiO4 (forsterit) poate fi descrisă prin următoarea ecuație:

Mg 2 SiO 4 + 4H 2 CO 3 \u003d 2Mg 2+ + 4HCO 3 - + H 4 SiO 4

Reacția are loc datorită formării unui acid ortosilicic extrem de slab, în ​​timp ce mineralul se dizolvă complet în timp. Cu toate acestea, în timpul intemperiilor silicaților mai complecși, nu toate produsele sunt solubile. În cazul general, ca urmare a intemperiilor, se formează în principal minerale de cuarț și argilă - aluminosilicați stratificati care conțin apă. De exemplu, în timpul intemperiilor CaAl 2 Si 2 O 8 (anorthite), caolinitul mineral argilos este un produs solid de reacție:

CaAl 2 Si 2 O 8 + 2H 2 CO 3 + H 2 O \u003d Ca 2+ + 2HCO 3 - + Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4

Rata de intemperii este influențată de biosferă (unde se creează dioxid de carbon), precum și de topografia terenului și climă, compoziția apei, tipul de rocă părinte și cinetica reacțiilor care implică minerale individuale. Deci, la tropicele umede, intemperii are loc mai repede. Acest lucru se datorează faptului că temperaturile ridicate accelerează reacțiile, iar aversele constante fac posibilă spălarea rapidă și transportarea chiar și a compușilor practic insolubili în mări și oceane, de exemplu, oxizi de aluminiu și fier.

Produsele meteorologice formează depozite continentale libere, a căror grosime variază de la 10–20 cm pe pante abrupte până la zeci de metri pe câmpie și sute de metri în depresiuni. Compoziția mineralogică medie a acoperirii terestre libere diferă semnificativ de compoziția scoarței terestre a continentelor (Fig. 3).

Solurile s-au format pe depozite de acoperire libere, care joacă un rol important în interacțiunea organismelor vii cu scoarța terestră. În sol, o cantitate semnificativă de materie organică sintetizată de plantele superioare este conservată sistematic. Oxidarea materiei organice din sol este catalizată de enzimele microorganismelor și se formează dioxid de carbon care, atunci când interacționează cu apa, dă acid carbonic slab. Acest lucru poate reduce pH-ul solului la 4-5, ceea ce are un efect semnificativ asupra proceselor de intemperii. Solul este implicat în ciclul azotului, sulfului și fosforului, precum și a multor metale. Prin urmare, problema protecției solului este de mare importanță.

În primele etape ale istoriei umane, activitatea umană aproape că nu a afectat adâncurile Pământului. Cu toate acestea, odată cu începutul dezvoltării rapide a industriei, nevoile umane de minerale au crescut brusc. Extracția și prelucrarea lor au început să aibă un efect dăunător asupra naturii. În timpul dezvoltării lucrărilor miniere deschise, se generează mult praf care poluează împrejurimile. Suprafețe uriașe sunt ocupate de haldele de roci „deșeuri”, formate în timpul extracției mineralelor solide. Pomparea apei din minele conduce la formarea de goluri subterane. Multe întreprinderi miniere deversează în râuri ape uzate insuficient tratate, ceea ce duce la poluarea apelor naturale. Substanțele nocive din gunoiele acestor întreprinderi pătrund în mediu. Multe substanțe periculoase sunt dispersate în timpul transportului minereurilor și produselor prelucrării lor.

Poluarea mediului din extracția și prelucrarea mineralelor poate fi redusă dacă sunt utilizate realizările științei și tehnologiile mai bune.

Elena Savinkina

Litosfera este învelișul solid exterior al Pământului, inclusiv scoarța terestră și partea superioară a mantalei. Litosfera include roci sedimentare, magmatice și metamorfice.

Limita inferioară a litosferei este neclară și este determinată de o scădere a vâscozității mediului, de viteza undelor seismice și de o creștere a conductibilității termice. Litosfera acoperă scoarța terestră și partea superioară a mantalei cu o grosime de câteva zeci de kilometri până la astenosferă, în care plasticitatea rocilor se modifică. Principalele metode de determinare a graniței dintre limita superioară a litosferei și astenosferă sunt magnetotelurice și seismologice.

Grosimea litosferei de sub oceane variază de la 5 la 100 km (valoarea maximă este la periferia oceanelor, cea minimă este sub crestele Mid-Ocean), sub continente - 25-200 km (maxima este sub platforme antice, minimul este sub lanțuri muntoase relativ tinere, arcuri vulcanice). Structura litosferei de sub oceane și continente are diferențe semnificative. Sub continente în structura scoarței terestre a litosferei se disting straturi sedimentare, granitice și bazalt, a căror grosime în ansamblu ajunge la 80 km. Sub oceane, scoarța terestră a suferit în mod repetat procese de topire parțială în timpul formării scoarței oceanice. Prin urmare, este epuizat în compuși fuzibili rari, lipsiți de un strat de granit, iar grosimea sa este mult mai mică decât cea a părții continentale a scoarței terestre. Grosimea astenosferei (un strat de roci înmuiate, păstoase) este de aproximativ 100-150 km.

Formarea atmosferei, hidrosferei și a scoarței terestre

Formarea a avut loc în timpul eliberării de substanțe din stratul superior al mantalei Pământului tânăr. În prezent, pe fundul oceanului din crestele mijlocii, continuă procesul de formare a scoarței terestre, care este însoțit de eliberarea de gaze și volume mici de apă. Oxigenul este prezent în concentrații mari în compoziția scoarței pământului modern, urmat de siliciu și aluminiu în procente. Practic, litosfera este formată din compuși precum dioxid de siliciu, silicați, aluminosilicați. Substanțele cristaline de origine magmatică au luat parte la formarea majorității litosferei. S-au format în timpul răcirii magmei care a venit la suprafața Pământului, care se află în intestinele planetei în stare topită.

În regiunile reci, grosimea litosferei este cea mai mare, iar în regiunile calde este cea mai mică. Grosimea litosferei poate crește cu o scădere generală a densității fluxului de căldură. Stratul superior al litosferei este elastic, iar stratul inferior este plastic în ceea ce privește natura reacției la sarcinile care acționează constant. În zonele active din punct de vedere tectonic ale litosferei se disting orizonturi cu vâscozitate redusă, unde undele seismice se deplasează cu o viteză mai mică. Potrivit oamenilor de știință, conform acestor orizonturi, unele straturi „alunecă” în raport cu altele. Acest fenomen se numește stratificarea litosferei. În structura litosferei se disting zone mobile (benzi pliate) și zone relativ stabile (platforme). Blocurile litosferei (plăci litosferice) se deplasează de-a lungul astenosferei relativ plastice, atingând dimensiuni de la 1 la 10 mii de kilometri în diametru. În prezent, litosfera este împărțită în șapte plăci principale și un număr de plăci mici. Limitele care separă plăcile unele de altele sunt zonele de activitate vulcanică și seismică maximă.

Se încarcă...Se încarcă...