Внутреннее строение и физика

Содержание

Слайд 2

Звёзда - небесное тело, в котором естественным образом происходили, происходят или

Звёзда - небесное тело, в котором естественным образом происходили, происходят или

с необходимостью будут происходить реакции термоядерного синтеза.
Планета
1) планета - не звезда, обращается вокруг звезды (например, Солнца).
2) достаточно массивна, чтобы под действием собственного тяготения стать шарообразным.
3) достаточно массивна, чтобы своим тяготением расчистить пространство вблизи своей орбиты от других небесных тел
Галактика — система из миллиардов звёзд, связанных взаимным тяготением и общим происхождением.
Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

1. Небулярная теория Канта–Лапласа - Солнечная система возникла в результате закономерного

1. Небулярная теория Канта–Лапласа - Солнечная система возникла в результате закономерного

развития туманности.
И. Кант считал, что в эволюционном развитии холодной пылевой туманности сначала возникло центральное массивное тело – Солнце, а потом родились и планеты.
П. Лаплас считал первоначальную туманность газовой и очень горячей, находящейся в состоянии быстрого вращения. Под действием центробежных сил от него последовательно отделялись кольца, превращаясь в результате охлаждения и конденсации в планеты. Таким образом планеты образовались раньше Солнца.
2. Теория Дж. X. Джинса - Солнце столкнулось с другой звездой, в результате чего из него была вырвана струя газа, которая, сгущаясь, преобразовалась в планеты.
3. Гипотеза О.Ю. Шмидта - современные представления - планеты солнечной системы образовались из холодного газопылевого облака, окружавшего Солнце миллиарды лет назад.
Слайд 6

Основные характеристики планеты Земля Масса – 5,976∙1027 г. Средний радиус –

Основные характеристики планеты Земля
Масса – 5,976∙1027 г.
Средний радиус – 149,6 млн.

км
Скорость (период) вращения вокруг оси – 24 ч или 86400 с
Слайд 7

Рис. 3. Типы сейсмических волн: а - продольные Р, б -

Рис. 3. Типы сейсмических волн:
а - продольные Р,
б - поперечные

S,
в - поверхностные Лява L,
г - поверхностные Рэлея R.
Красной стрелкой показано направление распространения волны
Слайд 8

Продольные сейсмические волны - упругие колебания вещества около своего среднего положения

Продольные сейсмические волны - упругие колебания вещества около своего среднего положения

в направлении распространения самой волны, т е. переменное его сжатие и разряжение.
Эти волны распространяются в любых средах. Скорость их распространения в 1,7 раза больше скорости поперечных волн, они регистрируются раньше и называются первичными, или волнами Р (от лат. Prima – первые).
Поперечные волны - колебания вещества в направлении, перпендикулярном распространению волны. Они связаны со сдвигом вещества, т. е. с изменением его формы.
Эти волны могут проходить только через твердое тело и затухают в жидком и газообразном веществах, ибо два последних не сопротивляются изменению формы. Регистрируются после прохождения продольных волн, то они получили название вторичных, или S-волн (от лат sekundo – вторые).
Слайд 9

 

Слайд 10

Поверхностные волны (L-волны, от лат. longa–длинные) возникают на границе разнородных сред

Поверхностные волны (L-волны, от лат. longa–длинные) возникают на границе разнородных сред

у поверхности материков и океаническою дна.
Вызывают одновременно деформацию объема и сдвига.
Имеют большую длину, чем продольные и поперечные волны, а скорость их меньше.
Бывают двух типов: волны Рэлея и волны Лява.
Изучены англ. физиком Дж. Рэлеем в 1885 г. и Лявом в 1911 г.
При землетрясениях в рэлеевской волне смещение частиц почвы происходит с вертикальной плоскости, а сами частицы описывают эллипс, двигаясь против часовой стрелки.
В волнах Лява смещение частиц почвы происходит в горизонтальной плоскости перпендикулярно к направлению движения волн.
В поверхностных волнах величина смещения максимальна на поверхности и по экспотенциальному закону убывает с ростом глубины.
Слайд 11

Рис. Преломление волн на границах раздела внутренних геосфер Земли

Рис. Преломление волн на границах раздела внутренних геосфер Земли

Слайд 12

Слайд 13

Рис. Изменение скоростей для волн Р и S внутри Земли: I

Рис. Изменение скоростей для волн Р и S внутри Земли: I

- мантия; II - внешнее ядро; III - внутреннее ядро
Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

 

Слайд 18

Слайд 19

Нарастание давления P с глубиной r в недрах Земли подчиняется гидростатическому

Нарастание давления P с глубиной r в недрах Земли подчиняется гидростатическому

закону:
P = ρ∙g∙r
Давление изменяется как непрерывная функция, возрастающая с глубиной от 0 атм на поверхности до 1,3∙106 атм на границе внешнего ядра и 4 ∙106 атм в центре Земли.