내부에 구축된 물체, 태양 주위의 원시 행성의 원반은 비교적 작았습니다. 바위투성이인 세상, 우리가 집이라고 부르는 세상, 우리가 살고 있는 이 세상은 우리에게 교훈을 줍니다. 이 행성의 운명을 결정짓는 중요한 요소입니다. 각 지구 행성이 충격에 의해 형성된다는 것은 지각 변동, 화산 폭발 및 침식에 의한 것입니다. 역사 초기에 흉터가 있는 행성에 미치는 영향은 태양계와 오늘날에도 가끔 발생합니다. 방사성 연대 측정법은 암석의 연대를 알려줍니다. 달 암석의 방사성 연대 측정법은 다음과 같습니다. 분화 시계를 보정합니다. 지진으로 인한 지진파는 지구 내부에 대한 예측을 테스트해서 알아냅니다.
더 큰 세계는 지질학적으로 더 오래 활동하고 작은 행성은 더 빨리 식기 때문에 지각 변동은 지상에서 다양한 형태를 취합니다.
지구 모양 만들기
인류 역사를 통해 우리는 지구를 이렇게 보고 있습니다. 거의 무한한 공간입니다. 지구를 바라보는 이 풍경, 아폴로 8호의 한 우주비행사는 우주에서 지구를 돌아보았습니다. 많은 사람이 우리에게 철학적 전환점이 되었습니다. "작은 푸른 대리석"이라는 현실 세계를 봅니다. 연약한 작은 구명정이 광대한 우주에 떠 있습니다. 지구는 색으로 가득 차 있습니다. 대기 중에 흰 구름이 감돌고, 눈이 내리고, 얼음이 언 지구를 덮고 있습니다. 파란색은 바다, 호수, 액체의 강입니다. 물은 지구의 대부분을 덮고 있습니다. 브라운은 지구 바깥의 바위 표면을 나타내고 있습니다. 지구의 암석처럼 보입니다. 그리고 녹색은 지구 생물권의 일부인 식물의 특징적인 기호이자 가장 특별합니다. 그것은 지구상에 많이 차이 중 하나입니다. 지구는 지질학적 과정은 우리를 재구축하는 데 지속해서 작용합니다. 행성, 어떤 지질학적 과정은 다음과 같이 시작됩니다. 지진은 갑자기 다음과 같은 변화가 계속되고 있음을 상기시킵니다.
지구의 지각 변동은 우리의 과거에 대해 말해줍니다. 이런 재난들이 그 사건은 지구의 기후를 변화시켰고, 다음과 같은 변화를 가져왔습니다. 이 세 가지 과정은 연결, 화산, 충격 분화이며 독특한 방법으로 지구 표면에 영향을 미칩니다. 그들은 땅을 만들기 위해 함께 일합니다. 산, 계곡, 해양 유역의 도움, 네 번째 과정인 침식은 지구 표면을 평평하게 하기 위해 느리지만 지속해서 작용합니다. 흐르는 물에 의한 침식, 바람과 다른 원인은 언덕, 산, 대륙, 침식된 잔재가 경사를 메웁니다. 계곡, 호수, 해양 유역에서 볼 수 있습니다. 지구가 지질학적으로 생물학적으로 활동하고 있습니다.
행성의 진화
지구의 모든 행성은 충돌, 지각 변동, 화산 현상 및 침식의 영향을 받는데, 상대적 강도는 다음과 같습니다. 그리고 이 과정은 행성마다 다릅니다. 이 네 가지 중에서 그러나 지질학적 과정에는 큰 영향이 있습니다. 에너지 방출량이 가장 집중적이고 급격합니다. 태양 주위를 공전하는 행성이나 그 밖의 물체는 매우 빠르게 움직이고 있습니다. 지구는 매초 약 30킬로미터로 움직입니다. (1km/s) 태양 주위의 궤도에 진입할 수 있습니다. 지구의 대기를 70km/s 이상의 속도로 측정합니다. 물체의 운동 에너지는 다음과 같습니다. 제곱 속도(EK) = 1 / 2mv2), 이들 간의 충돌 물체는 방대한 양의 에너지를 방출합니다. 물체가 부딪치게 되면, 행성의 운동 에너지는 행성이 충돌하는 표면을 가열하고 압축하여 물질을 멀리 던지기 위해 사용됩니다.
그 결과 발생하는 충격은 이 분화구에서 발사된 물질을 분출이라고 불립니다. 지구 표면에 도달할 정도의 에너지를 가지고 있다면, 이차 분화구, 가열 및 압축된 크레이터의 반발 물질은 또한 중심 봉의 형성을 이끌 수 있습니다. 화구 바닥의 산 고리 바로 이런 모습입니다. 훨씬 작은 규모로 보면 이렇게 됩니다. 우유 한 방울을 컵에 떨어뜨립니다. 충돌 에너지는 충분히 커질 수 있습니다. 바위를 증발시키는 것입니다. 이 크레이터 중 일부는 차가워졌고, 바위 웅덩이의 표면은 충격으로 녹아버렸습니다. 충격으로 방출되는 에너지는 트레이닝을 받을 수도 있습니다. 새로운 광물에 관한 것입니다. 지질학자들은 이 독특한 광물이 고대 지구 표면에 미치는 영향의 증거를 찾고 있습니다. 메리조나 주의 기상대는 잘 보존된 곳 중 하나이며 그것은 니켈과 철 운석의 영향 때문입니다.
지구 행성
지구의 과거 영향에 대한 가시적인 기록을 없앱니다. 지구 표면을 지속해서 재생하기 위해 시작합니다. 방사능 연대 측정은 아니지만 충돌 크레이터가 거의 없기 때문에 일부 젊은 흐름은 다음과 같이 추정됩니다. 인간의 활동이 지구에 끼친 모든 영향에 대해서입니다. 말 그대로 지구 표면을 긁었습니다. 지구의 표면으로부터 중심부가 6,350km 정도로 깊습니다. 지구의 크기는 지구의 중력과 뉴턴의 보편성 중력, 질량, 그리고 그에 따른 밀도의 법칙을 설명할 수 있습니다. 지구의 밀도는 세제곱미터당 5,500킬로그램입니다. 물 밀도의 5.5배에 해당합니다.
지구의 자기장을 감지하기는 매우 어렵습니다. 나침반을 이용한 지구 자기장은 막대자석에 붙은 화살촉이 지구의 자기장과 정렬하여 "북쪽"을 가리킵니다. 모든 화살표가 지리적으로 북쪽으로 흐르는 것은 아닙니다. 극적이긴 하지만 캐나다 북부의 어느 지점에 있습니다. 북쪽의 자극이야 반대의 자극은 남극, 지구의 지리적 남극으로부터 2,800km 떨어진 남극 연안에 있습니다. 지구 자력 이 분야는 지구 속에 묻힌 '영구자석' (개체 원자가 스스로 정렬하는 자연적으로 발생하는 자기 물질) 때문이 아닙니다. 자연스러운 자기 물질이 있습니다. 이는 영구적이고 끊임없이 변화하고 있습니다. 지구 자체의 몇 가지 변화는 자기장의 정확한 움직임과 같은 분야로 극이 짧은 시간에 발생할 수 있습니다. 65년 후의 지질학적 기록에 따르면 인간의 수명은 자기장의 가장 급격한 변화에 큰 영향을 미쳤습니다. 고생물학, 화석 기록, 지구의 자기장이 이것의 큰 부분을 차지하고 있습니다.
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