1 / 24

Természetföldrajz 2.

Természetföldrajz 2. A Föld alakja, méretei A nehézségi erő és helyi értékkülönbségei Az izosztázia és a Föld belső szerkezete. A Föld alakjára vonatkozó elképzelések. - misztikus lények szerepe, lapos korong, henger. - tengeri népek megfigyelései (vitorlás).

gina
Download Presentation

Természetföldrajz 2.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Természetföldrajz 2. A Föld alakja, méreteiA nehézségi erő és helyi értékkülönbségeiAz izosztázia és a Föld belső szerkezete

  2. A Föld alakjára vonatkozó elképzelések - misztikus lények szerepe, lapos korong, henger - tengeri népek megfigyelései (vitorlás) - Pythagoreus filozófusok elméletei (gömb = tökéletes geometriai test) - Arisztotelész megfigyelései (holdfogyatkozás) - Erathosztenész mérései (a Föld sugarának becslése) - földrajzi felfedezések kora (Magellán, Cook) GÖMB alak

  3. A Föld alakjára vonatkozó elképzelések - topográfiai mérések - az Egyenlítő ~21 km-rel távolabb van a Föld középpontjától, mint a sarkok folyadékszerű egyensúlyi állapot FORGÁSI ELLIPSZOID

  4. A Föld alakjára vonatkozó elképzelések - geofizikai mérések - GRAVITÁCIÓ GEOID alak - napjainkban: műholdak pályaingadozásai, „abszolút-g” mérések Def.: A geoid olyan nívófelület, amelynek minden pontjára a nehézségi erő merőleges. Def.: A nehézségi erő a gravitáció és a centrifugális erő eredője.

  5. A nehézségi erő g: gravitáció c: centrifugális erő γ0: nehézségi erő φ: földrajzi szélesség A nehézségi gyorsulás értéke a sarkokon nagyobb (983,221 gal), az Egyenlítőn kisebb (978,049 gal). Ugyanazon test súlya (F=mγ) a sarkokon nagyobb, az Egyenlítőn kisebb.

  6. A nehézségi erő és a Föld alakja A geoid felszín nem esik egybe a forgási ellipszoid felszínnel. GEOIDUNDULÁCIÓ Def.: A geoidunduláció a geoid és a forgási ellipszoid nívófelület különbsége méterben. negatív pozitív geoidunduláció geoidunduláció

  7. A nehézségi erő és a Föld alakja A geoidunulációk oka: a Föld belső tömegeloszlásának egyenetlensége, sűrűségi inhomogenitása.

  8. A nehézségi erő helyi értékkülönbségei A földrajzi szélességnek megfelelő számított nehézségi gyorsulás és az észlelt érték általában különbözik. GRAVITÁCIÓS ANOMÁLIA Def.: A nehézségi gyorsulás (γ) geoidon mért és a forgási ellipszoidon számolt értékének különbségét gravitációs anomáliának nevezzük. A gravitációs anomáliák oka: a földkéreg tömegeloszlásának egyenetlenségei, sűrűségi inhomogenitása.

  9. A nehézségi erő helyi értékkülönbségei A kérgen belüli sűrűségi inhomogenitás pontos meghatározásához a felszínen mért értékből le kell vonni: 1. A felszín és a geoid magasságkülönbségének hatását: „tiszta magassági” (free-air) korrekció 2. A pont környezetében lévő hegyek, völgyek tömegének hatását (sík felszínre redukálunk): topográfiai korrekció 3. A sík felszín és a tengerszint közti tömeg hatását: Bouguer-korrekció A Mátra gravitációs maradékanomália-térképe

  10. A Föld méretei egyenlítői sugár: 6378 km sarki sugár: 6357 km tömeg: 5,98*1024 kg sűrűség: 5,52 gcm-3 lapultság: 1:298 az Egyenlítő hossza: 40076 km felszín: 510,2*106 km2 térfogat: ~1012 km3 nagy sűrűség „kőzetek” és „fémek” alkotják kis méret (r : 2,4-6,3*103 km) szilárd felszín lassú forgás kevés hold nincsenek gyűrűk

  11. Az izosztázia és a Föld belső szerkezete „Tömeghiány” tapasztalható a nagy topográfiai kiemelkedések környezetében A hegységek kisebb sűrűségű anyaga egy nagyobb sűrűségű, plasztikus belső szférába mélyedve úszik Nincs közvetlen összefüggés a topográfia és a nehézségi gyorsulás mért értéke között

  12. Az izosztázia és a Föld belső szerkezete Pratt-modell Airy-modell

  13. Az izosztázia és a Föld belső szerkezete fluidum NEM FLUIDUM

  14. Az izosztázia és a Föld belső szerkezete Def.: A litoszféra a szilárd Föld legkülső,kőzetekből álló része. Def.: Az asztenoszféra a felső köpeny kváziplasztikus állapotú része.

  15. Az izosztázia és a Föld belső szerkezete Def.: Az izosztázia a litoszféra és az asztenoszféra közötti gravitációs egyensúlyi állapot. Izosztatikus egyensúly elérése IDŐ A litoszféra részeinek függőleges irányú mozgása: KIEMELKEDÉS, SÜLLYEDÉS

  16. Az izosztázia és a Föld belső szerkezete Az izosztázia típusai 1. glaciális izosztázia Def.: A litoszféra függőleges irányú mozgásait EPIROGENETIKUS MOZGÁSoknak nevezzük.Ezek hajtóereje az izosztázia.

  17. Az izosztázia típusai 1. glaciális izosztázia

  18. Az izosztázia típusai 2. denudációs-akkumulációs izosztázia meredek szögű normál vetőkárok, félárok szerkezetekÜLEDÉKES MEDENCESZEDIMENTÁCIÓ kompressziós szerkezetek plasztikus deformációkivastagodásOROGÉN ÖVEZET DENUDÁCIÓ

  19. Az izosztázia típusai „fiatal, gyűrt lánchegység”„hegységek felgyűrődése”

  20. Az izosztázia típusai „gyűrt lánchegység”„hegységek felgyűrődése” kompresszióplasztikus deformációlitoszféra kivastagodásaIZOSZTATIKUS KIEMELKEDÉSintenzív lepusztulásélénk morfológia

  21. Az izosztázia típusai 3. plutonikus izosztázia

  22. Jelenkori izosztatikus mozgások

  23. További információkhttp://www.elgi.huhttp://www.ggki.huhttp://www.ngdc.noaa.govhttp://foldrajz.lap.huhttp://foldtan.lap.hu

  24. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

More Related