earth001.jpg |
640x909x24 (83 КБ) Антарктика |
earth002.jpg |
600x581x24 (26 КБ) Вид с борта орбитальной космической станции 'САЛЮТ-6' (1977 г.) |
earth003.jpg |
600x450x24 (28 КБ) Тень Луны на Земле |
earth004.jpg |
800x800x24 (37 КБ) |
earth005.jpg |
1572x1580x24 (34 КБ) Земля и Луна |
earth006.jpg |
1083x1314x24 (59 КБ) |
earth007.jpg |
1020x1128x24 (121 КБ) |
earth008.jpg |
1700x2164x24 (267 КБ) Сравнение Земли и Луны |
earth009.jpg |
1024x900x24 (124 КБ) Северная Америка |
earth010.jpg |
2400x1200x24 (293 КБ) Свет городов |
earth011.jpg |
243x226x256 (5 КБ) Вид от Сатурна с расстояния 1.5 млрд.км. (корабль Кассини) Источник: http://photojournal.jpl.nasa.gov
|
earth012.jpg |
800x800x24 (12 КБ) Земля и Луна. Вид с Марса. Фотография сделана 3 октября 2007 года с расстояния 142 миллиона километров (корабль Mars Reconnaissance Orbiter) Источник: http://photojournal.jpl.nasa.gov
|
Основными оболочками земного шара являются атмосфера, гидросфера и литосфера. Атмосферой обладает большинство больших планет Солнечной системы, твердая оболочка характерна для планет земной группы, спутников планет и астероидов. Гидросфера же Земли - уникальное явление в Солнечной системе, никакая другая из известных планет ею не распологает. Вода в вжидком виде может существовать лишь при определенных значениях температуры и давления газовой среды. Будучи весьма распространенным во Вселенной химическим соединением, вода на других телах Солнечной системы встречается главным образом в твердой фазе: в виде снега, инея и льда. На протяжении миллиардов лет существования Земли в твердом теле планеты происходили процессы, существенно изменившие первоначальный состав вещества и его распределение в литосфере. За счет энергии, выделяющейся при распаде радиоактивных элементов, происходило расплавление и дифференциация вещества. В результате легкие соединения, в основном силикаты, оказались наверху и образовали кору Земли, а более тяжелые остались в центральной части - ядре. Толщина коры относительно невелика и меняется от 4-10 км под океанами до 30-70 км под материками. Радиус ядра составляет примерно половину радиуса планеты, причем в его внутренней части вещество находится в твердом состоянии, а во внешней - в жидком. Между ядром и корой распологается промежуточная оболочка - мантия. Плотность вещества по мере удаления от центра планеты уменьшается от 17000 кг/м3 (в ядре) до 2700 кг/м3 (в коре). Результаты исследований, выполненных с помощью космических аппаратов, показали, что внутреннее строение планет земной группы и Луны в общих чертах такое же. Определенное сходство свойственно также и атмосферам планет земной группы, среди которых атмосфера Земли выделятся своим уникальным химическим составом. Атмосфера рассеивает и поглащает солнечное излучение, она во многом определяет тепловой баланс планеты благодаря так называемому парниковому эффекту. Так, нагретая солнечным излучением поверхность суши и океана Земли сама излучает инфракрасное излучение. Оно поглощается углекислым газом и парами воды земной атмосферы, которая тем самым удерживает тепло. На протяжении миллионов лет существования Земли установилось равновесие между потоком энергии, поступающей от Солнца, и потоком энергии, излучаемой планетой обратно в космическое пространство. Чем плотнее атмосфера планеты и чем больше в ней содержится углекислого газа и водяных паров, тем сильнее приявляется парниковый эффект и меньше амплитуда изменения температуры от дня к ночи. Эта закономерность хорошо прослеживается у планет земной группы. На Земле равновесие установилось при средней температуре около +15° C (290 K), а на Венере - при значительно более высокой - около +470° C (740 K). Не случайно высказываются опасения, что повышение содержания углекислого газа в земной атмосфере вследствие возрастания объема сжигаемого человечеством топлива может привести к росту температуры на Земле и изменению ее климата. Проявление парникового эффекта можно наблюдать в пасмурную погоду. Облачность задерживает тепловое излучение, поэтому почва и воздух ночью охлаждаются не так интенсивно, как при ясном безоблачном небе, когда могут случиться ночные заморозки. Нижний слой атмосферы, который называется тропосферой, в средних широтах имеет высоту 10-12 км, а в экваториальных - 16-17 км. В тропосфере содержится более 90% всей массы атмосферы и практически все водяные пары. Именно здесь в основном происходят явления, которые определяют погоду. По мере удаления от земной поверхности температура снижается и на верхней границе тропосфеы составляет примерно -50° C. Над тропосферой до высоты 50-55 км простирается стратосфера, вкоторой находится слой озона (O3). Здесь, начиная с высоты около 25 км, температура атмосферы растет за счет поглощения озоном ультрафиолетового излучения Солнца. Выше - в мезосфере - температура снова уменьшается и на высоты около 75 км достигает абсолютного минимума -90° C. Плотность атмосферы с высотой уменьшается: на высоте 6 км она вдвое меньше, чем у поверхности, а на высоте порядка 100 км в миллион раз меньше. Примерно до этих высот состав атмосферы остается неизменным - смесь газов, получившая названия воздуха. На больших высотах, в термосфере (80-800 км) состав атмосферы существенно меняется. Основными ее компонентами становятся гелий и водород. За счет поглащения ультрафиолетового излучения Солнца температура значительно возрастает (до 1500° C на высоте 600 км). Поглащение излучения вызывает диссоциацию молекул, а также ионизацию молекул и атомов с образованием свободных электронов. Таким образом термосфера планеты является вместе с тем ее ионосферой. Самый внешний слой атмосферы называется экзосферой, откуда нейтральные частицы могут беспрепятственно ускользать в космическое пространство. |
Расстояние от Солнца Экваториальный радиус Масса Плотность Ускорение свободного падения 2-ая космическая скорость Период вращения Звёздный период обращения Скорость движения по орбите Наклон экватора к орбите Средняя температура твёрдой поверхности Атмосфера Спутники |