Литосфера, астеносфера. Особенности, выделение, роль в геологии.

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, до астеносферы, где скорости сейсмических волн понижаются, свидетельствуя об изменении пластичности пород. В строении литосферы выделяют подвижные области (складчатые пояса) и относительно стабильные платформы.Блоки литосферы — литосферные плиты — двигаются по относительно пластичной астеносфере. Изучению и описанию этих движений посвящен раздел геологии о тектонике плит.Литосфера под океанами и континентами значительно различается. Литосфера под континентами состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоев общей мощностью до 80 км. Литосфера под океанами претерпела множество этапов частичного плавления в результате образования океанической коры, она сильно обеднена легкоплавкими редкими элементами, в основном состоит из дунитов и гарцбургитов, её толщина составляет 5—10 км, а гранитный слой полностью отсутствует.Для обозначения внешней оболочки литосферы применялся ныне устаревший термин сиаль, происходящий от названия основных элементов горных пород Si (лат. Silicium — кремний) и Al (лат. Aluminium — алюминий.Астеносфера — (верхний пластичный слой верхней мантии планеты (пример: астеносфера Земли), называемый также слоем Гутенберга. Астеносфера выделяется по понижению скоростей сейсмических волн. Выше астеносферы залегает литосфера — твёрдая оболочка планеты. На Земле кровля астеносферы лежит на глубинах 80-100 км (под материками) и 50-70 км (иногда менее) (под океанами). Нижняя граница земной астеносферы — на глубине 250-300 км, нерезкая. Выделяется по геофизическим данным как слой пониженной скорости поперечных сейсмических волн и повышенной электропроводности.

Экологические функции литосферы — всё многообразие функций, определяющих и отражающих роль и значение литосферы, включая подземные воды, нефть, газы, геофизические поля и протекающие в нейгеологические процессы, в жизнеобеспечении биоты и, главным образом, человеческого сообщества.


9. Физические поля Земли.

Материя представляет собой непрерывно движущуюся энергетическую массу, которая представляется разнообразием своих форм. Это и химические вещества, к которым принадлежат все без исключения макроскопические тела и составляющие их частицы микромира - молекулы и атомы, это и различные физические поля: световое, тепловое, энергетическое поле материи, биополе органического мира, поле мышления и электромагнитное поле. Однако, несмотря на разнообразие форм, материя имеет только одну - дискретную энергетическую структуру.

Элементарные частицы атома находятся постоянно в беспрерывном сложном движении и представляют собой образования, состоящие из более мелких, или иначе из очень тонких частиц, каждая из которых в свою очередь состоит из очень мелких, или из очень тонких частиц. В живом организме и в воде очень тонкие частицы - это образования , которые состоят из сверхтонких частиц материи.

Каждая элементарная частица в результате своего движения беспрерывно излучает и поглощает тонкие частицы, а они - излучают и поглощают очень тонкие частицы. Притом, при излучении каждая очень тонкая частица свободно проникает в промежутки между тонкими частицами, а тонкие частицы при излучении проникают в промежутки между элементарными частицами.

Беспрерывное излучение и поглощение более крупными частицами более мелких частиц, их сложное движение в определенной среде с проявлением энергетической силы и есть не что иное, как ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ.

Что представляет собой энергетическая сила поля и что такое энергия?

В природе существует только один вид энергии - это движение различных форм материи, начиная от сверхтонких частиц и до планет и систем. Другого не дано! А вот физических полей имеется несколько, и определяются они частицами, принимающими участие в излучении и поглощении. Энергетическая же сила поля, или просто энергия поля, определяется в первую очередь мощностью излучаемых и поглощаемых частиц: их количеством, частотой, амплитудой и движением.

Для более наглядного определения частиц материи и условного разделения их по размерам иногда пользуются дольными единицами метрической системы мер и по их приставкам придают соответствующие им названия, как, например, это широко распространено для "микрочастиц":

мелкие или тонкие частицы - наночастицы, образуют наномир;

очень мелкие или очень тонкие частицы - пикочастицы, образуют пикомир;

сверхмелкие или сверхтонкие частицы - фемточастицы, образуют фемтомир.