Estructura de la capa geográfica. Sección VI Envoltura geográfica y zonificación físico-geográfica El concepto de envoltura geográfica

La envoltura geográfica es toda la capa de la Tierra, donde sus componentes (la parte superior de la litosfera, la parte inferior de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera) interactúan estrechamente, intercambiando materia y energía. La envoltura geográfica tiene una composición y estructura complejas. Se estudia por geografía física.

El límite superior de la envoltura geográfica es la estratopausa, ante ella se manifiesta la influencia térmica de la superficie terrestre sobre los procesos atmosféricos. Se considera que el límite inferior de la capa geográfica es el pie de la estratisfera en la litosfera, es decir, la zona superior de la corteza terrestre. Así, la envoltura geográfica incluye toda la hidrosfera, toda la biosfera, la parte inferior de la atmósfera y la litosfera superior. El mayor espesor vertical de la capa geográfica alcanza los 40 km.

La envoltura geográfica de la Tierra se forma bajo la influencia de procesos terrestres y cósmicos. Contiene varios tipos de energía libre. La sustancia está disponible en cualquier estado agregado y el grado de agregación de la sustancia es variado: desde partículas elementales libres hasta sustancias químicas y organismos biológicos complejos. El calor que fluye del Sol se acumula y todos los procesos naturales en la envoltura geográfica ocurren debido a la energía radiante del Sol y la energía interna de nuestro planeta. En este caparazón se desarrolla la sociedad humana, extrayendo recursos del caparazón geográfico para su actividad vital e influyendo en él tanto positiva como negativamente.

Elementos, propiedades

Los principales elementos materiales de la capa geográfica son las rocas que forman la corteza terrestre, las masas de aire y agua, los suelos y las biocenosis. Las masas de hielo desempeñan un papel importante en las latitudes y tierras altas del norte. Estos elementos que componen el caparazón forman varias combinaciones. La forma de una combinación particular está determinada por el número de componentes entrantes y sus modificaciones internas, así como por la naturaleza de sus influencias mutuas.

La envoltura geográfica tiene una serie de propiedades importantes. Su integridad está asegurada gracias al constante intercambio de sustancias y energía entre sus componentes. Y la interacción de todos los componentes los conecta en un sistema material, en el que un cambio en cualquier elemento provoca un cambio en los eslabones restantes.

El ciclo de las sustancias se produce continuamente en la envoltura geográfica. En este caso, los mismos fenómenos y procesos se repiten muchas veces. Su eficacia global sigue siendo alta, a pesar del número limitado de sustancias de partida. Todos estos procesos difieren en complejidad y estructura. Algunos son fenómenos mecánicos, por ejemplo, las corrientes marinas, los vientos, otros van acompañados de la transición de sustancias de un estado de agregación a otro, por ejemplo, el ciclo del agua en la naturaleza; la transformación biológica de sustancias puede ocurrir, como en el ciclo biológico. .

Cabe señalar la repetibilidad de varios procesos en la capa geográfica a lo largo del tiempo, es decir, un cierto ritmo. Se basa en razones astronómicas y geológicas. Hay ritmos diarios (día-noche), anuales (estaciones), intraseculares (ciclos de 25 a 50 años), superseculares, geológicos (ciclos caledonios, alpinos, hercinianos que duran entre 200 y 230 millones de años).

La envoltura geográfica puede considerarse como un sistema integral que se desarrolla continuamente bajo la influencia de factores exógenos y endógenos. Como resultado de este constante desarrollo, se produce una diferenciación territorial de la superficie terrestre, marina y oceánica (geocomplejos, paisajes), y se expresa la asimetría polar, que se manifiesta por diferencias significativas en la naturaleza de la envoltura geográfica en los hemisferios sur y norte.

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Envoltura geográfica: cubre la parte superior de la corteza terrestre, la parte inferior de la atmósfera e incluye la hidrosfera, el suelo y las cubiertas vegetales y la fauna. A diferencia de otras esferas del globo (así como de las capas de otros planetas), en la capa geográfica de la Tierra la materia se encuentra en tres estados (simultáneamente líquido, sólido y gaseoso). Los procesos en él ocurren debido a fuentes de energía cósmicas e internas (terrestres). Sólo en él hay vida.

La envoltura geográfica es un sistema: todos sus componentes están interconectados, interactúan y se determinan mutuamente. Lo más importante es que este sistema es abierto: el intercambio de sustancias y energía se produce no sólo entre sus componentes, sino también entre la capa, el espacio y las partes internas de la Tierra. En su desarrollo, la capa geográfica pasó por 3 etapas. El primero de ellos, el inorgánico, comenzó con la separación de la tierra del océano y la liberación de la atmósfera. En la segunda etapa, se forma una biosfera en la capa geográfica, transformando todos los procesos que ocurren en ella. En la tercera etapa (moderna), surge la sociedad humana.

Se diferencia tanto en sentido latitudinal (de norte a sur) como longitudinal (de oeste a este).

La característica espacial más significativa es su diferenciación en sectores oceánico y continental. Hay 6 de ellos en total:

3 continentales: europeo-africano, asiático-australiano, americano;

3 oceánicos: Atlántico, Índico, Pacífico.

La segunda característica más importante de la envoltura geográfica es su zonificación(cambios regulares en cada componente y en toda la naturaleza en su conjunto desde el polo hasta el ecuador).

División en cinturones y sectores.

Zonas geográficas Cubren la Tierra en un anillo, incluidos continentes y océanos. Se deben a la forma esférica del planeta ® distribución desigual de la radiación solar, circulación atmosférica, circulación de la humedad.

1) ecuatorial;

2) dos tropicales;

3) dos moderados;

4) dos polares.

Sectores: en cada zona terrestre hay sectores (occidental, central, oriental). En los océanos, según las corrientes: occidental, oriental.

Zonificación– dentro de cada zona geográfica se forman zonas basado en una combinación de calor y humedad (humidificación atmosférica).

Zonas naturales - zonas geográficas - zonas paisajísticas.

Zona templada: Ártico, zona subártica, taiga, estepa forestal, zona esteparia, zona semidesértica, desierto.

Regionalidad: las áreas naturales se dividen en regiones(provincias) son aquellas partes de zonas que caen en diferentes sectores de la zona geográfica. La separación se basa en el intercambio entre el océano, la atmósfera y la tierra.

La zonificación geográfica de los hemisferios norte y sur es tan diferente que hace que la envoltura geográfica sea disimétrica con respecto al ecuador. Se debe a la asimetría del relieve. El hemisferio sur es oceánico, el hemisferio norte es continental. Hay un océano alrededor del Polo Norte y un continente alrededor del Polo Sur. Las zonas forestales, esteparias, esteparias y desérticas de latitudes templadas solo podrían desarrollarse en tierras extensas; por lo tanto, existen solo en el hemisferio norte, en el hemisferio sur están representadas solo en áreas muy limitadas.

cinturón ecuatorial– se extiende hasta los 5° de latitud en ambos hemisferios. La atmósfera se caracteriza por un exceso de equilibrio térmico. El calor solar llega en grandes cantidades (de 100 a 160 kcal/cm2/año). Alta humedad del aire 80-95%, nubes intensas y precipitaciones intensas 1000-2500 mm/año. La evaporación es relativamente baja: 1000-1500 mm. La humidificación atmosférica es excesiva hasta el 150%. La temperatura del aire se mantiene entre 24 y 26°C todos los meses. Las aguas de la tierra son abundantes, hay muchos humedales, la red fluvial es densa y los ríos tienen crecidas. Hay pocos lagos, lo que se explica por la intensidad de la erosión fluvial. La vegetación ecuatorial está representada por hylea, poderosos bosques húmedos de hoja perenne con una estructura de varios niveles.

Cinturones subecuatoriales– (hasta 25° N y 20° S) se caracteriza por una circulación atmosférica variable, que se manifiesta en la migración latitudinal del mínimo bárico ecuatorial, en los monzones subecuatoriales y en la presencia de estaciones secas y lluviosas. Está asociado con un ritmo estacional pronunciado de todos los procesos naturales. En el Océano Mundial, los cinturones subecuatoriales son muy pronunciados y están marcados por corrientes de vientos alisios. Las temperaturas medias mensuales oscilan entre 15 y 30°C. La duración de la temporada de lluvias en los bosques subecuatoriales es de 1/3 a 2/3 del año, en las sabanas, menos de 1/3 del año. La zona principal de este cinturón es la sabana (vegetación herbácea xerófila, bosques secos, arboledas, arbustos espinosos, árboles de crecimiento solitario). Dependiendo de la duración de la temporada de lluvias, los bosques subecuatoriales se dividen en predominantemente caducifolios y mixtos caducifolios-perennes.

Zonas tropicales– (al norte desde 14-31 0 N y al sur – 18-30 0 S) estas son las latitudes de predominio del aire tropical seco y caliente, tanto en los continentes como en los océanos. Aquí se originan los vientos alisios y comienza la transferencia de masas de aire hacia el este. La temperatura máxima alcanza los 58°C, la mínima cae por debajo de los 0°C y la media mensual es de 12-35°C. Ya existe una diferencia térmica entre las estaciones. No hay flujos temporales permanentes, así como ríos y lagos locales. Los ríos son sólo de tránsito. La meteorización física y los procesos eólicos son intensos. Bosques húmedos caducifolios monzónicos, zonas desérticas y semidesérticas.

Zonas subtropicales- se encuentran entre tropicales y templados. Un rasgo característico de la atmósfera subtropical, además de la circulación variable, es la igualdad de sus temperaturas solares y reales. Aquí no sobra calor, como en las zonas cálidas, ni falta el calor invernal, como en las zonas templadas y frías. La temperatura media anual del aire coincide con un día normal en la Tierra (a una altitud de 2 metros): 14°C. La sequedad estival provoca una falta general anual de humedad atmosférica (no supera el 59%). La aridez afecta toda la apariencia de la naturaleza de la Tierra Media. Los ríos generalmente tienen poco agua, se vuelven poco profundos en verano y el nivel aumenta en invierno. Hay pocos lagos debido al terreno accidentado. La vegetación silvestre está representada por bosques, arbustos y estepas, grandes áreas están ocupadas por plantas cultivadas.

Zona templada del norte– fuera de las latitudes subtropicales, en las zonas templadas, la topografía de la Tierra se vuelve asimétrica: el hemisferio norte es continental y el hemisferio sur es oceánico. Cuatro estaciones son claramente visibles + una quinta menos clara: primavera, verano, otoño, preinvierno, invierno. En enero el balance de radiación es negativo. En la parte fría del año, la atmósfera se calienta no tanto por la radiación como por el calor advectivo (de latitudes tropicales). Aquí, más que en cualquier otra zona, los gradientes de calor y humedad y los sectores ® están muy claramente definidos: en los continentes, oceánico occidental, interior y oceánico oriental; en los océanos, occidental con corrientes frías, oriental con corrientes cálidas. La zonificación horizontal de la naturaleza es igualmente clara. La zona templada se divide en moderadamente cálida y seca (en el continente hay zonas de desiertos, semidesiertos, estepas, estepas forestales; en el sector oceánico hay una zona de bosques caducifolios); moderadamente frío y húmedo (zona de bosques mixtos y taiga).

zona templada sur- antípoda de la norte. Se encuentra casi en su totalidad sobre el océano. Se caracteriza por un intenso transporte del oeste, actividad ciclónica y un flujo frío circumpolar continuo de vientos del oeste. Hielo flotante: los icebergs de la Antártida alcanzan los 45° S.

Cinturón subpolar norte (subártico)– ubicado en la periferia norte de Eurasia y América del Norte. Hay poco calor solar. Durante la mayor parte de la estación fría, el balance de radiación es negativo. El verano es corto. El suelo ya está cubierto de permafrost a una profundidad de 30 cm. La circulación atmosférica es variable: penetran masas de aire tanto árticas como templadas. Hay poca precipitación: 300-100 mm, la evaporación es aún menor, el exceso de humedad es de hasta el 150%. Numerosas aguas superficiales: pequeños ríos, lagos, muchos pantanos.

Cinturón subpolar sur– completamente ubicado en el océano. En ella se encuentra esparcida la tierra insular. La naturaleza de las islas es oceánica, tundra: veranos frescos e inviernos moderados, mucha humedad y vientos fuertes, escasa vegetación de musgo y líquenes.

Cinturones polares– Los polos Norte y Sur son opuestos en términos de relieve: el primero es oceánico, el segundo continental, pero son climáticamente homogéneos. Ambos cinturones son de hielo. Aquí hay una cantidad mínima (para la Tierra) de radiación solar, pero también de masa de hielo. El clima de la Antártida es más duro que el del Ártico.

Zona altitudinal. En los países montañosos, las partes naturales horizontales del terreno son reemplazadas por zonas de gran altitud. Se asocia con una disminución de la temperatura del aire y la evaporación con la altura, un aumento de las precipitaciones y la humidificación atmosférica. Las zonas altitudinales de cualquier país montañoso, cada cresta e incluso sus pendientes individuales son cualitativamente individuales. La zonificación vertical siempre comienza con la zona horizontal en la que se ubica el sistema montañoso.

La envoltura geográfica de la Tierra se caracteriza por ritmo(el movimiento de la Tierra alrededor de su eje crea ritmos diarios, la rotación del doble planeta Tierra-Luna = maremotos en la hidrosfera, el reloj biológico de algunos animales). La revolución anual de la Tierra alrededor del Sol determina el ritmo estacional de las capas geográficas y el cambio de estaciones. Además de los bien estudiados y obvios estacionales y diarios, hay otros perennes y seculares menos obvios.

Todo el desarrollo de la envoltura geográfica se produce a través de cambios progresivos que se acumulan anualmente. El desarrollo avanza progresivamente de lo simple a lo complejo, de lo bajo a lo alto, de lo viejo a lo nuevo. En el proceso de desarrollo, se vuelve cada vez más profundamente diferenciado y complicado.



Entonces, los geógrafos han establecido un objeto específico de su investigación: envoltura geográfica de la Tierra. ella representa una formación compleja que consta de esferas terrestres principales que interactúan: litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera. La zona de contacto de las esferas se encuentra en el foco de interacción entre la Tierra y el espacio. En él tienen lugar procesos complejos.

Los rasgos característicos del caparazón geográfico son los siguientes:

1. Amplia variedad de composición de materiales.. Supera significativamente a diversas sustancias tanto en el interior de la Tierra como en sus geosferas superiores (externas) (ionosfera, exosfera, magnetosfera). La sustancia se encuentra en la envoltura geográfica. en tres estados de agregación – líquidos, sólidos y gaseosos. En la envoltura geográfica, la sustancia tiene una amplia gama. características físicas – densidad, conductividad térmica, viscosidad, reflectividad. Variedad asombrosa químico composición. Las formaciones materiales de la capa geográfica son heterogéneas en estructura . Hay materia inerte o inorgánica, viva y bioinerte (suelo). Cada tipo de sustancia nombrado incluye cientos y miles de especies, y el número de especies de organismos vivos oscila entre 1,5 y 2 millones (según diversas estimaciones).

2. Diversidad de tipos de energía que entran en la envoltura geográfica y formas de su transformación.. Por ejemplo, la energía luminosa se transforma en energía térmica de onda larga; En la envoltura geográfica interactúan flujos de materia y energía, provenientes de las entrañas de la Tierra y del espacio. Entre las numerosas transformaciones de la energía, un lugar especial lo ocupan los procesos de su acumulación. Por ejemplo, en forma de materia orgánica, o energía del sol, agua, magma, bioenergía.

3. Distribución desigual de la energía sobre la superficie terrestre. Provocada por la esfericidad de la Tierra, la compleja relación entre tierra y océano, los glaciares, el relieve, etc. Todo esto determina desnivel caparazón geográfico. Esto sirve como base para el surgimiento varios movimientos: flujos de energía, circulación de aire, agua, soluciones del suelo, migración de elementos químicos, reacciones químicas, etc.

4. Los movimientos de materia y energía conectan todas las partes de la envoltura geográfica, determinándola integridad. Podemos decir que la integridad del caparazón geográfico es su principal propiedad. La envolvente geográfica se caracteriza unidad dialéctica dos cualidades importantes: continuidad (continuidad) y discontinuidad (discreción).

Continuidad Expresado en continuidad distribución espacial de la envoltura geográfica, y discontinuidad- reflejado en ella divisibilidad en partes separadas - geosistemas. Según V.S. Preobrazhensky, la continuidad es interconexión, unidad, gradualismo, no localidad, divisibilidad infinita; y discreción (discontinuidad) es aislamiento, separatividad, discontinuidad, localidad, divisibilidad última.

5. Esencial para el surgimiento y desarrollo de la envoltura geográfica es un conjunto de factores planetarios: la masa de la Tierra, la distancia al sol, la velocidad de rotación alrededor de su eje y en órbita, la presencia de una magnetosfera. Todos estos factores proporcionan un cierto entorno termodinámico que es suficientemente favorable para la implementación de diversas interacciones naturales: la base de los procesos y fenómenos geográficos. El estudio de los objetos espaciales cercanos, los planetas del sistema solar, mostró que sólo en la Tierra se desarrollaron condiciones favorables para el surgimiento de un sistema material suficientemente complejo.

6. Durante el desarrollo de la capa geográfica, su estructura se volvió más compleja, aumentó la diversidad de su composición material y sus gradientes de energía. En una determinada etapa del desarrollo del caparazón, apareció la vida.– la forma más elevada de movimiento de la materia. El surgimiento de la vida es un resultado natural de la evolución de la envoltura geográfica. Y la actividad de los organismos vivos ha provocado un cambio cualitativo en la naturaleza de la superficie terrestre.

7. En el curso del desarrollo de la envoltura geográfica, aumenta su papel como factor de su propio desarrollo. Autodesarrollo. La fuente del desarrollo de la capa geográfica es la colisión de muchas tendencias opuestas presentes en ella: la absorción y liberación de calor, la demolición y la deposición, el ascenso y caída de la corteza terrestre, la vida y la muerte, el metabolismo, la evaporación y la condensación, la transgresión. y la regresión del mar. La principal contradicción es la zonalidad y la azonalidad, como contradicción de las propiedades y tendencias internas de la capa del paisaje.

8. En un nivel bastante alto de desarrollo de la capa geográfica, su diferenciación e integración, surgieron sistemas complejos: complejos naturales territoriales y acuáticos.

La palabra "complejo" en latín significa plexo , es decir, una conexión muy estrecha de partes del todo. Los complejos pueden tener diferentes áreas: desde la envoltura geográfica en su conjunto hasta, por ejemplo, un pequeño lago; del país a una pequeña región o asentamiento individual.

Componentes La envoltura geográfica es aire, agua, rocas, materia viva (plantas, animales, humanos). Todos los componentes de la capa geográfica están tan estrechamente interconectados que los cambios en uno de ellos conducen a cambios en el sistema en su conjunto. Por ejemplo, el cambio climático afecta los cambios en la capa de hielo marino, el contenido de agua en ríos y lagos y los cambios en los grupos de plantas. O la forma de la Tierra determina la naturaleza de la distribución de la radiación solar, la temperatura, la evaporación, las precipitaciones, la humedad del aire y las corrientes de viento.


FRONTERAS DEL ENTORNO GEOGRÁFICO

Los científicos trazan los límites superior e inferior de la envoltura geográfica de manera diferente. Algunos creen que los límites de la envoltura geográfica marcan los límites de la distribución de la vida en la Tierra.

Pero la envoltura geográfica es más antigua que la biosfera y no se puede negar la etapa prebiológica de su desarrollo. Incluso antes de la aparición de la vida, tuvieron lugar procesos de formación de la masa del planeta, diferenciación de la materia terrestre, aparición de la litosfera, etc.

Nos adheriremos a la opinión de S.V. Kalesnik (1984), quien incluyó la troposfera (el límite superior a lo largo de la tropopausa) en la envoltura geográfica: interactúa estrechamente con la hidrosfera y la litosfera. Además, Kalesnik incluyó la hidrosfera, la biosfera y la capa superior de la litosfera (cubierta sedimentaria) en la composición de la capa geográfica. Por lo tanto, la envoltura geográfica total es en promedio de unos 30 a 35 km (se eleva de 20 a 30 km desde la superficie de la Tierra y desciende de 4 a 5 km).

La envoltura geográfica tiene una estructura espacial única: la envoltura geográfica tridimensional– el sistema de coordenadas natural está formado por la superficie del geoide (dos coordenadas) y la plomada – la tercera coordenada; envoltura geográfica esférico, por lo que su espacio está cerrado. Siguiente: la superficie de la tierra - zona de interacción más activa de geocomponentes, en el que se observa la mayor intensidad de diversos procesos y fenómenos físicos y geográficos. A ambos lados de esta zona (es decir, arriba y abajo), la intensidad de los procesos físico-geográficos disminuye y a cierta distancia de la superficie terrestre la interacción de los componentes se debilita y luego desaparece por completo. En consecuencia, la esencia geográfica de los fenómenos desaparece. Dado que esto sucede gradualmente, los límites de la envoltura geográfica no están claros (borrosos) y, por lo tanto, los investigadores dibujan los límites superior e inferior de manera diferente.

La geografía es la ciencia de la estructura interna y externa de la Tierra, estudiando la naturaleza de todos los continentes y océanos. El principal objeto de estudio son varias geosferas y geosistemas.

Introducción

La envoltura geográfica o GE es uno de los conceptos básicos de la geografía como ciencia, introducido en circulación a principios del siglo XX. Denota la capa de toda la Tierra, un sistema natural especial. La capa geográfica de la Tierra es una capa completa y continua que consta de varias partes que interactúan entre sí, se penetran entre sí e intercambian constantemente sustancias y energía entre sí.

Fig 1. Capa geográfica de la Tierra.

Hay términos similares, con significados restringidos, utilizados en los trabajos de científicos europeos. Pero no designan un sistema natural, sino sólo un conjunto de fenómenos naturales y sociales.

Etapas de desarrollo

La capa geográfica de la Tierra ha pasado por una serie de etapas específicas en su desarrollo y formación:

  • geológico (prebiogénico)– la primera etapa de formación, que comenzó hace unos 4,5 mil millones de años (duró alrededor de 3 mil millones de años);
  • biológico– la segunda etapa, que comenzó hace unos 600 millones de años;
  • antropogénico (moderno)- una etapa que continúa hasta nuestros días, que comenzó hace unos 40 mil años, cuando la humanidad comenzó a tener un impacto notable en la naturaleza.

Composición de la envoltura geográfica de la Tierra.

envolvente geográfica- Se trata de un sistema planetario que, como se sabe, tiene forma de bola, aplanada por ambos lados por tapas de polos, y una longitud ecuatorial de más de 40 toneladas-kilómetro. GO tiene una cierta estructura. Está formado por entornos interconectados entre sí.

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Algunos expertos dividen la defensa civil en cuatro áreas (que a su vez también se dividen):

  • atmósfera;
  • litosfera;
  • hidrosfera;
  • biosfera.

La estructura de la envolvente geográfica no es en ningún caso arbitraria. Tiene límites claros.

Límites superior e inferior

Se puede rastrear una zonificación clara en toda la estructura de la capa geográfica y los entornos geográficos.

La ley de zonificación geográfica prevé no solo la división de toda la capa en esferas y entornos, sino también la división en zonas naturales de la tierra y los océanos. Curiosamente, esta división se repite de forma natural en ambos hemisferios.

La zonificación está determinada por la naturaleza de la distribución de la energía solar en las latitudes y la intensidad de la humedad (diferente en diferentes hemisferios y continentes).

Naturalmente, es posible determinar los límites superior e inferior de la envoltura geográfica. Limite superior situado a una altitud de 25 km, y línea de fondo La envoltura geográfica pasa a un nivel de 6 km bajo los océanos y a un nivel de 30 a 50 km en los continentes. Aunque, cabe señalar que el límite inferior es arbitrario y aún existen debates sobre su instalación.

Incluso si tomamos el límite superior en la región de 25 km y el límite inferior en la región de 50 km, entonces, en comparación con el tamaño total de la Tierra, obtenemos algo así como una película muy delgada que cubre el planeta y protege. él.

Leyes y propiedades básicas del caparazón geográfico.

Dentro de estos límites de la envoltura geográfica existen leyes y propiedades básicas que la caracterizan y definen.

  • Interpenetración de componentes o movimiento intracomponente.– propiedad básica (hay dos tipos de movimiento de sustancias dentro de los componentes: horizontal y vertical; no se contradicen ni interfieren entre sí, aunque en diferentes partes estructurales del GO la velocidad de movimiento de los componentes es diferente).
  • Zonificación geográfica- la Ley básica.
  • Ritmo– repetibilidad de todos los fenómenos naturales (diaria, anual).
  • Unidad de todas las partes de la envoltura geográfica. debido a su estrecha relación.

Características de las capas terrestres incluidas en el GO.

Atmósfera

La atmósfera es importante para mantener el calor y, por tanto, la vida en el planeta. También protege a todos los seres vivos de la radiación ultravioleta y afecta la formación del suelo y el clima.

El tamaño de este caparazón es de 8 km a 1 t km (o más) de altura. Incluye:

  • gases (nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, ozono, helio, hidrógeno, gases inertes);
  • polvo;
  • vapor de agua

La atmósfera, a su vez, se divide en varias capas interconectadas. Sus características se presentan en la tabla.

Todas las capas de la tierra son similares. Por ejemplo, contienen todo tipo de estados agregados de sustancias: sólido, líquido, gaseoso.

Figura 2. Estructura de la atmósfera.

Litosfera

La dura capa de la tierra, la corteza terrestre. Tiene varias capas, que se caracterizan por diferente espesor, espesor, densidad, composición:

  • capa litosférica superior;
  • concha simática;
  • cáscara semimetálica o mineral.

La profundidad máxima de la litosfera es de 2900 km.

¿De qué está compuesta la litosfera? De sólidos: basalto, magnesio, cobalto, hierro y otros.

Hidrosfera

La hidrosfera está formada por todas las aguas de la Tierra (océanos, mares, ríos, lagos, pantanos, glaciares e incluso aguas subterráneas). Se encuentra en la superficie de la Tierra y ocupa más del 70% del espacio. Curiosamente, existe una teoría según la cual la corteza terrestre contiene grandes reservas de agua.

Hay dos tipos de agua: salada y dulce. Como resultado de la interacción con la atmósfera, durante la condensación, la sal se evapora, proporcionando así a la tierra agua dulce.

Fig 3. Hidrosfera de la Tierra (vista de los océanos desde el espacio)

Biosfera

La biosfera es la capa más "viva" de la tierra. Incluye toda la hidrosfera, la atmósfera inferior, la superficie terrestre y la capa litosférica superior. Es interesante que los organismos vivos que habitan la biosfera son responsables de la acumulación y distribución de la energía solar, de los procesos de migración de sustancias químicas en el suelo, del intercambio de gases y de las reacciones redox. Podemos decir que la atmósfera existe sólo gracias a los organismos vivos.

Figura 4. Componentes de la biosfera de la Tierra

Ejemplos de interacción entre los medios de la Tierra (capas)

Hay muchos ejemplos de interacción entre entornos.

  • Durante la evaporación del agua de la superficie de ríos, lagos, mares y océanos, el agua ingresa a la atmósfera.
  • El aire y el agua, al penetrar a través del suelo hasta las profundidades de la litosfera, hacen posible el ascenso de la vegetación.
  • La vegetación proporciona la fotosíntesis, enriqueciendo la atmósfera con oxígeno y absorbiendo dióxido de carbono.
  • La superficie de la tierra y los océanos calientan la atmósfera superior, creando un clima que sustenta la vida.
  • Los organismos vivos mueren y forman suelo.
  • Evaluación del informe

    Puntuación media: 4.6. Calificaciones totales recibidas: 494.

La identificación de las propiedades y características cualitativas más importantes de la naturaleza de la envoltura geográfica es una condición indispensable para comprender las leyes básicas de su diferenciación.

I Como ya se señaló, la capa geográfica es un sistema material complejo, históricamente establecido y en continuo desarrollo, holístico y cualitativamente único. Tiene las siguientes características importantes:

1) - su originalidad cualitativa, que radica en el hecho de que sólo dentro de sus límites una sustancia se encuentra simultáneamente en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. En este sentido, la envoltura geográfica consta de cinco geosferas cualitativamente diferentes, que se interpenetran e interactúan: litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera y paleosfera. Dentro de cada uno de ellos hay varios componentes. Por ejemplo, dentro de la litosfera, se distinguen varias rocas como componentes independientes, en la biosfera: plantas y animales, etc.

2) - estrecha interacción e interdependencia de todas sus geosferas y partes, determinando su desarrollo. La experiencia de la humanidad ha demostrado que la envoltura geográfica no es un conglomerado de diversos objetos y fenómenos independientes entre sí, sino un complejo complejo, un sistema natural que representa un todo único. Basta cambiar un solo eslabón de este sistema integral para provocar cambios en todas sus demás partes y en el complejo en su conjunto. La sociedad humana, al transformar la naturaleza con el fin de un uso más racional de los recursos naturales, debe tener en cuenta todas las posibles consecuencias del impacto en partes individuales de este sistema y evitar cambios no deseados en él. Así, quemando bosques en las laderas de las montañas de Cuba y obteniendo fertilizante de las cenizas del fuego para solo una generación de cafetos muy rentables, a los plantadores españoles no les importó que las lluvias tropicales posteriormente arrastraran la ya indefensa capa superior del suelo. , dejando sólo rocas desnudas (Yurenkov, 1982). En todos los casos, cuando se trata de influir a gran escala en algunas partes de los sistemas naturales, debe prevalecer un enfoque razonable. Por ejemplo, propuesto en los años 80. siglo 20 y el proyecto para la creación del complejo hidroeléctrico de Nizhneob, que no fue aprobado por el Comité Estatal de Planificación de la antigua URSS, preveía la obtención de grandes cantidades y muy baratas de energía muy necesaria para Siberia. Pero con la construcción de una presa en el curso inferior del río Ob se habría formado un vasto mar en forma de zona de inundación, que habría estado congelada durante unos nueve meses al año. Esto, a su vez, cambiaría significativamente el clima de los territorios adyacentes y tendría un efecto indeseable en la agricultura, la industria y la salud humana. Se inundarían recursos minerales (petróleo, gas, etc.), millones de hectáreas de tierras agrícolas y bosques, que (entre otras cosas) son los principales productores de oxígeno. Los robots para diplomas ya preparados son rápidos y económicos, todo esto se puede encontrar en el sitio web zaochnik.ru. También aquí puede solicitar un informe de práctica, un ensayo, un trabajo semestral y una disertación.

Una de las manifestaciones más importantes de la interacción de todas las geosferas y componentes de la capa geográfica es el intercambio constante de materia y energía, por lo tanto, todos los lados y componentes de la capa geográfica, que consisten principalmente en una combinación determinada y única de sustancias químicas, como por regla general, también incluyen una cierta cantidad de sustancias que constituyen la mayor parte de los componentes restantes o son derivados de esta mayor parte (A.A. Grigoriev, 1952, 1966). La interacción de todos los lados, componentes y partes del caparazón geográfico, sus contradicciones internas es la razón principal de su constante desarrollo, complejidad y transición de una etapa a otra.

3) - este sistema material integral no está aislado del mundo exterior, está en constante interacción con él. El mundo exterior de la capa geográfica es, por un lado, el espacio y, por otro, las esferas interiores del globo (el manto y el núcleo de la Tierra).

La interacción con el espacio se manifiesta principalmente en la penetración y transformación de la energía solar dentro de la envoltura geográfica, así como en la radiación térmica de esta última. La principal fuente de calor de la envoltura geográfica es la radiación solar: 351 10 22 J/año. La cantidad de calor recibida debido a los procesos que ocurren en las profundidades de la Tierra es pequeña: alrededor de 79x10 19 J/año (Ryabchikov, 1972), es decir, 4400 veces menos.

Junto con la energía solar y otras energías cósmicas, la materia interestelar ingresa continuamente a la Tierra en forma de meteoritos y polvo de meteoritos (hasta 10 millones de toneladas/año; Yurenkov, 1982). Al mismo tiempo, nuestro planeta pierde constantemente gases ligeros (hidrógeno, helio) que, al elevarse a las capas altas de la atmósfera, escapan al espacio interplanetario. Este intercambio de elementos químicos entre la Tierra y el Espacio fue fundamentado por V. I. Vernadsky. El hierro, el magnesio, el azufre y otros elementos migran desde la corteza terrestre a las esferas más profundas de la Tierra, y el silicio, el calcio, el potasio, el sodio, el aluminio, los elementos radiactivos y otros provienen de las esferas profundas.

La interacción de la capa geográfica con las esferas internas de la Tierra también se manifiesta en un complejo intercambio de energía, que determina los llamados procesos azonales y, en primer lugar, los movimientos de la corteza terrestre. Los procesos zonales y azonales contradictorios, unificados e inextricables determinan la regularidad más importante de la envoltura geográfica: su diferenciación zonal-provincial.

4) - en la capa geográfica, se produce tanto el surgimiento de nuevas formas como la desintegración de formaciones más complejas, es decir, se implementa una de las leyes básicas de la naturaleza: la ley de síntesis y decadencia y su unidad (Gozhev, 1963), que Contribuye al constante desarrollo y complicación del caparazón geográfico, su transición de una etapa a otra.

El desarrollo de la envoltura geográfica se caracteriza por el ritmo y la progresión, es decir, una transición de lo más simple a lo más complejo; una complicación constante de su zonalidad y provincianidad, la estructura de sus sistemas naturales.

El desarrollo de la envoltura geográfica y sus partes está sujeto a la “ley del desarrollo heterocrónico” (Kalesnik, 1970), que se manifiesta en cambios no simultáneos en la naturaleza de la envoltura geográfica de un lugar a otro. Por ejemplo, observado en los años 20 y 30 del siglo XX. En el hemisferio norte, el “calentamiento ártico” en la Tierra no fue generalizado y, al mismo tiempo, se observó un enfriamiento en algunas zonas del hemisferio sur.

Un rasgo característico del desarrollo de la envoltura geográfica es el creciente conservadurismo relativo de las condiciones naturales a medida que se pasa de latitudes más altas a más bajas. La edad de las zonas naturales también está aumentando en la misma dirección. Por tanto, la zona de tundra tiene la edad posglacial más joven; en el Plioceno-Cuaternario se formó principalmente la zona forestal; en el Plioceno - bosque-estepa, en el Oligoceno-Plioceno - estepa y desierto.

5) - caracterizado por la presencia de vida orgánica, con cuyo surgimiento todas las demás geosferas (atmósfera, hidrosfera, litosfera) sufrieron cambios profundos.

6) - es el ámbito de la vida y la actividad de la sociedad humana. En la etapa actual, una persona razonable es un indicador del nivel más alto de desarrollo de la envoltura geográfica.

7) - se caracteriza por la diferenciación regional. Según la dialéctica materialista, la unidad del mundo no excluye su diversidad cualitativa. La envoltura geográfica integral es heterogénea de un lugar a otro y tiene una estructura compleja. Por un lado, la envoltura geográfica tiene continuidad (todos sus lados, componentes y partes estructurales están conectados y permeados por el flujo de materia y energía; se caracteriza por la continuidad de la distribución), por otro lado, se caracteriza por la discreción. (la presencia de complejos naturales-territoriales - NTC) dentro de esta envoltura continua que posee una integridad relativa.) Además, la continuidad generalmente se manifiesta más fuerte que la discontinuidad, es decir, la capa geográfica es un todo único, un cuerpo sólido, y su discontinuidad es condicional, ya que los PTC son sus partes constitutivas, entre las cuales no existen vacíos ni formaciones ajenas a la envoltura geográfica (Armand D. et al., 1969).

Las diferencias cualitativas en las interacciones entre los partidos y componentes de la envoltura geográfica en sus diferentes lugares, y al mismo tiempo su diferenciación regional, están determinadas principalmente por las proporciones desiguales de los indicadores cuantitativos de estos partidos y componentes de la naturaleza. Por lo tanto, incluso la misma cantidad de precipitación para diferentes territorios con diferentes proporciones de indicadores cuantitativos de otros componentes de la naturaleza predetermina la diferencia en el grado de humedad en estos territorios con todas las consecuencias consiguientes. Así, con cantidades aproximadamente iguales de precipitación en las regiones del norte de Rusia y en el norte de las llanuras de Asia Central (200-300 mm/año), pero valores significativamente diferentes de radiación solar, diferentes condiciones de la atmósfera, temperatura desigual Condiciones, en el primer caso hay falta de calor y exceso de humedad y se forman paisajes de tundra, en el segundo - con abundancia de calor y falta de humedad - se forman paisajes semidesérticos.

La unidad dialéctica de las propiedades de continuidad y discreción de la capa geográfica nos permite distinguir entre los objetos estudiados por la geografía física complejos naturales-territoriales (NTC) relativamente independientes de diferentes rangos: sistemas geográficos complejos (geosistemas).

Se entiende por complejos natural-territoriales áreas de la envoltura geográfica que tienen límites naturales cualitativamente diferentes de otras áreas y representan un conjunto integral y natural de objetos y fenómenos. El orden de magnitud y el grado de complejidad de los PTC son muy diversos. La organización interna más sencilla la encontramos en los PTC de pequeña superficie (PTC de la orilla de un cauce de un río, de la ladera de un cerro morrena, de la ladera de un barranco, etc.). A medida que aumenta el rango, aumenta el grado de complejidad y el área del PTC, ya que ya incluyen sistemas de muchos PTC de menor rango. Como ejemplo de tales PTC, podemos señalar la provincia de Europa del Este de la zona de la taiga, la zona de la taiga en su conjunto, etc.

Los PTC incluyen todos o la mayoría de los componentes principales de la naturaleza: la base litogénica, el aire, el agua, el suelo, la vegetación y la fauna. Son elementos estructurales de la capa geográfica.

Algunos geógrafos físicos (K.V. Pashkang, I.V. Vasilyeva et al., 1973) dividen todos los complejos naturales en completos (llamados natural-territoriales y constan de todos los componentes de la naturaleza) e incompletos y constan de uno (complejos naturales de un solo miembro) o varios ( de dos - complejos naturales de dos miembros, de tres - tres miembros) componentes de la naturaleza. Según estos autores, “el principal objeto de estudio de la geografía física son los complejos naturales-territoriales”, y los de un solo miembro (fitocenosis, masa de aire, etc.), de dos miembros (por ejemplo, una biocenosis que consta de interconectados fito y zoocenosis) los complejos naturales son objeto de estudio de las ramas correspondientes de las ciencias naturales: las fitocenosis son estudiadas por la geobotánica, las masas de aire por la meteorología dinámica, las biocenosis por la biocenología. Esta interpretación de la cuestión plantea importantes objeciones. En primer lugar, es necesario aclarar que los PTC en su conjunto son el principal objeto de estudio no de la geografía física en general, sino de la geografía física regional y las ciencias del paisaje. En segundo lugar, la legalidad del aislamiento de los llamados complejos naturales incompletos es muy dudosa. Obviamente, no es lógico llamar complejo natural a las formaciones naturales que constan de un componente de la naturaleza, ni siquiera de un solo miembro. Lo más probable es que esto sea parte de un complejo natural. Por tanto, la acumulación de material clástico grueso no representa un complejo natural, ni siquiera uno de un solo miembro. Las fitocenosis y biocenosis citadas como ejemplos no existen en la naturaleza como complejos naturales “incompletos”. No existen comunidades vegetales en la naturaleza que no estén en estrecha relación con los demás componentes de la naturaleza: la base litogénica, el aire, el agua y la fauna. Ésta es una de las manifestaciones de la ley más importante de la dialéctica materialista: la ley de la unidad del organismo y sus condiciones de vida. Y si un geobotánico o biocenólogo, debido a las tareas que enfrenta, no busca revelar estas relaciones, esto no significa en absoluto que estas relaciones no existan, y no da ninguna razón para llamar a las fitocenosis y biocenosis complejos naturales incompletos.

La inadecuación de clasificar una fitocenosis como un complejo natural de un solo miembro ya es obvia porque un biocenólogo puede considerar el mismo territorio como uno de dos miembros, y un paisajista como un complejo natural completo que consta de todos los componentes de la naturaleza. Lo anterior se aplica igualmente a otros complejos "incompletos".

Todos los complejos naturales en esta etapa de su desarrollo están completos. Esto ya se desprende de la regularidad más importante de la capa geográfica: la interacción e interdependencia de todas sus geosferas, componentes y partes estructurales. No hay un solo componente de la envoltura geográfica que no experimente la influencia de otros y no influya en ellos. Esta interacción se produce mediante el intercambio de materia y energía.

Las características más importantes por las que una PTC se diferencia de otra son: su relativa heterogeneidad genética; diferencias cualitativas, que están determinadas principalmente por las diferentes características cuantitativas de sus componentes; un conjunto natural diferente de componentes y la conjugación de las partes estructurales de los PTC comparados.

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