Γη-Επιστήμη
Τι είναι ο κύκλος του αζώτου και γιατί είναι σημαντικό;
Ο κύκλος του αζώτου περιγράφει πώς κινείται το άζωτο μέσα από τη βιόσφαιρα και την ατμόσφαιρα. Είναι σημαντικό επειδή τα ζωντανά πράγματα απαιτούν άζωτο. Ο κύκλος του αζώτου περνά μέσα από τη βιόσφαιρα και την ατμόσφαιρα μέσω αυτού που είναι γνωστός ως κύκλος αζώτου. Η κύρια δεξαμενή αζώτου είναι η ατμόσφαιρα, η οποία αποτελείται κυρίως από άζωτο. Το ατμοσφαιρικό άζωτο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους περισσότερους οργανισμούς και πρέπει να μετατραπεί σε χρήσιμη μορφή. Αυτό συμβαίνει στη σταθεροποίηση του αζώτου. Οι κύριες αλλαγές που μεταβάλλει το άζωτο είναι η σταθεροποίηση του αζώτου, η νιτροποίηση, η αναμόχλευση, Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η μόνη φάση του φεγγαριού κατά την οποία μπορεί να εμφανιστεί μια ηλιακή έκλειψη; Γιατί;
Μπορεί να συμβεί μόνο κατά τη διάρκεια της Νέας Σελήνης - Σκοτεινή Σελήνη Μια ηλιακή έκλειψη είναι όταν ηλιοφάνεια - Σελήνη - Γη - ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ είναι σε (σχεδόν) τέλεια ευθυγράμμιση. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν ο ήλιος (όπως φαίνεται από τη γη) βρίσκεται στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, οπότε ο ήλιος φωτίζει την πίσω πλευρά και όχι την πλευρά που γυρίζει προς το μέρος μας (δηλ. Τη Νέα Σελήνη). Το φεγγάρι στη συνέχεια σκιάζει τη σκιά του σε κάποιο μέρος της γης. Και καθώς η γη κινείται, η σκιά κινείται επίσης. Ο μέγιστος χρόνος για μια συνολική ηλιακή έκλειψη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία είναι περίπου 7 λεπτά, επειδή η σκιά Διαβάστε περισσότερα »
Ποιος είναι ο προσανατολισμός της τροχιάς του φεγγαριού γύρω από τη γη; Τι αποτέλεσμα έχει αυτό για τη συχνότητα των εκλείψεων;
Η σεληνιακή τροχιά έχει κλίση έως 5,8 βαθμούς για να εκλείψει το φανταστικό μονοπάτι του Ήλιου. Έτσι οι εκλείψεις δεν γίνονται κάθε μήνα. Εάν δεν υπήρχε κλίση, θα υπάρξει μια έκλειψη κάθε μήνα. Εικόνα πίστωσης star www .st και ac Ηνωμένο Βασίλειο. Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι το διαστημικό πρόγραμμα Orion;
Το όχημα πολλαπλών χρήσεων Orion είναι το σχεδιαζόμενο διαστημικό σκάφος της NASA για να μεταφέρει τους αστροναύτες στο διάστημα πέρα από την τροχιά της Γης. Ο οργανισμός ξεκίνησε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του διαστημικού οχήματος τον Δεκέμβριο του 2014, με αποστολές πληρώματος ενδεχομένως μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 2020. Παρόμοια σε σχήμα με το διαστημόπλοιο Apollo, το Orion υποτίθεται ότι μεταφέρει μέχρι έξι αστροναύτες σε προορισμούς όπως ένας κατακτημένος αστεροειδής ή σε απόσταση του Άρη. Αλλά αυτό θα είναι μια αναβάθμιση στον Απόλλωνα, με τα νεότερα και πολύ μεγαλύτερα αθλητικά ηλεκτρονικά των δεκαετιών Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο είναι το διαστημικό πρόγραμμα Orion και ποιοι είναι οι στόχοι του;
Το πρόγραμμα Orion είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αποστολή αστροναυτών σε βαθύ χώρο. Το διαστημικό σκάφος Orion είναι ένα "όχημα πολλαπλού σκοπού πληρώματος" (MPCV). Μπορεί να μεταφέρει ένα πλήρωμα τεσσάρων σε ή πάνω από τη «χαμηλή τροχιά της Γης» (οπουδήποτε από 160 χιλιόμετρα έως 2000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης). Η NASA σχεδιάζει να στείλει το Orion για να εξερευνήσει κοντινούς αστεροειδείς και τον Άρη, καθώς και για τη μεταφορά από και προς το ISS. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Orion εδώ. Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι το στρώμα της ζώνης O και γιατί είναι σημαντικό;
Ένα στρώμα όζοντος στην ατμόσφαιρα που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία. Στην κορυφή της τροπόσφαιρας (tropopause) είναι μια μορφή οξυγόνου που είναι ασταθής στην χαμηλότερη ατμόσφαιρα, το όζον ή το Ο3. Σε αντίθεση με τα άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, το Ο3 απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία. Το γεγονός αυτό προστατεύει τη ζωή στη γη από το να βομβαρδίζεται με υπεριώδη ακτινοβολία που είναι καρκινογόνος. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο είναι το επίπεδο του όζοντος;
Κάτω στρώμα της στρατόσφαιρας που περιέχει υψηλή συγκέντρωση όζοντος. Στα χαμηλότερα στρώματα της στρατόσφαιρας η ποσότητα του όζοντος στον αέρα μεταβάλλεται από λιγότερο από 1 ppm σε περίπου 10 ppm. Η αιτία αυτού είναι το υπεριώδες φως από τον ήλιο που χτυπάει κανονικά μόρια οξυγόνου και προκαλεί τη διάσπασή τους σε 2 άτομα οξυγόνου. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα συνδέεται με ένα κανονικό μόριο οξυγόνου και σχηματίζει μόριο όζοντος. Το όζον δεν είναι διαφανές στο φως UV (πρωτίστως UV-B), έτσι το μπλοκάρει. Αυτό είναι σημαντικό επειδή το υπεριώδες φως είναι επιβλαβές για τη ζωή. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η αρχή των οριζόντιων σχέσεων και γιατί είναι σημαντικό για τη σχετική χρονολόγηση;
Μια σχέση εγκάρσιας κοπής μας λέει ότι για να λέμε το βράχο 2 να κόψει ένα άλλο βράχο 1, ο βράχος 1 έπρεπε να είναι εκεί αρχικά για να περάσει το βράχο 2. Είναι ένα λογικό πράγμα Διασταυρούμενες σχέσεις στο βράχο μας δίνουν κάποια σχετική ιδέα για το ποιο βράχο ήρθε πρώτο, δεύτερο και ούτω καθεξής. Δείτε την εικόνα για ένα απλό παράδειγμα. Ο Rock 1 ήρθε πρώτος, έπειτα βράχος 2, στη συνέχεια βράχος 3, στη συνέχεια βράχος πορτοκαλί ηφαιστειακής αναχώρησης 4 κόπηκε στα βράχια 1 έως 3 και έπειτα βράχος 5 απελάθηκε πάνω από όλα. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα που πήρα από τρεις βράχους που δείχνουν διασταυρούμενες σχέσεις. ο ανοιχτό Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η αρχή της ομοιομορφίας και πώς είναι σημαντική η σχετική χρονολόγηση των πετρωμάτων;
Η αρχή της Ομοιομορφίας είναι η ιδέα ότι όλες οι γεωλογικές διαδικασίες λειτουργούσαν αργά και με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές παρατηρούνται σήμερα. Η αρχή του ομοιορθολογισμού χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε πετρώματα βασισμένα στις παραδοχές της ομοιόμορφης διαδικασίας. Εάν παρατηρηθεί κατακρήμνιση της ιζηματογένεσης κατά 1 cm εδάφους σε ένα χρόνο, η ηλικία του ιζηματογενούς στρώματος υπολογίζεται ότι είναι το πάχος της ιζηματογενής στοιβάδας διαιρούμενη με τον ρυθμό καθίζησης που παρατηρήθηκε (1 cm / έτος). η αρχή της ομοιομορφίας εφαρμόζεται στον οργανικό κόσμο καθώς και στον γεωλογικό κόσμο. Η δαρβινική εξέλιξη χρησιμοπο Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η διαδικασία μετατροπής του θαλασσινού νερού σε γλυκό νερό;
Με απλή απόσταξη. Για μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιούν φυτά αφαλάτωσης .. Αυτές ονομάζονται φυτά εξάτμισης πολλαπλών σταδίων. Χρησιμοποιείται επίσης αντίστροφη όσμωση. οι μονάδες αφαλάτωσης χρειάζονται μεγάλη ποσότητα θερμότητας για να κάνουν την εξάτμιση. Οι εγκαταστάσεις ανάστροφης όσμωσης χρειάζονται μεγάλη ηλεκτρική ισχύ. Οι εξατμιστές MSF λειτουργούν υπό συνθήκες κενού. Εικόνα didem desalination.com. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η διαδικασία σύνθεσης μιας πρόβλεψης για τον καιρό;
Η μετεωρολογία "Πρόβλεψη" είναι πολύ ασαφής. Από το να κοιτάς έξω από το παράθυρο για να προσπαθείς να υπολογίσεις τις θερμοκρασίες ή τις βροχοπτώσεις πενήντα χρόνια από τώρα εξαρτάται πάντα από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γνώση της διεπαφής ατμόσφαιρα-γη. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάντοτε ένα σημαντικό ποσό ενσωματωμένου σφάλματος που αυξάνει περαιτέρω την πρόβλεψη. Έτσι, η διαδικασία της πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών συνοψίζεται καλύτερα ως η επιστήμη της μετεωρολογίας. Δεν σταματά ποτέ, δεν είναι ποτέ αρκετό, αλλά αν δεν το έχετε, μαντεύετε μόνο. "Η μετεωρολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ατμόσφαιρα Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων και γιατί είναι σημαντική;
Η επεξεργασία λυμάτων περιλαμβάνει διάφορες διεργασίες ανάλογα με τη συγκέντρωση των ρύπων αυτών. - Φυσική (διαλογή κ.λπ.) - Βιολογική (προσθήκη βακτηριδίων στο σύστημα) - Χημικά (προσθήκη χημικών ουσιών και καθίζηση των αποτελεσμάτων), διεργασίες. Η επεξεργασία λυμάτων είναι σημαντική επειδή τα λύματα περιέχουν υψηλή συγκέντρωση ρύπων και αν οι τεράστιοι όγκοι των λυμάτων αντλούνται απ 'ευθείας στα υδατοσυστήματα, μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντικές βλάβες. Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι βλάβες, πρέπει να κάνουμε μια επεξεργασία πριν απορρίψουμε σε ποτάμια ή λίμνες. Ένα απλό σχέδιο επεξεργασίας νερού μπορεί να Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η σχέση μεταξύ ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άσθματος;
Σε άτομα που ήδη έχουν άσθμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει νέες επιθέσεις και να επιδεινώσει τις επιθέσεις άσθματος ερεθίζοντας τους πνεύμονες και τον αναπνευστικό σωλήνα. Υπάρχουν επίσης αυξανόμενες ενδείξεις ότι ορισμένοι τύποι ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορούν να προκαλέσουν πραγματικά νέο άσθμα. Όσον αφορά τις επιδράσεις στο άσθμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση στο σύνολό της μπορεί να υποδιαιρείται σε ... Αέριοι ρύποι: Όζον (O_3): από την αντίδραση με οξείδια του αζώτου και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) Διοξείδιο του αζώτου (NO_2): από καύση των ορυκτών καυσίμων σε υψηλή θερμοκρασία σε αυτοκίνητα, σταθμούς ηλε Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η σχέση μεταξύ του ροκ κύκλου και της τεκτονικής πλάκας;
Η πλάκα Tectonics είναι το κλειδί για τον κύκλο του βράχου, σχηματίζοντας πυριγενή πετρώματα και ανακυκλώνοντας τους ιζηματογενείς και μεταμορφωμένους βράχους. Βασάλτικα πυριγενή πετρώματα εξωθούνται στις ράχες των μέσων ωκεανών που προκαλούνται από αποκλίνοντα όρια. Γρανιτοί πυρωμένοι βράχοι εξωθούνται στα ηφαιστειακά που προκαλούνται από καυτά σημεία και συγκλίνουν τα όρια των πλακών όπως οι ζώνες υποδιέγερσης. Όλα τα πυριγενή πετρώματα που αποτελούν τη βάση του κύκλου του βράχου σχηματίζονται από την τεκτονική πλάκας. Οι πυριγενείς βράχοι διαβρώνονται και μετατρέπονται σε ιζηματογενή πετρώματα. Τα στρώματα ιζηματογενών Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η κυκλοφορία του Thermohaline;
Το θερμόμετρο σημαίνει θερμοκρασία και αλάτι σημαίνει αλατότητα (περιεκτικότητα σε αλάτι). Η κυκλοφορία του θερμοχόνα προκαλείται από τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της αλατότητας. Λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας το νερό κοντά στον ισημερινό γίνεται πιο ζεστό και λιγότερο πυκνό, αυτό προκαλεί κίνηση προς τα πάνω προς τους πόλους. Στους πόλους όπου η αλατότητα αυξάνεται λόγω του σχηματισμού πάγου, το νερό γίνεται πιο πυκνό και πέφτει πίσω προς τον ισημερινό. Πιο συγκεκριμένα είναι η πυκνότητα που την παράγει. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η σεισμική στιγμή ενός σεισμού και σε τι χρησιμοποιείται αυτό;
Η σεισμική ροπή είναι μέτρο του μεγέθους ενός σεισμού και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεγέθους του στιγμιότυπου. Η σεισμική στιγμή είναι μια σημαντική τιμή για τον προσδιορισμό του μεγέθους του σεισμού. Η σεισμική στιγμή, M_0, σχετίζεται με την ακαμψία της περιοχής πηγής του πηγαδιού, mu, της περιοχής του επιπέδου βλάβης, Α και της μέσης μετατόπισης, D. Η εξίσωση του M_0 μπορεί να θεωρηθεί ως κάτω, M_0 = mu AD Χρησιμοποιώντας το μέγεθος του M_0, M_w μπορεί να υπολογιστεί, M_w = 2/3 log (M_0) - 10.7. Ο προσδιορισμός του M_w είναι σημαντικός δεδομένου ότι το M_w δεν μπορεί να κορεστεί σε αντίθεση με την κλίμακα άλ Διαβάστε περισσότερα »
Τι θα συμβεί στο τέλος της ζωής του ήλιου;
Όταν ο ήλιος εξαντληθεί από το υδρογόνο για να συγχωνεύσει, θα ξεκινήσει τη σύντηξη του ηλίου σε βαρύτερο και θα γίνει ένας κόκκινος γίγαντας. Αφού έχει εξαντληθεί το ήλιο, θα εκδιώξει το πλανητικό του νεφέλωμα και θα γίνει λευκός νάνος. Ο ήλιος μας είναι σήμερα ένα αστέρι κύριας αλληλουχίας σχετικά συνηθισμένης εμφάνισης και συντηρεί το υδρογόνο στο ήλιο, παράγοντας μια τεράστια ποσότητα ενέργειας κάθε δευτερόλεπτο. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι ο ήλιος έχει περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια στην κύρια ακολουθία - μετά τον οποίο ο ήλιος μας θα γίνει ένας κόκκινος γιγαντιαίος - κατακλύζοντας τους εσωτερικούς πλανήτες, συμπε Διαβάστε περισσότερα »
Το οροπέδιο του Θιβέτ, το μεγαλύτερο οροπέδιο του κόσμου, βρίσκεται σε ποια χώρα;
Το Οροπέδιο του Θιβέτ, γνωστό και ως Θιβετιανό οροπέδιο, βρίσκεται στην Κίνα. Το Θιβέτ είχε μια ταραχώδη ιστορία με την Κίνα όσον αφορά την κυριαρχία της. Η Κίνα αναγνωρίζει επισήμως το Θιβέτ ως την Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ (το Θιβέτ έχει τη δική του κυβέρνηση, αλλά η γη, έτσι ισχυρίζεται η Κίνα, θεωρείται ως περιοχή της Κίνας). Η μεγάλη πλειοψηφία του Οροπεδίου βρίσκεται στη δυτική κινεζική (υποστηριζόμενη) Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, ενώ μέρος του οροπεδίου βρίσκεται στην επαρχία Quinghai της Κίνας. Παρακάτω έχω τοποθετήσει έναν χάρτη του Θιβετιανού οροπεδίου για να απεικονίσει καλύτερα την τοποθεσία του στον κόσμο. Διαβάστε περισσότερα »
Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η δοκιμή ράβδων;
Την αναγνώριση των ορυκτών. Το χρώμα της σκόνης που αφήνεται από ένα ορυκτό όταν τρίβεται σε μια σκληρή, τραχιά επιφάνεια ονομάζεται ράβδωση. Το χρώμα της ράβδου χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ορυκτών που έχουν χαρακτηριστικό χρώμα ράβδων και είναι αρκετά μαλακά. Παρόλο που το μεταλλικό χρώμα μπορεί να ποικίλει, η ράβδωση του είναι πάντα η ίδια. Θυμηθείτε: Το χρώμα της ράβδου είναι συχνά διαφορετικό από το χρώμα του ίδιου του ορυκτού. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η "τραγωδία των κοινών";
Η «τραγωδία των κοινών» είναι η υπερβολική χρήση των δημόσιων πόρων στο σημείο της μη βιωσιμότητας. Κάποτε τα χωριά είχαν χωράφια που ονομάζονταν "κοινά" διαθέσιμα σε οποιονδήποτε για οποιαδήποτε χρήση επέλεξαν. Δεδομένου ότι αυτό αποτελούσε ουσιαστικά έναν πόρο βοσκοτόπων χωρίς κόστος, πολλοί χρησιμοποίησαν τα κοινά ως βοσκότοπους για τα ζώα τους στο βαθμό που το αγρόκτημα ήταν υπερβολικά βοσκημένο και δεν μπορούσε να διατηρήσει κανένα ζωικό κεφάλαιο. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιος είναι ο τύπος της τεκτονικής πλάκας όριο που συνεπάγεται μια σύγκρουση μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών;
Ένα όριο σύγκλισης είναι όταν δύο πλάκες έρχονται μαζί. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ορίων πλακών: - Απόκλιση - Συγκέντρωση - Μετασχηματισμός Ένα διάκριτο όριο είναι όταν δύο πλάκες πιέζονται μακριά το ένα από το άλλο. Ένα όριο σύγκλισης είναι όταν δύο πλάκες πιέζονται μεταξύ τους. Ένα όριο μετασχηματισμού είναι όταν δύο πλάκες τρίβουν το ένα το άλλο και δημιουργούν ενέργεια που απελευθερώνεται με τη μορφή σεισμού. Αυτοί οι τύποι ορίων μπορούν να βρεθούν σε όλο τον κόσμο. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο είναι το είδος των αποβλήτων στους περισσότερους χώρους υγειονομικής ταφής;
Βλέπε εξήγηση Στο εξορύκτιο εξόρυξης πρώτα αφαιρούν την επιφάνεια του εδάφους με εκσκαφείς και βυθίζονται σε κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια τρυπούν τρύπες στο σχηματισμό πετρωμάτων κάτω από το έδαφος, γεμίζουν με δυναμίτη ανατινάξουν το βράχο για να σχηματίσουν μικρότερους βράχους και άμμο, τότε απομακρύνουν αυτό το " "Για να εκθέσετε το μετάλλευμα (Χρώμιο, Σίδερο, Χαλκό κλπ.) Αφού αφαιρεθεί το μετάλλευμα (με εκτόξευση με δυναμίτη), αρχικά" γεμίστε "την τρύπα με το υπερκείμενο και μετά καλύψτε το με το φυτικό χώμα που αφαιρέθηκε στην αρχή. Μετά την κάλυψη της τρύπας, σπέρνουν διαφορετικούς τύπους σπόρων Διαβάστε περισσότερα »
Τι είδους αστέρι είναι ο ήλιος;
Κύριος αστερισμός ακολουθίας. Ο ήλιος είναι ένα τυπικό αστέρι κανονικού μεγέθους που ονομάζεται αστέρας κύριας ακολουθίας. Τα κύρια αστέρια ακολουθίας έχουν μια τυπική διάρκεια ζωής περίπου 10-11 δισεκατομμυρίων ετών, αυτή είναι η στιγμή που παίρνουν για να καούν όλο το υδρογόνο τους στο ήλιο και να μετατραπούν σε ένα Redgiant. Σε αυτή την Κόκκινη κατάσταση θα κάψει το Ηελίο σε άνθρακα για άλλα 100 εκατομμύρια χρόνια και τελικά θα καταλήξει ως Λευκός νάνος. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είδη πετρωμάτων μπορούν να υποστούν μεταμόρφωση;
Όλοι οι βράχοι μπορούν να υποστούν μεταμόρφωση - ακόμα και μεταμορφωμένοι βράχοι! Ο μεταμορφισμός είναι ένας ευρύς όρος για τις διαδικασίες που αλλάζουν ένα βράχο σε άλλο βράχο. Ο νέος βράχος ονομάζεται μεταμορφωμένος - ένας από τους τρεις μεγάλους τύπους βράχων. Οι άλλοι κύριοι τύποι βράχων είναι πυριγενείς και ιζηματογενείς. Όταν πρόκειται για μεταμόρφωση, ο αρχικός τύπος ροκ δεν είναι πολύ σημαντικός, επειδή κάθε βράχος μπορεί να υποστεί μεταμόρφωση, εάν είναι θαμμένος αρκετά βαθιά ή / και θερμαίνεται. Όταν η θερμοκρασία και η πίεση που επενεργούν σε μια βράχο αλλάζουν, τα μεταλλικά συστατικά της μεταβάλλονται για να γί Διαβάστε περισσότερα »
Τι είδους δομές / περιστατικά βρίσκονται εκεί που συναντώνται οι πλάκες;
Υπάρχουν τρεις τύποι δομών που σχηματίζονται από τη συνάντηση πλακών: Μουντάς, τάφρος και βαλκανικά νησιά Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να διαφοροποιήσουμε τους τύπους κρούστας που υπάρχουν στη γη: τις ωκεάνιες και τις ηπειρωτικές κρούστες. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι περιθωρίων: οι μεταμορφώνοντας τις αποκλίνουσες και τις συγκλίνουσες πλάκες. Σε αυτό το σχήμα μπορούμε να δούμε τους διαφορετικούς τύπους πιάτων, καθώς και τους διάφορους τύπους κρούστας που υπάρχουν στον πλανήτη. Οι πλάκες μετασχηματιστών είναι εκείνες στις οποίες οι οριοθετημένες πλάκες ολισθαίνουν πλάι-πλάι, χωρίς επένδ Διαβάστε περισσότερα »
Ποια θαλάσσια ζωή βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα;
Είναι η πατρίδα πολλών απειλούμενων ειδών όπως η φώκια, η πράσινη χελώνα, οι πιλότοι φάλαινες κλπ. Η Μεσόγειος φιλοξενεί αρκετά απειλούμενα θαλάσσια είδη: τη φώκια μοναχού (Monachus monachus), από τα οποία μόνο 550-600 ζώα παραμένουν. Η πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) και η χελώνα (Caretta caretta) των 100 εκατομμυρίων ετών, που φωλιάζουν στις μεσογειακές παραλίες. Είδη κητωδών, συμπεριλαμβανομένης της πιλότος φαλαινών, της φάλαινας και του μικρού δελφινιού. Η Μεσόγειος αποτελεί επίσης σημαντικό εμπορικό αλιευτικό έδαφος. Από τα 900 είδη ψαριών που βρίσκονται στη Μεσόγειο, 100 εκμεταλλεύονται εμπορικά. Ορισμένα από αυτά τα Διαβάστε περισσότερα »
Τι θα μπορούσε να συμβεί στα ρεύματα μεταγωγής του μανδύα κάτω από ένα σύνορο ηπειρωτικής-ηπειρωτικής σύγκλισης;
Το ρεύμα μεταφοράς μετατρέπεται σε κεφάλι. Αυτό θα αναγκάσει τα ρεύματα να ωθήσουν τις πλάκες που μεταφέρουν προς τα πάνω όσο μειώνονται τα ρεύματα. Τα όρια διαφοράς είναι εκεί όπου τα ρεύματα μεταφοράς μετακινούνται προς τα πάνω. Συγκεντρωτικά όρια είναι εκεί όπου συμβατικό ρεύμα κινείται προς τα κάτω. Όταν μια ωκεάνια πλάκα συναντά μια ηπειρωτική πλάκα σε ένα συγκλίνον όριο, το ρεύμα του μανδύα που μεταφέρει την ωκεάνια πλάκα ωθείται προς τα κάτω. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο ποσοστό της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό;
Περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. > Το εμβαδόν της επιφάνειας της Γης είναι 5,1 × 10 ^ 8 "km" ^ 2. Ο τομέας νερού έχει έκταση 3,6 × 10 ^ 8 "km" ^ 2. Έτσι, το ποσοστό της επιφάνειας της Γης που καλύπτεται από το νερό είναι (3,6 × 10 ^ 8 χρώμα (κόκκινο) (ακυρώνεται (χρώμα (μαύρο) ("km" ^ 2))) / (5,1 × 10 ^ (ακύρωση (χρώμα (μαύρο) ("km" ^ 2))) × 100% = 71% Αν μπορούσατε να σχηματίσουμε όλο το νερό στη Γη σε μια σφαίρα, θα είχε διάμετρο 1385 χλμ. Αυτό είναι πολύ μικρότερο από την ίδια τη Γη. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο όριο πλάκας είναι ένα φυσιολογικό σφάλμα παρόμοιο με αυτό;
Διαφορετικά όρια πλάκας Υποθέτω ότι εννοείτε τι είδους τεκτονική διάταξη οδηγεί σε κανονικά σφάλματα (διορθώστε με αν κάνω λάθος). Έτσι ένα αποκλίνον όριο (ή προέκταση) πλάκας είναι όπου δύο πλάκες απομακρύνονται η μία από την άλλη και αυτό μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό κανονικών βλαβών: Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά έχουν όλοι οι τύποι χώματος;
Όλα τα εδάφη αποτελούνται από ορυκτά σωματίδια διαφόρων μεγεθών, μαζί με κάποια οργανική ύλη. Τα εδάφη αποτελούνται συνήθως από έναν συνδυασμό πηλού, αργίλου και άμμου (αύξηση μεγέθους σωματιδίων, αντίστοιχα). Τα εδάφη που είναι κυρίως άμμος αποστραγγίζονται πολύ καλά, αλλά δεν κρατούν νερό. Τα εδάφη που αποτελούνται κυρίως από πηλό δεν αποστραγγίζονται καλά. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα επειδή οι ρίζες των φυτών έχουν δύσκολο χρόνο να διεισδύσουν σε αργιλώδη εδάφη, τα οποία μπορούν να συμπιεστούν μετά από έντονες βροχές, καθώς και σκληρά και χονδροειδείς όταν το έδαφος τελικά στεγνώσει. Η ανταλλαγή θρεπτικών συστατικ Διαβάστε περισσότερα »
Ποια ιδιότητα του ορυκτού διαμαντιού επιτρέπει τη χρήση σκόνης διαμαντιού για το σχηματισμό πολύτιμων λίθων για κοσμήματα;
Σκληρότητα. Το τετραεδρικό σχήμα των δεσμών άνθρακα προκαλεί το διαμάντι να είναι το σκληρότερο όλων των ορυκτών. Ένα διαμάντι μπορεί να κόψει και να γρατσουνίσει οποιοδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται στη γη. Η σκληρότητα της δομής διαμαντιού εκτείνεται ακόμα και στη σκόνη διαμαντιών, καθιστώντας την το σκληρότερο λειαντικό που είναι γνωστό στον άνθρωπο. Η σκόνη διαμαντιών είναι κολλημένη σε πριονωτές λεπίδες, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να κόβουν καλύτερα. Η σκόνη διαμαντιών μπορεί να σχηματίσει οποιαδήποτε ουσία εκτός από ένα άλλο διαμάντι που περιλαμβάνει πολύ σκληρούς πολύτιμους λίθους. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι τύποι βράχων είναι πιο συνηθισμένοι στο φεγγάρι;
Υπάρχουν τέσσερις τύποι πετρωμάτων που συναντώνται συνήθως στη Σελήνη: Βασάλτη, Μπρεκσία, Χάιλαντς και Ρεγκολίθ (ή επιφανειακό έδαφος). Τα βράχια στη Σελήνη είναι το αποτέλεσμα συμβάντων κρούσης ή μετεωρολογικών συγκρούσεων σε όλη την ιστορία της Σελήνης. Χρώμα (άσπρο) (aaaaaa) / χρώμα (άσπρο) (aaaa) Βασάλτης: Οι ηφαιστειογενείς βασάλτες Mare Rock Black βρίσκονται στο 26% της κοντινής πλευράς της Σελήνης (και 2% της μακρινής πλευράς της Σελήνης). Δημιουργήθηκαν όταν ηφαιστειακή λάβα φυσαλίζονταν μέσα στις σπηλαιώδεις λεκάνες της Σελήνης μέσα από ρωγμές που σχηματίστηκαν από προηγούμενες μετεωρολογικές επιπτώσεις. Οι σεληνι Διαβάστε περισσότερα »
Τι χωρίζει τα στρώματα της ατμόσφαιρας;
Τα επίπεδα που ονομάζουμε "παύσεις" και γενικά καθορίζονται από την αντίθεση θερμοκρασίας. Για να το εξηγήσω αυτό καλύτερα θα κοιτάξω μόνο την πρώτη παύση, την τροπóπαυση. Η τροπόπαυση βρίσκεται στην κορυφή της τροπόσφαιρας και την χωρίζει από τη στρατόσφαιρα. Καθώς ο αέρας ανεβαίνει μέσω της τροπόσφαιρας ψύχεται λόγω της μειωμένης πίεσης του αέρα (νόμος Gay-Lussac). Στην τροπóπαυση, ο ρυθμός καθυστέρησης (ρυθμός που αλλάζει η θερμοκρασία με το ύψος) πηγαίνει από την ψύξη με το ύψος (όπως στην τροπόσφαιρα) σε ένα ουδέτερο ρυθμό καθυστέρησης (βασικά καμία μεταβολή με το υψόμετρο) για την τελική αύξηση τη Διαβάστε περισσότερα »
Τι είδους θερμοκρασίες θα ζήσετε στη μεσόσφαιρα;
Η θερμοκρασία στη μεσόσφαιρα ποικίλλει από 0 ο βαθμός c έως μείον 80 βαθμός βλέπε αλλαγή υψόμετρο AC από 50 KM έως 80 KM. Η καμπύλη θερμοκρασίας που επισυνάπτεται.Αυτές οι διακυμάνσεις ανά υψόμετρο. Πιστωτική εικόνα slideplayer.com. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι οι τρεις τρόποι μεταφοράς της θερμικής ενέργειας στην ατμόσφαιρα;
Διέγερση, αφαίρεση και μεταφορά. Η μεταφορά είναι η μεταφορά θερμότητας μέσω επαφής. Στην ατμόσφαιρα που επηρεάζει μόνο τα πρώτα μέτρα της ατμόσφαιρας που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Είναι μια αργή διαδικασία, αλλά σχηματίζει επίσης μάζες αέρα (η ατμόσφαιρα πάνω από μια μεγάλη επιφάνεια πάγου στην αρκτική θα σχηματίσει μια αρκτική ατμόσφαιρα αέρα μέσα σε εβδομάδες λόγω της αγωγιμότητας). Η προσαρμογή είναι η πλευρική κίνηση της θερμότητας. Εδώ χρησιμοποιούμε τον όρο μέτωπα. Η αφαίρεση του θερμού αέρα συμβαίνει πίσω από ένα θερμό μέτωπο. Η τομή του κρύου αέρα συμβαίνει πίσω από ένα ψυχρό μέτωπο. Η μεταφορά είναι η κάθετη Διαβάστε περισσότερα »
Τι δύο ατμοσφαιρικά στρώματα διαχωρίζονται από την τροπόπαυση;
Η τροπόσφαιρα και η στρατόσφαιρα. Η τροπóπαυση είναι η ζώνη της ατμόσφαιρας μεταξύ της τροπόσφαιρας και της στρατόσφαιρας, η οποία είναι μοναδική δεδομένου ότι η θερμοκρασία δεν μειώνεται πλέον με το υψόμετρο (η μεταβολή του ρυθμού καθυστέρησης από θετική σε αρνητική) οφείλεται στο γεγονός ότι η στρώση του όζοντος είναι περισσότερο διαδεδομένη εδώ ( το όζον απορροφά το υπεριώδες φως και κατά συνέπεια θερμαίνεται). Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι δύο παράγοντες καθορίζουν πόσο μακριά θα αρχίσουν να σπάσουν τα κύματα των ακτών;
Μήκος / ύψος κύματος και κλίση της θάλασσας Ένα κύμα μεταδίδει ενέργεια μέσω του νερού, αλλά δεν υπάρχει πραγματική μεταφορά νερού μέχρι να σπάσει τα κύματα. Το σημείο στο οποίο ένα κύμα σπάει καθορίζεται από το βάθος του θαλάσσιου και το ύψος (H) και το μήκος (L) του κύματος. Ένα κύμα που πλησιάζει το ρηχό νερό αυξάνει το Η και μειώνει το L μέχρι να φτάσει ένα κρίσιμο H / L> 1/7. Σε αυτό το σημείο το κύμα γίνεται ασταθές και συμβαίνει σπάσιμο. Αυτό ονομάζεται επίσης "ζώνη surf". Στις πιο απότομες πλαγιές ο λόγος H / L αυξάνεται γρηγορότερα οδηγώντας σε σχηματισμό surf. Διαβάστε περισσότερα »
Τι είδους δυνάμεις τραβήξτε πλάκες το ένα προς το άλλο;
Οι πλάκες πιέζονται μαζί και δεν τραβιούνται μαζί. Στα διαφορετικά όρια σχηματίζεται νέο κρούστα. Το νέο υλικό ωθείται προς τα έξω και προς τις δύο κατευθύνσεις από τον μέσον του ωκεανού ή από την κοιλάδα ρωγμών, όπου το νέο υλικό από το φλοιό εξέρχεται από το φούρνο. Το μέγεθος ή η περιφέρεια της γης δεν αυξάνεται εξαιτίας της δημιουργίας νέου υλικού. Η προς τα έξω ώθηση του νέου υλικού από κρούστα τελικά θα ικανοποιήσει την εξωτερική ώθηση του νέου υλικού από κρούστα που ωθείται σε διαφορετική κατεύθυνση. Όταν δύο πλάκες κρούστας ωθούνται μαζί δημιουργεί ένα συγκλίνον όριο. Ένα παράδειγμα είναι όπου η ειρηνική πλάκα πιέζ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιος τύπος ανυδριτικής ορυκτής ομάδας ανήκει στην ασβεστίτη;
Τα ανθρακικά ασβεστίου έχουν τον χημικό τύπο CaCO_3 και ταξινομούμε τα ανόργανα άλατα στην κατηγορία ανθρακικών ανόργανων αν συμπεριλαμβάνουν το ανθρακικό ιόν στη δομή τους, CO_3 ^ (2-). Υπάρχουν δύο άλλα πολύμορφα του ασβεστίου που είναι αραγωνίτης και βαρτερίτης, όλα έχουν την ίδια χημική σύνθεση αλλά γίνονται σταθερά σε διαφορετικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο είδος εδαφών βρίσκεται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου;
Υπάρχουν πολλά είδη εδάφους στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Τα τρία τέταρτα του εδάφους του Αμαζονίου είναι ένα χώμα λατερίτη που μοιάζει με πηλό και είναι κοκκινωπό ή κιτρινωπό. Το έδαφος αυτό είναι όξινο και φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Υπάρχει επίσης ένα είδος εδάφους που ονομάζεται Terra preta που έχει υψηλή συγκέντρωση ξυλάνθρακα σε χαμηλή θερμοκρασία και είναι κατασκευασμένο από τον άνθρωπο. Ένα μεγάλο μέρος του εδάφους είναι αμμώδες, αλλά το έδαφος πάνω από ορισμένα ηφαιστειακά πετρώματα μπορεί να είναι πλουσιότερο σε θρεπτικά συστατικά και κοκκινωπό. Πώς τα φυτά αποκτούν θρεπτικά συστατικά εάν το έδαφος είναι τόσο Διαβάστε περισσότερα »
Τι είδους ηφαίστεια βρίσκονται στη ζώνη των Άλπεων-Ιμαλαΐων;
Μια ερώτηση τέχνασμα! Γενικά δεν υπάρχουν ηφαίστεια στις Άλπεις ή τα Ιμαλάια. Και οι δύο αυτές οροσειρές είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης της ηπείρου με την ήπειρο των πλακών και έτσι δεν υπάρχει τίποτα για την υποβάθμιση της πλάκας ώστε να υποστεί μερική τήξη, να σχηματίσει μάγμα και να πυροβολήσει πίσω. Δείτε την εικόνα της διατομής των Ιμαλαΐων. Επειδή οι ηπειρωτικοί βράχοι είναι χαμηλής πυκνότητας, τείνουν να μην υποβιβάζονται, αλλά τείνουν να καταρρέουν προς τα πάνω για να σχηματίσουν βουνά. Επίσης, δεν υπάρχει ενεργό σημείο εστίασης mantel ή αποκλίνοντα όριο πλάκας είτε σε οροσειρές, έτσι δεν υπάρχουν ηφαίστεια. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είδη κρατικών κινήτρων υπάρχουν για να πεισθούν οι άνθρωποι να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση;
Τα κίνητρα μετρητών είναι ο πιο κοινός μηχανισμός. Πολλές κυβερνήσεις θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τη συμπεριφορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα λεγόμενα "καρότα" και "μπαστούνια". Τα καρότα είναι οικονομικά κίνητρα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κάνουν καθαρότερες επιλογές, ενώ οι ραβδώσεις είναι κανονισμοί που εμποδίζουν ορισμένες συμπεριφορές ή πρόστιμα / κυρώσεις για την εκπομπή ρύπων πέρα από τα όρια που ρυθμίζονται. Ορισμένα κίνητρα στη Βόρεια Αμερική περιλαμβάνουν: επιστροφή χρημάτων σε φούρνους υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή μονάδες κλιματισμού (π.χ., εάν κοστίζει ένας φούρνος, για παράδει Διαβάστε περισσότερα »
Ποια ήταν η σημαντικότερη συμβολή της Andrija Mohorovicic στη γεωλογία;
Η Andrija Mohorovicic ανακάλυψε το όριο μεταξύ του φλοιού και του μανδύα. Η σημαντικότερη συμβολή του Mohorovicic για την οποία είναι διάσημος είναι η ανακάλυψη της ασυνέχειας μεταξύ του μανδύα και του φλοιού. Το 1909 ένας μεγάλος σεισμός στην Κροατία παρείχε στον Mohorovicic με εμπειρικές αποδείξεις ότι ανακαλύπτει τη διαίρεση μεταξύ του φλοιού και του μανδύα, καθώς και του περιβλήματος και του πυρήνα. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη ήταν μόνο μία από τις σημαντικές συνεισφορές του στη γεωλογία, και επίσης καθόρισε μια μαθηματική συνάρτηση για τον υπολογισμό της ταχύτητας των σεισμικών κυμάτων, που ονομάζεται νόμος Mohororovic Διαβάστε περισσότερα »
Τι ήταν ο Μιρ;
Το MIR ήταν ένας παλαιός διαστημικός σταθμός που περιστρέφεται γύρω από τη Γη από το 1986 έως το 2001. Η ΜΙΡ ήταν ο πρώτος δομοστοιχειωτός διαστημικός σταθμός και συγκροτήθηκε σε τροχιά μεταξύ 1986 και 1996. Όταν ολοκληρώθηκε, ο σταθμός αποτελείται από επτά μονάδες υπό πίεση και από διάφορα εξαρτήματα χωρίς πίεση. Η τροφοδοσία παρέχεται από διάφορα φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα απευθείας στις μονάδες. Ο σταθμός διατηρήθηκε σε τροχιά μεταξύ 296 χλμ. Και 421 χλμ. Υψόμετρο και ταξίδεψε με μέση ταχύτητα 27.700 χιλιομέτρων την ώρα, ολοκληρώνοντας 15.7 τροχιές την ημέρα. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες του μικρού μου Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες ήταν οι συνθήκες όπως στους ρηχούς ωκεανούς της πρώιμης γης ή τις "πρωταρχικές σούπες";
Οι συνθήκες που προτάθηκαν στα πειράματα Miller Urey δεν υπήρξαν ποτέ. τα πειράματα Miller Urey πρότειναν μια πρώιμη ατμόσφαιρα που ήταν παρόμοια με αυτό που θεωρήθηκε ότι ήταν η πρώιμη σύνθεση του σύμπαντος. Η ιδιαίτερα μειωμένη ατμόσφαιρα υδρογόνου μεθάνιο και κανένα οξυγόνο δεν υπήρξε ποτέ. Οι πιο πρόσφατες ενδείξεις είναι ότι η όποια ατμόσφαιρα σχηματίστηκε με το σχηματισμό του πρωταρχικού πλανήτη της γης απομακρύνθηκε. Η ατμόσφαιρα των ωκεανών της πρώτης γης σχηματίστηκε κυρίως από ηφαιστειακά. η ατμόσφαιρα πάντα περιείχε κάποια επίπεδα συγκέντρωσης οξυγόνου. Η έννοια της αρχέγονης σούπας έχει διαψευστεί και απορριφθε Διαβάστε περισσότερα »
Όταν κρυώσει, ο πυκνός αέρας από το νερό ρέει στην ενδοχώρα, τι λέγεται;
Ένα θαλάσσιο αεράκι. Το έδαφος θερμαίνεται ταχύτερα από το νερό. Στη συνέχεια, ο αέρας πάνω από το έδαφος θερμαίνεται πιο γρήγορα από τον αέρα πάνω από το νερό. Ο θερμότερος αέρας πάνω από τη γη αναπτύσσεται και η διαστολή προκαλεί πτώση της πίεσης του αέρα. Ο ψυχρότερος αέρας πάνω από το νερό θα συρρικνωθεί και αυτό θα προκαλέσει αύξηση της πίεσης λόγω της αύξησης της πυκνότητας. Δεδομένου ότι τα υγρά θα ρέουν από περιοχές υψηλής πίεσης σε χαμηλή πίεση, αυτό δημιουργεί μια κίνηση αέρα από το νερό πάνω από τη γη. Όταν συζητάμε για τους ανέμους, συνήθως μιλάμε και για το φαινόμενο Coriolis (το αποτέλεσμα που έχει η περιστρο Διαβάστε περισσότερα »
Πότε είναι ένας ανεμοστρόβιλος επισήμως χαρακτηρισμένος ως ανεμοστρόβιλος;
Ένας ανεμοστρόβιλος είναι ένας ανεμοστρόβιλος όταν υπάρχει μια βίαια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που έρχεται σε επαφή τόσο με το έδαφος όσο και με ένα σύννεφο πάνω από αυτό. Ένας ανεμοστρόβιλος είναι ένας ανεμοστρόβιλος όταν υπάρχει μια βίαια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που έρχεται σε επαφή τόσο με το έδαφος όσο και με ένα σύννεφο πάνω από αυτό. Ο ορισμός δεν απαιτεί σύννεφο χοάνης ούτε κάποια ιδιαίτερη ταχύτητα περιστροφής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ορισμός" στο παρακάτω άρθρο wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Tornado Η κλίμακα Fujita χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση των ανεμοστρόβιλων και των ζημιών που προκαλούν Διαβάστε περισσότερα »
Όταν η ώρα της ημέρας για ένα συγκεκριμένο πλοίο στη θάλασσα είναι 12 το μεσημέρι, η ώρα της ημέρας στον κεντρικό μεσημβρινό (0 ° γεωγραφικό μήκος) είναι 5 P.M. Ποιο είναι το γεωγραφικό μήκος του πλοίου;
Το τέχνασμα με αυτό το πρόβλημα είναι να υπολογίσουμε τη θέση του πλοίου σε σχέση με τον πρωταρχικό μεσημβρινό, δηλαδή, σε ποια πλευρά του πρώτου μεσημβρινού, Ανατολής ή Δύσης, μπορείτε να περιμένετε να βρείτε το πλοίο. Όπως γνωρίζετε, το γεωγραφικό μήκος εκφράζει τη θέση ενός σημείου στην επιφάνεια της Γης από την άποψη του πόσους βαθμούς Ανατολής ή Δύσης σε σχέση με τον Πρωθυπουργό εκείνο το σημείο βρίσκεται. Το Prime Meridian λαμβάνει την τιμή 0 ^ @ γεωγραφικού μήκους. Τώρα, η Γη πραγματοποιεί πλήρη περιστροφή, δηλ. 360 ^ @, σε μία ημέρα ή 24 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βρείτε τη γωνία περιστροφής της Γης ανά ώρ Διαβάστε περισσότερα »
Πού είναι πιθανότερο να συμβούν σεισμοί;
Σε όρια τεκτονικών πλακών Αυτός είναι ο χάρτης των τεκτονικών ορίων πλάκας: Αυτός είναι ο χάρτης των eartqaueks από το 1898 Υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των ορίων των πλακών και του σεισμικού επίκεντρου. Διαβάστε περισσότερα »
Πού είναι μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα του λεσέ;
Ο Κίτρινος ποταμός παίρνει το όνομά του από το κίτρινο λείο που αναστέλλεται στο νερό. Σε μέρη της Κίνας, οι κάτοικοι χτίζουν σπίτια που μοιάζουν με σπηλιά σε παχύρρευστους λόφους. Οι πιο πυκνές αποθέσεις λεκέδων βρίσκονται κοντά στον ποταμό Μισσούρι στην αμερικανική πολιτεία της Αϊόβα και κατά μήκος του Κίτρινου Ποταμού στην Κίνα. Εκτεταμένες αποθέσεις λεκέδων βρίσκονται στη βόρεια Κίνα, τις Μεγάλες Πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής, την Κεντρική Ευρώπη και τμήματα της Ρωσίας και του Καζακστάν. Διαβάστε περισσότερα »
Πού είναι οι διαφορετικοί τύποι σύννεφων που βρέθηκαν στην ατμόσφαιρα;
Διαχωρίζουμε την ατμόσφαιρα σε etages (θα πρέπει να υπάρχει έμφαση στην e, αλλά το πληκτρολόγιό μου δεν έχει ρυθμιστεί στα γαλλικά). Η χαμηλή τάση είναι από την επιφάνεια της Γης σε περίπου 6500ft. Τα σύννεφα που βρέθηκαν εδώ είναι το Stratus (ST), το Stratusfractus (SF), το Cumulofractus (CF), το Stratocumulus (SC), το Cumulus (CU), το Cumulus Cumulus (TCU), το Cumulonimbus και το Nimbostratus. Η μεσαία πίστα είναι από 6500ft έως 20000ft. Τα σύννεφα αυτής της έκτασης είναι το Altocumulus (AC), το Altostratus (AS) και το Altocumulous castellanus (ACC). Η υψηλή έκταση είναι πάνω από 20000ft μέχρι 40000ft. Τα σύννεφα εδώ ονο Διαβάστε περισσότερα »
Πού βρίσκονται τα παλαιότερα μέρη του ωκεάνιου φλοιού;
Τα παλαιότερα τμήματα του ωκεάνιου φλοιού βρίσκονται πλησιέστερα στις ράχες των μέσων ωκεανών στις ζώνες υποδιπλασιασμού και στα ηπειρωτικά ράφια. Νέα ωκεάνια κρούστα σχηματίζεται στις κορυφογραμμές των μέσων ωκεανών. Ο νέος φλοιός ωθείται τότε μακριά από την κορυφογραμμή, καθώς η νεότερη κρούστα φτάνει στην επιφάνεια. Η ωκεάνια κρούστα εξαπλώνεται τότε διευρύνοντας τον ωκεανό. Ο μακρύτερος μακρυά από την κορυφογραμμή του ωκεάνιου φλοιού είναι ο παλαιότερος φλοιός. Ο παλαιότερος κρούστας βρίσκεται στις άκρες του ωκεανού. Ένα μέρος όπου η κρούστα είναι η παλαιότερη βρίσκεται στην άκρη μιας ζώνης υποπίεσης. Είναι εδώ ότι η π Διαβάστε περισσότερα »
Από πού πήραμε τα στοιχεία μας για τη δομή της Γης;
Από τα κύματα p και τα κύματα του P κύματα και S κύματα είναι τύποι siesmic κύματα που παράγονται από την κίνηση των techtonic plates.They μπορούν επίσης να δημιουργούνται τεχνητά από εκρήγνυται βόμβες. Αυτά τα κύματα έχουν διαφορετικές ιδιότητες.Για παράδειγμα. p κύματα μπορούν να περάσουν από όλα τα μέσα: στερεά, υγρά και ημι στερεά, ενώ τα κύματα s δεν μπορούν να περάσουν μέσα από τα υγρά. Έτσι δημιουργούν ορισμένες «ζώνες σκιάς» όπου δεν υπάρχουν siesmic κύματα. http://www.visionlearning.com/en/library/Earth-Science/6/Earth-Structure/69 Επίσης, είναι διαφορετικές στη μέθοδο της προδιάθεσης και του σχήματος. h Διαβάστε περισσότερα »
Από πού προέρχονται τα ρεύματα;
Ελατήρια και ρέματα απορροής είναι το μικρότερο στάδιο των ποταμών. Προέρχονται κοντά σε πηγές και συχνά τροφοδοτούνται με απορροή ύδατος μετά από βροχή. Τα περισσότερα από τα ρεύματα θα συνδεθούν μαζί δημιουργώντας μια προοδευτικά μεγαλύτερη ροή νερού μέχρι να σχηματιστεί ένας ποταμός. Τα ρέματα είναι συχνά στα βουνά και μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά ανάλογα με τις πηγές τροφοδοσίας. Οι προσωρινές ροές ονομάζονται επίσης κολπίσκοι. Μια ιδιαίτερη μορφή ρέματα βρίσκεται σε ερήμους όπου μεγάλες ροές νερού προέρχονται γρήγορα από ξαφνικές βίαιες βροχοπτώσεις. Αυτά τα ρέματα ονομάζονται "Wadi" στη Βόρεια Αφρική Διαβάστε περισσότερα »
Πού αλλού στον κόσμο έχει το ίδιο κλίμα με το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια;
Παράκτιες περιοχές με το ίδιο γεωγραφικό πλάτος βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα, το Μαρόκο, την Τυνησία και την Ιαπωνία. Οι θέσεις εδώ, με το γεωγραφικό πλάτος, μπορεί να έχουν το ίδιο κλίμα. Ο τόπος σας είναι παράκτιας και το γεωγραφικό πλάτος σας είναι σχεδόν 32,5 ^ ο N. Επομένως, οι παράκτιες περιοχές γύρω από το γεωγραφικό πλάτος του κύκλου ίσως να έχουν συγκρίσιμο κλίμα. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα, το Μαρόκο, την Τυνησία, το Ισραήλ και την Ιαπωνία. Εάν συμπεριλάβετε μη παράκτιες περιοχές, υπάρχουν αρκετά, όπως η Αριζόνα, η Νεβάδα, το Νέο Μεξικό, το Τέξας ... το Ιράκ, .., το Πακιστάν, το Νεπάλ ... Διαβάστε περισσότερα »
Πού βρίσκεται η τοποθεσία των περισσότερων ηφαιστείων;
Συγκεντρωτικά όρια πλακών Τα περισσότερα ηφαίστεια συμβαίνουν εκεί όπου λαμβάνει χώρα η υποπίεση, δηλαδή όταν μία πλάκα υποβιβάζεται κάτω από μια άλλη. Όταν η επαγωγική πλάκα φτάσει σε ένα ορισμένο βάθος, χάνει την περιεκτικότητα σε νερό και αυτό βοηθά να λιώσει τα πετρώματα του μανδύα γύρω από αυτό. Αυτό το μάγμα μπορεί να καθίσει στο μανδύα για κάποια στιγμή καθώς πηγαίνει προς την επιφάνεια. Όπως προτείνει ο άλλος χρήστης, υπάρχουν πολλά ηφαίστεια γύρω από τον ειρηνικό δακτύλιο της φωτιάς. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ο λόγος για αυτό είναι ότι υπάρχει μεγάλη υποβόσκηση που συμβαίνει γύρω από την περίμετρο του Ειρηνικού. Ο Διαβάστε περισσότερα »
Πού είναι ο ωκεανός βαθύτερος στο κέντρο ενός πιάτου ή στα όρια;
Η πλάκα του ωκεανού είναι βαθύτερη στα συγκλίνοντα όρια Στα αποκλινόμενα σύνορα υπάρχουν συχνά κορυφογραμμές και ηφαιστειακά βουνά, μερικά από τα ηφαίστεια φτάνουν ακόμη και στην επιφάνεια. Στη μέση της πλάκας υπάρχουν συχνά σχετικά επίπεδη τμήματα ή υποθαλάσσια πεδιάδες. Στη ζώνη επαγωγής ενός συγκλίνοντος ορίου, η πλάκα του ωκεανού τραβιέται και ωθείται προς τα κάτω. Αυτές οι ζώνες υποδιπλασιασμού είναι η περιοχή των βαθιών ωκεανών τάφρων. Το βαθύτερο μέρος του ωκεανού. Διαβάστε περισσότερα »
Πού είναι το ασφαλέστερο μέρος ενός σπιτιού να είναι όταν συμβαίνει σεισμός;
Συνήθως το ασφαλέστερο μέρος στο σπίτι θα είναι στις πόρτες κατά τη διάρκεια σεισμού. Οι πόρτες είναι χτισμένες για να αντέχουν την πίεση και να κάνουν μια καλή δουλειά που κρατάει όταν συμβαίνει σεισμός. Εάν μια πόρτα δεν είναι διαθέσιμη, τότε μια φέρουσα δοκό είναι το επόμενο ασφαλέστερο μέρος για να βρίσκεται κάτω. Μια τρίτη επιλογή θα ήταν κατά μήκος ενός τοίχου, εάν ήταν απαραίτητο. Τα χειρότερα σημεία θα ήταν κάτω από μια ανοιχτή οροφή ή ένα βαρύ έπιπλο. Μπορεί να φαίνεται ότι σας προστατεύουν, αλλά αν σπάσουν και πέσουν πάνω σας, τα έπιπλα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη. Επίσης παραμείνετε όσο το δυνατόν πιο μακ Διαβάστε περισσότερα »
Πού βρίσκεται το Σαχέλ;
Το Sahel βρίσκεται στην Αφρική, νότια της έρημο Σαχάρας και εκτείνεται από την ακτή προς την ακτή. Ο Σαχέλ, σε αντίθεση με τη Σαχάρα, έχει σημαντική πληθυσμιακή πυκνότητα, αλλά οι συνθήκες της ερήμου απειλούν να εξαπλωθούν νότια από τη Σαχάρα στο Σαχέλ. Αυτό έχει γίνει μια σημαντική περιβαλλοντική ανησυχία. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι όλα τα subspecialties της επιστήμης της γης;
Είναι δύσκολο να τους αναφέρετε όλους καθώς συνεχίζουν να μεγαλώνουν όλη την ώρα! Ανατρέξτε σε αυτόν τον ιστότοπο για μια αρκετά πλήρη λίστα με τις τρέχουσες ειδικότητες γεωεπιστημών: http://www.bucknell.edu/arts-sciences-college-of/academic-departments/geology-and-environmental-geosciences/what-is- a-geoscientist.html Αυτός ο ιστότοπος παρέχει επίσης κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μοιάζει μια καριέρα στις γεωεπιστήμες, τις προοπτικές απασχόλησης, όπου θα εργαστούμε κ.λπ. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια σώματα νερού συνδέονταν μέσω της διώρυγας Erie;
Το κανάλι της Erie εξακολουθεί να συνδέει τη λίμνη Erie με τον ποταμό Hudson. Έμμεσα, το κανάλι της Erie συνδέει τις Μεγάλες Λίμνες με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο ποταμός Hudson, αφού συνάντησε το ανατολικό άκρο του καναλιού, ρέει στον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω της πόλης της Νέας Υόρκης. Το κανάλι Erie είναι μία από τις πολλές παρόμοιες συνδέσεις που επιτρέπουν τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα να έχει πρόσβαση σε λιμάνια Great Lakes. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι τύποι κλιματικών συνθηκών παρατηρούν πολύ μικρή διακύμανση στον καιρό καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους;
Περιοχές κοντά στον ισημερινό Δεδομένου ότι η γη έχει κλίση στον άξονά της, η κατανομή του ηλιακού φωτός είναι διαφορετική σε όλη την επιφάνεια της γης, γι 'αυτό και υπάρχουν διαφορετικές εποχές και κλίματα. Οι περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στον ισημερινό έχουν λιγότερες αλλαγές στο ηλιακό φως καθώς η γη περιστρέφεται και περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο από άλλες περιοχές της γης, έτσι γενικά μένει ζεστή και υγρή. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιος παράγοντας παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στον προσδιορισμό του κλίματος σε μια περιοχή των ορεινών περιοχών;
Πιθανότατα η ανύψωση και ο αντίκτυπος μιας περιοχής των ορεινών περιοχών στις μορφές βροχοπτώσεων. Καθώς πηγαίνετε ψηλότερα σε υψόμετρο, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο κρύα με ρυθμό που ονομάζεται περιβαλλοντικός ρυθμός καθυστέρησης. Έτσι, κάθε ορεινή ή ορεινή περιοχή τείνει να πάρει πιο κρύο καθώς πηγαίνετε ψηλότερα. Οι ορεινές και ορεινές περιοχές επηρεάζουν επίσης τις βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι που ρέουν προς μια ορεινή περιοχή ανυψώνονται στην πλευρά του ανέμου και αν υπάρχει υγρασία στον αέρα, θα τείνουν να πέφτουν σαν βροχή καθώς ο αέρας μετακινείται προς τα πάνω ή προς τα βουνά. Ομοίως, καθώς ο αέρας μετακινείται προς τα κάτ Διαβάστε περισσότερα »
Ποια μεγάλη έκταση στην Ανατολική Αφρική δημιουργήθηκε από τον διαχωρισμό των τεκτονικών πλακών;
Η Μεγάλη Κοιλάδα Rift Η Μεγάλη Κοιλάδα Rift είναι το αποτέλεσμα ενός αποκλινουσών ορίων. Υπάρχουν δύο πλάκες που ωθούνται και αποσπώνται στην κοιλάδα ρωγμών. Αυτό το ίδιο αποκλίνον όριο είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό της Ερυθράς Θάλασσας, του κόλπου Aquba και της Νεκράς Θάλασσας. Σύμφωνα με τη θεωρία της τεκτονικής πλάκας, υπάρχει μια ανοδική τάση ενός ρεύματος μεταφοράς. Καθώς το μάγμα ανεβαίνει στο αποκλινόμενο όριο, ο ημι-υγρός μανδύας κινείται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτή η πλάγια κίνηση δημιουργεί την κοιλάδα του Great Rift, τα ηφαιστειακά βουνά του Mt. Κένυα, Mt. Kilamanjaro. και τη δημιουργία μικρών ωκεανών. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο στρώμα της Γης σχηματίζει τα τεκτονικά πιάτα;
Το Κρούστα. Το Κρούστα χωρίζεται σε αυτό που είναι γνωστό ως «πλάκες» γι 'αυτό είναι επίσης γνωστό ως «τεκτονικές πλάκες». Όταν οι πλάκες συναντώνται ονομάζονται όρια πλάκας, οι πλάκες χωρίζονται σε δύο ομάδες, βαρύτερες ηπειρωτικές πλάκες και ελαφρύτερες ωκεάνιες πλάκες. Μετακινούνται σε ρεύματα μεταφοράς που προέρχονται από πυρηνικές αντιδράσεις από τον πυρήνα της Γης. Όταν μεταβάλλονται τα όρια (για παράδειγμα, το San Andreas Fault) είναι όταν δύο πλάκες κινούνται το ένα προς το άλλο σε μια οριζόντια κατεύθυνση, δεν περνούν ομαλά το ένα το άλλο, μια συσσώρευση ενέργειας συμβαίνει κατά μήκος αυτού Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο μέρος ή η Αυστραλία συνήθως λαμβάνει την περισσότερη υγρασία;
Το τμήμα της Αυστραλίας με τις περισσότερες βροχοπτώσεις είναι η περιοχή του τροπικού κλίματος στο βορρά. Η βροχόπτωση στην Αυστραλία τείνει να μειώνεται καθώς μετακινείστε από βορρά προς νότο και καθώς μετακινείτε από την ανατολική ακτή προς το εσωτερικό. Έτσι, οι περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις τείνουν γενικά να εμφανίζονται σε μια καμπύλη από το βόρειο τμήμα της ηπείρου, στη συνέχεια στην ανατολική πλευρά, στη συνέχεια προς τα νότια. Εδώ είναι ένας χρωματικά κωδικοποιημένος χάρτης που δείχνει τη μέση ετήσια βροχόπτωση στην Αυστραλία: http://www.eldoradocountyweather.com/forecast/australia/australia-yearly-rainfall.html Διαβάστε περισσότερα »
Ποιο ηφαίστειο βρίσκεται στις Φιλιππίνες;
Υπάρχουν 23 ενεργά ηφαίστεια στις Φιλιππίνες. Με βάση το PHIVOLCS (Φιλιππίνων Ινστιτούτο της Ηφαιστείας και της Σεισμολογίας), υπάρχουν σήμερα 23 ενεργά και 26 δυνητικά ενεργά ηφαίστεια στις Φιλιππίνες. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να δείτε τους καταλόγους και έχει επίσης μια λίστα με τα ανενεργά ηφαίστεια. http://www.phivolcs.dost.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=86 Διαβάστε περισσότερα »
Ενώ η πλήρης ηλιακή έκλειψη ο ήλιος καλύπτεται πλήρως από τη Σελήνη. Τώρα καθορίστε τη σχέση μεταξύ μεγέθους και απόστασης του ήλιου και των φεγγαριών σε αυτή την κατάσταση; ακτίνα του ήλιου = R; φεγγάρι = r & απόσταση από τον ήλιο και το φεγγάρι από τη γη αντίστοιχα D & d
Η γωνιακή διάμετρος της Σελήνης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη γωνιακή διάμετρο του Ήλιου για να συμβεί μια ολική έκλειψη ηλίου. Η γωνία θήτα της Σελήνης σχετίζεται με την ακτίνα r της Σελήνης και την απόσταση d της Σελήνης από τη Γη. 2r = d theta Ομοίως η γωνιακή διάμετρος Θήτα του Ήλιου είναι: 2R = D Theta Έτσι, για μια ολική έκλειψη η γωνιακή διάμετρος της Σελήνης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου. theta> Theta Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούνται οι ακτίνες και οι αποστάσεις: r / d> R / D Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία μόνο από τις τρεις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρη έκλειψ Διαβάστε περισσότερα »
Τι σημαίνει ο όρος "καρστ"; + Παράδειγμα
Ο καρστ είναι ένας τύπος ορόφου που σχηματίζεται όταν διαλυθούν διαλυτά πετρώματα. Ένας καρστ είναι ένας τύπος ορμής που σχηματίζεται όταν οι διαλυτοί βράχοι διαλύονται από την αλληλεπίδραση με υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα. Ορισμένα παραδείγματα διαλυτών πετρωμάτων περιλαμβάνουν ασβεστόλιθο, δολομίτη και γύψο. Μια περιοχή που αποτελείται από ασβεστόλιθο ή άλλα διαλυτά πετρώματα θα διαλύεται σταδιακά και θα διαβρώνεται καθώς εκτίθεται στο νερό. Οι κάστες μπορούν να έχουν καταβόθρες, πύργους, υπόγειους ποταμούς και άλλες δομές που τους δίνουν το μοναδικό τύπο τοπογραφίας τους. Ένα από τα πιο γνωστά καράτια είναι το Νότιο Καρσ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιος ήταν ο Andrija Mohorovicic;
Ο Κροάτης επιστήμονας Andrija Mohorovicic είναι γνωστότερο το έργο του ως σεισμολόγος, ανακαλύπτοντας τα όρια μεταξύ του φλοιού και του μανδύα. Ήταν επίσης δάσκαλος και μετεωρολόγος. Το όριο μεταξύ της φλοιού και του μανδύα ονομάζεται Μωχοβιόβιτς ασυνέχεια ή ο Moho στην τιμή του Andrija Mohorovicic. Η Wikipedia παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Andrija_Mohorovi%C4%8Di%C4%87 Διαβάστε περισσότερα »
Ποιος ήταν ο Γιούρι Γκαγκάριν και ποιος ήταν ο Vostok 1;
Ο Γιούρι Γκαγκάριν ήταν σοβιετικός κοσμοναύτης (αστροναύτης) και πιλότος. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που άφησε ποτέ τη Γη, πέταξε γύρω και επέστρεψε. Το Vostok-1 (σημαίνει Ανατολή-1 στη ρωσική γλώσσα) είναι ένα διαστημόπλοιο που τον έφερε στον χώρο το 1961. Ο Γιούρι Γκάγκριν ήταν εθνικός ήρωας στην ΕΣΣΔ και όταν πέθανε κατά τη διάρκεια των δοκιμών του αεροπλάνου το 1968 ήταν μια εθνική τραγωδία. Με τον τρόπο ο Vostok-1 είναι επίσης ένας επιστημονικός σταθμός της Σοβιετικής Ανταρκτικής. Ήταν κλειστό και αφέθηκε το 1957. Όλος ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε σε νέο σταθμό - Vostok που λειτουργεί ακόμα. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί είναι τα σύννεφα ικανά να επιπλέουν;
Βλέπε κατωτέρω τα σύννεφα είναι κατασκευασμένα από υδρατμούς, το H_2O έχει μάζα μορίων = 18 g / mol ενώ ο αέρας (που παρασκευάζεται αρχικά από οξείναι και άζωτο) είναι πιο βαρύς: ο μέσος ΜΜ είναι περίπου 29 g / mol. Έτσι, τα σύννεφα επιπλέουν στον αέρα μέχρι να σχηματιστούν κάποια σωματίδια του υγρού για να αποκτήσουν στην αρχή μια ισορροπία. Από αυτά τα σωματίδια γίνονται μεγαλύτερα και αρχίζει να βρέχει Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί είναι οι πυριγενείς βράχοι που ονομάζονται πρωτογενείς βράχοι;
Καθώς οι πυριγενείς βράχοι σχηματίζονται από το μάγμα και αρχίζουν τον κύκλο του βράχου, ονομάζονται πρωταρχικοί βράχοι. Τα πενιχρά βράχια δημιουργούνται από την ψύξη του λιωμένου μάγματος / λάβας. Όλοι οι άλλοι βράχοι προέρχονται από αυτούς, γι 'αυτό και θα τους βρείτε αναφερόμενους ως μητρικούς βράχους μερικές φορές. Αυτή η εικόνα είναι μια πολύ καλή εικόνα του κύκλου του βράχου: Όπως μπορείτε να δείτε, αρχίζει με το μαγικό -> πυριγενές βράχο. Από εκεί, ο κάθε άλλος τρόπος βράχων μπορεί να γίνει. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί τα μικρόβια είναι σημαντικά στον κύκλο του άνθρακα και στον κύκλο του αζώτου;
Διασπούν νεκρά φυτά και ζώα, απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα. Μετατρέπουν επίσης την αμμωνία σε νιτρώδη. Κύκλος του άνθρακα Τα μικρόβια και οι μύκητες αποσυνθέτουν τα νεκρά ζώα, τα φυτά και την ύλη. Όταν το κάνουν, απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα λόγω της αναπνοής και συμβάλλουν στον κύκλο του άνθρακα. Κύκλος αζώτου Στο έδαφος και στους ωκεανούς υπάρχουν ορισμένα μικρόβια που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την αμμωνία σε νιτρώδη. Αυτό συμβάλλει στον κύκλο του αζώτου. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι περισσότεροι μη ανανεώσιμοι πόροι ενέργειας καίγονται;
Πρόκειται για τη διαδικασία θραύσης των υδρογονανθράκων σε διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς, που απελευθερώνει ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καίγονται. Οι υδρογονάνθρακες C_NH_ {2 (N + 1)} αντιπροσωπεύουν μια κατάσταση υψηλής ηλεκτροστατικής δυναμικής ενέργειας. Στη φύση παρατηρείται ότι σχεδόν όλο το σύστημα τείνει να προχωρήσει προς μια κατάσταση χαμηλότερης δυναμικής ενέργειας. Οι υψηλές δυναμικές ενεργειακές καταστάσεις είναι έτσι εγγενώς ασταθείς και τα συστήματα θα ανασυγκροτούν τον εαυτό τους απελευθερώνοντας την ενέργεια εάν μπορούν να εγκατασταθούν σε Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι λασπώδεις ροές είναι τόσο επικίνδυνες;
Συμβαίνουν τόσο γρήγορα, συνήθως κατά τη διάρκεια πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο να ξεφύγουν και πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν συχνά σε αυτές τις διαφάνειες. Οι καταβολές λάσπης συμβαίνουν όταν επιτευχθεί σημείο ανατροπής ως προς το κορεσμένο έδαφος από τις έντονες βροχές. Ξαφνικά, το έδαφος είναι αρκετά κορεσμένο ώστε οι δυνάμεις τριβής και άλλες συνεκτικές δυνάμεις ξεπερνούνται, η βαρύτητα αναλαμβάνει και μια μάζα εδάφους δίνει τη δυνατότητα και διαφάνειες. Πολύ δύσκολο να προβλεφθεί πού και πότε θα εμφανιστούν αυτές οι διαφάνειες. Περιοχές υψηλού υψομέτρου, με ένα χαλαρό υπόστρωμα και περιοχές έντονη Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικές για τους ανθρώπους στη γη;
Γιατί υποστηρίζει τη βιωσιμότητα. Οποιοσδήποτε απολιθωμένος ή μη ανανεώσιμος πόρος αντιμετωπίζει υψηλή ζήτηση σε σύγκριση με χαμηλή προσφορά, η οποία οδηγεί σε αύξηση των τιμών και έλλειψη. Περισσότερο ορυκτά καύσιμα και άλλα, πραγματικά καταστρέφουν το περιβάλλον μας και για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μια κακή επιλογή. Αλλά οι ανανεώσιμοι πόροι μπορούν να δώσουν ελεύθερη απεριόριστη ενέργεια, και δεν καταστρέφουν το περιβάλλον μας. Μερικοί από τους ανανεώσιμους πόρους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μερικές προκλήσεις, Αλλά ακόμη και με αυτές τις προκλήσεις εξακολουθεί να είναι πολύ πιο τέλειοι τρόποι για να έχουμε βιώσ Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί είναι σημαντικοί ιζηματογενείς βράχοι;
Επειδή οι ιζηματογενείς βράχοι τείνουν να είναι πιο πορώδεις από τους πυριγενείς ή μεταμορφωμένους βράχους, είναι πιο πιθανό να περιέχουν νερό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι ιζηματογενείς βράχοι σχηματίζονται από τη λιθοποίηση (σκεφτείτε την "ροκποίηση") ξεχωριστών ιζημάτων συνήθως με την προσθήκη κάποιου τύπου φυσικού παράγοντα τσιμέντου. Υπάρχουν χώροι μεταξύ αυτών των ιζημάτων που μπορούν να συγκρατήσουν νερό και πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι ιζηματογενείς βράχοι στρωματοποιούνται;
Λόγω των εποχών και του κλίματος στη Γη. Επειδή το ίζημα κάτω από τη θάλασσα στοιβάζεται από τη δραστηριότητα και τα σώματα των οργανισμών που κατοικούν στη θάλασσα. περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι οργανισμοί είναι πιο δραστήριοι από ό, τι το χειμώνα. Με την πάροδο του χρόνου οι λεπτές στιβάδες διαφέρουν ελαφρώς και στη συνέχεια όταν συμπιέζονται για εκατομμύρια χρόνια, γίνονται στρωματοποιημένοι βράχοι. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί η θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για την περιγραφή ενός κλίματος;
Η θερμοκρασία και η περιεκτικότητα σε νερό είναι οι μόνες πραγματικές μεταβλητές της ατμόσφαιρας. Οι μετεωρολόγοι μετρούν τα πράγματα όπως η πίεση του αέρα και η σχετική υγρασία, αλλά οι μόνες πραγματικές μεταβλητές της ατμόσφαιρας είναι η περιεκτικότητα σε νερό και η θερμοκρασία. Κάθε άλλη παράμετρος είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτών των δύο μεταβλητών. Δεδομένου ότι η ποσότητα νερού και θερμοκρασίας είναι τόσο σημαντική στην ατμόσφαιρα, είναι λογικό ότι αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία για την περιγραφή του κλίματος. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η θεωρία της ηπειρωτικής ολίσθησης;
Η θεωρία της ηπειρωτικής ολίσθησης ήταν μια από τις πρώτες ιδέες που εξηγούσαν τον τρόπο μετακίνησης των ηπείρων. Η θεωρία της ηπειρωτικής ολίσθησης ήταν μια από τις πρώτες ιδέες που εξηγούσαν τον τρόπο μετακίνησης των ηπείρων. Η θεωρία της ηπειρωτικής ολίσθησης δείχνει ότι οι ηπείρους μετακινούνται στον ωκεανό και δεν είναι σταθερές στην επιφάνεια της γης. Ο Άλφρεντ Γουέγκνερ πρότεινε ότι όλες οι ηπείρους στη Γη είχαν συναρμολογηθεί κάποτε μαζί σε μια μοναδική σούπερ ηπειρωτική χώρα που ονόμασε "Ουκρόντινεντ". Ο Wegner σκέφτηκε ότι γι 'αυτό η δυτική ακτή της Αφρικής και η ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής φ Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί είναι σημαντικοί οι τοπογραφικοί χάρτες; + Παράδειγμα
Εάν τα χρησιμοποιείτε για πλοήγηση, μπορούν να σας δείξουν πού θα μπορούσαν να είναι πιο εύκολα οι διαδρομές. Υπάρχουν τόσα πολλά θαυμάσια πράγματα για το τι δείχνουν οι τοπογραφικοί χάρτες! Μας δείχνουν τεχνητά χαρακτηριστικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε το δρόμο μας. Οι τεχνητές λειτουργίες σχεδιάζονται με μαύρο χρώμα. Δρόμοι, σιδηρόδρομοι, γραμμές μεταφοράς ενέργειας - μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως "κιγκλιδώματα", τα οποία είναι πράγματα που μπορούν να σας καθοδηγήσουν ή να σας δώσουν ένα όριο στην περιπέτεια σας. Τα μονοπάτια (που εμφανίζονται ως διακεκομμένες μαύρες γραμμές) μπορούν επίσης Διαβάστε περισσότερα »
Ποιος επιστήμονας πιστώνεται με την ανάπτυξη της θεωρίας της ηπειρωτικής ολίσθησης;
Η πίστωση χορηγείται κυρίως στον Alfred Wegener. Η πίστωση για την ηπειρωτική ολίσθηση δίνεται κυρίως στον Alfred Wegener. Αφού επεσήμανε ότι η Αφρική και η Νότια Αμερική φαινόταν να ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους, διάβασε χαρτιά από άλλους επιστήμονες για να μάθουν περισσότερα για το τι υποτίθεται ότι δεν θα μπορούσε να είναι σύμπτωση. Το 1915, έγραψε επισήμως για τις ιδέες του στο βιβλίο "Η προέλευση των ηπείρων και των ωκεανών". Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Wegener και την ιστορία της ηπειρωτικής ολίσθησης εδώ. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι προβλέψεις καιρού δεν είναι αξιόπιστες;
Δεν μπορούμε να μάθουμε τι είναι όλα τα μόρια του αέρα και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο καιρός προέρχεται κυρίως από τον αέρα και από το πώς αλληλεπιδρά με άλλους τύπους αέρα. Υπάρχει κρύος αέρας και υπάρχει ζεστός αέρας. Ο καιρός συμβαίνει με βάση το πώς αλληλεπιδρούν αυτοί οι δύο τύποι αέρα. Ωστόσο, η τεχνολογία μας δεν είναι αρκετά ακριβής για να προβλέψει πώς θα αλληλεπιδράσουν όλα τα μόρια του αέρα και τι καιρό θα δημιουργήσει. Οι καιρικές προβλέψεις είναι συνήθως μορφωμένες εικασίες. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί είναι σημαντικές οι προβλέψεις καιρού;
Ο καιρός έχει τεράστιο αντίκτυπο στο ανθρώπινο είδος όσον αφορά τα θύματα και τις υλικές ζημιές. Παρόλο που κοιτάζουμε συχνά τις πιο βίαιες πτυχές του καιρού όταν σκεφτόμαστε ανθρώπινα θανάσιμα γεγονότα λόγω καιρικών συνθηκών (οι τυφώνες και οι ανεμοστρόβιλοι κάνουν σπουδαίες νέες ιστορίες), η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρωπίνων θανάτων που οφείλονται στον καιρό είναι από τη θερμότητα. Κατά μέσο όρο τα κύματα καύσωνα και η ξηρασία σκοτώνουν 100.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Αν και μερικά γεγονότα καταιγίδας μπορούν να σκοτώσουν πολλούς ανθρώπους (ο κυκλώνας Bhola το 1970 σκότωσε 500.000 ανθρώπους στην Ινδία) ο ετήσιος μέσος Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου είναι σημαντικές για την κατανόηση του καιρού;
Δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν γνωρίζετε την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου θα ξέρετε σε ποια κατεύθυνση έρχεται ο καιρός και πόσο γρήγορα κινείται. Για παράδειγμα, αν βρέχει σε μια πόλη 80 ναυτικών μιλίων (ο άνεμος μετράται σε κόμβους επίσημη) στα δυτικά μιας δεύτερης πόλης και οι επιστροφές ραντάρ δείχνουν ότι η βροχόπτωση κινείται προς τα ανατολικά με ταχύτητα 20 kts. σχετικά ακριβής πρόβλεψη για τη δεύτερη πόλη είναι ότι σε 4 ώρες το χρόνο θα βρέχει. Το πιο σημαντικό, η κατεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου συμβάλλουν στην καταγραφή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Ο Νόμος περί Αγοράς Βουλευτών δηλώνει ότι στο Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί είναι δύσκολο να ορίσετε ημερομηνίες για τη διαίρεση της γεωλογικής κλίμακας;
Η γεωλογική χρονολογική κλίμακα βασίζεται σε απολιθώματα, όπως ερμηνεύεται από τη δαρβινική εξέλιξη. Τα απολιθώματα εμφανίζονται σε ιζηματογενή πετρώματα. Οι ιζηματογενείς βράχοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με τη χρήση ραδιενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η κύρια μέθοδος για τη χρονολόγηση του γεωλογικού αρχείου είναι τα απολιθώματα. Αρχικά έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία μιας χρονικής κλίμακας βασισμένης στο πάχος των στρωμάτων των ιζημάτων. Χρησιμοποιώντας τους σημερινούς ρυθμούς καθίζησης στους ωκεάνους υπολογισμούς έγιναν ως το χρονικό διάστημα που θα χρειαζόταν για να σχηματίσουν τα πάχη των παρατηρούμενων ιζηματογ Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί μπορεί η εστίαση των σεισμών να είναι πολύ βαθιά στα όρια υποτονισμού;
Βλέπε απάντηση παρακάτω Ένα όριο υποδιαιρέσεως είναι όπου ένα δίσκο ωθεί κάτω από μια άλλη πλάκα. Ο φλοιός ποικίλλει σε πάχος από περίπου 5 χλμ. Έως περίπου 50 χλμ. Με τη λεπτότερη κρούστα κάτω από τον ωκεανό και την ηπειρωτική κρούστα από 30 χιλιόμετρα έως 50 χιλιόμετρα. Δεδομένου ότι η εστίαση είναι ο ακριβής τόπος όπου συμβαίνει ο σεισμός, οι σεισμοί υποβιβασμού μπορούν να φτάσουν έως και 50 χλμ. (Εμφανίζεται στο κάτω μέρος μιας πλάκας όταν πιέζεται μια άλλη πλάκα κάτω από αυτό). Το 50 χλμ. Είναι συνήθως το πάχος πιο κοντά στο κέντρο μιας πλάκας, τόσο στην άκρη ενός ορίου πλάκας όπου συμβαίνει η υποπίεση είναι περισσότε Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί δεν μπορούσε το νερό της γης να προέλθει από τους κομήτες;
Θα μπορούσε να έχει! Είναι μια καλά εδραιωμένη πιθανότητα ότι οι κομήτες ήταν μια μεγάλη πηγή νερού της Γης. Είναι πολύ δύσκολο για τους επιστήμονες να αποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το νερό στη Γη, αλλά είναι γνωστό ότι ορισμένοι κομήτες περιέχουν σημαντικές ποσότητες νερού. Έτσι ένας κομήτης που προσγειώνεται στη Γη θα μπορούσε σίγουρα να παρέχει νερό. Μια θεωρία υποδηλώνει ότι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του αργού βαρύ βομβαρδισμού, όπου η Γη χτυπήθηκε συνεχώς με μετεωρίτες με πολύ υψηλό ρυθμό. Η έρευνα για το θέμα αυτό εξακολουθεί να συζητείται θερμά! Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί η πρώιμη γη είχε συνθήκες με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες;
Ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του πλανήτη. Ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκε η Γη (σύντηξη) είναι μια πολύ θερμή και ραδιενεργή διαδικασία. Η Γη σχηματίστηκε με τον ίδιο τρόπο που σχηματίζεται ένα αστέρι, αλλά επειδή ήταν σε πολύ μικρότερη κλίμακα, ήταν πολύ γρηγορότερο. Τα άτομα που τήκονται από το υδρογόνο στο ήλιο στο λίθιο κλπ. Μέχρι το σίδερο (ο πυρήνας της γης είναι σίδηρος) απελευθερώνουν πολλή ακτινοβολία. Αυτό έκανε τη Γη μίνι ήλιο για το πρώτο δισεκατομμύριο περίπου χρόνια μετά τη διαμόρφωσή της. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι κάποιοι τύποι παρεμβατικών πυριγενών πετρωμάτων;
Τα διεισδυτικά πυρωμένα πετρώματα περιλαμβάνουν γρανίτη, διορίτη και πεγκματίτη. Τα διεισδυτικά πυρωμένα πετρώματα περιλαμβάνουν γρανίτη, διορίτη και πεγκματίτη. Τα διεισδυτικά πυρογενή πετρώματα κρυσταλλώνονται κάτω από την επιφάνεια της γης. Μπορούν να αντιπαραβληθούν με εξωθημένους πυριγενείς βράχους οι οποίοι κρυσταλλώνονται αφού το πυριγενές υλικό έχει εκραγεί στην επιφάνεια. Γρανίτης: Διόριτης: Πηγματικός: Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι η κλίμακα Richter;
Η κλίμακα Richter είναι μια μέθοδος μέτρησης της έντασης των σεισμών. Η κλίμακα Richter Magnitude είναι μια μέθοδος μέτρησης της έντασης των σεισμών. Το μέγεθος του σεισμού είναι ο λογάριθμος του εύρους των κυμάτων. Τα κύματα ανιχνεύονται από σεισμογράφους. Θυμηθείτε, επειδή η κλίμακα Richter Magnitude είναι λογαριθμική, κάθε ακέραιος αριθμός σε επίπεδο σεισμού σημαίνει δέκα φορές μεγαλύτερη αύξηση. Ένα επίπεδο 5 σε σύγκριση με ένα σεισμό επιπέδου 6 μπορεί να μην φαίνεται να είναι μια τεράστια αύξηση, αλλά ένας σεισμός επιπέδου 6 είναι δέκα φορές μεγαλύτερος από ένα επίπεδο 5 και είναι πάνω από τριάντα φορές ισχυρότερος απ Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι γραμμές περιγράμματος δεν περνούν ποτέ σε έναν τοπογραφικό χάρτη;
Οι γραμμές περιγράμματος χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν την ανύψωση σε χάρτη περιγράμματος. Κάθε γραμμή περιγράμματος αντιπροσωπεύει διαφορετική ανύψωση και δεν μπορείτε να έχετε δύο διαφορετικά υψόμετρα στο ίδιο σημείο. Ένα παράδειγμα θα ήταν το πώς τα 500 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας δεν θα είναι ποτέ ισοδύναμα με τα 1000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι η καλντέρα; Πώς σχηματίζονται;
Μια καλντέρα είναι η μορφή που σχηματίζεται μετά την δομική στήριξη για το ηφαίστειο έχει εξασθενήσει και η επιφάνεια του ηφαιστείου έχει καταρρεύσει. Μία καλντέρα είναι η ομορφιά που υπάρχει αφού η δομική υποστήριξη για ένα ηφαίστειο έχει εξασθενήσει και η επιφάνεια του ηφαιστείου έχει καταρρεύσει. Αν αρκετά μάγματα εκδιώχθηκαν από ένα ηφαίστειο, τα τείχη του ηφαιστείου καταρρέουν από μόνο του και αυτό που παραμένει είναι η καλντέρα, ένα είδος κατακλυσμού. Ακριβώς επειδή ένα ηφαίστειο έχει καταρρεύσει και σχηματίσει μια καλντέρα δεν σημαίνει ότι όλη η δραστηριότητα έχει σταματήσει. Μπορεί να υπάρχει ακόμα μάγμα κάτω από τ Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί το φως κατά το ηλιοβασίλεμα εμφανίζεται κόκκινο;
Επεξήγηση δίνεται παρακάτω Το ηλιακό φως έχει σχεδόν όλα τα μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τις βραχύτερες ακτίνες Χ μήκους κύματος έως τα μεγαλύτερα ραδιοκύματα μήκους κύματος. Αλλά μπορούμε να δούμε μόνο ορατό φάσμα κυμαινόμενο από 4000 text {to} 8000 A ^ circ. Σύμφωνα με την ελαστική σκέδαση του Rayleigh, η διασπορά του βαθμού είναι αντιστρόφως ανάλογη της 4ης ισχύος του μήκους κύματος. Με αυτόν τον τρόπο, το μεγαλύτερο μήκος ορατού μήκους κύματος, δηλαδή το κόκκινο φως, διασκορπίζεται λιγότερο. Κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος ή της ανατολής, ο ήλιος βρίσκεται στον ορίζοντα, οπότε ο ήλιος που βλέπε Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί συμβαίνει η διάθλαση κύματος σε ακτογραμμή;
Αυτή η διάθλαση συμβαίνει για τον ίδιο λόγο που κάθε διάθλαση κύματος κάνει - το κύμα αλλάζει ταχύτητα (επιβραδύνεται σε αυτή την περίπτωση) καθώς εισέρχεται σε πιο ρηχό νερό. Τα κύματα νερού που μετακινούνται σε βαθιά νερά κινούνται με ταχύτητα που εξαρτάται μόνο από το μήκος κύματος τους, αλλά καθώς φτάνουν στο ρηχό νερό κοντά στην ακτή, επιβραδύνουν. (Έτσι είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα κύματα γίνονται πολύ ψηλότερα καθώς πλησιάζουν την ακτή). Όπως και κάθε κύμα που επιβραδύνει την είσοδο σε ένα νέο μέσο (ή σε διαφορετικό τμήμα του ίδιου μέσου), η διαδρομή του κύματος σκύβει μακριά από το κανονικό στη δι Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι πυριγενείς βράχοι έχουν κρυστάλλους;
Οι κρύσταλλοι σχηματίζονται από το ρυθμό ψύξης του μάγματος. Οι άσχημοι βράχοι σχηματίζονται κοντά στα ηφαίστεια μετά από μια ηφαιστειακή έκρηξη. Η υφή ενός πυριγενού βράχου εξαρτάται από το χρόνο που χρειάζεται ο βράχος να σκληρύνει. Όσο πιο αργή είναι η ταχύτητα ψύξης, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι κρύσταλλοι. σπάνια αυτά είναι παρεμβατικά βράχια ή γνωστά ονομάζονται χονδρόκοκκα. Εάν ο ρυθμός ψύξης είναι γρήγορος, σχηματίζονται μικρές κρύσταλλοι. σπανιότερα αυτά ονομάζονται λεπτώς πυκνοί πυριγενείς βράχοι. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί δεν σχηματίζονται τυφώνες στις πολικές περιοχές της Γης;
Ο όρος τυφώνας ισχύει μόνο για τροπικές καταιγίδες. Οι τυφώνες δεν σχηματίζονται στις πολικές περιοχές επειδή μια καταιγίδα δεν λαμβάνει την ταξινόμηση του τυφώνα εξαιτίας της ταχύτητας του ανέμου. Υπήρξαν πολλές χαμηλές πιέσεις στις πολικές περιοχές που ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να παράγουν άνεμους αρκετά υψηλές για να κερδίσουν τον τυφώνα τίτλου (αυτοί θα ήταν τύποι 1 τυφώνες). Κάθε φορά που βλέπετε έναν όρο όπως "πολική δίνη" ή "αρκτικός τυφώνας", έχετε μια καταιγίδα που αν ήταν στις τροπικές περιοχές θα ήταν πιθανώς ένας τυφώνας. Όσον αφορά το Coriolis, να έχετε κατά νου ότι το Coriolis στο Βόρειο Ημ Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι παρατηρητές στη Γη δεν βλέπουν ποτέ την πίσω πλευρά του φεγγαριού;
Οι παρατηρητές στη Γη δεν μπορούν να δουν την άλλη πλευρά της Σελήνης επειδή είναι κλειδωμένη. Η Σελήνη εμφανίζει μόνο μία όψη στη Γη, επειδή η περίοδος περιστροφής της είναι ίδια με την τροχιακή περίοδο. Όταν σχηματίστηκε αρχικά η Σελήνη, ήταν πολύ πιο κοντά στη Γη και περιστρεφόταν πολύ πιο γρήγορα γύρω από τον άξονά της. Η βαρύτητα της Γης επιβράδυνε την περίοδο της περιστροφής της. Επίσης επιβράδυνε την περίοδο περιστροφής της Γης. Αυτό επίσης μεταβίβασε τη γωνιακή ορμή στην τροχιά της Σελήνης προκαλώντας την περαιτέρω απομάκρυνσή της. Τελικά τα περισσότερα φεγγάρια κλείνουν τακτικά στον γονέα τους. Αυτό σημαίνει ότι η Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τοπογραφικούς χάρτες;
Επειδή παρουσιάζει διαφορετικά σχήματα και μεγέθη μιας επιφάνειας γης. Αυτός ο τύπος χαρτών δείχνει επίσης πόλεις, δρόμους, πάρκα και σιδηρόδρομους. Οι τοπογραφικοί χάρτες δείχνουν τι μοιάζει με τη γη καθώς υψώνεται μπροστά από τον θεατή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξουν διαδρομές διαδρομής σε περιοχές με αραιή πληθυσμιακή πυκνότητα και πυκνή βλάστηση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με μια πυξίδα ως εργαλείο πλοήγησης και επιβίωσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό της χρήσης γης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπαίθριους λάτρεις για να παραμείνουν ασφαλείς, επειδή γνωρίζουν τι είδους έδαφος να περιμένο Διαβάστε περισσότερα »