Земля

Словарь Брокгауза и Ефрона Большая Советская энциклопедия Словарь форм слова Толковый словарь Даля Толковый словарь Ожегова Малый академический словарь Толковый словарь Ушакова Толковый словарь Ефремовой Большой энциклопедический словарь Большой энциклопедический словарь Большой энциклопедический словарь Большой энциклопедический словарь Большой энциклопедический словарь Строительный словарь Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой французско-русский и русско-французский словарь Большой испано-русский и русско-испанский словарь Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь Литературная энциклопедия Физическая энциклопедия Научно-технический энциклопедический словарь Русско-китайский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение Энциклопедический словарь экономики и права Энциклопедия Кольера Энциклопедический словарь Энциклопедический словарь Начала современного естествознания Библейская энциклопедия Брокгауза Геологическая энциклопедия Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора. Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора. Сводная энциклопедия афоризмов Русско-английский политехнический словарь Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Dictionnaire technique russo-italien Русско-украинский политехнический словарь Русско-украинский политехнический словарь Українсько-російський політехнічний словник Естествознание. Энциклопедический словарь Астрономический словарь

Словарь Брокгауза и Ефрона

журнал, посвященный хозяйственной и экономической жизни России; издавался в 1895 г., ежемесячно. Изд.-ред. Ф. Н. Берг.

Большая Советская энциклопедия

I

Земля́ (от общеславянского зем — пол, низ)

третья по порядку от Солнца планета Солнечной системы, астрономический знак ⊕ или, ♀.

I. Введение

З. занимает пятое место по размеру и массе среди больших планет, но из планет т. н. земной группы, в которую входят Меркурий, Венера, Земля и Марс, она является самой крупной (см.Планеты). Важнейшим отличием З. от др. планет Солнечной системы является существование на ней жизни, достигшей с появлением человека своей высшей, разумной формы. Условия для развития жизни на ближайших к З. телах Солнечной системы неблагоприятны; обитаемые тела за пределами последней пока также не обнаружены (см. Внеземные цивилизации). Однако жизнь — естественный этап развития материи, поэтому З. нельзя считать единственным обитаемым космическим телом Вселенной, а земные формы жизни — её единственно возможными формами.

Согласно современным космогоническим представлениям, З. образовалась Земля4,5 млрд. лет назад путём гравитационной конденсации из рассеянного в околосолнечном пространстве газо-пылевого вещества, содержащего все известные в природе химические элементы (см. Космогония). Формирование З. сопровождалось дифференциацией вещества, которой способствовал постепенный разогрев земных недр, в основном за счёт теплоты, выделявшейся при распаде радиоактивных элементов (урана, тория, калия и др.). Результатом этой дифференциации явилось разделение З. на концентрически расположенные слои — геосферы, различающиеся химическим составом, агрегатным состоянием и физическими свойствами. В центре образовалось Ядро Земли, окруженное т. н. мантией (см. Мантия Земли). Из наиболее лёгких и легкоплавких компонентов вещества, выделившихся из мантии в процессах выплавления (см. Зонное плавление),возникла расположенная над мантией Земная кора. Совокупность этих внутренних геосфер, ограниченных твёрдой земной поверхностью, иногда называют «твёрдой» З. (хотя это не совсем точно, поскольку установлено, что внешняя часть ядра обладает свойствами вязкой жидкости). «Твёрдая» З. заключает почти всю массу планеты (см. табл. 1). За её пределами находятся внешние геосферы — водная (Гидросфера) и воздушная (Атмосфера), которые сформировались из паров и газов, выделившихся из недр З. при дегазации мантии. Дифференциация вещества мантий З. и пополнение продуктами дифференциации земной коры, водной и воздушной оболочек происходили на протяжении всей геологической истории и продолжаются до сих пор.

Табл. 1. Схема строения Земли (без верхней атмосферы и магнитосферы)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Геосферы          | Расстояние     | Объём, 10  | Масса,    | Доля массы    |

|   | нижней* границы    18 м3    | 1021 кг      | геосферы от   |

|   | от поверхности      |    |         | массы Земли, |

|   | Земли, км       |    |         | %    |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Атмосфера, до высоты     | 2000**     | 1320    | Земля0,005     | Земля 10 -6      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гидросфера       | до 11      | 1,4      | 1,4    | 0,02         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Земная кора       | 5-70        | 10,2    | 28     | 0,48         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Мантия      | до 2900   | 896,6   | 4013        | 67,2         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ядро  | 6371 (центр З.)       | 175,2   | 1934        | 32,3         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Вся Земля (без          |       | 1083,4        | 5976        | 100,0       |

| атмосферы)       |       |    |         |        |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Кроме атмосферы.

**Атмосфера в целом простирается до высоты Земля 20 тыс. км.

Табл. 2. — Материки (с островами)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Название материка       | Площадь, млн.    | Средняя     | Наибольшая высота гор   |

|     км2       | высота, м   | на материке, м*        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Евразия       | 53,45    | 840    | 8848         |

|     |     |   |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Африка        | 30.30    | 750    | 5895         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Северная Америка       | 24,25    | 720    | 6194         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Южная Америка   | 18,28    | 590    | 6960         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Антарктида          | 13,97    | 2040   | 5140         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Австралия (с Океанией)       | 8,89      | 340    | 2230         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Сверху вниз по колонке вершины: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Мак-Кинлн, Аконкагуа, массив Винсон, Косцюшко. Наиболее высокая вершина Океании — г. Джая, 5029 м (на острове Новая Гвинея).

Табл. 3. — Океаны

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Название океана      | Поверхность зеркала, | Средняя         | Наибольшая    |

|        | млн. км2      | глубина, м      | глубина, м       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Тихий      | 179,68         | 3984        | 11022      |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Атлантический | 93,36*  | 3926        | 8428        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Индийский       | 74,92   | 3897        | 7130        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Северный Ледовитый     | 13,10   | 1205        | 5449        |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* По др. данным, 91,14 млн. км2.

Большую часть поверхности З. занимает Мировой океан (361,1 млн. км2, или 70,8%), суша составляет 149,1 млн. км2 (29,2%) и образует шесть крупных массивов — материков: Евразию, Африку, Северную Америку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию (см. табл. 2), а также многочисленные острова. С делением суши на материки не совпадает деление на части света: Евразию делят на две части света — Европу и Азию, а оба американских материка считают за одну часть света — Америку, иногда за особую «океаническую» часть света принимают острова Тихого океана — Океанию, площадь которой обычно учитывается вместе с Австралией.

Мировой океан расчленяется материками на Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый (см. табл. 3); некоторые исследователи выделяют приантарктические части Атлантического, Тихого и Индийского океанов в особый, Южный, океан.

Северное полушарие З. — материковое (суша здесь занимает 39% поверхности), а Южное — океаническое (суша составляет лишь 19% поверхности). В Западном полушарии преобладающая часть поверхности занята водой, в Восточном — сушей.

Обобщённый профиль суши и дна океанов образует две гигантские «ступени» — материковую и океаническую. Первая поднимается над второй в среднем на 4670 м (средняя высота суши 875 м; средняя глубина океана около 3800 м). Над равнинной поверхностью материковой «ступени» возвышаются горы, отдельные вершины которых имеют высоту 7—8 кми более. Высочайшая вершина мира — г. Джомолунгма в Гималаях — достигает 8848 м. Она возвышается над глубочайшим понижением дна океана (Марианский глубоководный жёлоб в Тихом океане 11 022 м) почти на 20 км. См. Гипсографическая кривая.

З. обладает гравитационным, магнитным и электрическим полями. Гравитационное притяжение З. удерживает на околоземной орбите Луну и искусственные спутники. Действием гравитационного поля обусловлены сферическая форма З., многие черты рельефа земной поверхности, течение рек, движение ледников и др. процессы.

Магнитное поле создаётся в результате сложного движения вещества в ядре З. (см. Земной магнетизм). В межпланетном пространстве оно занимает область, объём которой намного превосходит объём З., а форма напоминает комету с хвостом, направленным от Солнца. Эту область называют магнитосферой.

С магнитным полем З. тесно связано её электрическое поле. «Твёрдая» З. несёт отрицательный электрический заряд, который компенсируется объёмным положительным зарядом атмосферы, так что в целом З., по-видимому, электронейтральна (см. Атмосферное электричество).

В пространстве, ограниченном внешним пределом геофизических полей З. (главным образом в магнитосфере и атмосфере), происходит последовательное и глубокое изменение первичных космических факторов — поглощение и преобразование солнечных и галактических космических лучей (См. Космические лучи), солнечного ветра (См. Солнечный ветер), рентгеновского, ультрафиолетового, оптического и радиоизлучений Солнца, что имеет важное значение для процессов, протекающих на земной поверхности. Задерживая большую часть жёсткой электромагнитной и корпускулярной радиации, магнитосфера и особенно атмосфера защищают от их смертоносного воздействия живые организмы.

З. получает 1,7-1017 г дж/сек(или 5,4 X 1024 дж/год) лучистой энергии Солнца, но лишь около 50% этого количества достигает поверхности З. и служит главным источником энергии большинства происходящих на ней процессов.

Поверхность З., гидросферу, а также прилегающие слои атмосферы и земной коры объединяют под названием географической, или ландшафтной, оболочки. Географическая оболочка явилась ареной возникновения жизни, развитию которой способствовало наличие на З. определённых физических и химических условий, необходимых для синтеза сложных органических молекул. Прямое или косвенное участие живых организмов во многих геохимических процессах со временем приобрело глобальные масштабы и качественно изменило географическую оболочку, преобразовав химический состав атмосферы, гидросферы и отчасти земной коры. Глобальный эффект в ход природных процессов вносит и деятельность человека. Ввиду громадного значения живого вещества как геологического агента вся сфера распространения жизни и биогенных продуктов была названа биосферой (См. Биосфера).

Современные знания о З., её форме, строении и месте во Вселенной формировались в процессе долгих исканий. Ещё в глубокой древности делалось много попыток дать общее представление о форме З. Индусы, например, верили, что З. имеет форму лотоса. Вавилоняне, как и многие др. народы, считали З. плоским диском, окруженным водой. Однако ещё около 3 тыс. лет назад начали формироваться и правильные представления. Халдеи первыми заметили на основании наблюдений лунных затмений, что З. — шарообразна. Пифагор, Парменид (6—5 вв. до н. э.) и Аристотель (4 в. до н. э.) пытались дать этому научное обоснование. Эратосфен (3 в. до н. э.) сделал первую попытку определить размеры З. по длине дуги меридиана между городами Александрией и Сиеной (Африка). Большинство античных учёных считало З. центром мира. Наиболее полно разработал эту геоцентрическую концепцию Птолемей во 2 в. Однако значительно раньше Аристарх Самосский (4—3 вв. до н. э.) развивал гелиоцентрические представления, считая центром мира Солнце. В средние века представления о шарообразности З. и её движении отрицались, как противоречащие священному писанию, и объявлялись ересью. Идея шарообразности З. вновь завоевала признание лишь в эпоху Возрождения, с началом Великих географических открытий. В 1543 Коперник научно обосновал гелиоцентрическую систему мира, согласно которой З. и др. планеты обращаются вокруг Солнца. Но этому учению пришлось выдержать длительную жестокую борьбу с геоцентрической системой, которую продолжала поддерживать христианская церковь. С этой борьбой связаны такие трагические события, как сожжение Дж. Бруно и вынужденное отречение от гелиоцентрических представлений Г. Галилея. Окончательное утверждение гелиоцентрической системы обязано открытию в начале 17 в. И. Кеплером законов движения планет и обоснованием в 1687 И. Ньютоном закона всемирного тяготения.

Структура «твёрдой» З. была выяснена главным образом в 20 в. благодаря достижениям сейсмологии (См. Сейсмология).

Открытие радиоактивного распада элементов привело к коренному пересмотру многих фундаментальных концепций. В частности, представление о первоначально огненно-жидком состоянии З. было заменено идеями о её образовании из скоплений холодных твёрдых частиц (см. Шмидта гипотеза). На основе радиоактивного распада были разработаны также методы определения абсолютного возраста горных пород, позволившие объективно оценивать длительность истории З. и скорость процессов, протекающих на её поверхности и в недрах.

Во 2-й половине 20 в. в результате использования ракет и спутников сформировались представления о верхних слоях атмосферы и магнитосфере.

З. изучают многие науки. Фигурой и размерами З. занимается геодезия, движениями З. как небесного тела — астрономия, силовыми полями — геофизика (отчасти астрофизика), которая изучает также физическое состояние вещества З. и физические процессы, протекающие во всех геосферах. Законы распределения химических элементов З. и процессы их миграции исследует геохимия. Вещественный состав литосферы и историю сё развития изучает комплекс геологических наук. Природные явления и процессы, происходящие в географической оболочке и биосфере, являются областью наук географических и биологических циклов. Земных проблем касаются также науки, изучающие законы взаимодействия природы и общества.

II. Земля как планета.

З. — третья по расстоянию от Солнца большая планета Солнечной системы. Масса З. равна 5976∙1021 кг, что составляет 1/448 долю массы больших планет и 1/330000 массы Солнца. Под действием притяжения Солнца З., как и др. тела Солнечной системы, обращается вокруг него по эллиптической (мало отличающейся от круговой) орбите. Солнце расположено в одном из фокусов эллиптической орбиты З., вследствие чего расстояние между З. и Солнцем в течение года меняется от 147,117 млн. км (в перигелии (См. Перигелий)) до 152,083 млн. км (в афелии (См. Афелий)).Большая полуось орбиты З., равная 149,6 млн. км, принимается за единицу при измерении расстояний в пределах Солнечной системы (см. Астрономическая единица). Скорость движения З. по орбите, равная в среднем 29,765 км/сек,колеблется от 30,27 км/сек (в перигелии) до 29,27 км/сек (в афелии). Вместе с Солнцем З. участвует также в движении вокруг центра Галактики, период галактического обращения составляет около 200 млн. лет, средняя скорость движения 250 км/сек. Относительно ближайших звёзд Солнце вместе с З. Движется со скоростью Земля 19,5 км/сек в направлении созвездия Геркулеса.

Период обращения З. вокруг Солнца, называемый Годом, имеет несколько различную величину в зависимости от того, по отношению к каким телам или точкам небесной сферы рассматривается движение З. и связанное с ним кажущееся движение Солнца по небу. Период обращения, соответствующий промежутку времени между двумя прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия, называется тропическим годом. Тропический год положен в основу календаря (См. Календарь), он равен 365,242 средних солнечных суток.

Плоскость земной орбиты (плоскость эклиптики (См. Эклиптика)) наклонена в современную эпоху под углом 1,6° к т. н. Лапласа неизменяемой плоскости (См. Лапласа неизменяемая плоскость), перпендикулярной главному вектору момента количества движения всей Солнечной системы. Под действием притяжения др. планет положение плоскости эклиптики, а также форма земной орбиты медленно изменяются на протяжении миллионов лет. Наклон эклиптики к плоскости Лапласа при этом меняется от 0° до 2,9°, а Эксцентриситет земной орбиты от 0 до 0,067. В современную эпоху эксцентриситет равен 0,0167, убывая на 4∙10-7 в год. Если смотреть на З., поднявшись над Северным полюсом, то орбитальное движение З. Происходит против часовой стрелки, т. е. в том же направлении, что и её осевое вращение, и обращение Луны вокруг З.

Естественный спутник З. — Луна обращается вокруг З. по эллиптической орбите на среднем расстоянии 384 400 км(Земля60,3 среднего радиуса З.). Масса Луны составляет 1:81,5 долю массы З. (73,5∙1021 кг). Центр масс системы Земля — Луна отстоит от центра З. на 3/4 её радиуса. Оба тела — З. и Луна — обращаются вокруг центра масс системы. Отношение массы Луны к массе З. — наибольшее среди всех планет и их спутников в Солнечной системе, поэтому систему З. — Луна часто рассматривают как двойную планету.

З. имеет сложную форму, определяемую совместным действием гравитации, центробежных сил, вызванных осевым вращением З., а также совокупностью внутренних и внешних рельефообразующих сил. Приближённо в качестве формы (фигуры) З. принимают уровенную поверхность гравитационного потенциала (т. е. поверхность, во всех точках перпендикулярную к направлению отвеса), совпадающую с поверхностью воды в океанах (при отсутствии волн, приливов, течений и возмущений, вызванных изменением атмосферного давления). Эту поверхность называют Геоидом. Объём, ограниченный этой поверхностью, считается объёмом З. (т. о., в него не входит объём той части материков, которая расположена выше уровня моря). Средним радиусом З. называют радиус шара того же объёма, что и объём геоида. Для решения многих научных и практических задач геодезии, картографии и др. в качестве формы З. принимают Земной эллипсоид. Знание параметров земного эллипсоида, его положения в теле З., а также гравитационного поля Земли (См. Гравитационное поле Земли) имеет большое значение в астродинамике, изучающей законы движения искусственных космических тел. Эти параметры изучаются путём наземных астрономо-геодезических и гравиметрических измерений (см. Геодезия, Гравиметрия) и методами спутниковой геодезии (См. Спутниковая геодезия).

Вследствие вращения З. точки экватора имеют скорость 465 м/сек, а точки, расположенные на широте φ — скорость 465cosφ (м/сек), если считать З. шаром. Зависимость линейной скорости вращения, а следовательно, и центробежной силы от широты приводит к различию значений ускорения силы тяжести на разных широтах (см. табл. 4).

Вращение З. вокруг своей оси вызывает смену дня и ночи на её поверхности. Период вращения З. определяет единицу времени — Сутки. Ось вращения З. отклонена от перпендикуляра к плоскости эклиптики на 23° 26,5' (в середине 20 в.); в современную эпоху этот угол уменьшается на 0,47“ за год. При движении З. по орбите вокруг Солнца её ось вращения сохраняет почти постоянное направление в пространстве. Это приводит к смене времён года (См. Времена года). Гравитационное влияние Луны, Солнца, планет вызывает длительные периодические изменения эксцентриситета орбиты и наклона оси З., что является одной из причин многовековых изменений климата.

Табл. 4. — Геометрические и физические характеристики Земли

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Экваториальный радиус       | 6378,160 км  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Полярный радиус         | 6356,777 км  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сжатие земного эллипсоида         | 1:298,25       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Средний радиус   | 6371,032 км  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Длина окружности экватора  | 40075,696 км        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Поверхность        | 510,2 ․106 км2       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Объём  | 1,083 ․1012 км3      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Масса          | 5976 ․ 1021 кг        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Средняя плотность       | 5518 кг/м3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ускорение силы тяжести (на уровне моря)    |     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| а) на экваторе      | 9,78049 м/сек2      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| б) на полюсе        | 9,83235 м/сек2      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| в) стандартное     | 9,80665 м/сек2      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Момент инерции относительно оси вращения      | 8,104 ․ 1037 кг ․ м2 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Период вращения З. систематически увеличивается под воздействием лунных и в меньшей степени солнечных приливов (см. Вращение Земли). Притяжение Луны создаёт приливные деформации как атмосферы и водной оболочки, так и «твёрдой» З. Они направлены к притягивающему телу и, следовательно, перемещаются по З. при её вращении. Приливы в земной коре имеют амплитуду до 43 см,в открытом океане — не более 1м, в атмосфере они вызывают изменение давления в несколько сот н/м2 (несколько мм рт. ст.). Приливное трение, сопровождающее движение приливов, приводит к потере системой Земля — Луна энергии и передаче момента количества движения от З. к Луне. В результате вращение З. замедляется, а Луна удаляется от З. Изучение месячных и годичных колец роста у ископаемых кораллов позволило оценить число суток в году в прошлые геологические эпохи (до 600 млн. лет назад). Результаты исследований говорят о том, что период вращения З. вокруг оси увеличивается в среднем на несколько м/сек за столетие (500 млн. лет назад длительность суток составляла 20,8 ч).Фактическое замедление скорости вращения З. несколько меньше того, которое соответствует передаче момента Луне. Это указывает на вековое уменьшение момента инерции З., по-видимому, связанное с ростом плотного ядра З. либо с перемещением масс при тектонических процессах. Скорость вращения З. несколько меняется в течение года также вследствие сезонных перемещений воздушных масс и влаги. Наблюдения траекторий искусственных спутников З. позволили с высокой точностью установить, что сплюснутость З. несколько больше той, которая соответствует современной скорости её вращения и распределению внутренних масс. По-видимому, это объясняется высокой вязкостью земных недр, приводящей к тому, что при замедлении вращения З. её фигура не сразу принимает форму, соответствующую увеличенному периоду вращения. Поскольку З. имеет сплюснутую форму (избыток массы у экватора), а орбита Луны не лежит в плоскости земного экватора, притяжение Луны вызывает прецессию (См. Прецессия) — медленный поворот земной оси в пространстве (полный оборот происходит за 26 тыс. лет). На это движение накладываются периодические колебания направления оси — Нутация(основной период 18,6 года). Положение оси вращения по отношению к телу З. испытывает как периодические изменения (полюсы при этом отклоняются от среднего положения на 10—15 м), так и вековые (среднее положение северного полюса смещается в сторону Северной Америки со скоростью Земля11 см в год, см. Полюсы географические).

Б. Ю. Левин.

См. илл.

III. Строение Земли

Магнитосфера

Самой внешней и протяжённой оболочкой З. является магнитосфера — область околоземного пространства, физические свойства которой определяются магнитным полем З. и его взаимодействием с потоками заряженных частиц.

Исследования, проведённые при помощи космических зондов и искусственных спутников З., показали, что З. постоянно находится в потоке корпускулярного излучения Солнца (т. н. Солнечный ветер). Он образуется благодаря непрерывному расширению (истечению) плазмы солнечной короны (См. Солнечная корона) и состоит из заряженных частиц (протонов, ядер и ионов гелия, а также более тяжёлых положительных ионов и электронов). У орбиты З. скорость направленного движения частиц в потоке колеблется от 300 до 800 км/сек.Солнечная плазма несёт с собой магнитное поле, напряжённость которого в среднем равна 4,8-10а/м (6∙10-5 э).

При столкновении потока солнечной плазмы с препятствием — магнитным полем З. — образуется распространяющаяся навстречу потоку Ударная волна(рис.), фронт которой со стороны Солнца в среднем локализован на расстоянии 13—14 радиусов З. (R) от её центра. За фронтом ударной волны следует переходная область толщиной Земля 20 тыс. км,где магнитное поле солнечной плазмы становится неупорядоченным, а движение её частиц — хаотичным. температура плазмы в этой области повышается примерно с 200 тыс. градусов до Земля 10 млн. градусов.

Переходная область примыкает непосредственно к магнитосфере З., граница которой — магнитопауза — проходит там, где динамическое давление солнечного ветра уравновешивается давлением магнитного поля З.; она расположена со стороны Солнца на расстоянии Земля 10—12 R() (70—80 тыс. км) от центра З., её толщина Земля 100 км. Напряжённость магнитного поля З. у магнитопаузы Земля 8∙10-2а/м(10-3э), т. е. значительно выше напряжённости поля солнечной плазмы на уровне орбиты З. Потоки частиц солнечной плазмы обтекают магнитосферу и резко искажают на значительных расстояниях от З. структуру её магнитного поля. Примерно до расстояния 3 R от центра З. магнитное поле ещё достаточно близко к полю магнитного диполя (напряжённость поля убывает с высотой Земля1/R3⊕). Регулярность поля здесь нарушают лишь Магнитные аномалии (влияние наиболее крупных аномалий сказывается до высот Земля0,5R)над поверхностью З.). На расстояниях, превышающих 3 R), магнитное поле ослабевает медленнее, чем поле диполя, а его силовые линии с солнечной стороны несколько прижаты к З. Линии геомагнитного поля, выходящие из полярных областей З., отклоняются солнечным ветром на ночную сторону З. Там они образуют «хвост», или «шлейф», магнитосферы протяжённостью более 5 млн. км. Пучки магнитных силовых линий противоположного направления разделены в хвосте областью очень слабого магнитного поля (нейтральным слоем), где концентрируется горячая плазма с температурой в млн. градусов.

Магнитосфера реагирует на проявления солнечной активности (См. Солнечная активность), вызывающей заметные изменения в солнечном ветре и его магнитном поле. Возникает сложный комплекс явлений, получивший название магнитной бури (См. Магнитные бури). При бурях наблюдается непосредственное вторжение в магнитосферу частиц солнечного ветра, происходит нагрев и усиление ионизации верхних слоев атмосферы, ускорение заряженных частиц, увеличение яркости полярных сияний (См. Полярные сияния), возникновение электромагнитных шумов, нарушение радиосвязи на коротких волнах и т.д. В области замкнутых линий геомагнитного поля существует магнитная ловушка (См. Магнитные ловушки) для заряженных частиц. Нижняя её граница определяется поглощением захваченных в ловушку частиц атмосферой на высоте несколько сот км, верхняя практически совпадает с границей магнитосферы на дневной стороне З., несколько снижаясь на ночной стороне. Потоки захваченных в ловушку частиц высоких энергий (главным образом протонов и электронов) образуют т. н. Радиационный пояс Земли (См. Радиационные пояса Земли). Частицы радиационного пояса представляют значительную радиационную опасность при полётах в космос.

Б. А. Тверской, Ю. Н. Дрожжин.

Атмосфера

Атмосферой, или воздушной оболочкой З., называют газовую среду, окружающую «твёрдую» З. и вращающуюся вместе с ней. Масса атмосферы составляет Земля5,15∙1018 кг. Среднее давление атмосферы на поверхность З. на уровне моря. Равно 101 325 н/м2 (это соответствует 1 атмосфере (См. Атмосфера) или 760 мм рт. ст.). Плотность и давление атмосферы быстро убывают с высотой (см. Барометрическая формула): у поверхности З. средняя плотность воздуха ρ = 1,22 кг/м3 (число молекул в 1 м3 n = 2,55∙1025), на высоте 10 км(= 0,41 кг/м3(n = 8,6∙1024), а на высоте 100 кмρ=8,8(10-7 кг/м3(n=1,8∙1018). Атмосфера имеет слоистое строение, слои различаются своими физическими и химическими свойствами (температурой, химическим составом, ионизацией молекул и др.).

Принятое деление атмосферы на слои основано главным образом на изменении в ней температуры с высотой, поскольку оно отражает баланс основных энергетических процессов в атмосфере (см. Тепловой балансатмосферы).

Нижняя часть атмосферы, содержащая около 80% всей её массы, называется тропосферой. Она распространяется до высоты 16—18 км в экваториальном поясе и до 8—10 км в полярных широтах. Температура тропосферы понижается с высотой в среднем на 0,6 К на каждые 100 м.Над тропосферой до высоты 55 км расположена стратосфера, в которой заключено почти 20% массы атмосферы. От тропосферы она отделена переходным слоем — тропопаузой, с температурой 190—220 К. До высоты Земля25 км температура стратосферы несколько падает, но дальше начинает расти, достигая максимума (Земля270К) на высоте 50—55 км. Этот рост связан главным образом с увеличением в верхних слоях стратосферы концентрации озона, интенсивно поглощающего ультрафиолетовое излучение Солнца. Над стратосферой расположены мезосфера (до 80 км), термосфера (от 80 км до 800—1000 км) и экзосфера (выше 800—1000 км).Общая масса всех этих слоев не превышает 0,5% массы атмосферы. В мезосфере, отделённой от стратосферы стратопаузой, озон исчезает, температура вновь падает до 180—200 К вблизи её верхней границы (мезопаузы). В термосфере происходит быстрый рост температуры, связанный главным образом с поглощением в ней солнечного коротковолнового излучения. Рост температуры наблюдается до высоты 200—300 км. Выше, примерно до 800—1000 км, температура остаётся постоянной (Земля1000К), т.к. здесь разреженная атмосфера слабо поглощает солнечное излучение.

Верхний слой атмосферы — экзосфера — крайне разрежен (у его нижней границы число протонов в 1 м3 составляет Земля 1011) и столкновения частиц в нём происходят редко. Скорости отдельных частиц экзосферы могут превышать критическую скорость ускользания (вторую космическую скорость (См. Вторая космическая скорость)). Эти частицы, если им не помешают столкновения, могут, преодолев притяжение З., покинуть атмосферу и уйти в межпланетное пространство. Так происходит рассеяние (Диссипация) атмосферы. Поэтому экзосферу называют также сферой рассеяния. Ускользают из атмосферы в межпланетное пространство главным образом атомы водорода и гелия.

Приведённые характеристики слоев атмосферы следует рассматривать как усреднённые. В зависимости от географической широты, времени года, суток и др. они могут заметно меняться.

Химический состав земной атмосферы неоднороден. Сухой атмосферный Воздух у поверхности З. содержит по объёму 78,08% азота,20,95% кислорода (Земля 10-6% озона), 0,93% аргона и около 0,03% углекислого газа. Не более 0,1% составляют вместе водород, неон, гелий, метан, криптон и др. газы. В слое атмосферы до высот 90—100 км, в котором происходит интенсивное перемешивание атмосферы, относит. состав её основных компонентов не меняется (этот слой называется гомосферой). В атмосфере содержится (1,3—1,5)∙1016 кг воды (см. Вода). Главная масса атмосферной воды (в виде пара, взвешенных капель и кристалликов льда) сосредоточена в тропосфере, причём с высотой её содержание резко убывает. Во влажном воздухе содержание водяного пара у земной поверхности колеблется от 3—4% в тропиках до 2∙10-5% в Антарктиде. Очень изменчивы аэрозольные компоненты воздуха, включающие пыль почвенного, органического и космического происхождения, частички сажи, пепла и минеральных солей.

У верхней границы тропосферы и в стратосфере наблюдается повышенное содержание озона (См. Озон в атмосфере). Слой максимальной концентрации озона расположен на высотах Земля21—25 км. Начиная с высоты Земля 40 км увеличивается содержание атомарного кислорода. Диссоциация молекулярного азота начинается на высоте около 200 км. Наряду с диссоциацией молекул под действием коротковолнового и корпускулярного излучений Солнца на высотах от 50 до 400 км происходит Ионизация атмосферных газов. От степени ионизации зависит Электропроводность атмосферы. На высоте 250—300 км, где расположен максимум ионизации, электропроводность атмосферы в 1012 раз больше, чем у земной поверхности. Для верхних слоев атмосферы характерен также процесс диффузионного разделения газов под действием силы тяжести (гравитационное разделение): газы распределяются с высотой в соответствии с их молекулярной массой. Верхние слои атмосферы в результате оказываются обогащенными более лёгкими газами. Совокупность процессов диссоциации, ионизации и гравитационного разделения определяет химическую неоднородность верхних слоев атмосферы. Примерно до 200 км основным компонентом воздуха является азот N2. Выше начинает превалировать атомарный кислород. На высоте более 600 км преобладающим компонентом становится гелий, а в слое от 2 тыс. км и выше — водород, который образует вокруг З. т. н. водородную корону.

Через атмосферу к поверхности З. поступает электромагнитное излучение Солнца — главный источник энергии физических, химических и биологических процессов в географической оболочке З. Атмосфера прозрачна для электромагнитного излучения в диапазоне длин волн λ от 0,3 мкм(3000 Å) до 5,2 мкм (в котором заключено около 88% всей энергии солнечного излучения) и радиодиапазоне — от 1 мм до 30 м.Излучение инфракрасного диапазона (λ>5,2мкм) поглощается в основном парами воды и углекислым газом тропосферы и стратосферы. Непрозрачность атмосферы в радиодиапазоне обусловлена отражением радиоволн от её ионизованных слоев (ионосферы (См. Ионосфера)). Излучение ультрафиолетового диапазона (λ от 3000 до 1800 Å) поглощается озоном на высотах 15—60 км,а волны длиной 1800—1000 Å и короче — азотом, молекулярным и атомарным кислородом (на высоте от нескольких десятков до нескольких соткм над поверхностью З.). Жёсткое коротковолновое излучение (рентгеновское и гамма-излучение) поглощается всей толщей атмосферы, до поверхности З. оно не доходит. Т. о., биосфера оказывается защищенной от губительного воздействия коротковолнового излучения Солнца. В виде прямой и рассеянной радиации поверхности З. достигает лишь 48% энергии солнечного излучения, падающего на внешнюю границу атмосферы. В то же время атмосфера почти непрозрачна для теплового излучения З. (за счёт присутствия в атмосфере углекислого газа и паров воды, см. Парниковый эффект). Если бы З. Была лишена атмосферы, то средняя температура её поверхности была бы —23°С, в действительности средняя годовая температура поверхности З. составляет 14,8°С. Атмосфера задерживает также часть космических лучей и служит бронёй против разрушительного действия метеоритов. Насколько велико защитное значение земной атмосферы, показывает испещрённая метеоритными кратерами поверхность Луны, лишённая атмосферной защиты.

Между атмосферой и подстилающей поверхностью происходит непрерывный обмен энергией (теплооборот) и веществом (влагооборот, обмен кислородом и др. газами). Теплооборот включает перенос теплоты излучением (лучистый теплообмен), передачу теплоты за счёт теплопроводности (См. Теплопроводность), конвекции (См. Конвекция) и фазовых переходов (См. Фазовый переход) воды (испарения, конденсации, кристаллизации).

Неравномерный нагрев атмосферы над сушей, морем на разных высотах и в разных широтах приводит к неравномерному распределению атмосферного давления. Возникающие в атмосфере устойчивые перепады давления вызывают общую циркуляцию атмосферы (См. Циркуляция атмосферы), с которой связан влагооборот, включающий процессы испарения воды с поверхности гидросферы, переноса водяного пара воздушными потоками, выпадение осадков и их сток. Теплооборот, влагооборот и циркуляция атмосферы являются основными климато-образующими процессами. Атмосфера является активным агентом в различных процессах, происходящих на поверхности суши и в верхних слоях водоёмов. Важнейшую роль играет атмосфера в развитии жизни на З.

Гидросфера

Вода образует прерывистую оболочку З. Около 94% общего объёма гидросферы сосредоточено в океанах и морях; 4% заключено в подземных водах; около 2% — в льдах и снегах (главным образом Арктики, Антарктики и Гренландии); 0,4% — в поверхностных водах суши (реки, озёра, болота). Незначительное количество воды содержится в атмосфере и организмах. Все формы водных масс переходят одна в другую в процессе обращения (см. Влагооборот, Водный баланс). Ежегодное количество осадков, выпадающих на земную поверхность, равно количеству воды, испарившейся в сумме с поверхности суши и океанов. В общем круговороте влаги наиболее подвижны воды атмосферы.

Вода гидросферы содержит почти все химические элементы. Средний химический состав её близок к составу океанической воды, в которой преобладают кислород, водород, хлор и натрий. В водах суши преобладающими являются карбонаты. Содержание минеральных веществ в водах суши (солёность) подвержено большим колебаниям в зависимости от местных условий и прежде всего от климата. Обычно воды суши слабо минерализованы — пресные (солёность рек и пресных озёр от 50 до 1000 мг/кг).Средняя солёность океанической воды около 35 г/кг(35о/оо), солёность морской воды колеблется от 1—2°/оо (Финский залив Балтийского моря) до 41,5°/оо (Красное море). Наибольшая концентрация солей — в солёных озёрах (Мёртвое море до 260°/оо) и подземных водах (до 600°/оо).

Современный солевой состав вод гидросферы сформировался за счёт продуктов химического выветривания изверженных пород и привноса на поверхность З. продуктов дегазации мантии: в океанической воде катионы натрия, магния, кальция, калия, стронция присутствуют главным образом за счёт речного стока. Хлор, сера, фтор, бром, йод, бор и др. элементы, играющие в океанической воде роль анионов, являются преимущественно продуктами подводных вулканических извержений. Содержащиеся в гидросфере углерод, азот, свободный кислород и др. элементы поступают из атмосферы и из живого вещества суши и океана. Благодаря большому содержанию в океане биогенных химических элементов океаническая вода служит весьма благоприятной средой для развития растительных и животных организмов.

Мировой океан образует самое большое скопление вод на земной поверхности.

Морские течения связывают отдельные его части в единое целое, вследствие чего воды океанов и морей обладают общими физико-химическими свойствами.

Поверхностный слой воды в океанах (до глубины 200—300 м) имеет непостоянную температуру, меняющуюся по сезонам года и в зависимости от температурного режима соответствующего климатического пояса. Средняя годовая температура этого слоя постепенно убывает от 25 °С у экватора до 0 °С и ниже в полярных областях. Характер вертикального изменения температур океанических вод сильно варьирует в зависимости от географической широты, что объясняется главным образом неодинаковым нагреванием и охлаждением поверхностных вод. С др. стороны, имеются существенные различия в изменении температуры воды по глубине на одних и тех же широтах в связи с течениями. Однако для огромных экваториальных и тропических пространств океана в изменении температур по вертикали имеется много общего. До глубины 300—500 м температура воды здесь быстро понижается, затем до 1200— 1500 м понижение температуры происходит медленнее, глубже 1500 м она почти не изменяется. В придонных слоях температура держится обычно между 2°С и 0 °С. В умеренных областях изменение температуры с глубиной менее значительно, что связано с меньшим прогревом поверхностных вод. В приполярных областях температура сначала понижается до глубин около 50—100 м, затем до глубин около 500 мнесколько повышается (за счёт приноса более тёплых и солёных вод из умеренных широт), после чего медленно понижается до 0 °С и ниже в придонных слоях.

С изменением температуры и солёности меняется и плотность воды. Наибольшая плотность характерна для высоких широт, где она достигает у поверхности 1,0275 г/см3. В приэкваториальной области плотность воды у поверхности — 1,02204 г/см3.

Табл. 5.—Основные данные о геосферах «твёрдой» Земли

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Геосферы      | Подразделения геосфер       | Буквен-ное | Глубина   | Объём, 10  | Масса**, 10   |

|        |     | обозна-      | нижней    18 м3    21 кг        |

|        |     | чение  | границы*, км   |    |       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Земная кора   | осадочный слой    | A        | до 20       | 1,0      | 2,5         |

|        |---------------------------------------------------------------------------- |   |------------------------------------------------------------------|

|        | «гранитный» слой         |    | до 40       | 3,6      | 10          |

|        |---------------------------------------------------------------------------- |   |------------------------------------------------------------------|

|        | «базальтовый» слой     |    | до 70       | 5,6      | 16          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Мантия          | верхняя     | субстрат   | B        | 50-100      | 180,1   | 610        |

|        | мантия       |---------------------------------------------------------|           |------------------------|           |       |

|        |    | слой Гутенберга (астеносфера) |    | около 400 |    |       |

|        |    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

|        |    | слой Голицына  | C        | около 900 | 205,7   | 856        |

|        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        | Нижняя мантия     | D        | 2900        | 510,8   | 2547       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ядро       | Внешнее ядро      | E        | около 4800      | 166,6   | 1828       |

|        |     |------------------------------------------- |   |       |

|        |     | F | около 5100      |    |       |

|        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        | субъядро      | G        | 6371        | 8,6      | 106        |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Разность между средним радиусом З. и средним радиусом границы (кроме коры). ** Кора по А. Б. Ронову и А. А. Ярошевскому (1969), остальные по Ф. Бёрчу (1964).

Характерной особенностью океана является циркуляция и перемешивание вод. В слое до 150—200 м циркуляция определяется главным образом господствующими ветрами, под влиянием которых образуются мощные океанические течения. В более глубоких слоях циркуляция связана преимущественно с существующей в толще воды разностью плотностей, зависящей от температуры и солёности. Основными элементами циркуляции, определяемой воздействием ветров, являются антициклональные круговороты в субтропических широтах и циклональные — в высоких. Плотностная циркуляция участвует в вертикальном распределении водных масс и охватывает всю толщу вод. Планетарным видом движения вод служит приливо-отливное течение, вызванное влиянием Луны и Солнца.

Океан играет огромную роль в жизни З. Он служит главным водохранилищем планеты и основным приёмником солнечной энергии на поверхности З. Вследствие большой теплоёмкости воды (и малой теплоёмкости воздуха) он оказывает умеряющее воздействие на колебания температуры воздуха окружающего пространства. В умеренных и полярных широтах морские воды летом накапливают тепло, а зимой отдают его атмосфере. В экваториальных и тропических пространствах вода нагревается с поверхности круглый год. Тёплые воды переносятся отсюда течениями в высокие широты, утепляя их, а холодные воды возвращаются к тропикам в противотечениях. Таким образом океан влияет на климат и погоду З. Велика роль океана в круговороте веществ на З. (влагооборот, взаимный обмен с атмосферой кислородом и углекислым газом, вынос на сушу растворённых в океанической воде солей и привнос в океан реками материала с суши, биогеохимические превращения).

Непрерывно движущиеся водные массы океана, взаимодействуя с горными породами дна и берегов, производят огромную разрушительную и созидательную (аккумулятивную) работу. Разнообразный обломочный и растворённый материал, полученный в результате разрушительной работы океанической воды и благодаря речному стоку, осаждается на дне океана, образуя осадки, превращающиеся затем в осадочные горные породы. Отмершие растительные и животные организмы дают начало биогенным осадкам.

Немалую роль играют и воды суши. Пресные воды удовлетворяют потребности человека в воде, обеспечивают промышленность и поливное земледелие. Поверхностные текучие воды совершают большую геологическую работу, осуществляя размыв (эрозию), перенос и отложение продуктов разрушения горных пород. Деятельность текучих вод приводит к расчленению и общему понижению рельефа суши. Суммарное количество выносимого реками в моря и океаны материала оценивается более чем в 17 млрд. тв год.

«Твёрдая» Земля

О строении, составе и свойствах «твёрдой» З. имеются преимущественно предположительные сведения, поскольку непосредственному наблюдению доступна лишь самая верхняя часть земной коры. Все данные о более глубоких недрах планеты получены за счёт разнообразных косвенных (главным образом геофизических) методов исследования. Наиболее достоверны из них — сейсмические методы, основанные на изучении путей и скорости распространения в З. упругих колебаний (сейсмических волн). С их помощью удалось установить разделение «твёрдой» З. на отдельные сферы и составить представление о внутреннем строении З. (см. табл. 5).

Строение «твёрдой» Земли. Верхняя сфера «твёрдой» З. — земная кора (А) — самая неоднородная и сложно построенная. Из нескольких типов земной коры преобладающее распространение имеют материковая и океаническая; в строении первой различают три слоя: верхний — осадочный (от 0 до 20 км), средний, называемый условно «гранитным» (от 10 до 40 км), и нижний, т. н. «базальтовый» (от 10 до 70 км), отделяющийся от «гранитного» поверхностью Конрада (см. Конрада поверхность).

Под океанами осадочный слой на обширных площадях имеет толщину лишь в несколько сотен метров. «Гранитный» слой, как правило, отсутствует: вместо него наблюдается т. н. «второй» слой неясной природы, толщиной около 1—2,5 км. Мощность «базальтового» слоя под океанами — около 5 км.

Кроме основных типов коры, встречается несколько типов «промежуточного» строения, в том числе кора субконтинентальная (под некоторыми архипелагами) и субокеаническая (в глубоководных впадинах окраинных и внутриконтинентальных морей). Субконтинентальная кора характеризуется нечётким разделением «гранитного» и «базальтового» слоев, которые объединяются под названием гранитно-базальтового. Кора субокеаническая близка к океанической, отличаясь от неё большей мощностью в целом и осадочного слоя в частности. С помощью сейсмических методов четко устанавливается поверхность раздела, отделяющая земную кору от нижележащей мантии (см. Мохоровичича поверхность).

Мантия состоит из трёх слоев (В, Си D) и простирается от поверхности Мохоровичича до глубины 2900 км, где она граничит с ядром З. Слои В и С образуют верхнюю мантию (толщиной 850—900 км), слой D— нижнюю мантию (около 2000 км). Верхнюю часть слоя В, залегающую непосредственно под корой, называется субстратом; кора вместе с субстратом составляет литосферу (См. Литосфера). Нижнюю часть верхней мантии называют именем открывшего её свойства сейсмолога Б. Гутенберга. Скорость распространения сейсмических волн в пределах слоя Гутенберга несколько меньше, чем в выше- и нижележащих слоях, что связывают с повышенной текучестью его вещества. Отсюда — второе название слоя Гутенберга — Астеносфера (слабая сфера). Этот слой является сейсмическим Волноводом, поскольку сейсмический «луч» (путь волны) долгое время идёт вдоль него. Лежащий ниже слой С(Голицына слой) выделен как зона быстрого нарастания с глубиной скоростей сейсмических волн (продольных от 8 до 11,3 км/сек, поперечных от 4,9 до 6,3 км/сек).

Земное ядро имеет средний радиус около 3,5 тыс. км и делится на внешнее ядро (слой Е) и субъядро (слой G) с радиусом около 1,3 тыс. км. Их разделяет переходная зона (слой F) толщиной около 300 км, которую относят обычно к внешнему ядру. На границе ядра наблюдается скачкообразное падение скорости продольных волн (от 13,6 до 8,1 км/сек). Внутри ядра она возрастает, увеличиваясь скачком до 11,2 км/сек вблизи границы субъядра. В субъядре сейсмические волны распространяются почти с неизменной скоростью.

Физические характеристики и химический состав «твёрдой» Земли. С глубиной в З. изменяются значения плотности, давления, силы тяжести, упругих свойств вещества, вязкости и температуры (см. графики). Средняя плотность земной коры в целом — 2,8 т/м3. Средняя плотность осадочного слоя коры — 2,4—2,5 т/м3,«гранитного» — 2,7 т/м3, «базальтового» — 2,9 т/м3. На границе земной коры и мантии (поверхность Мохоровичича) плотность увеличивается скачком от значений 2,9—3,0 т/м3 до 3,1—3,5 т/м3.Далее она плавно растет, достигая у подошвы слоя Гутенберга 3,6 т/м3.у подошвы слоя Голицына 4,5 т/м3 и у границы ядра 5,6 т/м3. В ядре плотность скачком поднимается до 10,0 т/м3,а далее плавно возрастает до 12,5 т/м3 в центре З.

Ускорение силы тяжести в З. не изменяется скачком. До глубины 2500 кмоно отклоняется от значения 10 м/секменее чем на 2%, на границе ядра равно 10,7 м/сек2 и далее плавно убывает до нуля в центре З. По данным о плотности и ускорении силы тяжести вычисляется давление, которое непрерывно растёт с глубиной. У подошвы материковой коры оно близко к 1 Гн/м2 (109н/м2), у подошвы слоя В — 14 Гн/м2, слоя С — 35 Гн/м2, на границе ядра — 136 Гн/м2,в центре З. — 361 Гн/м2. Зная плотность и скорости сейсмических волн, вычисляют величины, характеризующие упругие свойства материала З. Их ход в зависимости от глубины показан на втором графике.

В земной коре и верхней мантии температура повышается с глубиной. Из мантии к поверхности «твёрдой» З. идёт тепловой поток, в несколько тыс. раз меньший поступающего от Солнца (в среднем около 0,06 вт/м2 или около 2,5∙1013 вт на всю поверхность З.). В мантии температура везде ниже температуры полного расплавления слагающего её материала. Под материковой корой она предполагается близкой к 600—700 °С. В слое Гутенберга температура, по-видимому, близка к точке плавления (1500—1800 °С). Оценка температур для более глубоких слоев мантии и ядра З. носит весьма предположительный характер. По-видимому, в ядре она не превышает 4000—5000 °С.

Вязкость материала мантии выше и ниже границ астеносферы, видимо, не менее 1023(1=0,1 н(сек/м2); вязкость астеносферы сильно понижена (1019—1021).Считается, что благодаря этому в астеносфере происходит медленное перетекание масс в горизонтальном направлении под влиянием неравномерной нагрузки со стороны земной коры (восстановление изостатического равновесия). Вязкость внешнего ядра на много порядков меньше вязкости мантии.

Табл. 6.—Химический состав Земли

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Химический      | Содержание в   | Химический элемент  | Содержание в        |

| элемент    | весовых процентах  |    | весовых  |

|         |  |    | процентах       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Железо     | 34,63 | Натрий        | 0,57        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кислород  | 29,53 | Хром   | 0,26        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кремний   | 15,20 | Марганец     | 0,22        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Магний     | 12,70 | Кобальт       | 0,13        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Никель     | 2,39          | Фосфор       | 0,10        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сера | 1,93          | Калий          | 0,07        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кальций    | 1,13          | Титан          | 0,05        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Алюминий        | 1,09          |    |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В верхней мантии до глубины 700 кмотмечаются очаги землетрясений, что указывает на значительную прочность слагающего её материала; отсутствие более глубоких сейсмических очагов объясняется либо малой прочностью вещества, либо отсутствием достаточно сильных механических напряжений.

Электропроводность в верхней части слоя В очень низка (порядка 10-2ом-1(м-1);в слое Гутенберга она повышена, что связывают с ростом температуры. В слое Голицына она постепенно увеличивается приблизительно до 10—100 ом-1м-1, а в нижней мантии, по-видимому, возрастает ещё на порядок. В ядре З. электропроводность очень высока, что указывает на металлические свойства его вещества.

Из современных космогонических гипотез вытекает, что химический состав планет, их спутников и метеоритов должен быть близок к составу Солнца (см. Геохимия). Сопоставляя известные химические анализы земных и лунных пород, метеоритов, спектральные анализы Солнца и учитывая данные о плотности и др. физических свойствах материала в недрах З., можно в общих чертах охарактеризовать состав З. в целом и состав её различных геосфер. В табл. 6 приводится общий химический состав З., согласно подсчётам американского геохимика Б. Мейсона. При этом предполагается, что ядро состоит из железо-никелевого сплава, подобного металлической фазе Хондритов. Относительно состава земного ядра существуют две гипотезы. Согласно первой — ядро состоит из железа с примесью (18—20%) кремния (или иного, сравнительно лёгкого материала); согласно второй — внешнее ядро слагается силикатом, который под влиянием огромного давления и высокой температуры перешёл в металлическое состояние (см. Давление высокое); субъядро может быть железным или силикатным.

В составе З. преобладают (как по массе, так и по числу атомов) железо, кислород, кремний и магний. В сумме они составляют более 90% массы З. Земная кора почти наполовину состоит из кислорода и более чем на четверть из кремния. Значительная доля принадлежит также алюминию, магнию, кальцию, натрию и калию. Кислород, кремний, алюминий дают наиболее распространённые в коре соединения — кремнезём (SiO2) и глинозём (A12O3).

Мантия состоит преимущественно из тяжёлых минералов, богатых магнием и железом. Они образуют соединения с SiO2 (силикаты). В субстрате, по-видимому, больше всего форстерита (MgSiO4), глубже постепенно возрастает доля фаялита (Fe2SiO4). Предполагается, что в нижней мантии под влиянием очень высокого давления эти минералы разложились на окислы (SiO2, MgO, FeO).

Агрегатное состояние вещества земных недр обусловлено наличием высоких температур и давлений. Материал мантии был бы расплавлен, если бы не высокое давление, вследствие которого вся мантия находится в твёрдом кристаллическом состоянии, за исключением, вероятно, астеносферы, где влияние близкой к точке плавления температуры сказывается сильнее, чем действие давления. Полагают, что здесь вещество мантии находится либо в аморфном, либо частично в расплавленном состоянии. В слое Голицына, по мере роста давления с глубиной, по-видимому, происходит перестройка кристаллических решёток минералов в сторону более плотной упаковки атомов, чем объясняется быстрый рост с глубиной плотности и скоростей сейсмических волн.

Внешнее ядро, очевидно, находится в жидком (расплавленном) состоянии, поскольку поперечные сейсмические волны, не способные распространяться в жидкости, через него не проходят. С существованием жидкого внешнего ядра связывают происхождение магнитного поля З. Субъядро, по-видимому, твёрдое (продольные волны, подходя к границе субъядра, возбуждают в нём поперечные волны).

Е. Н. Люстих.

Геодинамические процессы. Вещество геосфер З. находится в непрерывном движении и изменении. Быстрее всего они протекают в жидкой и газообразной оболочках, но основное содержание истории развития земного шара составляют гораздо более медленные изменения, совершающиеся во внутренних геосферах, сложенных преимущественно твёрдым веществом; именно изучение их природы и динамики необходимо прежде всего для верного понимания современного и всех прошлых состояний З.

Среди процессов, совершающихся в недрах и на поверхности З., различают две главные группы. Первую образуют внутренние, или эндогенные, процессы, движущим началом которых является внутренняя энергия З. (главным образом энергия радиоактивного распада). Вторую группу составляют внешние, или экзогенные, процессы, порождаемые поступающей на З. энергией солнечного излучения. Эндогенные процессы свойственны главным образом глубинным геосферам. В нижних зонах земной коры, в верхней мантии, видимо, и много глубже происходят перемещения огромных масс вещества, его расширение, сжатие и фазовые превращения, происходят миграция химических элементов, циркуляция тепловых и электрических токов и т.д. Несомненно, что в своей совокупности они обусловливают непрерывно идущий процесс глубинной дифференциации вещества, приводящий к концентрации более лёгких его компонентов в верхних, а более тяжёлых — в глубоких геосферах. В мантии движущим фактором, по-видимому, является механизм, подобный зонной плавке, в результате которого химические элементы (или соединения) закономерно распределяются между легкоплавкой и тугоплавкой фазами. Глубинные эндогенные процессы воздействуют на земную кору, вызывая вертикальные и горизонтальные перемещения отдельных её участков и блоков (движения земной коры), деформацию и преобразование внутренней структуры земной коры. Все эти процессы называются тектоническими, а область их проявления, охватывающая, кроме земной коры, по меньшей мере и верхнюю мантию, — тектоносферой. В тесной взаимосвязи с тектоническими процессами протекают процессы магматические, заключающиеся во внедрении в земную кору поднимающейся снизу магмы (См. Магма) (глубинный магматизм) и в излиянии её по трещинам на поверхность З. в виде лавы (вулканизм). В ходе тектонических деформаций (дислокаций) и внедрений магмы происходят также процессы метаморфизма горных пород, изменяющих свой минералогический состав и структуру под воздействием повышенных давлений и температур.

Земная поверхность и внешние слои земной коры одновременно подвергаются влиянию экзогенных процессов. Они подразделяются на разрушительные (выветривание горных пород, снос ветром и смыв текучими водами продуктов их разрушения, изменение поверхности З. реками и ручьями, подземными водами, движущимися ледниками и др.) и созидательные (накопление осадков в понижениях суши, в морских и озёрных водоёмах с дальнейшим преобразованием в осадочные горные породы).

Действие эндогенных и экзогенных процессов на земную поверхность взаимно противоположно. Эндогенные процессы (в основном тектонического движения) создают прежде всего крупные неровности, от которых зависят распределение суши и моря и возможность перемещения вещества под действием силы тяжести. Экзогенные процессы расчленяют и разрушают поднятые участки, заполняя продуктами разрушения пониженные места, т. е. в целом имеют тенденцию выравнивать поверхность З. При взаимодействии внутренних и внешних процессов на земной поверхности образуются различного рода неровности, совокупность которых называется рельефом. При различном соотношении внутренних и внешних сил формируются либо горные, сильно расчленённые типы рельефа, либо мало расчленённые, равнинные. Под влиянием совокупного действия эндогенных и экзогенных процессов происходит медленный, протекающий миллионы и миллиарды лет кругооборот вещества, сопровождаемый перестройкой и обновлением структуры земной коры.

Эндогенные процессы выводят на земную поверхность глубинное вещество, вовлекаемое здесь в процессы денудации и аккумуляции и являющееся одним из основных источников материала осадочных пород. В ходе опусканий земной коры осадочные породы вовлекаются в её глубокие зоны и, попадая в сферу действия глубинных эндогенных процессов, преобразуются иногда вплоть до переплавления в магму и в этом измененном виде вновь поднимаются тектоническими процессами на поверхность З.

В. В. Белоусов, Е. Н. Люстих, Е. В. Шанцер.

Основные черты структуры земной коры. Земная кора — единственная из внутренних геосфер, доступная непосредственному изучению. Поэтому знание её структуры является важнейшей основой для суждения не только об истории развития земной коры, но и Земли в целом. Из двух основных структурных подразделений — материков и океанов, — принципиально различающихся по типу земной коры, лучше изучены материки.

Древнейшими элементами структуры материковой коры являются древние (докембрийские) платформы (см. тектоническую карту мира) — обширные, тектонически мало подвижные (стабильные) массивы. Значительная часть их территории в течение геологической истории превратилась в плиты, перекрытые почти горизонтально залегающими осадочными породами (платформенным чехлом), под которым погребён древний складчатый фундамент. Последний выступает на поверхность в пределах щитов, лишённых платформенного чехла, и сложен интенсивно смятыми в складки метаморфическими породами, прорванными глубинными магматическими Интрузиями преимущественно гранитного состава. Это указывает на первоначально большую тектоническую подвижность участков коры, вошедших в состав фундамента. Древние платформы разделяются и окаймляются тектонически активными геосинклинальными поясами (См. Геосинклинальный пояс), которые состоят из ряда геосинклинальных систем (См. Геосинклинальная система), и включают иногда относительно стабильные в и внутренние (срединные) массивы. Некоторые геосинклинальные системы в результате своего развития приобрели черты, свойственные платформам, и называемые молодыми платформами. Их фундамент, в отличие от древних (докембрийских) платформ, имеет более молодой (палеозойский или мезозойский) возраст.

Геосинклинальные пояса характеризуются линейностью простирания (многие тысячи и десятки тысяч км), повышенной мощностью коры, контрастными вертикальными движениями большой амплитуды, интенсивным смятием горных пород в складки, вулканической активностью и высокой сейсмичностью. Платформы отличаются изометричностью очертаний, выдержанностью мощности коры (меньших значений по сравнению с геосинклинальными поясами), медленными вертикальными движениями небольшой амплитуды, слабыми проявлениями складчатости, сейсмичности и вулканизма.

Несравненно хуже известна современная структура океанической коры, по поводу которой во многом приходится ограничиваться догадками. Обширные относительно ровные пространства океанического дна, отличающиеся слабым проявлением вулканизма, слабой сейсмичностью и, по-видимому, малыми скоростями вертикальных движений земной коры, по аналогии со стабильными структурами материков называют океаническими платформами, или Талассократонами.Им противостоят как тектонически подвижные зоны океанические рифтовые пояса — совершенно своеобразные глобального значения структуры растяжения, резко отличные от геосинклинальных складчатых систем материков. Они протягиваются через все океаны в виде срединноокеанических хребтов (См. Срединно-океанические хребты), которым свойственны интенсивный вулканизм, большая сейсмичность и повышенные значения идущего из недр теплового потока. Хребты осложнены продольными разломами, по которым развита система глубоких рифтовых впадин (см. Георифтогеналь, Рифтов мировая система).

Что касается структурных соотношений океанической и материковой коры, то можно выделить два принципиально отличных их типа. Первый, или атлантический, свойствен большей части Атлантического, Индийского и Северному Ледовитому океанам. Здесь граница материка и океана сечёт вкрест структуры материковой коры, а переход от нее к океанической резкий, осуществляющийся путём быстрого выклинивания «гранитного» слоя в зоне материкового склона. Второй, или тихоокеанский, тип свойствен периферии Тихого океана, Карибскому и Южногебридскому районам Атлантического и индонезийскому побережью Индийского океанов. Ему присуще параллельное краю континента простирание мезозойских и кайнозойских складчатых систем и современных геосинклиналей, как бы огибающих океаническую впадину, а также наличие более или менее широкой переходной зоны с промежуточным или мозаичным строением коры. В составе переходной зоны выделяются геоантиклинальные поднятия, выраженные в современном рельефе гористыми архипелагами островных дуг (См. Островные дуги), имеющих в плане характерную форму гирлянд. С ними сопряжены геосинклинальные прогибы в виде глубоководных впадин окраинных морей и узких длинных океанических желобов (см. Желоба глубоководные океанические).

Очень часто эти особенности строения побережий Тихого океана толкуются как свидетельства его значительной древности. В то же время никто не сомневается в относительной молодости океанов атлантического типа. Данные исторической геологии однозначно указывают, что ещё в конце палеозойской эры материки Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды, вместе с Мадагаскаром и древней Индостанской платформой, составляли единый континентальный массив Гондваны (См. Гондвана). Только в течение мезозоя он разделился на части, и возникли современные впадины Индийского и Атлантического океанов.

Единодушное признание этого факта не исключает весьма различного его истолкования. Некоторые учёные рассматривают его как результат «океанизации», т. е. преобразования материковой коры в океаническую. Процесс океанизации связывают с образованием очагов плавления в мантии, ассимилирующих опускающиеся в них крупные блоки литосферы, что приводит в сочетании с излияниями на поверхность базальтов к исчезновению гранитного слоя, общему утяжелению коры и образованию на месте ранее существовавшего материка океанической впадины.

С другой стороны, всё более распространяются взгляды на образование океанов путём раздвижения блоков материковой коры и обнажения подстилающего субстрата. Эти идеи дрейфа материков (Мобилизма, или эпейрофореза) подкрепляются данными палеогеографии, поскольку без их принятия трудно объяснить несоответствие между расположением климатических поясов геологического прошлого и современных географических полюсов. Приводятся также аналогичные аргументы, основанные на несоответствии вычисленных по данным остаточной намагниченности горных пород палеомагнитных широт и ориентировки магнитных меридианов прошлого современному положению магнитных полюсов, и т.п.

Из мобилистских гипотез шире всего распространилась выдвинутая в 60-х гг. 20 в. гипотеза т. н. «новой глобальной тектоники», или «тектоники плит», которая основана на геофизических исследованиях океанов. Она предполагает как бы двустороннее «растекание» океанической коры в обе стороны от срединноокеанических хребтов и связанное с этим расширение океанических впадин. Некоторые учёные считают возможным сосуществование в разных местах, в зависимости от обстановки, «растекания» коры и «океанизации».

Всё большее значение начинает придаваться значительным горизонтальным смещениям блоков земной коры и в развитии обычных геосинклинальных поясов; присутствие в их пределах обширных зон развития ультраосновных изверженных пород и типичный для начальных стадий развития геосинклинальных систем т. н. инициальный базальтовый вулканизм расцениваются как показатели заложения геосинклиналей на океанической коре, подобно современным океаническим желобам. Согласно этим представлениям, известные ныне складчатые системы геосинклинальных поясов являются лишь окраинными структурами некогда обширных океанических впадин, впоследствии замкнувшихся в результате надвигания на них примыкавших материковых массивов, постепенно сблизившихся до соприкосновения.

Таким образом, проблема исторических соотношений материковой и океанической коры далека от решения. Тем более это касается общих причин тектонических процессов, по поводу которых существует множество часто противоречивых предположений (см. Тектонические гипотезы).

В. В. Белоусов. Е. В. Шанцер.

Рельеф Земли. Самые крупные (планетарные) формы рельефа З. соответствуют крупнейшим структурным элементам земной коры. Их морфологические различия определяются различиями строения и истории отдельных участков земной коры, а также направленностью тектонических движений. Эти подразделения рельефа земной поверхности, в формировании которых ведущая роль принадлежит внутренним процессам, носят название морфоструктур (См. Морфоструктура).

Морфоструктуры планетарного масштаба расчленяются на морфоструктуры более мелкого порядка — отдельные возвышенности, хребты, массивы, плато, впадины и другие, являющиеся всё же относительно крупными формами рельефа. На них накладываются более мелкие разнообразные формы, т. н. морфоскульптуры (См. Морфоскульптура), образующиеся преимущественно под влиянием внешних сил З., питаемых энергией Солнца.

Морфоструктуры. Крупнейшие неровности поверхности З. образуют выступы материков (суша вместе с шельфом) и впадины океанов. Наиболее крупные элементы рельефа суши — равнинно-платформенные и горные (орогенные) области (см. Геоморфологическую карту).

Равнинно-платформенные области включают равнинные части древних и молодых платформ и занимают около 64% площади суши. Преобладают первичноравнинные поверхности, образованные почти горизонтально залегающими толщами осадочных пород. В размещении этих областей наблюдается симметрия: они приурочены к двум широтным поясам, один из которых расположен в Северном, а другой — в Южном полушарии. В Северном полушарии находятся Северо-Американская, Восточно-Европейская и Сибирская равнинные области, в Южном — Южно-Американская (Бразильская), Африкано-Аравийская и Австралийская. В пределах платформенных равнин имеются отдельные низменности и возвышенности, плато, плоскогорья и высоко поднятые массивы (Жигулёвские горы на Восточно-Европейской равнине, горы Путорана на Среднесибирском плоскогорье, горный массив Ахаггар на Африкано-Аравийской платформенной равнине. В целом амплитуда высот поверхности платформенных равнин в 10—20 раз меньше, чем в горных странах.

Среди равнинно-платформенных областей имеются низкие, с абсолютными высотами 100—300 м (Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Турайская, Северо-Американская), и высокие, поднятые новейшими движениями коры на высоту 400—1000 м (Среднесибирское плоскогорье, Африкано-Аравийская, Индостанская, значительные части Австралийской и Южно-Американской равнинных областей). В рельефе суши преобладают равнины второго типа. Морфологический облик низких и высоких равнин резко различен. Высоким равнинам, в отличие от низких, свойственны большая глубина расчленения, ступенчатость поверхности, обусловленная главным образом смещениями по разломам, и местами — проявления вулканизма.

Различают древние платформенные равнины, сформировавшиеся на докембрийских платформах (например, Восточно-Европейская), и молодые — на молодых платформах (например, Западно-Сибирская) — более подвижные по сравнению с первыми.

Горные (орогенные) области занимают около 36% площади суши. В их пределах выделяются горные сооружения двух типов: молодые, или эпигеосинклинальные, возникшие впервые в орогенном этапе развития геосинклинальных систем кайнозоя (горы юга Евразии, запада Северной и Южной Америки), и горы возрожденные, или эпиплатформенные, которые образовались на месте древних выровненных или полуразрушенных складчатых областей различного возраста в результате омоложения и возрождения новейшими движениями земной коры (например, Тянь-Шань, Куньлунь, горы Южной Сибири и Северной Монголии в Азии, Скалистые горы в Северной Америке, нагорья Восточной Африки и др.). Возрожденные горы преобладают по площади над молодыми, что связано с огромным распространением эпиплатформенного орогенеза на неотектоническом этапе развития земной коры (неоген — антропоген). От эпохи, предшествовавшей новейшему горообразованию, в горах этого типа сохраняются поднятые участки древних поверхностей выравнивания. В отличие от молодых гор, для них характерно несоответствие между орографическим планом, строением гидросети и геологической структурой.

Дно океанов подразделяется на подводную окраину материков, зону островных дуг, или переходную зону (См. Переходная зона), ложе океана и срединноокеанические хребты.

Подводная окраина материка (около 14% поверхности З.) включает мелководную равнинную в целом полосу материковой отмели (Шельф), Материковый склон и расположенное на глубинах от 2500 до 6000 мМатериковое подножие. Материковый склон и материковое подножие отделяют выступы материков, образованные совокупностью суши и шельфа, от основной части океанического дна, называемой ложем океана (См. Ложе океана).

Зона островных дуг. Ложе океана не во всех областях земного шара непосредственно граничит с материковым подножием. На сохранивших до настоящего времени геосинклинальный режим западных окраинах Тихого океана, в области Малайского архипелага, Антильских островов, моря Скоша и в некоторых др. районах между материком и ложем океана располагается переходная зона, которая отличается значительной шириной и резкой сменой поднятых и глубоко опущенных участков дна. В этих районах выделяются архипелаги островных дуг, котловины окраинных морей (например, Берингова, Охотского и др.), горы и поднятия в их пределах, а также глубоководные желоба. Островные дуги представляют собой молодые горные сооружения, выступающие над водой в виде цепочки островов (Курильские, Зондские, Антильские и пр.); глубоководные желоба — длинные и узкие впадины океанического дна, окаймляющие островные дуги со стороны океана и погруженные на глубину 7—11 км.Некоторые островные дуги состоят из двух параллельных хребтов (например, Курильская дуга) или замещаются цепью молодых гор, расположенной вдоль окраины материка (например, Кордильеры на Тихоокеанском побережье Америки). В зоне островных дуг наблюдается самая большая на З. контрастность рельефа.

Собственно ложе океана (около 40% поверхности З.) большей частью занято глубоководными (средняя глубина 3—4 тыс. м)равнинами, которые соответствуют океаническим платформам (талассократонам). Выделяются плоские (субгоризонтальные), наклонные и холмистые равнины с колебаниями высот (для последних) до 1000 м.Равнины образуют дно отдельных котловин, которые разделены в субширотном и субмеридиональном направлениях подводными возвышенностями, валами и хребтами. Среди равнинных пространств ложа океана возвышаются многочисленные изолированные подводные горы (вулканы), некоторые из них имеют уплощённые вершины (Гайоты).

Крупнейшим элементом подводного рельефа являются срединноокеанические хребты (около 10% поверхности З.). Их суммарная длина составляет более 60 тыс. км. Они представляют собой пологие валообразные поднятия от нескольких десятков до 1000 кмшириной, возвышающиеся над дном соседних котловин на 2—3 км. Отдельные вершины хребтов поднимаются над уровнем океана в виде вулканических островов (Тристан-да-Кунья, Буве, Св. Елены и др.). Некоторые звенья системы срединных хребтов отличаются меньшей относительной высотой (низкие срединноокеанические хребты), отсутствием рифтовых нарушений и меньшим расчленением.

Каждый из срединных хребтов имеет своё продолжение в области коры материкового типа: рифтовые нарушения Восточно-Тихоокеанского поднятия прослеживаются в структурах Калифорнийского побережья США, нарушения Центральноиндийского хребта — в грабенах-рифтах Аденского залива, Красного моря и в разломах Восточной Африки, нарушения Срединно-Атлантического хребта — на острове Шпицберген.

В строении поверхности З. огромную роль играют глубинные разломы, рассекающие всю земную кору и нередко уходящие в мантию. Они разделяют кору на отдельные глыбы, хорошо выраженные в рельефе. С ними, в частности, связаны прямолинейные участки в очертаниях материков. На дне океанов крупнейшие разломы протягиваются на тысячи км в широтном и субщиротном направлениях и выражены в рельефе в виде уступов, узких впадин и возвышающихся над ними хребтов. Эти разломы пересекают срединноокеанические хребты, разбивая их на отдельные сегменты, сдвинутые один относительно другого на десятки и сотни км.

Морфоскульптуры. Наибольшую роль в формировании морфоскульптур играет работа рек и временных потоков. Они создают широко распространённые флювиальные (эрозионные и аккумулятивные) формы (речные долины, балки, овраги и др.). Большое распространение имеют ледниковыеформы, обусловленные деятельностью современных и древних ледников, особенно покровного типа (северная часть Евразии и Северной Америки). Они представлены долинами-трогами, «бараньими лбами» и «курчавыми» скалами, моренными грядами, озами и др. На огромных территориях Азии и Северной Америки, где распространены многолетнемёрзлые толщи пород, развиты разнообразные формы мерзлотного (криогенного) рельефа. Для пустынных и полупустынных областей З. характерны т. н. аридные формы, в создании которых решающую роль играют интенсивное физическое выветривание, деятельность ветра и временных потоков.

Внешние процессы на суше в значительной мере обусловлены климатическими особенностями местности, в связи с чем области распространения морфоскульптур определённого типа распределены по поверхности З. достаточно закономерно.

На дне океанов морфоскульптуры образуются под влиянием береговых абразионно-аккумулятивных процессов, деятельности мутьевых (суспензионных) потоков, воздействия придонных течении и др.

Г. К. Захарова.

Биосфера

Важнейшая особенность З. как планеты — наличие биосферы — оболочки, состав, строение и энергетика которой в существенных чертах обусловлены деятельностью живых организмов. Границы её понимаются различно, в зависимости от подхода к её изучению. Наиболее полно значение этой оболочки выявлено в учении о биосфере, созданном В. И. Вернадским. Биосфера включает в себя не только область приповерхностного сосредоточения современной жизни, но и части др. геосфер, в которые проникает живое вещество и которые преобразованы в результате его былой деятельности. Т. о. биосфера объединяет не только живые организмы, но и всю среду их современного и былого обитания. По В. И. Вернадскому, эта «сфера жизни» объединена биогенной миграцией атомов. Живое вещество реально проявляется в виде отдельных (дискретных) живых организмов, различающихся составом, строением, образом жизни и принадлежащих к различным видам. На З. существует (по разным данным) от 1,2 до 2 млн. видов животных и растений. Из них на долю растений приходится примерно 1/4 или 1/3 общего числа видов. Из животных по числу описанных видов первое место занимают насекомые (около 750 000), второе — моллюски (по разным данным, от 40 000 до 100 000), затем идут позвоночные (60 000—70 000 видов). Из растений на первом месте — покрытосеменные (по разным данным, от 150 000 до 300 000 видов), затем грибы (от 70 000 до 100 000 видов). Числом видов растений и животных измеряется богатство флоры и фауны. Однако обилие видов ещё не означает обилия особей, так же как и бедность флоры и фауны видами может сопровождаться чрезвычайным обилием особей. Поэтому для характеристики растительности и животного мира, в отличие от флоры и фауны, пользуются понятиями биомассы (См. Биомасса) (общей массы организмов) и биологической продуктивности (См. Биологическая продуктивность) — способности организмов к воспроизводству биомассы в единицу времени (на единицу площади или объёма местообитания). По биомассе организмы распределяются иначе, чем по числу видов: биомасса растений на суше значительно больше, чем животных.

Биосфера как область наблюдаемой на З. максимальной изменчивости условий и состояния вещества включает твёрдое, жидкое и газообразное вещество и имеет мозаичное строение, в основе которого лежат различные Биогеоценозы — комплексы живых организмов и неорганических компонентов, взаимосвязанных обменом веществ и энергии. Это — единая организованная система, способная к саморегулированию.

Вещество биосферы неоднородно по структуре; оно делится на живое (организмы), биогенное (созданное живыми организмами), биокосное (результат совместного действия биологических и неорганических процессов) и косное (неорганическое). Геологическая роль живого вещества проявляется в ряде биогеохимических функций. Через посредство живых организмов (главным образом через Фотосинтез) солнечная энергия вводится в физико-химические процессы земной коры, а затем перераспределяется через питание, дыхание и размножение организмов, вовлекая в процесс большие массы косного вещества (см. Круговорот веществ). Живые организмы распространены во всех доступных им областях З., близких к областям термодинамической устойчивости жидкой воды (за исключением, по-видимому, областей перегретых подземных вод), и в ряде областей с температурой ниже 00С. Условия среды, в которых возможно проявление жизнедеятельности организмов, — поле устойчивости жизни — расширяется с возрастанием её приспособляемости в ходе эволюции. Границы биосферы расширялись в процессе эволюции З. не только за счёт прямой приспособляемости организмов к более суровым условиям, но и за счёт создания защитных оболочек, внутри которых возникают особые условия, отличающиеся от условий окружающей среды. Этот процесс наибольший размах принял с появлением человека, который способен существенно расширять сферу своего обитания.

К. П. Флоренский.

Географическая оболочка

Носителем наиболее своеобразных и характерных особенностей З. является её географическая (ландшафтная) сфера, заключающая в себе несмотря на малую относительную толщину самые яркие индивидуальные черты З. В пределах этой сферы происходит не только тесное соприкосновение трёх геосфер — нижних разделов атмосферы, гидросферы и земной коры, но и частичное перемешивание и обмен твёрдыми, жидкими и газообразными компонентами. Ландшафтная сфера поглощает основную часть лучистой энергии Солнца в пределах волн видимого диапазона и воспринимает все прочие космические влияния. В ней же проявляются тектонические движения, обязанные энергии радиоактивного распада в недрах З., перекристаллизации минералов и т.д.

Энергия различных источников (главным образом Солнца) претерпевает в пределах ландшафтной сферы многочисленные трансформации, превращаясь в тепловую, молекулярную, химическую, кинетическую, потенциальную, электрическую формы энергии, в результате чего здесь сосредоточивается тепло, притекающее от Солнца, и создаются разнообразные условия для живых организмов. Географической оболочке свойственны целостность, обусловленная связями между её компонентами, и неравномерность развития во времени и пространстве.

Неравномерность развития во времени выражается в присущих этой оболочке направленных ритмичных (периодических — суточных, месячных, сезонных, годовых и т.п.) и неритмичных (эпизодических) изменениях. Как следствие этих процессов формируются разновозрастность отдельных участков географической оболочки, унаследованность хода природных процессов, сохранение реликтовых черт в существующих ландшафтах. Знание основных закономерностей развития географической оболочки позволяет во многих случаях прогнозировать природные процессы.

Благодаря разнообразию условий, создаваемых рельефом, водами, климатом и жизнью, ландшафтная сфера пространственно дифференцирована сильнее, чем во внешних и внутренних геосферах (кроме верхней части земной коры), где материя в горизонтальных направлениях отличается относительным однообразием.

Неравномерность развития географической оболочки в пространстве выражается прежде всего в проявлениях горизонтальной зональности и высотной поясности (См. Высотная поясность). Местные особенности (условия экспозиции, барьерная роль хребтов, степень удаления от океанов, специфика развития органического мира в том или ином районе З.) усложняют структуру географической оболочки, способствуют образованию азональных, интразональных, провинционных различий и приводят к неповторимости как отдельных регионов, так и их сочетаний.

Типы ландшафта, которые выделяются в ландшафтной сфере, различны по рангам. Наиболее крупное деление связано с существованием и размещением материков и океанов. Далее оно обязано шарообразной форме З. и проявляется в разном количестве тепловой энергии, поступающей на её поверхность. Благодаря этому образуются тепловые пояса, распространяющиеся циркумполярно: жаркий, 2 умеренных и 2 холодных. Однако термические различия определяют собой не все существенные черты ландшафта. Сочетание сферической формы З. с её вращением вокруг оси создают, помимо термических, заметные динамические различия, возникающие прежде всего в атмосфере и гидросфере, но распространяющие своё влияние и на сушу. Так складываются климатические пояса, каждому из которых свойственны особый режим тепла, свои воздушные массы, особенности их циркуляции и, как следствие этого, — своеобразная выраженность и ритмика ряда географических процессов: биогеохимических, геоморфологических, испаряемости, вегетации растительности, миграции животных, круговоротов органического и минерального вещества и др.

В полярных (арктических, антарктических), умеренных, тропических и экваториальном поясах в течение круглого года господствуют или преобладают формирующиеся в них одноимённые массы воздуха. Между этими поясами располагаются переходные пояса, где в течение года закономерно чередуются воздушные массы смежных поясов; это находит отражение в наименованиях переходных поясов с применением приставки «суб» (субполярные, субтропические и субэкваториальные пояса).

Членение З. на широтные климатические пояса оказывает столь существенное влияние на прочие стороны ландшафта, что деление природы З. по всему комплексу признаков на Пояса физико-географические почти соответствует климатическим поясам, в основном совпадая с ними по числу, конфигурации и названиям. Географические пояса существенно различаются по многим признакам в Северном и Южном полушариях З., что позволяет говорить об асимметрии географической оболочки.

Дальнейшее выявление горизонтально-зональных различий происходит в прямой зависимости от размеров, конфигурации суши и от связанных с этим различий в количестве влаги и режиме увлажнения. Здесь наиболее резко выступает влияние секторных различий между приокеаническими, переходными и континентальными частями (секторами) материков. Именно в конкретных условиях отдельных секторов формируются разнородные участки географических поясов суши, именуемые физико-географическими зонами. Многие из них одноимённы с зонами растительности (лесная, степная и др.), но это отражает лишь физиономическую представленность растительного покрова в облике ландшафта.

Горизонтальная зональность внутри различных географических поясов проявляется по-разному. Отдельные зоны и подзоны полярных и субполярных поясов протягиваются параллельно их простиранию и сменяют одна другую циркумполярно. В умеренном поясе, который на суше развит преимущественно в Северном полушарии, широтное простирание зон свойственно только континентальному сектору. В переходных секторах простирание зон переходит в диагональное по отношению к градусной сети, а в приокеанических, особенно в их более низких широтах, зоны сменяют одна другую с долготой.

Примерами физико-географических зон Северного полушария могут служить: в арктическом поясе — зоны ледяных и арктических пустынь; в субарктическом поясе — зоны тундры (с подзонами арктической, моховолишайниковой и кустарниковой тундры) и лесотундры; в умеренном поясе — зоны: лесная (с подзонами редколесий, нескольких типов тайги, смешанных и лиственных лесов), лесостепная, степная (с подзонами разнотравных и сухих степей), полупустынная и пустынная (с подзонами северной и южной пустынь).

В субтропических поясах смена зон происходит преимущественно с долготой; например, в субтропиках Евразии и Северной Африки с З. на В. сменяются влажные лесные субтропики, полусухие (средиземноморские) лесо-кустарниковые субтропики и субтропические зоны лесостепи, степей, полупустынь и пустынь. Тропические пояса выражены главным образом во внутри континентальных секторах материков. В субэкваториальных поясах в зависимости от конфигурации суши встречаются сложные сочетания членения на широтные зоны (от сухих и более влажных саванн и редколесий к муссонным лесам) и на разнородные секторные варианты ландшафта (лесные в океанических и сухосаванновые в континентальных секторах). В экваториальном поясе отмечаются преимущественно секторные различия.

В соотношениях тепла и увлажнения зон наблюдаются некоторые пространственные аналогии; так, зоны с относительным равновесием тепла и увлажнения, где тепла хватает как раз для испарения влаги, не удалённой стоком, закономерно повторяются в разных поясах (лесостепи, саванны).

Пояса, аналогичные географическим поясам суши, прослеживаются и в Мировом океане. Их положение определяется теплом, испарением, облачностью, солёностью и плотностью воды, которые в основном являются функцией радиационного баланса; господствующими ветрами и морскими течениями; вертикальной циркуляцией воды, содержанием в ней кислорода, планктона и высших организмов, а на дне также бентоса. Обычно эти условия изменяются с широтой постепенно, а морские течения, подчиняясь силе Кориолиса и в соответствии с очертаниями берегов, выходят за пределы поясов господствующих ветров и оказывают существенное влияние в др. поясах. Поэтому для определения границ географических поясов в океане более важны линии конвергенции (сходимости) основных водных масс, кромки многолетних (летом) и сезонных (зимой) льдов в приполярных областях, широтные оси центров действия атмосферы. По ту и другую сторону от этих осей ветры имеют (при господствующем западно-восточном переносе) противоположное направление.

Д. Л. Арманд, Ю. К. Ефремов.

IV. Геологическая история и эволюция жизни на Земле.

Геологическая история Земли

Геологическая история З. восстанавливается на основании изучения горных пород, слагающих земную кору. Абсолютный возраст самых древних из известных в настоящее время горных пород составляет около 3,5 млрд. лет, а возраст З. как планеты оценивается в 4,5 млрд. лет. Образование З. и начальный этап её развития относятся к догеологической истории. Геологическая история З. делится на два неравных этапа: Докембрий, занимающий около 5/6 всей геологической истории (около 3 млрд. лет), и фанерозой (см. Фанерозойский эон), охватывающий последние 570 млн. лет. Докембрий делится на архей и протерозой. Фанерозой включает палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры (см. Геохронология).

Наиболее изучена история материковой части земной коры, в пределах которой около 1500—1600 млн. лет тому назад закончилось в основном образование древних (докембрийских) платформ, составивших основные массивы современных материков. Это: Восточно-Европейская (Русская) в Европе; Сибирская, Китайско-Корейская, Южно-Китайская и Индийская в Азии; Африканская, Австралийская, Южно- и Северо-Американская (Канадская), а также Антарктическая платформы. История земной коры материков в значительной степени определяется развитием её геосинклинальных поясов, состоящих из отдельных геосинклинальных систем. Эволюция всех геосинклинальных систем начинается длительным геосинклинальным этапом заложения и развития глубоких субпараллельных прогибов, или геосинклиналей, разделённых поднятиями (геоантиклиналями) и обычно заполненных морем, в водах которого отлагались мощные толщи осадочных и вулканических пород. Затем геосинклинальная система претерпевала интенсивную складчатость, которая преобразовывала её в складчатую систему (складчатое сооружение), вступала в стадию горообразования (орогенеза) и высоко вздымалась в целом в виде горной страны. На этом заключительном орогенном этапе только кое-где в новообразованных внутренних (межгорных) впадинах и формирующихся вдоль окраин соседних платформ передовых (краевых) прогибах накапливались главным образом грубообломочные отложения и на обширных площадях развивался связанный с разломами земной коры т. н. орогенный вулканизм. С концом орогенного этапа складчатая система теряла былую тектоническую подвижность, её рельеф постепенно выравнивался денудацией, и она превращалась в фундамент молодой платформы, внутри которой впоследствии обособлялись участки, перекрывавшиеся вновь отложенным платформенным чехлом (плиты).

Развитие большинства фанерозойских геосинклинальных систем укладывается в рамки немногих обобщённых тектонических циклов (См. Тектонические циклы) планетарного значения. Хотя начало и конец каждого из них в разных случаях разнятся на десятки млн. лет, в целом они являются естественными стадиями общей эволюции структуры материковой коры. Два из них — каледонский и герцинский — приходятся на палеозойскую эру (570—230 млн. лет назад). Завершившие их каледонская и герцинская складчатости сформировали фундаменты самых обширных и типичнее всего построенных эпипалеозойских молодых платформ. Всю последующую тектоническую историю часто рассматривают как единый альпийский цикл. Однако он отчётливо распадается на частные циклы не всеобщего значения, в значительной степени перекрывающие друг друга хронологически, но имеющие вполне самостоятельное значение в развитии определённых регионов земного шара. Первый из них наиболее характерен для геосинклинального пояса, окружающего Тихий океан. Начало его относится к последнему отрезку палеозойской эры — пермскому периоду и совпадает по времени с завершающими этапами герцинского цикла в других областях. Но основная часть приходится уже на мезозойскую эру (230—70 млн. лет назад), почему и сам цикл и завершающая его складчатость называются обычно мезозойскими. Мезозойские складчатые системы до сих пор отличаются гористым рельефом, и настоящие эпимезозойские плиты с хорошо развитым платформенным чехлом мало распространены. Другой, собственно альпийский цикл развития наиболее типичен для Средиземноморского геосинклинического пояса, протянувшегося из Южной Европы через Гималаи в Индонезию, и менее типично проявился в некоторых геосинклинальных системах Тихоокеанского побережья. Его начало приходится на ранний мезозой, а окончание — на разные отрезки последней, кайнозойской эры геологического прошлого. Лишь в немногих альпийских геосинклинальных системах существуют ныне развивающиеся геосинклинали (например, глубоководные впадины внутренних морей типа Средиземного). Подавляющее их большинство переживает орогенный этап и на их месте расположены высокие и интенсивно растущие горные системы — области молодой кайнозойской, или альпийской, складчатости. Современные геосинклинальные системы (или области) сосредоточены преимущественно по западной периферии Тихого океана, в меньшей мере — в других приокеанических районах. Иногда их также причисляют к площадям кайнозойской складчатости, хотя они и находятся в наиболее активной стадии геосинклинального развития.

После окончания цикла геосинклинальное развитие может повториться, но всегда какая-то часть геосинклинальных областей в конце очередного цикла превращается в молодую платформу. В связи с этим в течение геологической истории площадь, занятая геосинклиналями, уменьшалась, а площадь платформ увеличивалась. Именно геосинклинальные системы являлись местом образования и дальнейшего нарастания континентальной коры с её гранитным слоем.

Периодический характер вертикальных движений в течение тектонического цикла (преимущественно опускание в начале и преимущественно поднятие в конце цикла) каждый раз приводил к соответствующим изменениям рельефа поверхности, к смене трансгрессий и регрессий моря. Те же периодические движения влияли на характер отлагавшихся осадочных пород, а также на климат, который испытывал периодические изменения. Уже в докембрий тёплые эпохи прерывались ледниковыми. В палеозое оледенение охватывало по временам Бразилию, Южную Африку, Индию и Австралию. Последнее оледенение (в Северном полушарии) было в антропогене [см. Антропогеновая система (период)].

Первая половина каждого тектонического цикла проходила на материках в общем под знаком наступания моря, которое заливало и на платформах, и в геосинклиналях всё большую площадь. В каледонском цикле наступание моря развивалось в течение кембрийского и ордовикского периодов, в герцинском цикле — в течение второй половины девонского периода и начале каменноугольного, в мезозойском — в течение триасового периода и начале юрского, в альпийском — в течение юрского и мелового периодов, в кайнозойском — в течение палеогенового периода. В морях сначала преобладало отложение песчано-глинистых осадков, которые, по мере увеличения площади морей, уступали своё место известнякам. Когда в середине цикла поднятия земной коры становились преобладающими, начиналось отступание моря, площадь суши увеличивалась и в геосинклиналях возникали горы. К концу тектонического цикла почти повсеместно материки освобождались от морских бассейнов. Соответственно менялся и характер возникающих во впадинах осадочных пород. Сперва это были ещё морские осадки, но не известняки, а пески и глины. Породы становились всё более грубозернистыми. В конце тектонического цикла морские осадки почти всюду сменялись континентальными. Такой процесс изменения осадков в сторону всё более грубых и, наконец, континентальных в каледонском цикле происходил в силурийском периоде и начале девонского, в герцинском цикле — в конце каменноугольного, пермском и начале триасового периода, в альпийском цикле — в течение кайнозоя, в мезозойском цикле — в меловом периоде, а в кайнозойском — в неогеновом периоде. В конце цикла образовались также хемогенные лагунные отложения (соль, гипс), являвшиеся продуктом выпаривания солей из воды замкнутых и мелководных морских бассейнов.

Периодические изменения условий образования осадков вели к сходству между осадочными формациями, принадлежащими одинаковым стадиям разных тектонических циклов. А это в ряде случаев вело к повторному возникновению залежей полезных ископаемых осадочного происхождения. Например, наибольшие залежи углей приурочены к той стадии герцинского и альпийского циклов, когда преобладание от погружений земной коры только что перешло к поднятию (середина и конец каменноугольного периода в герцинском цикле и палеогеновый период в альпийском). Образование больших залежей поваренной и калийной солей было приурочено к концу тектонического цикла (конец силурийского периода и начало девонского в каледонском цикле, пермский период и начало триасового в герцинском, неогеновый и антропогеновый периоды в альпийском).

Однако сходство осадочных формаций, принадлежащих к одной стадии разных циклов, не полное. Благодаря поступательной эволюции животного и растительного мира от цикла к циклу менялись породообразующие организмы, менялся и характер воздействия организмов на горные породы. Например, отсутствие соответствующего растительного покрова на материках в раннем палеозое явилось причиной отсутствия в каледонском цикле залежей угля, которые характерны для герцинского и более поздних циклов.

Преобразованием тектонических подвижных зон материковой коры в платформы не ограничиваются закономерности её развития. Многие геосинклинальные системы, например в Верхоянско-Колымской области и в значительной части Средиземноморского геосинклинального пояса, закладывались в теле более древних складчатых сооружений, включая и древние платформы, реликтами которых являются некоторые внутренние массивы. Наряду с такой ассимиляцией участков соседних платформ геосинклинальными системами обширные зоны внутри этих последних испытывали временами тектоническую активизацию, выражающуюся в значительных относительных вертикальных перемещениях крупных блоков по системам разломов и общих поднятиях, приводящих к возникновению на месте ранее выровненных пространств горного рельефа. Подобный эпиплатформенный орогенез сильно отличается от выше охарактеризованного эпигеосинклинального отсутствием настоящей складчатости и сопровождающих её явлений глубинного магматизма, а также слабым проявлением вулканизма.

Процессы тектонической активизации неоднократно на протяжении геологической истории охватывали платформы. Особенно ярко они проявились в конце неогена, когда на платформах снова поднялись высокие горы, образовавшиеся ещё в конце каледонского или герцинского циклов и с тех пор выровненные (например, Тянь-Шань, Алтай. Саяны и многие др.); тогда же на платформах образовались крупные системы грабенов — рифтов, указывающие на процесс глубокого раскалывания земной коры (Байкальская система рифтов, Восточно-Африканская зона разломов).

Процесс сокращения площади, занятой геосинклиналями, и соответственно роста площади платформ подчинялся некоторой пространственной закономерности: образовавшиеся в среднем протерозое на месте архейских геосинклиналей первые устойчивые платформы в дальнейшем играли роль «очагов стабилизации», которые с периферии обрастали всё более молодыми платформами. В результате к началу мезозоя геосинклинальные условия сохранились в двух узких, но протяжённых поясах — Тихоокеанском и Средиземноморском (см. Тихоокеанский геосинклинальный пояс, Средиземноморский геосинклинальный пояс).

Под влиянием взаимодействия внутренних и внешних сил природа земной поверхности изменялась на протяжении всей геологической истории. Неоднократно изменялся рельеф, очертания материков и океанов, климат, растительность и животный мир. Развитие органического мира было тесно связано с основными этапами развития З., среди которых выделяют длительные периоды относительно спокойного развития и периоды сравнительно кратковременных перестроек земной коры, сопровождаемых изменениями физико-географических условий на её поверхности.

В. В. Белоусов, Е. В. Шанцер.

История развития органического мира

О возникновении жизни на З. и начальных этапах её развития можно только строить гипотезы (например, — А. И. Опарина о происхождении жизни (См. Происхождение жизни)). Биологической эволюции предшествовал длительный этап эволюции химической, связанный с появлением в водных бассейнах аминокислот, белков и др. органических соединений. Первичная атмосфера, по-видимому, состояла преимущественно из метана, углекислого газа, водяного пара, водорода; кислород находился в связанном состоянии. На одном из этапов развития сложные органические молекулы приобрели способность создавать себе подобные, т. е. превратились в первичные организмы; она по-видимому, состояли из белка и нуклеиновых кислот и обладали способностью к наследственной изменчивости (см. Мутация). Под действием естественного отбора выживали более совершенные первичные живые организмы, вначале питавшиеся за счёт органических веществ (Гетеротрофные организмы). Позднее возникли организмы, способные синтезировать путём хемосинтеза или фотосинтеза из неорганических веществ органические (Автотрофные организмы). Побочный продукт фотосинтеза — свободный кислород — накапливался в атмосфере. После возникновения автотрофных организмов появились широкие возможности для эволюции растений и животных.

История жизни восстанавливается по остаткам животных и растений и следам их жизнедеятельности, сохранившимся в осадочных и очень редко в метаморфических горных породах. Ископаемые остатки организмов, некогда населявших З., служат своеобразной летописью развития жизни на З. в течение многих млн. лет. Эта геологическая летопись крайне не совершенна и отличается неполнотой, т.к. большое число организмов, особенно бесскелетных, исчезло бесследно. Огромный по времени докембрийский этап — криптозой (около 3 млрд. лет) — палеонтологически документирован очень слабо.

Наиболее древние следы жизнедеятельности организмов обнаружены в породах архея, возраст которых определяется от 2,6 до 3,5 и более млрд. лет; они представлены остатками бактерий и сине-зелёных водорослей. Более разнообразны органические остатки, найденные в породах протерозоя, который был временем господства бактерий и водорослей. В нижнем протерозое представлены преимущественно продукты жизнедеятельности водорослей (строматолиты) и бактерий (в частности, железобактерий, образовавших некоторые залежи руд). По-видимому, в протерозое возникли первые многоклеточные животные, т.к. в отложениях конца протерозоя (вендский комплекс, Эдиакара в Южной Австралии и др.) найдены отпечатки и ядра ряда бесскелетных животных — губок, медуз, кораллов, червей и некоторых др. организмов неясного систематического положения. По преобладанию остатков медуз конец протерозоя называют «веком медуз». По-видимому, в протерозое существовали и др. организмы, т.к. в отложениях раннего палеозоя найдены остатки и следы жизнедеятельности представителей почти всех типов животного царства, свидетельствующие о том, что возникновение и становление многих типов произошло значительно раньше. Возможно, что все организмы протерозоя ещё не имели твёрдого скелета и поэтому известно о них очень мало. К концу криптозоя произошли крупные палеогеографические изменения, связанные с завершением байкальского тектонического цикла. Вероятно, к этому же времени изменился состав атмосферы в результате широкого развития фотосинтезирующих растений (увеличилось содержание кислорода и соответственно уменьшилось количество углекислого газа) и химический состав морской воды.

Исключительно важным событием в истории развития органического мира было появление на рубеже докембрия и фанерозоя ряда групп организмов, обладавших органическим или минеральным скелетом. Многочисленные органические остатки из отложений фанерозоя позволяют не только восстанавливать историю развития органического мира, но и подразделять её на определённые этапы (эры, периоды и т.д.), помогают производить палеогеографическую реконструкцию (определять границы морей и континентов, климатических зон, восстанавливать историю морских бассейнов и материков, выяснять образ жизни и условия существования организмов в прошлом).

Эволюция протекала как процесс приспособительный, или адаптивный, и основными его факторами были наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Конкретные пути эволюции были различными. Иногда происходили очень крупные качественные преобразования организмов (например, появление теплокровности), обычно называемые Ароморфозами (или арогенезами), которые приводили к общему повышению организации, возникновению принципиально новых связей со средой. Более обычным путём эволюции было формирование приспособлений, не связанных с какими-либо существенными изменениями организации, но способствовавших более широкому расселению организмов и приспособлению к более разнообразным условиям (идиоадаптации (См. Идиоадаптация)). Ароморфозы и идиоадаптации являются двумя сторонами одного и того же процесса приспособления.

Изучение организмов геологического прошлого позволило установить неодинаковую скорость эволюции как в целом, так и в пределах разных типов растений и животных; эволюция, как правило, шла от простого к более сложному, но иногда в связи с приспособлением к иному образу жизни (малоподвижному, паразитическому) более сложные формы давали начало более простым; новые группы обычно возникали из относительно простых, неспециализированных форм; развитие одних форм всегда сопровождалось вымиранием других, менее приспособленных; эволюция в целом монофилетична (см. Монофилия) и, как всякое развитие, — процесс необратимый.

Палеозойская эра по характеру органического мира отчётливо разделяется на два этапа. Для первого этапа (кембрий, ордовик и силур), совпадающего с каледонским тектоническим циклом, характерны преимущественно морские организмы. Продолжают существовать различные микроорганизмы и синезелёные водоросли; появляются фораминиферы (агглютинирующие), радиолярии, археоциаты, губки, мшанки, кишечнополостные, моллюски, членистоногие, иглокожие. Особенно характерны Табуляты, Ругозы, Эндоцератоидеи, Актиноцератоидеи, Трилобиты, Плеченогие, Морские пузыри и Граптолиты.В ордовике появляются первые позвоночные — бесчелюстные рыбообразные с двухкамерным сердцем и просто устроенным головным мозгом, защищенным впервые возникшей мозговой капсулой. Дальнейшее развитие морских позвоночных шло по пути усложнения головного мозга (цефализация), кровеносной системы и всех остальных органов. В конце силура и в начале девона, когда на значительной территории З. морской режим сменяется континентальным (конец каледонского цикла), многие представители названных групп вымирают. В конце силура одновременно появляются первые настоящие рыбы, имеющие челюсти.

Второй этап — поздний палеозой, совпадает с герцинским тектоническим циклом и характеризуется дальнейшей эволюцией органического мира, появлением и широким распространением наземных растений и животных. В начале девона распространилась первая наземная флора — псилофитовидная, в состав которой входили также примитивные плауновидные, членистостебельные и прапапоротники; в начале позднего девона эта флора сменилась археоптерисовой (названа по характерному растению — археоптерису). Появляются первые насекомые и наземные хелицеровые (скорпионы, пауки, клещи). В морях резко сокращается количество трилобитов и граптолитов, но возникает ряд новых групп, в частности аммонитоидеи из головоногих. Особенно характерно для девона появление и быстрое развитие рыб (панцирных, лучепёрых, кистепёрых, двоякодышащих), в связи с чем девонский период иногда называют «веком рыб». Существенным преимуществом рыб по сравнению с бесчелюстными было наличие челюстей и более сложного мозга, состоявшего из 5 отделов.

В конце девона от кистепёрых произошли первые наземные четвероногие — Лабиринтодонты, относимые к земноводным; по-видимому, их размножение, так же как у современных форм, было тесно связано с водой, в которой развивались личинки и проходил дальнейший метаморфоз; газообмен осуществлялся примитивными лёгкими и влажной кожей; передний отдел головного мозга, возможно, был разделён на два полушария.

Конец палеозоя (карбон и пермь) был этапом завоевания суши разными группами организмов и в первую очередь растениями. Развилась растительность лесного типа, в которой господство принадлежало споровым растениям — плауновидным, членистостебельным и примитивным голосеменным (кордаитовым (См. Кордаитовые) и птеридоспермам (См. Птеридоспермы)). В среднем и позднем карбоне обособились три ботанико-географических провинции: Тропическая, с флорой еврамерийского и катазиатского типов, и две внетропические — северная (Ангарская) и южная (Гондванская). В Тропической провинции преобладали древесные плауновидные (Лепидодендроны и сигиллярии), членистостебельные (Каламитовые) и разнообразные птеридоспермы; в Ангарской — кордаитовые, в Гондванской — глоссоптериевые. С расцветом растительности становятся многочисленными многие наземные беспозвоночные, в первую очередь членистоногие (насекомые). Большого разнообразия достигли земноводные. В карбоне от них произошли первые пресмыкающиеся (Котилозавры), тело которых было покрыто ороговевшей кожей (что предохраняло их от потери влаги). Вероятно, они, как и современные пресмыкающиеся, размножались на суше; яйца их были защищены известковой скорлупой, дыхание осуществлялось только лёгкими; более совершенными стали кровеносная и нервная системы. В середине пермского периода, совпадавшего с завершением герцинского тектонического цикла, размеры морей сократились, значительно увеличилась площадь материков. Всё более широкое распространение получили настоящие голосеменные — хвойные, гинкговые, цикадовые и беннеттитовые. Большого разнообразия достигли пресмыкающиеся, ряд групп которых характерен только для перми. В конце пермского периода произошли значительные изменения в морской фауне. Вымерли ругозы, табуляты, многие группы морских лилий, морских ежей, плеченогих, мшанок, последние представители трилобитов, ряд хрящевых рыб, древних лучепёрых, ряд кистепёрых и двоякодышащих рыб, земноводных и пресмыкающихся.

Для начала мезозойской эры (триасовый период), связанного с началом мезозойского тектонического цикла, характерно существенное обновление морской фауны. Появились новые группы фораминифер, шестилучевых кораллов, более разнообразными стали радиолярии, брюхоногие, двустворчатые и головоногие моллюски. Возникли группы водных пресмыкающихся: черепахи, крокодилы, Ихтиозавры и Зауроптеригии; на суше — новые группы насекомых, первые динозавры и примитивные млекопитающие (триконодонты, представленные очень мелкими и редкими формами). В конце триаса сформировалась флора, в которой преобладали папоротники, цикадовые, беннеттитовые, гинкговые, чекановскиевые и хвойные. В юрском периоде в основном продолжалось развитие групп, появившихся в триасе. Из морских Беспозвоночных расцвета достигли аммониты и белемниты. Господствующее положение заняли пресмыкающиеся: в морях обитали ихтиозавры, Плезиозавры, Плиозавры, черепахи и крокодилы; на суше — хищные и растительноядные динозавры; в воздухе — птерозавры. От пресмыкающихся в конце юры произошли древние птицы (Археоптерикс). Наземная флора характеризовалась развитием папоротников и голосеменных; в Умеренной сибирской области наиболее разнообразны и многочисленны были гинкговые, чекановскиевые и хвойные, в Тропической (индоевропейской) — папоротники, цикадовые и беннеттитовые.

В меловом периоде происходило дальнейшее изменение групп животных и растений, известных в юре. Появились Зубастые птицы. Динозавры достигли гигантских размеров. В середине мелового периода на суше на смену голосеменным пришли покрытосеменные; с появлением цветковых растений связано возникновение и развитие многих групп насекомых, птиц и млекопитающих. В конце мелового периода произошло вымирание или очень сильное изменение ряда групп. Вымерли аммониты, почти все белемниты, многие группы двустворчатых (Рудисты, Иноцерамы) и брюхоногих моллюсков, ряд групп плеченогих, ганоидные рыбы, многие морские пресмыкающиеся, все динозавры и птерозавры.

Начало кайнозойской эры характеризуется появлением новых групп фораминифер (особенно характерны нуммулиты), моллюсков, мшанок, иглокожих. Костистые рыбы заселили все пресные и морские водоёмы. Особенно важно появление ряда групп птиц и млекопитающих. Последние благодаря дальнейшему усложнению мозга, теплокровности и живорождению оказались жизнеспособнее пресмыкающихся: они были менее зависимы от изменений внешней среды. Одни из млекопитающих приспособились к разнообразным условиям жизни на суше, другие — к жизни в морях (китообразные, ластоногие), третьи — к полёту (летучие мыши). В начале палеогена преобладали клоачные, сумчатые и примитивные плацентарные млекопитающие. Для конца палеогена характерна т. н. индрикотериевая фауна (названа по типичному крупному безрогому носорогу — индрикотерию (См. Индрикотерии)),известная из Азии. Отчётливо выделялись: Тропическая и Субтропическая ботанико-географическая область, с преобладанием вечнозелёных двудольных, пальм и древовидных папоротников, и Умеренная — с хвойными и широколиственными лесами.

В конце палеогена и особенно в начале неогена в морях продолжали развиваться все типы ранее известных беспозвоночных, родовой и видовой состав которых становился всё ближе к современному. Среди рыб господствовали костистые; продолжали развиваться земноводные и пресмыкающиеся; расширилась область распространения птиц. Изоляция Австралии привела к сохранению на ней сумчатых и клоачных. На остальных континентах господствующими стали плацентарные млекопитающие. В начале неогена широкого распространения достигла гиппарионовая фауна, в состав которой входили трёхпалые лошади (Гиппарионы), носороги, Мастодонты, жирафы, олени, хищники (саблезубые тигры, гиены) и разнообразные обезьяны. На территории СССР и Западной Европы развилась теплоумеренная флора; в северных районах сформировалась тундровая растительность, почти вся Сибирь покрылась тайгой; в Европе и Северной Америке появились травянистые равнины. В течение антропогенового периода, самого короткого в геологической истории, продолжалось формирование современной флоры и фауны. Животный и растительный мир Северного полушария довольно сильно изменился в связи с крупнейшими оледенениями. Появились и вымерли некоторые очень своеобразные формы (Мамонт, Волосатый носорог). Важнейшим событием этого периода явилось появление и становление Человека.

Историческое развитие органического мира на З. — исключительно сложный, многогранный процесс, все звенья которого взаимосвязаны и зависят друг от друга; его основой является рост многообразия органического мира и его приспособленности к разнообразию условий обитания.

В. В. Друщиц, К. П. Флоренский.

V. Человек и Земля

Согласно новым находкам, древнейшие люди, по-видимому, появились около 2 млн. лет назад (по мнению некоторых учёных, 1 млн. лет назад). Вопрос о месте возникновения человека окончательно ещё не решен. Одни учёные прародиной его считают Африку, другие — южные районы Евразии, третьи — Средиземноморье. Уже в эпоху раннего Палеолита (см. также Каменный век) человек освоил значительную часть суши — обширные районы Центральной и Южной Европы, многие районы Африки и Азии; к эпохе позднего палеолита сформировался человек современного физического типа (Homo Sapiens — «человек разумный»), одновременно, вероятно, возникла и родовая организация (см. Антропогенез, Первобытнообщинный строй). В эпоху позднего палеолита люди расселились ещё шире, включая освободившиеся от ледникового покрова обширные районы Европы и Азии; достигнув северо-восточной окраины Азии, люди проникли и в Северную Америку. В позднем же палеолите начали заселяться из Южной Азии Австралия и Новая Гвинея. В Мезолите человек продолжал продвижение в ещё не освоенные районы суши. В Европе были заняты Шотландия и Скандинавия, восточные берега Балтийского моря, заселена часть побережья Северного Ледовитого океана. Продолжалось расселение человека по Америке. В эпоху Неолита были освоены остававшиеся ещё не заселёнными районы З., в частности японские острова (некоторые исследователи считают, что Япония была заселена несколько ранее) и многие из островов Океании.

В процессе общественного производства человек воздействовал на окружающую его природную среду, которая несёт на себе печать труда множества людских поколений, живших в условиях разных сменявших друг друга общественно-экономических формаций. Мера и характер взаимодействия человека и природы зависят от уровня развития человеческого общества; они обусловлены в первую очередь различиями общественно-экономической системы.

Формы воздействия человека на природу многообразны. В результате этих воздействий перераспределяются водные ресурсы, изменяется местный климат, преобразуются некоторые черты рельефа. Особенно значительно воздействие человека на живую природу как непосредственно, так и через влияние на др. природные компоненты.

Изменение одного из компонентов географического ландшафта в результате деятельности человека влечёт за собой изменение других. Природные условия оказывают существенное, хотя и не решающее, влияние и на направление хозяйственной деятельности и на многие элементы культуры (жилище, одежда, пища и т.п.).

Всю совокупность воздействия человечества на природу всё чаще называют Природопользованием, которое может иметь нерациональный и рациональный характер. Нерациональное природопользование может быть результатом как преднамеренно хищнических, так и стихийных и лишь опосредствованных воздействий человека на природу, но в обоих случаях ведёт к её оскудению и снижению достоинств среды. Рациональное природопользование включает все процессы разумного (комплексного, экономичного) освоения природных ресурсов, а также охрану и целесообразное преобразование природы. Эти процессы по-разному проявляются по отношению к ресурсам среды и к расходуемым природным ресурсам. Рациональное освоение ресурсов среды связано с наилучшим приспособлением к ним, охрана — к поддержанию благоприятных условий, преобразование — к их улучшению; освоение расходуемых ресурсов означает их комплексную и экономичную добычу и переработку, охрана — поддержание продуктивности (обеспечение воспроизводства их восполнимой части), преобразование — их количественное умножение и качественное улучшение.

С развитием производительных сил человек нуждается во всё более разнообразных природных ресурсах. Вместе с тем влияние человеческого общества на природную среду неизменно усиливается. Познание и освоение человеком природных ресурсов становится всё более полным и разносторонним. Современная научно-техническая революция ведёт, с одной стороны, к более глубокому познанию и использованию природных богатств и, с другой стороны, к переоценке многих из них.

Итоги воздействия человека на природу за последние 100—200 лет по своей интенсивности и многообразию, особенно на территории Европы и Северной Америки, превосходили результаты такого воздействия за тысячелетия прежней истории. В современную же эпоху в связи с быстрым ростом численности населения во многих странах мира и особенно резкой интенсификацией человеческой деятельности в связи с научно-технической революцией темпы использования природных ресурсов стремительно возрастают; это относится как к невозобновимым (например, полезные ископаемые), так и к возобновимым (например, почва, растения, животные) ресурсам. Поэтому перед человечеством встаёт серьёзнейшая задача предотвращения опасности порчи среды его обитания и подрыва восстановительных сил природы, что грозит снижением её продуктивности вплоть до полного опустошения.

Во всех досоциалистических общественно-экономических формациях использование природных ресурсов носило большей частью нерациональный, хищнический характер. За последние несколько сот лет площадь лесов на З. (по оценке) уменьшилась в 1,75 раза; ныне (1970) она составляет 4,1 млрд. га.За минувшее столетие эрозия и дефляция вывели из строя около 2 млрд. га,т. е. 27% с.-х. земель. Исчезли многие виды ценных животных и растений. Нерациональные методы разработки полезных ископаемых приводят к безвозвратной потере огромных количеств дефицитного минерального сырья.

В современную эпоху первостепенное значение приобретает защита ландшафтной оболочки от всё большего загрязнения в ходе быстрого процесса урбанизации и индустриализации; основными очагами загрязнения природной среды являются города. Источниками загрязнения гидросферы, в частности, служат бытовые и промышленные стоки (так, 1 м3 неочищенных сточных вод делает непригодным 50—60 м3 речной воды). Выброс фабриками, заводами, электростанциями, автотранспортом огромного количества пыли, сернистого газа, окиси углерода, золы и шлаков, соединений металлов, сточных вод, чрезмерное внесение в почву ядохимикатов вредно отражаются на флоре и фауне, создают угрозу здоровью человека. Особо опасно радиоактивное загрязнение ландшафтной оболочки. Возникают опасения также по поводу возможного в будущем перегрева атмосферы в результате как непосредственного выделения тепла, так и уменьшения его оттока в связи с накоплением CO2 в атмосфере.

Задача охраны природы и рационального использования природных ресурсов становится важной государственной и международной проблемой: она стала предметом международных конференций, созываемых ООН и ЮНЕСКО. Научное прогнозирование обеспеченности природными ресурсами и разработка общих норм охраны природы имеют исключительно важное значение для длительного сохранения баланса жизненно важных элементов природы. В СССР вопросы охраны и восстановления природы рассматриваются как важная народно-хозяйственная задача; в союзных республиках приняты специальные законы об охране природы (см. Также Природные ресурсы и Охрана природы). Коммунистическая партия Советского Союза и Советское государство предусматривают разработку научных основ охраны и преобразования природы в целях улучшения естественной среды, окружающей человека, и лучшего использования природных ресурсов. В США и др. развитых капиталистических странах проводятся значительные мероприятия по охране природы, однако в условиях капиталистической экономики осуществление их нередко наталкивается на сопротивление различных монополистических групп, заботящихся о своих интересах.

К числу наиболее актуальных проблем современного человечества относится проблема народонаселения (См. Народонаселение), связанная прежде всего с ускоренными темпами роста населения. Так, в начале нашей эры насчитывалось около 200 млн. чел., в 1000 г. — 275 млн., в середине 17 в. — 500 млн., в 1850 — 1,3 млрд., в 1900 — 1,6 млрд., в 1950 — 2,5 млрд., в 1970 — 3,6 млрд. чел. Только за истекшие 70 лет 20 в. население мира увеличилось в 2,2 раза; особенно быстрыми темпами растет население в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки.

Однако для того чтобы с увеличением населения повышался уровень жизни людей, необходимо сочетание роста населения с экономическим и культурным подъёмом, что в первую очередь теснейшим образом переплетается с природой социально-экономического строя. Успешная реализация этой важнейшей задачи возможна лишь в условиях социалистического строя.

Всё возрастающая численность населения земного шара ставит перед многими странами, особенно перед развивающимися, проблему обеспечения людей продовольствием. 50% населения мира получает такое питание, которое по калорийности ниже нормы. Каждый год в капиталистическом мире умирает от голода 2 млн. чел. Для повышения обеспеченности населения продуктами питания необходимо значительное увеличение обрабатываемой площади. По данным ООН, к началу 1968 из 15 млрд. га суши под пашни, сады и плантации было занято лишь 1,4 млрд. га; между тем земли, пригодные для обработки (при условии мелиорации и проведения других землеустроительных работ), составляют около 6,5 млрд. га.Большие возможности таятся в повышении урожайности с.-х. культур и увеличении продуктивности животноводства. Существенным источником продовольствия могут служить пищевые ресурсы морей и океанов.

Важное значение имеет проблема обеспеченности человечества водой. В ряде стран уже сейчас встают серьёзные проблемы, связанные с нехваткой воды, особенно пресной. Особенно важным является преобразование водного баланса с целью устранить дефицит воды в одних районах и избыток в других. См. также Водные ресурсы.

Резервами сырья для различных отраслей хозяйства З. обеспечена достаточно щедро; есть основания полагать, что по истощении одних видов ресурсов будут изысканы возможности их замены др. видами.

По примерной оценке советского учёного Н. В. Мельникова, классическими видами топлива (уголь, нефть, природный газ, торф, горячие сланцы) человечество обеспечено по уровню потребления 1980 года на 300—320 лет, а по уровню потребления 2000 года — на 140—150 лет. Вместе с тем всё более видное место в топливно-энергетическом хозяйстве мира будет занимать атомная энергия. Огромное количество энергии могло бы быть получено при разрешении сложной проблемы управления термоядерным синтезом. В недрах Земли разведаны также крупные запасы рудных и нерудных ископаемых. Велики энергетические и минеральные ресурсы (нефти и газа, угля, серы, железо-марганцевых и фосфоритовых конкреций, руд чёрных, цветных и редких металлов, россыпи олова, золота, алмазов и др. ископаемых) не только на суше, но и на дне и под дном океанов и морей. Быстро развивается производство искусственных и синтетических материалов, заменяющих природные минеральные ископаемые. Тем не менее, несмотря на обилие полезных ископаемых, разработку их следует вести весьма рационально, комплексно и экономно, поскольку они исчерпаемы.

Наиболее оптимальные условия для решения вопросов рационального использования географической среды и проблемы народонаселения существуют в социалистическом обществе; появились возможности наиболее разумного географического разделения труда в соответствии с природными и экономическими особенностями разных регионов и стран, при широком развитии начал социалистической экономической интеграции, а также существенного увеличения создаваемых человечеством материальных благ.

С. В. Калесник, П. И. Пучков.

Пояснения к тектонической карте мира

Материки

(области с почти повсеместным развитием коры материкового типа)

Докембрийские платформы

Выступы фундамента (щиты)

1 — архейского

2 — нижнепротерозойского

3 — архейского и нижнепротерозойского без расчленения 4 — верхнепротерозойского (гренвильского, байкальского)

Плиты

5 — с нижне- и верхнепротерозойским чехлом

6 — с относительно маломощным верхнепротерозойским и фанерозойским чехлом (склоны щитов и антеклиз)

7 — с мощным верхнепротерозойским и фанерозойским чехлом (синеклизы)

8а — с очень мощным верхнепротерозойским и фанерозойским чехлом

8б — частично с корой субокеанического типа

Области палеозойской складчатости

9. Ранне- и среднепалеозойские (каледонские) складчатые сооружения

10. Позднепалеозойские (герцинские) впадины на каледонском складчатом фундаменте

11. Позднепалеозойскне (герцинские) складчатые сооружения

12. Срединные массивы в областях позднепалеозойской складчатости

13. Герцинские передовые прогибы

Области мезозойской складчатости

14. Складчатые сооружения

15. Срединные массивы

16. Передовые прогибы и внутренние впадины

Эпипалеозойские и эпимезозойские плиты

17 — с чехлом незначительной и умеренной мощности

18 — с чехлом значительной мощности

Области кайнозойской складчатости

19. Раннекайнозойские (ларамийские) и позднекайнозойские (собственно альпийские) складчатые горные сооружения

20. Срединные массивы в областях кайнозойской складчатости

21. Кайнозойские передовые и межгорные прогибы

Современные геосинклинальные области

22. Геоантиклинальные зоны

23. Глубоководные желоба (некомпенсированные внешние прогибы)

24. Глубоководные впадины внутренних и окраинных морей (с корой субокеанического типа)

Впадины Океанов (области с преобладанием коры океанического и близкого к ней типа)

25. Океанические платформы, плиты (талассократоны)

26. То же с повышенной мощностью осадочного покрова

27. Сводовые поднятия в их пределах

28. Глыбовые поднятия в их пределах

29. Относительно приподнятые участки ложа океанов с субконтинентальной корой

30. Современные срединоокеанические рифтовые пояса с осевыми грабенами и межматериковые рифтовые зоны

31. То же без осевых грабенов

Мезозойский и кайнозойский вулканизм

32. Мезозойский трапповый вулканизм платформ

33. Кайнозойский вулканизм платформ и рифтовых зон материков

34. Мезозойский орогенный вулканизм

35. Кайнозойский орогенный вулканизм

36. Позднемеловой и кайнозойский вулканизм океанических плит и срединноокеанических рифтовых поясов

Дополнительные обозначения

37. Современные и кайнозойские материковые рифтовые зоны

38. Мезозойские и более древние материковые рифтовые зоны (грабены, авлакогены)

39. То же погребённые

40. Зоны кайнозойского горообразования в областях докайнозойских материковых платформ

41. Периокеанические прогибы

42. Зоны сочленения материковых массивов с океаническими впадинами (материковый склон)

43. Крупнейшие глубинные разломы

44. Предполагаемые глубокие крупные разломы и трещины, контролирующие расположение цепей вулканов.

Пояснения к геоморфологической карте мира

Морфоструктуры суши

Равнинно-платформенные области

P1 — Низкие равнины

Р2 — Высокие равнины (плато, плоскогорья; поднятые массивы)

Горные (орогенные) области

Г1 — Возрожденные горы (эпиплатформенные)

Г2 — Молодые горы (эпигеосинклинальные)

Области распространения морфоскульптур суши

1 — современных криогенных

2 — древних ледниковых с современными криогенными

3 — древних ледниковых, преобразованных эрозией и перигляциальными процессами

4 — древних ледниковых, преобразованных аридными процессами

5 — горных оледенений с современными и древними криогенными формами

6 — горных оледенений с аридными формами

7 — современных и древних флювиальных форм

8 — современных и древних аридных форм

Морфоструктуры дна морей и океанов

Подводная окраина материков

П1 — Материковая отмель (шельф)

П2 — Погруженные участки шельфа

П3 - Материковый склон

П4 - Аккумулятивные равнины дна котловин

Зона островных дуг (переходная зона)

Д1 - Горные сооружения (островные дуги)

Д2 - Глубоководные желоба

Д3 - Аккумулятивные равнины дна котловин окраинных морей

Ложе океана

О1 - Субгоризонтальные аккумулятивные равнины

О2 - Наклонные аккумулятивные равнины

О3 - Холмистые равнины

О4 - Возвышенности и валы

О5 - Горные сооружения

Срединноокеанические хребты

М1 — Высокие (с рифтовой долиной)

М2 — Низкие (без рифтовой долины)

Области распространения морфоскульптур дна морей и океанов

9 — абразионно-аккумулятивных в зоне воздействия ветрового волнения

10— эрозионно-аккумулятивных в зоне воздействия придонных течений

11 — аккумулятивных при обильном поступлении материала, приводящем к быстрому выравниванию

12 — аккумулятивных при малом поступлении материала и длительном сохранении первичных неровностей

13 — аккумулятивно - суспензионных

14 — хемогенных (железо-марганцевые конкреции)

15 — биогенных (коралловые рифы)

Дополнительные обозначения

16. Каньоны подводные

17. Русла суспензионных потоков

18. Зоны разломов

19. Оси депрессий

20. Вулканические плато и нагорья

21. Вулканы действующие

22. Вулканы потухшие

23. Вулканы с надводными вершинами

24. Вулканы подводные

25. Ледниковые щиты

26. Рифтовые зоны на суше

27. Рифтовые зоны на дне океанов

а) с рифтовым ущельем

б) без рифтового ущелья

Лит.: Развитие наук о Земле в СССР, М., 1967; Калесник С. В., Общие географические закономерности Земли, М., 1970; Введение в физическую географию. М., 1970 (авт.: Марков К. К., Добродеев О. П., Симонов Ю. Г., Суетова И. А.); Марков К. К., Палеогеография, 2 изд., М., 1960; Куликов К. А., Сидоренко Н. С., Планета Земля, М., 1972. Бакулин П. И., Кононович Э. В., Мороз В. И., Курс общей астрономии, 2 изд., М., 1970; Мартынов Д. Я., Курс общей астрофизики, 2 изд., М., 1971; УипплФ., Земля, Луна и планеты, пер. c англ., 2 изд., М., 1967; Жарков В. Н.. Трубицын В. П., Самсоненко Л. В., Фигуры Земли и планет. Фигуры и внутреннее строение, М., 1971; Иванов-Холодный Г. С., Никольский Г. М., Солнце и ионосфера, М., 1969; Солнечно-земная физика. Сб. ст., пер. с англ., М., 1968; Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. Сб. ст., М., 1971; Хесс В., Радиационный пояс и магнитосфера, перевод с английского, М., 1972; Куликовский П. Г., Справочник любителя астрономии, 4 изд., М., 1971; Хргиан А. Х., Физика атмосферы, 2 изд., М., 1958; Хвостиков И. А., Высокие слои атмосферы, Л., 1964; Будыко М. И., Тепловой баланс земной поверхности, Л., 1956; его же, Климат и жизнь, Л., 1971; Атлас теплового баланса земного шара, под ред. М. И. Будыко, М., 1963; Хромов С. П., Метеорология и климатология для географических факультетов, 2 изд., Л., 1968; Погосян Х. П., Туркетти З. Л., Атмосфера Земли, М., 1970; Рубинштейн Е. С., Полозова Л. Г., Современное изменение климата, Л., 1966; Минина Л. С., Искусственные спутники Земли на службе у метеорологов, М., 1970.

Калинин Г. П., Проблемы глобальной гидрологии, М., 1968; Егоров Н. И., Физическая океанография, Л., 1966; Адекин О. А., Химический анализ вод суши, Л., 1954; его же. Химия океана, Л., 1966; Океан. [Сб. ст.], пер. с англ., М., 1971; Фролов Ю. С., Новые фундаментальные данные по морфометрии Мирового океана, «Вестник ЛГУ», 1971, № 6.

Магницкий В. А., Внутреннее строение и физика Земли, [М.], 1965; Гутенберг Б., Физика земных недр, пер. с англ., М., 1963; Планета Земля, пер. С англ., М., 1961; Буллен К. Е., Введение в теоретическую сейсмологию, пер. с англ., М., 1966; Меисон Б., Основы геохимии, пер. с англ., М., 1970; Виноградов А. П., Химия Земли, в сборнике: Глазами ученого, М., 1963; Люстих Е. Н., Загадки глубоких недр Земли, «Природа», 1967, №12; Любимова Е. А., Термика Земли и Луны, М., 1968; Жарков В. Н., Вязкость недр Земли, «Тр. института физики Земли им. О. Ю. Шмидта», 1960, № 11 (178); Артюшков Е. В., Дифференциация по плотности вещества Земли и связанные с ней явления, «Изв. АН СССР. Физика Земли», 1970, №5; Маева С. В., Тепловая история Земли с железным ядром, там же, 1971, №1; Birch F., Density and composition of mantle and core, «Journal of Geophysical Research», 1964, v. 69, № 20; Haddon R. A. W., Bullen K. E., An Earth model incorporating free Earth oscillation data, «Physics of the Earth and Planetary Interiors», 1969, April, v. 2, № 1; The Earth's crust and upper mantle, ed. By P. J. Hart, Wash., 1969.

Страхов Н. М., Основы исторической геологии, ч. 1, М. — Л., 1948; Белоусов В. В., Основные вопросы геотектоники, 2 изд., М., 1962; Хаин В. Е., Общая геотектоника, М., 1964; его же, Региональная геотектоника. Северная и Южная Америка, Антарктида и Африка, М., 1971; Тугаринов А. И., Войткевич Г. В., Докембрийская геохронология материков, 2 изд., М., 1970.

Мещеряков Ю. А., Структурная геоморфология равнинных стран, М., 1965; Рельеф Земли. (Морфоструктура и морфоскульптура), М., 1967; Леонтьев О. К., Дно океана, М., 1968; его же, Типы планетарных морфоструктур Земли и некоторые черты из динамики в кайнозое, «Геоморфология», 1971, № 3; Проблемы планетарной географии. [Сб. ст.], М., 1969.

Ефремов Ю. К., Ландшафтная сфера нашей планеты, «Природа», 1966, № 8; Лукашова Е. Н., Основные закономерности природной зональности и ее проявление на суше Земли, «Вестник МГУ. Сер. географическая», 1966, № 6; Ермолаев М. М., Географическое пространство и его будущее, «Изв. Всес. географического общества», 1967, т. 99, в. 2; его же, О границах и структуре географического пространства, там же, 1969, т. 101, в. 5; Мильков Ф. Н., Ландшафтная сфера Земли, М., 1970; Григорьев А. А., Типы географической среды, М., 1970; Исаченко А. Г., Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование, М., 1965; Забелин И. М., Теория физической географии, М., 1959.

Опарин А. И., Жизнь, ее природа, происхождение и развитие, 2 изд., М., 1968; Бернал Д., Возникновение жизни, пер. С англ., М., 1969; Орлов Ю. А., В мире Древних животных, 2 изд., М., 1968; Неструх М. Ф., Происхождение человека, М., 1958; Друщиц В. В., Обручева О. П., Палеонтология, М., 1971.

Вернадский В. И., Химическое строение биосферы Земли и ее окружения, М., 1965; его же, Избр. соч., т. 5 [Биосфера-Статьи], М., 1960; его же, Биосфера, М., 1967; Хильми Г. Ф., Основы физики биосферы, Л., 1966; Дювиньо П. и Танг М., Биосфера и место в ней человека, пер. с франц., М., 1968; Теияр де Шарден П., Феномен человека, пер. с франц., М., 1965.

Биосфера и ее ресурсы. Сб. ст., М., 1971; Ресурсы биосферы на территории СССР, М., 1971; Уатт К., Экология и управление природными ресурсами. Количественный подход, пер. с англ., М., 1971; Бауэр Л., Вайничке Х., Забота о ландшафте и охрана природы, пер. с нем., М., 1971; Львович М. И., Человек и воды, М., 1963; его же, Водные ресурсы будущего, М., 1969; Родин Л. Е., Базилевич Н. И., Динамика органического вещества и биологический круговорот зольных элементов и азота в основных типах растительности земного шара, М. — Л., 1965; Рябчиков А. М., Гидротермические условия и продуктивность фитомассы в основных ландшафтных зонах, «Вестник МГУ. Сер. географическая», 1968, №5; Мельников Н. В., Минеральное топливо. Технико-экономический очерк развития топливной промышленности СССР и использования топлива, 2 изд., М., 1971; Арманд Д., Нам и внукам, 2 изд., М., 1966; Дорет Ж., До того как умрет природа, пер. с франц., М., 1968; Богоров В. Г., Продуктивные районы океана, «Природа», 1967, № 10; Кастро Ж., География голода, пер. с англ., М., 1954; Численность и расселение народов мира, под ред. С. И. Брука, М., 1962; Козлов В. И., Динамика численности народов, М., 1969; Покшишевский В. В., География населения СССР, М., 1971; его же. География населения зарубежных стран, М., 1971; Региональное развитие и географическая среда, М., 1971.

Под общей редакцией Ю. К. Ефремова, Т. К. Захаровой, И. Г. Нордеги и Е. В. Шанцера.

Строение магнитосферы Земли.

Строение «твёрдой» Земли. Границы между геосферами А и В, D и Е, F и G — резкие; между В и С, С и D, Е и F — условные, т. к, переход постепенный (объяснение буквенных обозначений дано в табл. 5 и в тексте).

Физические характеристики вещества Земли на разной глубине: р — давление [шкала для этой кривой дана справа (Гн/м2), для остальных кривых — слева]; Vp и Vs — скорости соответственно продольных и поперечных сейсмических волн (км/сек); g — ускорение силы тяжести (м/сек2); ρ — плотность (т/м3).

Упругие свойства вещества Земли в зависимости от глубины: Е — модуль Юнга; К — модуль всестороннего сжатия: μ — модуль сдвига; σ — коэффициент Пуассона. Части кривых, обозначенные пунктирными линиями, показывают предполагаемый ход кривых в общих чертах.

Схема исторического развития высших растений; Є — кембрийский период; О — ордовикский период; S — силурийский период; D — девонский период; С — каменноугольный период; Р — пермский период; Т — триасовый период; J — юрский период; К — меловой период; ρ — палеогеновый период; N — неогеновый период; А — антропогеновый период.

Схема исторического развития позвоночных животных: 1 — бесчелюстные; 2 — плакодермы; 3 — хрящевые; 4 — акантоды; 5 — лучепёрые; 6 — двоякодышащие; 7 — кистепёры; 8 — земноводные; 9 — котилозавры; 10 — черепахи; 11 — зверообразные; 12 — проганозавры; 13 — ихтиозавры; 14 — завроптеригии; 15 — чешуйчатые; 16 — архозавры (16а — текодонты, 16б — крокодилы, 16в — динозавры, 16г — летающие ящеры); 17 — древние птицы (ящероптицы); 18 — зубатые и новые птицы; 19 — многобугорчатые; 20 — однопроходные; 21 — сумчатые; 22 — трёхбугорчатые; 23 — плацентарные.

Поздний палеозой (девон, карбон, пермь): 1 — кишечнополостные (одиночные и колониальные кораллы — ругозы); 2, 3 — моллюски: 2 — брюхоногий, 3 — головоногий (гониатит); 4 — брахиоподы; 5, 6 — иглокожие: 5 — морская звезда, 6 — морские лилии; 7—9 — рыбы: 7 — кистепёрая, 8 — панцирная, 9 — хрящевая; 10 — земноводное; 11—13 — пресмыкающиеся: 11 — иметродон, 12 — скутозавр, 13 — иностранцевия; 14—18 — растения: 14 — псилофиты, 15 — членистостебельные (каламиты), 16 — плауновидные (лепидодендроны и сигиллярии), 17 — папоротники, 18 — кордаиты.

II. Ранний палеозой (кембрий, ордовик, силур): 1 — археоциаты; 2, 3 — кишечнополостные; 2 — одиночные четырёхлучевые кораллы (ругозы), 3 — медуза; 4 — членистоногие (трилобит); 5, 6 — моллюски: 5 — головоногий, 6 — брюхоногий; 7 — брахиоподы; 8, 9 — иглокожие: 8 — цистоидеи, 9 — морские лилии; 10 — полухордовые (граптолит); 11 — бесчелюстные рыбообразные.

Поздний протерозой (венд, или эдиакарий): 1 — водоросли; 2 — губки; 3, 6 — кишечнополостные: 3 — медузы, 6 — восьмилучевые кораллы; 4, 8 — кольчатые черви; 5 — иглокожие (неясного систематического положения); 7 — членистоногие (неясного систематического положения); 9 — строматолиты — продукты жизнедеятельности синезелёных водорослей.

VI. Кайнозой (антропоген): 1, 2 — моллюски: 1 — брюхоногие и двустворчатые, 2 — головоногий (кальмар): 3 — рыба; 4, 5 — млекопитающие водные: 4 — кит, 5 — дельфин; 6—10 — наземные: 6 — большерогий олень, 7 — мамонт, 8 — носорог, 9 — пещерный медведь, 10 — человек; 11 — птица; 12, 13 — растения: 12 — берёза, 13 — ель (слева) и сосна (справа).

V. Кайнозой (палеоген, неоген): 1 — кишечнополостные (шестилучевые кораллы); 2, 3 — моллюски: 2 — двустворчатые, 3 — брюхоногий; 4 — членистоногие (краб); 5, 6 — рыбы: 5 — костистые, 6 — хрящевые (акула); 7 — птица; 8 — 13 — млекопитающие: 8 — эогиппус, 9 — саблезубый тигр, 10 — гиппарион, 11 — индрикотерий, 12 — динотерий, 13 — лемур; 14 — 16 — растения: 14 — пальмы, 15 — хвойное, 16 — дубы.

IV. Мезозой (триас, юра, мел): 1 — кишечнополостные (шестилучевые кораллы); 2—6 — моллюски: 2, 3 — двустворчатые, 4 — брюхоногие, 5, 6 — головоногие (5 — аммонит, 6 — белемнит); 7 — археоптерикс (древнейшая птица); 8—11 — пресмыкающиеся наземные: 8 — стегозавр, 9 — диплодок, 10 — трицератопс, 11 — тиранозавр; 12, 13 — водные: 12 — плезиозавр, 13 — ихтиозавр; 14, 15 — летающие: 14 — рамфоринх, 15 — птеронодон; 16—20 — растения: 16 — папоротник, 17 — беннеттиты, 18 — цикадовое, 19 — гинкго, 20 — хвойные.

II

Земля́

как средство производства, необходимая материальная предпосылка процесса труда, один из его важнейших вещественных факторов. З. — главное средство производства в ряде отраслей народного хозяйства и в первую очередь в сельском и лесном хозяйствах, данное самой природой. Она имеет ряд особенностей, влияющих на характер производственного процесса в этих отраслях. З. относится к невоспроизводимым средствам производства, что обусловливает ограниченность земельных ресурсов вообще (с.-х. угодий в частности) и зависимость свойств З. от комплекса климатических и др. природных факторов. При абсолютной ограниченности общей земельной площади размеры с.-х. угодий ограничены относительно. По мере роста технической оснащённости, расширения мелиорации, электрификации сельского хозяйства и вообще развития производительных сил появляются возможности превращать в с.-х. угодья новые З. Однако такие возможности нельзя преувеличивать, тем более что по мере развития индустрии происходит и обратный процесс — изъятие части З. из с.-х. угодий. Удовлетворение растущих потребностей в с.-х. продуктах возможно прежде всего за счёт более интенсивного и эффективного использования уже освоенных З. Отсюда проблема интенсификации с.-х. производства как основного пути его развития.

Основным свойством З. как средства производства, образующим её потребительскую стоимость, является её плодородие. С точки зрения экономики плодородие З. Означает её способность воспроизводить необходимые человеку растительные продукты и создавать условия для развития животноводства. Плодородие З. зависит от количества имеющихся в ней питательных веществ, структуры почвы и др. биологических и климатических факторов, которые первоначально формируются в ходе естественных процессов, происходящих в природе. После вовлечения З. в хозяйственный оборот плодородие может воспроизводиться и улучшаться искусственно посредством внесения удобрений, совершенствования технических средств и технологии обработки З., т. е. на основе технического прогресса. Наиболее благоприятные условия для роста плодородия З. создаются при рациональном сочетании использования её естественных и искусственных производительных возможностей. Единство этих факторов образует реальное, экономическое плодородие З. Именно рост экономического плодородия и является важнейшей задачей повышения эффективности использования земельных угодий. Показатель экономического плодородия З. урожайность с.-х. культур. Рост урожайности культур и продуктивности животноводства — непосредственное свидетельство улучшения качества З., её потребительской стоимости. Они полностью опровергают мальтузианские и неомальтузианские теории и т. н. закон убывающего плодородия (см. «Убывающего плодородия почвы закон»). Последний находится в противоречии с одной из важнейших особенностей З. как средства производства, которое заключается в том, что потребительская стоимость З., находящейся в хозяйственном обороте (при её рациональном использовании), не только не снашивается, но, наоборот, улучшается. На улучшение качества З. и на рост их плодородия в СССР направлена широкая программа мероприятий по расширению производства и применению минеральных удобрений, мелиорации, совершенствованию системы земледелия с учётом особенностей разных зон страны.

Специфика З., связанная с её основным производительным свойством — плодородием, состоит также и в том, что З. является одновременно и предметом и средством труда. Когда производственный процесс направлен на обработку почвы и заключается в поддержании или повышении её плодородия, З. выступает в качестве предмета труда. Поэтому З., включенные в хозяйственный оборот и подвергающиеся обработке, нельзя рассматривать просто как дар природы. В этом случае производительные свойства З. — результат и трудовой деятельности, а их эффективность оценивается с учётом произведённых затрат. Однако как предмет труда З. вступает лишь на первых стадиях процесса с.-х. производства. Как условие и основа всей технологии с.-х. производства З. — средство труда. А плодородие З., её способность обеспечивать с.-х. культуры необходимыми питательными веществами делает её своеобразным орудием производства. Поскольку плодородие — основное свойство З. как средства производства, постольку в сельском хозяйстве З. и выступает прежде всего в качестве орудия производства. Особенность З. в данном случае заключается в том, что человек использует в качестве орудия производства биологические, химические и др. процессы, происходящие в самой почве, создавая для; этих процессов наиболее благоприятные условия и стремясь контролировать и видоизменять их течение в необходимом направлении. В этом смысле проблема эксплуатации З. как орудия производства значительно сложнее использования машин или оборудования. Уровень потенциального плодородия и возможности его использования определяются развитостью с.-х. средств производства, технической оснащённостью сельского хозяйства и соответствующей им культурой земледелия. Поэтому характер З. как орудия производства исторически так же изменчив, как и всех др. средств производства. По существу нет предела повышению плодородия З. по мере развития технического прогресса. Опыт земледелия в экономически развитых странах показывает, что плодородие З. Неизменно повышается.

Изменения, происходящие в плодородии З., важно учитывать, в частности, в связи с возможностью производить на одном и том же участке различные культуры, т. е. с универсальностью З. как орудия производства. Чередование (севооборот) культур на возделываемой З. позволяет поддерживать достигнутый уровень её плодородия. Севооборот, т. о., — необходимый элемент воспроизводства свойств З. как орудия производства. В то же время каждый земельный участок в разной мере пригоден для производства той или иной продукции. Поэтому наиболее эффективное использование плодородия З. находится в прямой зависимости от правильного выделения ведущей отрасли хозяйства и уровня специализации земледелия. Всё более широкое применение удобрений и др. факторов, воздействующих на плодородие, расширяет возможности специализации с.-х. производства. В современных условиях, когда осуществляется переход сельского хозяйства на стадию машинного производства, углубление специализации — важнейшая задача развития с.-х. производства. Правильному формированию производственной структуры с.-х. предприятий должна способствовать экономическая оценка З. и разработка государственного земельного кадастра (См. Земельный кадастр), который бы учитывал возможный эффект З. разного типа.

Со спецификой З. как главного средства производства в земледелии связан разрыв между временем производства и рабочим периодом, усиливающий неравномерность использования средств производства и трудовых ресурсов в разные периоды года. По мере роста интенсивности сельскохозяйственного производства разрыв между временем производства и рабочим периодом сокращается, поскольку в технологию производства включаются всё новые операции по подкормке растений, борьбе с сорняками и вредителями и т.п. Вместе с тем несколько выравнивается и напряжённость с.-х. труда на протяжении всего сезона производства. Важнейший путь решения проблемы выравнивания занятости работников сельского хозяйства — комплексная механизация производства.

Характер собственности на З. как средство производства определяет и характер производственных (аграрных) отношений. Различия в плодородии и местоположении земельных участков создают основу для образования дифференциальной ренты (См. Дифференциальная рента) — экономической формы реализации земельной собственности. Тот или иной характер земельной собственности и аграрных отношений создаёт различные условия для использования и улучшения З. Социализм, устраняющий в конечном счёте частную собственность на З. и преобразующий частные хозяйства в крупные социалистические государственные и кооперативные предприятия, полностью снимает социально-экономические препятствия в развитии сельского хозяйства. Большую роль в этом играет тот факт, что рентные доходы, возникающие в силу природных (почвенных или географических) особенностей разных земельных участков, используются производительно в соответствии с потребностями всего сельского хозяйства. В то же время социализм создаёт объективные предпосылки для рациональной специализации с.-х. предприятий с учётом специфики земельных угодий. Тем самым возникают условия эффективного использования одного из важнейших видов общественного богатства — З.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 25, ч. 2, с. 201—03, 226—30; Ленин В. И., Аграрный вопрос и «критики Маркса», Полн. собр. соч., 5 изд., т. 5, с. 100—15; Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, М., 1969.

Л. В. Никифоров.

III

Земля́

1) в Чехословакии (до 1949) и в ГДР (до 1952) крупные административно-территориальные единицы (ныне — исторические области).

2) В Австрии и ФРГ исторически сложившиеся административно-территориальные образования, входящие в состав государства на федеративных началах (см. Федерация). Имеют свои конституции, выборные законодательные органы (ландтаги), правительства, судебные органы, которые пользуются определенной автономией в вопросах внутренней организации и местного самоуправления при широких полномочиях во всех основных сферах государственного управления и законодательства федеральных органов.

Словарь форм слова

  1. земля́;
  2. зе́мли;
  3. земли́;
  4. земе́ль;
  5. земле́;
  6. зе́млям;
  7. зе́млю;
  8. зе́мли;
  9. землёй;
  10. землёю;
  11. зе́млями;
  12. земле́;
  13. зе́млях.

Толковый словарь Даля

жен. планета, один из миров или несамосветлых шаров, коловращающихся вокруг солнца. Земля наша третья от солнца.

| Наш мир, шар, на котором мы живем, земной шар.

| В значении стихийном (огонь, воздух, вода, земля): всякое твердое, нежидкое тело, четвертая стихия, и в этом ·знач. самое тело человека именуется землею. Земля еси, в землю отъидеши.

| Суша, берег, материк, как противоположность воде, морю. С марса земля видна!

| Страна, народ и занимаемое им пространство, государство, владенье, область, край, округ. В немецкой земле обычаи не наши. И пришла на них ростовская земля ·стар. народ, войско.

| Участок поверхности земли нашей, по природным отношениям своим, или по праву владенья, составляющий особняк; угодья, леса, пашни, покосы в совокупности, как одно целое. Я землю купил, стану селиться. С тое земли поместные ему службу нашу служить, ·стар. с жалованья землею.

| Почва, самая поверхность, верхний слой суши. У нас земля не родит.

| Всякое рыхлое, рассыпчатое ископаемое, но в особенности с примесыо тука, где может расти что-либо. Где земля, там и трава.

| Земь, пол, помост, мостовая, поверхность или плоскость, по которой ходим, на чем стоим. Не роняй хлеба на землю (наземь).

| Поле, грунт, фон, поверхность ткани, стены и пр.

| Названье буквы 3, девятой в церковной азбуке. Лицо земли, поверхность земного шара. Толща земли, пласты ее, на сколько они известны: самое вещество ее. Белая земля, обеленая, безоброчная, белопахотная; церковная. Холодная земля, илистая почва. Английская земля, бурая краска, умбра. По золотой земле червленая трава, о ткани, шпалерах. Я прикупил земельки. Добудь хорошей землицы под цветник. У нас землишка плохая. Землища вздорожала. Земля пустует, под паром, отдыхает. Земля цветет, покрыта насекомыми, после дождя. Как небо от земли. Рыбам вода, птицам воздух, а человеку вся земля. Против неба на земле, в непокрытой улице. Не роди мать сыра земля! не дай Бог. Свят дух на земле, диавол сквозь землю! говорят при крике петуха. От радости земли под собою не взвидел. Мать сыра земля, говорит нельзя! От иной хвалы хоть в землю уйти. Живем-о землю рожей. Как живется?- Да о-земь рожей. Кабы не обнизил, так бы не быть пуле в земле. Чего с земли не подымешь? тени, дороги. С родной (родительской) земли, умри, не сходи. В своей земле (избе) никому пророком не быть. Где дуракова семья, тут ему своя земля. Чья земля, того и городьба. Чья земля, того и хлеб. На чьей земле, того и сено. Чья земля, того и вера. В какой земле живу, тому Богу и молюсь. Из одной землицы испечены. Уродила мать, что и земля не примат! Этого греха и земля не снесет. Сквозь землю провалился. Всякому мертвецу земля гроб. Сверх земли не положат, и нищего похоронят. Батьку, матку земля взяла, а нам деткам воля своя! В землю б лег да укрылся, только б этого не видать! Лихое зелье не скоро пойдет в землю. Хоть из земли достань, да подай. Ты от меня и в землю не уйдешь. Разве в землю от меня уйдешь, а то везде найду! Много ль тебя в земле, а на земле не много! невзрачен. Он тут не весь: половина его в земле, деньги зарыты. Землица с семи могил добрых людей спасает от всех бед. Земля из-под весенней сохи, тайно положенная в избу, изводит клопов. Господь повелел от земли кормиться. И дорогой товар из земли растет. Без хозяина земля круглая сирота. Бог не родит, и земля не даст. Бог не даст, и земля не родит. Не земля родит, а год. Не земля хлеб родит, а небо. Земля мать, подает клад. Какова земля, таков и хлеб. Добрая земля больше подымет, больше семян. Добрая земля назем раз путем примет, да девять лет помнит. Чего на землю не падет, того земля не подымет. Добрая земля - полная мошна, худая земля - пустая мошна. Не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет. Держись за землю: трава обманет. Стали дела наши поправляться: стало земли от семян оставаться! На хорошей земле сей яровое раньше, на худой позже. Выросло дерево от земли до неба: на том дереве 12 сучков, на каждом сучке по 4 кошеля, в каждом кошеле по семи яиц, а седьмое красное? год. Земля родительская или священная, кладбище, погост, жальник, боженивка, борок. Не тужи по земле: саженку вдоль, да полсаженки поперек - и будет с нас!

Толковый словарь Ожегова

ЗЕМЛЯ́, -и, вин. землю, мн. земли, земель, землям, жен.

1. (в терминологическом значении З прописное). Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солнца и вокруг своей оси. З. планета людей.

2. Суша в противоположность водному или воздушному пространству. На корабле увидели землю. Большая з. (материк или берег материка в речи мореплавателей, жителей острова).

3. Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Обработка земли. Сесть на землю. Из-под земли добыть (достать) что-н. (также перен.: с большим трудом). Как сквозь землю провалиться (исчезнуть неизвестно куда; разг.).

4. Рыхлое тёмно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты. З. с песком и глиной.

5. Страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория Земли (высок.). Родная з. Русская з. Чужие земли.

6. Территория с угодьями, находящаяся в чьём-н. владении, пользовании. Собственность на землю. Аренда земли.

7. В Австрии и Германии: административно-территориальная (федеративная) единица.

| уменьш.-ласк. земелька, -и, жен. (к 3, 4 и 6 знач.) и землица, -ы, жен. (к 3, 4 и 6 знач.).

| прил. земельный, -ая, -ое (к 6 и 7 знач.), земляной, -ая, -ое (к 3 и 4 знач.) и земной, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Земельный участок. Земельный кодекс. Земельное законодательство. Земельное правительство. Земельный канцлер. Земной шар. Земная ось. Земная кора. Земляные работы (работы, связанные с выемкой и укладкой грунта). Земляной червь.

• Земной поклон 1) глубокий поклон до земли; 2) кому, глубокая благодарность.

Малый академический словарь

1)

-и́, вин. зе́млю, мн. зе́мли, земе́ль, зе́млям, ж.

1.

Третья от Солнца, обитаемая нами планета (с прописной буквы).

Земля движется вокруг Солнца. Окружность Земли. Луна — спутник Земли.

От Земли до Солнца около 150 миллионов километров; пролететь это расстояние — то же, что 4000 раз объехать кругом Земли. С. Вавилов, Глаз и Солнце.

||

Место жизни и деятельности людей.

Слухом земля полнится. Поговорка.

[Сальери:] Все говорят: нет правды на земле, Но правды нет — и выше. Пушкин, Моцарт и Сальери.

И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. М. Горький, В людях.

2.

Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного пространства).

В воображении невольно возникает мысль о близости берега, земли. Гл. Успенский, Очерки переходного времени.

Ночь будет страшная, и буря будет злая, Сольются в мрак и гул и небо и земля. Фет, Приметы.

По времени должен был уже показаться Сахалин, но никакой земли поблизости не было видно. Чаковский, У нас уже утро.

3.

Верхний, поверхностный слой коры нашей планеты, а также ее более глубокие слои; почва, грунт.

Пахать землю. В недрах земли.

Мертвые в землю зарыты; больные Скрыты в землянках; рабочий народ Тесной гурьбой у конторы собрался. Н. Некрасов, Железная дорога.

[Виктору] нетерпеливо хотелось в шахту, или, как он теперь говорил, под землю. — Под землей будем работать! — хвастался он Андрею. Горбатов, Донбасс.

||

Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой движемся.

Веселый, свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Тургенев, Первая любовь.

По тебе ль, нива, ветер разгуливал, Гнул колосья твои до земли. А. К. Толстой, Уж ты нива моя, нивушка.

4.

Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты.

Песок с землей. Комок земли.

Бешено кидаясь на берега, оно [море] оставляет рыб, ракушки и уносит песок, землю и прочее. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землей. Симонов, Пехотинцы.

5.

Территория, находящаяся в чьем-л. владении, пользовании; обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях почва.

Залежные земли. Пахотная земля. Колхозная земля. Помещичья земля. Церковные земли. Национализация земли. Освоение новых земель.

— Земли мало [у крестьян]!

я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Тургенев, Бурмистр.

6. высок.

Страна, государство.

[Пимен:] Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу. Пушкин, Борис Годунов.

Все славянские земли волновались и готовились к восстанию. Тургенев, Накануне.

После Батыева нашествия отшумела слава Киева. Русская земля стала расти и крепнуть вокруг Москвы. А. Н. Толстой, Стыд хуже смерти.

7. устар.

Поле, фон (ткани, обоев), по которому сделан рисунок.

- обетованная земля

- земля горит под ногами

- земля ушла из-под ног

- землю роет!

- пуп земли

- соль земли

- за тридевять земель

из-под земли достать

раздобыть, разыскать обязательно, где бы то ни было.

- между небом и землей

- на край земли; на краю земли

от земли не видать{ (или не видно)}

о маленьком ребенке или о взрослом человеке очень маленького роста.

- как (точно) сквозь землю провалился; готов сквозь землю провалиться

словно из земли{ (или из-под земли)} вырасти

появиться внезапно, неожиданно.

- видеть на два аршина под землей

- витать между небом и землей

земли под собой не слышать{ (или не чуять и т. п.)}

испытывать сильную радость, быть в восторге.

- (отличаться) как небо от земли; небо и земля; земля и небо

- предать земле

- сровнять с землей

- стереть с лица земли

- уйти в землю

- упасть с неба на землю

2)

-и́, ж.

Устарелое название буквы „з“.

Толковый словарь Ушакова

1.

ЗЕМЛЯ́1, земли, вин. землю, мн. земли, земель, землям, жен.

1. только ед. Планета, на которой мы живем. Земля вращается вокруг солнца. Луна - спутник земли.

2. перен., только ед. В мифологии и поэзии - реальная действительность, в противоп. миру идеальному, небу (книжн., поэт. устар.). «Не называй ее небесной и у земли не отнимай.» Н.Ф.Павлов. - Все говорят: нет правды на земле. «Но правды нет и выше.» Пушкин.

3. только ед. Суша (в отличие от водных просанств). Наконец моряки увидели на горизонте землю.

4. только ед. Почва, верхний слой коры нашей планеты. Рыхлая земля. Тучная земля.

|| Рыхлое рассыпчатое вещество темнобурого цвета, входящее в состав коры нашей планеты (разг.). Песок с землей. Вырвать растение с землей. Засыпать ров землей.

5. только ед. Твердая поверхность, почва, по к-рой мы ходим, на которой стоим. Стукнуться лбом о землю. Поклониться до земли. Опустить глаза в землю.

6. Страна, государство (устар.). Жители завоеванных земель. За тридевять земель. «А любопытная однако ж, как я вижу, должна быть земля эта - Сицилия.» Гоголь.

|| перен. Народ (старин.). «Стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля?» Пушкин.

7. Территория с находящимися на ней угодьями, состоящая в чьем-нибудь владении, в собственности кого-нибудь. У Тургенева была земля в Орловской губ. Родовая земля. Церковная земля. Помещичья земля. Казенные земли. Отдать землю крестьянам. Отобрать всю землю у помещиков. Борьба за землю. Вопрос о земле. Земля в СССР является государственной собственностью.

8. Название различных красок (спец.). Розовая земля. Зеленая земля. Кассельская земля.

2.

ЗЕМЛЯ́2, земли, мн. нет, жен. Старинное название буквы "з".

Толковый словарь Ефремовой

I

ж.

1.

Одна из девяти - третья от Солнца - больших планет Солнечной системы.

2.

Третья от Солнца планета Солнечной системы как место жизни и деятельности человека.

II

ж. разг.

Наземный центр управления полётами.

Большой энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ как средство производства относится к числу невоспроизводимых. В сельском и лесном хозяйствах земля - главное средство производства. Сведения о природном - хозяйственном и правовом положении земель систематизируются в земельном кадастре. Различия в плодородии и местоположении земельных участков создают основу для образования дифференциальной ренты.

Большой энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ - в Др. Руси название территорий племенных объединений восточных славян, государственных образований (Югорская земля), княжеств, административно-территориальных единиц.

Большой энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ - третья от Солнца планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг него по эллиптической орбите (близкой к круговой) со средней скоростью 29,765 км/с на среднем расстоянии 149,6 млн. км за период, равный 365,24 средних солнечных суток. Имеет спутник - Луну, обращающуюся вокруг Земли на среднем расстоянии 384 400 км. Наклон земной оси к плоскости эклиптики 66.33 22 , период вращения вокруг оси 23 ч 56 мин 4,1 с. Вращение вокруг оси вызывает смену дня и ночи, наклон оси и обращение вокруг Солнца - смену времен года. Форма Земли - геоид, приближенно - трехосный эллипсоид, сфероид. Средний радиус 6371,032 км, экваториальный - 6378,160 км, полярный - 6356,777 км. Площадь поверхности 510,2 млн. км²

; объем 1,083.1012 км³

; средняя плотность 5518 кг/м³

; масса 5976.1021 кг. Земля обладает магнитным (см. Земной магнетизм) и тесно связанным с ним электрическим полями. Гравитационное поле Земли обусловливает сферическую форму Земли, существование атмосферы. По современным космогоническими представлениям, Земля образовалась ок. 4,7 млрд. лет назад из рассеянного в протосолнечной системе газово-пылевого вещества. В результате дифференциации вещества Земли, под действием ее гравитационного поля, в условиях разогрева земных недр возникли и развились различные по химическому составу, агрегатному состоянию и физическим свойствам оболочки - геосферы: ядро (в центре), мантия, Земная кора, гидросфера, Атмосфера, магнитосфера. В составе Земли преобладают железо (34,6%), кислород (29,5%), кремний (15,2%), магний (12,7%). Земная кора, мантия и внутренняя часть ядра твердые (внешняя часть ядра считается жидкой). От поверхности Земли к центру возрастают давление, плотность и температура: давление в центре Земли - 3,61 ГПа, плотность ок. 12,5 т/м³

, температура 5000.С. Основные типы земной коры - континентальный и океанический; в переходной зоне от материка к океану развита кора промежуточного типа. Большая часть поверхности Земли занята Мировым ок. (361,1 млн. км²

; 70,8%); суша составляет 149,1 млн. км²

(29,2%) и образует шесть материков и острова. Она поднимается над уровнем Мирового ок. в среднем на 875 м (наибольшая высота 8848 м - г. Джомолунгма); горы занимают св. 1/3 поверхности суши. Пустыни покрывают ок. 20% поверхности суши, саванны и редколесья - ок. 20%, леса - ок. 30%, ледники - св. 10%. Св. 10% суши под сельскохозяйственными угодьями. Средняя глубина океана ок. 3800 м, наибольшая - 11 022 м (Марианский желоб в Тихом ок.), объем воды 1370 млн. км³

, средняя соленость 35 г/л. Атмосфера Земли, общая масса которой 5,15.1015 т, состоит из воздуха - смеси в основном азота (78,1%) и кислорода (21%), остальное - водяные пары, углекислый газ, благородные и другие газы. Максимальная температура поверхности суши 57-58 .С (в тропических пустынях Африки и Сев. Америки), минимальная - ок. -90 .С (в центральных районах Антарктиды). Распределение по широте и высоте над уровнем моря солнечной энергии, поступающей на Землю, вызывает в пределах географической оболочки закономерную смену климата, растительности, почв, животного мира (см. Пояса физико-географические, Зоны физико-географические, Высотная поясность). Образование Земли и начальный этап ее развития относятся к догеологической истории. Абсолютный возраст наиболее древних горных пород составляет св. 4,5 млрд. лет. Геологическая история Земли делится на два неравных этапа: докембрий, занимающий ок. 5/6 всего геологического летосчисления (св. 3 млрд. лет), и фанерозой, охватывающий последние 570 млн. лет (см. Геохронология, а также статьи об отдельных периодах и эрах). Ок. 3-3,5 млрд. лет назад в результате закономерной эволюции материи на Земле возникла жизнь, началось развитие биосферы. Совокупность всех населяющих ее живых организмов, т. н. живое вещество Земли, оказала значительное влияние на состав атмосферы, гидросферы и осадочной оболочки. Новый фактор, мощно влияющий на биосферу, - производственная деятельность человека (появился на Земле не менее 3 млн. лет назад). Высокий темп роста населения Земли (275 млн. человек в 1000, 1,6 млрд. в 1900, 5 млрд. в нач. 1988, 5,5 млрд. человек в нач. 1994) и усиление влияния человеческого общества на природную среду выдвинули проблемы рационального использования всех природных ресурсов и охраны природы.

Большой энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ История исследований Начальный этап Наиболее древние картографические изображения Земли созданы в Египте и Вавилонии в 3-1 тыс. до н. э. В 7 в. до н. э. в Месопотамии карты изготавливались на глиняных табличках. Чисто умозрительные представления об окружающем мире содержатся в источниках - оставленных народами Древнего Востока. Однако, в этот период представления о Земле в основном определялись мифами и легендами. Ранняя античность (6-1 вв. до н. э.) Наибольших достижений в этот период достигли ученые Древней Греции, стремившиеся дать представление о Земле в целом. Первую попытку создать карту всей Земли осуществил Анаксимандр, по мнению которого Земля представляет собой цилиндр (окруженный небесной сферой), вокруг морского бассейна располагается суша, в свою очередь, опоясанная водным кольцом. Одна из первых географических работ - "Землеописание" Гекатея Милетского сопровождалась, по-видимому, географической картой, на которой кроме Европы и Азии, были показаны известные древним грекам моря: Средиземное, Черное, Азовское, Каспийское, Красное. Гекатей впервые ввел понятие ойкумены. Между 350 и 320 до н. э. Питеас (Пифей) достиг берегов Западной Европы, открыв Британские и Ирландские острова. Ему принадлежит верное наблюдение о связи приливов и отливов в океане с движениями Луны. Предположение о шарообразности Земли впервые, по-видимому, было сделано Пифагором. Опытные мореплаватели, древние греки, обратили внимание на то, что при приближении корабля к наблюдателю сначала видны паруса и только потом весь корабль, что свидетельствовало о сферичности планеты. В развитие этих представлений Гераклитом была высказана идея о вращении Земли вокруг своей оси. В 340 до н. э. в книге "О небе" Аристотель привел доказательства шарообразности Земли: при лунных затмениях Земля всегда отбрасывает на Луну круглую тень, а Полярная звезда в северных районах располагается выше над горизонтом, чем в южных. Оценив разницу в кажущемся положении Полярной звезды в Греции и в Египте Аристотель вычислил длину экватора, которая, однако, оказалась примерно вдвое больше реальной. Впервые достаточно точно диаметр земного шара определил Эратосфен на основе простого опыта - по разнице высоты Солнца в городах Сиена и Александрия, лежащих на одной полуденной линии, и расстоянию между ними. Измерение выполнялось во время летнего солнцестояния, вычисленная длина диаметра отличалась от действительной только на 75 км. Геометрические принципы, которыми он пользовался, легли в основу градусных измерений Земли. Почти все труды этого ученого не сохранились, о них известно по трудам более поздних греческих авторов. Во 2 в. до н. э. древнегреческими учеными были введены понятия географической широты и долготы, разработаны первые картографические проекции, на которых показывалась сетка параллелей и меридианов, предложены методы определения взаимного расположения точек на земной поверхности. Античные ученые обратили внимание на изменение поверхности Земли с течением времени в результате действия воды и внутренних сил Земли, особенно вулканических процессов. Эти идеи позднее легли в основу геологических концепций нептунизма и плутонизма. Поздняя античность (1-2 вв.) В первые десятилетия 1 в. утвердилась идея о шарообразности Земли. Уровень знаний об окружающем мире этого периода характеризует выдающийся труд Плиния Старшего "Естественная история" в 37 книгах, содержащая сведения по географии, метеорологии, ботанике, минералогии, а также истории и искусству. Своеобразным итогом географических знаний античности служит "География" Страбона в 17 книгах, где довольно подробно описаны Кавказ и Боспорское царство. Книга должна была служить практическим пособием для полководцев, мореплавателей, торговцев и поэтому содержала многочисленные бытовые и исторические сведения. Страбон высказал мнение о том, что в неизвестном океане между западной оконечностью Европы и Восточной Азией вероятно лежат несколько континентов и островов. Не исключено, что это предположение было известно Х. Колумбу. Во 2 в. Птолемей в труде "География" дал сводку географических сведений, включающую карту мира и 16 областей Земли. Он уже высказал предположение о центральном положении Земли во Вселенной (геоцентрической системе мира). В этот период наряду с правильными представлениями, основанными на открытиях ученых, путешественников и купцов, были распространены легенды о неизвестных или исчезнувших областях и странах, например Атлантиде. Средние века (конец 8-14 вв.) В 8-10 вв. викинги, совершавшие завоевательные походы, открыли Гренландию и первыми из европейцев достигли Северной Америки (так называемую страну Винланд, Маркланд, Хелуланд). В 9-11 вв. исследования неизвестных для европейцев земель, выполненные арабскими учеными и путешественниками (Масуди, Мукаддаси, Якуби), стали важным источником для изучения Востока. Бируни первым на Среднем Востоке предположил, что Земля движется вокруг Солнца. Он привел много интересных для своего времени топографических и географических наблюдений, а также геологических и минералогических сведений. В 12-13 вв. путешествия Плано Карпини и Марко Поло позволили составить представление о Центральной, Восточной и Южной Азии. Великие географические открытия (15 - середина 17 вв.) Усовершенствование приборов, позволявших ориентироваться в океане (компас, лаг, астролябия), создание морских карт, а также потребность в новых торговых связях, способствовали Великим географическим открытиям. Результаты этих открытий окончательно прояснили вопрос о шарообразности земли, прямым доказательством которой послужило кругосветное путешествие Ф. Магеллана в начале 16 в. Плавания Х. Колумба, Васко да Гамы, А. Веспуччи и других мореплавателей в Мировом океане, путешествия русских землепроходцев в Северной Азии позволили установить контуры материков, а также описать большую часть земной поверхности, животный и растительный мир Земли. В этот же период предложенная польским ученым Н. Коперником гелиоцентрическая система мира ознаменовала Начало новой эпохи в естествознании. Научный этап исследования Земли Первый период (17 - середина 19 вв.) Этот этап характеризуется широким использованием физических, математических и инструментальных методов. Открытие И. Ньютоном закона всемирного тяготения во второй половине 17 в. привело к возникновению идеи о том, что Земля представляет собой не идеальный шар, а сплющенный у полюсов сфероид. Исходя из предположений о внутреннем строении Земли и основываясь на законе всемирного тяготения, Ньютон и Х. Гюйгенс дали теоретическую оценку величины сжатия земного сфероида и получили столь различные результаты, что возникли сомнения в справедливости гипотезы о земном сфероиде. Чтобы рассеять их, Парижская Академия наук в первой половине 18 в. направила экспедиции в приполярные области Земли - в Перу и Лапландию, где были выполнены градусные измерения, подтвердившие верность идеи о сфероидичности Земли и закона всемирного тяготения. Р. Декарт и Г. Лейбниц впервые рассмотрели Землю как развивающееся космическое тело, которое первоначально было в расплавленном состоянии, а затем охлаждалось, покрываясь твердой корой. Расплавленная Земля была окутана парами, которые затем сгустились и создали Мировой океан, его воды частично ушли в подземные пустоты, создав сушу. Возникновение гор на Земле Р. Гук, Г. В. Рихман и другие связывали с землетрясениями, либо с вулканической деятельностью. М. В. Ломоносов также объяснял образование гор "подземным жаром". Открытия, исследования и идеи 17 - первой половины 19 вв. подготовили почву для возникновения комплекса наук о Земле. К важнейшим из них относится, в частности, открытие У. Гильберта, заключающееся в том, что Земля в первом приближении является элементарным магнитом. Ломоносов предположил, что значение силы тяжести на земной поверхности определяется внутренним строением планеты. Он же одним из первых предпринял попытку измерить вариации ускорения силы тяжести, а также совместно с Г. В. Рихманом исследовал атмосферное электричество. В этот же период была развита теория маятника, на основе которой стали производиться достаточно точные определения силы тяжести, разработаны метеорологические приборы для измерения скорости ветра, количества осадков, влажности воздуха. А. Гумбольдт установил, что напряженность земного магнетизма меняется с широтой, уменьшаясь от полюса к экватору, разработал представления о закономерном распределении растительности на поверхности Земли (широтная и высотная зональность). Он одним из первых наблюдал магнитную бурю и обобщил накопившиеся к первой четверти 19 в. данные о строении Земли. Для изучения прохождения в земле сейсмических волн Малле в 1851 осуществил первое искусственное землетрясение (взрывая порох и наблюдая распространение колебаний на поверхности ртути в сосуде). В 1897 Э. Вихерт, основываясь на результатах изучения состава метеоритов и распределении плотности в недрах планеты, выделил в Земле металлическое ядро Земли и каменную оболочку. В этот период установлена возможность определения относительного возраста пород по сохранившимся в них остаткам флоры и фауны, что позволило позднее построить геохронологическую шкалу, осуществить палеореконструкции положения материков и океанов в разные геологические эпохи, изучать историю геологического развития Земли. Второй период (середина - конец 19 в.) В это время происходило углубление знаний о строении нашей планеты на основе развивающихся магнитного, гравиметрического, сейсмического, электрического и радиометрического методов геофизики. Среди геологов получила широкое распространение контракционная гипотеза. В 1855 английский астроном Эйри высказал предположение о равновесном состоянии земной коры (изостазии), подтвердившееся в 20 в. при изучении глубинного строения гор, когда было установлено, что более высокие горы имеют более глубокие корни. Третий период (первая половина 20 в.) Начало века было отмечено крупными успехами в исследовании полярных областей Земли. В 1909 Р. Пири достиг Северного полюса, в 1911 Р. Амундсен - Южного. Норвежские, бельгийские, французские и русские путешественники обследовали приполярные области, составили их описания и карты. Позднее начато планомерное изучение этих областей с помощью антарктических научных станций и дрейфующих обсерваторий "Северный полюс". В первой половине 20 в., благодаря дальнейшему усовершенствованию геофизических методов и, особенно, сейсмологии, были получены фундаментальные данные о глубинном строении Земли. В 1909 А. Мохорович выделил планетарную границу раздела, являющуюся подошвой земной коры. В 1916 сейсмолог Б. Б. Голицын зафиксировал границу верхней мантии, а в 1926 Б. Гутенберг установил в ней наличие сейсмического волновода (астеносферы). Этот же ученый определил положение и глубину границы между мантией Земли и ядром. В 1935 Ч. Рихтер ввел понятие магнитуды землетрясения, разработал совместно с Гутенбергом в 1941-45 Рихтера шкалу. Позднее на основе сейсмологических и гравиметрических данных была разработана модель внутреннего строения Земли, которая остается практически неизменной до наших дней. Начало 20 в. ознаменовалось появлением гипотезы, которой в дальнейшем было суждено сыграть ключевую роль в науках о Земле. Ф. Тейлор (1910), а вслед за ним А. Вегенер (1912) высказали идею о горизонтальных перемещениях материков на большие расстояния (дрейфе материков), подтвердившуюся в 1960-х гг. после открытия в океанах глобальной системы срединно-океанических хребтов, опоясывающих весь земной шар и местами выходящих на сушу (см. Рифтов мировая система). Выяснилось также, что земная кора под океанами принципиально отличается от континентальной коры, а мощность осадков на дне увеличивается от гребней хребтов к их периферии. Были закартированы аномалии магнитного поля океанского ложа, которые имеют удивительную, симметричную относительно осей хребтов структуру. Все эти и другие результаты послужили основанием для возврата к идеям дрейфа континентов, но уже в новой форме - тектоники плит, которая остается ведущей теорией в науках о Земле. Значительный объем новой информации, особенно о строении атмосферы, был получен в результате исследований глобальных геофизических процессов во время максимальной солнечной активности, проводившихся в рамках Международного геофизического года (1957-58) учеными 67 стран. Четвертый период (вторая половина 20 в.) развитие методов радиометрического датирования горных пород во 2-ой половине 20 в. позволило уточнить возраст планеты. Началось интенсивное развитие спутниковой геофизики. На основе измерений с помощью спутников была изучена структура магнитосферы, а также выявлено наличие радиационных поясов вокруг Земли. В конце 1970-х гг. с помощью геодезических спутников (GEOS-3), оснащенных высокоточными радарными альтиметрами, удалось достичь существенного прогресса в изучении геоида. Наряду со спутниковой геодезией широкое развитие получили методы изучения атмосферных процессов со спутников - спутниковая метеорология, что значительно повысило точность метеорологических прогнозов. С 1968 ведется международная программа глубоководного бурения в Мировом океане, пробурено около 2000 скважин, получено более 182 км керна. Это позволило существенно продвинуться в понимании тектонического строения, в палеоокеанографии и осадконаполнении океанских бассейнов. На континентах изучение глубинного строения Земли ведется с помощью сверхглубокого бурения, достигшего в 1984 глубины свыше 12 км (Кольская сверхглубокая скважина).Для изучения максимальных глубин океана стали использоваться обитаемые глубоководные аппараты. В 1960 швейцарец Ж. Пиккар и американец Д. Уолш в батискафе "Триест" достигли дна Марианского желоба - самого глубокого места Мирового океана (11022 м). С 1980-90-х гг. подводные аппараты с человеком на борту широко используются для выполнения геологических, гидрологических и биологических наблюдений в глубинах океана. С 1980-90-х гг. развивается геофизическая томография, с помощью которой построены сейсмические разрезы нижней и верхней мантии, что в совокупности с геотермическими и другими геофизическими данными позволило осуществить качественное и количественное моделирование мантийной конвекции - циркуляционного перемещения вещества мантии. Запуски межпланетных космических аппаратов к Меркурию, Марсу, Венере, а также к более отдаленным планетам позволили также углубить знания о строении и эволюции Земли на основе сравнительного изучения планет (сравнительная планетология). Полученные данные вместе со сведениями о структуре земной коры и глубинных недр планеты послужили основой для разработки моделей развития Земли, начиная с момента ее образования из протопланетного облака.

Большой энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ - в Австрии и Германии федеративная единица. Земли как члены федерации имеют собственные конституции и выборные органы власти (ландтаги).

Строительный словарь

English: Earth Проводящая масса земли, потенциал которой принимается равным нулю (по СТ МЭК 50(151)-78)

Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

земля́ укр., блр. земля́, др.-русск., ст.-слав. землѩ γῆ, ἔδαφος, ἄρουρα (Клоц., Супр.), болг. земя́, сербохорв. зѐмља, словен. zémlja, чеш. země, слвц. zem, польск. ziemia, в.-луж., н.-луж. zemja. Родственно лит. žẽmė "земля", лтш. zеmе, др.-прусск. semme – то же, сюда же лит. žẽmas "низкий", лтш. zems – то же, авест., др.-перс. zam- ж. "земля", греч. χαμαί "на земле", χαμηλός "низкий", лат. humus, фриг. ζεμέλω "мать-земля", откуда греч. Σεμέλη (Кречмер, Аus dеr Anomia 19 и сл.) – образование, аналогичное греч. νεφέλη. Существуют различные расширения древнего к.-основы: др.-инд. kṣam-, авест. zå, греч. χθών; см. Ван-Вейк, AfslPh 42, 286 и сл.; Френкель, ZfslPh 13, 210; Траутман, Арr. Sprd. 418; ВSW 369; М.–Э. 4, 709; Вальде–Гофм. I, 664 и сл.; Соболевский, РФВ 66, 397. Еще Брандт (РФВ 25, 220) предполагал древнюю основу на согласный ввиду ст.-слав. земьнъ без l-epentheticum. Ср. также др.-русск. земь, соврем. на́земь, о́земь и под.; см. Преобр. I, 249. Диал. зень, назень могло произойти от *земнь, но также и в результате ассимиляции из наземь.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

жен.
1) (место жизни и деятельности людей) earth между небом и землей перен. ≈ between heaven and earth на таких людях земля держится ≈ such people are the salt of the earth стратегия выжженной земли ≈ scorched-earth policy засыпать землей ≈ (кого-л./что-л.) to cover (up, over) with earth стирать с лица земли ≈ to raze to the ground, to wipe smb. off the face of the earth сравнять с землей ≈ (что-л.) to raze to the ground выжженная земля ≈ scorched earth предание земле ≈ committing to the earth
2) (планета) the Earth
3) (территория, суша) land;
ground, soil;
country уст. низинные земли ≈ low-lying lands под землей ≈ underground целинные залежные земли ≈ virgin and long-fallow lands;
virgin lands невспаханная полоса земли ≈ balk малоплодородная земля ≈ marginal land пахотная земля ≈ plough-land земля обетованная ≈ the promised land, the land of promise возделывать землю ≈ to till/cultivate the land ступать на землю ≈ to set foot on land бесплодная земля ≈ barren, barren land Земля Франца Иосифа ≈ Franz Josef Land
4) (почва) soil, ground, earth товарищество по совместной обработке земли ≈ agricultural association жирная земля ≈ rich soil, loam талая земля ≈ thawed ground/soil
5) (владения) acre мн. ∙ зарывать талант в землю ≈ to bury one's talent;
to hide one's light under a bushel идиом. как сквозь землю провалился ≈ vanished into thin air он готов был сквозь землю провалиться ≈ he wished the earth could swallow him up доставать из-под земли ≈ to get smth. at any cost словно из-под земли ≈ as if out of nowhere земля плывет под ногами ≈ the whole world is turning upside down пусть земля будет пухом ≈ rest in peace арендованная земля ≈ tenancy, tenantry арендуемая земля ≈ tenement пуп земли ≈ the hub of the universe за тридевять земель ≈ (at) the other end of the world, miles amd miles awayземл|я - ж.
1. earth;
на ~е in this world;
мир на ~е peace on earth;

2. (З.) (планета) the Earth;

3. (суша, страна, владения) land;
большая ~ the mainland;
чужие земли foreign lands;

4. (почва) soil;
плодородная ~ rich/fertile soil;

5. (поверхность земли) ground;
сидеть на ~е sit* on the ground;
словно из ~и, из-под ~и вырасти appear from nowhere;
~и под собой не слышать be* walking on air.

Англо-русский словарь технических терминов

dirt, earth, ground, land

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

ЗемляErde

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

ж

1)(планета) Erde f; Erdkugel f(земной шар)

2)(почва) Erde f, Boden m (умл.), Grund m (умл.); Erdboden m

3)(суша) Land n, Festland n

4)(страна) Land n (умл.)

на русской земле — im russischen Lande

5)(федеративная единица Германии, Австрии) Land n (умл.)

земля Саксония ( Каринтия ) — das Land Sachsen ( Kärnten )

правительство земли — Landesregierung f

6)(земельная собственность) Grund und Boden, Grundbesitz m



между небом и землей — zwischen Himmel und Erde

сровнять с землей — dem Erdboden gleichmachen

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

земля ж 1. (планета) Erde f; Erdkugel f (земной шар) 2. (почва) Erde f c, Boden m 1d, 1d*, Grund m 1a*; Erdboden m 3. (суша) Land n 1, Festland n 4. (страна) Land n 1b* на русской земле im russischen Lande 5. (федеративная единица Германии, Австрии) Land n 1b* земля Саксония ( Каринтия] das Land Sachsen ( Kärnten] правительство земли Landesregierung f c 6. (земельная собственность) Grund und Boden, Grundbesitz m 1 а между небом и землёй zwischen Himmel und Erde сровнять с землёй dem Erdboden gleichmachen

Большой французско-русский и русско-французский словарь

ж. в разн. знач.

1)(планета Земля) Terre f

Земля вращается вокруг Солнца — la Terre tourne autour du Soleil

2)(суша) terre f

высадиться на землю — atterrir; prendre pied sur terre; débarquer(на берег)

3)(почва; поверхность) sol m, terrain m; terre f

пахотная земля — terre arable

необработанная земля — terre inculte

целинные земли — terres vierges

залежные земли — terres en friche

бросить на землю — jeter(tt) à(или par) terre

лечь на землю — se coucher à terre

летать низко над землей — raser la terre

4)(страна)

чужие земли — terres étrangères

родная земля — terre natale

5)(вещество) terre f

ком земли — motte f de terre

насыпать земли — verser de la terre



сровнять с землей — raser vt

стереть с лица земли — anéantir vt

достать что-либо из-под земли — se procurer qch à tout prix(или par tous les moyens)

между небом и землей — entre ciel et terre

я готов был провалиться сквозь землю — j'aurais voulu être à cent pieds sous terre

у них земля горит под ногами — la terre brûle sous leurs pieds

земля обетованная — Terre f promise

за тридевять земель — au diable vauvert

на край земли — au bout du monde

как небо и земля — comme le ciel et la terre

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

ж. (вин. п. ед. зе́млю, род. п. мн. земе́ль)

tierra f (в разн. знач.); suelo m, terreno m(почва)

земли под зерновы́е культу́ры — tierra de sembradura (de pan llevar)

неплодоро́дная земля́ — tierra estéril (magra)

земля́ хорошо́ ухо́жена — está bien gobernada la tierra

общи́нные земли — tierras comunales

па́хотная земля́ — tierra arable (laborable), tierra labrantía (de labor, de labranza)

цели́нные земли — tierras vírgenes

родна́я земля́ — tierra natal

владе́ть зе́млями — poseer tierras

спать на земле́ — dormir en tierra

лечь на землю — acostarse en el suelo

сровня́ть с землей — arrasar vt (тж. перен.)



ме́жду не́бом и землей — entre el cielo y la tierra

ниче́йная земля́ воен. — tierra de nadie

земля́ обетова́нная библ. — tierra prometida (de Promisión)

у са́мой земли — a ras de tierra

не теря́я землю из ви́да (о каботажном плавании) — tierra a tierra

быть привя́занным к земле́ — estar cosido con la tierra

гро́хнуть об зе́млю — dar en tierra con algo

повали́ть на зе́млю — dar en tierra con alguien

преда́ть земле́ — inhumar vt, enterrar vt

лежа́ть в земле́ — estar comiendo (mascando) tierra

стере́ть с лица́ земли́ — borrar de la faz de la tierra, hacer desaparecer

у него́ земля́ гори́т под нога́ми — la tierra le quema los pies

доста́ть из-под земли́ — encontrar en las entrañas de la tierra; sacar de debajo de la tierra

сло́вно из-под земли́ вы́расти — como si hubiera surgido de la tierra

я бы хоте́л провали́ться сквозь землю — quisiera estar a cien pies bajo tierra, quisiera que me tragase la tierra

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

ж.

1)(planeta) terra; il nostro pianeta

2)(суша) terra

моряки увидели землю — i marinai videro la terra

3)(почва) terra, suolo m, terreno m

обработка земли — lavorazione della terra

сесть на землю — sedersi per terra

сровнять с землей — spianare vt

4)(страна, государство и т.п.) terra f

родная земля — terra natia; patria

5)(угодья) terra, terreno m

6)(федеративная единица в Австрии и Германии) land m



земля обетованная — terra promessa

соль земли — il sale della terra

за тридевять земель — in capo al mondo; in terre lontane

ничейная земля — terra di nessuno

как сквозь землю провалился — e sparito nel nulla

он как из-под земли вырос — apparve come d'incanto

я готов был сквозь землю провалиться — avrei voluto sprofondare

из-под земли достать — trovare ad ogni costo; trovare costi quel che costi

стереть с лица земли — spazzar via dalla faccia della terra

они - небо и земля — tra i due ci corre quanto dal cielo alla terra; sono agli antipodi

предать земле — interrare vt, inumare vt, seppellire vt

лежать в сырой земле — essere morto e sepolto

пусть земля ему будет пухом — pace all'anima sua!; che la terra gli sia lieve!

Литературная энциклопедия

Земля

«ЗЕМЛЯ» — лит-ые сборники, выходили в Московском книгоиздательстве писателей с 1908 по 1917 в количестве от одной до трех книжек в год. Всего вышло 20 книг. Появившись как подражание очень популярным в свое время сборникам «Знание» (см.), «З.» пользовалась большим успехом и конкурировала не только со «Знанием», но и с модным в эпоху послереволюционного упадка альманахом «Шиповник». «Земля» помещала преимущественно монументальные произведения; стихи и мелкие рассказы были вскоре вовсе изгнаны. Основными сотрудниками «З.» были: Арцыбашев, Чириков, Винниченко, Крашенинников, Сологуб, Куприн. Отдельные произведения поместили, с одной стороны, Зайцев и Бунин, с другой — Серафимович. Сборники «Земля» сосредоточили свое внимание не на гражданских мотивах, как «Знание», а на «проблеме пола» и т. п. «проблемах», вокруг которых объединились писатели разных стилей и направлений. Эротика Арцыбашева («Женщина, стоящая посреди», «Ревность», «Враги» и т. д.), романы эпигона поместной лит-ры Крашенинникова о бесплотной любви мечтательных обитательниц дворянских усадеб («Осень», «Девственность»), «Записки курносого Мефистофеля» Винниченко, «Яма» Куприна и другие составляли противоречивое содержание «З.». В сборниках помещен был ряд крупных произведений, знаменательных для периода упадка революционных настроений в среде интеллигенции. Их характеризует то уход в эстетизм, культ чистой красоты и интимных переживаний, облечение революции 1905 в фантастическую оболочку («Дым и пепел» Сологуба), то мрачный пессимизм, неверие в социалистическое будущее, проповедь самоубийства («У последней черты» Арцыбашева), то разочарование в народнических идеалах («Дом Кочергиных» Чирикова). Отчасти в том же плане написаны вещи Винниченко, показавшего в трех крупных повестях настроения мелкобуржуазной интеллигенции эпохи реакции, с характерными для нее самоубийствами, религиозными исканиями, сосредоточением на вопросах пола и так далее. См. статьи, посвященные перечисленным выше писателям.

Физическая энциклопедия

ЗЕМЛЯ

- третья по порядку от Солнца планета Солнечной системы. Ср. расстояние от Солнца 149,6 млн. км (1 а. е.), эксцентриситет орбиты е=0,0167, ср. скорость движения по орбите 29,765 км/с, период обращения по орбите 365,24 ср. солнечных суток. Наклон земной оси к плоскости эклиптики 66°33'22 ", период вращения вокруг оси 23 ч 56 мин 4,1 с. Вращение вокруг оси вызывает смену дня и ночи, наклон оси и обращение вокруг Солнца - смену времён года. У планеты3. имеется спутник - Луна, обращающийся вокруг неё на ср. расстоянии 384 400 км. <Форма 3.- геоид: из-за вращения её фигура близка к эллипсоиду, она сплющена у полюсов и растянута в экваториальной зоне. Ср. радиус RD=6371,032 км, экваториальный - 6378,160 км, полярный - 6356,777 км (сжатие равно 1/298,25). Площадь поверхности 510,2 млн. км 2, объём 1,083.1012 км 3, ср. плотность 5518 кг/м 3, масса МD=5,976.1024 кг. Ускорение свободного падения на экваторе 9,7805 м/с 2. Отклонение потенциала внеш. гравитац. поля 3. от ньютоновского потенциала мало (~ 1/300). Первый поправочный член к ньютоновскому потенциалу связан с величиной сжатия геоида и равен 1,08270.10-3; отклонение геоида от эллипсоида описывается последующими поправочными членами, величины к-рых на три порядка меньше первого члена. Они содержат информацию о флуктуациях плотности в недрах 3., об отклонении 3. от состояния гидростатич. равновесия, различии моментов инерции 3. относительно её гл. осей. Момент инерции 3. относительно оси вращения I= 8,04.1037 кг. <м 2, безразмерный ср. момент инерции 3. I*=I/MDR2D=0,33076, что указывает на концентрацию массы к центру планеты (за счёт роста плотности с глубиной под действием давления, из-за роста с глубиной концентрации тяжёлых компонентов вещества 3., а также из-за уплотнения вещества в недрах при происходящих там фазовых переходах).3. обладает магн. полем, имеющим дипольный характер, но на больших высотах (>3RD) структура поля значительно сложнее (см. Магнитосфера Земли). Магн. полюсы 3. не совпадают с её географич. полюсами; дипольный магн. момент 3., равный 8.1025 единиц СГС, образует с осью вращения 3. угол 11,5°. Напряжённость геомагн. поля убывает от магн. полюсов к магн. экватору от 0,70 до 0,42 Э. Осн. магн. поле испытывает медленные вековые вариации. С периодом от сотен тыс. лет до неск. десятков млн. лет происходит смена полярности магн. поля 3. Само существование у 3. этого поля объясняется эффектом гидромагнитного динамо в её жидком металлич. ядре (см. Земной магнетизм). Согласно сейсмич. данным, недра 3. разделяются на три осн. области: кору, мантию и ядро. Кора отделена от мантии резкой сейсмич. границей, на к-рой скорости сейсмич. продольных волн vp, поперечных волн vs и плотность r скачкообразно возрастают. Эту границу наз. границей Мохоровичича (граница Мохо, или М). Осн. типы земной коры - океанический (толщина с учётом слоя воды ~10 км) и материковый (толщина до неск. десятков км в горных районах); в зонах перехода от материка к океану кора имеет промежуточный тип. Эффективная толщина коры принимается равной 35 км. В интервале глубин 35-2885 км расположена силикатная оболочка, или мантия 3. Сейсмич. граница на глубине 2775 км между мантией и ядром 3. была открыта в 1914 Б. Гутенбергом (В. Gutenberg). Эта граница - наиб. резкая граница раздела в недрах 3. Она сильно отражает и преломляет сейсмич. волны. На ней скорость продольных волн ( Р -волн) скачком падает от 13,6 км/с в мантии до 8,1 км/с в ядре, а скорость поперечных волн (S -волн) уменьшается от 7,3 км/с до нуля. Непропускание ядром 3. поперечных волн означает, что модуль сдвига ядра равен нулю, т. е. ядро 3.- жидкое. На рис. 1 представлена сейсмич. модель 3., т. е. показан характер изменения скоростей Р- и S -волн с глубиной. В соответствии с данными сейсмологии, земные недра разделяются на восемь зон: А, В, С, D(DD "), Е, F, G. Зона А(0-35 км) - земная кора; зона В(35-400 км) - слой пониженных скоростей сейсмич. волн; зона С(400-1000 км) - зона аномально быстрого возрастания скоростей (переходный слой); зона D разделяется на зону D'(1000-2700 км) - нормальноговозрастания скоростей за счёт увеличения давления - и зону D " (2700-2885 км) - узкую граничную зону мантии с ядром, характеризующуюся постоянством скоростей сейсмич. волн; зона Е(2885- 4980 км) - жидкое внеш. ядро; зона F(4980-5120 км) - переходная зона ядра; зона G(5120-6371 км) - твёрдое внутр. ядро 3.

065_084-53.jpg

Рис. 1. Сейсмическая модель Земли: изменение скорости сейсмических Р- и S-волн с глубиной.

Распределение плотности, давления и ускорения свободного падения в 3. представлено на рис. 2. Совр. модели 3. выделяют литосферу - наружную зону, включающую в себя кору и верх. зону мантии приблизительно до глубины 70 км. Литосфера расколота примерно на 10 больших плит, по границам к-рых расположено подавляющее число очагов землетрясений. Под жёсткой литосферой расположен слой повышенной текучести - астеносфера 3. Из-за малой вязкости астеносферы литосферные плиты плавают в "астеносферном океане", находясь тем самым в изостатич. равновесии.

065_084-54.jpg

Рис. 2. Распределение плотности r, давления р(1 Мбар = 1011 Па) и ускорения свободного падения g внутри Земли.

Астеносфера почти совпадает со слоем пониженных скоростей сейсмич. волн, т. к. в ней темп-ры мантийного вещества наиб. близко подходят к темп-рам плавления. Согласно концепции больших горизонтальных перемещений литосферных плит и раздвигания океанич. дна [концепции "мобилизма", А. Вегенер (A. Wegener), 1912], кора 3. создаётся в рифтовых зонах океанов и, как ленточный конвейер, движущийся со скоростью ~ 5 см/год, раздвигается, а у глубоководных желобов погружается в мантию. У оси рифта астеносфера ближе всего подходит к поверхности 3., по мере отодвигания литосферы плита остывает, и на расстоянии ~103 км от рифта толщина её стабилизируется и достигает 70-80 км, на континентах толщина литосферы может достигать 150-200 км. По-видимому, процессы, протекающие в астеносфере, определяют геол. строение земной коры, в ней же расположены и первичные магматич. очаги вулканов. <Оболочечная структура 3. находит естеств. объяснение как следствие дифференциации её вещества поддействием гравитац. поля в условиях разогрева недр. Под чехлом метаморфич. и осадочных пород, имеющим перем. мощность, расположена континентальная кора, состоящая из двух гл. слоев: гранитного и базальтового. Наращивание новой континентальной коры происходит в настоящее время за счёт магматизма в местах расположения островных и материковых дуг (темп ~ 0,5 км 3/год). Океанич. кора имеет базальтовый состав, и вся мантия состоит из ультрабазитов. Внеш. ядро (30% массы 3.) находится в жидком состоянии и состоит (по совр. представлениям) из смеси серы (12%) и железа (88%). Внутр. ядро (1,7% массы 3.) - железо-никелевый сплав (20% Ni, 80% Fe). В состав 3. кроме Fe (34,6%), О (29,5%), Si(15,2%), Mg (12,7%) входят в меньшем кол-ве многие др. хим. элементы, в т. ч. U, Th и К, выделяющие теплоту за счёт радиоакт. распада. Разогрев планеты мог также быть усилен теплотой, аккумулированной при образовании планеты, а также выделившейся при последующей гравитац. дифференциации вещества 3. на силикатную мантию и железное ядро. От поверхности 3. к центру возрастают давление, плотность н темп-ра: давление в центре 3. ~ 3,6.1011 Н/м 2, плотность ок. 12,5.103 кг/м 3, темп-pa ~ 5000 °С. Поверхность 3. в среднем излучает (6,3-7,5).10-2 Вт/м 2 (преим. в ИК-диапазоне). По совр. представлениям, теплота из недр 3. выносится не только посредством теплопроводности, но и конвекцией вещества в недрах. Более того, рождение литосферных плит в рифтовых зонах, последующее их движение и, наконец, погружение в мантию у глубоководных желобов являются следствием конвенции в верх. мантии, т. е. океанич. литосфера определяется как наружный холодный пограничный слой конвективных ячеек верх. мантии. Эти представления развиваются теорией, рассматривающей тектонич. движение плит, или новой глобальной тектоникой (НГТ).В результате дифференциации вещества в недрах 3. и его дегазации возникли также гидросфера и атмосфера. Общая масса совр. атмосферы ~5,15.1018 кг, она содержит азот (~ 78,08% по объёму), кислород (~ 20,95%), а также водяной пар, углекислый газ и др. газы (см. Атмосфера Земли).Макс. темп-pa поверхности суши 57-58 °С (в пустынях Африки), минимальная ок. -90 °С (в Антарктиде). Мировой океан занимает большую часть поверхности 3. (361,1 млн. км 2; ~ 70,8%), его ср. глубина ок. 3800 м, наиб.- 11 022 м (Марианская впадина в Тихом океане), объём воды 1370 млн. км 3, ср. солёность 35 г/л. Поверхность суши составляет 149,1 млн. км 2 (~ 29,2%). Суша поднимается над уровнем Мирового океана в среднем на 875 м (наиб. высота 8848 м - вершина Джомолунгма в Гималаях).По совр. космогонич. представлениям, 3. образовалась ок. 4,6 млрд. лет назад в протопланетном облаке. Абс. возраст наиб. древних горных пород составляет свыше 3,75 млрд. лет. Геол. история 3. делится на два этапа: докембрий, длившийся ок. 3 млрд. лет, и фанерозой - последние 570 млн. лет. Ок. 3,5- 3,8 млрд. лет назад на 3. создались условия (температурные, хим. и др.), благоприятные для зарождения жизни, началось развитие биосферы, оказавшее значит. влияние на состав атмосферы, гидросферы и осадочных пород. Имеются указания на возможное влияние внеш. (космич.) факторов на развитие жизни на 3. Исследования морских отложений свидетельствуют о периодич. массовых вымираниях мн. видов животных и растений в среднем каждые 30 млн. лет. Слои с возрастом в 65 и 230 млн. лет сильно обогащены редкими для 3. элементами: Ir и др. Эти же эпохи совпадают с двумя наиб. сильными биол. катастрофами. Возможно они были вызваны столкновениями 3. с кометами или др. малыми телами Солнечной системы. Производств. деятельность человечества в 20 в. по своему влиянию на биосферу оказалась сопоставимойс воздействием глобальных природных факторов, иоэтому проблемы взаимоотношений человеческого общества с природой (проблемы экологии человека) выдвинулись в науке и в практич. деятельности человечества на первый план. Лит.: Джеффрис Г., Земля, ее происхождение, история и строение, пер. с англ., М., 1960; Б о т т М., Внутреннее строение Земли, пер. с англ., М., 1974; Жарков В. Н., Внутреннее строение Земли и планет. 2 изд., М., 1983; Б р а у н Д ж., М а с с е т А., Недоступная Земля, пер. с англ., М., 1984; Lewis J. S.,Prinn R. G., Planets and their atmospheres, Orlando - [a. o. ], 1984. А. В. Козенко.

Научно-технический энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ, третья по расстоянию от Солнца планета, самая большая из четырех внутренних планет (так называемых «планет земного типа»). При взгляде из космоса Земля имеет преимущественно голубую окраску за счет поверхности океанов, с добавлением коричневого и зеленого от массивов суши, с белыми пятнами на полюсах и с постоянно меняющимся рисунком белого облачного покрова. Примерно 70% поверхности Земли покрыто водой, средняя температура на поверхности которой около 13 °С, что делает ее пригодной для жизни. Остальные 30% составляют материковые массивы. У нашей планеты есть только один природный спутник - ЛУНА. Исследование СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН, возникающих при землетрясениях, позволило определить внутреннее строение земного шара. Как и у всех планет земного типа, у Земли имеется плотная сердцевина - ядро с богатым содержанием железа и никеля, окруженное мантией, состоящей из силикатных пород. Тонкий наружный слой мантии носит название КОРЫ. Внутреннее ядро планеты вращается со скоростью, отличной от скорости вращения наружных твердых слоев, что, в сочетании с течениями внутри расплавленного внешнего слоя ядра, порождает МАГНИТНОЕ ПОЛЕ Земли. Земная АТМОСФЕРА подразделяется на ряд слоев в зависимости от температуры, меняющейся с высотой. Большая часть атмосферы приходится на ТРОПОСФЕРУ, в ней проживают все организмы и складывается погодная система. СТРАТОСФЕРА содержит озоновый слой, поглощающий УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, вредное для живых организмов. В МЕЗОСФЕРУ залетают МЕТЕОРИТЫ, в ТЕРМОСФЕРЕ возникают ПОЛЯРНЫЕ СИЯНИЯ. Воздух в термосфере сильно разрежен, а температура высокая, однако, это вызвано не столько наличием тепла, сколько высоким уровнем кинетической энергии содержащихся в ней молекул. Ионизированные атомы и молекулы мезосферы и термосферы составляют ИОНОСФЕРУ. Выше расположена ЭКЗОСФЕРА, в которую входят МАГНИТОСФЕРА Земли и РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА ВАН АЛЛЕНА; она граничит с внешним космосом.

Планета Земля первоначально образовалась, вероятно, путем накопления (аккреции) частиц пыли и газа вокруг только что образовавшегося Солнца, после Большого взрыва, который предположительно произошел около 20 млрд. лет назад. По образцам внеземного происхождения можно судить о внутреннем строении Земли. Например, считается, что метеориты представляют собою осколки плане тообразных тел, имевших всего несколько десятков километров в поперечнике. Если так, то метеориты различных типов могут служить образцами разных участков структуры этих планетоидов. Железные метеориты (сидериты) примерно на 97% состоят из металла, в основном железа и никеля, и отличаются высокой плотностью, поэтому весьма вероятно, что они принадлежали к ядру планеты. Каменные метеориты (хондриты) состоят из силикатов и, по предположениям, представляют собой нижние слои мантии. Наконец, ахондриты, также состоящие в основном из силикатов, но другого состава, могут считаться обломками верхних слоев мантии и коры. Кора Земли (А) может иметь толщину до 40 км в зоне континентов (В) и всего 5 км на морском дне (С). Кора и самый верхний слой мантии (А) образуют литосферу (1), которая перемещается по пластичной асте-носфере (2). Верхняя мантия (3) на глубинах около 700 км переходит в нижнюю мантию (4). Температура земного шара увеличивается в направлении от поверхности внутрь (возрастает на 30°С за километр), поэтому вещество астеносферы находится в состояний, близком к плавлению. Начиная с глубины 100 км возрастание температуры резко замедляется Наши зна ния о процессах, протекающих в глубинах Земли, весьма неполны, и потому невозможно точно указать, какова температура ее ядра. Давление также возрастает с глубиной; уже в астеносфе-ре оно равно 250 000 атмосфер, В ядре планеты оно может составлять до 4 млн. атмосфер. Плотность вещества на поверхности Земли составляет всего около 4 г/см3, и эта величина возрастает лишь на 30% в нижних слоях мантии. Увеличение плотности объясняется более компактной укладкой атомов под влиянием давления. При переходе к наружному слою ядра (5) наблюдается один скачок плотности (до 10 г/см3), а во внутреннем ядре (6) —другой (от 13 до 16 г/см3) В связи с высокой температурой ядра в вещесше мантии возникают сильные конвекционные погоки(7) Материковая кора образоеа лась в результате многих про цессов, которые трудно описать обобщенно. В поперечном сечении (В) обычно различают на поверхности деформированные и мегамор-физированные осадочные породы (1), лежащие под ними гранитные интрузии (2), а остальную толщу коры образуют метаморфизированные оса дочные и магматические по роды (3). доходящие до урон ня мантий (4). Кора океани ческогодна(С)сосшити.1 осадочных отложений (1), под которыми расползаются (>а зальты, химически изменен ные под воздействием мор ской воды. Ниже этого слоя (2) базальт состоит из даек небольших вертикально на правленных интрузии, кош рые расположены так близко одна к другой, что пересека ются и сливаются. Крупнозер нистая магматическая порода —- габбро — во мно гом по составу напоминает базальт. Эти два вида пород часто располагаются чередующимися слоями

4,6 млрд. лет, прошедшие после образования Земли, под разделяют на четыре больших эры, которые в свою очередь делятся на периоды, а самая поздняя эра — еще и на эпохи Эра, в которую мы живем, но сит название кайнозой (от гре ческих слов «новая жизнь»), а первые три называются докем-брий, палеозой и мезозой.Геологическая карта Земли показывает относительные возрасты континентов и основных компо нентов ландшафта. Например, можно видеть, что все конти ненты сформировались в до-кембрйй,а Аппалачские горы намного старше значительно более молодой горной цепи Ги малаев.

Русско-китайский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение

地, 陆地, 土地

Энциклопедический словарь экономики и права

-1) ресурс, используемый для производства сельскохозяйственной продукции, для строительства домов, городов, железных дорог; один из основных компонентов производства (другие компоненты: труд, капитал, природные ресурсы); 2) (нем. Land) - в Австрии и ФРГ исторически сложившиеся административно-территориальное образование, входящее в состав государства на федеративных началах. 3. имеют свои конституции, выборные законодательные органы (ландтаги), правительства, судебные органы, пользуются определенной автономией в вопросах организации и местного самоуправления при широких полномочиях во всех основных сферах государственный управления и законодательства федеральных органов.

Энциклопедия Кольера

планета, на которой мы живем; третья от Солнца и пятая из крупнейших планет в Солнечной системе. Как полагают, Солнечная система сформировалась из спиралевидного газово-пылевого облака ок. 5 млрд. лет назад. Земля богата природными ресурсами, имеет в целом благоприятный климат и, возможно, является единственной планетой, на которой существует жизнь. В недрах Земли протекают активные геодинамические процессы, проявляющиеся в спрединге океанического дна (наращивании океанической коры и последующем ее раздвижении), дрейфе материков, землетрясениях, вулканических извержениях и др. Земля вращается вокруг своей оси. Хотя это движение и не заметно на поверхности, точка на экваторе перемещается со скоростью ок. 1600 км/ч. Земля также обращается вокруг Солнца по орбите протяженностью ок. 958 млн. км со средней скоростью 29,8 км/с, совершая полный оборот примерно за год (365,242 средних солнечных суток).

См. также СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма и состав. Земля представляет собой почти сферический шар, состоящий из трех оболочек - твердой (литосферы), жидкой (гидросферы) и газообразной (атмосферы). Плотность пород, слагающих литосферу, увеличивается по направлению к центру. Так называемая "твердая Земля" включает ядро, выполненное главным образом железом, мантию, состоящую из минералов более легких металлов (например, магния), и относительно тонкую твердую кору. Местами она раздроблена (в областях разломов) или смята в складки (в горных поясах). Под влиянием притяжения Солнца, Луны и других планет на протяжении года форма орбиты и конфигурация Земли слегка меняются, а также возникают приливы. На самой Земле происходит медленный дрейф материков, постепенно меняется соотношение суши и океанов, а в процессе постоянной эволюции жизни происходит преобразование окружающей среды. Жизнь на Земле сконцентрирована в зоне контакта литосферы, гидросферы и атмосферы. Эта зона в совокупности со всеми живыми организмами, или биотой, называется биосферой. За пределами биосферы жизнь может существовать лишь при наличии специальных систем жизнеобеспечения, например космических кораблей.

Форма и размер. Примерные очертания и размеры Земли известны уже более 2000 лет. Еще в 3 в. до н.э. греческий ученый Эратосфен довольно точно рассчитал радиус Земли. В настоящее время известно, что ее экваториальный диаметр составляет 12 754 км, а полярный - ок. 12 711 км. Геометрически Земля представляет собой трехосный эллипсоидный сфероид, сплющенный у полюсов (рис. 1, 2). Площадь поверхности Земли ок. 510 млн. км2, из них 361 млн. км2 приходится на воду. Объем Земли равен ок. 1121 млрд. км3.

Рис. 1. ФОРМА ЗЕМЛИ. Отклонения от формы правильного шара показаны на рисунке в преувеличенном масштабе.

Рис. 1. ФОРМА ЗЕМЛИ. Отклонения от формы правильного шара показаны на рисунке в преувеличенном масштабе.

Рис. 2. СНИМОК ЗЕМЛИ, выполненный в 1972 с корабля Аполлон-17.

Рис. 2. СНИМОК ЗЕМЛИ, выполненный в 1972 с корабля "Аполлон-17".

Неравенство радиусов Земли частично обусловлено вращением планеты, в результате которого возникает центробежная сила, максимальная на экваторе и ослабевающая по направлению к полюсам. Если бы на Земле действовала только одна эта сила, все находящиеся на ее поверхности предметы улетели бы в космос, однако из-за силы земного притяжения этого не происходит. Сила земного притяжения, или гравитация, удерживает Луну на орбите, а атмосферу - вблизи земной поверхности. Сила земного притяжения уменьшается с высотой. Этим обстоятельством объясняется испытываемое космонавтами состояние невесомости. Из-за вращения Земли и действия центробежной силы гравитация на ее поверхности несколько уменьшается. Силой земного притяжения обусловлено ускорение свободного падения предметов, величина которого составляет примерно 9,8 м/с2. Неоднородность земной поверхности предопределяет различия гравитации в разных районах. Измерения ускорения силы тяжести позволяют получать информацию о внутреннем строении Земли. Например, вблизи гор прослеживаются большие его значения. Если показатели меньше ожидаемых, то можно предположить, что горы сложены менее плотными породами.

См. также ГЕОДЕЗИЯ.

Масса и плотность. Масса Земли составляет ок. 6000ґ1018 т. Для сравнения масса Юпитера больше примерно в 318 раз, Солнца - в 333 тыс. раз. С другой стороны, масса Земли в 81,8 раза превышает массу Луны. Плотность Земли варьирует от незначительной в верхних слоях атмосферы до исключительно высокой в центре планеты. Зная массу и объем Земли, ученые рассчитали, что ее средняя плотность примерно в 5,5 раза больше плотности воды. Одна из наиболее распространенных пород на поверхности Земли - гранит имеет плотность 2,7 г/см3, плотность в мантии изменяется от 3 до 5 г/см3, в пределах ядра от 8 до 15 г/см3. В центре Земли она может достигать 17 г/см3. Напротив, плотность воздуха у земной поверхности составляет примерно 1/800 плотности воды, а в верхних слоях атмосферы она очень мала.

Давление. Атмосфера оказывает давление на земную поверхность на уровне моря с силой 1 кг/см2 (давление в одну атмосферу), которое уменьшается с высотой. На высоте ок. 8 км оно понижается примерно на две трети. Внутри Земли давление быстро возрастает: на границе ядра оно составляет ок. 1,5 млн. атмосфер, а в его центре - до 3,7 млн. атмосфер. Температуры на Земле сильно варьируют. Например, рекордно высокая температура +58° C была зарегистрирована в Эль-Азизии (Ливия) 13 сентября 1922, а рекордно низкая, -89,2° С, на станции Восток близ Южного полюса в Антарктиде 21 июля 1983. С глубиной на протяжении первых километров от земной поверхности температура повышается на 0,6° C каждые 18 м, далее этот процесс замедляется. Расположенное в центре Земли ядро раскалено до температуры 5000-6000° C. В приповерхностном слое атмосферы средняя температура воздуха составляет 15° C, в тропосфере (нижней основной Земле части атмосферы) она постепенно понижается, а выше (начиная со стратосферы) меняется в широких пределах в зависимости от абсолютной высоты. Оболочка Земли, в пределах которой температуры обычно ниже 0° С, называется криосферой. В тропиках она начинается на высоте ок. 4500 м, в высоких широтах (к северу и югу от 60-70°) - от уровня моря. В приполярных районах на материках криосфера может простираться на несколько десятков километров ниже земной поверхности, формируя горизонт многолетней мерзлоты.

Геомагнетизм. Еще в 1600 английский физик У.Гильберт, показал, что Земля ведет себя как огромный магнит. По-видимому, турбулентные движения в расплавленном железосодержащем внешнем ядре генерируют электрические токи, под действием которых возникает сильное магнитное поле, простирающееся в космосе на расстоянии более 64 000 км. Силовые линии этого поля выходят из одного магнитного полюса Земли и входят в другой (рис. 3). Магнитные полюсы перемещаются вокруг географических полюсов Земли. Геомагнитное поле дрейфует в западном направлении со скоростью 24 км/год. В настоящее время Северный магнитный полюс расположен среди островов северной Канады. Ученые полагают, что на протяжении продолжительных этапов геологической истории магнитные полюсы примерно совпадали с географическими. В любой точке земной поверхности магнитное поле характеризуется горизонтальной составляющей напряженности, магнитным склонением (угол между этой составляющей и плоскостью географического меридиана) и магнитным наклонением (угол между вектором напряженности и плоскостью горизонта). На Северном магнитном полюсе стрелка компаса, который установлен вертикально, будет указывать строго вниз, а на Южном - строго вверх. Однако на магнитном полюсе стрелка компаса, расположенного горизонтально, беспорядочно вертится вокруг своей оси, поэтому компас здесь бесполезен для навигации.

См. также ГЕОМАГНЕТИЗМ.

Рис. 3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ.

Рис. 3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ.

Геомагнетизм обусловливает существование внешнего магнитного поля - магнитосферы. В настоящее время Северный магнитный полюс соответствует положительному знаку (силовые линии поля направлены внутрь Земли), а Южный - отрицательному (силовые линии направлены вовне). В геологическом прошлом полярность время от времени менялась на противоположную. Солнечный ветер (поток элементарных частиц, испускаемых Солнцем) деформирует магнитное поле Земли: на обращенной к Солнцу дневной стороне оно сжимается, а на противоположной, ночной, - вытягивается в т.н. магнитный хвост Земли. Ниже 1000 км солнечные электромагнитные частицы в тонком верхнем слое земной атмосферы сталкиваются с молекулами кислорода и азота, возбуждая их, в результате происходит свечение, известное как полярное сияние, во всей полноте видимое только из космоса. Наиболее впечатляющие полярные сияния сопряжены с солнечными магнитными бурями, синхронными с максимумами солнечной активности, имеющими цикличность 11 лет и 22 года. В настоящее время Северное полярное сияние наилучшим образом видно из Канады и с Аляски. В Средние века, когда северный магнитный полюс располагался восточнее, полярное сияние часто было видно в Скандинавии, северной России и северном Китае.

СТРОЕНИЕ

Литосфера (от греч. lithos - камень и sphaira - шар) - оболочка "твердой" Земли. Прежде считали, что Земля состоит из твердой тонкой коры и горячего кипящего расплава под ней, а к литосфере относили только твердую кору. Сегодня полагают, что "твердая" Земля включает три концентрические оболочки, называемые земной корой, мантией и ядром (рис. 4). Земная кора и верхняя мантия представляют собой твердые тела, внешняя часть ядра ведет себя как жидкая среда, а внутренняя - как твердое тело. Сейсмологи относят к литосфере земную кору и верхнюю часть мантии. Основание литосферы расположено на глубинах от 100 до 160 км на контакте с астеносферой (зоной пониженной твердости, прочности и вязкости в пределах верхней мантии, состоящей предположительно из расплавленных пород).

Рис. 4. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ.

Рис. 4. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ.

Земная кора - тонкая внешняя оболочка Земли средней мощностью 32 км. Наиболее тонкая она под океанами (от 4 до 10 км), а наиболее мощная - под материками (от 13 до 90 км). На кору приходится примерно 5% объема Земли.

Рис. 5. ОКЕАНИЧЕСКАЯ КОРА, образованная лавой у срединно-океанических хребтов. Таким образом формируются огромные плиты, плавно перемещающиеся вдоль своих границ одна относительно другой.

Рис. 5. ОКЕАНИЧЕСКАЯ КОРА, образованная лавой у срединно-океанических хребтов. Таким образом формируются огромные плиты, плавно перемещающиеся вдоль своих границ одна относительно другой.

Различают континентальную и океаническую земную кору (рис. 5). Первая из них ранее называлась сиаль, поскольку слагающие ее граниты и некоторые другие породы содержат в основном кремний (Si) и алюминий (Al). Океаническая кора называлась сима по преобладанию в составе ее пород кремния (Si) и магния (Mg). Обычно она состоит из темноцветных базальтов, часто вулканического происхождения. Существуют также районы с корой переходного типа, где океаническая кора медленно превращается в континентальную или, наоборот, часть континентальной коры преобразуется в океаническую. Такого рода трансформации происходят в процессе частичного или полного плавления, а также в результате коровых динамических процессов. Около трети земной поверхности составляет суша, состоящая из шести материков (Евразии, Северной и Южной Америки, Австралии и Антарктиды), островов и групп островов (архипелагов). Большая часть суши расположена в Северном полушарии. Взаимное расположение материков менялось на протяжении геологической истории. Около 200 млн. лет назад материки располагались в основном в Южном полушарии и образовывали гигантский суперконтинент Гондвану (см. также ГЕОЛОГИЯ). Высота поверхности земной коры существенно различается от района к району: самая высокая точка на Земле - гора Джомолунгма (Эверест) в Гималаях (8848 м над уровнем моря), а самая низкая - на дне впадины Челленджер в Марианском желобе вблизи Филиппин (11 033 м ниже уровня моря). Таким образом, амплитуда высот поверхности земной коры - более 19 км. В целом горные страны с высотами свыше 820 м над уровнем моря занимают примерно 17% поверхности Земли, а остальная территория суши - менее 12%. Около 58% земной поверхности приходится на глубоководные (3-5 км) океанические бассейны, а 13% - на довольно мелководный континентальный шельф и переходные области. Бровка шельфа обычно расположена на глубине ок. 200 м. Крайне редко непосредственными исследованиями могут быть охвачены слои земной коры, расположенные глубже 1,5 км (как, например, в золотоносных рудниках ЮАР глубиной свыше 3 км, нефтяных скважинах Техаса глубиной ок. 8 км и в самой глубокой в мире - более 12 км - Кольской буровой экспериментальной скважине). На основе изучения этих и других скважин получено большое количество информации о составе, температуре и других свойствах земной коры. Кроме того, в районах интенсивных тектонических движений, например, в Большом Каньоне р.Колорадо и в горных странах, удалось составить детальное представление о глубинном строении земной коры. Установлено, что земная кора состоит из твердых горных пород. Исключение составляют привулканические зоны, где существуют очаги расплавленных пород, или магмы, которые изливаются на поверхность в виде лавы. В целом породы земной коры примерно на 75% состоят из кислорода и кремния и на 13% - из алюминия и железа. Сочетания этих и некоторых других элементов образуют минералы, входящие в состав горных пород. Иногда в земной коре обнаруживаются в значительных концентрациях имеющие важное хозяйственное значение отдельные химические элементы и минералы. К ним относятся углерод (алмазы и графит), сера, руды золота, серебра, железа, меди, свинца, цинка, алюминия и др. металлов.

См. также

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ;

МИНЕРАЛЫ И МИНЕРАЛОГИЯ. Мантия - оболочка "твердой" Земли, расположенная под земной корой и простирающаяся примерно до глубины 2900 км. Она подразделяется на верхнюю (мощностью ок. 900 км) и нижнюю (мощностью ок. 1900 км) мантию и состоит из плотных зеленовато-черных железо-магниевых силикатов (перидотита, дунита, эклогита). В условиях поверхностных температур и давлений эти породы примерно вдвое жестче, чем гранит, а на больших глубинах становятся пластичными и медленно текут. Благодаря распаду радиоактивных элементов (особенно изотопов калия и урана) мантия постепенно нагревается снизу. Иногда в процессе горообразования блоки земной коры погружаются в мантийное вещество, где они плавятся, а затем во время вулканических извержений вместе с лавой выносятся на поверхность (иногда лава включает обломки перидотита, дунита и эклогита). В 1909 хорватский геофизик А. Мохоровичич установил, что скорость распространения продольных сейсмических волн резко увеличивается на глубине ок. 35 км под материками и 5-10 км - под океаническим дном. Этот рубеж соответствует границе между земной корой и мантией и называется поверхностью Мохоровичича. Положение нижней границы верхней мантии менее определенно. Продольные волны, проникая в мантию, распространяются с ускорением до тех пор, пока не достигнут астеносферы, где их движение замедляется. Нижняя мантия, в которой скорость этих волн вновь увеличивается, более жесткая, чем астеносфера, но несколько более упругая, чем верхняя мантия. Ядро Земли делится на внешнее и внутреннее. Первое из них начинается примерно на глубине 2900 км и имеет мощность ок. 2100 км. Граница нижней мантии и внешнего ядра известна как слой Гутенберга. В его пределах продольные волны замедляются, а поперечные вообще не распространяются. Это свидетельствует о том, что внешнее ядро ведет себя как жидкость, поскольку поперечные волны не способны распространяться в жидкой среде. Полагают, что внешнее ядро состоит из расплавленного железа, имеющего плотность от 8 до 10 г/см3. Внутреннее ядро радиусом ок. 1350 км рассматривается как твердое тело, т.к. скорость распространения в нем сейсмических волн вновь резко возрастает. Внутреннее ядро, по-видимому, состоит почти полностью из элементов, имеющих очень высокую плотность, - железа и никеля.

См. также ГЕОЛОГИЯ. Гидросфера представляет собой совокупность всех природных вод на земной поверхности и вблизи нее. Ее масса - менее 0,03% массы всей Земли. Почти 98% гидросферы составляют соленые воды океанов и морей, покрывающих ок. 71% земной поверхности. Около 4% приходится на материковые льды, озерные, речные и подземные воды, немного воды содержится в минералах и в живой природе. Четыре океана (Тихий - самый большой и глубокий, занимающий почти половину земной поверхности, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый) вместе с морями образуют единую акваторию - Мировой океан. Однако океаны неравномерно распределены на Земле и сильно различаются по глубине. Местами океаны разделены только узкой полосой суши (например, Атлантический и Тихий - Панамским перешейком) или мелководными проливами (например, Беринговым - Северный Ледовитый и Тихий океаны). Подводным продолжением материков являются довольно мелководные континентальные шельфы, занимающие большие площади у берегов Северной Америки, восточной Азии и северной Австралии и полого спускающиеся по направлению к открытому океану. Край шельфа (бровка) обычно резко обрывается при переходе к континентальному склону, первоначально круто падающему, а затем постепенно выполаживающемуся в зоне континентального подножья, которое сменяется глубоководным ложем со средними глубинами 3700-5500 м. Континентальный склон обычно изрезан глубокими подводными каньонами, часто являющимися морским продолжением крупных речных долин. Речные осадки выносятся через эти каньоны и образуют подводные конусы выноса на континентальном подножии. Глубоководных абиссальных равнин достигают только тончайшие глинистые частицы. Ложе океана имеет неровную поверхность и представляет собой сочетание подводных плато и горных хребтов, местами увенчанных вулканическими горами (плосковершинные подводные горы называются гайотами). В тропических морях подводные горы завершаются кольцеобразными коралловыми рифами, образующими атоллы. По периферии Тихого океана и вдоль молодых островных дуг Атлантического и Индийского океанов имеются желоба глубиной более 11 км. Морская вода представляет собой раствор, содержащий в среднем 3,5% минеральных веществ (ее соленость обычно выражается в промилле, ‰). Основным компонентом морской воды является хлористый натрий, присутствуют также хлорид и сульфат магния, сульфат кальция, бромид натрия и др. Некоторые внутренние моря благодаря поступлению огромного количества пресной воды имеют менее высокую соленость (например, максимальная соленость Балтийского моря 11‰), тогда как другие внутренние моря и озера отличаются очень высокой соленостью ( Мертвое море - 260-310‰, Большое Соленое озеро - 137-300‰). Атмосфера - воздушная оболочка Земли, состоящая из пяти концентрических слоев - тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы. Реальная верхняя граница атмосферы отсутствует. Внешний слой, начинающийся примерно на высоте 700 км, постепенно разреживается и переходит в межпланетное пространство. Кроме того, существует еще магнитосфера, пронизывающая все слои атмосферы и простирающаяся далеко за ее пределы. Атмосфера состоит из смеси газов: азота (78,08% ее объема), кислорода (20,95%), аргона (0,9%), диоксида углерода (0,03%) и редких газов - неона, гелия, криптона и ксенона (в сумме 0,01%). Почти всюду близ земной поверхности присутствует водяной пар. В атмосфере городов и промышленных районов обнаруживаются повышенные концентрации сернистого ангидрида, углекислого и угарного газов, метана, фтористого углерода и других газов антропогенного происхождения.

См. также ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА. Тропосфера - слой атмосферы, в котором формируется погода. В умеренных широтах она простирается примерно до высоты 10 км. Ее верхний предел, известный как тропопауза, на экваторе выше, чем на полюсах. Имеются также сезонные изменения - летом тропопауза располагается несколько выше, чем зимой. В пределах тропопаузы происходит циркуляция огромных масс воздуха. Средняя температура воздуха в приземном слое атмосферы ок. 15° C. С высотой температура понижается примерно на 0,6° на каждые 100 м высоты. Холодный воздух верхних слоев атмосферы опускается, а теплый - поднимается. Но под влиянием вращения Земли вокруг своей оси и локальных особенностей распределения тепла и влаги эта принципиальная схема циркуляции атмосферы претерпевает изменения. Больше всего солнечной тепловой энергии поступает в атмосферу в тропиках и субтропиках, откуда в результате конвекции теплые воздушные массы переносятся в высокие широты, где теряют тепло. См также МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ. Стратосфера расположена в диапазоне от 10 до 50 км над уровнем моря. Для нее характерны довольно постоянные ветры и температуры (в среднем ок. -50° С) и редкие перламутровые облака, образованные кристаллами льда. Однако в верхних слоях стратосферы температура повышается. Сильные турбулентные потоки воздуха, известные под названием струйных течений, циркулируют вокруг Земли в приполярных широтах и в экваториальном поясе. В зависимости от направления движения реактивных самолетов, летающих в нижних слоях стратосферы, струйные течения могут предоставлять опасность или благоприятствовать полетам. В стратосфере солнечная ультрафиолетовая радиация и заряженные частицы (главным образом, протоны и электроны) взаимодействуют с кислородом, продуцируя озон, ионы кислорода и азота. Наиболее высокие концентрации озона обнаружены в нижней стратосфере. Мезосфера - слой атмосферы, расположенный в интервале высот от 50 до 80 км. В ее пределах температура постепенно понижается примерно от 0° C у нижней границы до -90° С (иногда до -110° С) у верхней границы - мезопаузы. Со средними слоями мезосферы сопряжена нижняя граница ионосферы, где электромагнитные волны отражаются ионизированными частицами. Область между 10 и 150 км иногда называется хемосферой, поскольку именно здесь, главным образом в мезосфере, происходят фотохимические реакции. Термосфера - высокие слои атмосферы примерно от 80 до 700 км, в которых повышается температура. Поскольку атмосфера здесь разрежена, тепловая энергия молекул - главным образом кислорода - низкая, а температуры зависят от времени суток, солнечной активности и некоторых других факторов. В ночное время температуры меняются примерно от 320° C в периоды минимальной солнечной активности до 2200° C во время пиков солнечной активности. Экзосфера - самый верхний слой атмосферы, начинающийся на высотах ок. 700 км, где атомы и молекулы находятся настолько далеко одни от других, что сталкиваются весьма редко. Это т.н. критический уровень, на котором атмосфера перестает вести себя как обычный газ, а атомы и молекулы перемещаются в гравитационном поле Земли как спутники. В этом слое главными компонентами атмосферы являются водород и гелий - легкие элементы, которые в конечном счете улетучиваются в космическое пространство. Способность Земли удерживать атмосферу зависит от силы земного притяжения и скорости движения молекул воздуха. Любой объект, который удаляется от Земли со скоростью менее 8 км/с, возвращается на нее под действием силы притяжения. При скорости 8-11 км/с объект выводится на околоземную орбиту, а свыше 11 км/с - преодолевает земную гравитацию. Многие частицы верхних слоев атмосферы, обладающие высокой энергией, могли бы быстро улетучиться в космическое пространство, если бы не улавливались магнитным полем Земли (магнитосферой), которое защищает все живые организмы (в т.ч. и человека) от пагубного влияния малоинтенсивного космического излучения.

См. также

АТМОСФЕРА;

МЕЖЗВЕЗДНОЕ ВЕЩЕСТВО;

КОСМОСА ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ГЕОДИНАМИКА

Движения земной коры и эволюция материков. Основные изменения лика Земли заключаются в горообразовании и изменении площади и очертаний материков, которые в ходе формирования поднимаются и опускаются. Например, плато Колорадо площадью 647,5 тыс. км2, некогда располагавшееся на уровне моря, в настоящее время имеет средние абсолютные высоты ок. 2000 м, а Тибетское нагорье площадью ок. 2 млн. км2 поднялось примерно на 5 км. Такие массивы суши могли воздыматься со скоростью ок. 1 мм/год. После того, как заканчивается горообразование, начинают действовать разрушительные процессы, главным образом водная и в меньшей степени ветровая эрозия. Реки непрерывно размывают горные породы и отлагают наносы ниже по течению. Например, р.Миссисипи ежегодно выносит в Мексиканский залив ок. 750 млн. т растворенных и твердых осадков. Континентальная земная кора сложена относительно легким материалом, поэтому материки, подобно айсбергам, плавают в плотной пластичной мантии Земли. При этом нижняя, большая часть массы материков расположена ниже уровня моря. Наиболее глубоко погружена в мантию земная кора в области горных сооружений, образуя т.н. "корни" гор. Когда горы разрушаются и удаляются продукты выветривания, эти потери компенсируются новым "ростом" гор. С другой стороны, перегрузка речных дельт поступающим обломочным материалом является причиной их постоянного погружения. Такое поддержание равновесного состояния погруженной ниже уровня моря и расположенной выше него частей материков носит название изостазии.

Землетрясения и вулканическая деятельность. В результате движений крупных блоков земной поверхности в земной коре образуются разломы и происходит складкообразование. Гигантская мировая система разломов и сбросов, известная как срединно-океанический рифт, опоясывает Землю на протяжении более 65 тыс. км. Для этого рифта характерны движения вдоль разломов, землетрясения и сильный поток внутренней тепловой энергии, что свидетельствует о том, что магма расположена близ поверхности Земли. К этой системе принадлежит и разлом Сан-Андреас в южной Калифорнии, в пределах которого во время землетрясений отдельные блоки земной поверхности смещаются на величину до 3 м по вертикали. Тихоокеанское "огненное кольцо" и Альпийско-Гималайский горный пояс - основные районы вулканической активности, связанные со срединно-океаническим рифтом. К первому из этих районов приурочены почти 2/3 из известных примерно 500 вулканов. Здесь же происходит ок. 80% всех землетрясений на Земле. Иногда у нас на глазах возникают новые вулканы, как, например, вулкан Парикутин в Мексике (1943) или Суртсей у южных берегов Исландии (1965).

Земные приливы. Совершенно иную природу имеют периодические деформации Земли со средней амплитудой 10-20 см, известные как земные приливы, частично обусловленные притяжением Земли Солнцем и Луной. Кроме того, точки небосвода, в которых орбита Луны пересекает плоскость земной орбиты, совершают оборот вокруг Земли с периодом 18,6 лет. Этот цикл оказывает влияние на состояние "твердой" Земли, атмосферы и океана. Способствуя увеличению высоты приливов на континентальных шельфах, он может стимулировать сильные землетрясения и вулканические извержения. В умеренных широтах это может привести к повышению скорости некоторых океанических течений, например Гольфстрима и Куросио. Тогда их теплые воды станут более существенно влиять на климат.

См. также

ОКЕАНИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ;

ОКЕАН;

ЛУНА;

ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ.

Дрейф материков. Хотя большинство геологов и полагало, что на суше и на дне океанов происходит образование разломов и формирование складчатости, считалось, что положение материков и океанических впадин строго фиксировано. В 1912 немецкий геофизик А.Вегенер предположил, что древние массивы суши раскалывались на части и дрейфовали, словно айсберги, по более пластичной океанической коре. Тогда эта гипотеза не нашла поддержки среди большинства геологов. Однако в результате исследований глубоководных бассейнов в 1950-1970-х годах были получены неопровержимые доказательства в пользу гипотезы Вегенера. В настоящее время теория тектоники плит составляет основу представлений об эволюции Земли.

Спрединг океанического дна. Глубоководные магнитные съемки океанического дна показали, что древние вулканические породы перекрыты тонким плащом речных наносов. Эти вулканические породы, главным образом базальты, по мере остывания в процессе эволюции Земли сохраняли информацию о геомагнитном поле. Поскольку, как было сказано выше, время от времени полярность геомагнитного поля меняется, базальты, образовавшиеся в разные эпохи, имеют намагниченность противоположного знака. Океаническое дно делится на полосы, выполненные породами, различающимися знаком намагниченности. Параллельные полосы, расположенные по обе стороны от срединно-океанических хребтов, симметричны по ширине и направлению напряженности магнитного поля. Ближе всего к гребню хребта располагаются самые молодые формации, поскольку представляют свежеизверженную базальтовую лаву. Ученые считают, что горячие расплавленные породы поднимаются по трещинам вверх и растекаются по обе стороны от оси хребта (этот процесс можно сравнить с двумя конвейерными лентами, движущимися в противоположных направлениях), причем на поверхности хребтов чередуются полосы, имеющие противоположную намагниченность. Возраст любой такой полосы морского дна может быть определен с большой точностью. Эти данные рассматриваются как надежные свидетельства в пользу спрединга (расширения) океанического дна.

Тектоника плит. Если дно океана расширяется в шовной зоне срединно-океанического хребта, это означает, что либо поверхность Земли увеличивается, либо имеются районы, где океаническая кора исчезает и погружается в астеносферу. Такие районы, называемые зонами субдукции, действительно были обнаружены в поясе, окаймляющем Тихий океан, и в прерывистой полосе, протягивающейся от Юго-Восточной Азии до Средиземноморья. Все эти зоны приурочены к глубоководным желобам, опоясывающим островные дуги. Большинство геологов полагает, что на поверхности Земли имеется несколько жестких литосферных плит, которые "плавают" по астеносфере. Плиты могут скользить одна относительно другой, или одна может погружаться под другую в зоне субдукции. Единая модель тектоники плит дает наилучшее объяснение распределению крупных геологических структур и зон тектонической активности, а также изменению взаимного расположения материков.

Сейсмические зоны. Срединно-океанические хребты и зоны субдукции представляют собой пояса частых сильных землетрясений и вулканических извержений. Эти районы соединены протяженными линейными разломами, которые прослеживаются по всему земному шару. Землетрясения приурочены к разломам и очень редко происходят в каких-либо других областях. По направлению к материкам эпицентры землетрясений располагаются все глубже. Этот факт дает объяснение механизму субдукции: расширяющаяся океаническая плита ныряет под вулканический пояс под углом ок. 45°. По мере "соскальзывания" океаническая кора плавится, превращаясь в магму, которая через трещины изливается в виде лавы на поверхность.

Горообразование. Там, где древние океанические впадины уничтожаются в процессе субдукции, происходит столкновение материковых плит между собой или с осколками плит. Как только это случается, земная кора сильно сжимается, формируется надвиг, а мощность коры увеличивается почти вдвое. В связи с изостазией смятая в складки зона испытывает подъем и таким образом рождаются горы. Пояс горных сооружений альпийского этапа складчатости прослеживается вдоль побережья Тихого океана и в Альпийско-Гималайской зоне. В этих районах многочисленные столкновения литосферных плит и подъем территории начались ок. 50 млн. лет назад. Более древние горные системы, как, например, Аппалачи, имеют возраст свыше 250 млн. лет, но в настоящее время они настолько разрушены и сглажены, что утратили типичный горный облик и превратились в почти ровную поверхность. Однако, поскольку их "корни" погружены в мантию и плавают, они испытывали неоднократный подъем. И все же со временем такие древние горы превратятся в равнины. Большинство геологических процессов проходят через стадии молодости, зрелости и старости, но обычно такой цикл занимает очень длительное время.

Распределение тепла и влаги. Взаимодействие гидросферы и атмосферы контролирует распределение тепла и влаги на земной поверхности. Соотношение суши и моря в значительной степени определяет характер климата. Когда увеличивается поверхность суши, происходит похолодание. Неравномерное распределение суши и моря в настоящее время является предпосылкой для развития оледенения. Однако, судя по "летописи" древних ледниковых эпох, для создания более холодной природной среды требуются еще некоторые условия. Известно, что возникновение ледниковых эпох через очень большие временне интервалы связано с обращением Солнечной системы вокруг центра нашей Галактики и с более короткими циклами - ок. 30 млн. лет, когда частота появления комет и метеороидов была гораздо выше по сравнению с настоящим временем. Такая периодичность могла не только играть существенную роль в охлаждении Земли, но и быть причиной резких биологических перестроек, вымирания существующих жизненных форм и создания условий для развития новых организмов. Больше всего тепла поверхность Земли и атмосфера получают от Солнца, которое на протяжении всего времени существования нашей планеты почти с одинаковой интенсивностью излучает тепловую и световую энергию. Атмосфера предохраняет Землю от слишком быстрого возврата этой энергии назад в космос. Около 34% солнечной радиации теряется из-за отражения облаками, 19% поглощается атмосферой и только 47% достигает земной поверхности. Суммарный приток солнечной радиации к верхней границе атмосферы равен отдаче радиации с этой границы в космическое пространство. В результате устанавливается тепловой баланс системы Земля - атмосфера. Поверхность суши и воздух приземного слоя быстро нагреваются днем и довольно быстро теряют тепло ночью. Если бы в верхней тропосфере отсутствовали улавливающие тепло слои, амплитуда колебаний суточных температур могла бы быть гораздо больше. Например, Луна получает от Солнца примерно столько же тепла, сколько и Земля, но, поскольку у Луны нет атмосферы, температуры ее поверхности днем повышаются примерно до 101° C, а ночью понижаются до -153° C. Океаны, температура воды которых меняется гораздо медленнее, чем температура земной поверхности или воздуха, оказывают на климат сильное смягчающее воздействие. Ночью и зимой воздух над океанами остывает значительно медленнее, чем над сушей, а если океанические воздушные массы перемещаются над материками, это приводит к потеплению. И наоборот, днем и летом морской бриз охлаждает сушу. Распределение влаги на земной поверхности определяется круговоротом воды в природе. Каждую секунду в атмосферу, главным образом с поверхности океанов, испаряется ок. 16 т воды. Влажный океанический воздух, проносясь над материками, охлаждается. Затем влага конденсируется и возвращается на земную поверхность в форме дождя или снега. Частично она сохраняется в снежном покрове, реках и озерах, а частично возвращается в океан, где снова происходит испарение. Таким образом завершается гидрологический цикл. Океанические течения являются мощным терморегулирующим механизмом Земли. Благодаря им в тропических океанических районах поддерживается равномерная умеренная температура и теплые воды переносятся в более холодные высокоширотные регионы. Поскольку вода играет существенную роль в эрозионных процессах, она тем самым влияет на движения земной коры. А любое перераспределение масс, обусловленное такими движениями в условиях вращающейся вокруг своей оси Земли, способно, в свою очередь, внести вклад в изменение положения земной оси. Во время ледниковых эпох уровень моря понижается, т.к. вода аккумулируется в ледниках. Это, в свою очередь, приводит к разрастанию материков и увеличению климатических контрастов. Сокращение речного стока и понижение уровня Мирового океана препятствуют достижению теплыми океаническими течениями холодных регионов, что ведет к дальнейшим климатическим изменениям.

ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

Земля вращается вокруг своей оси и обращается вокруг Солнца. Эти движения усложняются за счет гравитационного влияния других объектов Солнечной системы, представляющей собой часть нашей Галактики (рис. 6). Галактика вращается вокруг своего центра, следовательно, и Солнечная система вместе с Землей вовлечены в это движение.

Рис. 6,а. СУТОЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ вокруг своей оси.

Рис. 6,а. СУТОЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ вокруг своей оси.

Рис. 6,б. ПРЕЦЕССИЯ - медленное движение оси Земли по круговому конусу.

Рис. 6,б. ПРЕЦЕССИЯ - медленное движение оси Земли по круговому конусу.

Рис. 6,в. ДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ - ЛУНА вокруг общего центра масс с периодом 27,3 суток.

Рис. 6,в. ДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ - ЛУНА вокруг общего центра масс с периодом 27,3 суток.

Рис. 6,г. ОБРАЩЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ - ЛУНА вокруг Солнца по волнообразной траектории.

Рис. 6,г. ОБРАЩЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ - ЛУНА вокруг Солнца по волнообразной траектории.

Рис. 6,д. ДВИЖЕНИЕ ГАЛАКТИКИ Млечный Путь во Вселенной.

Рис. 6,д. ДВИЖЕНИЕ ГАЛАКТИКИ Млечный Путь во Вселенной.

Вращение вокруг собственной оси. Земля совершает один оборот вокруг оси за 23 ч 56 мин 4,09 с. Вращение происходит с запада на восток, т.е. против часовой стрелки (если смотреть со стороны Северного полюса). Поэтому кажется, что Солнце и Луна восходят на востоке и заходят на западе. Земля совершает примерно 3651/4 оборота за время одного витка вокруг Солнца, что составляет один год или занимает 3651/4 суток. Поскольку на каждый такой виток, кроме целых суток, дополнительно затрачивается еще четверть суток, каждые четыре года к календарю добавляется один день. Гравитационное притяжение Луны постепенно замедляет вращение Земли и удлиняет сутки примерно на 1/1000 с каждое столетие. По геологическим данным, темпы вращения Земли могли меняться, но не более чем на 5%.

Обращение Земли вокруг Солнца. Земля обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, близкой к круговой, в направлении с запада на восток со скоростью ок. 107 000 км/ч. Среднее расстояние до Солнца 149 598 тыс. км, а разница между наибольшим и наименьшим расстоянием 4,8 млн. км. Эксцентриситет (отклонение от круга) земной орбиты меняется очень незначительно на протяжении цикла продолжительностью 94 тыс. лет. Изменения расстояния до Солнца, как полагают, способствуют формированию сложного климатического цикла, с отдельными этапами которого сопряжено наступание и отступание ледников во время ледниковых периодов. Эта теория, развитая югославским математиком М.Миланковичем, подтверждается геологическими данными. Ось вращения Земли наклонена к плоскости орбиты под углом 66°33', благодаря чему происходит смена времен года. Когда Солнце находится над Северным тропиком (23°27' с.ш.), в Северном полушарии начинается лето, при этом Земля располагается дальше всего от Солнца. В Южном полушарии лето начинается, когда Солнце поднимается над Южным тропиком (23°27' ю.ш.). В это время в Северном полушарии начинается зима.

Прецессия. Притяжение Солнца, Луны и других планет не изменяет угла наклона земной оси, но приводит к тому, что она перемещается по круговому конусу. Это перемещение называется прецессией. В настоящее время Северный полюс направлен на Полярную звезду. За следующие 12 000 лет земная ось в результате прецессии пройдет примерно полпути и будет направлена на звезду Вега. Полный цикл прецессии составляет ок. 25 800 лет и вносит существенный вклад в климатический цикл, о котором писал Миланкович. Дважды в год, когда Солнце находится непосредственно над экватором, и дважды в месяц, когда аналогичным образом расположена Луна, притяжение, обусловленное прецессией, уменьшается до нуля и происходит периодическое увеличение и снижение темпов прецессии. Такое колебательное движение земной оси известно как нутация, которая достигает максимума каждые 18,6 лет. Эта периодичность по влиянию на климат занимает второе место после смены времен года.

Система Земля - Луна. Земля и Луна связаны взаимным притяжением. Общий центр тяжести, называемый центром масс, расположен на линии, соединяющей центры Земли и Луны. Поскольку масса Земли почти в 82 раза больше массы Луны, центр масс этой системы расположен на глубине более 1600 км от поверхности Земли. И Земля, и Луна совершают оборот вокруг этой точки за 27,3 суток. Поскольку они обращаются вокруг Солнца, центр масс описывает сглаженный эллипс, хотя каждое из этих тел имеет волнистую траекторию.

Прочие формы движения. В пределах Галактики Земля и остальные объекты Солнечной системы перемещаются со скоростью ок. 19 км/с в направлении звезды Вега. Кроме того, Солнце и другие соседние звезды обращаются вокруг центра Галактики со скоростью ок. 220 км/с. В свою очередь, наша Галактика входит в состав более крупной галактики, а все галактики вовлечены в движение во Вселенной.

ЛИТЕРАТУРА

Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. М., 1965 Вернадский В.И. Биосфера. М., 1967 Колесник С.В. Общие географические закономерности Земли. М., 1970 Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. М., 1980 Рид Г., Уотсон Дж. История Земли, тт. 1-2. Л., 1981 Рингвуд А. Происхождение Луны и Земли. М., 1982

Энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ

1.ЗЕМЛЯ́, -и́, вин. зе́млю; мн. зе́мли, земе́ль, зе́млям; ж.

1. [с прописной буквы] Третья планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца, орбита которой находится между Венерой и Марсом. З. движется вокруг Солнца. Окружность Земли. Луна - спутник Земли. От Земли до Солнца около ста пятидесяти миллионов километров.

2. Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на земле! * Слухом земля полнится (Посл.). * Все говорят: нет правды на земле (Пушкин). З. держится на ком-л. (о лучших представителях народа; о тех, кто много и хорошо работает).

3. Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного пространства). Близость земли. Ступить с корабля на твёрдую землю. Отличаться как небо от земли; небо и з. кто-, что-л. (быть совершенно непохожими). Витать между небом и землёй (находиться в мечтательном состоянии, не замечать окружающего). Между небом и землёй жить, находиться и т. п. (не иметь пристанища, быть в неопределённом положении). На краю земли (где-то очень далеко). Упасть, сойти с неба на землю (освободиться от иллюзий, прийти к правильному пониманию окружающего).

4. Верхний слой земной коры; почва, грунт. Пахать землю. В недрах земли. Мёртвые зарыты в землю. Работать под землёй (в шахте). Землю роет кто-л. (об энергичных действиях, кипучей деятельности кого-л.). // Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой ходим; низ. Сесть на землю. Положить рюкзак на землю. Упасть на землю. Ветер гнёт деревья до земли (очень низко). Пасть, поклониться в землю (став на колени, сделать поклон до полу). Потупить, опустить глаза в землю (смотреть вниз, опустить взор). Сровнять с землёй что-л. (разрушить, уничтожить). Стереть с лица земли что-л. (совершенно уничтожить, истребить). Словно, точно, как из земли, из-под земли вырасти (появиться внезапно, неожиданно). Из-под земли достать что-л. (раздобыть, разыскать обязательно, где бы то ни было). Точно, словно, как сквозь землю провалиться (совершенно исчезнуть, пропасть, скрыться куда-л.). Готов, рад сквозь землю провалиться (о чувстве большой неловкости, стыда). Видеть в землю, под землёй на три аршина, на сажень и т. п. (быть весьма проницательным). Лечь, ложиться, уйти в землю (умереть, быть похороненным). Предать кого- что-л. земле (похоронить). От земли не видно (не видать) кого-л. (о ребёнке или малорослом человеке). Земли под собой не чуять, не слышать (испытывать сильную радость, быть в восторге). Словно, точно з. горит под чьими-л. ногами (о том, кто сильно торопится, бежит и т. п.). З. горит под ногами (чьими-л., кого-л.) (о безвыходном положении, обстановке преследования, презрения, созданных для бесчестного, жестокого человека, людей). З. из-под ног уходит (уплывает, бежит и т. п.) у кого-л. (об ошеломлённом, испуганном, растерянном и т. п. человеке). Соль земли кто-л. (о выдающемся представителе какой-л. группы, о наиболее ценной и важной части какого-л. общества). Пуп земли (ирон.; о ком-л., считающем себя важнее, значительнее всех). Пусть да будет з. пухом кому-л.! (прощальное пожелание умершему при его погребении).

5. только ед. Рыхлое вещество тёмно-бурого цвета, входящее в состав земной коры. Песок с землёй. Привезти самосвал земли. Кого-л. засыпало землёй. Бросить горсть земли в могилу.

6. Территория, находящаяся в чьём-л. владении, управлении, пользовании; обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях; почва. Пахотная з. Залежные земли. Целинные земли. Плодородная з. Колхозная з. Приусадебная з. Помещичья з. Церковные земли. Национализация земли. Владение землёй. Аренда земли. Продажа земли.

7. Страна, государство; вообще какая-л. большая территория Земли. Русская з. Славянские земли. Чужие земли. За тридевять земель (поэт.; очень далеко). * Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу (Пушкин). З. обетованная (место, куда кто-л. страстно желает попасть, так как оно представляется ему воплощением изобилия, довольства, счастья и т. п. Согласно библейскому рассказу - страна (Палестина), в которую Бог привёл евреев из Египта, выполняя своё обещание).

8. только ед. В составе названий красок. Желтая з. Зелёная з. Синяя з.

9. В Австрии, в Германии: крупная административно-территориальная единица.

2.ЗЕМЛЯ́, -и́; ж. Название буквы "з" в церковнославянской и старой русской азбуке. "Зело" и "земля" произносились одинаково.

* * *

Земля́

третья от Солнца планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг него по эллиптической орбите (близкой к круговой) со средней скоростью 29,765 км/с на среднем расстоянии 149,6 млн. км за период, равный 365,24 средних солнечных суток. Имеет спутник — Луну, обращающуюся вокруг Земли на среднем расстоянии 384 400 км. Наклон земной оси к плоскости эклиптики 66º33′22′, период вращения вокруг оси 23 ч 56 мин 4,1 с. Вращение вокруг оси вызывает смену дня и ночи, наклон оси и обращение вокруг Солнца — смену времён года.Форма Земли — геоид, приближённо — трёхосный эллипсоид, сфероид. Средний радиус 6371,032 км, экваториальный — 6378,160 км, полярный — 6356,777 км. Площадь поверхности 510,2 млн. км2; объём 1,083·1012 км3; средняя плотность 5,518 г/см3; масса 5976·1021 кг. Земля обладает магнитным (см. Земной магнетизм) и тесно связанным с ним электрическими полями. Гравитационное поле Земли обусловливает сферическую форму Земли, существование атмосферы.По современным космогоническим представлениям, Земля образовалась около 4,7 млрд. лет назад из рассеянного в протосолнечной системе газово-пылевого вещества. В результате дифференциации вещества Земли, под действием её гравитационного поля, в условиях разогрева земных недр возникли и развились различные по химическому составу, агрегатному состоянию и физическим свойствам оболочки — геосферы: ядро (в центре), мантия, земная кора, гидросфера, атмосфера, магнитосфера. В составе Земли преобладают железо (34,6%), кислород (29,5%), кремний (15,2%), магний (12,7%). Земная кора, мантия и внутренняя часть ядра твёрдые (внешняя часть ядра считается жидкой). От поверхности Земли к центру возрастают давление, плотность и температура: давление в центре Земли — 3,6·1011 Па, плотность около 12,5 г/см3, температура 5000—6000ºC. Основные типы земной коры — континентальный и океанический; в переходной зоне от материка к океану развита кора промежуточного типа.Большая часть поверхности Земли занята Мировым океаном (361,1 млн. км2; 70,8%); суша составляет 149,1 млн. км2 (29,2%) и образует шесть материков и острова. Она поднимается над уровнем Мирового океана в среднем на 875 м (наибольшая высота 8848 м — г. Джомолунгма); горы занимают свыше 1/3 поверхности суши. Пустыни покрывают около 20% поверхности суши, саванны и редколесья — около 20%, леса — около 30%, ледники — свыше 10%. Свыше 10% суши под сельскохозяйственными угодьями. Средняя глубина океана около 3800 м, наибольшая — 11022 м (Марианский жёлоб в Тихом океане), объём воды 1370 млн. км3, средняя солёность 35 г/л.Атмосфера Земли, общая масса которой 5,15·1018 кг, состоит из воздуха — смеси в основном азота (78,1%) и кислорода (21%), остальное — водные пары, углекислый газ, благородные и др. газы. Максимальная температура поверхности суши 57—58ºC (в тропических пустынях Африки и Северной Америки), минимальная около — 90ºC (в центральных районах Антарктиды).Распределение по широте и высоте над уровнем моря солнечной энергии, поступающей на Землю, вызывает в пределах географической оболочки закономерную смену климата, растительности, почв, животного мира (см. Пояса физико-географические, Зоны физико-географические, Высотная поясность).Образование Земли и начальный этап её развития относятся к догеологической истории. Абсолютный возраст наиболее древних горных пород составляет свыше 4,5 млрд. лет. Геологическая история Земли делится на два неравных этапа: докембрий, занимающий около 5/6 всего геологического летосчисления (свыше 3 млрд. лет), и фанерозой, охватывающий последние 570 млн. лет (см. Геохронология, а также статьи об отдельных периодах и эрах). Около 3—3,5 млрд. лет назад в результате закономерной эволюции материи на Земле возникла жизнь, началось развитие биосферы. Совокупность всех населяющих её живых организмов, так называемое живое вещество Земли, оказала значительное влияние на состав атмосферы, гидросферы и осадочной оболочки. Новый фактор, мощно влияющий на биосферу, — производственная деятельность человека (появился на Земле не менее 3 млн. лет назад).Высокий темп роста населения Земли (275 млн. человек в 1000, 1,6 млрд. в 1900, 5 млрд. в начале 1988, 5,5 млрд. человек в начале 1994) и усиление влияния человеческого общества на природную среду выдвинули проблемы рационального использования всех природных ресурсов и охраны природы.Земля.

Энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ

1.ЗЕМЛЯ́, -и́, вин. зе́млю; мн. зе́мли, земе́ль, зе́млям; ж.

1. [с прописной буквы] Третья планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца, орбита которой находится между Венерой и Марсом. З. движется вокруг Солнца. Окружность Земли. Луна - спутник Земли. От Земли до Солнца около ста пятидесяти миллионов километров.

2. Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на земле! * Слухом земля полнится (Посл.). * Все говорят: нет правды на земле (Пушкин). З. держится на ком-л. (о лучших представителях народа; о тех, кто много и хорошо работает).

3. Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного пространства). Близость земли. Ступить с корабля на твёрдую землю. Отличаться как небо от земли; небо и з. кто-, что-л. (быть совершенно непохожими). Витать между небом и землёй (находиться в мечтательном состоянии, не замечать окружающего). Между небом и землёй жить, находиться и т. п. (не иметь пристанища, быть в неопределённом положении). На краю земли (где-то очень далеко). Упасть, сойти с неба на землю (освободиться от иллюзий, прийти к правильному пониманию окружающего).

4. Верхний слой земной коры; почва, грунт. Пахать землю. В недрах земли. Мёртвые зарыты в землю. Работать под землёй (в шахте). Землю роет кто-л. (об энергичных действиях, кипучей деятельности кого-л.). // Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой ходим; низ. Сесть на землю. Положить рюкзак на землю. Упасть на землю. Ветер гнёт деревья до земли (очень низко). Пасть, поклониться в землю (став на колени, сделать поклон до полу). Потупить, опустить глаза в землю (смотреть вниз, опустить взор). Сровнять с землёй что-л. (разрушить, уничтожить). Стереть с лица земли что-л. (совершенно уничтожить, истребить). Словно, точно, как из земли, из-под земли вырасти (появиться внезапно, неожиданно). Из-под земли достать что-л. (раздобыть, разыскать обязательно, где бы то ни было). Точно, словно, как сквозь землю провалиться (совершенно исчезнуть, пропасть, скрыться куда-л.). Готов, рад сквозь землю провалиться (о чувстве большой неловкости, стыда). Видеть в землю, под землёй на три аршина, на сажень и т. п. (быть весьма проницательным). Лечь, ложиться, уйти в землю (умереть, быть похороненным). Предать кого- что-л. земле (похоронить). От земли не видно (не видать) кого-л. (о ребёнке или малорослом человеке). Земли под собой не чуять, не слышать (испытывать сильную радость, быть в восторге). Словно, точно з. горит под чьими-л. ногами (о том, кто сильно торопится, бежит и т. п.). З. горит под ногами (чьими-л., кого-л.) (о безвыходном положении, обстановке преследования, презрения, созданных для бесчестного, жестокого человека, людей). З. из-под ног уходит (уплывает, бежит и т. п.) у кого-л. (об ошеломлённом, испуганном, растерянном и т. п. человеке). Соль земли кто-л. (о выдающемся представителе какой-л. группы, о наиболее ценной и важной части какого-л. общества). Пуп земли (ирон.; о ком-л., считающем себя важнее, значительнее всех). Пусть да будет з. пухом кому-л.! (прощальное пожелание умершему при его погребении).

5. только ед. Рыхлое вещество тёмно-бурого цвета, входящее в состав земной коры. Песок с землёй. Привезти самосвал земли. Кого-л. засыпало землёй. Бросить горсть земли в могилу.

6. Территория, находящаяся в чьём-л. владении, управлении, пользовании; обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях; почва. Пахотная з. Залежные земли. Целинные земли. Плодородная з. Колхозная з. Приусадебная з. Помещичья з. Церковные земли. Национализация земли. Владение землёй. Аренда земли. Продажа земли.

7. Страна, государство; вообще какая-л. большая территория Земли. Русская з. Славянские земли. Чужие земли. За тридевять земель (поэт.; очень далеко). * Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу (Пушкин). З. обетованная (место, куда кто-л. страстно желает попасть, так как оно представляется ему воплощением изобилия, довольства, счастья и т. п. Согласно библейскому рассказу - страна (Палестина), в которую Бог привёл евреев из Египта, выполняя своё обещание).

8. только ед. В составе названий красок. Желтая з. Зелёная з. Синяя з.

9. В Австрии, в Германии: крупная административно-территориальная единица.

2.ЗЕМЛЯ́, -и́; ж. Название буквы "з" в церковнославянской и старой русской азбуке. "Зело" и "земля" произносились одинаково.

* * *

земля

I

как средство производства, относится к числу невоспроизводимых. В сельском и лесном хозяйствах земля — главное средство производства. Сведения о природном, хозяйственном и правовом положении земель систематизируются в земельном кадастре. Различия в плодородии и местоположении земельных участков создают основу для образования дифференцированной ренты.

II

в Древней Руси название территорий племенных объединений восточных славян, государственных образований (Югорская земля), княжеств, административно-территориальных единиц.

III

в Австрии и Германии федеративная единица. Земли как члены федерации имеют собственные конституции и выборные органы власти (ландтаги).

Начала современного естествознания

(греч. gз — земля, G3, Gaia — Гея, богиня земли в древнегреческой мифологии) — третья от Солнца планета Солнечной системы, обращаяющаяся вокруг него по эллиптической орбите (впервые установленной немецким астрономом Иоганном Кеплером) со скоростью близкой к 30 км/с на среднем расстоянии 150 млн км за период 365, 24 средних солнечных суток. Форма Земли — геоид, приближенно может считаться трехосным эллипсоидом. Средний радиус Земли 6371 км. Гравитационное поле Земли обусловливает сферическую (почти) ее форму, существование атмосферы (и других геосфер). Согласно современным космогоническим представлениям, Земля образовалась около 4,6-4,7 млрд лет назад из рассеянного в протосолнечной системе (возможно остатка после взрыва сверхновой звезды) газово-пылевого вещества. В составе Земли преобладают железо (34,6%), кислород (29,5%), кремний (15,2%), магний (12,7%). Земная кора, мантия и внутренняя часть ядра твердые (внешняя часть ядра считается жидкой).

Библейская энциклопедия Брокгауза

1) мир, в к-ром мы живем, в отличие от небес (Быт 1:1)(см. Мир);

2) суша, в отличие от моря (Быт 1:10), или заселенная земля (Быт 1:28; 18:18). В поэтич. образах ВЗ говорится об основаниях, столбах (столпах), на к-рых покоится земля (1Цар 2:8; Иов 9:6; Пс 74:4). Псалмопевец говорит об обитаемой земле как об основанной "на морях" и утвержденной "на реках" (Пс 23:2; 135:6; ср. Исх 20:4); в остальных случаях глагол "основать" свидетвует о том, что З. создана Творцом (Пс 101:26; 103:5-9; Притч 3:19; 8:29; Ис 48:13);

3) почва, на к-рой произрастают растения (Быт 27:28);

4) в Быт 11:1; Плач 2:15 и др. слово "З." подразумевает все население земли или его часть.

Геологическая энциклопедия

— третья планета солнечной системы. Обращается вокруг Солнца по орбите с эксцентриситетом 0,0167, на среднем расстоянии 149,5
• 104 км, с периодом 365,2564 звездных суток, скорость движения по орбите 29,76 км/сек, собственное вращение — прямое, период 23 часа 56' 4,0905", ось вращения составляет с плоскостью эклиптики угол в 66° 33' 15,2", медленно меняющийся вследствие прецессии оси вращения; положение оси вращения осложняется также явлением нутации и чандлеровским движением. З. получает от Солнца энергию в количестве 1,7
• 1024 эрг/сек (5,4
• 1031 эрг/год); около половины этой энергии непосредственно отражается. Масса Земли 5,975
• 1027 г., она составляет массы Солнца; средняя плотность s ср 5,52 г/см3. Масса приблизительно стабильна. З. имеет сложную форму геоида, приближенно апроксимируемого эллипсоидом вращения; существующее предположение о трехосности земного эллипсоида с достоверностью не установлено: направление большой экваториальной оси определяется с угловым разбросом более 60°. Возможно, эти изменения радиуса характеризуют крупную волну геоида. Имеются данные (Гейсканен, 1957) об асимметрии эллипсоидов для северного и южного полушарий З. В зависимости от ряда предположений о распределении силы тяжести на поверхности З., могут быть приняты апроксимирующие эллипсоиды с несколько разл. параметрами. В настоящее время употребляются: эллипсоид Красовского (1942), параметры которого как лучшего приближения подтверждаются совр. исследованиями, в т. ч. с помощью спутников, принятый в СССР и социалистических странах, Международный (1924) и Международный Астрономический (1964). Основные параметры З. по эллипсоиду Красовского: радиус экватора 6378,245 км, полярный радиус 6356,863 км; сжатие ; средний радиус 6371,110 км; момент инерции З. относительно оси вращения 8104
• 1043 г/см2; величина нормального значения силы тяжести g 0 = 978,049 (1 + 0,0053029 sin j — 0,0000059 sin2 2j ), где j — широта точки.

З. имеет центрально-симметричное строение и состоит из нескольких геосфер. Магнитосфера — обл. околоземного пространства, где напряженность земного электромагнитного поля превышает напряженность внешних электромагнитных полей; имеет сложную, непостоянную по конфигурации форму и наличие магнитного шлейфа. Атмосфера (А.) общая высота которой около 1300 км, имеет слоистое строение с диффузными границами; делится на тропосферу (высота 0—18 км на экваторе и 0—10 км у полюсов: содер. 79% общей массы А.), стратосферу (16—80 км; 20% массы А.) и ионосферу (80—900 км; 0,5% массы А.); внешняя часть ионосферы — пояс диссипации (900—1300 км), переходящий в межзвездную среду. Слои атмосферы являются сфероидами с a, значительно превышающими a твердой З. Гидросфера — прерывистая водно-ледяная оболочка, расположенная между атмосферой и твердой земной корой, представляющая собой совокупность океанов, морей, поверхностных континентальных вод и ледяных покровов. Гипотезы происхождения атмосферы и гидросферы сводятся к двум основным типам: 1) первородный, остаточный характер гравитационно дифференцировавшейся исходной материи и 2) вторичное происхождение в процессе выплавления и дегазации вещества мантии. Земная кора является наиболее неоднородной геосферой. Ее полный вертикальный разрез трехслоен. Выделяются: осад., гранитный и базальтовый слои; последние два разделяются границей Конрада. Горизонтальная неоднородность проявляется в изменении мощи, слоев коры, их физ. и хим. свойств, в обилии механических нарушений. За нижнюю границу коры большинство исследователей принимают границу Мохоровичича (М).

Представление о внутренних геосферах составляется по геофиз. данным, по аналогии с метеоритными телами, по данным экспериментальных исследований свойств вещества при больших давлениях и температурах, путем экстраполяции этой информации и по теоретическим построениям. Впервые теоретическое выделение в З. метал. ядра и каменной оболочки по плотностям и по аналогии с метеоритами было сделано Вихертом (1897). Первое общее представление о внутреннем строении З. по сейсмическим данным дано Олдгемом в 1960 г. Совр. представление о внутреннем строении З. (Гутенберг, Джеффрис, Буллен, Буллард, Голицын, Саваренский, Молоденский, Магницкий) по сейсмическим данным и теоретическим расчетам плотности: под корой (слой А) до глубины 2900 км залегает эффективно твердая мантия З., характеризующаяся общим возрастанием скорости продольных (Vp) и поперечных (Vs) упругих воли и плотности (s ). Поверхность мантии неоднородна, о чем свидетельствуют вариации значений Vp, Vs, и s. По характеру прохождения сейсмических волн выделяются три обл. (слоя) — В, С, Dверхняя, средняя и нижняя мантии (рядом исследователей обл. B и C объединяются в верхнюю мантию З.). Обл. В распространяется до глубины 60—250 км и отличается небольшими градиентами изменения Vp, Vs, и s. Внутри обл. по понижению Vp, Vs (на 0,1—0,5 км/сек) выделяется слой Гутенберга (астеносфера, волновод), залегающий под континентами на глубине 100—200 км и под океанами — на 50—60 км. В ряде р-нов, преимущественно в переходных зонах, обнаружено несколько астеносферных горизонтов. По отсутствию Vs устанавливается наличие локальных очагов жидкой магмы. Природа астеносферы интерпретируется влиянием повышения температуры, преобладающим над повышением давления, или переходом вещества из кристаллического состояния в аморфное. Область C (средняя мантия) распространяется до глубин 800 ~ 950 км, характеризуется максимальными градиентами роста Vp до 11 км/сек и Vs до 6,2 км/сек. Плотность возрастает до ~ 4,5 г/см3. Большинство исследователей интерпретируют обл. C как обл. фазовых превращений. Обл. D (нижняя мантия) фиксируется до глубины 2900 км и характеризуется медленным увеличением Vp до 13,6; Vs до 7,3 км/сек; и плотности до ~ 5,9 г/см3, объясняемым общим нарастанием давления и переходом к плотнейшим упаковкам соединений. На глубине ~ 2800 км условно намечается обл. некоторого падения скоростей, обусловленного взаимодействием этой зоны с поверхностью ядра.

В ядре З. (R » 3500 км) выделяется внутреннее ядро (R » 1300 км.), переходная зона и внешнее ядро. Прохождение Vs, через ядро не установлено; величина Vp на границе внешнего ядра падает скачком до величины ~ 8,1 км/сек; во внешнем ядре отмечается постепенное возрастание Vp до 10,7 км/сек (на глубине около 4700 км); на границе внутреннего ядра (переходная обл.) величина Vp быстро возрастает до 11,2 км/сек и далее, во внутреннем ядре, остается постоянной, независимой от глубины. На границе ядра плотность возрастает скачком. Данные о величинах плотности внутри ядра разноречивы. Большинство моделей дают изменение о внутри ядра от ~ 10 до ~ 12 г/см3. Есть модели, дающие в центре З. a » 20 г/см3. Большинство исследователей предполагают, что обл. внешнего ядра находится в жидком состоянии, внутреннего — в твердом. Наиболее распространенные гипотезы о веществе ядра: 1) представлено преимущественно соединениями Fe; 2) однородно с веществом мантии, но находится в метал. фазе. Сила тяжести в коре и мантии З. незначительно возрастает с глубиной, достигая максимума на границе ядра (в среднем в коре и мантии равна 1000 см/сек2); далее быстро убывает; в центре равна нулю. Давление внутри З. возрастает постепенно: на границе ядра Р » (1,3 — 1,4)
• 103 кбар, в центре ~(3,5 ± 0,5)
• 103 кбар. Температурный режим — обл. наибольших предположений и экстраполяции в физике З. (зависит от начальной T0, принятой гипотезы происхождения, предполагаемого количества радиоактивного вещества в недрах и др.). Предполагается (Гутенберг, Любимова) на глубинах 0—400 км быстрое возрастание T от 0 до ~ 1700— 1800° C, далее медленное увеличение до 2500—3000° С на границе внутреннего ядра.

Возраст З. оценивается изотопными методами в пределах ~ 6
• 109—4,2
• 109 лет, что незначительно отличается от предполагаемого возраста Солнца и Вселенной. Основные принимаемые в настоящее время гипотезы происхождения З. могут быть сведены к гипотезам “горячего” образования, предполагающим родственность материи планет и Солнца и общность их развития (Лаплас, Фесенков, Хойл), и “холодного” происхождения путем аккумуляции частиц, захваченных гравитационным полем Солнца (Шмидт). Средний хим. сост. земного шара впервые предположительно вычислил П. Н. Чирвинский (1911), который дал его клар-ковый и атомный состав впервые в мире не только в вес. %, но и в атом. %. Им было выяснено, что сумма атомов кислорода и сумма атомов всех металлов и кремния относятся как 3: 2, в то время как число атомов кремния равняется сумме атомов всех металлов. Г. И. Мартынова.

Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

(Быт.1:1, Пс.23:1 ) - на Еврейском языке называется eretz (эрец). Впрочем Евреи имели и другие различные названия для обозначения слова земля. Иначе она называлась у них словом адама и афар. Названиями эрец и адама вообще означалась вся земля или весь земной шар. Слово адама, т.е. красная земля, часто означает землю, годную для обработки (Быт.4:11, Ис.1:7, Ис.30:23 ). Словом афар означается земля сухая, песчаная (Чис.23:10 ), представляемая в означенной цитате эмблемою многочисленного народа. Первый человек был создан из праха земного (Быт.2:7 ), в который каждый из нас и возвратится (Быт.3:19, Иов.10:9, Екк.12:7 ). Слово земля часто употребляется свящ. писателями и для означения отдельной какой либо страны или государства. Так выражение: все царства земли (Езд.1:2 ) относится только к Халдее и Ассирии; нередко также оно прилагается и к одной только Иудее. Выражение: глубины земли, преисподняя земля (Ис.44:23 ) в буквальном смысле может означать долины, а в иносказательном - гроб, могилу, а иногда служит эмблемою глубокого смирения (Пс.62:10, Еф.4:9 ). Священное Писание указывает на троечастное разделение земли при сынах Ноя, что несомненно было устроено Промыслом Божиим, как о сем ясно свидетельствует и пророк Моисей. "Когда Всевышний давал удел народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых (Втор.32:8 ). От одной крови Он произвел род человеческий, говорил ап. Павел Афинянам в ареопаге, для обитания по всему лицу земли назначит, предопределенные времена и пределы их обитанию (Деян.17:26 ). Из первой цитаты некоторым образом явствует, что земля Ханаанская была первоначальным и свыше назначенным уделом для народа Еврейского. Потомство Сима должно было занять Малую Азию, а потомство Иафета перейти в Европу, потомство же Хама должно было населить более жаркие, южные части земли, хотя мы и видим, что Немврод и Кушиты населяли долину Сеннаарскую (см. <<Вавилон). Десятая глава книги Бытия имеет особенный этнологический характер. В ней говорится, что от Иафета произошли 14 сыновей, 25 от Сима и 31 от Хама. Конечно, нелегко проследить за развитием народонаселения от времен столь глубокой древности; но и теперь можно еще распознать некоторые народы по их родоначальникам, как например потомков Кельтов можно видеть происходящими от Гомера, Мидиян - от Мадая, Иониян - от Иавана и т.д. Один из сынов Евера назван: Фацек, потому что во дни его разделилась земля (ст. 25).

Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

земл’я — в еврейском тексте употребляются два слова для обозначения этого понятия: «эрец» (суша, страна, участок земли для обработки и т.д.) и «адама» (прах, глина, то есть составные части земли, почвы). Выражение «(вся) земля» иногда означает все существующие (известные) земли или определенные части их (отдельные страны), но в большинстве мест — это Израильское (Иудейское) царство, земля народа Божия (напр., см. Быт.28:14; Ис.51:16; Иоил.2:1,21 — срн. Иоил.1:2; Иоил.2:18 ). (см. народ)

Сводная энциклопедия афоризмов

ЗЕМЛЯ

Чем дальше от Земли, тем она голубей.

Геннадий Малкин

Трудно идти совершенно прямо по земле, которая шарообразна.

Янина Ипохорская

Через пятьсот лет на Земле останутся только стоячие места.

Вернер фон Браун

Согласно авторитетным источникам, заповедь «Плодитесь и размножайтесь» была дана, когда население Земли состояло из двух человек.

Уильям Индж

Крайне важное сообщение относительно Космического Корабля Земля: к нему не приложено руководство по эксплуатации.

Бакмшстер Фаллер

Не будем все сваливать на наше межзвездное положение.

Хенрик Ягодзиньский

Жить на Земле, возможно, дороговато, зато вы получаете ежегодный бесплатный круиз вокруг Солнца.

Эшли Брильянт

Когда мы до конца исследуем космос, окажется, что, будучи здесь, на земле, мы уже были в небе.

Станислав Ежи Лец

Боюсь, что земной шар — желтый дом Вселенной.

Вольтер

А что, если наша Земля — ад какой-то другой планеты?

Олдос Хаксли

(см. МИР, МИРОЗДАНИЕ)

Земля

Государство * Армия * Война * Выборы * Демократия * Завоевание * Закон * Политика * Преступление * Приказ * Революция * Свобода * Флот

Власть * Администрация * Аристократия * Бюрократия * Государь * Привилегия * Чин

Народ * Американцы * Англичане * Гражданин * Немцы * Общество * Русские * Толпа * Французы

Родина * Город * Крым * Мир(окружающий мир) * Россия * Санкт-ПетербургМир, Вселенная, Земля (окружающий мир) -

Человек разрушит мир скорее, чем научится в нем жить. -


• Швебель.

Мир - огромный скотный двор, очистить который вовсе не так легко, как конюшни Авгия, ибо пока его метут, быки остаются в нем и наваливают новые кучи навоза. -


• Гейне Генрих

Мир - превосходная симфония; каждый из людей представляет как бы отдельную нотку. Немало, однако, между ними таких, что в общей гармонии ее составляют только необходимую паузу. -


• Сафир Мориц-Готлиб (Saphir)

Если одно тело для нас загадка, то какой же загадкой должна быть Вселенная. -


• Кондильяк (Condillac)

Тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в руках своих судьбы мира, недостаточно обладать разумением среднего человека, мочь столько же, сколько можем мы; и если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. -


• Монтень (Montaigne)

Мир - это не более чем тщеславие, принимающее разные обличья. -


• Галифакс(Халифакс) Джордж (Halifax)

Вселенная - это разнообразие в единстве. -


• Бальзак. Balzac.

Мир держит на своих плечах не Атлас, а женщина, которая иногда играет им, как мячом. -


• Сенкевич Генрик (Sienkiewicz)

Мир - лотерея богатств, званий, почестей, прав, отыскиваемых без основания и раздаваемых без выбора. -


• Вольтер (Voltaire)

Мир жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого человека. -


• Фейербах Людвиг (Feuerbach)

Мир - это сфера, центр которой повсюду, а окружности нет нигде. -


• Паскаль Блез (Pascal)

Мир - это зеркало, и оно возвращает каждому его собственное изображение. -


• Теккерей Уильям (Thackeray)Колесо истории крутят дураки и мошенники. Они правят миром. Они и есть мир. -


• Галифакс(Халифакс) Джордж (Halifax)

Случай правит миром. -


• Наполеон I (Napoleon)

К какому выводу в конце концов пришли


• Вольтер (Voltaire), Юм и


• Кант Иммануил (Kant)? - К тому, что мир есть госпиталь для неизлечимых. -


• Шопенгауэр (Schopenhauer)

Кто обладает немногим и нуждается в большем, видит мир таким, каков он есть. Кто не хочет ничего или имеет многое, может позволить себе роскошь видеть мир таким, каким он хочет его видеть. -


• Швебель.

Я сравнил бы мир со стариком, который сохраняет все желания молодости, но стыдится их и прячет, потому ли, что обманулся в достоинстве многих вещей, или потому, что хочет казаться таким разочарованным. -


• Вовенарг (Vauvenargues)

Земля - обширный театр, на котором одна и та же трагедия дается под разными названиями. -


• Вольтер (Voltaire)

Самая большая экономия, которая возможна в области мысли, - согласиться, что мир непознаваем, - и заняться человеком. -


• Камю Альбер. Camus.

Мир житейский - это часы, гири которых - деньги, а маятник - женщина. -


• Лессинг Готгольд (Lessing)

В молодости охотно видишь чужие земли, в старости - еще охотнее свои собственные. -


• Сафир Мориц-Готлиб (Saphir)

Земля есть торжественный дар, который природа сделала человеку; рождение каждого есть право на владение. Право это так же естественно, как право ребенка на грудь своей матери. - Ж. Мармонтель

Мы оставим сей мир таким же глупым и таким же злым, каким мы нашли его при своем появлении. -


• Вольтер (Voltaire)

Русско-английский политехнический словарь

dirt, earth, ground, land

* * *

Земля́ ж. (планета)

the Earth

* * *

Earth

Русско-английский политехнический словарь

dirt, earth, ground, land

* * *

Земля́ ж. (планета)

the Earth

* * *

land

Dictionnaire technique russo-italien

ж.

terra f(см. тж земли)

- возделываемая земля

- диатомовая земля

- жирная земля

- инфузорная земля

- красящая земля

- литейная земля

- необработанная земля

- обрабатываемая земля

- отбеливающая земля

- отбельная земля

- пахотная земля

- плодородная земля

- полужирная земля

- рыхлая земля

- сиенская земля

- ториевая земля

- торфяная земля

- тощая земля

- формовочная земля

- фуллерова земля

Dictionnaire technique russo-italien

ж. астрон.

Terra f

Русско-украинский политехнический словарь

техн., физ.

земля́;(почва - ещё) ґрунт, -ту

- бросовая земля

- залежная земля

- отбельная земля

- пахотная земля

- редкие земля ли

- формовочная земля

- щелочная земля

Русско-украинский политехнический словарь

техн., физ.

земля́;(почва - ещё) ґрунт, -ту

- бросовая земля

- залежная земля

- отбельная земля

- пахотная земля

- редкие земля ли

- формовочная земля

- щелочная земля

Українсько-російський політехнічний словник

техн.; физ. земля́

Естествознание. Энциклопедический словарь

третья от Солнца планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг него по эллиптич. орбите (близкой к круговой) со ср. скоростью 29,765 км/с на ср. расстоянии 149,6 млн. км за период, равный 365,24 ср. солнечных суток. Имеет спутник - Луну, обращающуюся вокруг 3. на ср. расстоянии 384 400 км. Наклон земной оси к плоскости эклиптики 66°33'22", период вращения вокруг оси 23 ч 56 мин 4,1 с. Вращение вокруг оси вызывает смену дня и ночи, наклон оси и обращение вокруг Солнца -смену времён года.

Форма 3.- геоид, приближённо - трёхосный эллипсоид, сфероид. Ср. радиус 6371,032 км, экваториальный - 6378,160 км, полярный -6356,777 км. Пл. поверхности 510,2 млн. км2; объём 1,083-1012км3; ср. плотность 5,518 г/см3; масса 5976 х 1021 кг. 3. обладает магн. (см. Земной магнетизм) и тесно связанным с ним электрич. полями. Гравитац. поле 3. обусловливает сферич. форму 3., существование атмосферы

По совр. космогонич. представлениям, 3. образовалась ок. 4,7 млрд. лет назад из рассеянного в протосолнечной системе газово-пылевого в-ва. В результате дифференциации в-ва 3., под действием её гравитац. поля, в условиях разогрева земных недр возникли и развились разл. по хим. составу, агрегатному состоянию и физ. свойствам оболочки - геосферы: ядро (в центре), мантия, земная кора, гидросфера, атмосфера, магнитосфера. В составе 3. преобладают железо (34,6%), кислород (29,5%), кремний (15,2%), магний (12,7%). Земная кора, мантия и внутр. часть ядра твёрдые (внеш. часть ядра считается жидкой). От поверхности 3. к центру возрастают давление, плотность и темп-pa: давление в центре 3.- 3,6 х 1011 Па, плотность ок. 12,5 г/см3, темп-ра 5000-6000 °С. Осн. типы земной коры - континентальный и океанический; в переходной зоне от материка к океану развита кора промежуточного типа.

Б. ч. поверхности 3. занята Мировым ок. (361,1 млн. км2; 70,8%); суша составляет 149,1 млн. км2 (29,2%) и образует шесть материков и острова. Она поднимается над уровнем Мирового ок. в ср. на 875 м (наиб. выс. 8848 м -г. Джомолунгма); горы занимают св. 1/3 поверхности суши. Пустыни покрывают ок. 20% поверхности суши, саванны и редколесья - ок. 20%, леса - ок. 30%, ледники - св. 10%. Св. 10% суши под с.-х. угодьями. Ср. глуб. океана ок. 3800 м, наибольшая - 11 022 м (Марианский жёлоб в Тихом ок.), объём воды 1370 млн. км3, ср. солёность 35 г/л.

Атмосфера 3., общая масса к-рой 5,15 х 1018 кг, состоит из воздуха - смеси в осн. азота (78,1%) и кислорода (21%), остальное - вод. пары, углекислый газ, благородные и др. газы. Макс. темп-pa поверхности суши 57-58 0С (в тропич. пустынях Африки и Сев. Америки), минимальная ок. -90 °С (в центр. р-нах Антарктиды).

Распределение по широте и высоте над ур. м. солнечной энергии, поступающей на 3., вызывает в пределах географической оболочки закономерную смену климата, растительности, почв, животного мира (см. Пояса физико-географические, Зоны физико-географические, Высотная поясность).

Образование 3. и нач. этап её развития относятся к догеол. истории. Абс. возраст наиб. древних горн. пород составляет св. 4,5 млрд. лет. Геол. история 3. делится на два неравных этапа: докембрий, занимающий ок. 5/6 всего геол. летосчисления (си. 3 млрд. лет), и фанерозой, охватывающий последние 570 млн. лет (см. Геохронология, а также статьи об отд. периодах и эрах). Ок. 3-3,5 млрд. лет назад в результате закономерной эволюции материи на 3. возникла жизнь, началось развитие биосферы. Совокупность всех населяющих её живых организмов, т. и. живое вещество 3., оказала значит. влияние на состав атмосферы, гидросферы и осадочной оболочки. Новый фактор, мощно влияющий на биосферу,- производств. деятельность человека.

Высокий темп роста нас. 3. (275 млн. ч. в 1000, 1,6 млрд. в 1900, 5 млрд. в нач. 1988, 5,5 млрд. ч. в нач. 1994) и усиление влияния человеческого об-ва на природную среду выдвинули проблемы рацион. использования всех природных ресурсов и охраны природы.

Астрономический словарь

третья планета от Солнца. С точки зрения астрономии, Земля принадлежит к группе земных планет, которая включает также Меркурий, Венеру и Марс. Земля часто сравнивается именно с этой группой, а также с Луной, поскольку их происхождение, структура и эволюция одинаковы.Земля занимает промежуточное место по плотности атмосферы между Венерой и Марсом. Она уникальна в том отношении, что обладает обширными запасами жидкой воды. Сложное взаимодействие между океаном, атмосферой и планетарной поверхностью определяет ее энергетический баланс и температурный режим. Облачный покров обычно закрывает около 50% поверхности, и теплота, остающаяся внутри атмосферы ( парниковый эффект), поднимает среднюю температуру более чем на 30 градусов. Состав атмосферы в настоящее время: 77% молекулярного азота, 21% молекулярного кислорода, 1% паров воды воды и 0,9% аргона. Углекислота - наиболее важная следовая компонента атмосферного воздуха. Высокая концентрация кислорода (возникшая примерно 2000 млн. лет назад) является прямым результатом существования растений. Присутствие кислорода позволило сформироваться в верхних слоях атмосферы озонному слою, который экранирует поверхность планеты от солнечного ультрафиолетового излучения, вредного для жизни.

Земля - единственая из главных планет, которая достоверно является геологически активной. Крупномасштабные детали ее поверхности возникли в процессе создания, относительного движения, взаимодействия и разрушения небольшого числа (порядка десяти) корковых плит, составляющих литосферу планеты, которые скользят по лежащей ниже менее жесткой астеносфере. Столкновения плит приводят к появлению гор, а по границам плит лежат зоны сейсмической активности.

Характер распространения сейсмических волн, возникающих во время землетрясений, позволяет судить о внутренней структуре Земли. В ее середине имеется металлическое ядро, состоящее из расплавленного железа и никеля, возможно с твердым центром. Температура в центре Земли - около 4000°C. Ядро окружено силикатной мантией. Кора имеет толщину около 10 км под океанами и примерно 30 км там, где расположены континенты.По планетарным понятиям поверхность Земли очень молода. Базальтовые породы, формирующие дно океанов, - одни из самых молодых. Докембрийские щиты, которые занимают около 10% поверхности, самые старые и наиболее близкие к покрытой кратерами поверхности других планет. Погодные процессы сгладили на поверхности Земли все следы имевшихся на ней когда-то кратеров, за исключением лишь нескольких.

Наличие расплавленного металлического ядра приводит к появлению магнитного поля и магнитосферы Земли. Слой электрически заряженных частиц на высотах между 50 и 600 км представляет собой ионосферу. Перемещение заряженных частиц по магнитным силовым линиям к полярным областям на широтах от 60 до 75° приводит к появлению полярных сияний. Измерения со спутников показали, что Земля является интенсивным источником радиоволн в километровом диапазоне, хотя такие волны генерируются высоко и на уровне земной поверхности не обнаружены.