Maanmuoto ja sen fyysiset ja tähtitieteelliset seuraukset

Maanmuoto ja sen fyysiset ja tähtitieteelliset seuraukset

Se Maanmuoto Näkymä avaruudesta ja ilman ilmapiiriä, se on käytännössä pallomainen, aivan kuten useimmat taivaalliset ruumiit. Kiertoliikenteen takia sen akselinsa ympärillä ja että se ei ole jäykkä tai homogeeninen vartalo, parempi lähestymistapa maan todelliseen muotoon on Pylvääseen kiinnitetty pallot.

Aurinkojärjestelmän muut planeetat ovat myös tasoittuneita pylväissä suuremmassa tai pienemmässä määrin kiertoliikkeen takia. Ero maan päiväntasaajan ja polaaristen radioiden välillä on kuitenkin pieni, vain 0.3 % maanpäällisestä keskiasteesta, arviolta 6371 km.

Näkymä avaruudesta, maan muoto on pallomainen. Lähde: Pixabay.

Jopa silloin, kun eksentrisyys on pieni, monissa tapauksissa se on otettava huomioon tarkkuudella olevan paikan määrittämiseksi. Sanoa, että piste on 500 metrin säteen sisällä, voi olla riittävä monissa tapauksissa, mutta ei silloin.

[TOC]

Maa ja muinaiset kreikkalaiset

Muinaiset kreikkalaiset tiesivät jo, että maa oli pyöreä. Pythagoras (569-475 a.C) Hän oli yksi ensimmäisistä, joka ehdotti sitä, mutta Eratostenes, kohti 250.C, suunnitellut kuinka kokeilla sitä ja toteuttaa se käytännössä.

Eratostenes havaitsi, että Sienan kaupungissa (Niilin ensimmäisessä kaihi) kesäpäivänseisauksessa aurinko vaikutti pystysuoraan ja esineet eivät projisoineet varjoa.

Samanaikaisesti, paljon kauempana pohjoiseen, Alexandriassa, 800 km: n päässä Sienasta, naulaan naulattu pylväs projisoi 7.Toinen.

Kun Eratostenesilla oli nämä tiedot, hän laski maan säteen R: n:

R = l / θ

Missä l = 800 km ja θ = 7.2nd = 0.13 radiaania. Näillä arvoilla R = 6200 km saatu, melko hyvä lähestymistapa todelliseen maanpäälliseen säteeseen.

Geodesia Mikä on maan todellinen muoto?

Maan toimenpiteiden ja maan muodon oikein määrittämisestä on tiede: Geodesy. Keinotekoisten satelliittien saapumisen myötä toimenpiteiden tarkkuus kasvoi, koska ennen 2000 -luvun ensimmäistä puoliskoa ne kaikki tehtiin pinnalta.

Voi palvella sinua: tutkimushuomautus

Pian oli selvää, että pylväiden hyökkäämä pallomoidi ei heijasta maan muotoa kokonaisella tarkkuudella, koska siinä ei oteta huomioon kaikkia sen pinnalla olevia maantieteellisiä onnettomuuksia.

Heiluttava palloiva. Lähde: Augpi, Wikimedia Commons

Joten tutkijat määrittelivät Geoidi, Kuvitteellinen pinta, jossa maan painovoimapotentiaali on vakio.

Geoidi. Lähde: Wikimedia Commons.

Varmasti geoidi on myös lähestymistapa, joten päätellään, että maan todellinen muoto on ... itse maapallon, ainutlaatuinen ja erilainen kuin kaikki muut maailmankaikkeuden esineet. Toisin sanoen maan muotoa ei voida verrata toiseen esineeseen, koska se on ainutlaatuinen.

Maan muodon seuraukset

Maan muoto määrittää, kuinka auringon valo ja lämpö ovat jakautuneet, määrittävät tekijät elämän kannalta.

Lisäksi pallomuoto, joka on kytketty maan planeetan ja sen sisäisten liikkeiden tekemiin liikkeisiin -sekä sen akselin kaltevuus on vastuussa sen fyysisistä ominaisuuksista.

Toisaalta maan muoto vaikeuttaa paperin pinnan edustamista, kuten selitämme myöhemmin.

Katsotaanpa joitain yksityiskohtia näistä seurauksista maan muodossa.

Auringon energian jakautuminen

Aurinko ja maa on noin 150 miljoonaa kilometriä, joten voidaan pitää planeettamme saapuvat aurinkosäteet saapuvat yhdensuuntaisesti.

Maan pyöristetyn muodon vuoksi niiden muodossa oleva kulma ei kuitenkaan ole sama kaikille, joten se ei valaise sitä tai lämmitä sitä tasaisesti.

Voi palvella sinua: Etnografinen menetelmä: Ominaisuudet, tekniikat, esimerkit Auringonsäteiden jakautuminen maan kaarevalla pinnalla. Lähde: Wikimedia Commons.

Ecuadorissa aurinkosäteet saapuvat kohtisuoraan pintaan, sitten ne voidaan keskittyä pienelle alueelle ja tuottaa suurempaa lämmitystä (katso ylivoimainen kuva).

Kun siirrymme kohti pylväitä, aurinkosäteet vaikuttavat enemmän huuhteluun ja kun ne jakautuvat suuremmalle alueelle, ne aiheuttavat lauhkeille alueille ja niille, jotka ovat ehdottomasti kylmimpiä: pylväät.

Maantieteilijät jakavat maapallon pinnan kolmeen vyöhykkeeseen:

-Interopiallinen vyöhyke, joka sijaitsee Ecuadorin molemmilla puolilla, kahden maanpäällisen ympyrän välillä, nimeltään Tropics. Ecuadorin pohjoispuolella on syövän trooppinen ja Kauris -eteläpuolella.

-Lauhkea alue, pohjoisessa ja etelässä, syövän ja Kauris -tropiikista pohjoiseen ja Etelämantereen arktisiin napapiiriin ja etelään Antarktikset.

-Kylmävyöhyke, napapiiristä vastaavaan napaan. 

Erilaisia ​​ekosysteemejä

Se tosiasia, että aurinkosäteet jakautuvat epätasaisesti, maapallon kierto -akselin kallistumisen viereen, se johtaa moniin ilmasto -skenaarioihin, kuten asemiin. 

Siksi elämä on sopeutunut lukemattomien muotojen valon ja lämmön olosuhteisiin, mikä johtaa monenlaisia ​​eläviä olentoja, sekä eläimiä että kasveja.

Painovoiman ja painon kiihtyvyys

Painovoiman G. Universaalin gravitaatiolain mukaan maan gravitaatiokentän intensiteetti, joka on samaan aikaan G: n kanssa, antaa:

g = gm/r2

Missä g on yleinen gravitaatiovakio, m on maan massa ja r on saman säde.

Voi palvella sinua: arkeologia

Sen keskiarvo on 9.81 m/s2 Merenpinnalla, Ecuadorissa sen arvo on kuitenkin minimaalinen, koska pullistuma on suurempi: 9.78 m/s2, Vaikka se on maksimiana pylväissä, 9: n kanssa.83 m/s2.

Koska paino on voima, jolla maa houkuttelee esineitä kohti keskustaan, käy ilmi, että paino eroaa hieman sen leveysasteen mukaan. Se on syy siihen, miksi avaruusraketit käynnistetään Ecuadorin lähinnä olevista paikoista.

Paikka kauempana maan keskustasta

Ecuadorin Chimborazon huippukokous on kaukaisin paikka maan keskustassa. Lähde: Pixabay.

Koska maa ei ole täydellinen pallo, osoittautuu, että Himalajan Everestin huippu, vaikka se onkin maailman korkein huippu, ei ole eniten kaukana planeetan keskustasta. Tämä kunnia on Chimborazo, Majesteettinen tulivuori Ecuadorian Andissa.

Kartan yksityiskohta

Maantieteellinen koordinaattikartta. Lähde: IVI / CC0

Alkuperäisyydestään ihmiskunta kehitti karttoja tietääkseen sen ympäristön, paikantaa muut ihmiset ja paikantaa resurssit. Sillä tavalla, että maapallon muodon huomioon ottaminen on tärkeää löytää pisteitä tarkasti, työt, joita kartografit suorittavat.

Kun haluat edustaa kaarevaa pintaa tasossa, syntyy vääristymisongelma, joka tuo mukanaan epätarkkuuksia.

Edustaa pieniä alueita kahdessa ulottuvuudessa on helpompaa. Mutta luodaksesi maan, mantereen tai kaikkien karttoja, sinun on siirrettävä jokainen piste kaarevalta pinnalta ja paikannettava se paperille vähimmäis vääristymisellä.

Ongelman ratkaisemiseksi kartografit ovat luoneet lukuisia projektioita. Esimerkki heistä ovat lieriömäisiä, kartiomaisia ​​ja atsimutaaleja projektioita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että maan ja sen elämän muoto ovat syvästi yhteydessä toisiinsa.

Viitteet

  1. Hernández, D. Maan todellinen muoto. Haettu osoitteesta: Geologicalmanblog.WordPress.com.
  2. Maapallo. Toipunut: Cerasa.On.
  3. Yksinäinen. Maan muoto. Toipunut: intermat.fciencias.Yksinäinen.MX.
  4. Wikipedia. Maapallon luku. Haettu: vuonna.Wikipedia.org.
  5. Wikipedia. Maanmuoto. Palautettu: on.Wikipedia.org.