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A Terra e os outros planetas telúricos

Page history last edited by Soraia Raquel 12 years, 2 months ago

Esta página tem vários aspetos repetidos da página onde a Joana abordou o mesmo tema! Num resumo não acham estranho?????    

     Através da exploração espacial podem-se definir por planetas telúricos os planetas Mercúrio, Vénus, Terra e Marte que, embora partilhem diversas características comuns, apresentam também diferenças, por exemplo, no que diz respeito à sua atividade.

 

2.1. Manifestações da atividade geológica

 

     A Terra é o planeta mais ativo no que diz respeito à atividade geológica e esta pode manifestar-se por sismos, vulcões ou movimentos tectónicos.

 

Figura 1 - Características dos planetas telúricos 

Fonte?????

 

Através do gráfico pode concluir-se:

 

  • Quanto à sua estrutura que
    •  A Terra apresenta núcleo interno e externo, manto e crosta e tem de raio 6200km aproximadamente;
    • Vénus apresenta núcleo interno e externo e manto, não tem crosta e tem de raio 6000km;
    • Marte apresenta núcleo interno, manto e crosta, não tem núcleo externo e tem de raio 3300km aproximadamente;
    • Mercúrio apresenta apenas núcleo interno e manto, não tem núcleo externo nem crosta e tem de raio 2200km aproximadamente.

 

  • Quanto à sua densidade que
    •  A Terra é o planeta com maior densidade, ou seja, com maior massa por unidade de espaço e apresenta 5,52;
    • A seguir à Terra vem Mercúrio e Vénus com 5,44 e 5,26, respetivamente;
    •  Por último Marte com menos densidade apresenta 3,94.

 

  • Quanto à sua massa que
    •  A Terra é mais uma vez o planeta que tem maior massa com 6,0* seguido de Vénus com 5,7*;
    •  Os planetas que apresentam menor massa são Marte e Vénus com 0,64* e 0,34* de massa respetivamente.

  *(1024 kg)

 

 

      É a energia solar que aciona os agentes atmosféricos responsáveis pela meteorização e erosão, tal como, a presença de água é dos principais intermediários dessas tranformações dos materiais terrestres. Como já foi referido a atividade terrestre manifesta-se de forma mais ou menos violenta pelos sismos, vulcões e movimentos de placas tectónicas mas também pode sofrer o impacto de corpos de diferentes tamanhos formando-se crateras de impacto.

 

     Os agentes modificadores podem ser Internos ou Externos: 

  • Internos:
    •  acreção do planeta;
    •  contração gravitacional;
    • radioatividade.
  • Externos:
    •   calor irradiado pelo sol;
    • energia cinética resultante do impacto meteorítico. 

 

 

Nos outros planetas...

 

      Grande parte da superfície que recobre Mercúrio tem cerca de 4000 M.a. sendo que a sua evolução terminou nessa época, Marte teve uma evolução mais longa, que terminou há cerca de 1500M.a., portanto temos que Mercúrio e Marte são planetas geológicamente inativos.

     Em todos estes planetas podem ser encontrados vestígios de atividade vulcânica, possivelmente desencadeada pela energia cinética de impactos meteoríticos. O calor desenvolvido teria sido suficiente para originar importantes fenómenos de magmatismo.

     Esperava-se que vénus fosse semelhante à Terra já que são quase do mesmo tamanho, têm uma composição semelhante, só difere na presença de água e composição atmosférica. Vénus tem enormes quantidades de CO2  o que faz com que atinja temperaturas da ordem dos 430 ºC. Na sua superfície domina o vulcanismo, e como tem poucos sinais de erosão os mantos de lava apresentam-se como tivessem acabado de se formar.

 

     É em Marte que se encontra o maior vulcão do sistema solar, o Monte Olimpo, com 600 km de base e 26 km de altura. Este planeta também apresenta vestígios de intensa atividade vulcânica. Existe em Marte uma placa litosférica sem movimentos laterais, não sendo reciclada, ao contrário do que acontece na litosfera terrestre.

     Embora na atualidade não exista água no estado líquido em Marte, já existiu no passado como comprovam as estruturas geológicas sulcacadas originadas por correntes líquidas.

 

 

Resumo num pequeno vídeo acerca dos planetas telúricos: 

 

Planetas Telúricos.wmv

 


Esta parte foi feita, apenas, pela Margarida, não foi?

Sistema Terra-Lua 

 

 

 

Fig2- Lua na fase quarto minguante

http://aprenderbrincando.no.sapo.pt/fases_da_lua.htm

 

 

Tão velha quanto a Terra, a Lua tem sido a sua companheira mais próxima.

 

A sua formação ocorreu à custa da Terra, durante os primeiros milhões de anos da formação do nosso planeta.

 

A Lua e a Terra constituem um conjunto raro no Sistema Solar, pois a dimensão da Lua comparada com a da Terra é extremamente grande relativamente ao que acontece com o conjunto de outros planetas e os seus satélites.

 

Vários programas de explorações lunares decorreram a partir de 1959. Assím, foi possível colher amostras do solo lunar, para mais tarde serem estudadas na Terra.

Foram também instalados aparelhos, como sismógrafos, com o objetivo de obter informações sobre a atividade lunar.

 

Com o conjunto de informações e trabalhos científicos a que deram lugar, foi possível formular novas ideias relativamentes à origem, constituição e evolução da Lua. Ainda assim, permitiu-se reformular as teorias da história do nosso planeta.

 

 

 

 

A Lua comparada à Terra ...

 

  • Tem ausência de atmosfera e de hidrosfera. 

 

 

Fig3-Comparações entre a Lua e a Terra 

http://www.slideshare.net/treis/lua-presentation

 

 

 

Como se caracteriza a superfície lunar ? 

 

 

 

Continentes vs Mares

 

 

Fig4- Mares e continentes lunares

http://www.enciclopedia.com.pt/articles.php?article_id=1764

 

 

  • Continentes: - rochas mais claras, essencialmente feldspatos, reflectem 18% da luz solar; 

                                 - zonas de relevo acidentado;

                                 - maior número de crateras de impacto;

                                 - ocupam maior extensão da superfície lunar. 

 

  • Mares:  - não têm água;

                        - superfície mais plana – faz lembrar a superfície de um líquido;

                        - rochas escuras, basaltos – reflectem 6% da luz solar.

                        - Correspondem a 40% da superfície da Lua, predominantes na face voltada para a Terra.

                        - Resultam do preenchimento das crateras de impacto por lava.

 

 

A sua formação (mares lunares)

 

  • Como consequência de alguns impactos resultaram fenómenos de vulcanismo, com subida de magmas basálticos que preencheram as depressões resultantes desses impactos
  • A consolidação das lavas, de natureza basáltica, originou os mares.

 

 

 

Crateras

 

 

Fig5- Crateras na Lua

http://www.fotosbonitas.com.br/fotos-de-crateras-da-lua/cratera-na-lua/

 

 

Na Lua encontra-se a maior cratera do Sistema Solar. Está situada no hemisfério não visível, pelo que só foi descoberta durante as missões à Lua. Esta cratera tem 2250 km de diâmetro e 12 km de profundidade.

 

A morfologia das crateras de impacto apresenta diversos aspetos, dependendo das suas dimensões.

 

 

Materias da crosta lunar

 

As primeiras amostras da crosta lunar foram trazidas pela missão Apollo. Nesta missão, os astronautas observaram fragmentos das rochas, desde um pó fino até blocos de muitos metros de diâmetros.

Neste material, existem ainda esférulas vitrificadas, que resultam da consolidação rápida de rochas fundidas após o inpacto meteorítico.

 

Os materiais pulverulentos (soltos e de cor acinzentada), juntamente com as esférulas vitrificadas constituem o rególito lunar (restos de materiais compactos e fragmentos de rochas e de solo que cobrem a superfície lunar).

 

A superfície lunar tem alterações pouco significativas devido à inexistência de água no estado líquido e de atmosfera, que faz com que não haja erosão hidráulica nem eólica.

 

Os materiais lunares sofrem contrações e dilatações devido às grandes amplitudes térmicas que suportam (+120ºC a -180ºC). 

 

Consequências:  

 

-provocam a desagregação das rochas em fragmentos menores;

- facilitam o movimento destes em superfícies inclinadas até níveis inferiores.

 

Estes efeitos são bastante importantes na evolução da superfície lunar, já que não ocorrem processos de alteração das rochas, como acontece na Terra.

 

Na Terra a ação contínua dos agentes erosivos tem apagado os vestígios da crosta primitiva.

As rochas terrestres mais antigas, que se encontram conservadas em poucos locais, têm cerca de 3800 M.a. Sendo assim, não se encontram vestígios dos primeiros 700 M.a da história da Terra em materiais rochosos.

 

Contrariamente, a Lua preserva as marcas dos acontecimentos ocorridos antes da formação dos continentes terrestes. Constitui assim, um "instantâneo fotográfico" daquilo que a Terra seria nessa altura.

 

O nosso satélite é considerado um satélite geologicamente inativo.

 

 

Interação Lua-Terra

 

 

Fig4- Sistema Terra-Lua

http://hypescience.com/a-terra-e-a-lua-sao-mais-novas-do-que-se-pensava/

 

 

A Lua e a Terra interatuam mutuamente, influenciando as respetivas deslocações no Espaço.

 

A duração do nosso dia é determinada pela presença da Lua e as mudanças da mesma relativamente à Terra têm provocado alterações na duração do dia e dos meses lunares.

 

 

 

 

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Comments (3)

Graciete Oliveira said

at 11:57 am on Jan 16, 2012

Falta a ligação à página anterior, Teresa.

Graciete Oliveira said

at 4:06 pm on Jan 20, 2012

Então e o Sistema Terra-Lua?????

Alexandra Lopes said

at 5:57 pm on Jan 20, 2012

O sistema Terra Lua era o Diogo que tinha de fazer professora :)

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