Estudo da estrutura interna da Geosfera Flashcards

1
Q

Tipos de métodos usados no estudo da estrutura interna da Geosfera

A

Indiretos e diretos

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Q

Métodos diretos de estudo do interior da Terra

A

Estudo de materiais vulcânicos/vulcanismo;
Estudo dos afloramentos rochosos;
Exploração de minas;
Sondagens.

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3
Q

Métodos indiretos

A

Sismologia;
Geomagnetismo;
Gravimetria;
Geotermismo;
Astrogeologia;
Planetologia.

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4
Q

Papel dos métodos diretos no estudo do interior da geosfera.

A

Permitem estudar a constituição e estrutura das camadas (+) externas. Não fornecem dados sobre as camadas (+) profundas.

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5
Q

Métodos indiretos

A

Permitem estudar as camadas (+) profundas, às quais os cientístas não têm acesso.
Além dos geofísicos, há a planetologia e a astrogeologia.

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6
Q

Estudo dos materiais magmático como método de estudo da estrutura interna da Geosfera

A

Método direto.
Permite caracterizar os magmas crustais e mantélicos, das camadas (-) profundas.
Também os xenólitos, materiais que os magmas podem arrancar das rochas encaixantes.

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7
Q

Afloramentos rochosos como método de estudo da estrutura interna da Geosfera

A

Método direto.
Permitem estudar fragmentos de crusta oceânica e continental carreados até à sup. e/ou que ascenderam até as camadas superiores devido à remoção das camadas sobrepostas.

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8
Q

Minas e sondagens como método da estrutura interna da Geosfera

A

Método direto.
Os geólogos recolhem amostras em exp. mineiras profundas e sondagens.
Nas minas podemos atingir as prof. de ~4 km e nas sondagens de ~12.

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9
Q

Tarolos/Carotes

A

Obtidos diretamente, nas sondagens. Blocos cilindricos resultantes destas perfurações na Terra.

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10
Q

Sismologia como método de estudo da estrutura interna da Geosfera

A

Método indireto.
Deteção da propag. das ondas sismicas pelos sismógrafos.
Fornece importantes dados para o estudo da estrutura interna da Geosfera.

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11
Q
A
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12
Q

Descontínuidade de Mohorovicic

A

Descontínuidade entre a crusta e o manto (modelo químico!).
Calcular a sua profundidade permitiu estabelecer que a crusta oceânica é mais fina e uniforme que a continental, que varia de espessura (conforme a altitude) e que o manto mais superior é rígido, fazendo ainda parte da litosfera, em contraste com o manto menos superior, onde se encontra uma zona de baixa velocidade sismica, denominada astenosfera.

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13
Q

Como foi descoberta a Descontínuidade de Moho?

A

Mohorovicic observou que sismógrafos mais afastados do epicentro registam 1º as ondas mais profundas, refratadas.
Deduziu, assim, que isto será devido a um aumento de velocidade destas ondas, indicando um aumento de rigidez e mudança na natureza das rochas.

O estudo desta descontínuidade permitiu também calcular a sua profundidade média e verificar que a crusta continental é mais profunda que a oceânica.

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14
Q

Descontínuidade de Gutenberg

A

Descontínuidade entre o manto e o núcleo externo
Permitiu determinar uma zona de sombra sismica.

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15
Q

Como foi descoberta a Descontinuidade de Gutenberg

A

Devido à zona de sombra sismica. O facto de não haver registo das ondas S a partir dos 102º e os 180º de latitude e das P entre os 102 e os 143 indica nos uma mudança no meio físico-químico - uma descontínuidade - que leva à refração das ondas P. Enquanto isso, a reflexão das ondas S diz que mudámos até de estado físico, ao seja, encontramos nos agora num meio líquido, onde as ondas S não se propagam - resultando na tal zona de sombra.

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16
Q

Descontínuidade de Lehmann

A

Descontínuidade entre o núcleo externo e o núcleo interno.

17
Q

Como foi descoberta a Descontínuidade de Lehmann?

A

Lehmann verificou que as ondas P não eram só refratadas, mas também refletidas, porque algumas das ondas podem ser registadas em sismógrafos na zona de sombra sismica (as refletidas) e as refratadas passam a propagar-se mais rápidamente na zona exterior do que na interior do núcleo.
Estes dados permitem deduzir a existência de uma superfície de descontínuidade, a de Lehmann, que separa o núcleo externo líquido do interno, sólido e denso.

18
Q

Geomagnetismo como método da estrutura interna da Geosfera

A

Método indireto.
Permite reconstruir a evolução dos fundos oceânicos e a posição dos continentes ao longo do tempo e postular a existência de uma região constituida por uma metal líquido no seu int., uma vez que o c. magnético terrestre é consequência da existência de cargas elétricas em mov. no int. do planeta, o que é explicado pela existência de um fluido metálico em mov. Este mov. é provocado pela rotação da Terra.
A existência de rochas com mais que 3500 M.a indica que o campo magnético formou-se pouco depois da sua formação.

19
Q

No que se baseia o Geomagnetismo como método de estudo do interior da Terra?

A

Baseia-se no facto de alguns minerais - como a magnetite - sofrerem magnetização após a sua formação a partir do magma/lava, de acordo com o campo magnético terrestre no momento da sua formação. Os minerais mantém a sua magnetização ao longo do tempo - o paleomagnetismo.

20
Q

No que constiste o Geomagnetismo como método de estudo do interior da Terra?

A

O Geomagnetismo constitui uma evidência da existência de um núcleo externo líquido no int. da Terra uma vez que o campo magnético terrestre é consequência da existência de cargas elétricas em movimento no int. do planeta, o que só pode ser explicado pela existência de um fluido metálico em movimento (sendo o seu movimento consequência da rotação da Terra).

21
Q

Geotermia como método da estrutura interna da Geosfera

A

Método indireto.
Na Geosfera ocorre um aumento da temp. com a prof. (não sendo este constante). Isto explica a emissão de magma a elevadas temp., a existência de nascentes termais e águas quentes e as elevadas temp. registadas em minas e furos ultraprof.
A temp. no int. da Terra, juntamente com a P e a comp. são determinantes do estado físico dos materiais, sendo, portanto imp. a determinação da sua variação.
São para ela significantes o fluxo, o gradiente e o grau geotérmicos.

22
Q

Fluxo Geotérmico

A

Calor proveniente do int. da Terra, o seu fluxo e a sua variação.

23
Q

Gradiente Geotérmico

A

Variação da temp. com a prof., ºC/km.
Maior na litosfera, diminui com a profundidade. Maior na crusta oceânica que na continental, devido ao maior fluxo geotérmico.

24
Q

Grau Geotérmico

A

D vertical associada à variação de 1ºC. É a inversão do grad. geotérmico e aumenta conforme este diminui.
Costuma aumentar com a prof.
m/ºC

25
Q

Gravimetria como método da estrutura interna da Geosfera

A

Método indireto.
Baseia-se na densidade/massa volúmica da Terra. De acordo com esta, verificamos anomalias gravimétricas (positivas ou negativas) ou não.
Utiliza os gravímetros para medir a gravidade, que varia no mesmo corpo de acordo com a densidade da Terra.

Adicionalmente, para comparar a força gravítica em diferentes zonas foi necessário introduzir correções relativas a vários parâmetros (latitude, acidentes topográficos).

26
Q

Anomalias gravimétricas positivas

A

Devem se à densidade da Terra ser superior ao normal, que resulta em forças atrativas mais intensas.
Pode ser usada para detetar a presença de materiais mais densos em grandes quant.

27
Q

Anomalias gravimétricas negativas

A

Devem se à densidade da Terra ser inferior ao normal, que resulta em forças atrativas menos intensas.
Pode ser usada para detetar a presença de materiais “pouco” densos em grandes quant., por exemplo domos salinos e grutas.

28
Q

Armadilhas de petróleo, anomalias

A

Armadilhas de petróleo podem se formar quando se forma um domo salino, que puxa os materiais sobrejacentes para cima e deixa espaço vazio, adequado para a acumulação de petróleo e/ou gás natural.
Estas podem ser detetadas através do uso da gravimetria, pois os domos salinos correspondem a anomalias negativas.

29
Q

Tipo de anomalia apresentado pelas montanhas e porquê

A

Negativa.
Isto é porque o espessamento crustal que ocorre nas montanhas resulta num aumento do peso do material, devido è sua acumulação, o que faz com que ele afunde na astenosfera, plástica, e “estique”, tornando-se menos denso.
O material afundado é a raiz da montanha e são muito profundas e muito maiores que a zona saliente.

30
Q

Planetologia e Astrogeologia como método da estrutura interna da Geosfera

A

Método indireto.
O estudo dos meteoritos e fragmentos de corpos celestes, que permite entender e conhecer a sua natureza e composição.
Como se admite que esta seja a mesma que a do interior da Terra, devido ao facto de todos os corpos do sistema solar se terem formado ao mesmo tempo e do mesmo modo/a partir do mesmo, meteoritos, fragmentos trazidos do espaço, ao serem analizados, permitem deduzir como se terá formado o planeta Terra.

31
Q

Quais são os 2 modelos esquemáticos representativos do interior da Terra?

A

O Químico e o Físico.

32
Q

Quais são as separações do interior da Terra estabelecidas pelo modelo Químico?

A

A crusta, o manto e o núcleo

33
Q

Comp. química da crusta

A

Continental: SiAl, riolítica, clara.
Oceânica: SiMa, basáltica, escura.

34
Q

Comp. química do manto

A

FeMa - peridotito

35
Q

Comp. química do núcleo

A

NiFe - liga metálica.