As camadas da terra e seus elementos

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Ciências da Natureza e suas
Tecnologias - Ciências
Ensino Fundamental, 6º Ano
As camadas da terra e seus elementos
CIÊNCIAS, 6º Ano do Ensino Fundamental
As camadas da Terra e seus elementos
As camadas da Terra e seus elementos
Crosta, também chamada
litosfera.
Imagem : Mats Halldin/GNU Free Documentation
License
Manto Externo.
Manto interno (envolve o
núcleo) formado
principalmente de silicato de
magnésio e ferro; é pastoso.
Núcleo externo formado
principalmente de ferro
derretido.
Núcleo interno de ferro
sólido.
ESTRUTURA INTERNA DA TERRA
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Núcleo: o centro da Terra é de ferro
O núcleo é a porção central do nosso planeta. Ele tem cerca de
3400 quilômetros de espessura. Possui duas partes: O núcleo interno e o
núcleo externo.
O núcleo interno é um imenso cristal de ferro sólido. O núcleo
externo é líquido, pois é formado de ferro derretido.
O núcleo interno tem uma temperatura de cerca de 6000 graus
Celsius e está imerso no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno
gira no mesmo sentido e um pouco mais rápido que a Terra.
Saiba mais
A Geologia é a ciência que estuda a evolução
da Terra desde a sua formação, há cerca de
4,5 bilhões de anos, até os dias de hoje.
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Manto: pastoso, fervente e em constante movimento
Envolvendo o núcleo, existe uma grossa camada pastosa com
cerca de 2900 quilômetros de espessura: o manto.
O manto terrestre é formado de magma, uma mistura fervente
principalmente de silicato de magnésio e ferro. O manto tem
temperatura aproximada de 3500 °C.
O magma e o núcleo externo estão em constante movimento.
Isso acontece porque o calor do núcleo interno (sólido) se propaga para
o núcleo externo (líquido) e para o magma pastoso, criando movimentos
de subida e descida nessas partes líquida e pastosa.
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Crosta: a camada superficial
A crosta terrestre começa logo acima do manto; é também
chamada litosfera.
A espessura da crosta terrestre varia entre 10 e 70 quilômetros.
Lembrando que, para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que
imaginar um percurso de 6370 quilômetros, você pode concluir que a crosta
terrestre não passa de uma delicada “casca” externa.
Os principais elementos químicos que formam a crosta são o
oxigênio, o silício e o alumínio. Em menores proporções, a crosta também
contém ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre, entre outros.
Saiba mais
As placas tectônicas ficam em constante
movimento. Esse movimento é impulsionado
pelo magma, que constitui o manto terrestre.
Imagem : Autor desconhecido/Disponibilizada por Carlosblh/GNU Free
Documentation License
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A crosta terrestre tem três camadas: rocha matriz, subsolo e solo
(a) Solo: camada em que se desenvolvem os
vegetais, podendo ou não ser rico em substâncias
nutritivas à vida das plantas;
(b) subsolo: camada pobre em substâncias
nutritivas; nele podem ser encontradas reservas
de minério como, por exemplo, o ferro;
(c) rocha matriz: parte da rocha que deu origem
ao subsolo e ao solo.
Fonte:http://www.oocities.org/collegepark/residence/1937/solo2.jpg
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Rocha matriz. É a camada mais inferior da crosta. A rocha matriz ou
rocha-mãe se formou com base no resfriamento da parte mais superficial
do manto; é a rocha matriz que originou as outras duas camadas acima
dela (subsolo e solo).
Subsolo. É a camada que fica entre a rocha matriz e o solo; contém
fragmentos de rocha originados da rocha matriz. O subsolo fornece ao
homem muitos recursos naturais como carvão, petróleo e vários tipos de
minérios (minérios de ferro, de alumínio, de cobre, de prata, etc.).
Solo. É a camada mais fina da crosta terrestre. Fica na superfície externa
da crosta. O solo se formou com base na desintegração de fragmentos
das rochas do subsolo. É essa fina camada que garante o
desenvolvimento das plantas, conforme veremos adiante.
Questão
Responda:
Por que o estudo do interior da Terra é
chamado “indireto”?
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Os movimentos das placas tectônicas
Ainda que as placas tectônicas estejam se movimentando, quase
nunca percebemos isso. Portanto, sobre as placas tectônicas estão apoiados
os continentes, esses imensos blocos da litosfera terrestre não cobertos pelos
oceanos.
Mas, nas placas tectônicas, também se apoia o solo do fundo dos
oceanos, mares, rios e lagos.
Explicando a deriva continental
 Inicialmente havia na superfície terrestre um único continente;
 esse supercontinente, que os cientistas chamam de Pangeia, foi aos poucos
se separando em blocos;
 os grandes blocos separados deram origem aos continentes atuais;
 a deriva continental não cessa, mas esse movimento é tão pequeno que não
podemos percebê-lo.
Saiba mais
Deriva continental, fenômeno de flutuação dos
continentes sobre o magma. Significa arrasto, salto.
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Animação mostrando separação da Pangeia
Imagem : Tbower/Serviço Geológico dos Estados Unidos/Domínio público
Imagem : Kieff/GNU Free Documentation License
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Imagem : USGS/Serviço Geológico dos Estados Unidos/
Domínio Público
Distribuição Geográfica dos terremotos
A maioria dos terremotos acontece em regiões localizadas sobre as
bordas das placas tectônicas. É aí que geralmente o movimento das placas
causa um deslocamento da crosta terrestre ou sua quebra, provocando
terremotos.
Atualmente, os países sujeitos a terremotos situam-se nos limites
que separam as placas tectônicas em movimento.
Distribuição da principais placas tectônicas.
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Terremotos
As placas tectônicas movem-se continuamente. De maneira geral,
os movimentos das placas são imperceptíveis. Às vezes, porém, podemos
senti-los; são os chamados sismos, também conhecidos como tremores ou
terremotos.
A crosta terrestre está sujeita a tensões compressivas, ou seja,
continuamente existem forças comprimindo as rochas da crosta.
Tensões
compressivas
Figura 1:Crosta terrestre sujeita a tensões.
Tensões
compressivas
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Essas tensões se acumulam lentamente, deformando as rochas.
Quando a resistência das rochas é vencida, ocorre uma ruptura, gerando
vibrações que se propagam em todas as direções.
Figura 2: Deformação das rochas.
Saiba mais
Sismógrafos
As ondas sísmicas são detectadas nas estações
sismográficas por aparelhos chamados sismógrafos.
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O ponto inicial da ruptura que está no interior da crosta é
chamado hipocentro, e sua projeção na superfície recebe o nome de
epicentro. A maioria das rupturas não atinge a superfície.
Hipocentro
ou foco
Epicentro
Casas trincadas
Ruptura
Figura 3, Fonte: Teixeira, Wilson et al.Decifrando a Terra.São Paulo:
Oficinas de Textos,2001.
Figura 3, Fonte: Teixeira, Wilson et al.Decifrando a Terra.São Paulo:
Oficinas de Textos,2001.
Em 19 de Setembro de 1985, numa quinta-feira, às 7h19, a Cidade do México foi abalada por um
sismo de magnitude 8.1 na escala Richter, com epicentro em 17.6 N e 102.5 W, no Oceano
Pacífico, próximo de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Trinta e seis horas depois, ocorreria uma
réplica de magnitude 7.3 na escala Richter.
Imagem : Dan Gallard/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
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Terremoto México, 1985.
Após mais de dois minutos, a Terra deixou de tremer, e, a essa altura, parte do centro da cidade
estava em ruínas. Entre as construções destruídas, contam-se várias escolas, cerca de 100 mil
habitações, o edifício da emissora Televisa, vários edifícios governamentais e alguns hospitais. O
número de vítimas foi estimado em 9500 mortos (havendo algumas fontes que apontam até
35000 mortos), 30000 feridos, e 100000 desalojados. As equipes de socorro terão salvo cerca de
4000 pessoas, incluindo recém-nascidos de um hospital.
Imagem : Content Providers: CDC/United States Department of Health and Human
Services/Public Domain
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Terremoto México, 1985.
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Tsunami
Um tsunami (em japonês: 津波, lit. "onda de porto") ou maremoto
(do latim: mare, mar + motus, movimento) é uma série de ondas de água
causada pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água,
como um oceano ou um grande lago.
Tsunamis são uma ocorrência frequente no Oceano Pacífico;
aproximadamente 195 eventos desse tipo foram registrados. Por causa do
imenso volume de água e energia envolvidos, tsunamis podem devastar
regiões costeiras.
Sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas
(detonações de artefatos nucleares no mar), deslizamentos de terra e
outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios acima ou
abaixo da água têm o potencial para gerar um tsunami.
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Tsunami
O Sismo ocorreu a 26 de dezembro daquele ano, por volta das oito da manhã na hora local da
região de seu epicentro, em pleno oceano (devendo por isso ser designado como maremoto), a
oeste da ilha de Sumatra, nas coordenadas 3,298°N (latitude) e 95,779°O (longitude). O abalo
teve magnitude sísmica estimada primeiramente em 8,9 na Escala Richter, posteriormente
elevada para 9,0, sendo o sismo mais violento registrado desde 1960 e um dos cinco maiores
dos últimos cem anos. Ao tremor de terra, seguiu-se um tsunami de cerca de dez metros de
altura, que devastou as zonas costeiras (veja animação embaixo). O tsunami atravessou o
Oceano Índico e provocou destruição nas zonas costeiras da África Oriental, nomeadamente na
Tanzânia, Somália e Quénia.
Imagem : David Rydevik/Public Domain
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Tsunami de 2004 Tailândia.
O número de vítimas, que era de aproximadamente 150.000, elevou-se para 220.000 quando
o governo da Indonésia suspendeu as buscas a 70.000 desaparecidos e incluiu-os no saldo de
mortos no desastre.
Imagem : Philip A. McDaniel/U.S Federal Government/Public Domain
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Tsuname no Sudeste Asiático,
2004
Japão - Sismo e tsunami de Sendai de 2011 ou sismo e tsunami de Sendai (designado
oficialmente Grande Terremoto do Leste do Japão) foi um sismo de magnitude de 8,9 MW
com epicentro ao largo da costa do Japão, ocorrido às 5h46 UTC (14h46 no horário local) de
11 de março de 2011. O epicentro foi a 130 km da costa leste da Península de Oshika, na
região de Tohoku, com o hipocentro situado a uma profundidade de 24,4 km. O sismo
atingiu o grau 7 — a magnitude máxima da escala de intensidade sísmica da Agência
Meteorológica do Japão — ao norte da Prefeitura de Miyagi, grau 6 em outras prefeituras e
5 em Tóquio.
Imagem : U.S. Navy/U.S. Federal Government/Public Domain
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Tsunami Sendai ,2011.
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Vulcões
Quando as placas tectônicas se movimentam, pode haver
erupções vulcânicas; por meio dessas erupções, o magma chega à
superfície e é derramado pelos vulcões, sob a forma de lava quente.
A maior parte dos vulcões está localizada nas bordas das placas
tectônicas.
O vulcanismo provoca várias catástrofes, como morte de
pessoas e destruição de lugares. Ainda assim, as cinzas vulcânicas
podem promover a fertilidade do solo nos arredores das áreas afetadas.
Saiba mais
Magma e lava
A lava difere do magma por não conter alguns dos
seus constituintes gasosos ou seus elementos
químicos originais, pois os constituintes podem sofrer
modificações quando em contato com a atmosfera e
com a mudança de temperatura.
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Erupção do Monte Santa Helena, 1980.
Erupção Gunung Rinjani.
Imagem : Oliver Spalt/GNU Free Documentation License.
Imagem : Austin Post/Serviço Geológico dos
Estados Unidos/Domínio público.
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Estrutura interna de um vulcão e seus elementos
Cratera
Piroclastos
Cone
Chaminé
Magma
Câmara
Magmática
Imagem : Luigi Chiesa/Public Domain
Lava
Chaminé
secundária
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Vamos Pensar?
Onde começa a
crosta terrestre?
Qual o outro
nome que ela
recebe?
Quais as
características
do núcleo da
Terra?
O que são as placas
tectônicas? O que
elas sustentam
sobre si?
O que determina o
movimento das
placas tectônicas?
Imagem : Lilyu/ WTF Public License
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Vamos Pesquisar?
Qual o profissional
especialista na
análise das ondas
sísmicas?
Imagem : Morburre/GNU Free Documentation License
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Atividades Extra
Experiência -VULCÃO EM ERUPÇÃO
MATERIAL NECESSÁRIO:
- Copo de iogurte vazio;
- barro;
- tintas;
- bicarbonato de sódio;
- colher de chá;
- colher de sopa;
- corante alimentar vermelho;
- detergente;
- vinagre.
COMO FAZER:
1. Molde o barro à volta do copo de iogurte vazio em forma de cone vulcânico. Deixe secar bem o barro e pinte-o
a gosto para que pareça um vulcão. 2. Coloque duas colheres de chá de bicarbonato de sódio no copo que agora
é a chaminé do vulcão. 3. Coloque umas gotas de corante alimentar e de detergente dentro do copo-vulcão. 4.
Faça agora a contagem decrescente do dez até ao zero e coloque uma colher de sopa de vinagre dentro do copo
vulcão: observe-o entrar em erupção!
O CIENTISTA EXPLICA:
Para o vulcão entrar em erupção, o que você fez foi uma reação química: juntando um sólido como o bicarbonato
com um líquido como vinagre, obtém-se um gás (bolhinhas que se formaram).
O detergente é usado para criar mais espuma e o corante para que a espuma se pareça com lava verdadeira.
Fonte: http://www.cienciadivertida.pt/
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REFERÊNCIAS
BARROS.C.; PAULINO.W.R.; Ciências, O meio Ambiente 5ª Série. 64. ed.
Editora Ática-2001.
CRUZ.J.L.C.; Projeto Araribá: Ciências 6º Ano/Obra,concedida,
desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna-2006.
CECÌLIA. V.; Ciências: Terra e Universo, 5ª Série, 1. ed. Curitiba: Positivo,
2004.
http://pt.wikipedia.org
http://commons.wikimedia.org
www.portalsaofrancisco.com.br
http://www.cienciadivertida.pt/
Tabela de Imagens
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Autor desconhecido/Disponibilizada por
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Tbower/Serviço Geológico dos Estados
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USGS/Serviço Geológico dos Estados
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Content Providers: CDC/United States
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Philip A. McDaniel/U.S Federal
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Data do
Acesso
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Lilyu/ WTF Public License
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Acesso
17/09/2012
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