Para entender a Terra
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- Beatriz Wagner Neiva
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1 Frank Press Raymond Siever John Grotzinger Thomas H. Jordan Para entender a Terra Terra sob os oceanos
2 Oceano é uma palavra usada para designar um corpo único de água conectada. O oceano pode ser dividido em 5: Pacífico fico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico rtico.
3 Mar inclui oceanos e e corpos menores de água secundários pertencentes ao oceano global. A conecção entre o mar e oceano pode ser através de um estreito ou as suas (Ex - Mar Mediterrâneo e Oc. Atlântico) suas massas de água podem ser limitadas em alguma partes por massas de terra continentais (Ex - Mar do Norte e Oceano Atlântico)
4 Proncipais feições topográficas do fundo marinho
5 Fundo do mar na costa sul da Califórnia
6 Fundo do mar na costa sul da Califórnia
7 Monte Submarino
8 Monte Submarino
9 Perfil Topográfico Atlântico Norte
10 Oceano Atlântico Principais feições fisiográficas ficas Margem continenal Plataforma continetal = continental shelf Talude - continental slope Sopé continental - continental rise Planície Abissal - abyssal plain Montes submarinos Cadeia Meso-oceânica - Mid-ocean ridge Elevações abissais - abyssal hills Vale em Rifte central - central rift valley
11 Margem Continental É larga e ampla e coberta por areia e lama. Corresponde uma parte do contimente levemente submersa.
12 Plataforma Continental Normalmente tem menos de 200 m de profundidade podendo chegar a 100 km de extensão. Sua porção mais rasa é afetada por ondas e e correntes de maré. É composta por areias e lama. Carbonatos podem ocorrer fazendo parte das partículas terrígenas dos sedimentos.
13 Talude continental Constitui numa rampa de ~4 o (70 metros a cada 1 km de distância), preenchida basicamente por lama. Apresenta fendas e Canions submarinos, os quais localizam-se especialmente próximos a foz dos rios atuais.
14 Sopé Continental Caracteriza-se por apresentar leques sedimentares compostos por lama e sedimentos, cujos sopés se extendem para as bacias oceânicas principais.
15 Margem continental Passiva
16 Topografia dos Canyons Submarinos Talude Continental Sopé Continental Fig. 17.3
17 Planície Abyssal Localizam-se no sopé continental, entre 4 a 6 km abaixo no nível do mar. É a área mais deprimida da superfície terrestre. As elevações topográficas desta região são os Montes Submarinos e as Ilhas Vulcânicas.
18 Planicíe Abissal Região topograficament plana de baixíssimas taxas de sedimentação desta região (millimetros/1000 anos). O sedimentos são formados por argilas muito finas e esqueletos de organismos microscópicos.
19 Elevações Abissais Elevações lineares de basalto cobertas com depósitos de sedimentos da zonas abissais. Formam extensas cadeias montanhosas submarinas. Elevações Planície Abissais Abissal
20 Cadeia Meso-Oceâncica
21 Cadeia Meso-Oceâncica Falha transformante Planície Abissal Central Rift Valley Elevações Marinhas Elevações Abissais
22 Falha transformante Planície Abissal Central Rift Valley Elevações Marinhas Observe que o Vale de rifte central é seccionado por uma falha trasnformante Elevações Abissais Fig. 17.3
23 Fumarola negra- -pluma de jato quente
24 Perfil topográfico - Pacífico Sul
25 Margem continental ativa Margem e placa Oceano-oceano oceano Margem de placa Oceano-continente continente
26
27
28 Fisiografia da Costa altamente variável vel, dependendo: Estabilidade da região costeira (i.e. soerguimento, subsidência, estabilidade); Natureza das rochas e/ou sedimentos da linha de costa; Mudanças do nível do mar ao longo do tempo; Energia das ondas; Energia das marés.
29 Linha de costa com praias arenosas Recuo da linha de costa Carolina do Norte (EUA) Linha de costa ou costeira linha onda a água intercepta a costa.
30 Linha de costa rochosa Maine (EUA) Área soerguida após s a última glaciação
31 Rochas Sedimentares em camadas horizontais Avanço da linha de costa - Doze apóstolos, Austrália
32 Linha de costa de recife de coral, Florida A presença de recifes atenua a capacidade erosiva do mar, preservando as praias
33 Variáveis que controlam a energia das Ondas Velocidade do Vento; Duração do Vento; Distância na qual o vento sopra sobre a superfície da água. W.R. Dupre
34 Orbitas circulares das partículas de água
35 Mudanças as na frequência e no movimento das ondas devido a mudança de profundidade da água e da forma da linha de costa Direção das ondas Cristas de onda mais elevada e afiladas espraiamento Arrebentação
36 Direção das ondas wave buildup zone surf zone beach Base das ondas Linha de base das ondas Onda de água profunda Onda de água rasa
37 Onda de água profunda Onda de água rasa = L 2 Linha de Base das ondas
38 As crisas de onda deslocam-se se rapidamente no oceano profundo. Sua velocidade diminui na medida em que diminui profundidade do corpo de água,, de modo a refratarem ( quebrarem ) em direção à praia
39 As ondas refratam em direção aos promontórios rios,, (parte( saliente da costa) aumentando o impacto das ondas sobre eles e causado erosão. Por consequência,, a trajetoria das ondas diverge, diminuindo o impacto das ondas na praia. Como resultado ocorre deposição de sedimentos nas praias e erosão nos promontórios. rios.
40 Quando a onda se aproxima em ângulo com a linha de costa, ele forma uma corrente longitudinal paralela e esta linha de costa. Trajetória das partículas de areia Trajetória das partículas de água Como resultado temos a deriva lititorânea, ou movimento das partículas pelo espraiamento e pela onda de recuo.
41 Terraço de maré é a parte inferior da praia. Foto mostra ela exposta durante a maré baixa
42 As flutuação da maré espõe e submergem as planícies de marés s no entorno do Monte Saint-Michel, France Planície de maré Planície de maré
43 Msrés dos Oceanos são o resultado de atração gravitacional da lua e do sol. A maré formada pele lua é a maré lunar e a formada pelo sol, é a maré solar. Marés altas (Sizígias) ocorrem quando a maré solar e lunar estão em fase. Marés Baixas (mortas ou de quadrantura) ocorrem quando a maré lunar e solar estão forma de fase. Este ciclo tem 28 dias.
44 Maré Alta: Maré Baixa
45
46 Barreiras de contenção de erosão marinha
47 Deposição Erosão
48 Controles de erosão? Adição artificial de areia para reduzir a erosão. O caso da pria de Montmounth (EUA), foi usado 3 milhões de cargas de caminhão. Em três anos esta barreira foi erodida!
49 Beach Nourishment Monmouth Beach, New Jersey
50 Migração de ilhas de Barreira Cabo Cod, Massachusetts Vista aérea da ponta sul do cabo Cod.
51 Mudanças as históricas das ilhas de barreira no Cabo Cod
52 Subidas de descidas do nível do mar- registro através de isótopos estáveis (highstand) (lowstand)
53 Registro de diversos terraços cortados por ondas no litoral da Califórnia rnia. Eles foram formados nos períodos de subida do nível do mar, e sua superimposição devido a soerguimento tectônico da linha de costa.
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