Какие еще существуют внешние оболочки земли. Сферы Земли. Внешняя оболочка Земли

Cтраница 1


Озоновая оболочка Земли (почти 3 млрд. т газа) защищает поверхность планеты от губительного ультрафиолетового излучения Солнца. Газовая оболочка вокруг Земли настолько мала, что если ее сжать при нормальном атмосферном давлении, то получится слой толщиной всего 3 мм.  

Биосфера - оболочка Земли, состав, структура и свойства которой в той или иной степени определяются настоящей или прошлой деятельностью живых организмов.  

Есть ли в био картофеле меньше алкалоидов?

Био картофель содержит не меньше алкалоидов, чем традиционно посаженный картофель. Кроме того, токсичность алкалоидов значительно выше, чем токсичность пестицидов, применяемых против кукурузы пестицида или акриламида, который образуется во время жарки.

Что делает картофелеперерабатывающая промышленность против алкалоидов?

Уверены, что вовлеченные компании налагают «строгие правила и стандарты качества», так что зеленый картофель не может быть обработан. В доставку картофеля может быть включена только «чрезвычайно малая часть» зеленых клубней. Союз немецкого картофеля также утверждает, что «аналитические и сенсорные методы» исключают повышенные алкалоиды.

Биосфера - оболочка Земли, в которой развивается жизнь исключительно разнообразных организмов, населяющих поверхность суши, почву, нижние слои атмосферы, гидросферу. В своей основе биосфера представляет собой результат взаимодействия живой и неживой материи. По последним данным, толщина биосферы составляет 40 - 50 км. Она включает в себя нижнюю часть атмосферы до высоты 25 - 30 км (до озонового слоя), практически всю гидросферу и верхний слой литосферы до 5 км.  

Если все еще есть картофель?

Обе организации отмечают, что нет никаких обязательных ограничений на содержание алкалоидов в картофеле. Те, кто следуют самым важным правилам - то есть кожа, глаза и микробы, удаленные перед едой - получают ценную пищу со многими питательными ценностями и витаминами. И это вкусно.

Вряд ли вопрос завораживает нас, людей, как загробная жизнь во вселенной. Женщина, которая хочет ответить на этот вопрос, - это астроном Лиза Калтенгегер. Чтобы окружить свою звезду, ему нужно около четырех дней. Это один из международных экспертов, которые ищут экзопланету в космосе и хотят узнать, может ли быть жизнь на них. «Поиск безумно сложный, - говорит она, - когда вы смотрите на небо, вы видите звезды, но планета намного меньше, и она отражает свет звезды, как маленький светлячок огромный прожектор».

Биосфера - оболочка Земли, обусловленная прошлой или современной деятельностью живых организмов. По определению академика В. И. Вернадского, биосфера - часть Земного шара, в пределах которой существует жизнь. Биосфера охватывает часть атмосферы (примерно до озонового слоя), верхнюю часть литосферы, так называемую кору выветривания (2 - 3 км в глубь Земли) и гидросферу.  

Свет звезд выдает планеты

Большинство послевоенного плана еще не искали экзопланет. Лиза Кальтенгегер - один из международных экспертов в планетарном поиске. Чтобы обнаружить экзопланеты, астрономы в основном используют два метода: в «способе колебания» они наблюдают, движется ли звезда, как она колеблется, так сказать. Это «колебание» происходит, когда одна или несколько планет вращаются вокруг звезды, потому что массы оказывают взаимную силу друг на друга. Даже сравнительно маленькая планета заставляет звезду двигаться по своей орбите.

Геоэкология изучает биосферные оболочки Земли, в том числе подземную гидросферу, как компоненты окружающей среды, минеральную основу биосферы и происходящие в них изменения под влиянием природных и техногенных процессов.  

Биосфера - общепланетарная оболочка Земли, где существует жизнь. В атмосфере верхние границы жизни определяются озоновым экраном - тонким слоем озона на высоте 16 - 20 км. Океаь насыщен жизнью целиком. Биосфера представляет собой глобальную экосистему, поддерживаемую биологическим круговоротом вещества и потоками солнечной энергии. Все экосистемы Земли являются се составными частями.  

Чтобы измерить движение звезды, астрономы используют так называемый эффект Доплера, физическое свойство, которое применяется ко всем электромагнитным волнам: если звезда движется к наблюдателю, длина волны его света короче, чем когда звезда удаляется от наблюдателя, Используя этот метод, астрономы могут измерить, вращается ли звезда планетами, насколько далеко от звезды и какая масса у нее есть. Проблема с «колебательным методом», говорит Калтенгегер: «Только масса не говорит нам, является ли это рок-рок или газовая планета, как маленький Сатурн или маленький Нептун».

Геосферы - концентричные оболочки Земли, выделяемые в ее строении и отличающиеся по хим. составу, агрегатному состоянию и физ. В твердой Земле различают следующие геосферы: земную кору (слой А); мантию Земли, разделяющуюся на слой В, включающий астеносферу и жесткую верх, часть мантии, иногда называемую субстратом (субстрат вместе с корой составляет литосферу), слой Голицына (С), ниж. D); ядро Земли, состоящее из внеш.  

Чтобы узнать больше о планете, ученым нужен еще один инструмент: «метод транзита». «Транзит» означает, что планета предшествует звезде. Это изменяет свет звезды, становится темнее. Исходя из таких флуктуаций света, астрономы могут рассчитать размер экзопланеты. Кеплер наблюдает за 000 звездами в созвездии «Лебедь». Данные, полученные из этих наблюдений, показывают, что по крайней мере каждая другая звезда вращается вокруг планеты.

Для транзитного метода планета должна пройти перед звездой с Земли. Первыми далекими планетами, которые были обнаружены, были газы размером с Юпитер, самую большую планету нашей Солнечной системы. Но в последние несколько лет астрономы показали так называемые сверхземья. Это планеты с массой земли в десять раз больше. Могли бы жить на такой планете на самом деле, как мы ее знаем? Для этой цели должны быть выполнены различные предпосылки. Во-первых, планета должна быть сделана из камня. Рок может образовываться только в массовом диапазоне супергерфов.

Из всех оболочек Земли для нас наиболее важной является самая верхняя - сиалическая. Она сложена разнообразнейшими горными породами - 95 % ее объема составляют магматические и метаморфические породы и 5 % осадочные.  

Биосферой называют оболочку Земли, структура и энергетика которой обусловлены прошлой или современной деятельностью живых организмов. Охрана воздушного и водного бассейнов, защита пахотных земель, сохранение и воспроизводство флоры и фауны - вот основной круг вопросов, составляющих главную задачу, выполнение которой сохранит биосферу от диспропорций (коренной перестройки), связанных с жизнедеятельностью человека. Решением этих вопросов занимается наука экология, которая также указывает пути защиты атмосферы, мирового океана и земных недр. Общим направлением защиты биосферы является создание безотходной технологии замкнутых (циркуляционных) систем производства.  

Кроме того, решающее значение имеет расстояние до соответствующей звезды. Так называемая жилая зона, в которой жизнь возможна на планете, варьируется в зависимости от размера и светимости звезды. Как и в случае пожара в лагере, излучаемая теплота звезды уменьшается с увеличением расстояния. Важно, чтобы температура на планете находилась в пределах от нуля до ста градусов. Только тогда там может быть вода. Тем не менее, он крутится так близко к своей звезде, что температура до 400 градусов по Цельсию является нормой.

Теперь можно надежно измерить расстояние планеты до ее звезды, а также ее массу и размер. Но ясное утверждение о природе планеты до сих пор не позволяет измерять. Именно здесь и исследуются исследования Кальтенгеггера. Он анализирует планеты с помощью звездного света, потому что звездный свет состоит из спектра света с разными длинами волн. Если у планеты есть определенная атмосфера, поглотите молекулы в атмосфере световые волны звезды. Если планета проходит мимо звезды, ее атмосфера отфильтровывает отдельные длины волн от звездного света.

Биосферой называют оболочку земли, структура и энергетика которой обусловлены прошлой или современной деятельностью живых организмов.  

Вернадский назвал оболочку Земли, в пределах которой сосредоточено все живое вещество планеты.  

Если в оболочке Земли находятся радиоактивные залежи, а-лучи ее-явятся источником разогревания. Мы можем себе представить, что к той теплоте, которая зависела от внутренней теплоты, от расплавленного состояния Земли, в некоторых слоях прибавляется теплота, зависящая от бомбардировки окружающих частей ос-частицами, попадающими из радиоактивной залежи. Вы знаете из геофизики, что Землю в настоящее-время можно себе представить состоящей из двух частей: из внутреннего-ядра, которое имеет сравнительно большую плотность, около 8, и которая, состоит главным образом из металлов, преимущественно из железа, и затем из наружной оболочки, которая для нас практически наиболее интересна и с геологической и с житейской стороны; эта наружная оболочка - каменная оболочка, состоящая из различного рода окислов, плотность которой постепенно уменьшается от центральной части к периферии.  

Это создает индивидуальный спектральный отпечаток планетарной атмосферы. Лиза Калтенгегер разрабатывает аналитические модели для атмосферы удаленных экзопланет. Свет, который фильтруется через планетарную атмосферу или отражается планетой, говорит нам, какие химические вещества - вода, кислород, метан, углекислый газ - существуют в атмосфере такой планеты и говорят нам, что она похожа на та, которая есть в мире Земля или совсем другое. Атмосфера экзопланеты дает информацию о том, возможна ли жизнь на этом небесном теле.

Спектральный отпечаток планеты позволяет делать выводы по всей своей природе, определяя атмосферу. Однако до сих пор астрономам удалось измерить атмосферы гигантских газовых планет. Лиза Кальтенгегер объясняет: Атмосфера земли высотой около ста километров, радиус земли - более тысячи километров. Эта тонкая оболочка, тонкая атмосфера, сопоставима с оболочкой яблока И в этой тонкой оболочке вся информация об атмосфере содержится, и это далеко от светлых лет, большой телескоп необходим для захвата как можно большего количества света.

ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ, оболочка Земли, подстилающая земную кору от Мохоровичича поверхности до глуб.  

ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ, оболочка Земли, подстилающая земную кору от Мохоровичича поверхности до глуб. Сложена, предположительно, пиролитом, частично эклогитом, в В.  

Биосфера - это геологическая оболочка Земли, населенная живыми организмами. Она включает верхнюю часть литосферы, всю гидросферу, тропосферу и нижнюю часть стратосферы. Границы биосферы определяются интенсивной концентрацией ультрафиолетовых лучей, с одной стороны, и высокими температурами земных недр - с другой; крайних пределов биосферы достигают лишь низшие организмы - бактерии.  

Лиза Калтенгегер также возлагает большие надежды: В нашей галактике есть миллиарды звезд, и если каждая звезда, каждая секунда, имеет по крайней мере одну планету, у вас уже есть миллиарды планет в нашей галактике, и мы знаем да, там есть миллиарды галактик, поэтому, когда вы это сделаете, в ближайшем будущем это будет захватывающе.

Сначала молодая земля была горячим шаром расплавленного вещества. Сначала все компоненты были хорошо перемешаны, так же, как они были распределены при образовании земли: металлы, камни, замкнутая вода и газы и многое другое - великое созвездие. Вначале земля была горячим, жидким каменным мячиком.

Длительная эволюция Земли, в частности географической оболочки, привела к формированию отдельных сфер (оболочек), взаимосвязанных и взаимообусловленных.

Представление о том, что Земля как плaнeтa, состоит из системы природных оболочек, является общеизвестным и сформировалось довольно давно. На это указывал, в частности, М. В. Ломоносов в трактате "О слоях земных". Изучением геосфер и их подробной классификацией занимался и В. И. Вернадский. Географическая оболочка представляет собой систему взаимосвязанных оболочек (сфер). В нее принято включать верхнюю часть литосферы, ниж­нюю часть атмосферы, а также гидросферу и биосферу. В резуль­тате их взаимопроникновения в географической оболочке происхо­дят процессы, которые не могут происходить в каждой отдельно взятой сфере, а существенное изменение любого из ее компонен­тов влечет за собой изменение остальных, что подтверждает ее системную целостность.

Но со временем это изменилось: тяжелые вещества упали в центр земли - в основном металлы. С другой стороны, скалы были немного светлее и поднялись на вершину, самые легкие на поверхности земли. Там они медленно остыли и замерзли.


Итак, материал земли разделен на три сферических слоя, которые мы знаем сегодня. Можно представить структуру земли как персика: снаружи тонкая «раковина», сделанная из легкой твердой скалы - земной коры. Он в среднем составляет всего 35 километров.

Литосфера (от греч. - камень + шар) - твердая оболочка Земли, мощностью 70-250 км, включающая земную кору и верхний слой мантии. Земная кора, верхняя часть литосферы до поверхности Мохоровичича, или "Мохо", состоит из осадочно­го, гранитного (метаморфические породы) и базальтового слоев. Средняя мощность осадочного слоя, или стратисферы, состав­ляет 2,6 км, в прогибах - до 12-20 км (Прикаспийская низмен­ность). В этом слое наиболее распространены глины и глинистые сланцы (50%), пески и песчаники (23,6%) и карбонатные породы (23,5%). Кристаллические породы магматического и метаморфи­ческого происхождения занимают около 90% объема земной коры (см. рис. 2).

И в глубине земли ядро ​​земли состоит из металлов железа и никеля. С внутренней стороны лежит внутреннее ядро, немного меньшее, чем луна. Это связано с тем, что с увеличением глубины поднимается не только температура, но и давление. Внешние слои, которые весят на ядре Земли, настолько невероятно сильны, что их нельзя сжигать.

Откуда вы знаете, как построена земля?

Мы можем летать на Луну, но путешествие в центр земли всегда останется научной фантастикой. Всего за несколько километров глубины каждое сверло мягкое, потому что оно не выдерживает огромного давления и высокой температуры. Тем не менее, исследователи прекрасно знают, как строится земля, но откуда?

Верхняя зона земной коры носит название гелиотермической ­слой годовых и вековых колебаний температуры, обусловлен­ных солнечной энергией. Его мощность - первые десятки метров (в Москве - 20 м). Геотермическая зона - сфера действия тепло­вого потока из глубин Земли. Регионы земного шара характеризу­ются различными геотермическими градиентами: в Москве она составляет 2,60С на 100 м, в Архангельске - 5,10 С.




Подобно рентгеновской машине, геологи могут заглянуть внутрь земли, не имея необходимости разрезать землю. Их «рентгеновские лучи» - это волны землетрясения: при вибрации в одном месте вибрации распространяются по всему телу, подобно звуковым волнам в воздухе.




Однако эти валы не всегда одинаково быстрые: в плотном и твердом материале вибрации направляются быстрее, чем в более легком и мягком материале. Если они ударяют слой скалы с более высокой плотностью, они также могут быть преломлены или отражены, как световые лучи на стеклянном стекле. И некоторые волны могут двигаться только в твердых или вязких веществах и не пропускать жидкости.

Газовая оболочка любой планеты носит название атмосфера (от греч. воздух). Атмосфера Земли связана грави­тационным полем и принимает участие в суточном и годовом вра­щении планеты. Атмосфера состоит из механической смеси газов, водяного пара и примесей (аэрозолей), называемой атмосферным воздухом. Основными газами в его составе до высоты 100 км являются: азот (78%), кислород (21 %), а также углекислый и неко­торые инертные газы (1%). Воздушная оболочка в свою очередь состоит из нескольких слоев, различающихся по физическим и хи­мическим свойствам. Масса атмосферы - 5,1·105 т.

Когда волны землетрясения наконец прибывают на другую сторону мира, они регистрируются всемирной сетью высокочувствительных измерительных приборов - так называемых сейсмографов. Из рисунков на этих диаграммах исследователи могут прочитать природу волн и их скорость и проследить путь волн через Землю.

Таким образом, исследователи много узнают о внутренней части Земли - например, о том, какая глубина породных или металлических слоев существует и являются ли они твердыми, вязкими или тонкожидными. Мы не узнали бы Землю сразу после ее образования. Это была очень неприятная планета: не было ни континентов, ни океанов, а кипящая поверхность пылающей горячей, вязкой магмы. Почему форма земной коры долго не могла существовать?

Четыре пятых (4/5) массы всей атмосферы сосредоточено в нижнем слое - тропосфере (от греч. - поворот, изменение). Мощность тропосферы постепенно возрастает от полюсов (8-10 км) К экватору (16-18 км). В ней содержится около 80% всего воздуха, она содержит более 90% массы всей атмосферы. Большинство наблюдаемых нами атмосферных явлений происходит в этом слое. В пределах тропосферы отмечается постепенное (0,650 С на 100 м) понижение температуры с высотой (влажноадиабатичес­кий градиент). Самый нижний слой тропосферы (100-150 м) назы­вается приземным слоем воздуха и характеризуется высоким со­держанием пыли, водяного пара и присутствием живых организ­мов - как крупных (птиц), так и микроскопических ("воздушного планктона"). Верхняя граница тропосферы носит название тро­попауза. В этом слое происходит резкое снижение температуры (до - 600С над полюсами и до - 800С над экватором) и возрастает разреженность воздуха.




Более 4, 5 миллиардов лет назад на нашей планете накоплены кометы, астероиды, газ и пыль. Их собственная гравитация сжимала эти части вместе, чтобы они подвергались сильному давлению. Это давление, конечно, было самым высоким в земном ядре, на которое вес всех внешних слоев взвешивался. В результате высокого давления камень сильно нагревался и плавился. Снаружи давление и, следовательно, температура стали меньше. Тем не менее, поверхность земли оставалась очень горячей в течение нескольких сотен миллионов лет и не могла остыть и затвердеть.

Над тропосферой, до высоты 40-50 км располагается стратос­фера (от лат. - настил). До высоты 25 км температура прак­тически неизменна, а выше - несколько возрастает (-400С. .. -600С). Газовый состав воздуха аналогичен составу воздуха тропосферы. но в нем содержится значительно большее количество озона. Наивысшая концентрация озона наблюдается на высотах 25-35 КМ. Эта зона носит название озонового слоя, озоносферы или озонового эк­рана. Если бы не озоновый экран, губительные для всего живого потоки ультрафиолетового и космического излучения доходили бы до поверхности Земли, делая невозможным существование жизни.

Следующий слой называется мезосфера (от греч. - сред­ний). В этой области вновь отмечается понижение температуры. На ее верхней границе, "на высоте около 85 км, наблюдаются пер­ламутровые облака. Выше следует термосфера (от греч. - теплый) - до 800 км. Название говорит само за себя - здесь вновь отмечается повышение температуры. В этом же слое происходят магнитные бури, появляются полярные сияния. Еще выше располо­жена внешняя оболочка атмосферы - экзосфера (от греч. - вне). Здесь, на расстояниях более 1000 км, атомы ионизированы более чем наполовину, а газ разрежен настолько, что столкновения между молекулами перестают играть существенную роль. По разным дан­ным атмосфера простирается до высоты от 1800 до 3000 км. Выше (до нескольких радиусов Земли) наблюдается только разреженный водород, постепенно вытекающий из экзосферы в космическое пространство.

По степени ионизации в пределах атмосферы выделяют две зоны: нейтральную нейтросферу (от лат. пeutruт - ни то, ни дру­гое) - до 90 км, включающую тропосферу, стратосферу, а также мезосферу, - и сильно ионизированную ионосферу, включающую термосферу и экзосферу.

Гидросфера - водная оболочка Земли, представляющая собой совокупность вод Земли. Ее масса - 1,56?1018 т. Она включает в себя всю химически не связанную воду планеты: воду Мирового океана (около 94%), подземные воды в зоне активного водообмена (4%), льды и снега (1,7%), поверхностные воды суши (0,3%), а также воду, содержащуюся в атмосфере и в живых организмах. Единство гидросферы как оболочки обусловлено единым происхождением всех природных вод из мантии Земли (генетическое единство), в един­стве их развития и во взаимосвязи в Мировом круговороте воды (функциональное единство). Вода в гидросфере представлена во всех агрегатных состояниях.

Общий объем вод гидросферы составляет 1,4 млрд. км3, при­чем вся эта масса непрерывно обновляется в процессе круговорота. Круговорот заключается в испарении с поверхности океана, пе­ремещении пара воздушными массами, его конденсации в тропос­фере, выпадении в виде осадков, их просачивании и поверхностном стоке в океан. В разных частях гидросферы скорость круговорота различна за счет накопления (аккумуляции) воды, например, в под­земных водоносных горизонтах (подземные воды обновляются за миллионы, тысячи, сотни лет). Вода рек обновляется в течение двух недель, а вода, содержащаяся в живых организмах, - за несколько часов.

Движущей силой мирового круговорота воды являются солнеч­ная энергия и гравитационное поле Земли.

Круговорот воды ох­ватывает не только гидросферу, но и литосферу, и атмосферу, и живые организмы, причем не просто охватывает их, а связывает, являясь системообразующим потоком.

Биосфера (от греч. - жизнь) - область активной жизни организмов. Эта область охватывает нижнюю часть атмосфе­ры, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы. Живые организ­мы характеризуется особой быстротой химических процессов, а его широкое распространение позволяет вовлекать в эти про­цессы косные (неживые) вещества из всех остальных оболо­чек, связывать их процессами трансформации, аккумуляции и перераспределения вещества и энергии. Движущими силами этих процессов является солнечная энергия и химические реакции, а отражением - малый биологический круговорот веществ. Ос­новная функция биосферы - использование (связывание) солнеч­ной энергии фотосинтезирующими организмами и создание вто­ричной продукции.

Термин "биосфера" был введен в науку австрийским геологом Зюссом в 1875 г. Дальнейшее развитие учение о биосфере получи­ло в работах великого русского ученого В. И. Вернадского. Про­водя исследования в области минералогии и геохимии, он обратил внимание на то, насколько важную роль в геологической истории Земли играют геохимические, точнее биогеохимические, процессы, обусловленные жизнедеятельностью организмов, их способно­стью преобразовывать неживую материю. "Геологически оно [жи­вое вещество] является самой большой силой в биосфере и опре­деляет, как мы увидим, все идущие в ней процессы и развивает огромную свободную энергию, создавая основную геологически проявляющуюся силу в биосфере... ". За все время существова­ния жизни на Земле она практически преобразовала все остальные оболочки: изменила состав литосферы (образование осадочных карбонатных отложений), атмосферы (как было показано ранее, практически весь кислород имеет биогенное происхождение), гид­росферы (современный химический состав вод Мирового океана во многом зависит от живых организмов). Несмотря на то, что масса живого вещества биосферы меньше массы атмосферы при­мерно в 10 тыс. раз, гидросферы в 1 млн. раз, а литосферы - более чем в 10 млн. раз, суммарная масса всех организмов, живших на Земле за все время ее существования, многократно превышает массу земной коры.

Верхнюю границу биосферы про водят в атмосфере на высоте около 30 км, нижнюю - на суше на глубине 4-5 км; в Мировом оке­ане - по дну глубоководных впадин. Maccа биосферы составляет 1,85-2,6?1012 т в воздушно-сухом весе.

Зная границы всех оболочек, из которых состоит географичес­кая оболочка, можно установить ее границы. Верхнюю границу географической оболочки обычно проводят по тропопаузе, разде­ляющей тропосферу и стратосферу, т. е. на высоте 18 км. Нижним пределом считается граница между земной корой и мантией - по­верхность Мохоровичича, расположенная на глубине 30-50 км. Существуют и другие точки зрения, в частности, в качестве верх­ней границы иногда называют высоту озонового слоя (25-35 км), а в качестве нижней - нижнюю границу осадочного чехла, в сред­нем - 2 км. Географическая оболочка непрерывна и покрывает всю поверхность Земли. В то же время она неоднородна на всем своем протяжении, т. е. по тем или иным признакам, связанным со свой­ствами взаимодействующих сфер, может быть разделена на системы меньшего иерархического ранга. Крупнейшими из таких си­стем являются географические пояса - проявление закона широт­ной зональности.

Только в географической оболочке вещество пребывает во всех трех агрегатных состояниях. Изменение агрегатного состояния воды из жидкого в твердое в результате сложного взаимодействия гидросферы с атмосферой приводит к формированию в пределах последней "снежной оболочки", или хионосферы (от греч. - снег). М. В. Ломоносов в сочинении слоях земных указывал, что в горах "самые главы выше облаков далече в морозную атмосферу восходят". К полюсам нижняя граница хионосферы опускается практически до уровня поверхности Земли, а в низких и средних широтах в нее входят только вершины высоких гор. Счи­тается, что мощность хионосферы, составляет 3-5 км и мало раз­личается над разными участками земной поверхности. В ней рас­положены зоны аккумуляции горных ледников. Линия пересечения нижней границы хионосферы со склонами гор, как правило, совпа­дает со снеговой линией.

В результате взаимодействия гидросферы, атмосферы и верх­него слоя земной коры, под действием низкой температуры, в вы­соких широтах Земли формируются мерзлые породы. Зону их рас­пространения принято называть криосферой (от греч. крио - хо­лод, лед), или сферой льда. Нижняя поверхность криосферы прово­дится по геоизотерме 00С, которая в полярных и приполярных райо­нах Северного полушария опускается в земную кору до 1,5-2 км, а в Антарктиде даже до 4-5 км. Верхняя граница криосферы про­ходит по поверхности (кровле) мерзлых пород, либо по поверхнос­ти ледников. В то же время некоторые ученые считают хионосферу составной частью криосферы. В этом случае, ее верхняя граница совпадает с границей хионосферы.

Общая площадь криосферы может изменяться в течение года. Существует область криосферы с сезонными покровами снега и сезонным слоем промерзания грунтов (в Северном полушарии она формируется зимой) и зона вечных снегов и льда (постоянная кри­осфера). Вечная мерзлота - глобальное явление, она занимает не менее 25% площади всей суши земного шара. В России площадь распространения многолетнемерзлых пород составляет около 11 115 000 км, то есть около 65% ее территории.

Как уже говорилось, процесс взаимодействия живого и мертво­го вещества в географической оболочке приводит к появлению качественно новых образований, таких, как почвы. Совокупность участков земной поверхности, на которых сформирован или фор­мируется почвенный покров, называется педосферой (от лат. pedo - нога). Эта оболочка Земли имеет крайне важное значение для человечества, поскольку только в ее пределах возможно зем­леделие.

"Сердцевина" географической оболочки, расположенная в зоне наибольшего взаимодействия всех оболочек, в которой в основ­ном сосредоточена жизнь и существует человек, называется лан­дшафтной сферой, или ландшафтной оболочкой Земли. За ее верхнюю границу обычно принимают границу распространения при­земных слоев воздуха (100-150 м от поверхности Земли). Нижняя граница проходит по первому горизонту грунтовых вод - границе гипергенеза поверхностных образований, обусловленного совмес­тным воздействием воздуха, воды, живого вещества. Ландшафт­ная оболочка представляет собой природно-территориальный комп­лекс планетарной размерности и состоит из комплексов меньшего ранга. Сама ландшафтная сфера и все эти комплексы являются объектами изучения специальной науки - ландшафтоведения. Лан­дшафтная оболочка Земли имеет первостепенное значение для че­ловека, формируя для него среду обитания и снабжая его большей частью потребляемых ресурсов.