Che cosa sono le discontinuità riconosciute all'interno della terra?

Domanda di: Sig. Marzio De Santis  |  Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2021
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La superficie che separa due mezzi nei quali le onde sismiche si propagano con direzione e velocità differenti è detta superficie di discontinuità. la discontinuità di Mohorovicic (5-70 km) separa crosta e mantello. ... la discontinuità di Gutenberg (2900 km) separa mantello e nucleo.

Che cosa indicano le discontinuità?

Superficie di discontinuità, superficie di separazione tra gli involucri della Terra rilevabili dalla propagazione delle onde sismiche. Le superfici di discontinuità rappresentano dei piani di diffrazione o riflessione delle onde sismiche.

Che cosa sono le discontinuità sismiche?

I cambiamenti di velocità e direzione più significativi delle onde sismiche avvengono a profondità ben definite, che corrispondono a superfici dette discontinuità sismiche: esse indicano cambiamenti netti di proprietà fisiche e chimiche del nostro pianeta e hanno permesso di suddividere l'interno della Terra in tre ...

Cosa separa la discontinuità di Gutenberg?

La d. di Gutenberg, anch'essa di primo ordine, separa il mantello dal nucleo terrestre ed è posta a profondità di circa 2900 km. Altre d., ma del secondo ordine, sono presenti sia nella crosta, sia nel mantello, sia nel nucleo terrestre. formula.

Quando le onde sismiche di volume attraversano una superficie di discontinuità cosa succede?

Quando un'onda sismica attraversa una superficie di discontinuità (dove il mezzo di propagazione cambia) subisce una rifrazione e l'onda si allontana (A) o si avvicina (B) dalla perpendicolare in base alle caratteristiche del nuovo mezzo.

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Dove possono propagarsi le onde sismiche?

Le onde sismiche sono onde che si propagano attraverso il globo terrestre generate da un terremoto, da attività vulcanica o artificialmente ad opera dell'uomo tramite un'esplosione o un'altra forma di energizzazione del terreno.

Che cosa avviene quando le onde P raggiungono il nucleo esterno della Terra?

Le onde S, invece, quando raggiungono tale discontinuità non riescono a propagarsi nei materiali del nucleo esterno e si arrestano. Tale comportamento è considerato una delle prove dell'esistenza di un nucleo esterno liquido.

Come è stata scoperta la discontinuità di Mohorovicic?

La discontinuità Mohorovicic è stata scoperta nel 1909 da Andrija Mohorovicic, un sismologo croato. Mohorovicic capì che la velocità di un'onda sismica è strettamente legata alla densità del materiale che si muove. ... La discontinuità di Mohorovicic segna il limite inferiore della crosta terrestre.

Quali sono le onde sismiche?

Le Onde P (o Primarie) sono le più veloci. Esse si propagano come le onde sonore nell'aria. ... Le Onde S (o Secondarie) viaggiano più lentamente delle "P". L'oscillazione delle particelle di roccia che attraversano avviene trasversalmente rispetto alla loro direzione di propagazione.

Come sono state individuate le discontinuità tra gli strati interni della Terra?

Vengono individuate delle superfici di discontinuità grazie alle variazioni brusche di velocità delle onde sismiche e della loro direzione di propagazione. Sono zone in cui la composizione e lo stato fisico dei materiali che costituiscono la terra subiscono un forte cambiamento.

Che cosa si intende per zona a bassa velocità e come si spiega la sua presenza?

L'astenosfera (dal greco asthenēs 'debole' + sfera), o zona delle basse velocità, è una fascia superficiale del mantello terrestre, giacente sotto la litosfera e sopra la mesosfera, compresa tra i 100 e 300 km di profondità, in cui le rocce sono parzialmente fuse, dal momento che le onde S in essa non si fermano del ...

Che cosa c'è all'interno della Terra?

Il nucleo interno si trova al centro ed è la porzione più calda del nostro pianeta (5500 °C). ... Il nucleo esterno è uno strato liquido che circonda il nucleo interno, di composizione simile allo strato sottostante. Il mantello è lo strato più largo della Terra, avendo un diametro stimabile in circa 2900 km.

Quali sono le principali differenze tra crosta continentale e crosta oceanica?

Le principali differenze tra i due tipi di crosta sono: – lo spessore. ... Nella crosta continentale compaiono rocce di ogni età, tra oggi e 4 miliardi di anni fa; nella crosta oceanica le rocce più antiche hanno al massimo 190 milioni di anni; – la natura delle rocce e la loro giacitura.

Qual è l'origine del calore interno della Terra?

Il calore del nucleo terrestre originariamente si è generato durante l'accrezione del pianeta sviluppatasi grazie alla forza di attrazione gravitazionale. In seguito il calore ha continuato ad essere generato grazie a processi di decadimento nucleare naturale di elementi quali l'uranio, il torio e il potassio.

Che cosa differenzia la litosfera dalla astenosfera?

La litosfera rappresenta il guscio superficiale rigido e comprende la crosta terrestre e la parte superiore del mantello. L'astenosfera è lo strato che segue la litosfera: in essa le rocce si trovano allo stato prevalentemente fuso. ... La mesosfera è la parte più profonda del mantello ed è costituita da materiali solidi.

Per quale motivo la crosta oceanica appena formata è più sollevata?

Tale densità aumenta con la profondità. L'eruzione continua di lava basaltica produce una grande quantità di materiale che si solidifica e forma nuova crosta oceanica. ... Per questo motivo, l'età massima raggiungibile da una crosta oceanica è di circa 200 Ma (milioni di anni).

Quali sono le onde più pericolose per le strutture?

Le onde S sono polarizzate sia nel piano verticale (onde SV) e sia in quello orizzontale (onde SH); queste ultime, considerate piu' pericolose per l'integrita' delle strutture, viaggiano con velocita' che dipende dal modulo elastico tangenziale e dalla densita' del mezzo.

Come varia la velocità delle onde sismiche?

Viaggiando verso l'interno della Terra, le onde sismiche cambiano di velocità: questa aumenta quando la densità del mezzo aumenta e viceversa.

Come si chiamano i tracciati delle onde sismiche?

I sismologi si sono accorti infatti che i sismogrammi – i quali registrano l'arrivo delle onde sismiche che hanno attraversato in ogni senso la Terra – possono essere letti come se fossero delle «radiografie» del pianeta.

Come è stato individuato il confine tra crosta e mantello?

La parte superiore del mantello è definita tramite un improvviso incremento nella velocità sismica, rispetto a quella della crosta terrestre, incremento che fu notato per la prima volta dal geofisico Andrija Mohorovičić nel 1909; questo confine viene attualmente indicato come la "discontinuità di Mohorovičić o Moho".

Quando la crosta galleggia sul mantello?

L'isostasia è la tendenza della crosta a raggiungere una posizione di equilibrio attraverso il galleggiamento. ... La crosta oceanica galleggia sul mantello al di sopra del quale affiora stratificata regolarmente. La Moho è dunque la posizione di equilibrio raggiunta dalle croste nel loro galleggiare sul mantello.

Che cosa separa la crosta terrestre dal mantello?

Esiste anche una discontinuità fisica che separa la crosta dal mantello: si tratta di una zona di transizione tra rocce a bassa velocità di propagazione delle onde sismiche (nella crosta) e rocce ad elevata velocità (nel mantello); tale discontinuità è denominata discontinuità di Mohorovičić, spesso abbreviata in Moho.

Perché la Terra ha un nucleo?

In base all'abbondanza di elementi chimici nel sistema solare, alle loro proprietà fisiche e ad altre restrizioni chimiche riguardanti il rimanente volume della Terra, si ritiene che il nucleo interno sia composto principalmente da una lega di ferro-nichel, con piccolissime quantità di qualche altro elemento.

In che cosa consiste il paradosso del nucleo?

Il nucleo inizia a circa 2.900 chilometri di profondità: la parte esterna è liquida, quella interna è solida. Con tutta la nostra tecnologia, la struttura interna del pianeta che abitiamo è a tutti gli effetti qualcosa che sfugge alle nostre possibilità di esplorazione diretta.

A cosa serve studiare le onde sismiche?

Questa proprietà delle onde sismiche permette di usa- re la sismologia per investigare indirettamente il sottosuolo e capire la struttura interna della Terra, molto oltre le profondità raggiungibili dai pozzi di perfo- razione.

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