bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποια δύναμη μετακινείται συγκλίνουσα όρια;

Η δύναμη που κινείται συγκλίνουσες όρια είναι τεκτονική πλάκας , συγκεκριμένα τα ρεύματα μεταφοράς Μέσα στο μανδύα της Γης. Δείτε πώς λειτουργεί:

* ρεύματα μεταφοράς: Η θερμότητα από τον πυρήνα της Γης αναγκάζει το μανδύα να κυκλοφορήσει αργά σε μια διαδικασία που ονομάζεται μεταφορά. Θερμότερο, λιγότερο πυκνό υλικό αυξάνεται, ενώ πιο δροσερό, πυκνότερο υλικό βυθίζεται. Αυτό δημιουργεί μια κυκλική κίνηση μέσα στο μανδύα.

* Κίνηση πλάκας: Η λιθόσφαιρα της Γης (το άκαμπτο εξωτερικό στρώμα) χωρίζεται σε μεγάλες πλάκες που κινούνται κατά μήκος της κορυφής των ρευμάτων μεταφοράς. Αυτά τα ρεύματα λειτουργούν σαν μεταφορικός ιμάντας, σέρνοντας τις πλάκες μαζί τους.

* Σύγκλητα όρια: Όταν δύο πλάκες συγκρούονται σε ένα συγκλίνον όριο, τα πυκνότερα υπολείμματα πλάκας (νεροχύτες) κάτω από την λιγότερο πυκνή πλάκα. Αυτή η διαδικασία οδηγείται από τα ρεύματα μεταφοράς που πιέζουν τις πλάκες μεταξύ τους.

Συνοπτικά: Η πρωταρχική δύναμη που οδηγεί τα συγκλίνοντα όρια είναι η μεταφορά του μανδύα, η οποία δρα ως ισχυρή δύναμη που οδηγεί την κίνηση των πλακών της γης, οδηγώντας σε συγκρούσεις και ζώνες υποβάθμισης.

Γιατί ορισμένα υλικά είναι μαγνητικά; Είναι το αλουμίνιο μαγνητικό;

Γιατί ορισμένα υλικά είναι μαγνητικά; Είναι το αλουμίνιο μαγνητικό;

Ορισμένα υλικά είναι μαγνητικά επειδή περιέχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια στο ενεργειακό κέλυφος σθένους. Αυτά τα ασύζευκτα ηλεκτρόνια είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία ενός μαγνητικού πεδίου. Τα σιδηρομαγνητικά υλικά είναι τα πιο επιρρεπή στο να μαγνητιστούν και ακολουθούν τα παραμαγνητικά υλικά. Τα διαμ

Ακούστε τους περίεργους ήχους που μοιάζουν με φάλαινες του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων

Ακούστε τους περίεργους ήχους που μοιάζουν με φάλαινες του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων

Το να αναφερόμαστε στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων απλώς ως τη μεγαλύτερη μηχανή του κόσμου, ή τον πιο ισχυρό επιταχυντή σωματιδίων στον κόσμο, θα ήταν να εμπλακούμε σε μια πεζή υποτίμηση - ο Επιταχυντής δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα επιστημονικό και μηχανικό θαύμα του κόσμου. Ονομαστικά ένας υπ

Πρόβλημα πάγου σε ατμό – Παράδειγμα προβλήματος αλλαγής θερμότητας

Πρόβλημα πάγου σε ατμό – Παράδειγμα προβλήματος αλλαγής θερμότητας

Το πρόβλημα από τον πάγο στον ατμό είναι ένα κλασικό πρόβλημα εργασίας για τη θερμική ενέργεια. Αυτό θα περιγράψει τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτού του προβλήματος και τη συνέχεια με ένα επεξεργασμένο παράδειγμα προβλήματος. Η ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για την αύξηση της