25. Элементы электрического поля. Электрическое поле земной коры.
Потенциал φ – это отношение потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду. φ =A/q=1Дж/1кл= 1B. Основная единица потенциала ровна 1в. Разность потенциалов между двумя точками называется напряжение. Напряжённость – это отношение силы, с которой электрическое поле действует на заряд к величине этого заряда. E =F/q. Если E ровняется cons,+ то поле называется однородное. Если E ровно не cons,+ то поле называется не однородное.
Закон Кулона – сила взаимодействия между двумя зарядами прямо пропорционально произведению этих зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними и зависит от среды, в которой происходит взаимодействие. F =q1 × q2/ε × r2. Земная атмосфера в целом заряжена таким же, но положительным зарядом.
Таким образом, полный электрический заряд Земли принимается равным 0. Градиент электрического поля в атмосфере (по вертикали) в «спокойные» дни в среднем равен 100 в! м. Во время гроз градиент возрастает в несколько раз. Наряду со статическим электрическим полем в земной коре наблюдаются теллурические токи. В полярных и экваториальном поясах Земли они имеют широтное направление, в умеренных поясах меридиональное.
Электрическое и магнитное поля Земли тесно взаимосвязаны и вместе взятые составляют электромагнитное поле Земли. Оно испытывает периодические вариации. Так же как и вариации магнитного поля, вариации электрического поля Земли бывают периодическими, зависящими от целого ряда причин, в числе которых несомненными являются солнечная активность (количество пятен на Солнце) и состояние ионосферы. Напряженность электрического поля в верхних слоях земной коры и гидросферы изменяется от долей до десятков милливольт на 1 км. Временами она возрастает до нескольких вольт на 1 км. Вариации электрического и магнитного полей используются для изучения строения Земли до глубин порядка нескольких десятков и даже сотен кл. Все горные породы характеризуются удельным электр-им сопротивлением или удельной электропроводностью. Эти величины обратны друг другу. За единицу удельного электрического сопротивления принимается сопротивление образца соответствующей горной породы, имеющего форму куба размером 1 X 1 X 1, при прохождении через него электрического тока перпендикулярно какой- либо из его граней. Оно измеряется в ом-метрах (ом-м).
- 1.Предмет и задачи. Строение, физ. Свойства и модели Земли.
- 2.Методы изучения внутреннего строения Земли.
- 5. Внутренне строение з. По сейсм-им данным. Краткая теория метода.
- 6.Сейсмическая модель Земли.
- 7. Землетрясения и физика процесса.
- 8. Сейсмические шкалы, предсказание землетрясений.
- 9. Класс-ия полей Земли. Природные и техногенные физ. Поля.
- 10. Гравит-ое поле и внутренне строение Земли. Кратка теория метода.
- 11. Аномалия силы тяжести.
- 12.Модели строения земной коры.
- 13. Изостазия. Изостатические аномалии. Их вычисление и значения.
- 14.Методы измерения силы тяжести.
- 15. Тепловое поле Земли. Источники разогрева земных недр.
- 16. Темп-ра внутри Земли. Способы опред. Температуры внутри Земли.
- 17. Выводы о внутреннем строении з. По результатам данного метода.
- 18. Дистанционные тепловые съемки.
- 19.Магнитное поле Земли. Краткая история развития метода.
- 20.Элементы геомагнитного поля.
- 21. Магнитные аномалии.
- 22. Вариации магнитного поля и их влияние на живые организмы.
- 24. Электрическое поле Земли. Краткая история развития метода.
- 25. Элементы электрического поля. Электрическое поле земной коры.
- 26.Электрические свойства земной коры и недр.
- 27. Радиационное поле. Радиационные пояса Земли.
- 28. Радиометрические методы, используемые в экологии.
- 29.Динамика литосферы. Строение Земной коры по геофизическим данным.
- 30.Теория Вегенера.
- 31. Причины движения лит. Плит, их скорости и направления. Следствие этих процессов.
- 32.Связь экологии с геофизикой.Геофизические методы геоэкологии.
- 33.Геофизика ландшафта. Основы геофизики ландшафтов.
- 34.Пространственно-временные свойства природно-террит-х комплексов.