지질학이란 무엇이며 그녀가 연구하는 것입니다

토지 연구는 지질학과 과학에 종사하고 있으며 과학이 서로 관련되어 있습니다. 지구 물리학 연구 맨틀, 껍질, 외부 액체 및 내부 고체 코어. 훈육의 일환으로 바다, 표면 및 지하수가 조사됩니다. 또한,이 과학은 대기의 물리학을 연구합니다. 특히, 외관, 기후학, 기상학. 지질학이란 무엇입니까? 이 분야의 틀 내에서 몇 가지 다른 연구가 수행됩니다. 그런 다음 연구 지질학을 찾아보십시오.

일반

일반 지질학은 태양계에 속한 다른 행성뿐만 아니라 토지 개발의 구조와 패턴이 조사되는 틀 내에서 징계입니다. 또한 자연적인 위성에 적용됩니다. 일반 지질학은 과학의 복합체입니다. 이 연구는 물리적 방법을 사용하여 수행됩니다.

주요 지시 사항

역사적, 역동적이며 기술적 인 지질학 중 3 개 모두가 있습니다. 각 방향은 연구 방법뿐만 아니라 기본 원칙에 따라 구별됩니다. 다음으로, 더 많이 고려하십시오.

설명 방향

그것은 해당 시체의 배치와 구성을 연구합니다. 특히 이것은 그들의 형태, 크기, 관계 및 등반의 서열을 의미합니다. 또한,이 방향은 암석 및 다양한 미네랄에 대한 설명에 종사하고 있습니다.

과정의 진화를 연구합니다

이것은 동적 방향입니다. 특히, 바위의 파괴의 과정, 바람, 지하 또는 지상파에 의한 운동, 빙하가 조사됩니다. 또한이 과학은 화산, 지진 및 강수의 내부 분화를 고려합니다.

시간 순서

그는 지질학을 연구하는 것을 말하면서 연구가 지구상의 장소가있는 현상에뿐만 아니라 적용된다고 말해야합니다. 징계의 방향 중 하나는 지구상의 프로세스의 연대순 순서를 분석하고 묘사합니다. 이 연구는 역사적인 지질학에서 수행됩니다. 연대순 순서는 특별 테이블에서 구성됩니다. 그녀는 그녀가 차례로 4 개의 간격으로 나뉘어져 있습니다. 이것은 Stratigraphic 분석에 따라 수행되었습니다. 첫 번째 간격은 다음 기간을 다룹니다. 지구의 형성이 현재 시간입니다. 후속 저울은 이전의 마지막 세그먼트를 반영합니다. 그들은 확대 된 스케일에 별을 사용하여 주목합니다.

절대적이고 상대적인 시대의 특징

지구의 지질학 연구는 인류에 필수적입니다. 연구 덕분에 예를 들면 알려졌습니다. 지질 학적 이벤트에는 특정 시간대와 관련된 정확한 날짜가 지정됩니다. 이 경우 우리는 절대 연령에 대해 이야기하고 있습니다. 이벤트는 특정 스케일 간격으로 인한 것입니다. 이것은 상대적인 나이입니다. 지질학이 무엇인지 말하면, 그것은 무엇보다도, 이것은 과학적 연구의 전체 복합체입니다. 훈련의 틀 내에서 구체적인 사건이 부착되는 기간을 결정하는 다양한 방법.

방사성 동위 원소 데이트 방법

그것은 20 세기 초에 열렸습니다. 이 방법은 절대 연령을 결정할 수있는 기회를 제공합니다. 자신의 발견을하기 전에 지질 학자들은 매우 제한적이었습니다. 특히 관련 이벤트의 연령을 결정하기 위해 상대적인 데이트 방법 만 사용되었습니다. 이러한 시스템은 최신 변경 사항의 순차적 순서 만 설정할 수 있으며 수수료의 날짜는 아닙니다. 그러나이 방법은 여전히 \u200b\u200b매우 효과적입니다. 이는 방사성 동위 원소가없는 재료가 이용 가능한 경우에 적용됩니다.

포괄적 인 연구

다른 스트래퍼 릭 유닛의 다른 스트래프트 유닛의 비교는 형성을 희생시켜 발생합니다. 그들은 퇴적물과 바위, 화석 및 표면 침전물로 구성됩니다. 대부분의 경우, 상대 연령은 고생물학적 방법을 사용하여 결정됩니다. 동시에 절대는 기본적으로 암석의 화학 물질과 물리적 특성을 기반으로합니다. 규칙적 으로이 연령은 방사성 동위 원소 데이트에 의해 결정됩니다. 이것은 재료의 일부인 해당 요소의 붕괴 생성물의 축적을 의미합니다. 획득 된 데이터에 기초하여, 각 이벤트의 예시적인 날짜가 설정된다. 그들은 일반적인 지질 학적 규모의 특정 지점에 배치됩니다. 정확한 순서를 구축하려면이 요소가 매우 중요합니다.

주요 섹션

지질학이 상당히 어려운지에 대한 질문에 간략하게 대답하십시오. 과학은 위의 방향뿐만 아니라 다양한 분야 그룹도 포함되어야합니다. 동시에 지질학이 계속되고 있습니다 : 과학계의 새로운 가지가 나타납니다. 이전에 신흥 새로운 분야는 세 가지 방향의 과학 방향과 관련이 있습니다. 따라서 정확한 경계가 있지 않습니다. 지질학은 어떤 학위에 있거나 다른 과학에 의해 조사됩니다. 결과적으로 시스템은 다른 지식 영역과 연락합니다. 다음과 같은 과학 그룹의 분류가 있습니다.

광물학

이 섹션에서 지질학 연구는 무엇을 연구합니까? 연구는 미네랄, 창세기뿐만 아니라 분류와 관련이 있습니다. 리소그라도는 수혈, 생물권 및 지구 분위기와 관련된 공정에서 형성된 암석 연구에 종사하고 있습니다. 그들은 여전히 \u200b\u200b퇴적 적으로 침전물이라고 불리는 것을 주목할 가치가 있습니다. 지리학은 다수의 특징 및 멀티 미터 록 암석에 의해 획득 된 다양한 특징 및 특성에 대한 연구에 종사하고 있습니다. 결정학은 원래 광물학의 방향 중 하나였습니다. 현재 물리적 훈련에 직접 기인 할 수 있습니다.

배수로

지질학과 의이 섹션은 주로 설명적인 측면에서 변형 및 마그마 틱 암석에 의해 연구됩니다. 이 경우 우리는 그들의 창세기, 구성, 조직적 특징 및 분류에 대해 이야기하고 있습니다.

Geotuconics의 초기 섹션

지구의 껍질의 손상과 해당 기관의 형태의 손상에 관한 연구에 종사하는 방향이 있습니다. 그의 이름은 구조 지질학입니다. Geotectonic의 과학이 XIX 세기 초에 나타나는 것으로 말해야합니다. 구조 지질은 중간 및 소규모 지각 탈구를 조사했습니다. 크기 - 수십 킬로미터의 수십입니다. 이 과학은 마침내 세기 말까지만 형성되었습니다. 따라서 글로벌 및 대륙 규모의 지각 단위의 배분 전환이있었습니다. 앞으로, 가르침은 점차적으로 지오 넥토닉으로 바뀌었다.

건축

지질 의이 섹션은 지구의 지각의 움직임을 연구합니다. 또한 다음과 같은 지시 사항도 포함됩니다.

  1. 실험용도.
  2. 강한.
  3. 지질 칼.

좁은 섹션

  • 화산. 꽤 좁은 지질학 섹션. 그는 화산 연구에 종사하고 있습니다.
  • 지진학. 지질학 절은 지진 중에 발생하는 지질 학적 과정에 대한 연구에 종사하고 있습니다. 이것은 또한 지진 결합을 포함한다.
  • 지오론학. 지질학 섹션은 다중 중첩 바위 연구에 집중되어 있습니다.
  • 석화. 지질학 절에서는 변태 및 마그머 틱 암석의 기원뿐만 아니라 창세기를 연구하고 있습니다.

시퀀스 프로세스

그 지질학이 공부하고있는 모든 것은 지구상의 다른 과정을 더 잘 이해하는 데 기여합니다. 예를 들어, 사건의 연대기가 가장 중요한 주제입니다. 결국 각 지질 과학은 1도 또는 다른 것으로 역사적입니다. 그들은이 관점에서 기존의 형성을 고려합니다. 우선,이 과학은 현대 구조물의 형성 시퀀스를 알아보십시오.

기간의 분류

지구의 모든 역사는 EON에 의해 \u200b\u200b불리는 두 단계로 나뉘어져 있습니다. 분류는 퇴적물 바위에 흔적을 남기는 고체 부품이있는 유기체의 출현에 따라 발생합니다. 고생물학에 따르면 그들은 상대적 지질 시대를 결정할 수 있습니다.

연구 개체

Puerozoa는 지구상의 화석의 출현으로 시작되었습니다. 따라서 열린 수명이 개발되었습니다. 이 기간은 Damkiberia와 Cryptose가 선행되었습니다. 그 당시에는 숨겨진 삶이있었습니다. 프리 아형 브라이언의 지질학은 특별한 규율로 간주됩니다. 사실은 특정, 대부분 반복적으로 반복적이고 매우 변성되는 복합체를 연구한다는 것입니다. 또한 특별한 연구 방법이 특징입니다. 고생물학은 고대의 삶의 연구에 대한 연구에 집중되어 있습니다. 그것은 유기체의 삶의 화석 잔기와 흔적에 대한 설명을 수행합니다. Stratigraphy는 퇴적암의 상대적 지질 시대와 두께의 해체를 결정합니다. 그것은 또한 다양한 형성의 상관 관계에 종사하고 있습니다. 고생물의 정의는 전반의 데이터 소스입니다.

지질학 적용은 무엇입니까?

어떤 방식 으로든 과학의 방향이 어떤 방식 으로든 다른 사람들과 상호 작용합니다. 그러나 다른 가지와 국경에있는 분야가 있습니다. 예를 들어, 미네랄의 지질학. 이 규율은 검색 및 정보 품종의 방법에 종사하고 있습니다. 지질 지질학, 가스, 오일 : 다음 유형으로 나뉩니다. 또한 금속이 있습니다. 수산학은 지하수 연구에 집중되어 있습니다. 분야는 꽤 많이 있습니다. 그들 모두는 실용적입니다. 예를 들어, 구조와 환경의 상호 작용 연구에 관련된 섹션은 무엇입니까? 토양의 지질학은 토양 조성물에 의존하기 때문에, 예를 들어 건물의 건설을위한 재료의 선택이므로 밀접하게옵니다.

다른 하위 유형

  • 지구 화학. 지질학 절에서는 지구의 물리적 특성에 대한 연구에 집중됩니다. 여기에는 다양한 수정, 자기, 지진 및 중력의 전기 탐색 중 탐사 방법이 포함됩니다.
  • GeoBarthermometry. 이 과학은 암석 및 미네랄의 온도와 압력을 결정하기위한 복합체 연구에 종사하고 있습니다.
  • 미세 구조 지질학. 이 섹션은 마이크로 레벨에서 암석 변형을 연구하는 데 종사하고 있습니다. 미네랄의 집계와 곡물의 규모를 측정합니다.
  • 지오 역학. 이 과학은 행성의 진화의 결과로 발생하는 행성 규모의 공정 연구에 집중되어 있습니다. 지구의 지각, 맨틀 및 코어의 메커니즘의 연결이 연구됩니다.
  • 고아학. 이 섹션은 미네랄 및 품종의 나이를 결정하는 데 종사하고 있습니다.
  • 석판. 그것은 또한 공화상 퇴적암이라고도합니다. 그것은 관련 자료의 연구에 종사하고 있습니다.
  • 지질학의 역사. 이 섹션은 수신 된 정보와 광석의 정보의 조합에 중점을 둡니다.
  • 농업학. 이 섹션은 농업 목적의 발견, 추출 및 사용을 담당합니다. 또한, 그것은 토양의 광물학적 조성을 연구합니다.

다음 지질 부분은 태양계를 연구하는 데 중점을 둡니다.

  1. 우주론
  2. 행성학.
  3. 공간 지질학.
  4. 코스모 화학.

산 지질학

그것은 미네랄 원료의 종류에 의해 차별화됩니다. 비금속 및 광석 유용한 품종의 지질학에 대한 나누기가 있습니다. 이 섹션에서는 관련 예금 배치 패턴을 연구하고 있습니다. 또한 변태, 기악, 전율성, 침전물을 다음과 같은 과정과의 연결을 설정합니다. 따라서 금속 생성이라고 불리는 지식의 독립적 인 지점이 나타났습니다. 비금속 미네랄의 지질학은 또한 가연성 물질 및 Caustobiolites에 대한 과학으로 나뉩니다. 여기에는 셰일, 석탄, 가스, 오일이 포함됩니다. 불연성 품종의 지질학에는 건축 자재, 소금 등이 더 많이 포함됩니다. 또한이 섹션에서는 수산학이 포함됩니다. 그것은 지하수에 헌신적입니다.

경제적 방향

그것은 다소 특정한 분야입니다. 그녀는 미네랄의 경제와 지질학의 교차점에서 나타났습니다. 이 훈육은 하원 및 예금의 섹션의 가치 추정치에 집중됩니다. "미네랄 자원"이라는 용어는 이렇게해서 지질 학적 영역보다 경제적 인 영역에 속한다.

지능의 특징

분야의 지질학은 검색 및 평가 조치 결과에 대한 긍정적 인 평가를받은 암석 영역의 산업적 중요성을 결정하기 위해 조치가 수행되는 틀 내에서 광범위한 과학적 복합체입니다. 탐사 중, 지질 및 산업 매개 변수의 설치. 그들은 차례로 플롯의 적절한 평가를 위해 필요합니다. 또한 회수 가능한 미네랄의 가공을 지칭하여 운영 조치를 보장하여 광업 기업의 건설을 설계합니다. 따라서, 해당 물질의 몸체의 형태가 결정된다. 이것은 미네랄의 후속 처리를위한 시스템을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 시체의 윤곽 설치가 발생합니다. 동시에 지질 경계가 고려됩니다. 특히, 이것은 리소틱 상이한 암석의 결함과 접촉의 표면을 의미합니다. 또한 미네랄 분포, 유해 불순물의 존재, 통과 및 주요 구성 요소의 내용의 특성을 고려합니다.

껍질의 톱 지평선

엔지니어링 지질학은 공부에 종사하고 있습니다. 토양 연구 중에 얻은 정보는 특정 물체의 구성에 대한 관련 자료의 적합성을 결정할 수있는 능력을 제공합니다. 지구의 껍질의 상부 지평은 종종 지질 환경으로 언급됩니다. 연구 대상이 절은 지역 특징, 역학 및 형태학에 대한 정보입니다. 엔지니어링 구조와의 상호 작용을 연구합니다. 후자는 종종 기술원의 요소라고합니다. 이것은 계획, 현재 또는 구현 된 인간 경제 활동을 고려합니다. 영토의 엔지니어링 및 지질 평가에는 균질 한 특성을 특징으로하는 특수 원소의 할당이 포함됩니다.

몇 가지 기본 원칙

위의 정보는 지질학이 어떤지를 분명히 이해할 수 있습니다. 동시에 과학은 역사적으로 간주된다고 말해야합니다. 그것은 많은 중요한 작업을 가지고 있습니다. 우선, 그것은 지질 학적 사건의 순서를 결정하는 것이 우려합니다. 이러한 작업의 질적 이행을 위해, 바위의 일시적인 비율과 관련된 직관적으로 정규 및 간단한 징후가 오랫동안 개발되었습니다. 침입적인 관계는 각각의 암석과 그 두께의 접촉입니다. 모든 결론은 발견 된 표지판을 기반으로합니다. 상대 연령을 사용하면 순차적 인 관계를 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 바위를 깰 경우 결과가 나중에 형성되었음을 결론 내릴 수 있습니다. 연속성을 보장하는 원리는 다른 질량을 제한하지 않으면 층이 형성된 건축 재료가 행성의 표면 위로 늘어날 수 있다는 사실에 있습니다.

역사적인 정보

첫 번째 관찰은 동적 지질학과 관련이 있도록 받아 들여집니다. 이 경우 해안선의 움직임, 산의 침식, 화산 및 지진의 분출에 대한 정보를 염두에두고 있습니다. 지질 학기를 분류하고 미네랄을 설명하는 시도는 Avicenna와 Al-Burini이었다. 현재 일부 과학자들은 현대 지질학이 중세 이슬람 세계에서 유래 된 것을 제안합니다. Dzhirolamo Fracastoro와 Leonardo Da Vinci는 부흥 시대의 유사한 연구에 종사하고있었습니다. 화석 껍질이 멸종 된 유기체의 잔해 인 가정을 처음으로 배치하는 것이 처음이었습니다. 그들은 또한 땅의 역사가 그것에 관한 성경적 아이디어보다 훨씬 길다는 것을 믿었습니다. XVII 세기가 끝나면 행성의 일반 이론이 등장하여 홍비 주의적으로 불리기 시작했습니다. 그 시간의 과학자들은 화석과 퇴적암 자체가 전 세계적으로 홍수로 인해 형성되었다고 믿었습니다.

미네랄 요구는 이미 18 세기 말에 매우 신속하게 증가했습니다. 따라서, 서브 닐은 연구되기 시작했다. 주로 실제 재료, 암석의 특성 및 특징에 대한 설명뿐만 아니라 그들의 발생 조건에 대한 연구. 또한 관찰 기술이 개발되었습니다. 사실상 전체 XIX 세기 지질학은 정확한 땅에 완전히 종사했습니다. 예상 추정치는 100,000 년에서 수십억 달러까지 매우 매우 다양합니다. 그러나 행성의 나이는 원래 20 세기 초반에 정의되었다. 여러면에서, 방사 측량 데이트가 기여했습니다. 결과 추정치는 약 20 억년입니다. 현재 지구의 진정한 연령이 설치됩니다. 그것은 약 45 억년입니다.