

Geologia 10º
Nesta página encontras recursos para auxiliar no teu estudo.
1. Geologia e métodos
2.3. Estrutura interna da Terra
RUMO AO EXAME
Questão 1
Associa cada um dos métodos de estudo do interior da Terra, apresentados na coluna I, às afirmações da coluna II que lhe correspondem. Cada um dos números deve ser associado apenas a uma letra, e todos os números devem ser utilizados.

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - b; 5 - a; 6 - b; 7 - a
Questão 2
Completa o texto seguinte, selecionando a opção adequada para cada espaço.
Atendendo ao modo de propagação das ondas S, foi possível inferir que, aos 100 km de profundidade, ocorre a ___(a)___ do peridotito.
___(b)___ da velocidade das ondas sísmicas P e S, respetivamente, com a profundidade, permitiu identificar a descontinuidade de ___(c)___, que separa o manto do núcleo externo, revelando uma alteração do estado físico das rochas de ___(d)___.
A propagação das ondas P e S no núcleo interno permitiu inferir que, com a profundidade, a partir da descontinuidade de Lehmann, a ___(e)___ faz aumentar o ponto de fusão e a rigidez dos materiais,

(a)-1; (b) -2; (c)-3; (d)-2; (e)-3
QUIZZTIME
Relativamente à composição química das camadas da Terra pode afirmar-se que
(A) as rochas da crosta contêm menor teor de silício e alumínio do que o manto.
(B) as rochas do manto são mais ricas em magnésio do que as da crosta e do núcleo.
(C) as rochas do núcleo são menos densas do que as do manto.
(D) a amplitude da menor onda sísmica e o intervalo S-P.
Opção correta: (B)
Justificação: A crosta, o manto e o núcleo têm composições químicas diferentes, as quais influenciam as suas propriedades. As rochas da crosta são ricas em silício (Si) e alumínio (Al), e as do manto são compostas principalmente por minerais como olivina e piroxenas, que contêm uma maior proporção de magnésio (Mg) e ferro (Fe). O magnésio é particularmente abundante nos peridotitos, que dominam o manto superior (exclui A). As rochas do núcleo são compostas essencialmente por ferro (Fe) e níquel (Ni), que são elementos mais densos do que os silicatos do manto, pelo que a densidade daquela camada é maior (exclui C). A temperatura influencia diretamente o comportamento dos minerais, afetando o estado físico e a fusão dos mesmos. Os minerais apresentam diferentes pontos de fusão, comportando-se de forma diferente em função da temperatura (exclui D).
A variação da velocidade das ondas sísmicas, entre 410 km e 660 km de profundidade, dever-se-á. essencialmente,
(A) ao aumento da pressão, que torna as estruturas cristalinas mais compactas.
(B) ao aumento da temperatura, que altera a rigidez dos materiais rochosos.
(C) ao aumento da pressão, que altera a composição química dos materiais rochosos.
(D) à ação da diminuição da temperatura na rede cristalina dos cristais de olivina.
Opção correta: (A)
Justificação: Apesar do aumento da temperatura e da pressão com a profundidade, o aumento da velocidade de propagação das ondas sísmicas P e S, entre os 410 km e 660 km de profundidade (zona de transição), dever-se-á, essencialmente, ao aumento da pressão, que faz com que a estrutura cristalina dos minerais, como a olivina, fique mais compacta e densa, com consequente aumento da rigidez dos materiais rochosos (exclui B, C e D).
O paleomagnetismo pode evidenciar-se nos fundos oceânicos na forma de
(A) anomalias positivas, se o basalto apresentar polaridade idêntica à do campo magnético igual.
(B) polaridade inversa, se o basalto apresentar polaridade idêntica à do campo magnético atual.
(C) anomalias negativas, se a intensidade do campo magnético é superior ao esperado.
(D) bandas contínuas e uniformes alinhadas na direção do campo magnético atual.
Opção correta: (A)
Justificação: Se o basalto apresentar a mesma polaridade que o campo magnético atual, isso resultará numa polaridade normal, ocorrendo a polaridade inversa quando a orientação magnética dos minerais ferromagnesianos do basalto é oposta à do campo magnético atual (exclui B). As anomalias negativas ocorrem quando o basalto apresenta uma polaridade oposta à do campo magnético atual, o que enfraquece a intensidade do campo magnético medido. Se a intensidade do campo magnético é superior ao esperado, indica uma anomalia positiva (exclui C). Embora existam bandas de anomalias magnéticas nos fundos oceânicos, elas não são contínuas e uniformes, revelam alternâncias entre polaridade normal e inversa, refletindo as inversões periódicas do campo magnético da Terra ao longo do tempo geológico, revelando que, não estão todas alinhadas com o campo magnético atual (exclui D).
O fluxo térmico
(A) é maior no interior das placas continentais e menor nos riftes.
(B) expressa-se em ºC/km e é maior nos riftes e nos pontos quentes.
(C) é inversamente proporcional ao gradiente térmico.
(D) é condicionado pela condutividade térmica das rochas.
Opção correta: (D)
Justificação: O fluxo térmico depende de como o calor é transmitido pelas rochas, o que é determinado pela sua condutividade térmica. Rochas com alta condutividade térmica, como o granito, transmitem o calor mais rapidamente, enquanto rochas com baixa condutividade térmica, como argilas, transmitem o calor mais lentamente. Regiões continentais tectonicamente ativas e constituídas por rochas magmáticas com elevado conteúdo de elementos radioativos podem contribuir para o fluxo térmico elevado, assim como as rochas basálticas associadas a vulcanismo recente, devido ao calor residual do magma.
Logo, a condutividade térmica das rochas influencia a quantidade de calor que pode fluir da profundidade para a superfície. O fluxo térmico é geralmente menor no interior das placas continentais, onda há menor atividade geotérmica, e maior nos riftes (zonas de divergência entre placas), onde há imensa atividade vulcânica e magmática e a crosta é mais fina, pelo que o calor do manto atinge a superfície com mais facilidade (exclui A). O fluxo térmico é maior nos riftes e nos pontos quentes, mas não se mede em ºC/km, unidade que se refere ao gradiente geotérmico, mas em miliwatts por metro quadrado (mW/m2), indicando a quantidade de calor que se propaga por unidade de área à superfície (exclui B). O fluxo térmico e o gradiente geotérmico estão relacionados de forma direta, não inversa, pelo que se o grandiente geotérmico é elevado, o fluxo térmico tende a ser maior, pois mais calor está a ser transferido para a superfície (exclui C).
O modelo químico da estrutura interna da Terra pressupõe
(A) que a crosta continental se distinga da oceânica por ser, essencialmente, basáltica.
(B) a existência de camadas internas separadas pela descontinuidade de Gutenberg.
(C) um manto constituído por rochas ricas em ferro e magnésio e pobres em sílica.
(D) uma camada de menor rigidez que permite a movimentação da litosfera.
Opção correta: (C)
Justificação: No modelo químico, o manto terrestre é constituído, principalmente por rochas peridotíticas, que são ricas em ferro e magnésio e têm uma menor concentração de sílica, em comparação com a crosta.
A crosta oceânica é que é constituída, principalmente, por rochas basálticas, que são mais densas e ricas em ferro e magnésio do que as da crosta continental, que é constituída por rochas como o granito, que são menos densas e mais ricas em sílica e alumínio (exclui A). A descontinuidade de Gutenberg, além de assinalar a transição de uma camada sólida para uma camada líquida, também assinala a mudança na composição da rocha do manto para metais no núcleo, que também interfere na diminuição da velocidade das ondas P, pois o aumento da densidade dos materiais é muito elevado (exclui B). A camada de menor rigidez que permite a movimentação da litosfera é a astenosfera, conceito que é parte do modelo geofísico do interior do planeta.