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Observe a imagem a seguir:

(Adaptado de CRISTOPHERSON, Robert W. Geossistemas: uma introdução à

geografia física. 9ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2017. p. 339.)

O processo ilustrado corresponde:

Resposta:

A alternativa correta é letra D) Ao ciclo das rochas, que explica a contínua formação e transformação das rochas na superfície terrestre a partir da ação de agentes endógenos como o magmatismo e o metamorfismo e dos agentes exógenos como o intemperismo.

Gabarito: LETRA D

 

A questão versa sobre geologia da terra, solicitando para o candidato assinalar entre as alternativas presentes, aquela que demostra o processo ilustrado no enunciado. Nesse sentido, vamos analisar todos as alternativas para encontrar a resposta corrreta.

 

Enunciado

    

O processo ilustrado corresponde:

Resolução

 

a)  Ao movimento da Deriva Continental, que se caracteriza por ondas gigantescas que, ao provocar abalos sísmicos no fundo do mar, causam deslocamentos verticais no assoalho oceânico afetando as superfícies continentais.

ERRADA. A teoria da Deriva Continental é uma das bases fundamentais da moderna teoria da tectônica de placas, proposta inicialmente pelo cientista Alfred Wegener em 1912 e posteriormente desenvolvida e refinada ao longo do tempo. Ela sugere que os continentes da Terra não são fixos, mas sim que eles se movem lentamente ao longo do tempo geológico.

Existem várias evidências que suportam a teoria da Deriva Continental, incluindo:

-A semelhança das formas dos continentes em ambos os lados do Oceano Atlântico, como as costas leste da América do Sul e oeste da África, que se encaixam como peças de um quebra-cabeça.

-Distribuição de fósseis idênticos encontrados em diferentes continentes separados por oceanos.

-Similaridades nas rochas e cadeias de montanhas que atravessam continentes agora separados.

-Padrones de paleoclimas, como depósitos de glaciais em regiões tropicais, que sugerem que essas regiões já estiveram em latitudes diferentes.

b)  À formação da crosta terrestre devido à ascensão do magma do manto para superfície nas dorsais mesoceânicas, o que leva à formação de novas rochas nessas dorsais que, por sua vez, induz a expansão do assoalho oceânico.

ERRADA. A formação da crosta terrestre devido à ascensão do magma do manto para a superfície nas dorsais meso-oceânicas está intimamente ligada ao processo conhecido como expansão do fundo oceânico, que é um componente importante da teoria da tectônica de placas. Esse processo desempenha um papel crucial na evolução geológica e na estruturação da superfície da Terra.

c)  Aos abalos sísmicos que decorrem da fragmentação da litosfera em cerca de doze grandes partes, chamadas de placas tectônicas e que se deslocam horizontalmente, cerca de alguns centímetros por ano, sobre a astenosfera.

ERRADA. A litosfera da Terra é composta por placas tectônicas, que são grandes blocos rígidos que flutuam sobre o manto terrestre. Existem cerca de 12 placas tectônicas principais e várias placas menores na superfície da Terra.

Em resumo, os abalos sísmicos são eventos naturais que resultam da interação dinâmica das placas tectônicas na superfície da Terra. O movimento das placas e a acumulação de tensão ao longo do tempo levam à liberação súbita de energia, causando terremotos em áreas de limites de placas.

d)  Ao ciclo das rochas, que explica a contínua formação e transformação das rochas na superfície terrestre a partir da ação de agentes endógenos como o magmatismo e o metamorfismo e dos agentes exógenos como o intemperismo.

CORRETA.  Rochas metamórficas, ígneas (ou magmáticas) e sedimentares são os três principais tipos de rochas que compõem o ciclo das rochas, um conceito fundamental na geologia que descreve as várias etapas pelas quais as rochas passam ao longo do tempo geológico. Aqui está uma breve explicação de cada tipo:

Rochas Metamórficas: São rochas que foram transformadas a partir de rochas preexistentes devido à ação de altas pressões, altas temperaturas e/ou processos químicos semelhantes no interior da Terra. Esses processos geralmente ocorrem em profundidades consideráveis abaixo da superfície terrestre. Exemplos incluem o mármore (originado do calcário) e o gnaisse (originado do granito).

Rochas Ígneas ou Magmáticas: São rochas formadas a partir do resfriamento e solidificação de magma ou lava. Existem dois tipos principais de rochas ígneas: rochas ígneas intrusivas, que se formam abaixo da superfície terrestre (exemplo: granito), e rochas ígneas extrusivas, que se formam na superfície terrestre após a erupção vulcânica (exemplo: basalto).

Rochas Sedimentares: São rochas formadas a partir da deposição e compactação de sedimentos ao longo do tempo geológico. Esses sedimentos podem ser derivados de rochas pré-existentes que foram erodidas, ou podem ser de origem orgânica, como os restos de organismos marinhos. Exemplos incluem arenito (formado a partir de grãos de areia compactados) e calcário (formado a partir de depósitos de conchas marinhas).

Esses três tipos de rochas estão interligados em um ciclo contínuo, onde cada tipo pode ser transformado em outro através de processos geológicos como a erosão, metamorfismo, fusão, solidificação e deposição.

e)  Às correntes de convecção, controladas pelo calor interno da Terra, explicadas pela ascensão do material mais quente do manto inferior e pelo descenso do material mais frio do manto superior, circulação que leva à movimentação das placas tectônicas.

ERRADA. As correntes de convecção desempenham um papel fundamental na movimentação das placas tectônicas da Terra. O movimento ascendente do material quente no manto cria forças que empurram as placas tectônicas para longe umas das outras em dorsais oceânicas, onde ocorre a formação de nova crosta oceânica. Por outro lado, o movimento descendente do material resfriado no manto pode puxar as placas tectônicas para baixo em zonas de subducção.

Além de afetar a tectônica de placas, as correntes de convecção também podem influenciar o clima da Terra. Por exemplo, o movimento do magma no manto pode influenciar a liberação de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera, afetando o clima global ao longo de escalas de tempo geológico.

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