
Earth from the Moon
In the late 1960s, people saw for the first time what Earth looked like from space. This famous photo of Earth was taken by astronauts on the Apollo 8 mission as they orbited the Moon in 1968.
micr*soft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 micr*soft Corporation. All rights reserved
In the late 1960s, people saw for the first time what Earth looked like from space. This famous photo of Earth was taken by astronauts on the Apollo 8 mission as they orbited the Moon in 1968.
micr*soft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 micr*soft Corporation. All rights reserved
Bumi (planet), planet ketiga dari Matahari di solar system.Tidak seperti planet-planet yang lain, Bumi mempunyai suatu kumpulan yang unik dari karakteristik-karakteristik idealnya yg cocok untuk mendukung kehidupan.Meski Bumi adalah satu-satunya planet yg memiliki kehidupan, para ilmuwan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa munkin masih ada kemungkinan kehidupan di planet lainnya.

II. BUMI, TATA SURYA, DAN GALAKSI

The solar system consists of the Sun, its eight orbiting planets, and their moons as well as asteroids, comets, and meteoroids. The planets are, in order from the Sun: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Pluto, known for a long time as the ninth planet, is now called a dwarf planet.
Bumi adalah planet yang ketiga dari Matahari, setelah Mercury dan Venus. Jarak antara Bumi dan Matahari adalah 150 juta km.Bumi dan semua planet yang lain di dalam sistim yang matahari berputar, atau garis edar, di sekitar Matahari karena kekuatan gravitasi. Bumi bepergian pada suatu percepatan sekitar 107,000 km/h karena mengorbitkan Matahari Semua planet berada dalam garis edar yg sama, kcuali pluto.
Alur bumi yang orbital bukanlah benar-benar lingkaran yang sempurna tetapi sebagai gantinya adalah sedikit berbentuk lonjong (bujur telur). Sebagai contoh, pada jarak yang maksimum Bumi adalah sekitar 152 juta km dari Matahari; pada jarak yang minimum Bumi adalah sekitar 147 juta km dari Matahari. Jika Bumi mengedari bulatan Matahari di suatu lingkaran yang sempurna, itu akan selalu adalah sama jarak dari Matahari.

Milky Way Galaxy
Our own solar system exists within one of the spiral arms of the disk-shaped galaxy called the Milky Way. This false-color image looks toward the center of the Milky Way, located 30,000 light-years away. Bright star clusters are visible along with darker areas of dust and gas.
Our own solar system exists within one of the spiral arms of the disk-shaped galaxy called the Milky Way. This false-color image looks toward the center of the Milky Way, located 30,000 light-years away. Bright star clusters are visible along with darker areas of dust and gas.
Tata Surya, pada gilirannya, menjadi bagian dari Galaksi Galaksi Bima Sakti, suatu koleksi dari milyaran bintang yg terikat bersama2 dlm satu gravitasi. Galaksi Bima Sakti mempunyai cakram-cakram seperti lengan tangan dari pilinan bintang-bintang itu di luar pusat nya. Sistim yang matahari ditempatkan dalam satu lengan berpilin ini, yang dikenal sebagai lengan tangan Orion, yang adalah sekitar dua pertiga dari cara dari pusat dari Galaxy. Di dalam kebanyakan bagian-bagian dari Belahan bumi Arah Utara, cakram dari ini bintang-bintang adalah yang kelihatan di suatu musim panas malam sebagai suatu regu yang tebal/padat dari cahaya yang dikenal sebagai Galaksi Bima Sakti.

Bumi adalah planet yang terbesar kelima di dalam sistim yang matahari. Garis tengah nya, yang diukur di sekitar garis katulistiwa, adalah 12,756 km.Bumi bukan suatu lapisan yang sempurna tetapi adalah sedikit yang diratakan di kutub-kutub. Garis tengah nya yang kutub, yang yang di/terukur dari Kutub Utara ke Kutub Selatan, adalah sedikit banyakkurang dari garis tengah yang hal katulistiwa oleh karena perataan hal ini. Meski Bumi adalah yang paling besar dari empat planets-Mercury, Venus, Bumi dan Mars adalah planet-planet terdekat ke Matahari, itu adalah kecil yang dibandingkan dengan planet-planet raksasa dari system-Jupiter matahari luar, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sebagai contoh, planet yang paling besar, Jupiter, mempunyai suatu garis tengah pada katulistiwa dari nya 143,000 km, 11 kali lebih besar dari Bumi. Suatu fitur secara angkasa yang terkenal di Jupiter, Great Red Spot, sangat besar sehingga tiga Bumi akan cocok di dalam nya.
Bumi mempunyai satu satelit yaitu Bulan.Bulan mengorbit Bumi, melengkapi satu revolusi dalam satu alur berbentuk lonjong dalam 27 hari 7 hr 43 min 115 detik. Bulan mengorbit Bumi oleh karena kekuatan dari gaya berat Bumi. Bagaimanapun, Bulan juga menggunakan suatu gaya gravitasi Di Muka Bumi. Bukti untuk pengaruh gravitasi Bulan itu dapat dilihat pada pasang-pasang samudra. Suatu teori yang populer menyatakan bahwa tukar dengan saham anak perusahaan Bulan dari Bumi lebih dari (sekedar) 4 milyar bertahun-tahun yang lalu ketika suatu batu bintang yang besar atau planet kecil menyerang Bumi.
Ketika Bumi berputar mengelilingi matahari, berotasi dan memutar pada sumbunya, yg disebut axis, sbuah garis imaginer yg terbentang antara kutub selatan dan kutub utara. Periode rotasinya digambarkan sebagai satu hari dan mengambil 23 hr 56 min 41 detik. Periode dari revolusi nya di sekitar Matahari digambarkan sebagai satu tahun, atau 3652422 hari yang matahari, atau 365 hari 5 hr 48 min 46 detik. Bumi juga berjalan terus dengan Galaksi Galaksi Bima Sakti seperti(ketika Galaxy berputar dan menggerakkan melalui ruang(spasi. Dibutuhkan lebih dari (sekedar) 200 juta tahun untuk bintang-bintang di dalam Galaksi Bima Sakti untuk melengkapi satu revolusi di sekitar pusat Galaxy itu.
Sumbu rotasi bumi ditundukkan (dimiringkan) 235° sehubungan dengan pesawat nya revolusi di sekitar Matahari. Kecenderungan poros menciptakan musim-musim dan menyebabkan tingginya dari Matahari di langit pada waktu siang hari untuk meningkat dan berkurang seperti ketika musim-musim berubah. Belahan bumi Arah Utara menerima kebanyakan energi dari Matahari ketika itu dimiringkan terhadap Matahari. Orientasi ini berpasangan dengan musim panas di dalam Belahan bumi Arah Utara dan musim dingin di dalam Southern Hemisphere. Southern Hemisphere menerima energi maksimum ketika itu dimiringkan terhadap Matahari, sesuai dengan musim panas di dalam Southern Hemisphere dan musim dingin di dalam Belahan bumi Arah Utara.Musim gugur dan musim semi terjadi di tengahnya orientasi-orientasi ini.
III. ATMOSFER BUMI
Atmosfer itu adalah suatu lapisan dari gas-gas yang berbeda bahwa meluas dari permukaan Bumi kepada eksosfer, batas yang luar dari atmosfer, sekitar 9,600 km di atas permukaan. Dekat Bumi's permukaan, atmosfer berisi zat lemas (78 persen) dan oksigen (21 persen). Sisa 1 persen dari gas-gas yang secara angkasa terdiri dari argon (0.9 persen); gas asam-arang (0.03 persen); bermacam-macam sejumlah dari uap air; dan melacak sejumlah dari hidrogen, nitro oxida, ozon, metana (gas), karbon monoksida, helium, neon, kripton, dan xenon.

Divisions of the Atmosphere
Without our atmosphere, there would be no life on Earth. A relatively thin envelope, the atmosphere consists of layers of gases that support life and provide protection from harmful radiation
A. Lapisan-lapisan dari Atmosfer
Lapisan-lapisan dari atmosfer itu adalah troposfer, stratosfir, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer itu adalah lapisan di mana cuaca terjadi dan meluas dari permukaan ke sekitar 16 km di atas permukaan laut di katulistiwa. Di atas troposfer itu adalah stratosfir, yang mempunyai satu batas yang bagian atas sekitar 50 km di atas permukaan laut. Lapisan dari 50 sampai 90 km adl mesosfer. Pada satu ketinggian dari sekitar 90 km, temperatur mulai naik. Lapisan ini disebut termosfer oleh karena temperatur-temperatur yang tinggi 1200°C. Daerah di luar termosfer itu disebut eksosfer. Termosfer dan eksosfer tumpang-tindih dengan daerah yang lain atmosfer yang dikenal sebagai ionospher, suatu lapisan atau lapisan-lapisan udara yang ionized yang membentang dari hampir 60 km di atas permukaan Bumi kepada ketinggian lebih dari 1,000 km.
Atmosfer bumi saling berhubungan dengan samudra-samudra dan radiasi dari Matahari bertanggung jawab atas iklim dan cuaca planet itu. Atmosfer memainkan suatu peran kunci di dalam mendukung hidup. Hampir semua hidup Di Atas Bumi menggunakan oksigen untuk hidup. Atmosfer juga melembutkan iklim Bumi dengan radiasi penjeratan dari Matahari yang dpantulkan dari permukaan Bumi. Uap air, gas asam-arang, metana (gas), dan nitro oxida di dalam atmosfer bertindak sebagai "gas-gas rumah kaca." Seperti gelas/kaca di suatu rumah kaca, mereka menjerat yang infra merah, atau panas, radiasi dari Matahari di dalam atmosfer yang lebih rendah dan dengan demikian bantuan hangatkan permukaan Bumi. Tanpa efek rumah kaca ini, sinaran ultraviolet akan meloloskan diri ke ruang angkasa, dan Bumi akan menjadi terlalu dingin untuk mendukung bentuk kehidupan.
Gas-gas lain di dalam atmosfer itu adalah juga penting untuk hidup. Jumlah jejak dari ozon yg ditemukan di dalam stratosfir Bumi menghalangi radiasi ultraungu berbahaya dari Matahari. Tanpa lapisan ozon, hidup seperti kita ketahui itu tidak bisa bertahan hidup di daratan. Atmosfer bumi adalah juga satu yang penting bagian dari suatu peristiwa yang dikenal sebagai siklus air atau daur hidrologi.
B. Atmosfer dan Siklus Air
Siklus air secara terus menerus didaur ulang antara samudra-samudra, atmosfer, dan lahan. Semua air di Atas Bumi hari ini sudah digunakan dalam milyaran tahun. Sangat kecil air sudah diciptakan atau hilang selama periode waktu ini. Air adalah terus menerus berjalan terus di permukaan Bumi dan mengubah bentuk dari antara es, air cairan, dan uap air.
Siklus air mulai ketika Matahari memanaskan air di dalam samudra-samudra dan menyebabkan nya untuk menguapkan dan masuk atmosfer sebagai uap air. Sebagian dari uap air ini jatuh ketika hujan/timbulnya secara langsung kembali ke samudra-samudra, melengkapi suatu siklus yang pendek. Sebagian dari uap air, mungkin jatuh seperti salju atau hujan. Salju atau hujan dilelehkan masuk ke sungai atau danau-danau di lahan. Karena kekuatan dari gaya berat, air di dalam sungai pada akhirnya menguap kembali ke samudra-samudra. Air tanah bisa disimpan untuk ratusan atau ribuan tahun, tetapi itu pada akhirnya akan menjangkau permukaan ketika musim penghujan atau merembes ke kolam-kolam kecil.
IV. PERMUKAAN BUMI
Permukaan bumi adalah lapisan yang paling jauh dari planet. Itu termasuk hidrosfer, kerak, dan biosphere.
A.Hidrosfer
Hidrosfer meliputi 71 persen dari permukaan Bumi yg merupakan air. Yang paling besar ini adalah samudra-samudra, yang berisi di atas 97 persen dari semua air Di Atas Bumi. Gletser-gletser dan selubung es yang kutub berisi lebih sedikit 2 persen dari air Bumi dalam wujud es yang padat. Hanya sekitar 06 persen adalah sebenarnya sebagai groundwater. Meskipun demikian, groundwater adalah 36 kali lebih berlimpahan dibanding air menemukan di dalam danau-danau, laut-laut yang dekat pulau/dalam negeri, mataharigai-mataharigai, dan di dalam atmosfer sebagai uap air. Hanya 0017 persen dari semua air Di Atas Bumi ditemukan di dalam danau-danau dan mataharigai-mataharigai. Dan suatu semata-mata 0001 persen ditemukan di dalam atmosfer sebagai uap air. Kebanyakan dari air di dalam gletser-gletser, danau-danau, laut-laut yang dekat pulau/dalam negeri, sungai2, dan air tanah.
B. Kerak
Kerak terdiri dari benua-benua dan samudra-samudra. Tanah kering dari permukaan Bumi disebut kerak benua. Ketebalan kerak 15 sampai 75 km. Kerak di laut adalah 5 sampai 10.
Kerak dan kerak benua berbeda di dalam jenis penyusunnya. Ada tiga jenis utama dari batu karang: berapi-api, sedimentary, dan metamorfik. Batuan beku gunung berapi membentuk ketika batu karang yang dilelehkan, disebut magma, dingin dan mengeras. Batuan endapan biasanya diciptakan oleh uraian batuan beku gunung berapi. Mereka cenderung untuk membentuk lapisan sebagai partikel-partikel kecil dari yang lain batu karang atau sebagai sisa yang mineralized dari binatang-binatang yang mati dari waktu ke waktu. Sisa dari binatang-binatang yang mati dan menjadi mineralized di dalam batuan endapan dan dikenal sbg fosil-fosil.
C. Biosphere
Biosphere mencakup dari sekitar 10 km ke dalam sd ke dasar samudera terdalam. Dalam jangka waktu lama, para ilmuwan percaya bahwa semua hidup tergantung pada energi dari Matahari dan sebagai konsekwensi sd sejauh mana sinar cahaya matahari dpt menembus. Tahun 1970, bagaimanapun, para ilmuwan menemukan berbagai bentuk kehidupan di sekitar lubang angin hidrotermal kecil di dasar Lautan Teduh di mana tidak ada cahaya matahari dpt menembus. Mereka belajar bahwa bakteri primitif membentuk dasar dari masyarakat yang hidup ini dan bahwa bakteri memperoleh energi mereka dari suatu kemosintesis proses yang disebut tidak bergantung pada cahaya matahari. Beberapa ilmuwan percaya bahwa biosphere itu boleh meluas secara relatif ke dalam kulit keras Bumi.
D.Perubahan-perubahan kepada Bumi's Permukaan
Permukaan bumi terus menerus berubah sejak sejak planet terbentuk. Kebanyakan perubahan-perubahan telah berangsur-angsur, berlangsung berjuta-juta tahun. Meskipun demikian, perubahan-perubahan berangsur-angsur ini sudah menimbulkan modifikasi-modifikasi radikal, menyertakan formasi, erosi, dan reformasi rangkaian pegunungan, bergeraknya benua-benua, ciptaan supercontinents yang sangat besar, dan breakup dari supercontinents ke dalam benua-benua yang lebih kecil.
Kerusakan karena Iklim dan erosi diakibatkan oleh siklus air di antara faktor-faktor pokok lainnya yg merubah permukaan Bumi. Faktor pokok lain adalah bergeraknya benua-benua Bumi dan dasar lautan dan membangun rangkaian pegunungan yg dikenal dgn peristiwa tektonika lempeng. Panas bumi dipercaya bertanggung jawab akan gerakan kontinental, pembentukan gunung, dan pembentukan dasar laut yang baru di dalam samudra. Panas Matahari bertanggung jawab atas penguapan air samudra dan hujan yg menyebabkan kerusakan iklim dan erosi.





1. Weathering
Weathering adalah kerusakan bebatuan di permukaan bumi, yg diakibatkan oleh lingkungan tekanan tinggi pada bawah permukaan yg terekspos oleh air.Begitu batu karang mencapai permukaan Bumi, bagaimanapun, mereka diperlakukan kepada perubahan suhu dan mengunjukkan ke air. Ketika batu karang diperlakukan kepada kondisi-kondisi permukaan seperti ini, mineral-mineral yang dikandungnya cenderung untuk berubah. Perubahan-perubahan ini melembagakan proses dari kerusakan karena iklim. Ada dua jenis dari kerusakan karena iklim: pelapukan fisik dan pelapukan kimiawi.
Pelapukan fisik melibatkan suatu penurunan ukuran dari material batu karang. Membekukan dan pencairan dari air di dalam rongga-rongga batu karang, sebagai contoh, batu karang yang dipisah ke dalam potongan-potongan kecil karena air memperluas ketika itu membekukan.
Pelapukan kimiawi melibatkan suatu perubahan kimiawi di dalam komposisi batu karang. Sebagai contoh, feldspar, suatu mineral yang umum di dalam granit dan batu karang lain, bereaksi dengan air untuk membentuk mineral lempung, menghasilkan suatu unsur pokok yang baru kekayaan secara total yang berbeda dibanding feldspar tua. Pelapukan kimiawi berasal dari makna kepada manusia karena menciptakan mineral lempung yang bersifat komponen-komponen penting dari lahan, dasar dari pertanian. Pelapukan kimiawi juga menyebabkan pelepasan; pembebasan dari wujud-wujud yang dihancurkan dari sodium, zat kapur, kalium, magnesium, dan unsur-unsur kimia lain ke dalam air permukaan dan air tanah. Unsur-unsur ini dibawa oleh air permukaan dan air tanah ke laut.
2. Erosi
Erosi adalah proses bahwa yg diakibatkan oleh kehujan, angin, lapuk karena hawa dan atau merubah ke suatu bentuk yang baru. Air, angin, dan sungai es dgn perpaduan gaya gravitasi dapat menyebabkan erosi juga.
Erosi dengan air adalah proses yang paling umum dari erosi. Dibutuhkan suatu periode waktu yang lebih panjang dibanding wujud-wujud erosi lainnya. Ketika air dari hujan atau salju meleleh bergerak ke arah menurun, dapat terbawa batu karang atau tanah bersama2 lepas dengannya. Erosi dengan berlari/menjalankan air membentuk selokan-selokan berbentuk V-shaped. Kekuatan air mencabut partikel-partikel lepas yang dibentuk oleh kerusakan karena iklim. Di dalam proses, selokan-selokan dan lembah-lembah diperpanjang, dilebarkan, dan diperdalam. Sering kali, air meluap menghasilkan banjirr. Masing-masing banjir yang baru membawa lebih banyak material untuk meningkatkan ukuran dari sungai.

Glacial Erosion
Glaciers erode the Earth’s surface through processes such as abrasion, crushing, and fracturing of the material in the glacier’s path. Glaciers move by growing or shrinking, depending on the climate. Moving glaciers erode and transport large quantities of rocks, sand, and other particles along their path. The icy path shown here is a moraine formed by a glacier in Switzerland.
Erosi oleh sungai es jumlahnya tidak banyak, tetapi dapat menyebabkan perubahan lanskap yang terbesar di dalam sejumlah waktu yang paling pendek. Sungai es membentuk suatu daerah di mana salju gagal untuk meleleh dalam musim semi dan musim panas dan sebagai gantinya terbentuk. Ketika es terbentuk mengalirkan suatu massa yang padat. Karena itu, sungai es mempunyai suatu kapasitas yang luar biasa untuk mengikis lahan dan bahkan batu karang yang padat. Es adalah suatu faktor yang utama di dalam membentuk beberapa menanami secara teratur, daerah-daerah bergunung-gunung terutama.
Angin adalah satu yang penting penyebab erosi hanya di daerah2 gersang/kering. Angin membawa pasir dan debu, bahkan dapat mengikis bebatuan yg padat.
3. Tektonika Lempeng
Perubahan-perubahan ini kepada permukaan Bumi terjadi di dalam bagian padat paling jauh Bumi, yang dikenal sebagai lakmus. Lakmus terdiri dari kerak dan daerah lain yang dikenal sebagai mantel bagian atas dan kira-kira 65 sampai 100 km tebalnya.

Para ilmuwan percaya bahwa lakmus itu diterobos satu rangkaian plat-plat, atau segmen-segmen. Menurut teori dari tektonika lempeng, plat-plat ini berjalan di permukaan bumi dari waktu ke waktu.
Menurut teori, lakmus yang dibagi menjadi besar dan lempengan kecil. Lempeng yang paling besar termasuk Pacific, Amerika Utara, Eurasian,Antarctic,Indo-Australian, dan Afrika. Lempeng lebih kecil termasuk Cocos, Nazca, Philippine, dan Caribbean. Ukuran-ukuran lempeng bervariaso, plat Cocos adalah 2,000 km lebarnya, plat Pacific adalah hampir 14,000 km.
Lempengan ini bergerak dalam tiga cara, saling memisahkan diri, bertubrukan atau bergerak bersama2 scr bersama2.
a. Ketika Lempeng/Plat saling Memisahkan Diri
Ketika plat-plat mencerai beraikan, dua jenis dari gejala terjadi tergantung pada gerakan yg berlangsung di dalam samudra-samudra atau di daratan. Ketika plat-plat mencerai beraikan di daratan, lembah-lembah dikenal sebagai wujud lembah-lembah retak/celah. Satu contoh dari suatu lembah retak/celah adalah Great Rift Valley yg terbentang dari Aram di Timur Tengah ke Mozambique di Afrika. Ketika plat-plat mencerai beraikan di dalam samudra-samudra, panjang berliku-liku dari pegunungan yang volkanis disebut wujud punggung bukit/bubungan samudra pertengahan, dan lantai samudera baru diciptakan di lapangan punggung bukit/bubungan ini. Lembah-lembah retak/celah adalah juga menyajikan sepanjang jambul-jambul dari punggung bukit/bubungan samudra yang pertengahan.



Kebanyakan para ilmuwan percaya bahwa gaya berat dan panas dari bagian dalam/pedalaman dari Bumi menyebabkan plat-plat itu untuk bergerak terpisah dan untuk menciptakan seafloor baru. Menurut penjelasan ini, batu karang yang dilelehkan yang dikenal sebagai magma naik dari bagian dalam/pedalaman Bumi untuk membentuk bintik panes di bawah lantai samudra. Seperti dua plat yang berhubungan laut mencerai beraikan dari satu sama lain di tengah-tengah samudra-samudra, suatu crack, atau pecahan, muncul dan membentuk punggung bukit/bubungan samudra yang pertengahan. Punggung bukit/bubungan ini ada kolom/dok/bak-kolom/dok/bak samudra di dunia dan menyerupai klem pelipit dari suatu baseball. Batu karang yang dilelehkan naik melalui crack-crack ini dan menciptakan seafloor baru.
b. Ketika Plat-Plat Menabrak
Ketika plat-plat menabrak atau mendorong melawan terhadap satu sama lain, disebut convergent flat margins. Sepanjang pita margin ini, satu plat adalah biasanya dipaksa untuk menyelam di bawah yang lain. Ketika plat itu menyelam, imenyebabkan peleburan melingkupi lakmus dan suatu daerah haruslah di bawah itu yang dikenal sebagai astenosfer. Kantong2 dari kenaikan kulit keras yang dilelehkan di balik garis tepi melalui terletak di atas plat, menciptakan rantai-rantai yang dibengkokkan dari gunung api yang dikenal sebagai busur lingkaran/lingkungan. Proses ini disebut subduction.
Jika plat terdiri dari kerak dan yang lain berhubungan laut terdiri dari kerak benua, kerak denser berhubungan laut akan penyelaman di bawah kerak benua. Jika kedua lempeng kerak berinteraksi satu sama lain, terjadilah subduction.
Hasil-hasil dari proses subduction ini terlihat di suatu peta yang mempertunjukkan bahwa 80 gunung api persen dunia melingkari Lautan Teduh di mana plat-plat sedang menabrak melawan terhadap satu sama lain. Kejadian benturan dari dua plat Pacific plates-the yang berhubungan laut dan plat Philippine dapat juga menciptakan suatu parit. Parit seperti itu menimbulkan pembentukan titik yang terdalam Di Atas Bumi, Mariana Trench, yang diperkirakan untuk menjadi 11,033 seribu (36,198 ft) di bawah permukaan laut.

Sebaliknya, ketika dua kontinental menabrak, bangunan gunung terjadi. Benturan plat Indo-Australian dengan plat Eurasian sudah menghasilkan Himalayan Mountains. Benturan ini menimbulkan titik yang paling tinggi dari Bumi, Puncak Everest, yang adalah 8,850 seribu (29,035 ft) di atas permukaan laut.
c. Ketika Plat-Plat Bergerak Bersama2
Daerah ini disebut transform margins. Beberapa gunung api terjadi karena plat dipaksa mausk ke dalam Bumi dan terjadi pelelehan. San Andreas Fault di California adalah suatu contoh yang terkenal sbg transform margins.

Bergeraknya plat-plat terjadi pada suatu langkah yang lambat, pada satu rerata tingkat hanya 25 cm (1 di dalam) per tahun. Gerakan plat yang sedang tejadi adalah proses Lautan Teduh dan Laut Tengah yg mengecil, Samudra Lautan Atlantik memebesar, dan Pegunungan Himalaya yg meninggi.
V. BAGIAN DALAM BUMI

Bagian dalam dari Bumi memainkan satu peran yang penting di dalam tektonika lempeng. Para ilmuwan percaya ini juga bertanggung jawab untuk medan magnet Bumi. Field ini adalah hal penting kepada hidup karena itu melindungi permukaan planet itu dari partikel angkasa ke bumi berbahaya dan dari suatu arus yang mantap dari partikel-partikel yang giat dari Matahari yang dikenal sebagai angin surya.
A. Komposisi Bagian dalam Bumi
Bagian dalam/pedalaman bumi terdiri dari mantel dan inti. Jarak dari dasar dari kerak itu kepada pusat dari inti itu adalah sekitar 6,400 km.

Mantel terdiri dari tiga bagian: bagian bawah dari lakmus, daerah di bawah itu yang dikenal sebagai astenosfer, dan daerah di bawah astenosfer memanggil(hubungi mantel yang lebih rendah. Seluruh mantel meluas dari dasar dari kerak itu ke(pada suatu kedalaman sekitar 2,900 km. Ilmuwan percaya astenosfer itu terdiri dari batu karang seperti plastik cengeng dengan saku-saku dari batu karang yang dilelehkan. Astenosfer istilah berasal dari Yunani dan [alat; makna] "lapisan lemah." Lembut astenosfer itu, mutu plastik mengizinkan[membiarkan plat-plat di dalam lakmus di atas itu untuk bergeser dan meluncur pada bagian atas astenosfer. Pergeseran hal ini plat-plat lakmus itu adalah sumber dari aktivitas paling tektonis. Astenosfer itu adalah juga sumber dari magma basaltik bahwa menyumatahari?merias sebagian besar kerak dan kenaikan-kenaikan yang berhubungan laut melalui lubang angin yang volkanis di lantai samudra.
Mantel terdiri dari magnesium silikat besi/ setrika padat kebanyakan mengayun-ayun bergaul dengan banyak komponen yang kecil lainnya termasuk unsur radioaktif. Bagaimanapun, bahkan batu karang padat ini dapat mengalir seperti a "yang lengket" cairan ketika itu diperlakukan kepada panas dan tekanan yang cukup.
Inti dibagi menjadi dua bagian, inti luar dan inti dalam. Inti yang luar adalah sekitar 2,260 km tebalnya, terdiri sejumlah kecil dari nikel dan belerang dalam wujud cairan. Inti yang bagian dalam adalah sekitar 1,220 km. Inti dalam tediri dari besi, nikel, dan belerang dalam wujud yang padat. Karena inti dalam dikepung oleh suatu daerah cairan, dapat berputar dengan bebas. Studi-studi ilmiah terbaru menunjukkan bahwa inti bagian dalam boleh benar-benar berputar lebih cepat dari usia planet, membuat satu putaran tambahan penuh (di) atas masa 700 sampai 1,200 tahun. Inti yang bagian dalam dan inti yang luar juga berisi suatu yang kecil persen dari bahan radioaktif. Keberadaan dari bahan radioaktif adalah salah satu [dari] sumber panas di dalam bagian dalam/pedalaman Bumi karena ketika bahan radioaktif membusuk, itu menyemburkan panas. Temperatur-temperatur di dalam inti yang bagian dalam bisa setinggi 6650°C (12,000°F).
B. Inti dan Kemagnetan Bumi

Para ilmuwan percaya bahwa besi cairan Bumi adalah sebagai instrumen dalam menciptakan suatu medan magnet Bumi dan melindungi planet dari partikel angkasa . Gagasan di mana Bumi seperti suatu magnit raksasa pertama diusulkan pada tahun 1600 oleh dokter Inggris dan ahli filsafat, William Gilbert. Gilbert mengusulkan gagasan itu untuk menjelaskan mengapa jarum yang dibuat bermagnet pada kompas menunjuk ke utara. Menurut Gilbert, medan magnet menciptakan suatu kutub utara yang magnetis dan suatu kutub selatan yang magnetis. Kutub maknetis itu tidak berpasangan.Kutub utara sekarang ini dekat dengan Ellef Ringnes Island di pulau Queen Elizabeth dekat batas dari Wilayah-wilayah Canada, dan kutub maknetis selatan berada di pantai Wilkes Land, Antarctica.
Kutub maknetis tidak hanya bergerak, tapi membalik satu sama lain, balikan magnetis sudah terjadi sedikitnya 170 kali dalam masa 100 juta tahun terakhir.Dengan periode stiap 200 ribu tahun sekali.
Beberapa para ilmuwan berteori bahwa arus dari cairan menghasilkan medan magnet Bumi. Yang dikenal sebagai teori dinamo, teori ini muncul sebagai penjelasan terbaik namun untuk asal-muasal dari medan magnet. Medan magnet bumi beroperasi di suatu daerah di atas permukaan Bumi yang dikenal sebagai magnetosfer.

Magnetosfer terdiri dari sabuk-sabuk radiasi Van Allen, yang dinamai oleh ahli ilmu fisika Amerika Yakobus A. Yg diketemukan oleh Van Allen pada tahun 1958. sabuk-sabuk Van Allen adalah daerah-daerah di mana zarah muatan dari Matahari dan dari partikel angkasa ke bumi terjerat dan yang dikirim ke dalam alur-alur berpilin sepanjang baris dari medan magnet Bumi. Sabuk-sabuk radiasi dengan demikian melindungi permukaan Bumi dari ini partikel-partikel sangat giat. Adakalanya, bagaimanapun, karena medan magnet sangat kuat di Permukaan milik matahari, yang bersifat kelihatan sebagai bintik pada matahari, suatu meringkas meledak tentang arus-arus partikel-partikel sangat giat beserta angin surya. Karena Bumi's bentuk medan magnet memusat dan adalah terdekat ke permukaan di kutub-kutub, sebagian dari ini pengecut partikel-partikel yang giat melalui dan saling berhubungan dengan atmosfer Bumi, menciptakan peristiwa yang dikenal sebagai aurora.
VI. MASA LAMPAU BUMI
A. Asal-muasal dari Bumi
Kebanyakan para ilmuwan percaya bahwa tata surya terbentuk lebih dari 46 milyar bertahun-tahun yang lalu dari suatu awan raksasa dari gas dan debu yang dikenal sebagai nebula surya. Gas dan debu di dalam nebula surya ini memulai di suatu bintang bahwa mengakhiri hidup nya di suatu ledakan yang hebat yang dikenal sebagai suatu supernova. Nebula surya terdiri dari hidrogen, unsur yang paling ringan, tetapi kabut angkasa itu adalah juga ditaburi benih dengan suatu yang lebih kecil persen dari unsur-unsur yang lebih berat, seperti karbon dan oksigen. Semua unsur-unsur kimia kita mengetahui mula-mula buatan bintang bahwa menjadi suatu supernova. Tubuh kita dibuat unsur-unsur kimia yang sama ini. Oleh karena itu, semua unsur-unsur di dalam sistim kita(kami yang matahari, termasuk semua unsur-unsur di dalam tubuh kita, mula2 terbentuk dari nebula surya.
Banyak para ilmuwan menyukai teori planetesimal untuk mengetahui bagaimana Bumi dan planet-planet lain membentuk ke luar inti nebula surya. Teori juga menjelaskan mengapa semua planet mengorbitkan Matahari di dalam pesawat yang sama.
B. Awal Bumi
Kebanyakan para ilmuwan percaya bahwa Bumi tidak pernah sungguh meleleh.
Tidak lama setelah bumi terbentuk, lebih dari 4 milyar tahun yang lalu, Bumi dan Bulan mengalami suatu periode ketika mereka dibom oleh batu bintang, bekas peninggalan yang berbatu-batu menunda dari pembentukan sistim yang matahari. Kawah/lubang ledakan dampak menciptakan selama periode ini pemboman yang berat masih kelihatan di permukaan Bulan itu, yang tanpa perubahan. Kawah/lubang ledakan bumi, bagaimanapun, dulu kala dihapus oleh kerusakan karena iklim, erosi, dan bangunan gunung.

Energi bebas dari batu bintang berdampak pada ciptakan temperatur-temperatur sangat tinggi Di Atas Bumi bahwa meleleh bagian luar dari planet dan menciptakan kerak. Oleh 4 milyar bertahun-tahun yang lalu, kedua-duanya yang berhubungan laut dan kerak benua telah membentuk, dan batu karang yang paling tua itu diciptakan. Batu karang ini dikenal sebagai Acasta Gneiss dan ditemukan di dalam Wilayah-wilayah Canada yang Barat Laut. Karena pemboman batu bintang, awal Bumi terlalu panas untuk air cairan untuk ada dengan demikian itu yang mustahil seumur hidup untuk ada.
C. Waktu Lapisan Tanah
Geolog-geolog membagi sejarah dari Bumi ke dalam tiga bagian: Archean Eon, yang berlangsung dari di sekitar 4 milyar sampai 25 milyar bertahun-tahun yang lalu; Eon yang Proterozoikum, yang berlangsung dari 25 milyar sampai 543 juta bertahun-tahun yang lalu; dan Phanerozoic Eon, yang berlangsung dari 543 juta bertahun-tahun yang lalu sd skrg. Masing-masing beribu-ribu tahun dibagi lagi ke dalam zaman-zaman yang berbeda. Sebagai contoh, Phanerozoic Eon termasuk Masa Paleozoik, Mesozoikum Era, dan Masa Senozoik. Pada gilirannya, zaman-zaman lebih lanjut dibagi menjadi periode-periode. Sebagai contoh, Masa Paleozoik termasuk Kambria, Ordovisium, Silur, Devon, Carboniferous, dan Zaman perm.

Archean Eon itu dibagi lagi ke dalam empat zaman, Eoarchean, Paleoarchean, Mesoarchean, dan Neoarchean. Permulaan Archean itu adalah secara umum ditanggali sebagai usia dari batu karang terestrial paling tua, yang adalah sekitar 4 milyar tahun usia. Archean Eon mengakhiri 25 milyar bertahun-tahun yang lalu ketika Eon yang Proterozoikum mulai. Eon yang Proterozoikum dibagi lagi ke dalam tiga zaman: Paleoproterozoic Era, Mesoproterozoic Era, dan Neoproterozoic Era. Eon yang Proterozoikum berlangmataharig dari 25 milyar bertahun-tahun yang lalu ke 543 juta bertahun-tahun yang lalu ketika Phanerozoic Eon mulai. Phanerozoic Eon itu dibagi lagi ke dalam tiga zaman: Masa Paleozoik dari 543 juta sampai 248 juta bertahun-tahun yang lalu, Mesozoikum Era dari 248 juta sampai 65 juta bertahun-tahun yang lalu, dan Masa Senozoik dari 65 juta bertahun-tahun yang lalu ke hadiah.
1. Prekambria
Prekambria adalah satu jengkal waktu Archean dan beribu-ribu tahun Proterozoikum dan mulai sekitar 4 milyar bertahun-tahun yang lalu. Prekambria menandai pembentukan benua-benua, samudra-samudra, atmosfer, dan hidup. Yang Prekambria mewakili; menunjukkan bab yang paling tua di dalam sejarah Bumi yg masih dapat dipelajari. Sangat kecil sisa dari Bumi dari periode dari 46 milyar kepada sekitar 4 milyar bertahun-tahun yang lalu karena peleburan batu karang disebabkan oleh awal periode pemboman batu bintang. Penanggalan batu karang dari yang Prekambria, bagaimanapun, telah ditemukan di Afrika, Antarctica, Australia, Brazil, Canada, dan Scandinavia. Beberapa butir-butir zircon mineral menyimpan di lapisan-lapisan batu karang Australian telah ditanggali kepada 42 milyar tahun.
Prekambria juga bab yang terpanjang di dalam sejarah Bumi, sekitar 35 milyar tahun. Selama timeframe ini, atmosfer dan samudra-samudra membentuk dari gas meloloskan diri dari bagian dalam panas dari planet sebagai hasil letusan-letusan volkanis yang tersebar luas. Awal atmosfer berisi terutama dari zat lemas, gas asam-arang, dan uap air. Beberapa ilmuwan percaya bahwa banyak dari uap air Bumi mula-mula datang dari komet; bintang berekor berisi air yang dibekukan bahwa menyerang Bumi selama periode pemboman batu bintang.
Hidup dimulai saat Prekambria. Bukti fosil yang paling awal tentang hidup terdiri dari prokariota-prokariota, organisma-organisma one-celled bahwa kekurangan suatu inti dan dengan pembagian yang direproduksi, suatu proses yang dikenal sebagai pembiakan aseksual. Divisi tidak berkelamin bermaksud/arti bahwa suatu material prokariota yang turun temurun yang tanpa perubahan yang dicopy. Prokariota-prokariota yang pertama adalah bakteri yang dikenal sebagai archaebacteria. Para ilmuwan percaya mereka menjadi ada barangkali sejak 38 milyar bertahun-tahun yang lalu, hanya pasti oleh sekitar 35 milyar bertahun-tahun yang lalu, dan anaerob yang ,mereka tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi bebas oksigen hampir tidak hidup di dalam atmosfer dari awal Bumi.

Archaebacteria diikuti sekitar 346 milyar bertahun-tahun yang lalu oleh jenis yang lain dari prokariota yang dikenal sebagai cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Cyanobacteria ini secara berangsur-angsur memperkenalkan oksigen di dalam atmosfer sebagai hasil fotosintesis. Di dalam perairan tropis yang dangkal, cyanobacteria membentuk dekat bahwa menjadi stromatolit-stromatolit punuk/gundukan-punuk/gundukan yang disebut. stromatolit-stromatolit Fossilized telah ditemukan di dalam batu karang di dalam daerah Pilbara Australia yang barat yang lebih dari 34 milyar tahun usia dan di dalam batu karang dari daerah Gunflint Chert Lake Superior yang barat laut yang adalah sekitar 21 milyar tahun usia.
.jpg)
Selama milyar tahun, hidup hanya dalam wujud sederhana dari prokariota-prokariota. Prokariota-prokariota diikuti oleh secara relatif eukariot-eukariot yg lebih maju, organisma-organisma yang mempunyai suatu inti di dalam sel-sel mereka dan bahwa reproduksi dengan kombinasi atau membagi keturunan mereka menggenapkan, melengkapkan dibanding oleh hanya membagi. Reproduksi seksual menandai suatu tonggak mil dalam hidup Di Atas Bumi karena itu menciptakan kemungkinan variasi yang turun temurun dan membuka peluang organisma-organisma untuk menyesuaikan lebih dengan mudah kepada suatu mengubah lingkungan. Terakhir bagian Prekambria 560 juta sampai 545 juta bertahun-tahun yang lalu adalah penampilan dari suatu organisma-organisma fosil yang dikenal sebagai fauna Ediacaran. Pertama-tama menemukan di dalam daerah Flinders Range yang utara Australia di dalam mid-1940s dan sesudah itu menemukan di dalam banyak lokasi sepanjang dunia, ini fosil-fosil yang asing/aneh muncul sebagai pendahuluan, tanda dari banyak dari fosil yg menggolongkan dari letusan di dalam samudra Bumi pada masa Paleozoik.
2. Masa Paleozoik
Di awal dari Masa Paleozoik sekitar 543 juta bertahun-tahun yang lalu, satu perluasan yang mahabesar di dalam keaneka ragaman dan kompleksitas hidup terjadi. Peristiwa ini terjadi di dalam Zaman Kambrian dan memanggil(hubungi ledakan yang Kambria. Tidak ada yang seperti itu sudah terjadi sejak. Hampir semua dari yang utama kelompok binatang-binatang kita mengetahui hari ini dibuat penampilan mereka yang pertama selama ledakan yang Kambria.
Ikan-ikan pertama nampak selama Masa Paleozoik, dan pabrik-pabrik terdiri dari banyak sel mulai mengakar lahan. Binatang-binatang negara lain, seperti kalajengking-kalajengking, serangga-serangga, dan binatang ampibi, juga memulai selama sekarang. Bentuk kehidupan baru sama seperti sedang diciptakan, bagaimanapun, bentuk kehidupan lain akan pergi ke luar dari keberadaan. Seleksi alam bermaksud/arti bahwa beberapa jenis adalah mampu melambaikan, sedangkan yang lainnya gagal (dalam). Sebenarnya, pemusnahan massal jenis binatang dan pabrik adalah hal yang biasa.

Kebanyakan dari awal bentuk hidup yang kompleks dari ledakan yang Kambria [tinggal/hidup] di laut. Laut-laut yang dangkal diciptakan oleh breakup dari supercontinent Rodinia. Selama Ordovisium, Silur, dan periode-periode Devon, yang mengikuti Zaman Kambrian dan berlangsung dari 490 juta sampai 354 juta bertahun-tahun yang lalu, sebagian dari kontinental penambahan tiba-tiba saat terputusnya superkontinen Rodinia ditabrak. Benturan-benturan ini menimbulkan massa kontinental lebih besar di dalam daerah-daerah hal katulistiwa dan di dalam Belahan bumi Arah Utara. Benturan-benturan dibangun sejumlah rangkaian pegunungan, termasuk bagian-bagian dari Appalachian Mountains di dalam Amerika yang Utara dan Caledonian Mountains dari Eropa yang utara.
Terhadap menutup tentang Masa Paleozoik, dua massa kontinental yang besar, Gondwanaland kepada selatan dan Laurasia kepada yang utara, menghadapi satu sama lain ke seberang garis katulistiwa. Mereka melambat benturan sangat penting hanya selama Zaman Perm dari Masa Paleozoik, yang berlangmataharig dari 290 juta sampai 248 juta bertahun-tahun yang lalu, dirakit supercontinent Pangaea dan menimbulkan sebagian dari pegunungan yang paling agung di dalam sejarah dari Bumi. Pegunungan ini mencakup bagian lain dari Appalachians dan Ural Mountains dari Asia. Di menutup tentang Masa Paleozoik, Pangaea mewakili (di) atas 90 persen dari semua luas wilayah kontinental. Pangaea mengangkang garis katulistiwa dengan suatu pembukaan seperti mulut yang sangat besar bahwa menghadapi timur. Pembukaan hal ini adalah Tethys Ocean, yang tertutup yang ketika India memindahkan ke utara menciptakan Himalayas. Sisa-sisa yang terakhir dari Tethys Ocean itu dapat dilihat pada Laut Tengah hari ini.
Paleozoic berakhir dengan suatu peristiwa pemadaman/pemunahan yang utama, ketika barangkali sebanyak 90 persen dari semua jenis pabrik dan binatang hilang lenyap. Alasan tidak dikenal dengan pasti, tetapi banyak ilmuwan percaya bahwa pencurahan-pencurahan volkanis sangat besar lahar-lahar di dalam Siberia pusat, menggabungkan dengan satu dampak asteroid, yg berpengaruh satu sama lain.
3. Zaman Mesozoikum
Mesozoikum Era, mulai 248 juta bertahun-tahun yang lalu, sering ditandai sebagai Age dari Reptiles karena binatang melata adalah bentuk hidup yang dominan selama zaman ini. Binatang melata mendominasi tidak hanya di daratan, seperti ketika dinosaurus-dinosaurus, tetapi juga di dalam laut, dalam wujud plesiosaurs dan ichthyosaurs, dan di udara, seperti pterosaurs.

Mesozoikum Era yang dibagi menjadi tiga periode: Triasik, 248 juta sampai 206 juta thn y.l Jurassic, dari 206 juta sampai 144 juta bertahun-tahun yang lalu; dan Cretaceous, dari 144 juta sampai 65 juta bertahun-tahun yang lalu. Dinosaurus-dinosaurus muncul selama Zaman Trias dan adalah salah satu dari binatang-binatang paling berhasil di dalam sejarah Bumi, kekal untuk sekitar 180 juta tahun sebelum pergi punah pada akhir Cretaceous Period. Burung-Burung dan binatang menyusui yang pertama dan tanaman berbunga yang pertama juga nampak selama Mesozoikum Era. Sebelum tanaman berbunga dimunculkan, menanam dengan kerucut benih bearing/tegas yang dikenal sebagai pohon jarum adalah wujud yang dominan dari pabrik-pabrik. Tanaman berbunga segera menggantikan pohon jarum seperti ketika wujud yang dominan tumbuh-tumbuhan selama Mesozoikum Era.
Mesozoikum itu adalah satu zaman sangat penting menurut geologis dengan banyak mengubah permukaan Bumi. Pangaea tetap ada untuk lagi 50 juta tahun selama awal Mesozoiku. Oleh awal Periode Jurassic, Pangaea mulai memisah. Apa sekarang Selatan Amerika mulai merobek dari apa sekarang Afrika, dan di dalam proses yang Selatan Lautan Atlantik Samudra dibentuk. Ketika luas wilayah bahwa menjadi Amerika Utara mengapung menjauh dari Pangaea dan bergerak menuju ke barat, memperluas sepanjang garis tepi Barat Ameriak Utara. Zona subducation ini membujur dari rangkaian gunung api dan memperluas dari apa sekarang Alaska sampai selatan ujung Amerika Selatan. Ini disebut sbg Cordillera, yg dimana skrg disebut the eastern margin of the pacific ring of fire.
Selama Cretaceous Period, panas scr terumenerus dilepaskan dari benua2 yg berpisah dan slanjutnya tenggelam. Benua Amerika Utara adalah contoh peninggalan ini. Sejumlah besar benua memutuskan diri dari bagian utara southern Gondwanaland, yg skrg dikenal dgn India, bergerak ke bagian utara yg bertumbukan dgn bagian selatan Asia. Saat Samudera Atlantic Utara dan Samudera Atlantic Selatan trus membuka, bagian utara dan selatan america menjadi benua yg terisolasi pertama kali dlm kunrun waktu 450 Juta tahun. Perjalanan menuju arah barat, menghasilkan rangkaian pegunungan , yg skrg dikenal dgn Pegunungan Andes di Amerika Selatan.
4. Masa Senozoik
Masa senozoik, mulai sekitar 65 juta bertahun-tahun yang lalu, adalah periode ketika binatang menyusui menjadi bentuk kehidupan yang dominan di daratan. Manusia pertama nampak di dalam langkah-langkah yang kemudiannya dari Masa Senozoik.
Suatu peristiwa yang karena malapetaka mungkin telah bertanggung jawab untuk ini perubahan kasar yang secara relatif dari Age dari Reptiles sampai Age dari Mammals. Kebanyakan para ilmuwan sekarang percaya bahwa suatu asteroid atau komet; bintang berekor yang sangat besar menyerang Bumi pada akhir Mesozoikum dan permulaan Masa senozoik, menyebabkan pemunahan dari banyak bentuk kehidupan, termasuk dinosaurus-dinosaurus. Bukti dari benturan ini datang dengan penemuan dari suatu kawah/lubang ledakan dampak yang besar batal pantai dari Yucatán Mexico Peninsula dan temuan yang di seluruh dunia iridium, suatu jarang unsur yang metalik Di Atas Bumi hanya berkelimpahan di dalam batu bintang, di dalam lapisan-lapisan batu karang memberi tanggal dari akhir dari Cretaceous Period. Pemadaman/pemunahan dinosaurus-dinosaurus membuka cara untuk binatang menyusui untuk menjadi binatang-binatang lahan yang dominan.
Masa senozoik dibagi menjadi Tertiary dan periode-periode Quaterner. Kala Tersier berlangsung dari sekitar 65 juta kepada sekitar 18 juta bertahun-tahun yang lalu. Periode Quaterner mulai sekitar 18 juta bertahun-tahun yang lalu dan berlanjut hingga kini. Periode-periode ini lebih lanjut dibagi lagi ke dalam zaman-zaman, seperti Pleistocene, dari 18 juta sampai 10,000 bertahun-tahun yang lalu, dan Holosen, dari 10,000 bertahun-tahun yang lalu sd skrg.
Dalam masa awal perempat pertama, Pangaea dengan sepenuhnya dibongkar, dan benua-benua yang modern adalah semua (dengan) jelas diuraikan. India dan massa kontinental lain mulai menabrak dengan Asia selatan untuk membentuk Himalayas. Afrika dan satu rangkaian microcontinents yang lebih kecil mulai menabrak dengan selatan Eropa untuk membentuk Alps. Tethys Ocean itu hampir tertutup dan mulai menyerupai Laut Tengah hari ini. Seperti Tethys tetap membatasi, Lautan Atlantik tetap membuka, menjadi satu samudra pernah; selalu lebih luas. Islandia nampak sebagai suatu pulau yang baru di dalam Tertiary waktu yang kemudiannya, dan volcanism hari ini nya yang aktif menunjukkan bahwa seafloor penyebaran masih sedang menyebabkan negeri itu untuk bertumbuh.
Akhir di dalam Kala Tersier, sekitar 6 juta bertahun-tahun yang lalu, manusia mulai banyak di Afrika. Ini awal manusia mulai berpindah tempat kepada bagian lain dunia antara 2 juta dan 17 juta bertahun-tahun yang lalu.

Periode Quaterner menandai serangan dari zaman es yang besar. Banyak kali, barangkali sedikitnya sekali setiap 100,000 tahun, gletser-gletser dgn ketebalan 3 km tebal menyerbu sebagian besar Amerika Utara, Eropa, dan bagian-bagian dari Asia. Manusia modern menurut anatomi, yang dikenal sebagai Homo sapiens, menjadi bentuk kehidupan yang dominan di dalam Periode Quaterner. Kebanyakan ahli antropologi (para ilmuwan yang belajar hidup manusia dan kultur) percaya bahwa manusia modern menurut anatomi memulai hanya baru-baru ini di dalam sejarah 46-billion-year Bumi, di dalam masa lampau 200,000 tahun.






VII. MASA DEPAN BUMI
Dengan kenaikan dari peradaban manusia sekitar 8,000 bertahun-tahun yang lalu dan terutama karena Revolusi Industri pertengahan 1700-an, manusia mulai mengubah permukaan, air, dan atmosfer dari Bumi. Dalam pelaksanaannya, mereka sudah menjadi agen dengan geologi aktif, yg menentukan masa kehidupan bumi selanjutnya.
Sebagai contoh, timbulnya pemanasan global sbg akibat dari penggunaan dari minyak bumi.
Bahkan tanpa intervensi manusia, Bumi akan melanjutkan perubaham. Banyak ilmuwan percaya bahwa sebagian dari perubahan ini dapat diramalkan. Beberapa geolog meramalkan bahwa dalam 200 juta tahun, Laut Merah akan tetap sama ukuran seperti ketika Samudra Atlantik hari ini. Para ilmuwan lain ramalkan bahwa benua dari Asia akan retak terpisah berjuta-juta mulai sekarang,danau Baikal di Siberia akan menjadi suatu samudra, memisahkan dua luas wilayah yang suatu ketika menyumbat Benua Asia.
Bagaimanapun, para ilmuwan percaya bahwa Bumi akan menjadi satu planet yang tak dapat didiami, yang dihanguskan oleh Matahari. Mengetahui tingkat di mana fusi nuklir terjadi Di Bawah Sinar Matahari dan mengetahui Massa milik matahari, ahli astrofisika (para ilmuwan yang belajar bintang-bintang) sudah menghitung bahwa Matahari akan menjadi lebih panas dan terang dalam 3 milyar tahun ke depan.Ilmuwan meramalkan bahwa Matahari akan menjadi suatu raksasa merah, suatu bintang dengan suatu atmosfer yang sangat besar, panas, sekitar 7 milyar mulai sekarang. Sebagian Atmosfer raksasa milik matahari merah akan memperluas sampai menelan planet Mercury. Matahari akan menjadi 2,000 kali terang dibanding sekarang. Bumi akan berakhir keberadaan nya sebagai suatu abu panas yang dibakar; terbakar.
Tiga milyar tahun adalah jangka hidup berjuta-juta generasi-generasi manusia, bagaimanapun. Barangkali pada waktu itu, manusia akan sudah memepelajari bagaimana caranya bepergian di luar sistim tata surya untuk menjajah planet-planet lain di dalam Galaksi Galaksi Bima Sakti dan menemukan tempat lain untuk disebut sbg "rumah."
Salam,
OhYesOhNo
Source: micr*soft Encarta
p.s no junk comment





















