{"id":1800,"key":"Terra","title":"Terra","latest":{"id":72805813,"timestamp":"2026-08-12T06:45:36Z"},"content_model":"wikitext","license":{"url":"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt","title":"Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0"},"source":"{{ver desambiguação}}\n{{Info/Planeta\n| nome                     = Terra\n| símbolo                  = [[Ficheiro:Earth symbol (bold).svg|24px|class=skin-invert|🜨]] e [[Ficheiro:Globus cruciger (bold).svg|class=skin-invert|24px|♁]]\n| imagem                   = Meteosat-12-fci-march-equinox-2025-noon.jpg\n| imagem_alt               = \n| imagem_legenda           = A Terra vista do [[Meteosat|Meteosat 12]] em 2025, durante o equinócio de março\n| background               = LightSteelBlue\n| ref_descoberta           = \n| descoberto_por           = \n| local_descoberta         = \n| data_descoberta          = \n| método_detecção          = \n| nome_mpc                 = \n| pronúncia                = \n| nomeado_em_homenagem     = \n| nomes_alt                = {{Hlist|O [[mundo]]|O [[Globo terrestre|globo]]}}\n| categoria_mp             = \n| adjetivos                = \n| ref_órbita               = <ref name=\"VSOP87\">{{citar periódico|título=Numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and planets |periódico=Astronomy and Astrophysics |volume=282 |número=2 |páginas=663–683 |data=fevereiro de 1994 |último1=Simon |primeiro1=J.L. |numero-autores=et al|bibcode=1994A&A...282..663S}}</ref>\n| diagrama_orbital         = \n| época                    = [[J2000.0|J2000]]{{nota de rodapé|Todas as quantidades astronômicas variam, tanto [[Fenômenos seculares|secularmente]] quanto [[Frequência|periodicamente]]. Os valores apresentados referem-se ao instante [[J2000.0]] da variação secular, ignorando todas as variações periódicas.}}\n| coordenadas_baricêntricas = \n| incerteza                = \n| arco_observação          = \n| data_precovery_mais_antiga = \n| apside                   = \n| afélio                   = {{val|152097597|u=km}}\n| periélio                 = {{val|147098450|u=km}}{{nota de rodapé|afélio - ''a'' × (1 + ''e''); periélio - ''a'' × (1&nbsp;– ''e''), onde ''a'' é o semieixo maior e ''e'' é a excentricidade. A diferença entre o periélio e o afélio da Terra é de 5 milhões de quilômetros.—<ref>{{citar livro |página=144 |título=Probing the New Solar System |sobrenome1=Wilkinson |nome1=John |ano=2009 |editora=CSIRO Publishing |isbn=978-0-643-09949-4}}</ref>}}\n| periastro                = \n| apoastro                 = \n| periapside               = \n| apoapside                = \n| semieixo_maior           = {{val|149598023|u=km}}<ref name=\"VSOP87\" />\n| raio_médio_órbita        = \n| excentricidade           = {{val|0.0167086}}<ref name=\"VSOP87\" />\n| período_orbital          = 365.256363004 dias<ref name=\"IERS\">{{citar web|autor=Staff |data=13 de março de 2021 |url=http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/models/constants.html |título=Useful Constants |publicado=International Earth Rotation and Reference Systems Service |acessodata=8 de junho de 2022 |arquivodata=29 de outubro de 2012 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20121029154942/http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/models/constants.html |urlmorta= não}}</ref>\n| período_sinódico         = \n| vel_orb                  = {{val|29.7827|u=km/s}}<ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n| anomalia_média           = {{val|358.617|u=°}}\n| movimento_médio          = \n| inclinação               = {{ublist |{{val|7.155|u=°}} – Equador [[sol]]ar; |{{val|1.57869|u=°}} – [[plano invariável]];<ref name=\"Allen294\">{{citar livro|título=Allen's Astrophysical Quantities |último1=Allen |primeiro1=Clabon Walter |autorlink1=:en:Clabon Allen |último2=Cox |primeiro2=Arthur N. |editor=Arthur N. Cox |publicado=Springer |data=2000 |isbn=978-0-387-98746-0 |url=https://books.google.com/books?id=w8PK2XFLLH8C&pg=PA294 |página=294 |acessodata=13 de março de 2011 |arquivodata=21 de fevereiro de 2023 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20230221195157/https://books.google.com/books?id=w8PK2XFLLH8C&pg=PA294 |urlmorta= não}}</ref> |{{val|0.00005|u=°}} – Eclíptica J2000}}\n| distância_angular        = \n| nó_ascendente            = {{val|-11.26064|u=°}} – Eclíptica J2000<ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n| long_periastro           = \n| tempo_periastro          = 4 de janeiro de 2023<ref>{{citar web|url=https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons_batch.cgi?batch=1&COMMAND=%27399%27&START_TIME=%272023-01-01%27&STOP_TIME=%272023-01-10%27&STEP_SIZE=%271%20hour%27&QUANTITIES=%2720%27&CENTER=%27@Sun%27|título=Horizons Batch Call for 2023 Perihelion|último1=Park|primeiro1=Ryan|data=9 de maio de 2022|publicado=[[NASA]]/[[JPL]]|acessodata=3 de julho de 2022|arquivodata=3 de julho de 2022|arquivourl=https://web.archive.org/web/20220703175825/https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons_batch.cgi?batch=1&COMMAND=%27399%27&START_TIME=%272023-01-01%27&STOP_TIME=%272023-01-10%27&STEP_SIZE=%271%20hour%27&QUANTITIES=%2720%27&CENTER=%27%40Sun%27|urlmorta= não}}</ref>\n| argumento_periastro      = {{val|114.20783|u=°}}<ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n| semiamplitude            = \n| satélite_de              = \n| grupo                    = \n| satélites                = 1, a [[Lua]]\n| moid_terra               = \n| moid_mercúrio            = \n| moid_vênus               = \n| moid_marte               = \n| moid_júpiter             = \n| moid_saturno             = \n| moid_urano               = \n| moid_netuno              = \n| tisserand                = \n| ref_orbitais_p           = \n| semieixo_maior_p         = \n| excentricidade_p         = \n| inclinação_p             = \n| movimento_médio_p        = \n| taxa_precessão_periélio  = \n| taxa_precessão_nó        = \n| ref_físicas              = <ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n| dimensões                = \n| diâmetro_médio           = \n| raio_médio               = {{val|6371.0|u=km}}<ref name=\"hbcp2000\">{{citar livro|autor=Various |editor=David R. Lide |data=2000 |título=Handbook of Chemistry and Physics |edição=81st |publicado=CRC Press |isbn=978-0-8493-0481-1 |url=https://archive.org/details/crchandbookofche81lide}}</ref>\n| raio_equatorial          = {{val|6378.137|u=km}}<ref name=\"usno\">{{citar web|título=Selected Astronomical Constants, 2011 |obra=The Astronomical Almanac |url=http://asa.usno.navy.mil/SecK/2011/Astronomical_Constants_2011.txt |arquivourl=https://web.archive.org/web/20130826043456/http://asa.usno.navy.mil/SecK/2011/Astronomical_Constants_2011.txt |arquivodata=26 de agosto de 2013 |acessodata=25 de fevereiro de 2011}}</ref><ref name=\"WGS-84\">[[World Geodetic System]] (''WGS-84''). [http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/ Available online] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200311023739/https://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/ |data=11 março 2020}} from [[National Geospatial-Intelligence Agency]].</ref>\n| raio_polar               = {{val|6356.752|u=km}}<ref name=\"cazenave_ahrens1995\">{{citar livro|primeiro1=Anny |último1=Cazenave |autorlink=:en:Anny Cazenave |editor=Ahrens, Thomas J |data=1995 |título=Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants |número=1 |publicado=American Geophysical Union |local=Washington, DC |isbn=978-0-87590-851-9 |capítulourl=http://www.agu.org/reference/gephys/5_cazenave.pdf |arquivourl=https://web.archive.org/web/20061016024803/http://www.agu.org/reference/gephys/5_cazenave.pdf |arquivodata=16 de outubro de 2006 |acessodata=3 de agosto de 2008 |capítulo=Geoid, Topography and Distribution of Landforms |series=AGU Reference Shelf |volume=1 |doi=10.1029/RF001 |bibcode=1995geph.conf.....A}}</ref>\n\n| achatamento              = 1/{{val|298.257222101}} ([[Sistema de Referência Terrestre Europeu de 1989|ETRS89]])<ref name=\"IERS2004\">{{citar livro|acessodata=29 de abril de 2016 |autor=International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) Working Group |capítulo=General Definitions and Numerical Standards |capítulourl=http://www.iers.org/SharedDocs/Publikationen/EN/IERS/Publications/tn/TechnNote32/tn32_009.pdf?__blob=publicationFile&v=1 |editor-nome=Dennis D. |editor-sobrenome=McCarthy |editor-link=:en:Dennis McCarthy (scientist) |editor-nome2=Gérard |editor-sobrenome2=Petit |url=http://www.iers.org/SharedDocs/Publikationen/EN/IERS/Publications/tn/TechnNote32/tn32.pdf?__blob=publicationFile&v=1 |título=IERS Conventions (2003) |publicado=Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie |ano=2004 |formato=PDF |local=Frankfurt am Main |página=12 |isbn=978-3-89888-884-4 |arquivodata=12 de agosto de 2016 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20160812171821/https://www.iers.org/SharedDocs/Publikationen/EN/IERS/Publications/tn/TechnNote32/tn32.pdf?__blob=publicationFile&v=1 |urlmorta= não}}</ref>\n| circunferência           = {{ublist \n|{{val|40075.017|u=km}} (equatorial)<ref name=\"WGS-84\" />\n|{{val|40007.86|u=km}} (meridional)<ref name=\"WGS-84-2\">{{citar web|primeiro1=Sigurd |último1=Humerfelt |data=26 de outubro de 2010 |título=How WGS 84 defines Earth |url=http://home.online.no/~sigurdhu/WGS84_Eng.html |website=Home Online |acessodata=29 de abril de 2011 |urlmorta= sim|arquivourl=https://web.archive.org/web/20110424104419/http://home.online.no/~sigurdhu/WGS84_Eng.html |arquivodata=24 de abril de 2011}}</ref>{{nota de rodapé|A circunferência da Terra é quase exatamente 40 000 km porque o metro foi calibrado com base nesta medida—mais especificamente, 1/10.000.000 da distância entre os polos e o equador.}}\n}}\n| área_superfície          = {{ublist\n|{{val|510072000|u=km2}}<ref name=\"Pidwirny 2006_8\">{{citar livro|último=Pidwirny |primeiro=Michael |data=2 de fevereiro de 2006 |capítulo=8(o). Introduction to the Oceans {{!}} Table 8o-1: Surface area of our planet covered by oceans and continents. |título=Fundamentals of Physical Geography, 2nd Edition |publicado=University of British Columbia, Okanagan |capítulourl=http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html |acessodata=26 de novembro de 2007 |arquivodata=9 de dezembro de 2006 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20061209125035/http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html |urlmorta= não}}</ref>{{nota de rodapé|Devido a flutuações naturais, ambiguidades envolvendo [[Plataforma de gelo|plataformas de gelo]] e convenções de mapeamento para [[datum vertical|datais verticais]], os valores exatos de cobertura de terra e oceano não são significativos. Com base em dados do [[Vector Map]] e dos conjuntos de dados [http://www.landcover.org/ Global Landcover] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150326085837/http://www.landcover.org/ |data=26 de março de 2015}}, os valores extremos de cobertura por lagos e rios são 0,6% e 1,0% da superfície da Terra. As camadas de gelo da [[Antártida]] e da [[Groenlândia]] são contabilizadas como terra, mesmo que grande parte da rocha que as sustenta esteja abaixo do nível do mar.}}\n|Terra firme: {{val|148940000|u=km2}}\n|Água: {{val|361132000|u=km2}}\n}}\n| volume                   = {{val|1.08321|e=12|u=km3}}<ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n| massa                    = {{val|5.972168|e=24|u=kg}}<ref name=\"earthmass\">{{citar web|url=https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html |título=Planetary Physical Parameters |publicado=[[Jet Propulsion Laboratory]] |data=2008 |acessodata=11 de agosto de 2022|wayb=20260809150549 }}</ref>\n| densidade                = {{convert|5513|kg/m3|g/cm3|comma=gaps|abbr=on|disp=out}}<ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n| gravidade_ms2            = {{val|9.80665|u=m/s2}}<ref name=\"NIST2008\">{{citar livro|url=http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf |título=The international system of units (SI) |publicado=United States Department of Commerce, [[National Institute of Standards and Technology|NIST]] Special Publication 330 |edição=2008 |página=52 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20090205071943/https://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf |arquivodata=5 de fevereiro de 2009}}</ref><br />(exatamente 1 [[Gravidade padrão|g<sub>0</sub>]])\n| fator_momento_inércia    = 0,3307<ref name=\"Williams1994\">{{citar periódico|último1=Williams |primeiro1=James G. |título=Contributions to the Earth's obliquity rate, precession, and nutation |periódico=The Astronomical Journal |volume=108 |ano=1994 |página=711 |issn=0004-6256 |doi=10.1086/117108 |bibcode=1994AJ....108..711W|s2cid=122370108 |doi-access=free }}</ref>\n| vel_escape               = {{val|11.186|u=km/s}}<ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n| rotação_sideral          = {{val|0.99726968|u=d}}<ref name=\"Allen296\">{{citar livro|título=Allen's Astrophysical Quantities |último1=Allen |primeiro1=Clabon Walter |autorlink1=:en:Clabon Allen |último2=Cox |primeiro2=Arthur N. |editor=Arthur N. Cox |publicado=Springer |data=2000 |isbn=978-0-387-98746-0 |url=https://books.google.com/books?id=w8PK2XFLLH8C&pg=PA296 |página=296 |acessodata=17 de agosto de 2010 |arquivodata=21 de fevereiro de 2023 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20230221195213/https://books.google.com/books?id=w8PK2XFLLH8C&pg=PA296 |urlmorta= não}}</ref><br />(23h 56&nbsp;m 4.100s)\n| velocidade_rotação       = {{cvt|1674.4|km/h|km/s|disp=out}}<ref name=\"Cox2000\">{{citar livro|último1=Allen |primeiro1=:en:Clabon Walter |autorlink1=Clabon Allen |último2=Cox |primeiro2=Arthur N. |editor=Arthur N. Cox |título=Allen's Astrophysical Quantities |url=https://books.google.com/books?id=w8PK2XFLLH8C&pg=PA244 |edição=4th |data=2000 |publicado=AIP Press |local=New York |isbn=978-0-387-98746-0 |página=244 |acessodata=17 de agosto de 2010 |arquivodata=21 de fevereiro de 2023 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20230221195217/https://books.google.com/books?id=w8PK2XFLLH8C&pg=PA244 |urlmorta= não}}</ref>\n| rotação_sinódica         = {{val|1.0|u=d}} (24h 00m 00s)\n| inclinação_axial         = {{val|23.4392811|u=°}}<ref name=\"IERS\" />\n| ascensão_reta_polo_norte = \n| declinação_polo_norte    = \n| lat_eclíptica_polo       = \n| long_eclíptica_polo      = \n| albedo                   = {{ublist|class=nowrap |0,434 [[Albedo geométrico|geométrico]]<ref name=\"earth_fact_sheet\" /> |0,294 [[Albedo de Bond|Bond]]<ref name=\"earth_fact_sheet\" />}}\n| temperatura              = {{cvt|255|K|C|0}}<br />(temperatura de corpo negro)<ref name=\"American Chemical Society 2013\">{{citar web|título=Atmospheres and Planetary Temperatures | website=American Chemical Society |data=18 de julho de 2013 | url=https://www.acs.org/climatescience/energybalance/planetarytemperatures.html |acessodata=3 de janeiro de 2023|arquivourl=https://web.archive.org/web/20230127144936/https://www.acs.org/climatescience/energybalance/planetarytemperatures.html |arquivodata=27 de janeiro de 2023}}</ref>\n| nome_temp1               = &nbsp;{{nota de rodapé|Fonte para as temperaturas mínima,<ref name=\"asu_lowest_temp\">{{citar web|url=https://wmo.asu.edu/content/world-lowest-temperature |título=World: Lowest Temperature |obra=[[WMO]] Weather and Climate Extremes Archive |publicado=[[Arizona State University]] |acessodata=6 de setembro de 2020 |arquivodata=23 de março de 2019 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20190323204244/https://wmo.asu.edu/content/world-lowest-temperature |urlmorta= não}}</ref> média,<ref>{{citar periódico |sobrenome1=Jones |nome1=P. D. |autorlink=:en:Phil Jones (climatologist) |sobrenome2=Harpham |nome2=C. |título=Estimation of the absolute surface air temperature of the Earth |periódico=Journal of Geophysical Research: Atmospheres |data=2013 |volume=118 |número=8 |páginas=3213–3217 |doi=10.1002/jgrd.50359 |bibcode=2013JGRD..118.3213J |idioma=en |issn=2169-8996 |doi-access=free}}</ref> e máxima<ref name=\"asu_highest_temp\">{{citar web|url=https://wmo.asu.edu/content/world-highest-temperature |título=World: Highest Temperature |obra=[[WMO]] Weather and Climate Extremes Archive |publicado=[[Arizona State University]] |acessodata=6 de setembro de 2020 |arquivodata=1 de maio de 2018 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20180501140030/https://wmo.asu.edu/content/world-highest-temperature |urlmorta= não}}</ref> da temperatura da superfície terrestre}}\n| temp_min_1               = −89,2 °C\n| temp_med_1               = 14,76 °C\n| temp_max_1               = 56,7 °C\n| taxa_dose_equivalente_sup = 2.40 mSv/ano<ref>{{citar livro|autor=United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation |título=Sources and effects of ionizing radiation |data=2008 |data-publicacao=2010 |publicado=United Nations |local=New York |isbn=978-92-1-142274-0 |url=http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2008_1.html |acessodata=9 de novembro de 2012 |em=Table 1 |arquivodata=16 de julho de 2019 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20190716210835/http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2008_1.html |urlmorta= não}}</ref>\n| taxa_dose_absorvida_sup   = \n| tipo_espectral           = \n| família                  = \n| magnitude_aparente       = \n| magnitude_abs            = −3,99\n| diâmetro_angular         = \n| ref_atmosfera            = <ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n| pressão_superfície       = {{val|101.325|ul=kPa}} (ao nível do mar)\n| altura_escala            = \n| composição_atmosfera     = {{ublist\n| 78,08% [[nitrogênio]] (ar seco)\n| 20,95% [[oxigênio]] (ar seco)\n| ≤1% [[vapor d'água]] (variável)\n| 0,9340% [[argônio]]\n| 0,0415% [[dióxido de carbono]]\n| 0,00182% [[neônio]]\n| 0,00052% [[hélio]]\n| 0,00017% [[metano]]\n| 0,00011% [[criptônio]]\n| 0,00006% [[hidrogênio]]\n}}\nFonte:<ref name=\"earth_fact_sheet\" />\n}}\n'''Terra''' é o terceiro [[planeta]] mais próximo do [[Sol]], o mais denso e o quinto maior dos oito planetas do [[Sistema Solar]]. É também o maior dos quatro [[Planeta telúrico|planetas telúricos]]. É por vezes designada como Mundo ou Planeta Azul. Lar de milhões de [[espécie]]s de [[seres vivos]],<ref name=\"May 2007\">{{citar periódico\n|último = May |primeiro = Robert M.\n |título=How many species are there on earth?\n |periódico=Science |ano=1988 | volume=241\n |número=4872 |páginas=1441–1449\n | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1988Sci...241.1441M\n |acessodata=2007-08-14\n | doi=10.1126/science.241.4872.1441\n | pmid=17790039 |wayb=20190618230927\n }}</ref> incluindo os [[homo sapiens sapiens|humanos]], a Terra é o único [[corpo celeste]] onde é conhecida a existência de [[vida]]. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos,<ref name=\"ae1\">{{citar livro\n|primeiro =G.B. |último =Dalrymple |ano=1991\n |título=The Age of the Earth |publicado=Stanford University Press |local=California\n | isbn=0-8047-1569-6 }}</ref><ref name=\"ae2\">{{citar web\n|último =Newman |primeiro =William L. |data=2007-07-09\n | url=http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html\n |título=Age of the Earth\n |publicado=Publications Services, USGS\n |acessodata=2007-09-20 |wayb=20260810134801\n }}</ref><ref name=\"ae3\">{{citar periódico\n|último =Dalrymple |primeiro =G. Brent |título=The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved\n |periódico=Geological Society, Londres, Special Publications\n |ano=2001 | volume=190 |páginas=205–221 | url=http://sp.lyellcollection.org/cgi/content/abstract/190/1/205\n |acessodata=2007-09-20\n | doi = 10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14 }}</ref><ref name=\"ae4\">{{citar web\n|último =Stassen |primeiro =Chris |data=2005-09-10 | url=http://www.talkorigins.org/faqs/faq-age-of-earth.html\n |título=The Age of the Earth |publicado=[[TalkOrigins Archive]] |acessodata=2008-12-30 |wayb=20260808121002 }}</ref> e a vida surgiu na sua superfície um bilhão de anos depois. Desde então, a [[biosfera]] terrestre alterou significativamente a [[atmosfera da Terra|atmosfera]] e outros [[Fator abiótico|fatores abióticos]] do planeta, permitindo a proliferação de [[organismos aeróbicos]], bem como a formação de uma [[camada de ozônio]], a qual, em conjunto com o [[campo magnético terrestre]], bloqueia [[luz solar|radiação solar]] prejudicial, permitindo a vida no planeta.<ref name=\"Harrison 2002\" >{{citar livro\n|primeiro1 =Roy M. |último1 =Harrison\n |último2 =Hester|primeiro2 = Ronald E. |ano=2002\n |título=Causes and Environmental Implications of Increased UV-B Radiation\n |publicado=Royal Society of Chemistry\n | isbn=0854042652 }}</ref> As [[Geofísica|propriedades físicas do planeta]], bem como sua história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante este período. Acredita-se que a Terra poderá suportar vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos.<ref name=\"britt2000\">{{citar web|primeiro =Robert|último =Britt|url=http://replay.waybackmachine.org/20090605231345/http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/death_of_earth_000224.html |título=Freeze, Fry or Dry: How Long Has the Earth Got?|data=2000-02-25}}</ref><ref name=\"carrington\" >{{citar web\n|título=Date set for desert Earth |data=2000-02-21 | url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/specials/washington_2000/649913.stm\n |acessodata=2007-03-31 |wayb=20260408194216 }}</ref>\n\nA sua [[crosta terrestre|superfície exterior]] está dividida em vários segmentos rígidos, chamados [[placas tectônicas]], que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por [[oceano]]s de [[água]] salgada, com o restante consistindo de [[continente]]s e [[ilha]]s, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de água que contribuem para a [[hidrosfera]]. Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio, necessária à manutenção da vida como a conhecemos, na superfície de qualquer outro planeta.{{nota de rodapé|No presente, os restantes planetas do sistema solar são ou demasiado quentes ou demasiado frios para poderem suportar água líquida nas suas superfícies em equilíbrio vapor-líquido. Até 2007 foi detectado vapor de água na atmosfera de apenas um único planeta extra-solar, e trata-se de um gigante gasoso.<ref>{{citar periódico|autor=Tinetti,G.; Vidal-Madjar, A.; Liang, M.C.; Beaulieu, J. P.; Yung, Y.; Carey, S.; Barber, R. J.; Tennyson, J.; Ribas, I|título=Water vapour in the atmosphere of a transiting extrasolar planet|periódico=Nature|data=julho de 2007|volume=448|páginas=169–171|url=http://www.nature.com/nature/journal/v448/n7150/abs/nature06002.html|doi = 10.1038/nature06002|pmid=17625559|número=7150|wayb=20171107200305}}</ref>}} Os [[polo geográfico|polos geográficos]] da Terra encontram-se maioritariamente cobertos por [[manto de gelo|mantos de gelo]] ou por [[banquisa]]s. O [[Estrutura da Terra|interior da Terra]] permanece ativo, com um [[manto]] espesso e relativamente sólido, um [[núcleo externo]] líquido que gera um campo magnético, e um [[núcleo interno]] sólido, composto sobretudo por [[ferro]].\n\nA Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol e a [[Lua]]. No presente, a Terra orbita o Sol uma vez por cada 366,26 rotações sobre o seu próprio eixo, o que equivale a 365,26 [[dias solares]] ou um [[ano sideral]].{{nota de rodapé|O número de dias solares é menor do que o número de dias siderais (por exatamente um dia) porque o movimento orbital da Terra em torno do Sol resulta em uma revolução adicional do planeta em torno de seu eixo.}} O [[eixo de rotação|eixo]] de rotação da Terra possui uma [[inclinação]] de 23,4° em relação à perpendicular ao seu [[plano orbital]],<ref>{{citar livro|último =Yoder |primeiro =Charles F. | editor=T. J. Ahrens |ano=1995 |título=Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants |publicado=American Geophysical Union |local=Washington |url=http://replay.waybackmachine.org/20090421092502/http://www.agu.org/reference/gephys.html|acessodata=2007-03-17 | isbn=0875908519 |páginas=8}}</ref> produzindo variações sazonais na superfície do planeta com período igual a um [[ano tropical]] (365,24 dias solares).<ref name=\"yoder1995\">{{citar livro|último =Yoder|primeiro =Charles F.|editor=T. J. Ahrens|ano=1995|título=Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants|publicado=American Geophysical Union|local=Washington|url=http://replay.waybackmachine.org/20090421092502/http://www.agu.org/reference/gephys.html|acessodata=2007-03-17|isbn=0-87590-851-9 |página=8}}</ref> A Lua é o único [[satélite natural]] conhecido da Terra, tendo começado a orbitá-la há 4,53 bilhões de anos. É responsável pelas [[maré]]s, estabiliza a inclinação axial da Terra e abranda gradualmente a rotação do planeta. Entre aproximadamente 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, durante o [[intenso bombardeio tardio]], impactos de [[asteroide]]s causaram mudanças significativas na superfície terrestre.\n\nOs recursos [[Mineral|minerais]] da Terra em conjunto com os produtos da [[biosfera]], fornecem recursos que são utilizados para suportar uma [[População mundial|população humana global]]. Estes habitantes da Terra estão agrupados em cerca de 200 [[Estado soberano|Estados soberanos]], que interagem entre si por meio da [[diplomacia]], viagens, [[comércio]] e ação militar. As [[cultura]]s humanas desenvolveram várias crenças sobre o planeta, incluindo a sua personificação em uma [[deidade]], a crença numa [[Terra plana]], ou em que a [[modelo geocêntrico|Terra é o centro do universo]], e uma perspectiva moderna do mundo como um ambiente integrado que requer proteção.\n\n== Cronologia ==\n{{artigo principal|História da Terra}}\n[[Imagem:NASA-JPL-Caltech - Double the Rubble (PIA11375) (pd).jpg|thumb|esquerda|Representação artística do nascimento do [[Sistema Solar]]]]\nOs cientistas conseguiram reconstruir informação detalhada sobre o passado do planeta. O material datado mais antigo do Sistema Solar formou-se há {{nowrap|4,5672 ± 0,0006 bilhões de anos}},<ref name=\"bowring_housch1995\">{{citar periódico|autor=Bowring, S.;Housh, T.|título=The Earth's early evolution|ano=1995|doi=10.1126/science.7667634|periódico=Science|volume=269|página=1535|pmid=7667634|número=5230}}</ref> e há cerca de 4,54 bilhões de anos (com incerteza inferior a 1%)<ref name=\"age_earth1\">Ver:\n* {{citar livro|primeiro =G.B.|último =Dalrymple|ano=1991|título=The Age of the Earth|publicado=Stanford University Press|local=California|isbn=0-8047-1569-6}}\n* {{citar web|último =Newman|primeiro =William L.|data=2007-07-09|url=http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html|título=Age of the Earth|publicado=Publications Services, USGS|acessodata=2007-09-20|wayb=20260810134801}}\n* {{citar periódico|último =Dalrymple|primeiro =G. Brent|título=The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved|periódico=Geological Society, Londres, Special Publications|ano=2001|volume=190|número=1|páginas=205–221|url=http://sp.lyellcollection.org/cgi/content/abstract/190/1/205|acessodata=2007-09-20|doi = 10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14}}\n* {{citar web|último =Stassen|primeiro =Chris|data=2005-09-10|url=http://www.talkorigins.org/faqs/faq-age-of-earth.html|título=The Age of the Earth|publicado=[[TalkOrigins Archive]]|acessodata=2008-12-30|wayb=20260808121002}}</ref> a Terra e os outros planetas do Sistema Solar haviam-se formado a partir da [[nebulosa solar]] - uma massa discoide de poeiras e gás que havia sobrado da formação do Sol. Este processo de acreção da Terra ficou em grande parte completo em 10-20 milhões de anos.<ref name=\"nature418_6901_949\">{{citar periódico|último =Yin|primeiro =Qingzhu|título=A short timescale for terrestrial planet formation from Hf-W chronometry of meteorites|periódico=Nature|ano=2002|volume=418|número=6901|páginas=949–952|doi=10.1038/nature00995|pmid=12198540|último2 =Jacobsen|primeiro2 =S. B.|último3 =Yamashita|primeiro3 =K.|último4 =Blichert-Toft|primeiro4 =J.|último5 =Télouk|primeiro5 =P.|último6 =Albarède|primeiro6 =F.}}</ref> Inicialmente fundida, a camada exterior do planeta Terra arrefeceu, formando-se uma crosta sólida quando a água começou a acumular-se na atmosfera. A Lua formou-se pouco tempo depois, há {{nowrap|4,53 bilhões de anos}}.<ref name=\"science310_5754_1671\">{{citar periódico|autor =Kleine, Thorsten; Palme, Herbert; Mezger, Klaus; Halliday, Alex N.|título=Hf-W Chronometry of Lunar Metals and the Age and Early Differentiation of the Moon|periódico=Science|volume=310|número=5754|data=2005-11-24|páginas=1671–1674|doi=10.1126/science.1118842|pmid=16308422}}</ref>\n\nO atual modelo consensual<ref name=\"reilly20091022\">{{citar jornal|primeiro =Michael|último =Reilly|data=22 de outubro de 2009|título=Controversial Moon Origin Theory Rewrites History|url=http://news.discovery.com/space/moon-earth-formation.html|acessodata=2010-01-30|wayb=20121103011320}}</ref> para a formação da Lua é a [[hipótese do grande impacto]], segundo a qual a Lua foi criada quando um objeto do tamanho de [[Marte (planeta)|Marte]] (por vezes chamado [[Theia]]) com cerca de 10% da massa da Terra<ref name=\"canup_asphaug2001a\">{{citar conferência|autor =Canup, R. M.; Asphaug, E.|título=An impact origin of the Earth-Moon system|títulolivro=Abstract #U51A-02|publicado=American Geophysical Union|data=outono de 2001|bibcode=2001AGUFM.U51A..02C}}</ref> chocou-se com esta de raspão.<ref name=\"canup_asphaug2001b\">{{citar periódico|autor =Canup, R.; Asphaug, E.|título=Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation|periódico=Nature|volume=412|páginas=708–712|ano=2001|url=http://www.nature.com/nature/journal/v412/n6848/abs/412708a0.html|doi = 10.1038/35089010|pmid = 11507633|número=6848|bibcode=2001Natur.412..708C|wayb=20170217215618}}</ref> Neste modelo, alguma massa deste objeto ter-se-ia fundido com a Terra e uma outra porção teria sido ejetada para o espaço, mas material suficiente teria entrado em órbita e coalescido para formar a Lua.\n\n=== História geológica ===\n[[imagem:USA 10654 Bryce Canyon Luca Galuzzi 2007.jpg|thumb|esquerda|[[Chaminés de fada]] no [[Parque Nacional do Cânion Bryce]], [[Utah]], [[Estados Unidos]]]]\n\nA [[desgaseificação]] e a [[Vulcanismo|atividade vulcânica]] produziram a atmosfera primordial da Terra. O [[vapor de água]] condensado, a que se juntaram gelo e água líquida trazidos por asteroides e [[protoplaneta]]s maiores, [[cometa]]s, e [[objeto transneptuniano|objetos transneptunianos]] [[Origem da água na Terra|formaram os oceanos]].<ref name=\"watersource\">{{citar periódico|autor =Morbidelli, A.; Chambers, J.; Lunine, J. I.; Petit, J. M.; Robert, F.; Valsecchi, G. B.; Cyr, K. E.|título=Source regions and time scales for the delivery of water to Earth|periódico=Meteoritics & Planetary Science|ano=2000|volume=35|número=6|páginas=1309–1320|bibcode=2000M&PS...35.1309M|doi=10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x}}</ref> O Sol recém-formado possuía apenas 70% da sua [[Luminosidade solar|luminosidade]] atual, porém as evidências mostram que os oceanos antigos se mantiveram líquidos - uma contradição a que se deu o nome de [[paradoxo do jovem Sol fraco]]. A combinação de [[gases de estufa]] e níveis de [[atividade solar]] mais elevados serviu para aumentar a temperatura na superfície da Terra, evitando que os oceanos congelassem.<ref name=\"asp2002\">{{citar conferência|autor =Guinan, E. F.; Ribas, I|editor=Benjamin Montesinos, Alvaro Gimenez and Edward F. Guinan|título=Our Changing Sun: The Role of Solar Nuclear Evolution and Magnetic Activity on Earth's Atmosphere and Climate|títulolivro=ASP Conference Proceedings: The Evolving Sun and its Influence on Planetary Environments|local=San Francisco|isbn=1-58381-109-5|publicado=Astronomical Society of the Pacific|bibcode=2002ASPC..269...85G}}</ref> Há cerca de {{Nowrap|3,5 bilhões}} de anos, estabeleceu-se o [[campo magnético terrestre]], o qual ajudou a evitar que a atmosfera fosse levada pelo [[vento solar]].<ref name=\"physorg20100304\">{{citar jornal|autor =Staff|título=Oldest measurement of Earth's magnetic field reveals battle between Sun and Earth for our atmosphere|data=4 de março de 2010|obra=Physorg.news|url=http://www.physorg.com/news186922627.html|acessodata=2010-03-27|wayb=20120117073022}}</ref>\n\nForam propostos dois modelos principais para a taxa de crescimento continental:<ref name=\"williams_santosh2004\">{{citar livro|primeiro1 =John James William|último1 =Rogers|último2 =Santosh, |primeiro2 =M.|ano=2004|título=Continents and Supercontinents|página=48|publicado=Oxford University Press US|isbn=0-19-516589-6}}</ref> crescimento estável até aos dias de hoje<ref name=\"science164_1229\">{{citar livro|título=Pre-drift continental nuclei|departamento=Science|volume=164 |páginas=1229 1242|doi=10.1126/science.164.3885.1229|pmid=17772560|data=junho de 1969|autor =Hurley, Pm; Rand, Jr|número=3885 }}</ref> e crescimento rápido no início da história da Terra.<ref name=\"rg6_175\">{{citar periódico|último =Armstrong|primeiro =R. L.|ano=1968|título=A model for the evolution of strontium and lead isotopes in a dynamic earth|periódico=Reviews of Geophysics|volume=6|número=2|páginas=175 199|doi=10.1029/RG006i002p00175|bibcode=1968RvGSP...6..175A}}</ref> As pesquisas atuais mostram que a segunda opção é mais provável, com crescimento inicial rápido da crosta continental<ref name=\"tp322_19\">{{citar periódico|doi=10.1016/S0040-1951(00)00055-X|título=Early formation and long-term stability of continents resulting from decompression melting in a convecting mantle|ano=2000|autor =De Smet, J.|periódico=Tectonophysics|volume=322|número=1-2|página=19|bibcode=2000Tectp.322...19D}}</ref> seguido por uma área continental estável ao longo do tempo.<ref name=\"science310_5756_1947\">{{citar periódico|doi=10.1126/science.1117926|data=dezembro de 2005|autor =Harrison, T.; Blichert-Toft, J.; Müller, W.; Albarede, F.; Holden, P.; Mojzsis, S.|título=Heterogeneous Hadean hafnium: evidence of continental crust at 4.4 to 4.5 ga|volume=310|número=5756|páginas=1947–50|pmid=16293721|periódico=Science}}</ref><ref name=\"jaes23_799\">{{citar periódico|doi=10.1016/S1367-9120(03)00134-2|título=Continental crustal growth and the supercontinental cycle: evidence from the Central Asian Orogenic Belt|ano=2004|autor =Hong, D.|periódico=Journal of Asian Earth Sciences|volume=23|número=5|página=799}}</ref><ref name=\"ajes38_613\">{{citar periódico|último =Armstrong|primeiro =R. L.|ano=1991|título=The persistent myth of crustal growth|periódico=Australian Journal of Earth Sciences|volume=38|número=5|páginas=613–630|doi=10.1080/08120099108727995}}</ref> A [[Escala de tempo geológico|escalas de tempo]] com duração de milhões de anos, a superfície modificou-se continuamente à medida que os continentes se formaram e separaram. Os continentes migraram sobre a superfície, combinando-se ocasionalmente para formarem um [[supercontinente]]. Há aproximadamente {{nowrap|750 milhões de anos}}, um dos mais antigos supercontinentes conhecidos, [[Rodínia]], começou a partir-se. Mais tarde, os continentes recombinaram-se para formarem [[Panótia]] há 600-540 milhões de anos, e finalmente [[Pangeia]], que se fragmentou há 180 milhões de anos.<ref name=\"as92_324\">{{citar periódico|autor=Murphy, J. B.; Nance, R. D.|título=How do supercontinents assemble?|periódico=American Scientist|ano=1965|volume=92|número=4|páginas=324–33|url=http://scienceweek.com/2004/sa040730-5.htm|acessodata=2007-03-05|doi=10.1511/2004.4.324|arquivourl=https://web.archive.org/web/20070713194319/http://scienceweek.com/2004/sa040730-5.htm|arquivodata=2007-07-13|urlmorta=sim}}</ref>\n\n=== Evolução da vida ===\n{{artigo principal|História evolutiva da vida}}\n[[Imagem:Phylogenetic tree.svg|thumb|upright=1.5|esquerda|[[Árvore filogenética]] da vida baseada em análise de [[ARN ribossômico]]]]\n\nAtualmente, a Terra constitui o único exemplo de um ambiente que tenha dado origem à [[evolução]] da vida.<ref name=\"purves_et_al2001\">{{citar livro|autor =Purves, William Kirkwood; Sadava, David; Orians, Gordon H.; Heller, Craig|título=Life, the Science of Biology: The Science of Biology|publicado=Macmillan|página=455|ano=2001|isbn=0-7167-3873-2}}</ref> Crê-se que reações químicas altamente energéticas tenham produzido uma molécula autorreplicadora há cerca de {{nowrap|4 bilhões de anos}} e que meio bilhão de anos mais tarde terá existido o [[último ancestral comum]] a toda a vida.<ref name=\"sa282_6_90\">{{citar periódico|último =Doolittle|primeiro =W. Ford|título=Uprooting the tree of life|periódico=Scientific American|data=fevereiro de 2000|volume=282|número=6|páginas=90–95|doi=10.1038/nature03582|último2 =Worm|primeiro2 =Boris}}</ref> O desenvolvimento da [[fotossíntese]] permitiu que a energia do Sol fosse utilizada diretamente pelas formas de vida; o oxigênio resultante acumulou-se na atmosfera e formou uma camada de [[ozônio]] (uma forma de [[oxigênio molecular]] [O<sub>3</sub>]) na alta atmosfera. A incorporação de células menores no interior de outras maiores resultou no [[Teoria endossimbiótica|desenvolvimento de células complexas]] ditas [[eucariotas]].<ref name=\"jas22_3_225\">{{citar periódico|autor =Berkner, L. V.; Marshall, L. C.|título=On the Origin and Rise of Oxygen Concentration in the Earth's Atmosphere|periódico=Journal of Atmospheric Sciences|ano=1965|volume=22|número=3|páginas=225–261|bibcode=1965JAtS...22..225B|doi=10.1175/1520-0469(1965)022<0225:OTOARO>2.0.CO;2}}</ref> Os organismos verdadeiramente multicelulares formaram-se à medida que as células das [[Colônia (biologia)|colônias]] se tornaram cada vez mais especializadas. Ajudada pela absorção de [[radiação ultravioleta]] prejudicial pela [[camada de ozônio]], a vida colonizou a superfície da Terra.<ref name=\"burton20021129\">{{citar web|último =Burton|primeiro =Kathleen|data=2002-11-29|url=http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2000/00_79AR.html|título=Astrobiologists Find Evidence of Early Life on Land|publicado=NASA|acessodata=2007-03-05|wayb=20230609043737}}</ref>\n[[Imagem:As08-16-2593 crop.png|thumb|alt=Fotografia da Terra quase totalmente iluminada pelo Sol, exibindo principalmente a cobertura de nuvens sobre o Oceano Atlântico e a América do Sul. A coloração azul dos oceanos domina a imagem.|A Terra possui a maior parte de sua superfície coberta por água em estado líquido. Fotografia do planeta feita pela tripulação da [[Apollo 8]] em 1968]]\n\nDesde a década de 1960 que se coloca a hipótese de ter ocorrido um evento [[Glaciar|glacial]] severo há entre 750 e 580 milhões de anos, durante o [[Neoproterozoico]], o qual teria coberto grande parte do planeta com um [[manto de gelo]]. Esta hipótese, denominada da \"[[Terra bola de neve]]\", é de particular interesse porque precedeu a [[explosão cambriana]], durante a qual as formas de vida multicelulares começaram a proliferar.<ref name=\"kirschvink1992\">{{citar livro|último =Kirschvink|primeiro =J. L.|editores=Schopf, J.W.; Klein, C. and Des Maris, D|ano=1992|título=Late Proterozoic low-latitude global glaciation: the Snowball Earth|series=The Proterozoic Biosphere: A Multidisciplinary Study|páginas=51–52|publicado=Cambridge University Press|isbn=0-521-36615-1}}</ref>\n\nApós a explosão cambriana, há cerca de 535 milhões de anos, ocorreram cinco [[extinção em massa|extinções em massa]].<ref name=\"sci215_4539_1501\">{{citar periódico|autor =Raup, D. M.; Sepkoski, J. J.|título=Mass Extinctions in the Marine Fossil Record|periódico=Science|ano=1982|volume=215|número=4539|páginas=1501–1503|bibcode=1982Sci...215.1501R|doi =10.1126/science.215.4539.1501|pmid=17788674}}</ref> A [[Extinção Cretáceo-Paleogeno|mais recente delas]] ocorreu há 65 milhões de anos, quando o impacto de um asteroide desencadeou a extinção dos [[dinossauro]]s não aviários e de outros grandes [[répteis]], mas poupou alguns animais pequenos como os [[mamíferos]], que então se assemelhavam a [[musaranho]]s. Ao longo dos últimos 65 milhões de anos a vida mamífera diversificou-se, e há vários milhões de anos um animal semelhante a um hominoide, como o ''[[Orrorin tugenensis]]'', adquiriu a capacidade de manter o corpo ereto.<ref name=\"gould1994\">{{citar periódico|último =Gould|primeiro =Stephan J.|título=The Evolution of Life on Earth|periódico=Scientific American|data=outubro de 1994|url=http://brembs.net/gould.html|acessodata=2007-03-05|wayb=20260804184004}}</ref> Tal permitiu o uso de ferramentas e encorajou a comunicação que forneceu a nutrição e estimulação necessárias a um cérebro maior, o que permitiu a evolução da raça humana. O desenvolvimento da agricultura, e mais tarde da civilização, permitiu aos humanos influenciarem a Terra num período de tempo muito curto, como nenhuma outra forma de vida havia sido capaz,<ref name=\"bgsa119_1_140\">{{citar periódico|autor =Wilkinson, B. H.; McElroy, B. J.|título=The impact of humans on continental erosion and sedimentation|periódico=Bulletin of the Geological Society of America|ano=2007|volume=119|número=1–2|páginas=140–156|url=http://bulletin.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/119/1-2/140|acessodata=2007-04-22|doi = 10.1130/B25899.1|wayb=20111011212854}}</ref> afetando tanto a natureza como a quantidade de outras formas de vida.\n\nO padrão atual de [[era do gelo|eras do gelo]] teve início há cerca de 40 milhões de anos e intensificou-se durante o [[Pleistoceno]], há cerca de 3 milhões de anos. As regiões das [[latitude]]s mais elevadas têm sofrido ciclos repetidos de glaciação e derretimento, com período de repetição que varia entre os {{fmtn|40000}} a {{fmtn|100000}} anos. A última glaciação continental terminou há {{fmtn|10000}} anos.<ref name=\"psc\">{{citar web|autor =Staff|url=http://www.lakepowell.net/sciencecenter/paleoclimate.htm|título=Paleoclimatology – The Study of Ancient Climates|publicado= Page Paleontology Science Center|acessodata= 2007-03-02|wayb=20260805080414}}</ref>\n\n=== Futuro ===\n{{Ver artigo principal|Futuro da Terra}}\n{{panorama|Solar Life Cycle PT.svg|728px|O ciclo de vida do Sol</div>|alt=Linha de tempo de 14 bilhões de anos mostrando a idade atual do Sol (4,6 bilhões de anos); a partir dos {{nowrap|6 bilhões de anos}} de idade o Sol aquece gradualmente, tornando-se uma gigante vermelha aos {{nowrap|10 bilhões de anos}}, seguindo-se \"pouco\" depois a transformação em anã branca}}\n[[Imagem:Blue Marble Western Hemisphere.jpg|thumb|Representação da Terra composta através do uso de dados do [[MODIS]], [[Defense Meteorological Satellite Program|DMSP]], [[Endeavour (ônibus espacial)|Ônibus Espacial Endeavour]] e [[Radarsat-2|Radarsat]], que foram depois combinados por cientistas e artistas em 2007]]\n\nO futuro da vida no planeta está intimamente ligado ao do Sol. Como resultado de uma acumulação contínua de hélio no núcleo do Sol, a [[Luminosidade solar|luminosidade total da estrela]] irá lentamente aumentar. A luminosidade do Sol aumentará 10% ao longo dos próximos 1,1 bilhão de anos e 40% ao longo dos próximos 3,5 bilhões de anos.<ref name=\"sun_future\">{{citar periódico|autor =Sackmann, I.-J.; Boothroyd, A. I.; Kraemer, K. E.|título=Our Sun. III. Present and Future|periódico=Astrophysical Journal|ano=1993|volume=418|páginas=457–468|doi=10.1086/173407|bibcode=1993ApJ...418..457S}}</ref> Os modelos climáticos indicam que o aumento da radiação atingindo a Terra provavelmente terá consequências catastróficas, incluindo a perda dos oceanos do planeta.<ref name=\"icarus74_472\">{{citar periódico|último =Kasting|primeiro =J.F.|ano=1988|título=Runaway and Moist Greenhouse Atmospheres and the Evolution of Earth and Venus|periódico=Icarus|volume=74|número=3|páginas=472–494|doi=10.1016/0019-1035(88)90116-9|bibcode=1988Icar...74..472K|pmid=11538226}}</ref>\n\nA crescente temperatura da superfície da Terra acelerará o [[Ciclo do carbono|ciclo do CO<sub>2</sub>]] [[inorgânico]], reduzindo a sua concentração até valores letalmente baixos para as plantas (10 [[Parte por milhão|ppm]] para a [[Via C4|fotossíntese C4]]) dentro de aproximadamente {{Nowrap|500 milhões}}<ref name=\"britt2000\"/> a {{Nowrap|900 milhões de anos}}. A falta de vegetação terá como consequência a perda de oxigênio na atmosfera, pelo que a vida animal se extinguirá depois de mais alguns milhões de anos.<ref name=\"ward_brownlee2002\">{{citar livro|autor =Ward, Peter D.; Brownlee, Donald|ano=2002|título=The Life and Death of Planet Earth: How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World|publicado=Times Books, Henry Holt and Company|local=Nova Iorque|isbn=0-8050-6781-7}}</ref> Após outro bilhão de anos toda a água superficial terá desaparecido<ref name=\"carrington\"/> e a temperatura média global atingirá os 70&nbsp;°C.<ref name=\"ward_brownlee2002\"/> Espera-se que a Terra permaneça efetivamente habitável por mais uns {{Nowrap|500 milhões de anos}} a partir desse ponto,<ref name=\"britt2000\"/> embora este período possa estender-se até aos {{nowrap|2,3 bilhões de anos}} se o [[Azoto|nitrogênio]] for removido da atmosfera.<ref name=\"pnas1_24_9576\">{{citar periódico|autor =Li, King-Fai; Pahlevan, Kaveh; Kirschvink, Joseph L.; Yung, Yuk L.|ano=2009|título=Atmospheric Pressure as a Natural Climate Regulator for a Terrestrial Planet with a Biosphere|periódico=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=1–6|número=24|páginas=9576–9579|url=http://www.gps.caltech.edu/~kfl/paper/Li_PNAS2009.pdf|acessodata=2009-07-19|doi=10.1073/pnas.0809436106|pmid=19487662|pmc=2701016|wayb=20130826225650}}</ref> Ainda que o Sol fosse eterno e estável, o continuado arrefecimento interno da Terra resultaria numa perda de grande parte do CO<sub>2</sub> devido à redução do [[vulcanismo]],<ref name=\"sec1014\">{{citar periódico|autor =Guillemot, H.; Greffoz, V.|título=Ce que sera la fin du monde|periódico=Science et Vie|data=março de 2002|volume=N° 1014|língua=fr}}</ref> e 35% da água dos oceanos desceria até ao [[manto]] devido à redução da libertação de vapor de água nas dorsais meso-oceânicas.<ref name=\"hess5_4_569\">{{citar periódico|último =Bounama|primeiro =Christine|ano=2001|último2 =Franck|primeiro2 =S.|último3 =Von Bloh|primeiro3 =W.|título=The fate of Earth's ocean|periódico=Hydrology and Earth System Sciences|volume=5|número=4|páginas=569–575|publicado=Potsdam Institute for Climate Impact Research|local=Germany|url=http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/5/569/2001/hess-5-569-2001.pdf|acessodata=2009-07-03|doi=10.5194/hess-5-569-2001|bibcode=2001HESS....5..569B|wayb=20200715185727}}</ref>\n\nO Sol, como parte da sua [[Evolução estelar|evolução]], tornar-se-á uma [[gigante vermelha]] dentro de cerca de 5 bilhões de anos. Os modelos preveem que o Sol se expandirá até atingir cerca de 250 vezes o seu raio atual, aproximadamente 1 UA ({{fmtn|150 000 000}} km).<ref name=\"sun_future\" /><ref name=\"sun_future_schroder\">{{citar periódico|primeiro =K.-P.|último =Schröder|último2 =Connon Smith|primeiro2 =Robert|ano=2008|título=Distant future of the Sun and Earth revisited|doi=10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x|periódico=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society|arxiv=0801.4031|volume=386|número=1|página=155|bibcode=2008MNRAS.386..155S}}<br />Ver também {{citar jornal|primeiro =Jason|último =Palmer|url=http://space.newscientist.com/article/dn13369-hope-dims-that-earth-will-survive-suns-death.html?feedId=online-news_rss20|título=Hope dims that Earth will survive Sun's death|data=2008-02-22|obra=NewScientist.com news service|acessodata=2008-03-24|wayb=20080416124859}}</ref> O destino da Terra não é tão claro. Como uma gigante vermelha, o Sol perderá cerca de 30% da sua massa, portanto, sem efeitos de maré, a Terra irá deslocar-se para uma órbita a 1,7 UA ({{fmtn|250 000 000}} km) do Sol quando a estrela atingir o seu raio máximo. Esperava-se inicialmente, portanto, que o planeta escapasse de ser \"engolido\" pela rarefeita atmosfera exterior do Sol expandido, apesar de que a maior parte, se não a totalidade, da vida remanescente teria sido destruída pela crescente luminosidade solar (até um máximo de aproximadamente {{fmtn|5000}} vezes o seu nível atual).<ref name=\"sun_future\" /> Contudo, uma simulação de 2008 indica que a órbita da Terra sofrerá deterioração, devido aos efeitos de maré e ao atrito, o que a levará a entrar na atmosfera do Sol gigante vermelha e a ser vaporizada.<ref name=\"sun_future_schroder\" />\n\n== Composição e estrutura ==\n{{artigo principal|Ciências da Terra}}\n[[Ficheiro:The Blue Marble, AS17-148-22727.jpg|thumb|''[[The Blue Marble]]'', [[Apollo 17]], dezembro de 1972]]\nA Terra é um [[planeta telúrico]], o que significa que é um corpo rochoso, e não um [[gigante gasoso]] como [[Júpiter (planeta)|Júpiter]]. É o maior dos quatro planetas telúricos do Sistema Solar tanto em tamanho como em massa. Dentre estes quatro planetas, a Terra é também aquele com maior densidade, maior [[gravidade]] de superfície, o campo magnético mais forte,<ref name=\"stern20011125\">{{citar web|último=Stern|primeiro=David P.|data=2001-11-25|url=http://astrogeology.usgs.gov/HotTopics/index.php?/archives/147-Names-for-the-Columbia-astronauts-provisionally-approved.html|título=Planetary Magnetism|publicado=NASA|acessodata=2007-04-01|arquivourl=https://web.archive.org/web/20060630061535/http://astrogeology.usgs.gov/HotTopics/index.php?%2Farchives%2F147-Names-for-the-Columbia-astronauts-provisionally-approved.html|arquivodata=2006-06-30|urlmorta=sim}}</ref> e a rotação mais rápida. É também o único planeta com [[tectônica de placas]] ativa.<ref name=\"science288_5473_2002\">{{citar periódico|último =Tackley|primeiro =Paul J.|título=Mantle Convection and Plate Tectonics: Toward an Integrated Physical and Chemical Theory|periódico=Science|data=2000-06-16|volume=288|número=5473|páginas=2002–2007|doi=10.1126/science.288.5473.2002|pmid=10856206}}</ref>\n\n=== Forma ===\n{{artigo principal|Figura da Terra}}\n[[Imagem:Earth2014shape SouthAmerica small.jpg|thumb|Forma do planeta Terra. São mostradas as distâncias entre o relevo da superfície e o geocentro. Os picos dos [[Andes]] da [[América do Sul]] são visíveis como áreas elevadas<ref name=\"Earth2014\">{{citar web |url=http://www.iapg.bgu.tum.de/9321785--~iapg~forschung~Topographie~Earth2014.html |título=Earth2014 global topography (relief) model |publicado=Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie |acessodata=4 de março de 2016 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20160304055004/http://www.iapg.bgu.tum.de/9321785--~iapg~forschung~Topographie~Earth2014.html |arquivodata=2016-03-04 |urlmorta=sim }}</ref>]]\n\nA forma da Terra aproxima-se muito de um [[esferoide oblato]], uma esfera achatada segundo o eixo de polo a polo de tal forma que existe uma [[Saliência equatorial|saliência]] ao longo do [[equador]].<ref name=\"milbert_smith96\">{{citar web|autor =Milbert, D. G.; Smith, D. A|língua=en|url=http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/gislis96.html|título=Converting GPS Height into NAVD88 Elevation with the GEOID96 Geoid Height Model|publicado=National Geodetic Survey, NOAA|acessodata=2007-03-07|wayb=20260804152846}}</ref> Esta saliência resulta da [[rotação da Terra]], e faz com que o diâmetro no equador seja 43&nbsp;km maior do que o diâmetro de [[Polo geográfico|polo]] a polo.<ref name=\"ngdc2006\"/> O diâmetro médio do esferoide de referência é aproximadamente {{fmtn|12742}} km o que equivale aproximadamente a {{fmtn|40 000}} km/[[pi|π]], uma vez que o [[metro]] foi originalmente definido como sendo 1/{{fmtn|10 000 000}} da distância do equador ao [[Polo Norte]] passando por [[Paris]], [[França]].<ref name=\"nist_length2000\">{{citar web|autor =Mohr, P.J.; Taylor, B.N.|data=Outubro de 2000|url=http://physics.nist.gov/cuu/Units/meter.html|título=Unit of length (meter)|obra=NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty|publicado=NIST Physics Laboratory|acessodata=2007-04-23|wayb=20190607032926}}</ref>\n\nA [[topografia]] local desvia-se deste esferoide idealizado ainda que, numa escala global, estes desvios sejam muito pequenos: a Terra tem uma [[Tolerância (engenharia)|tolerância]] de cerca de uma parte em 584, ou 0,17%, do esferoide de referência, o que é menor que a tolerância de 0,22% permitida nas [[Bola de bilhar|bolas de bilhar]].<ref name=\"wpba2001\">{{citar web|autor=Staff|data=novembro de 2001|url=http://www.wpa-pool.com/index.asp?content=rules_spec|título=WPA Tournament Table & Equipment Specifications|publicado=World Pool-Billiards Association|acessodata=2007-03-10|arquivourl=https://web.archive.org/web/20070202181203/http://www.wpa-pool.com/index.asp?content=rules_spec|arquivodata=2007-02-02|urlmorta=sim}}</ref> Os maiores desvios locais na superfície rochosa da Terra são o [[Monte Everest]] ({{fmtn|8848}} m acima do nível do mar) e a [[Fossa das Marianas]] ({{fmtn|10984}} m abaixo do nível do mar).<ref name=\"So, How Deep Is the Mariana Trench?\">{{citar web|url=http://ccom.unh.edu/sites/default/files/publications/Gardner-et-al-2014-Challenger-Deep.pdf |título=So, How Deep Is the Mariana Trench? |data=5 de março de 2014 |publicado=Center for Coastal & Ocean Mapping-Joint Hydrographic Center (CCOM/JHC), Chase Ocean Engineering Laboratory of the University of New Hampshire |acessodata=20 de maio de 2014|wayb=20250215035517 }}</ref> Devido à saliência equatorial, os locais da superfície mais afastados do centro da Terra são os cumes do [[Chimborazo]] no [[Equador]] e de [[Huascarán]] no [[Peru]].<ref name=\"ps20_5_16\">{{citar periódico|último =Senne|primeiro =Joseph H.|título=Did Edmund Hillary Climb the Wrong Mountain|periódico=Professional Surveyor|ano=2000|volume=20|número=5|páginas=16–21}}</ref><ref name=\"lancet365_9462_831\">{{citar periódico|último =Sharp|primeiro =David|título=Chimborazo and the old kilogram|periódico=The Lancet|data=2005-03-05|volume=365|número=9462|páginas=831–832|doi=10.1016/S0140-6736(05)71021-7}}</ref><ref name=\"tall_tales\">{{citar web|url=http://www.abc.net.au/science/k2/moments/s1086384.htm|título=Tall Tales about Highest Peaks|publicado=Australian Broadcasting Corporation|acessodata=2008-12-29|wayb=20081118031058}}</ref>\n\n{| class=\"wikitable\" style=\"float: right; clear: right; margin-left: 2em;\"\n|+ Composição química da crosta<ref name=\"brown_mussett1981\">{{citar livro|autor =Brown, Geoff C.; Mussett, Alan E.|título=The Inaccessible Earth|edição=2nd|ano=1981|página=166|publicado=Taylor & Francis|isbn=0-04-550028-2}} Note: After Ronov and Yaroshevsky (1969).</ref>\n!rowspan=\"2\"|Composto\n!rowspan=\"2\"|Fórmula\n!colspan=\"2\"|Composição\n|-\n!style=\"font-size: smaller;\"|Continental\n!style=\"font-size: smaller;\"|Oceânica\n|-\n|[[sílica]]\n|style=\"text-align: center;\"|SiO<sub>2</sub>\n|style=\"text-align: right;\"|60,2%\n|style=\"text-align: right;\"|48,6%\n|-\n|[[alumina]]\n|style=\"text-align: center;\"|Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>\n|style=\"text-align: right;\"|15,2%\n|style=\"text-align: right;\"|16,5%\n|-\n|[[óxido de cálcio]]\n|style=\"text-align: center;\"|CaO\n|style=\"text-align: right;\"|5,5%\n|style=\"text-align: right;\"|12,3%\n|-\n|[[óxido de magnésio]]\n|style=\"text-align: center;\"|MgO\n|style=\"text-align: right;\"|3,1%\n|style=\"text-align: right;\"|6,8%\n|-\n|[[óxido de ferro (II)]]\n|style=\"text-align: center;\"|FeO\n|style=\"text-align: right;\"|3,8%\n|style=\"text-align: right;\"|6,2%\n|-\n|[[óxido de sódio]]\n|style=\"text-align: center;\"|Na<sub>2</sub>O\n|style=\"text-align: right;\"|3,0%\n|style=\"text-align: right;\"|2,6%\n|-\n|[[óxido de potássio]]\n|style=\"text-align: center;\"|K<sub>2</sub>O\n|style=\"text-align: right;\"|2,8%\n|style=\"text-align: right;\"|0,4%\n|-\n|[[óxido de ferro (III)]]\n|style=\"text-align: center;\"|Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>\n|style=\"text-align: right;\"|2,5%\n|style=\"text-align: right;\"|2,3%\n|-\n|[[água]]\n|style=\"text-align: center;\"|H<sub>2</sub>O\n|style=\"text-align: right;\"|1,4%\n|style=\"text-align: right;\"|1,1%\n|-\n|[[dióxido de carbono]]\n|style=\"text-align: center;\"|CO<sub>2</sub>\n|style=\"text-align: right;\"|1,2%\n|style=\"text-align: right;\"|1,4%\n|-\n|[[dióxido de titânio]]\n|style=\"text-align: center;\"|TiO<sub>2</sub>\n|style=\"text-align: right;\"|0,7%\n|style=\"text-align: right;\"|1,4%\n|-\n|[[pentóxido de fósforo]]\n|style=\"text-align: center;\"|P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>\n|style=\"text-align: right;\"|0,2%\n|style=\"text-align: right;\"|0,3%\n|-\n!colspan=\"2\"|Total\n!style=\"text-align: right;\"|99,6%\n!style=\"text-align: right;\"|99,9%\n|}\n\n=== Composição química ===\n{{artigo principal|Abundância dos elementos químicos}}\nA massa da Terra é aproximadamente 5,98{{e|24}} kg. Está composta sobretudo por [[ferro]] (32,1%), oxigênio (30,1%), [[silício]] (15,1%), [[magnésio]] (13,9%), [[enxofre]] (2,9%), [[níquel]] (1,8%), [[cálcio]] (1,5%), e [[alumínio]] (1,4%); os restantes 1,2% consistem de quantidades vestigiais de outros elementos. Por causa da segregação da massa, crê-se que a região do núcleo seja, sobretudo, composta por ferro (88,8%), com quantidades menores de níquel (5,8%), enxofre (4,5%), e menos de 1% de elementos vestigiais.<ref name=\"pnas71_12_6973\">{{citar periódico|autor =Morgan, J. W.; Anders, E.|título=Chemical composition of Earth, Venus, and Mercury|periódico=Proceedings of the National Academy of Science|ano=1980|volume=71|número=12|páginas=6973–6977|acessodata=2007-02-04|doi=10.1073/pnas.77.12.6973|pmid=16592930|pmc=350422}}</ref>\n\nO geoquímico [[Frank Wigglesworth Clarke|F. W. Clarke]] calculou que um pouco mais de 47% da crosta consiste de oxigênio. Os constituintes mais comuns das rochas são quase todos óxidos; cloro, enxofre, e flúor são as únicas exceções importantes e a sua quantidade total em qualquer rocha é geralmente menor que 1%. Os principais óxidos são sílica, alumina, óxidos de ferro, cálcio, magnésio, sódio e potássio. A sílica funciona principalmente como um ácido, formando [[Silicato (mineralogia)|silicatos]] e todos os minerais mais comuns nas rochas ígneas são deste tipo. A partir de uma estimativa baseada em {{fmtn|1672}} análises de todos os tipos de rochas, Clark deduziu que 99,22% eram compostas por 11 óxidos (ver tabela à direita). Todos os outros constituintes ocorrem apenas em quantidades muito pequenas.<ref>{{1911|article=Petrology}}</ref>\n\n=== Estrutura interna ===\n{{artigo principal|Estrutura interna da Terra}}\nO interior da Terra, assim como o de outros [[planetas telúricos]], é dividido em camadas definidas com base nas suas propriedades [[química]]s e [[física]]s ([[reologia|reológicas]]), mas ao contrário dos outros planetas telúricos tem um núcleo interno e um núcleo externo distintos. A camada exterior da Terra é uma [[Crosta terrestre|crosta]] silicatada, sólida, quimicamente distinta, subjacente à qual se encontra um [[manto]] sólido altamente [[Viscosidade|viscoso]]. A crosta está separada do manto pela [[descontinuidade de Mohorovičić]], e a espessura da crosta varia: em média 6&nbsp;km sob os oceanos e 30 a 50&nbsp;km sob os continentes. A crosta e a porção fria e rígida do [[manto superior]] são coletivamente designados [[litosfera]], e é da litosfera que estão compostas as [[placa tectónica|placas tectônicas]]. Abaixo da litosfera encontra-se a [[astenosfera]], uma camada de viscosidade relativamente baixa sobre a qual a litosfera se desloca. Entre as profundidades de 410 e 660&nbsp;km abaixo da superfície, encontra-se uma [[zona de transição]] que separa o manto superior do manto inferior, e onde ocorrem alterações importantes na estrutura cristalina. Sob o manto, encontra-se um [[núcleo externo]] líquido de baixa viscosidade, que envolve um [[núcleo interno]] sólido.<ref name=\"tanimoto_ahrens1995\">{{citar livro|primeiro=Toshiro|último=Tanimoto|editor=Thomas J. Ahrens|ano=1995|título=Crustal Structure of the Earth|títulolivro=Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants|publicado=American Geophysical Union|local=Washington|isbn=0-87590-851-9|url=http://www.agu.org/reference/gephys/15_tanimoto.pdf|arquivourl=https://web.archive.org/web/20061016194153/http://www.agu.org/reference/gephys/15_tanimoto.pdf|arquivodata=2006-10-16|formato=PDF|acessodata=2007-02-03|urlmorta=no}}</ref> O núcleo interno pode girar a uma [[velocidade angular]] ligeiramente mais alta que o restante planeta, avançando 0,1–0,5° por ano.<ref name=\"science309_5739_1313\">{{citar periódico|último =Kerr|primeiro =Richard A.|título=Earth's Inner Core Is Running a Tad Faster Than the Rest of the Planet|periódico=Science|data=2005-09-26|volume=309|número=5739|página=1313|doi=10.1126/science.309.5739.1313a|pmid=16123276}}</ref>\n\n{| class=\"wikitable\" style=\"margin:4px; margin-right:0; width:100%;\"\n|+ Camadas geológicas da Terra<ref>{{citar periódico\n|último = Jordan\n |primeiro = T. H.\n |título=Structural Geology of the Earth's Interior\n |periódico=Proceedings National Academy of Science\n |ano=1979\n |volume=76\n |número=9\n |páginas=4192–4200\n |url=http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=411539\n |acessodata=2007-03-24\n |doi=10.1073/pnas.76.9.4192\n |pmid=16592703 }}</ref>\n|-\n! rowspan=\"8\" style=\"font-size:smaller; text-align:center; padding:0;\"|[[Imagem:Crosta-terrestre-corte-portugues.svg|frameless|upright=1.5|center]]<br />Corte do interior da Terra, do núcleo para a exosfera. Não está à escala.\n!Profundidade<ref>{{citar web\n|último = Robertson\n |primeiro = Eugene C.\n |data= 2001-07-26\n |url = http://pubs.usgs.gov/gip/interior/\n |título= The Interior of the Earth\n |publicado= USGS\n |acessodata= 2007-03-24\n |wayb= 20260810164256\n }}</ref><br /><span style=\"font-size: smaller;\">km</span>\n!style=\"vertical-align: bottom;\"|Camada\n!Densidade<br /><span style=\"font-size: smaller;\">g/cm³</span>\n|-\n|style=\"text-align: center;\"|0–60\n|[[Litosfera]]{{nota de rodapé|Localmente varia entre os 5 e 200 km.}}\n|style=\"text-align: center;\"| —\n|- style=\"background:#FEFEFE;\"\n|style=\"text-align: center;\"|0–35\n|...  [[Crosta]]{{nota de rodapé|Localmente varia entre os 5 e 70 km.}}\n|style=\"text-align: center;\"| 2,2–2,9\n|- style=\"background:#FEFEFE;\"\n|style=\"text-align: center;\"|35–60\n|...  [[Manto#Manto superior|Manto superior]]\n|style=\"text-align: center;\"| 3,4–4,4\n|-\n|style=\"text-align: center;\"|35–2 890\n|[[Manto]]\n|style=\"text-align: center;\"| 3,4–5,6\n|- style=\"background:#FEFEFE;\"\n|style=\"text-align: center;\"|100–700\n|...  [[Astenosfera]]\n|style=\"text-align: center;\"| —\n|-\n|style=\"text-align: center;\"|2 890–5 100\n|[[Núcleo externo]]\n|style=\"text-align: center;\"| 9,9–12,2\n|-\n|style=\"text-align: center;\"|5 100–6 378\n|[[Núcleo interno]]\n|style=\"text-align: center;\"| 12,8–13,1\n|}\n\n=== Energia interna ===\nA [[energia térmica]] da Terra provém de uma combinação de [[Energia potencial gravitacional|energia térmica residual oriunda da acreção planetária]] (cerca de 20%) e calor produzido via [[decaimento radioativo]] (80%).<ref name=\"turcotte\">{{citar livro|último1 =Turcotte|primeiro1 =D. L.|último2 =Schubert|primeiro2 =G.|título=Geodynamics|publicado=Cambridge University Press|local=Cambridge, England, UK|ano=2002|edição=2|páginas=136–137|capítulo=4|isbn=978-0-521-66624-4}}</ref> Os principais isótopos fontes de [[calor]] na Terra são [[Potássio|potássio-40]], [[Urânio|urânio-238]], [[urânio-235]] e [[Tório|tório-232]].<ref name=\"sanders20031210\">{{citar jornal|primeiro =Robert|último =Sanders|título=Radioactive potassium may be major heat source in Earth's core|publicado=UC Berkeley News|data=2003-12-10|url=http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2003/12/10_heat.shtml|acessodata=2007-02-28|wayb=20221118192945}}</ref> No centro do planeta, a [[temperatura]] pode chegar aos {{fmtn|7000}} [[Kelvin|K]] e a pressão poderá chegar aos 360 [[GPa]].<ref name=\"ptrsl360_1795_1227\">{{citar periódico|autor =Alfè, D.; Gillan, M. J.; Vocadlo, L.; Brodholt, J; Price, G. D.|título=The ''ab initio'' simulation of the Earth's core|periódico= Philosophical Transaction of the Royal Society of Londres|ano=2002|volume=360|número=1795|páginas=1227–1244|url=http://chianti.geol.ucl.ac.uk/~dario/pubblicazioni/PTRSA2002.pdf|formato=PDF|acessodata=2007-02-28|wayb=20090930142841}}</ref> Uma vez que grande parte da energia térmica é proveniente do decaimento radioativo, os cientistas crêem que cedo na história da Terra, antes de se terem esgotado os isótopos com meias-vidas curtas, a produção de energia térmica na Terra teria sido muito maior. Esta produção de energia adicional, o dobro da atual há aproximadamente 3 bilhões de anos,<ref name=\"turcotte\" /> teria aumentado os gradientes de temperatura no interior da Terra, aumentando as velocidades da [[convecção mantélica]] e da [[tectônica de placas]], e permitindo a produção de rochas ígneas como os [[komatiito]]s que não se formam na atualidade.<ref name=\"epsl121_1\">{{citar periódico|autor=Vlaar, N; Vankeken, P.; Vandenberg, A.|título=Cooling of the Earth in the Archaean: Consequences of pressure-release melting in a hotter mantle|ano=1994|periódico=Earth and Planetary Science Letters|volume=121|número=1-2|página=1|doi=10.1016/0012-821X(94)90028-0|url=http://www.geo.lsa.umich.edu/~keken/papers/Vlaar_EPSL94.pdf|formato=PDF|bibcode=1994E&PSL.121....1V|acessodata=2011-04-21|arquivourl=https://web.archive.org/web/20120319181621/http://www.geo.lsa.umich.edu/~keken/papers/Vlaar_EPSL94.pdf|arquivodata=2012-03-19|urlmorta=sim}}</ref>\n<center>\n{| class=\"wikitable\" style=\"text-align:center;\"\n|+ Principais isótopos geradores de calor na atualidade<ref name=\"T&S 137\">{{citar livro|último1 =Turcotte|primeiro1 =D. L.|último2 =Schubert|primeiro2 = G.|título=Geodynamics|publicado=Cambridge University Press|local=Cambridge, England, UK|ano=2002|edição=2|página=137|capítulo=4|isbn=978-0-521-66624-4}}</ref>\n|-\n! Isótopo\n! Calor libertado<br /><span style=\"font-size: smaller;\">[[Watt|W]]/kg isótopo</span>\n! Meia-vida<br /><span style=\"font-size: smaller;\">anos</span>\n! Concentração média no manto<br /><span style=\"font-size: smaller;\">kg isótopo/kg manto</span>\n! Calor libertado<br /><span style=\"font-size: smaller;\">W/kg manto</span>\n|-\n| <sup>238</sup>U\n| {{nowrap|9,46 × 10<sup>−5</sup>}}\n| {{nowrap|4,47 × 10<sup>9</sup>}}\n| {{nowrap|30,8 × 10<sup>−9</sup>}}\n| {{nowrap|2,91 × 10<sup>−12</sup>}}\n|-\n| <sup>235</sup>U\n| {{nowrap|5,69 × 10<sup>−4</sup>}}\n| {{nowrap|7,04 × 10<sup>8</sup>}}\n| {{nowrap|0,22 × 10<sup>−9</sup>}}\n| {{nowrap|1,25 × 10<sup>−13</sup>}}\n|-\n| <sup>232</sup>Th\n| {{nowrap|2,64 × 10<sup>−5</sup>}}\n| {{nowrap|1,40 × 10<sup>10</sup>}}\n| {{nowrap|124 × 10<sup>−9</sup>}}\n| {{nowrap|3,27 × 10<sup>−12</sup>}}\n|-\n| <sup>40</sup>K\n| {{nowrap|2,92 × 10<sup>−5</sup>}}\n| {{nowrap|1,25 × 10<sup>9</sup>}}\n| {{nowrap|36,9 × 10<sup>−9</sup>}}\n| {{nowrap|1,08 × 10<sup>−12</sup>}}\n|}\n</center>\n\nA [[taxa]] média de [[calor]] entre o interior e a superfície da crosta terrestre é {{nowrap|87 mW m<sup>−2</sup>}}, implicando uma taxa de calor global de {{nowrap|4,42 × 10<sup>13</sup> W}}.<ref name=\"jg31_3_267\">{{citar periódico|autor =Pollack, Henry N.; Hurter, Suzanne J.; Johnson, Jeffrey R.|título=Heat flow from the Earth's interior: Analysis of the global data set|periódico=Reviews of Geophysics|volume=31|número=3|páginas=267–280|data=agosto de 1993|doi=10.1029/93RG01249|bibcode=1993RvGeo..31..267P |url=http://www.agu.org/journals/ABS/1993/93RG01249.shtml}}</ref> Uma parte da energia térmica do núcleo é transportada em direção à crosta por [[Pluma mantélica|plumas mantélicas]], uma forma de convecção que consiste na ascensão de rocha mais quente. Estas plumas podem produzir [[Ponto quente|pontos quentes]] e [[basalto|derrames de basalto]].<ref name=\"science246_4926_103\">{{citar periódico|autor =Richards, M. A.; Duncan, R. A.; Courtillot, V. E.|título=Flood Basalts and Hot-Spot Tracks: Plume Heads and Tails|periódico=Science|ano=1989|volume=246|número=4926|páginas=103–107|bibcode=1989Sci...246..103R|doi=10.1126/science.246.4926.103|pmid=17837768}}</ref> Mais da energia térmica da Terra é perdida por intermédio da tectônica de placas, na ascensão do manto associada às cristas meso-oceânicas. O último dos principais modos de perda de energia é a condução através da litosfera, a maioria da qual ocorre nos oceanos pois ali a crosta é muito mais delgada do que nos continentes.<ref name=\"heat loss\">{{citar periódico|doi=10.1029/JB086iB12p11535|título=Oceans and Continents: Similarities and Differences in the Mechanisms of Heat Loss|ano=1981|autor=Sclater, John G; Parsons, Barry; Jaupart, Claude|periódico=Journal of Geophysical Research|volume=86|número=B12 |página=11535|bibcode=1981JGR....8611535S}}</ref>\n\n=== Placas tectônicas ===\n{{Placas tectônicas da Terra}}\n{{artigo principal|Tectônica de placas}}\nA camada exterior mecanicamente rígida da Terra, a [[litosfera]], está partida em vários pedaços chamados [[Placa tectónica|placas tectônicas]]. Estas placas são segmentos rígidos que se movem uns relativamente aos outros ao longo de um de três tipos de fronteiras entre placas: [[Limite convergente|limites convergentes]], onde duas placas movendo-se em direções opostas se encontram, [[Limite divergente|limites divergentes]], onde duas placas são afastadas uma da outra, e [[Limite transformante|limites transformantes]], onde duas placas deslizam uma pela outra lateralmente. Ao longo destas fronteiras entre placas podem ocorrer [[sismo]]s, atividade vulcânica, [[Orogenia|formação de montanhas]] ou de [[Fossa oceânica|fossas oceânicas]].<ref name=\"kious_tilling1999\">{{citar web|autor =Kious, W. J.; Tilling, R. I.|data= 1999-05-05|url=http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html|título=Understanding plate motions|publicado=USGS|acessodata=2007-03-02|wayb=20260810165844}}</ref> As placas tectônicas movem-se sobre a astenosfera, a porção sólida e menos viscosa do manto superior que pode fluir e mover-se juntamente com as placas,<ref name=\"seligman2008\">{{citar web|primeiro =Courtney|último =Seligman|ano=2008|url=http://cseligman.com/text/planets/innerstructure.htm|título=The Structure of the Terrestrial Planets|obra=Online Astronomy eText Table of Contents|publicado=cseligman.com|acessodata=2008-02-28}}</ref> e o seu movimento está estreitamente relacionada com os padrões de convecção no interior do manto.\n\nÀ medida que as placas tectônicas migram pelo planeta, o fundo oceânico é [[Subducção|subduzido]] sob as orlas das placas nos limites convergentes. Paralelamente, a ascensão de material mantélico nos limites divergentes cria [[Dorsal meso-oceânica|dorsais meso-oceânicas]]. A combinação destes processos recicla continuamente a [[crosta oceânica]] no manto. Por causa desta reciclagem, a maior parte da crosta oceânica tem menos de {{Nowrap|100 milhões de anos}} de idade. A crosta oceânica mais antiga situa-se no [[Pacífico Ocidental]], e tem uma idade estimada de {{Nowrap|200 milhões}} de anos.<ref name=\"duennebier1999\">{{citar web|último =Duennebier|primeiro =Fred|data=1999-08-12|url=http://www.soest.hawaii.edu/GG/ASK/plate-tectonics2.html|título=Pacific Plate Motion|publicado=University of Hawaii|acessodata=2007-03-14|wayb=20240711123842}}</ref><ref name=\"noaa20070307\">{{citar web|autor =Mueller, R.D.; Roest, W.R.; Royer, J.-Y.; Gahagan, L.M.; Sclater, J.G.|data=2007-03-07|url=http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/fliers/96mgg04.html|título=Age of the Ocean Floor Poster|publicado=NOAA|acessodata=2007-03-14|wayb=20260810165936}}</ref> Comparando, a crosta continental datada mais antiga tem {{Nowrap|4 030 milhões}} de anos de idade.<ref name=\"cmp134_3\">{{citar periódico|doi=10.1007/s004100050465|título=Priscoan (4.00–4.03 Ga) orthogneisses from northwestern Canada|ano=1999|último =Bowring|primeiro =Samuel A.|periódico=Contributions to Mineralogy and Petrology|volume=134|número=1|página=3|último2 =Williams|primeiro2 =Ian S.}}</ref>\n\nOutras placas dignas de nota são a [[placa arábica]], a [[placa caribenha]], a [[placa de Nazca]] ao largo da costa ocidental da [[América do Sul]] e a [[placa de Scotia]] no [[Atlântico Sul]]. A placa indiana fundiu-se com a placa australiana há entre 50 e {{Nowrap|55 milhões de anos}}. As placas com velocidade de deslocamento maior são as placas oceânicas, com a [[placa de Cocos]] a avançar à velocidade de 75&nbsp;mm/ano<ref name=\"podp2000\">{{citar web|autor =Meschede, M.; Udo Barckhausen, U.|data=2000-11-20|url=http://www-odp.tamu.edu/publications/170_SR/chap_07/chap_07.htm|título=Plate Tectonic Evolution of the Cocos-Nazca Spreading Center|obra=Proceedings of the Ocean Drilling Program|publicado=Texas A&M University|acessodata=2007-04-02|wayb=20260804152706}}</ref> e a placa do Pacífico que se move a 52–69&nbsp;mm/ano. No outro extremo, a placa com deslocamento mais lento é a placa eurasiática, que se desloca a uma velocidade típica de aproximadamente 21&nbsp;mm/ano.<ref name=\"gps_time_series\">{{citar web|autor =Staff|url=http://sideshow.jpl.nasa.gov/mbh/series.html|título=GPS Time Series|publicado=NASA JPL|acessodata=2007-04-02|wayb=20260810170010}}</ref>\n\n=== Superfície ===\n{{Artigo principal|Superfície terrestre|acidente geográfico}}\n{{Anexo|Lista de extremos da Terra}}\n\n[[Imagem:AYool topography 15min PT.png|esquerda|upright=1.5|thumb|[[Altimetria]] e [[batimetria]] da Terra atual]]\n\nO [[Relevo (geografia)|relevo]] da superfície terrestre varia significativamente de local para local. Cerca de 70,8%<ref name=\"Pidwirny2006\">{{citar web\n|último = Pidwirny |primeiro = Michael |ano= 2006\n | url = http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7h.html\n |título= Fundamentals of Physical Geography\n |edição= 2nd\n |publicado= PhysicalGeography.net\n |acessodata= 2007-03-19 |wayb= 20260810170033\n }}</ref> da superfície terrestre está coberta por água, com grande parte da [[plataforma continental]] situada abaixo do nível do mar. A superfície submergida possui características montanhosas, incluindo um sistema de [[dorsal meso-oceânica]] global, bem como [[vulcão submarino|vulcões submarinos]],<ref name=\"ngdc2006\" >{{citar web\n|autor =Sandwell, D. T.; Smith, W. H. F.\n |data= 2006-07-07\n | url =http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML\n |título=Exploring the Ocean Basins with Satellite Altimeter Data\n |publicado= NOAA/NGDC |acessodata= 2007-04-21 |wayb=20170624152922\n }}</ref> [[fossa oceânica|fossas oceânicas]], [[Cânion submarino|cânions submarinos]], [[planalto oceânico|planaltos oceânicos]] e [[planície abissal|planícies abissais]]. Os restantes 29,2% não cobertos por água consistem de [[montanha]]s, [[deserto]]s, [[planície]]s, [[planalto]]s e outras [[geomorfologia]]s.\n\nAs formas da superfície da Terra sofrem mudanças ao longo de períodos de tempo geológicos devido ao efeito da erosão e da tectônica. Estruturas superficiais criadas ou deformadas pela tectônica de placas estão continuamente sujeitas à [[meteorização]] causada pela [[precipitação (meteorologia)|precipitação]], ciclos térmicos e efeitos químicos. [[Glaciação|Glaciações]], [[erosão costeira]], [[recife de coral|recifes de coral]] e grandes impactos de [[meteorito]]s, atuam também na alteração das formas da superfície terrestre.<ref>{{citar web\n|último = Kring |primeiro = David A. | url = http://www.lpi.usra.edu/science/kring/epo_web/impact_cratering/intro/index.html\n |título= Terrestrial Impact Cratering and Its Environmental Effects |publicado= Lunar and Planetary Laboratory |acessodata= 2007-03-22 |wayb= 20251114183034 }}</ref>\n\nA [[crosta continental]] consiste de material com densidade menor, como as [[rocha ígnea|rochas ígneas]] [[granito]] e [[andesito]]. O [[basalto]], uma rocha vulcânica densa que é o principal constituinte dos fundos oceânicos, é menos comum.<ref name=\"layers_earth\">{{citar web|autor=Staff|url=http://volcano.oregonstate.edu/vwdocs/vwlessons/plate_tectonics/part1.html|título=Layers of the Earth|publicado=Volcano World|acessodata=2007-03-11|arquivourl=https://www.webcitation.org/6DnLWg22n?url=http://volcano.oregonstate.edu/vwdocs/vwlessons/plate_tectonics/part1.html|arquivodata=2013-01-19|urlmorta=sim}}</ref> As [[Rocha sedimentar|rochas sedimentares]] formam-se a partir da acumulação de sedimentos que são compactados. Quase 75% das superfícies continentais estão cobertas por rochas sedimentares, apesar de elas formarem apenas 5% da crosta.<ref name=\"jessey\">{{citar web|último=Jessey|primeiro=David|url=http://geology.csupomona.edu/drjessey/class/Gsc101/Weathering.html|título=Weathering and Sedimentary Rocks|publicado=Cal Poly Pomona|acessodata=2007-03-20|arquivourl=https://www.webcitation.org/5QVXQaCAy?url=http://geology.csupomona.edu/drjessey/class/Gsc101/Weathering.html|arquivodata=2007-07-21|urlmorta=sim}}</ref>\n[[Imagem:Mount_Everest_as_seen_from_Drukair2_PLW_edit.jpg|upright=1.5|thumb|[[Monte Everest]], na [[fronteira China-Nepal]], o ponto mais alto do planeta]]\n\nA terceira forma de material rochoso encontrada na Terra são as [[rocha metamórfica|rochas metamórficas]], criadas pela transformação de tipos de rocha preexistentes por meio de altas pressões, altas temperaturas, ou ambas. Entre os minerais silicatados mais abundantes à superfície da Terra incluem-se o [[quartzo]], os [[feldspato]]s, [[anfíbola]], [[mica]], [[piroxênio]] e [[olivina]].<ref name=\"de_pater_lissauer2010\">{{citar livro|autor =de Pater, Imke; Lissauer, Jack J.|título=Planetary Sciences|página=154|edição=2nd|publicado=Cambridge University Press|ano=2010|isbn=0-521-85371-0}}</ref> Minerais carbonatados comuns incluem [[calcita]] (encontrada nos [[calcário]]s) e [[dolomita]].<ref name=\"wekn_bulakh2004\">{{citar livro|autor =Wenk, Hans-Rudolf; Bulakh, Andreĭ Glebovich|título=Minerals: their constitution and origin|página=359|publicado=Cambridge University Press|ano=2004|isbn=0-521-52958-1}}</ref>\n\nA [[pedosfera]] é a camada mais externa da Terra que é composta por [[solo]], e está sujeita à [[pedogênese (solo)|pedogênese]]. Existe no interface da [[litosfera]], [[atmosfera]], [[hidrosfera]] e da [[biosfera]]. Atualmente, cerca de 13,31% da superfície de terra firme do planeta é arável, com apenas 4,71% suportando culturas permanentes.<ref name=\"cia\" /> Cerca de 40% da terra firme é utilizada para [[pastagem]] e cultivo, com 3,4{{e|7}} km² utilizados para pastagem e 1,3{{e|7}} km² utilizados para cultivo.<ref>{{citar livro\n|autor =FAO Staff |ano=1995\n |título=FAO Production Yearbook 1994\n |edição=Volume 48\n |publicado=Food and Agriculture Organization of the United Nations\n |local=Rome, Italy | isbn=9250038445 }}</ref>\n\nA elevação dos terrenos em terra firme varia desde um mínimo de −418 m no [[Mar Morto]] até aos 8 848 m no topo do [[Monte Everest]] (estimativa de 2005). A altura média da terra situada acima do nível do mar é de 840 m.<ref name=\"sverdrup\">{{citar livro\n|autor =Sverdrup, H. U.; Fleming, Richard H. |data=1942-01-01\n |título=The oceans, their physics, chemistry, and general biology\n |publicado=Scripps Institution of Oceanography Archives\n | url=http://repositories.cdlib.org/sio/arch/oceans/\n |acessodata=2008-06-13 }}</ref>\n\n=== Hidrosfera ===\n{{artigo principal|Hidrosfera}}\n[[Imagem:Earth elevation histogram 2.svg|thumb|upright=1.5|[[Histograma]] de altitudes da superfície terrestre]]\nA abundância de água na superfície da Terra é uma característica única que distingue o \"Planeta Azul\" dos outros planetas do Sistema Solar. A hidrosfera da Terra consiste principalmente de oceanos, mas tecnicamente inclui todas as superfícies aquáticas do mundo, incluindo mares interiores, lagos, rios, e águas subterrâneas até à profundidade de {{fmtn|2000}} m. O local situado a maior profundidade debaixo de água é a [[Challenger Deep|depressão Challenger]] na [[fossa das Marianas]], no [[Oceano Pacífico]], com uma profundidade de -{{Fmtn|10911,4}} m.{{nota de rodapé|Esta é a medição efetuada pelo navio ''[[Kaikō]]'' em Março de 1995 e crê-se que seja a mais exata medição até à data.}}<ref name=\"kaiko7000\">{{citar web|título=7,000 m Class Remotely Operated Vehicle ''KAIKO 7000''|url=http://www.jamstec.go.jp/e/about/equipment/ships/kaiko7000.html|publicado=Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)|acessodata=2008-06-07|wayb=20230307072438}}</ref>\n\nA massa dos oceanos é aproximadamente 1,35 {{e|18}} [[tonelada]]s, ou cerca de 1/{{fmtn|4400}} da massa total da Terra. Os oceanos cobrem uma área de 3,618{{e|8}} km² com uma profundidade média de {{fmtn|3682}} m, resultando num volume estimado de 1,332{{e|9}} km³.<ref name=\"ocean23_2_112\">{{citar periódico|autor=Charette, Matthew A.;Smith, Walter H. F.|título=The Volume of Earth's Ocean|periódico=Oceanography|volume=23|número=2|páginas=112–114|data=junho de 2010|url=http://www.tos.org/oceanography/issues/issue_archive/issue_pdfs/23_2/23-2_charette.pdf|acessodata=2010-06-04|arquivourl=https://web.archive.org/web/20110930134516/http://www.tos.org/oceanography/issues/issue_archive/issue_pdfs/23_2/23-2_charette.pdf|arquivodata=2011-09-30|urlmorta=sim}}</ref> Se toda a superfície da Terra fosse estendida de maneira uniforme, a água atingiria uma altitude superior a 2,7&nbsp;km.{{nota de rodapé|A área total da superfície da Terra é 5.1{{e|8}} km². Numa primeira aproximação, a profundidade média seria a razão entre os dois, ou 2,7 km.}} Cerca de 97,5% da água é salgada, sendo os 2,5% restantes água doce. A maior parte da água doce, cerca de 68,7%, é atualmente gelo.<ref name=\"shiklomanov_et_al_1999\">{{citar web|autor=Shiklomanov, Igor A. |numero-autores=et al|ano=1999|url=http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/|título=World Water Resources and their use Beginning of the 21st century Prepared in the Framework of IHP UNESCO|publicado=State Hydrological Institute, St. Petersburg|acessodata=2006-08-10|arquivourl=https://www.webcitation.org/6FbsxLE2m?url=http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/|arquivodata=2013-04-03|urlmorta=sim}}</ref>\n\nA [[salinidade]] média dos oceanos da Terra é aproximadamente 35 gramas de sal por quilograma de água do mar. (35 [[permilagem|‰]]).<ref name=\"kennish2001\">{{citar livro|primeiro =Michael J.|último =Kennish|ano=2001|título=Practical handbook of marine science|página=35|edição=3rd|publicado=CRC Press|series=Marine science series|isbn=0-8493-2391-6}}</ref> A maior parte deste sal foi libertada pela atividade vulcânica ou extraída de rochas ígneas frias.<ref name=\"mullen2002\">{{citar web|último =Mullen|primeiro =Leslie|data=2002-06-11|url=http://www.astrobio.net/news/article223.html|título=Salt of the Early Earth|publicado=NASA Astrobiology Magazine|acessodata=2007-03-14|wayb=20260810171415}}</ref> Os oceanos são também um reservatório de gases atmosféricos dissolvidos, que são essenciais para a sobrevivência de muitas formas de vida aquáticas.<ref name=\"natsci_oxy4\">{{citar web|último =Morris|primeiro =Ron M|url=http://replay.waybackmachine.org/20090415082741/http://seis.natsci.csulb.edu/rmorris/oxy/oxy4.html|título=Oceanic Processes|publicado=NASA Astrobiology Magazine|acessodata=2007-03-14}}</ref> A água do mar tem uma influência importante sobre o clima do mundo, com os oceanos a funcionarem como um grande [[reservatório de calor]].<ref name=\"michon2006\">{{citar web|último =Scott|primeiro =Michon|data=2006-04-24|url=http://earthobservatory.nasa.gov/Study/HeatBucket/|título=Earth's Big heat Bucket|publicado=NASA Earth Observatory|acessodata=2007-03-14|wayb=20080916014057}}</ref> Alterações na distribuição da temperatura dos oceanos podem causar mudanças climáticas significativas, como o [[El Niño]].<ref name=\"sample2005\">{{citar web|primeiro =Sharron|último =Sample|data=2005-06-21|url=http://science.hq.nasa.gov/oceans/physical/SST.html|título=Sea Surface Temperature|publicado=NASA|acessodata=2007-04-21|wayb=20080408000148}}</ref>\n\n=== Atmosfera ===\n{{Artigo principal|Atmosfera terrestre}}\n[[Imagem:MODIS Map.jpg|thumb|upright=1.5|esquerda|Imagem de satélite da [[nebulosidade]] sobre a Terra obtida usando o ''[[Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer]]'' da [[NASA]]]]\n\nA Terra possui uma [[atmosfera]], cuja [[pressão atmosférica|pressão]] na superfície é, em média, de 101,325 [[kPa]], com uma [[altura de escala]] de 8,5&nbsp;km.<ref name=\"earth_fact_sheet\">{{citar web|último = Williams |primeiro = David R. |data= 2004-09-01 | url = http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html |título= Earth Fact Sheet |publicado= NASA |acessodata= 2007-03-17 |wayb= 20250821225047 }}</ref> É composta por 78% [[nitrogênio]] e 21% [[oxigênio]], com traços de [[vapor de água]], [[dióxido de carbono]] e outras moléculas gasosas. A altura da [[troposfera]] varia com a latitude variando entre os 8&nbsp;km nos polos e os 17&nbsp;km no equador, com alguma da variação resultante do tempo e de fatores sazonais.<ref name=\"geerts_linacre97\">{{citar web|autor=Geerts, B.;Linacre, E.|url=http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap01/tropo.html|título=The height of the tropopause|data=novembro de 1997|obra=Resources in Atmospheric Sciences|publicado=University of Wyoming|acessodata=2006-08-10|wayb=20240811085748}}</ref> A atmosfera terrestre é composta por diferentes camadas: [[troposfera]], [[estratosfera]], [[mesosfera]], [[termosfera]] e [[exosfera]], organizadas em ordem crescente da distância à superfície terrestre.\n\nA biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera da Terra desde sua formação. O surgimento da [[fotossíntese]], há 2,7 bilhões de anos, permitiu a [[Grande evento de oxigenação|formação de uma atmosfera]] composta primariamente de oxigênio e nitrogênio. Esta mudança permitiu a proliferação de [[organismos aeróbicos]], bem como a formação de uma [[camada de ozônio]], que bloqueia a [[radiação ultravioleta]], permitindo a vida sobre terra. Outras funções atmosféricas importantes para a vida na Terra são o transporte de vapor de água, o fornecimento de gases úteis, a proteção contra pequenos [[meteoro]]s que se desintegram na atmosfera (visto que a maioria se desintegra devido ao intenso calor na [[entrada atmosférica]] antes de impactar a superfície terrestre), e a moderação da temperatura.<ref name=\"atmosphere\">{{citar web|autor =Staff |data= 2003-10-08 | url = http://www.nasa.gov/audience/forstudents/9-12/features/912_liftoff_atm.html |título= Earth's Atmosphere |publicado= NASA |acessodata= 2007-03-21 |wayb= 20230531200212 }}</ref> Este último fenômeno é conhecido como o [[efeito estufa]]: pequenas quantidades de gases na atmosfera absorvem a energia térmica emitida pela superfície, aumentando assim a temperatura média do planeta. Dióxido de carbono, vapor de água, [[metano]] e ozônio são os principais gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. Sem este efeito de retenção do calor, a temperatura média na superfície terrestre seria de −18&nbsp;°C, e a vida provavelmente não existiria.<ref name=\"Pidwirny2006\"/>\n\n==== Tempo e clima ====\n[[Imagem:Felix from ISS 03 sept 2007 1138Z.jpg|thumb|[[Furacão Felix]] em setembro de 2007]]\n[[Imagem:Pressure ridges Scott Base lrg.jpg|thumb|[[Nuvem lenticular]] na [[Antártica]]]]\n[[Imagem:AtacamValley.jpg|thumb|[[Valle de la Luna (Chile)|Valle de la Luna]] no [[Deserto de Atacama]], [[Chile]]]]\n{{Artigo principal|Tempo (meteorologia)|Clima|Troposfera}}\n[[Ficheiro:Circulação termoalina (1).svg|miniaturadaimagem|Circulação Termoalina no planeta Terra]]\nA atmosfera terrestre não possui um limite exterior, tornando-se cada vez mais rarefeita e desvanecendo-se no espaço exterior. Três quartos da massa da atmosfera terrestre estão contidos dentro dos primeiros 11&nbsp;km acima da superfície. Esta camada mais baixa chama-se troposfera. A energia do Sol aquece esta camada, e a superfície abaixo, causando a expansão do ar. Este ar menos denso ascende e é substituído por ar mais frio e mais denso. O resultado é a [[circulação atmosférica]], que gera o [[tempo (clima)|tempo]] e o [[clima]] no planeta, por meio da redistribuição da energia térmica.<ref name=\"moran2005\">{{citar web |último=Moran |primeiro=Joseph M. |ano=2005 |url=http://www.nasa.gov/worldbook/weather_worldbook.html |título=Weather |obra=World Book Online Reference Center |publicado=NASA/World Book, Inc. |acessodata=2007-03-17 |arquivourl=https://www.webcitation.org/6F17zeqFy?url=http://www.nasa.gov/worldbook/weather_worldbook.html |arquivodata=2013-03-10 |urlmorta=sim }}</ref>\n\nAs principais faixas de circulação atmosférica consistem nos [[Alísios|ventos alísios]] na região equatorial até aos 30º de latitude e nos [[ventos do oeste]] nas latitudes entre 30° e 60°.<ref name=\"berger2002\">{{citar web\n|último = Berger |primeiro = Wolfgang H. |ano=2002\n | url = http://earthguide.ucsd.edu/virtualmuseum/climatechange1/cc1syllabus.shtml\n |título= The Earth's Climate System\n |publicado= University of California, San Diego\n |acessodata= 2007-03-24 }}</ref> As correntes oceânicas também são fatores importantes na determinação do clima, especialmente a [[circulação termoalina]], que distribui a energia térmica dos oceanos equatoriais para as regiões polares.<ref>{{citar web\n|primeiro =Stefan |último =Rahmstorf |ano=2003\n | url =http://www.pik-potsdam.de/~stefan/thc_fact_sheet.html\n |título=The Thermohaline Ocean Circulation\n |publicado=Potsdam Institute for Climate Impact Research\n |acessodata= 2007-04-21 |wayb=20260805142129\n }}</ref>\n\nO vapor de água gerado pela [[evaporação]] superficial é transportado pela circulação atmosférica. Quando as condições atmosféricas permitem a ascensão de ar quente e úmido, esta água [[condensação|condensa-se]] em [[nuvens]], e volta à superfície na forma de [[precipitação (meteorologia)|precipitação]].<ref name=\"moran2005\" /> A maior parte desta água é então transportada para regiões mais baixas da superfície terrestre pelos [[rio]]s, e usualmente regressa aos oceanos ou é depositada em [[lago]]s. Este [[ciclo da água]], é um mecanismo vital para a manutenção da vida na Terra, e é um fator primário na [[erosão]] de formas da superfície terrestre ao longo de períodos geológicos. Os padrões de precipitação variam amplamente, variando desde vários metros de água por ano até menos de um milímetro. Esta variação é determinada pela circulação atmosférica, características topológicas e diferenças de temperatura.<ref>{{citar web\n|autor =Various |data= 1997-07-21\n | url = http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/hyd/home.rxml\n |título= The Hydrologic Cycle\n |publicado= University of Illinois\n |acessodata= 2007-03-24 |wayb= 20260810172235\n }}</ref>\n\nA quantidade de energia solar que atinge a Terra diminui com o aumento da latitude. A latitudes mais altas a luz solar atinge a superfície com ângulos de incidência menores e tem de atravessar colunas mais espessas da atmosfera. Como resultado, a temperatura média anual do ar ao nível do mar diminui cerca de 0,4&nbsp;°C por cada grau de latitude à medida que nos afastamos do equador.<ref name=\"sadava_heller2006\">{{citar livro|autor =Sadava, David E.; Heller, H. Craig; Orians, Gordon H.|título=Life, the Science of Biology|publicado=MacMillan|ano=2006|edição=8th|página=1114|isbn=0-7167-7671-5}}</ref>\n\nA Terra pode ser subdividida em várias faixas latitudinais de clima aproximadamente homogêneo. Variando do equador para os polos, estes são os climas [[trópico|tropicais]], [[clima subtropical|subtropicais]], [[Clima temperado|temperados]] e [[Clima polar|polares]].<ref>{{citar web |autor= Staff |url= http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/Climate/Older/Climate_Zones.html |título= Climate Zones |publicado= UK Department for Environment, Food and Rural Affairs |acessodata= 2007-03-24 |arquivourl= https://web.archive.org/web/20100808131632/http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/climate/older/Climate_Zones.html |arquivodata= 2010-08-08 |urlmorta= sim }}</ref> O clima também pode ser classificado com base na temperatura e precipitação, com as regiões climáticas caracterizadas por massas de ar relativamente uniformes. A [[classificação climática de Köppen]], muito utilizada, inclui cinco grupos (tropical húmido, [[deserto|árido]], húmido de latitude moderada, [[clima continental|continental]] e polar frio), que estão divididos em subgrupos mais específicos.<ref name=\"berger2002\" />\n\n==== Alta atmosfera ====\n[[Imagem:ISS-20_Thunderstorms_on_the_Brazilian_Horizon.jpg|thumb|esquerda|Fotografia da [[Região Norte do Brasil|Região Norte]] do [[Brasil]] vista da [[Estação Espacial Internacional]] durante a [[Expedição 20]]. A vegetação da [[Amazônia]], a maior [[floresta tropical]] da Terra, influencia fortemente o [[Ciclo hidrológico|ciclo regional da água]]]]\n\nAcima da troposfera, a atmosfera é geralmente dividida em [[estratosfera]], [[mesosfera]] e [[termosfera]].<ref name=\"atmosphere\" /> Cada uma destas camadas possui o seu próprio [[gradiente adiabático]], definindo a taxa de variação da temperatura com a altitude. Para lá destas camadas, localiza-se a [[exosfera]], que se desvanece na [[magnetosfera terrestre|magnetosfera]] onde o [[campo magnético terrestre]] interage com o [[vento solar]].<ref>\n{{citar web\n |autor= Staff\n |ano= 2004\n |url= http://scienceweek.com/2004/rmps-23.htm\n |título= Stratosphere and Weather; Discovery of the Stratosphere\n |publicado= Science Week\n |acessodata= 2007-03-14\n |arquivourl= https://web.archive.org/web/20070713053611/http://scienceweek.com/2004/rmps-23.htm\n |arquivodata= 2007-07-13\n |urlmorta= sim\n }}\n</ref> Na estratosfera encontra-se a [[camada de ozônio]], um componente que absorve uma parcela significativa da radiação ultravioleta solar e que é, por essa razão, importante para a vida na Terra. Não existe uma fronteira definida entre a atmosfera e o espaço, porém, a [[linha de Kármán]], uma região 100&nbsp;km acima da superfície terrestre, é utilizada como uma definição funcional de fronteira entre a atmosfera e o espaço.<ref>{{citar web\n|primeiro =S. Sanz Fernández |último =de Córdoba\n |data=2004-06-21\n | url =http://www.un.org/members/list.shtml\n |título=100 km. Altitude Boundary for Astronautics\n |publicado=Fédération Aéronautique Internationale\n |acessodata= 2007-04-21 |wayb=20090417145758\n }}</ref>\n\nA energia térmica faz com que algumas moléculas na orla exterior da atmosfera terrestre tenham a sua velocidade aumentada ao ponto de poderem [[velocidade de escape|escapar]] à gravidade terrestre. Isto resulta na perda gradual e constante da [[escape atmosférico|atmosfera para o espaço]]. O [[hidrogênio]] não fixado, devido à sua baixa massa molecular, pode atingir a velocidade de escape mais facilmente e por isso a taxa de perda de hidrogênio é maior do que a de outros gases.<ref>{{citar periódico|autor =Liu, S. C.; Donahue, T. M.\n |título=The Aeronomy of Hydrogen in the Atmosphere of the Earth\n |periódico=Journal of Atmospheric Sciences\n |ano=1974 | volume=31 |número=4 |páginas=1118–1136 | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1974JAtS...31.1118L\n |acessodata=2007-03-02 | doi=10.1175/1520-0469(1974)031<1118:TAOHIT>2.0.CO;2 }}</ref> A perda de hidrogênio para o espaço contribui para que a Terra tenha passado de um estado inicialmente [[redox|redutor]] para o seu estado oxidante atual. A fotossíntese forneceu uma fonte de oxigênio livre, mas acredita-se que a perda de agentes redutores como o hidrogênio foi um fator necessário para a acumulação em grande escala de oxigênio na atmosfera terrestre.<ref>{{citar periódico\n|título=Biogenic Methane, Hydrogen Escape, and the Irreversible Oxidation of Early Earth\n|autor =David C. Catling, Kevin J. Zahnle, Christopher P. McKay\n|periódico=Science\n|volume=293\n|número=5531\n|páginas=839–843\n|url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/293/5531/839\n|doi=10.1126/science.1061976\n|ano=2001\n|pmid=11486082|wayb=20090726222819\n}}</ref> Assim sendo, o escape de hidrogênio pode ter influenciado a natureza da vida que se desenvolveu no planeta.<ref>\n{{citar web |último= Abedon |primeiro= Stephen T. |data= 1997-03-31 |url= http://www.mansfield.ohio-state.edu/~sabedon/biol1010.htm |título= History of Earth |publicado= Ohio State University |acessodata= 2007-03-19 |arquivourl= https://www.webcitation.org/6F17z629O?url=http://www.mansfield.ohio-state.edu/~sabedon/biol1010.htm |arquivodata= 2013-03-10 |urlmorta= sim }}\n</ref> Na atual atmosfera rica em oxigênio, a maior parte do hidrogênio livre é convertida em água antes de ter a oportunidade de escapar. Ao invés disso, a principal causa da perda de hidrogênio na atmosfera é a decomposição do [[metano]] na alta atmosfera.<ref>{{citar periódico\n|último =Hunten |primeiro =D. M.\n |título=Hydrogen loss from the terrestrial planets\n |periódico=Annual review of earth and planetary sciences\n |ano=1976 | volume=4 |páginas=265–292\n | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1976AREPS...4..265H\n |acessodata=2008-11-07\n | doi=10.1146/annurev.ea.04.050176.001405\n |último2 =Donahue\n |primeiro2 =T M |wayb=20191015050029\n }}</ref>\n\n=== Campo magnético ===\n[[Imagem:Structure of the magnetosphere-pt.svg|thumb|upright=1.5|direita|Diagrama da [[magnetosfera terrestre]]]]\n{{artigo principal|Campo magnético terrestre}}\n\nO campo magnético terrestre possui aproximadamente o formato de um [[dipolo magnético]], com os polos presentemente localizados próximos aos polos geográficos do planeta. No equador do campo magnético, a força do campo magnético à superfície do planeta é {{nowrap|3,05 × 10<sup>−5</sup> [[Tesla (unidade)|T]]}}, com [[momento de dipolo magnético]] global de {{nowrap|7,91 × 10<sup>15</sup> T m³}}.<ref name=\"lang2003\">{{citar livro|primeiro =Kenneth R.|último =Lang|ano=2003|título=The Cambridge guide to the solar system|página=92|publicado=Cambridge University Press|isbn=0-521-81306-9}}</ref> De acordo com a [[teoria do dínamo]], o campo magnético terrestre é gerado no interior do núcleo exterior em fusão, onde o calor gera deslocamentos [[Convecção|convectivos]] de materiais condutores, gerando correntes elétricas. Estas, por seu lado, produzem o campo magnético terrestre. Os deslocamentos convectivos no núcleo externo são caóticos; os polos magnéticos migram e o seu alinhamento muda periodicamente. Tal resulta em [[inversão geomagnética|inversões geomagnéticas]] a intervalos irregulares, em média a cada milhão de anos. A inversão mais recente ocorreu há aproximadamente 700 mil anos.<ref>{{citar web|último = Fitzpatrick |primeiro = Richard |data= 2006-02-16 | url = http://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/lectures/node69.html |título= MHD dynamo theory |publicado= NASA WMAP |acessodata= 2007-02-27 |wayb= 20260809203557 }}</ref><ref name=\"campbelwh\">{{citar livro\n|último =Campbell |primeiro =Wallace Hall\n |título=Introduction to Geomagnetic Fields\n |publicado=Cambridge University Press |ano=2003\n |local=Nova Iorque |páginas=57\n | isbn = 0521822068}}</ref>\n\nO campo magnético forma a [[magnetosfera terrestre]], que desvia as partículas do [[vento solar]]. A orla de [[sotavento]] do [[choque em arco]] está localizada a cerca de 13 raios terrestres. A colisão do campo magnético com o vento solar forma os [[cinturões de Van Allen]], um par de regiões de [[Partícula carregada|partículas carregadas]] concêntricas e em forma de [[toro (topologia)|toro]]. Quando o [[plasma]] do vento solar entra na atmosfera terrestre nos polos magnéticos é criada uma [[aurora polar]].<ref>{{citar web|último = Stern |primeiro = David P. |data= 2005-07-08 | url = http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/wmap.html |título= Exploration of the Earth's Magnetosphere |publicado= NASA |acessodata= 2007-03-21 |wayb= 20200705171702 }}</ref>\n\n== Rotação e translação ==\n=== Rotação ===\n{{artigo principal|Rotação da Terra}}\n[[Imagem:AxialTiltObliquity-pt.png|thumb|esquerda|A inclinação axial terrestre e sua relação com o eixo de rotação e o plano orbital]]\nO período de rotação da Terra relativamente ao Sol (um dia solar) é de {{fmtn|86400}} segundos de tempo solar ({{Fmtn|86400,0025}} segundos [[Sistema Internacional de Unidades|SI]]).<ref name=\"aj136_5_1906\">{{citar periódico|autor =McCarthy, Dennis D.; Hackman, Christine; Nelson, Robert A.|título=The Physical Basis of the Leap Second|periódico=The Astronomical Journal|volume=136|número=5|páginas=1906–1908|data=novembro de 2008|doi=10.1088/0004-6256/136/5/1906|bibcode=2008AJ....136.1906M}}</ref> Como o dia solar da Terra é atualmente um pouco mais longo do que era durante o {{séc|XIX}}, devido à [[aceleração de maré]], cada dia é entre 0 e 2 ms mais longo.<ref>{{citar web\n|título=Leap seconds\n |publicado=Time Service Department, USNO\n | url=http://tycho.usno.navy.mil/leapsec.html\n |acessodata=2008-09-23 |wayb=20191019051714\n }}</ref><ref>[http://maia.usno.navy.mil/ser7/ser7.dat]</ref>\n\nO período de rotação da Terra relativamente às [[estrelas fixas]], o chamado ''dia estelar'' de acordo com o [[Serviço Internacional da Rotação da Terra]] (SIRT), é de {{Fmtn|86.164,098903691}} segundos de tempo solar médio (UT1), ou 23 horas, 56 minutos, 4,098903691 segundos.<ref name=\"IERS\"/>{{nota de rodapé|Aoki, a fonte original destes dados, utiliza o termo \"segundos de UT1\" ao invés de \"segundos de tempo solar médio\".<ref>{{citar periódico\n|último =Aoki |primeiro =S.\n |título=The new definition of universal time\n |periódico=Astronomy and Astrophysics |ano=1982\n | volume=105 |número=2 |páginas=359–361\n | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1982A&A...105..359A\n |acessodata=2008-09-23 |wayb=20190618231259}}</ref>}} O período de rotação da Terra relativamente à [[precessão dos equinócios]], o chamado [[dia sideral]], é de 86 164,09053083288 segundos de tempo solar médio, ou 23 horas, 56 minutos, 4,09053083288 segundos.<ref name=\"IERS\"/> Portanto, o dia sideral é menor do que o dia estelar em cerca de 8,4 milissegundos.<ref>{{citar livro\n|último =Seidelmann |primeiro =P. Kenneth |ano=1992\n |título=Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac\n |páginas=48 |publicado=University Science Books\n |local=Mill Valley, CA | isbn=0-935702-68-7 }}</ref> A duração do dia solar médio em segundos SI está disponível no SIRT para os períodos 1623–2005<ref name=\"iers1623\">{{citar web|autor=Staff|url=http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/ut1lod/lod-1623.html|título=IERS Excess of the duration of the day to 86400s ... since 1623|publicado=International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)|acessodata=2008-09-23|arquivourl=https://web.archive.org/web/20081003083543/http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/ut1lod/lod-1623.html|arquivodata=2008-10-03|urlmorta=sim}}—Graph at end.</ref> e 1962–2005.<ref name=\"iers1962\">{{citar web|autor=Staff|url=http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/ut1lod/figure3.html|arquivourl=https://web.archive.org/web/20070813203913/http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/ut1lod/figure3.html|arquivodata=2007-08-13|título=IERS Variations in the duration of the day 1962–2005|publicado=International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)|acessodata=2008-09-23|urlmorta=no}}</ref>\n\nExcluindo [[meteoro]]s no interior da atmosfera terrestre e satélites em órbita baixa, o movimento aparente dos corpos celestes no céu terrestre faz-se para oeste, à razão de 15°/h = 15'/min. Para corpos próximos do [[equador celeste]] isto é equivalente ao diâmetro aparente do Sol ou da Lua a cada dois minutos, uma vez que os tamanhos aparentes do Sol e da Lua são idênticos quando observados desde a superfície do planeta.<ref>{{citar livro\n|autor=Zeilik, M.;Gregory, S. A.\n |título=Introductory Astronomy & Astrophysics\n |edição=4th |páginas=56\n |publicado=Saunders College Publishing\n | isbn=0030062284 |ano=1998}}</ref><ref name=\"angular\">{{citar web\n|último =Williams |primeiro =David R. |data=2006-02-10\n | url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetfact.html\n |título=Planetary Fact Sheets\n |publicado=NASA |acessodata=2008-09-28\n|wayb=20250818154100}}—Ver os diâmetros aparentes nas páginas do Sol e da Lua.</ref>\n\nEm 1679, numa troca de cartas com [[Robert Hooke]], [[Isaac Newton]] propôs uma experiência para saber se a Terra girava ao redor dela mesma: Através da simples observação da queda de um corpo, verificar se havia um deslocamento no sentido da suposta rotação. Mas como o efeito era muito difícil de se detectar, Newton utilizou a ideia de se observar um enorme número de quedas, o que marcou um dos primeiros usos das probabilidades para tornar-se um efeito muito pequeno detectável. Hooke realizou a experiência e o resultado foi positivo, tendo sido a primeira demonstração do movimento de rotação da Terra.<ref>[http://www.hfleming.com/newtonexp.html H. Fleming - Newton, grande físico experimental.]</ref>\n\n=== Órbita ===\n[[Imagem:Pale Blue Dot.png|thumb|Fotografia ''[[Pálido Ponto Azul]]'' tirada pela ''[[Voyager 1]]'']]\n{{artigo principal|Translação da Terra}}\nA Terra orbita o Sol a uma distância média de cerca de 150 milhões de quilômetros, a cada 365,2564 dias solares médios, ou um [[ano sideral]]. A partir da Terra, isto dá ao Sol um movimento aparente em direção a leste, relativamente às estrelas, a uma taxa de 1°/dia, ou um diâmetro aparente do Sol ou da Lua a cada 12 horas. Por causa deste movimento, a Terra leva em média 24 horas - um [[dia solar]] - a completar uma rotação completa em torno do seu eixo até o Sol retornar ao [[Meridiano celeste|meridiano]]. A velocidade orbital média da Terra é de 29,8&nbsp;km/s ({{fmtn|107000}} km/h), rápido o suficiente para percorrer o diâmetro do planeta (aproximadamente {{fmtn|12600}} km) em sete minutos, e a distância entre a Terra e a Lua ({{fmtn|384000}} km) em quatro horas.<ref name=\"earth_fact_sheet\"/>\n\nA Lua gira com a Terra em torno de um [[baricentro]] comum, a cada 27,32 dias, relativamente às estrelas de fundo. Quando combinado com a revolução comum do sistema Terra-Lua em torno do Sol, o período do [[mês sinódico]], de uma lua nova à seguinte, é de 29,53 dias. Vistos do [[Polo celeste|polo norte celeste]], o movimento da Terra, da Lua, e suas rotações axiais, são todos [[anti-horário]]s. Quando a Terra e o Sol são vistos do espaço, desde uma posição acima dos polos norte dos dois corpos celestes, a direção aparente da translação terrestre em torno do Sol é anti-horária. Os planos orbitais e axiais não estão precisamente alinhados: a Terra apresenta uma inclinação axial de 23,5 graus, a contar da perpendicular ao plano Terra-Sol, e o plano Terra-Lua tem uma inclinação de 5 graus em relação ao plano Terra-Sol. Na ausência desta inclinação, ocorreriam eclipses a cada duas semanas, alternando entre [[eclipse lunar|eclipses lunares]] e [[eclipse solar|solares]].<ref name=\"earth_fact_sheet\" /><ref name=\"moon_fact_sheet\">{{citar web|último = Williams |primeiro = David R. |data= 2004-09-01 | url = http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html |título= Moon Fact Sheet |publicado= NASA |acessodata= 2007-03-21 |wayb= 20250818154127 }}</ref>\n\nO raio da [[esfera de Hill]], ou esfera de influência gravitacional, da Terra é de 1,5 Gm ({{fmtn|1500000}} km).<ref>{{citar web|autor =Vázquez, M.; Montañés Rodríguez, P.; Palle, E. |ano=2006 | url =http://www.iac.es/folleto/research/preprints/files/PP06024.pdf |título= The Earth as an Object of Astrophysical Interest in the Search for Extrasolar Planets |publicado= Instituto de Astrofísica de Canarias |acessodata= 2007-03-21 |formato=PDF|wayb=20190627003906 }}</ref>{{nota de rodapé|Para a Terra, a [[esfera de Hill]] é\n\n:<math>\\begin{smallmatrix} R_H = a\\left ( \\frac{m}{3M} \\right )^{\\frac{1}{3}} \\end{smallmatrix}</math>,\n\nonde ''m'' é a massa da Terra, ''a'' é uma Unidade Astronômica, e ''M'' é a massa do Sol. Assim sendo, o raio em UA é de cerca de: <math>\\begin{smallmatrix} \\left ( \\frac{1}{3 \\cdot 332,946} \\right )^{\\frac{1}{3}} = 0.01 \\end{smallmatrix}</math>.}} Esta é a distância máxima dentro do qual a influência da gravidade da Terra é maior do que a influência da gravidade do Sol e dos outros planetas.<ref>{{citar web|língua=en|url=http://www.jgiesen.de/astro/stars/roche.htm|título=Formation of Stars|wayb=20250919112343}}</ref> Objetos orbitando a Terra precisam ficar dentro desta esfera, ou poderão ser libertados pela perturbação gravitacional do Sol.\n\n[[Imagem:Artist's impression of the Milky Way (updated - annotated).jpg|thumb|Ilustração da [[Via Láctea]], mostrando a localização do Sol]]\n\nA Terra, em conjunto com o Sistema Solar, está localizada dentro da [[galáxia]] [[Via Láctea]], orbitando a cerca de {{fmtn|28000}} [[anos-luz]] do centro da galáxia. Presentemente, o Sistema Solar está localizado 20 anos-luz acima do plano equatorial da galáxia, no [[Braço de Órion]].<ref>{{citar web\n|autor =Astrophysicist team |data=2005-12-01\n | url=http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/030827a.html\n |título=Earth's location in the Milky Way |publicado=NASA\n |acessodata=2008-06-11 |wayb=20141112071622}}</ref>\n\n=== Inclinação axial ===\n{{artigo principal|Inclinação axial}}\nPor causa da inclinação axial da Terra, a quantidade de luz solar recebida por um ponto qualquer na superfície terrestre varia ao longo do ano. Isto resulta na variação [[Estação do ano|sazonal]] do clima, com os [[verões]] no [[hemisfério norte]] a ocorrerem quando o polo está voltado para o Sol, e o inverno ocorrendo quando o polo está voltado para a direção oposta à do Sol. No [[hemisfério sul]], a situação é invertida, visto que o polo sul está orientado na direção oposta do polo norte. Durante o verão, os dias são mais longos, e o Sol sobe mais alto no céu. Durante o inverno, o clima torna-se no geral mais frio, e os dias mais curtos. As diferenças sazonais aumentam à medida que se viaja em direção aos polos, sendo um caso extremo o que ocorre acima do [[Círculo Polar Ártico]] e abaixo do [[Círculo Polar Antártico]], durante uma parte do ano em que tais regiões não recebem luz solar - uma [[noite polar]].\n\n[[Imagem:The Earth and the Moon photographed from Mars orbit.jpg|thumb|esquerda|A Terra e a Lua vistas de Marte pelo ''[[Mars Reconnaissance Orbiter]]''. Do espaço, a Terra pode ser vista a passar por fases similares [[Fases da Lua|às da Lua]]]]\n\nPor convenção astronômica, as quatro estações do ano são determinadas pelos [[solstício]]s - os pontos de maior inclinação axial na órbita terrestre - e os [[equinócio]]s, quando a direção da inclinação axial e a direção ao Sol são perpendiculares. O [[solstício de inverno]] ocorre em 21 de dezembro, o solstício de verão em 21 de junho, o equinócio de primavera em 20 de março, e o equinócio de outono em 23 de setembro.<ref>{{citar web\n|último =Bromberg |primeiro =Irv |data=2008-05-01\n | url=http://www.sym454.org/seasons/\n |título=The Lengths of the Seasons (on Earth)\n |publicado=University of Toronto\n |acessodata=2008-11-08 |wayb=20241211175710\n }}</ref>\n\nO ângulo da inclinação axial da Terra é relativamente estável durante longos períodos de tempo. Porém, está inclinação sofre [[nutação]] - um movimento ligeiro e irregular, com um período principal de 18,6 anos. A orientação do ângulo também muda com o tempo, completando uma [[precessão]] circular a cada {{fmtn|25800}} anos; está precessão é a causa da diferença entre um ano sideral e um [[ano tropical]]. Ambos os movimentos são causados pela atração gravitacional variável do Sol e da Terra sobre a saliência equatorial do planeta. Na perspectiva da Terra, os polos terrestres também migram alguns metros por ano ao longo da superfície do planeta. Este [[movimento polar]] possui vários componentes cíclicos, que são chamados coletivamente [[movimento quasi-periódico]]. Além do componente anual deste movimento, existe um ciclo de 14 meses, chamado de [[bamboleio de Chandler]]. A velocidade de rotação da Terra também varia, em um fenômeno chamado de variação da duração do dia.<ref>{{citar web|último = Fisher |primeiro = Rick |data= 1996-02-05 | url = http://www.cv.nrao.edu/~rfisher/Ephemerides/earth_rot.html |título= Earth Rotation and Equatorial Coordinates |publicado= National Radio Astronomy Observatory |acessodata= 2007-03-21 |wayb= 20210604080122 }}</ref>\n\nEm tempos modernos, o [[periélio]] da Terra ocorre em 3 de janeiro, e o [[afélio]] em torno de 4 de julho. Porém, estas datas variam ao longo do tempo, devido à precessão e outros fatores orbitais que seguem padrões cíclicos conhecidos como [[ciclos de Milankovitch]]. A distância variável entre a Terra e o Sol resulta em um aumento de 6,9%{{nota de rodapé|O afélio corresponde a 103,4% da distância do periélio. Devido à lei do quadrado inverso, a radiação solar recebida pelo planeta no periélio é de 106,9% em relação ao afélio.}} na energia solar que alcança a Terra no periélio, relativamente ao afélio. Visto que o hemisfério sul da Terra está inclinado em direção ao Sol aproximadamente no mesmo período do periélio, a quantidade de energia solar recebida pelo hemisfério sul é ligeiramente maior do que a recebida pelo hemisfério norte, ao longo de um ano. Porém, este efeito é muito menos significativo do que a variação total da energia devida à inclinação axial, e a maior parte deste excesso é absorvida pela maior proporção de água existente no hemisfério sul.<ref>{{citar web|último = Williams |primeiro = Jack |data= 2005-12-20 | url = http://www.usatoday.com/weather/tg/wseason/wseason.htm |título= Earth's tilt creates seasons |publicado= USAToday |acessodata= 2007-03-17 |wayb= 20120824124619 }}</ref>\n\n== Lua ==\n{{Artigo principal|Lua}}\n[[Imagem:Dscovrepicmoontransitfull.gif|thumb|upright=1.1|Imagem da Lua passando na frente da Terra a partir da perspectiva da sonda [[Deep Space Climate Observatory]]]]\n\nA Lua é um [[satélite natural]], relativamente grande e similar a um [[planeta telúrico]] com diâmetro cerca de um quarto daquele da Terra. É o maior satélite do Sistema Solar, relativamente ao tamanho de seu planeta, embora [[Caronte (satélite)|Caronte]] possua um maior tamanho relativo, em comparação ao [[planeta anão]] que orbita, [[Plutão (planeta)|Plutão]]. Os satélites naturais orbitando outros planetas são chamados de \"luas\", em referência à Lua da Terra.<ref name=\"fonte1\"/>\n\nA atração gravitacional entre a Terra e a Lua causa as [[maré]]s na Terra. Este mesmo efeito na Lua conduziu ao seu chamado [[acoplamento de maré]]: os períodos de rotação e de translação da Lua à volta da Terra são iguais. Como resultado, apresenta-se sempre com o mesmo lado quando vista da Terra. À medida que a Lua orbita a Terra, diferentes partes da Lua são iluminadas pelo Sol, criando as [[fase lunar|fases lunares]]; a parte escura da Lua é separada da parte visível pelo [[terminador]].<ref name=\"fonte1\"/>\n\nDevido à [[Aceleração de marés|interação das suas marés]], a Lua afasta-se da Terra à razão de 38 milímetros por ano. Ao longo de milhões de anos, estas pequenas modificações - e o aumento da duração de um dia terrestre em cerca de 23 microssegundos por ano - resultam em alterações significativas.<ref name=\"fonte1\">\n{{citar web\n |autor= Espenak, F.; Meeus, J.\n |data= 2007-02-07\n |url= http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEcat5/secular.html\n |título= Secular acceleration of the Moon\n |publicado= NASA\n |acessodata= 2007-04-20\n |arquivourl= https://www.webcitation.org/617EmcCjR?url=http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEcat5/secular.html\n |arquivodata= 2011-08-22\n |urlmorta= sim\n }}\n</ref> Durante o período [[Devoniano]], por exemplo, (há cerca de 410 milhões de anos) um ano terrestre tinha 400 dias (com cada dia a durar ligeiramente menos que 22 horas).<ref>{{citar livro\n | autor=P. Kearey, Keith A. Klepeis, F. J. Vine\n | url = http://books.google.pt/books?id=HYqZntfg25UC&pg=PA381&lpg=PA381&dq=length+of+day+devonian&source=bl&ots=nAPxotMmu8&sig=RVBZfmNCSOgRzTnrAK-KPaC_tmI&hl=pt-PT&ei=kUUSTpuCI8OZhQe-uKGhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFwQ6AEwBw#v=onepage&q=length%20of%20day%20devonian&f=false\n | página = 381\n | título = Global tectonics\n | edição = 3ª\n | editora = Wiley-Blackwell\n | ano = 2009\n |acessodata=5 de julho de 2011\n| wayb = 20240613232437\n }}</ref>\n\nA Lua pode ter afetado dramaticamente o desenvolvimento da vida ao moderar o clima do planeta. Evidências [[paleontologia|paleontológicas]] e simulações de computador mostram que a inclinação axial do planeta é estabilizada pelas interações de maré com a Lua.<ref>{{citar periódico\n|autor =Laskar, J.; Robutel, P.; Joutel, F.; Gastineau, M.; Correia, A.C.M.; Levrard, B.\n |título=A long-term numerical solution for the insolation quantities of the Earth\n |periódico=Astronomy and Astrophysics\n |ano=2004\n | volume=428\n |páginas=261–285\n | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2004A&A...428..261L\n |acessodata=2007-03-31 | doi = 10.1051/0004-6361:20041335\n|wayb=20191011222800\n }}</ref>\n[[Imagem:Full moon partially obscured by atmosphere.jpg|thumb|esquerda|Vista da Lua parcialmente encoberta pela atmosfera terrestre]]\n\nAlguns teóricos acreditam que sem esta estabilização contra os [[torque]]s exercidos pelo Sol e planetas sobre a saliência equatorial da Terra (consequência do seu achatamento nos polos), o eixo de rotação desta última poderia ser caoticamente instável, com mudanças caóticas ao longo de milhões de anos, como aparenta ser o caso de [[Marte (planeta)|Marte]].<ref>{{citar periódico\n|último =Murray |primeiro =N.\n |título=The role of chaotic resonances in the solar system\n |periódico=Nature |ano=2001\n | volume=410 |número=6830 |páginas=773–779\n | url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0111602v1\n |acessodata=2008-08-05\n | doi=10.1038/35071000\n | pmid=11298438\n |último2 =Holman\n |primeiro2 =M |wayb=20260302164242\n }}</ref>\n\nA Lua está localizada a uma distância da Terra a qual permite que, quando vista desta última, tenha um diâmetro aparente aproximadamente igual ao do Sol. O [[diâmetro angular]] destes dois corpos é bastante similar, pois apesar de possuir um diâmetro real cerca de 400 vezes maior do que a Lua, o Sol também está situado a uma distância 400 vezes maior que aquela entre a Terra e a Lua.\n\nA teoria mais aceita sobre a origem da Lua, a [[hipótese do grande impacto]], argumenta que a Lua se formou após a colisão entre a Terra e um [[protoplaneta]] com o tamanho de Marte chamado [[Theia]]. Esta hipótese explica (entre outras coisas) a menor abundância relativa de [[ferro]] e elementos voláteis na Lua, e o fato de a sua composição ser bastante similar à da crosta terrestre.<ref>{{citar periódico\n|último = R. Canup and E. Asphaug\n |título= Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation\n |periódico= Nature\n | volume = 412\n |páginas= 708–712\n |ano= 2001\n | doi = 10.1038/35089010\n | pmid = 11507633\n |primeiro1 = RM\n |último2 = Asphaug\n |primeiro2 = E\n |número= 6848 }}</ref>\n\n{{panorama|Earth-to-Moon-Scale.jpg|2000px|Representação, à escala, dos tamanhos relativos e da distância média entre a Terra e a Lua.{{nota de rodapé|Na imagem um [[pixel]] equivale a 100 [[quilômetro]]s ou 10.000 [[quilômetros quadrados]].}}}}\n\n== Asteroides e satélites artificiais ==\n[[Imagem:Tracy Caldwell Dyson in Cupola ISS.jpg|thumb|[[Tracy Caldwell Dyson]] observa a Terra a partir da [[Estação Espacial Internacional]]]]\nA Terra possui ao menos cinco [[quasi-satélite]]s, incluindo [[3753 Cruithne]] e [[2002 AA29|2002 AA<sub>29</sub>]].<ref>{{citar jornal\n|primeiro =David\n |último =Whitehouse\n |título=Earth's little brother found\n |publicado=BBC News\n |data=2002-10-21\n | url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2347663.stm\n |acessodata=2007-03-31 |wayb=20260319090438\n }}</ref><ref name=\"christou_asher2011\">{{citar arXiv | autor=Christou, Apostolos A.; Asher, David J. |data=31 de março de 2011 | titulo=A long-lived horseshoe companion to the Earth | eprint=1104.0036v1 }}</ref>\n\nEm 27 de junho de 2011, astrônomos reportaram um [[asteroide troiano]] acompanhando a Terra, compartilhando a [[órbita da Terra]] ao redor do Sol, estando no [[ponto de Lagrange|ponto triangular de Lagrange]] ''L4''.<ref name=\"Connors\">{{citar periódico|último1 =Connors |primeiro1 =Martin |último2 =Wieger |primeiro2 =Paul |último3 =Veillet |primeiro3 =Christian |título=Earth's Trojan asteroid |data=27 de julho de 2011 |periódico=[[Nature (journal)|Nature]] |volume=475 |páginas=481–483 |url=http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7357/full/nature10233.html |doi=10.1038/nature10233 |acessodata=2011-07-27 |número=7357|bibcode = 2011Natur.475..481C |pmid=21796207|wayb=20111013010819 }}</ref><ref name=\"Choi\">{{citar web|último1 =Choi |primeiro1 =Charles Q. |título=First Asteroid Companion of Earth Discovered at Last |url=http://www.space.com/12443-earth-asteroid-companion-discovered-2010-tk7.html |data=27 de julho de 2011 |publicado=[[Space.com]] |acessodata=2011-07-27 |wayb=20260806061828 }}</ref>\n\nAté 2011, existiam 931 [[satélite artificial|satélites]] artificiais fabricados pelo homem em operação orbitando a Terra.<ref name=\"ucs\">{{citar web|título=UCS Satellite Database |data=31 de janeiro de 2011 |obra=Nuclear Weapons & Global Security |publicado=Union of Concerned Scientists | url=http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/space_weapons/technical_issues/ucs-satellite-database.html |acessodata=2011-05-12 |wayb=20140209174212 }}</ref> Tratando-se de satélites inoperantes e destroços de naves espaciais, estima-se haver mais de {{fmtn|300000}} peças em órbita constituindo o [[lixo espacial]]. O maior satélite artificial da Terra é a [[Estação Espacial Internacional]], onde residem atualmente seis astronautas de diversas nacionalidades.\n\n== Habitabilidade ==\n{{artigo principal|Habitabilidade planetária}}\n[[Imagem:Seawifs global biosphere.jpg|thumb|Composição em [[falsa cor]] da abundância [[Fotoautotrofia|fotoautotrófica]] oceânica e terrestre global, de setembro de 1997 a agosto de 2000]]\n\nUm planeta habitável é aquele que pode sustentar [[vida]], mesmo que esta não se tenha originado nesse planeta. A Terra fornece as condições atualmente entendidas como necessárias, que são [[água]] no estado líquido, um ambiente onde moléculas orgânicas complexas se podem formar, e energia suficiente para sustentar o [[metabolismo]].<ref>\n{{citar web\n |autor        = Staff\n |data         = setembro de 2003\n |url          = http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g1.html\n |título      = Astrobiology Roadmap\n |publicado = NASA, Lockheed Martin\n |acessodata   = 2007-03-10\n |arquivourl   = https://www.webcitation.org/664nPTN2N?url=http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g1.html\n |arquivodata  = 2012-03-11\n |urlmorta     = sim\n}}\n</ref> A distância entre a Terra e o Sol, bem como sua excentricidade orbital, taxa de rotação, inclinação axial, história geológica, sua atmosfera e seu campo magnético protetor, todos contribuem para produzir e manter as condições que se creem necessárias ao aparecimento e manutenção da vida no planeta.<ref>{{citar livro\n|primeiro =Stephen H. |último =Dole |ano=1970\n |título=Habitable Planets for Man |edição=2nd\n |publicado=American Elsevier Publishing Co.\n | url=http://www.rand.org/pubs/reports/R414/\n |acessodata=2007-03-11 | isbn=0-444-00092-5 }}</ref>\n\n=== Biosfera ===\n{{Artigo principal|Biosfera}}\n\nA Terra é o único local onde se sabe existir [[vida]]. O conjunto das formas de vida do planeta é por vezes designado \"[[biosfera]]\".<ref name = \"ColumbiaEncyc\">{{citar enciclopédia|enciclopédia= The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition|publicado= Columbia University Press|ano= 2004|título=Biosphere|acessodata= 2010-11-12| url = http://www.questia.com/library/encyclopedia/biosphere.jsp|wayb= 20111027194858}}</ref> A biosfera provavelmente começou a evoluir há 3,5 bilhões de anos.<ref>{{citar livro|autor= Campbell, Neil A.; Brad Williamson; Robin J. Heyden |título= Biology: Exploring Life |publicado= Pearson Prentice Hall |ano= 2006 |local= Boston, Massachusetts|url = http://www.phschool.com/el_marketing.html|isbn = 0-13-250882-6 |wayb= 20241217171841 }}</ref> Divide-se em [[bioma]]s, habitados por [[fauna]] e [[flora]] similares nos seus traços gerais. Nas áreas continentais os biomas são separados primariamente pela [[latitude]], [[altitude]] e [[umidade]]. Os biomas localizados no interior dos Círculos Polares [[Círculo Polar Ártico|Ártico]] ou [[Círculo Polar Antártico|Antártico]], a grande altitude e em regiões extremamente áridas, são pobres em plantas e animais; a [[biodiversidade]] é maior nas [[Floresta tropical|terras baixas e úmidas da região equatorial]].<ref name=\"amnat163_2_192\">{{citar periódico|último =Hillebrand|primeiro =Helmut|título=On the Generality of the Latitudinal Gradient|periódico=American Naturalist|ano=2004|volume=163|número=2|páginas=192–211|doi=10.1086/381004|pmid=14970922}}</ref>\n\n=== Recursos naturais e uso da terra ===\n{{artigo principal|Recurso natural}}\n[[Imagem:Clouds over the Atlantic Ocean.jpg|thumb|esquerda|Componente vital da [[biosfera]], o [[mar]] contém 97,2% de toda a [[água]] presente na Terra]]\n\nA Terra fornece recursos que são exploráveis pela espécie humana para fins úteis. Alguns destes recursos são não renováveis, como os [[combustíveis fósseis]], recursos difíceis de serem repostos em um período curto de tempo.\n\nGrandes depósitos de combustíveis fósseis existem na crosta terrestre, consistindo em [[carvão]], [[petróleo]], [[gás natural]] e [[clatrato de metano]]. Estes depósitos são utilizados pela humanidade seja para produção de energia, seja como matérias-primas para a indústria química. [[Depósito mineral|Depósitos minerais]] também se formaram na crosta terrestre, por meio de [[processos de formação de depósitos minerais]], resultantes da erosão e da [[tectônica de placas]].<ref>{{citar web\n|autor =Staff |data=2006-11-24 | url=http://www.utexas.edu/tmm/npl/mineralogy/mineral_genesis/\n |título=Mineral Genesis: How do minerals form?\n |publicado=Non-vertebrate Paleontology Laboratory, Texas Memorial Museum\n |acessodata=2007-04-01\n|wayb=20140410135746}}</ref> Estes depósitos constituem fontes concentradas de vários [[Metal|metais]] e de [[Elemento químico|elementos químicos]] úteis.\n\nA biosfera terrestre produz vários produtos biológicos úteis para a humanidade, incluindo (mas de longe não limitados a), [[comida]], [[madeira]], produtos farmacêuticos, [[oxigênio]], e reciclagem de vários lixos orgânicos. O ecossistema terrestre depende da existência de solo e de água doce, e o ecossistema oceânico depende de nutrientes dissolvidos arrastados das regiões continentais do planeta.<ref>{{citar periódico\n|último = Rona\n |primeiro = Peter A.\n |título=Resources of the Sea Floor\n |periódico=Science\n |ano=2003\n | volume=299\n |número=5607\n |páginas=673–674\n | url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/299/5607/673?ijkey=AHVbRrqUsmdHY&keytype=ref&siteid=sci\n |acessodata=2007-02-04 | doi = 10.1126/science.1080679\n | pmid = 12560541\n|wayb=20091225205156\n }}</ref>\n\nO uso das áreas terrestres pela humanidade, em 1993, era:\n\n{| class=\"wikitable\"\n|-\n!Uso da terra\n| Terra arável\n| Culturas permanentes\n| Pastagens permanentes\n| Florestas e bosques\n| Áreas urbanas\n| Outros\n|-\n!Percentagem\n|style=\"text-align: right;\"| 13,13%<ref name=\"cia\"/>\n|style=\"text-align: right;\"| 4,71%<ref name=\"cia\"/>\n|style=\"text-align: right;\"| 26%\n|style=\"text-align: right;\"| 32%\n|style=\"text-align: right;\"| 1,5%\n|style=\"text-align: right;\"| 30%\n|}\n\nA área estimada de terra irrigada em 1993 era de {{fmtn|2481250}} km².<ref name=\"cia\">{{citar web\n|autor =Staff |data=2008-07-24\n | url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html\n |título=World |obra=The World Factbook\n |publicado=Central Intelligence Agency\n |acessodata=2008-08-05\n|wayb=20201222115929\n }}</ref>\n\n=== Perigos naturais e ambientais ===\n[[Imagem:MtCleveland ISS013-E-24184.jpg|thumb|Erupção do [[vulcão]] do [[Monte Cleveland]], nas [[Ilhas Aleutas]], [[Alasca]], [[Estados Unidos]]]]\n\nVastas áreas do planeta estão sujeitas a condições climáticas extremas, tais como [[ciclone]]s, [[furacão|furacões]] ou [[tufão|tufões]], que dominam a vida nestas áreas. Muitos locais estão sujeitos a [[sismo]]s, [[tsunami]]s, [[erupção vulcânica|erupções vulcânicas]], [[tornado]]s, [[dolina]]s, [[tempestade de neve|tempestades de neve]], [[inundações]], [[seca]]s prolongadas, e outras calamidades e desastres naturais.<ref name=\"cia\"/>\n\nMuitas áreas localizadas estão sujeitas à [[poluição]] de origem humana do ar e da água, [[chuva ácida]] e substâncias tóxicas, perda de vegetação ([[sobrepastoreio]], [[desflorestação]], [[desertificação]]), perda da vida selvagem, extinção de espécies, [[degradação do solo]], esgotamento do solo, erosão, e introdução de [[espécies invasoras]].<ref name=\"cia\"/>\n\nSegundo as [[Nações Unidas]], existe um consenso científico que liga as atividades humanas ao [[aquecimento global]] devido às emissões industriais de [[dióxido de carbono]]. Prevê-se que este aquecimento global produza mudanças tais como o [[Recuo dos glaciares desde 1850|derretimento das geleiras]] e dos mantos de gelo, variações de temperatura mais extremas, mudanças significativas nas condições do tempo, e uma [[Subida do nível do mar|subida do nível médio do mar]].<ref>{{citar web\n|autor =Staff\n |data= 2007-02-02\n | url = http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21429&Cr=climate&Cr1=change\n |título= Evidence is now ‘unequivocal’ that humans are causing global warming – UN report\n |publicado= United Nations\n |acessodata= 2007-03-07 |wayb= 20170926151654\n }}</ref>\n\n=== Geografia humana ===\n{{AP|Geografia humana}}\n[[Imagem:Continents vide couleurs-automatedvector.svg|thumb|upright=1.5|esquerda|Os sete [[continente]]s da Terra:<ref name=\"NatlGeo\">[http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas/index.html?Parent=world&Mode=d&SubMode=w World] at the [http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/ Xpeditions Atlas]'', [[National Geographic Society]], Washington, 2006.</ref>\n{{dividir em colunas}}\n{{legenda|#0c0|[[América do Norte]]}}\n{{legenda|green|[[América do Sul]]}}\n{{legenda|#0040ff|[[Antártica]]}}\n{{legenda|#c10000|[[Europa]]}}\n{{legenda|#fed52e|[[África]]}}\n{{legenda|#f33e01|[[Ásia]]}}\n{{legenda|#c04080|[[Oceania]]}}\n{{dividir em colunas fim}}\n]]\nA [[cartografia]], ou o estudo e prática da elaboração de mapas, e indiretamente a [[geografia]], têm sido ao longo da história disciplinas dedicadas à representação da Terra. A [[topografia]], ou a determinação de localizações e distâncias, e em menor grau a [[navegação]], ou a determinação da posição e direção, desenvolveram-se lado a lado com a cartografia e a geografia, fornecendo e quantificando adequadamente a informação necessária.\n\nOs humanos continuaram a se expandir, com uma população global de mais de 8 bilhões em novembro de 2022.<ref>{{Citar web|url=http://www.worldometers.info/|titulo=Worldometer - real time world statistics|acessodata=2022-11-17|website=Worldometer|lingua=en|wayb=20260810063652}}</ref> As projeções indicam que a [[população mundial]] atingirá os 9,2 bilhões em 2050.<ref name=\"un2006\">{{citar web|autor=Staff|url=http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm|arquivourl=https://web.archive.org/web/20090905200753/http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm|arquivodata=2009-09-05|título=World Population Prospects: The 2006 Revision|publicado=United Nations|acessodata=2007-03-07|urlmorta=no}}</ref> A maior parte do crescimento deverá ocorrer nos [[países em desenvolvimento]]. A [[densidade populacional]] humana varia amplamente pelo mundo, mas a maioria vive na [[Ásia]]. Cria-se que em 2020, 60% da população viva em áreas urbanas.<ref name=\"prb2007\">{{citar web|autor=Staff|ano=2007|url=http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/PopulationGrowth/QuestionAnswer.aspx|título=Human Population: Fundamentals of Growth: Growth|publicado=Population Reference Bureau|acessodata=2007-03-31|arquivourl=https://www.webcitation.org/6EKxj3SWs?url=http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/PopulationGrowth/QuestionAnswer.aspx|arquivodata=2013-02-10|urlmorta=sim}}</ref>\n\nEstima-se que apenas um oitavo da superfície da Terra seja adequada para os humanos habitarem - três quartos estão cobertos por oceanos, e metade da área de terra ou é deserto (14%),<ref name=\"hessd4_439\">{{citar periódico|autor =Peel, M. C.; Finlayson, B. L.; McMahon, T. A.|título=Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification|periódico=Hydrology and Earth System Sciences Discussions|ano=2007|volume=4|número=2|páginas=439–473|url=http://www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/4/439/2007/hessd-4-439-2007.html|acessodata=2007-03-31|doi=10.5194/hessd-4-439-2007|wayb=20200715185732}}</ref> alta montanha (27%),<ref name=\"biodiv\">{{citar web|autor=Staff|url=http://www.biodiv.org/programmes/default.shtml|título=Themes & Issues|publicado=Secretariat of the Convention on Biological Diversity|acessodata=2007-03-29|arquivourl=https://web.archive.org/web/20070407011249/http://www.biodiv.org/programmes/default.shtml|arquivodata=2007-04-07|urlmorta=sim}}</ref> ou outro terreno menos adequado. O assentamento humano situado mais a norte é [[Alert]], na [[ilha de Ellesmere]] em [[Nunavut]], Canadá.<ref name=\"cfsa2006\">{{citar web|autor =Staff|data=2006-08-15|url=http://www.tscm.com/alert.html|título=Canadian Forces Station (CFS) Alert|publicado=Information Management Group|acessodata=2007-03-31|wayb=20260805045509}}</ref> (82°28′N) O assentamento humano situado mais a sul é a [[Estação Polo Sul Amundsen-Scott]], na Antártica, no Polo Sul geográfico.<ref>{{citar web|url=http://www.nsf.gov/od/opp/support/southp.jsp|título=Amundsen-Scott South Pole Station|publicado= Office of Polar Programs (OPP) - The National Science Foundation|acessodata= 3 de julho de 2011|lingua=inglês}}</ref>\n[[Imagem:67º Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (8020913157).jpg|thumb|Sede da Organização das Nações Unidas (ONU)]]\n\n[[Nação|Nações]] soberanas independentes reclamam para si a totalidade da superfície terrestre, excetuando-se algumas partes da Antártica<ref>{{citar web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html|título=Antarctica|obra=The World Factbook|publicado=Central Intelligence Agency|acessodata=3 de julho de 2011|lingua=inglês|wayb=20201223151800}}</ref> e a ímpar [[Terra nullius|área não reclamada]] de [[Bir Tawil]] entre o [[Egito]] e o [[Sudão]]. Em 2011 existem [[Lista de países|203 estados soberanos]], incluindo os 192 [[estados-membros das Nações Unidas]]. Além destes, existem 59 [[Lista de territórios dependentes|territórios dependentes]], e várias [[Lista de áreas autônomas por país|áreas autônomas]] ou disputadas e outras entidades.<ref name=\"cia\" /> Historicamente, a Terra nunca teve um governo soberano com autoridade sobre a totalidade do mundo, embora vários estados-nação tenham, sem sucesso, aspirado à [[Hiperpotência|dominação mundial]].<ref name=\"kennedy1989\">{{citar livro|primeiro =Paul|último =Kennedy|autorlink =Paul Kennedy|ano=1989|título=The Rise and Fall of the Great Powers|edição=1st|publicado=Vintage|isbn=0-679-72019-7}}</ref>\n\nA [[Organização das Nações Unidas]] é uma [[Organização internacional|organização intergovernamental]] que foi criada com o objetivo de intervir em disputas entre nações, de maneira a evitar conflitos armados.<ref name=\"uncharter\">{{citar web|url=http://www.un.org/aboutun/charter/|título=U.N. Charter Index|publicado=United Nations|acessodata=2008-12-23|arquivourl=https://web.archive.org/web/20090220011242/http://www.un.org/aboutun/charter/|arquivodata=2009-02-20|urlmorta=no}}</ref> Não é, contudo, um governo mundial. Serve primeiramente como um fórum da diplomacia e [[Direito internacional|lei internacionais]]. Quando o consenso entre os membros o permite, constitui um mecanismo de intervenção armada.<ref name=\"un_int_law\">{{citar web|autor=Staff|url=http://www.un.org/law/|título=International Law|publicado=United Nations|acessodata=2007-03-27|arquivourl=https://web.archive.org/web/20081231055149/http://www.un.org/law/|arquivodata=2008-12-31|urlmorta=no}}</ref>\n\nO primeiro humano a orbitar a Terra foi [[Iuri Gagarin]] em 12 de abril de 1961.<ref name=\"kuhn2006\">{{citar livro|primeiro =Betsy|último =Kuhn|ano=2006|título=The race for space: the United States and the Soviet Union compete for the new frontier|página=34|publicado=Twenty-First Century Books|isbn=0-8225-5984-6}}</ref> Ao todo, e até 2004, cerca de 400 pessoas visitaram o [[Espaço sideral|espaço exterior]] e entraram em órbita à volta da Terra, e destas, [[Programa Apollo|doze]] caminharam sobre a Lua.<ref name=\"ellis2004\">{{citar livro|primeiro =Lee|último =Ellis|ano=2004|título=Who's who of NASA Astronauts|publicado=Americana Group Publishing|isbn=0-9667961-4-4 }}</ref><ref name=\"shayler_vis2005\">{{citar livro|primeiro =David|último =Shayler|primeiro2 =Bert|último2 =Vis|ano=2005|título=Russia's Cosmonauts: Inside the Yuri Gagarin Training Center|publicado=Birkhäuser|isbn=0-387-21894-7}}</ref><ref name=\"wade2008\">{{citar web|último =Wade|primeiro =Mark|data=2008-06-30|url=http://www.astronautix.com/articles/aststics.htm|acessodata=2008-12-23|título=Astronaut Statistics|publicado=Encyclopedia Astronautica|wayb=20170403123820}}</ref> Normalmente os únicos humanos no espaço são os que se encontram na [[Estação Espacial Internacional]]. A tripulação da estação, atualmente constituída por seis pessoas, é geralmente substituída de seis em seis meses.<ref name=\"nasa_rg_iss2007\">{{citar web|data=2007-01-16|url=http://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/ISS_Reference_Guide.html|título=Reference Guide to the International Space Station|publicado=NASA|acessodata=2008-12-23|wayb=20230831090041}}</ref> A distância maior desde a Terra que os humanos percorreram foi de 400 171&nbsp;km, durante a missão [[Apollo 13]] em 1970.<ref name=\"cramb2007\">{{citar jornal|primeiro =Auslan|último =Cramb|publicado=Telegraph|título=Nasa's Discovery extends space station|data=2007-10-28|url=http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/3311903/Nasas-Discovery-extends-space-station.html|acessodata=2009-03-23|wayb=20141110081946}}</ref>\n\n{{panorama|BlackMarble20161km.jpg|800px|Imagem composta que mostra as luzes noturnas da Terra observadas em 2016 pelo satélite [[Suomi NPP]]}}\n\n== A Terra na cultura ==\n[[Imagem:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg|thumb|A primeira foto de um [[nascer da Terra]] feita manualmente durante a [[Apollo 8]] a partir da Lua]]\n[[Imagem:Earth symbol (planetary color).svg|frameless|upright=0.35|esquerda|🜨]]\nO nome Terra não tem origem no nome de um deus grego ou romano, como é o caso dos restantes planetas. A palavra deriva do latim ''terra'',<ref>[https://dicionario.priberam.org/terra - Dicionário Priberam]</ref><ref>[https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/terra - Dicionário Infopédia]</ref> que significa solo, região, país.<ref>[http://www.archives.nd.edu/cgi-bin/lookup.pl?stem=terra Latin Word Lookup - University of Notre-Dame]</ref> O [[símbolo astronômico]] da Terra é uma cruz envolvida por um círculo.<ref>{{citar livro\n|primeiro =Carl G. |último =Liungman |ano=2004\n |capítulo=Group 29: Multi-axes symmetric, both soft and straight-lined, closed signs with crossing lines\n |título=Symbols -- Encyclopedia of Western Signs and Ideograms\n |páginas=281–282 |publicado=Ionfox AB\n |local=Nova Iorque | isbn=91-972705-0-4 }}</ref>\n\nAo contrário dos restantes planetas do [[Sistema Solar]], a humanidade começou a ver a Terra como um objeto móvel em órbita à volta do Sol apenas no {{séc|XVI}}.<ref name=\"arnett20060716\">{{citar web|primeiro =Bill|último =Arnett|data=16 de julho de 2006|título=Earth|obra=The Nine Planets, A Multimedia Tour of the Solar System: one star, eight planets, and more|url=http://nineplanets.org/earth.html|acessodata=2010-03-09|wayb=20260726194400}}</ref> A Terra foi personificada em várias culturas como uma [[deidade]], em particular, como uma [[deusa]]. Em várias culturas, a [[deusa-mãe]], também chamada de Terra Mãe, é uma deidade da [[fertilidade]]. Mitos de criação de várias religiões incluem histórias envolvendo a criação da Terra por uma ou mais deidades sobrenaturais. Uma variedade de grupos religiosos, muitas vezes associados com ramos [[Fundamentalismo|fundamentalistas]] do [[protestantismo]]<ref name=\"Dutch2002\">{{citar periódico\n|autor = Dutch, S.I. |ano= 2002\n |título= Religion as belief versus religion as fact\n |periódico= Journal of Geoscience Education\n | volume = 50 |número= 2 |páginas= 137–144\n | url=http://nagt.org/files/nagt/jge/abstracts/Dutch_v50n2p137.pdf\n |acessodata= 2008-04-28 |formato=PDF |wayb= 20180916155037}}</ref> e do [[islão]],<ref>\n{{citar livro\n |autor        = Taner Edis\n |ano          = 2003\n |título      = A World Designed by God: Science and Creationism in Contemporary Islam\n |publicado = Amherst: Prometheus\n |url          = http://www2.truman.edu/~edis/writings/articles/CFI-2001.pdf\n |isbn         = 1-59102-064-6\n |acessodata   = 2008-04-28\n |formato      = PDF\n |arquivourl   = https://web.archive.org/web/20080527192629/http://www2.truman.edu/~edis/writings/articles/CFI-2001.pdf\n |arquivodata  = 2008-05-27\n |urlmorta     = sim\n}}\n</ref> argumentam que suas [[Hermenêutica|interpretações]] destes mitos de criação em [[textos sagrados]] são [[Criacionismo científico|literalmente verdadeiras]] e deveriam ser consideradas paralelamente ou substituir os argumentos científicos sobre a criação da Terra e a origem e desenvolvimento da vida.<ref name=\"Ross2005\">{{citar periódico|autor = Ross, M.R. |ano= 2005|título= Who Believes What? Clearing up Confusion over Intelligent Design and Young-Earth Creationism\n |periódico= Journal of Geoscience Education\n | volume = 53 |número= 3 |páginas= 319\n | url = http://www.nagt.org/files/nagt/jge/abstracts/Ross_v53n3p319.pdf |acessodata= 2008-04-28\n |formato=PDF|wayb= 20190122013719}}</ref> A [[comunidade científica]], bem como outros grupos religiosos, opõem-se a estes argumentos.<ref>{{citar periódico\n|autor =Pennock, R. T.\n |título=Creationism and intelligent design\n |periódico=Annu Rev Genomics Hum Genet | volume=4\n |páginas=143–63 |ano=2003 | pmid=14527300\n | doi=10.1146/annurev.genom.4.070802.110400}}</ref><ref>[http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=11876&page=R1 Science, Evolution, and Creationism] National Academy Press, Washington, 2005</ref><ref name=\"Colburn2006\">{{citar periódico\n|autor = Colburn, A.\n |ano= 2006 |título= Clergy views on evolution, creationism, science, and religion\n |periódico= Journal of Research in Science Teaching\n | volume = 43 |número= 4 |páginas= 419–442\n | doi = 10.1002/tea.20109\n |último2 = Henriques\n |primeiro2 = Laura}}</ref><ref name=\"Glass1984\">{{citar livro|autor =Frye, Roland Mushat\n |ano= 1983 |título= Is God a Creationist? The Religious Case Against Creation-Science\n |publicado= Scribner's | isbn = 0-68417-993-8 }}</ref><ref name=\"Gould1997\">{{citar periódico\n|autor = Gould, S. J. |ano= 1997\n |título= Nonoverlapping magisteria\n |periódico= Natural History | volume = 106\n |número= 2 |páginas= 16–22 | url = http://www.jbburnett.com/resources/gould_nonoverlapping.pdf\n |acessodata= 2008-04-28|formato=PDF|wayb= 20260805114558}}</ref> Um exemplo proeminente é a [[Controvérsia da criação vs. evolução|controvérsia entre criacionismo e evolução]].\n\nNo passado, existiram graus variáveis de crença na hipótese da [[Terra plana]],<ref>{{citar web\n|último = Russell |primeiro = Jeffrey B. | url = http://www.asa3.org/ASA/topics/history/1997Russell.html |título= The Myth of the Flat Earth\n |publicado= American Scientific Affiliation\n |acessodata= 2007-03-14 |wayb= 20260805164502 }}; mas ver também [[Cosme Indicopleustes]]</ref> mas tal ideia foi substituída pelo conceito da [[Terra esférica]] devido à observação e [[circum-navegação]] da Terra.<ref>{{citar web\n|último = Jacobs |primeiro = James Q. |data=1998-02-01\n | url =http://www.jqjacobs.net/astro/aegeo.html\n |título=Archaeogeodesy, a Key to Prehistory\n |acessodata= 2007-04-21 |wayb=20260805215626}}</ref> A perspectiva humana da Terra mudou desde o advento das [[Viagem espacial|viagens espaciais]], e a [[biosfera]] é atualmente vista desde uma perspectiva global e integrada.<ref>\n{{citar livro\n |primeiro     = R. Buckminster\n |último      = Fuller\n |autorlink    = Buckminster Fuller\n |ano          = 1963\n |título      = Operating Manual for Spaceship Earth\n |edição     = First\n |publicado = E.P. Dutton & Co.\n |local        = Nova Iorque\n |isbn         = 0-525-47433-1\n |url          = http://www.futurehi.net/docs/OperatingManual.html\n |acessodata   = 2007-04-21\n |arquivourl   = https://web.archive.org/web/20070418205123/http://www.futurehi.net/docs/OperatingManual.html\n |arquivodata  = 2007-04-18\n |urlmorta     = sim\n}}\n</ref><ref>{{citar livro\n|primeiro =James E. |último =Lovelock\n |autorlink =James Lovelock |ano=1979\n |título=Gaia: A New Look at Life on Earth\n |edição=First |publicado=Oxford University Press\n |local=Oxford | isbn=0-19-286030-5 }}</ref> Um exemplo é o crescimento do [[Ambientalismo|movimento ambiental]], que se preocupa com as consequências das atividades humanas no planeta.<ref>{{citar livro\n|primeiro =Anthony J. |último =McMichael |ano=1993\n |título=Planetary Overload: Global Environmental Change and the Health of the Human Species\n |publicado=Cambridge University Press\n | isbn=0521457599 }}</ref>\n{{limpar}}\n\n== Ver também ==\n* [[Bandeira da Terra]]\n* [[Geodésia]]\n* [[Geografia]]\n* [[Geologia]]\n* [[Terra natal]]\n\n<references group=\"n\"/>\n\n{{Notas e referências}}\n\n== Ligações externas ==\n{{Correlatos\n|título = Terra\n|commons = Earth\n|commonscat = Earth\n|wikiquote = Terra\n}}\n* [http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/earth/?ar_a=1 ''National Geographic'' encyclopedic entry about Earth]\n* [https://www.webcitation.org/6GVr8TSgV?url=http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth Earth&nbsp;– Profile]&nbsp;– [http://solarsystem.nasa.gov/ Solar System Exploration]&nbsp;– [[NASA]]\n* [http://www.nasa.gov/centers/goddard/earthandsun/earthshape.html Earth&nbsp;– Climate Changes Cause Shape to Change]&nbsp;– [[NASA]]\n* [http://www.usgs.gov/ United States Geological Survey]&nbsp;– [[United States Geological Survey|USGS]]\n\n{{Terra}}\n{{Localização da Terra no espaço}}\n{{Bloco de navegação\n |Sistema Solar\n |Continentes\n |Regiões do Planeta\n |Elementos da Natureza\n |Via Láctea\n}}\n{{Controle de autoridade}}\n{{Portal3|Geografia|Sistema Solar|Astronomia}}\n{{artigo destacado}}\n\n[[Categoria:Terra| ]]\n[[Categoria:Planetas terrestres]]\n[[Categoria:!Wikiconcurso Justiça Climática e Amazônia (artigos)]]","html_url":"https://pt.wikipedia.org/w/rest.php/v1/page/Terra/html"}