<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://3rabica.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2001%3A16A2%3AC1EC%3AF8D0%3A5955%3A27B5%3A363A%3AF740</id>
	<title>أرابيكا - مساهمات المستخدم [ar]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3rabica.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2001%3A16A2%3AC1EC%3AF8D0%3A5955%3A27B5%3A363A%3AF740"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA/2001:16A2:C1EC:F8D0:5955:27B5:363A:F740"/>
	<updated>2026-06-14T09:12:58Z</updated>
	<subtitle>مساهمات المستخدم</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://3rabica.org/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&amp;diff=1179599</id>
		<title>جيولوجيا</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&amp;diff=1179599"/>
		<updated>2023-11-28T03:51:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2001:16A2:C1EC:F8D0:5955:27B5:363A:F740: /* الصخور */أشكال&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ميز|علم وصف طبقات الأرض}}&lt;br /&gt;
{{بطاقة تخصص&lt;br /&gt;
|صنف فرعي من=[[علوم طبيعية|العلوم الطبيعية]]&lt;br /&gt;
|جزء من =[[علوم الأرض]]&lt;br /&gt;
|يمتهنه = [[جيولوجي]]&lt;br /&gt;
|مجال =&lt;br /&gt;
|موضوع=[[غلاف الأرض الصخري]]&lt;br /&gt;
|تاريخ =[[تاريخ الجيولوجيا]]&lt;br /&gt;
|مؤسس&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{شريط جانبي علم طبقات الأرض}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;الجيولوجية&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;مولد تلقائيا1&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بويكي بيانات|Q115858366|ص=836}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic-3&amp;quot;&amp;gt;{{ترقيم استشهادات&lt;br /&gt;
| نمط الترقيم = محرف عربي&lt;br /&gt;
|م1={{استشهاد بويكي بيانات|Q116176016|ص=221}}&lt;br /&gt;
|م2={{استشهاد بويكي بيانات|Q107580089|ص=140}}}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic-4&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بويكي بيانات|Q113378929|ص=254}}&amp;lt;/ref&amp;gt; أو &#039;&#039;&#039;علم الأرض&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;مولد تلقائيا1&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic-3&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic-4&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic-2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{استشهاد بويكي بيانات|Q115944157|ص=85}}&amp;lt;/ref&amp;gt; أو &#039;&#039;&#039;الجيولوجيا&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic-2&amp;quot; /&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بويكي بيانات|Q112315598|ص=489}}&amp;lt;/ref&amp;gt; أو &#039;&#039;&#039;علم طبقات الأرض&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بويكي بيانات|Q112315598|ص=444|ج=2}}&amp;lt;/ref&amp;gt; أو&#039;&#039;&#039;الإراضة&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dic&amp;quot;/&amp;gt; {{إنج|Geology}} هي فرع من فروع [[علوم الأرض]] المختص بدراسة [[بنية الأرض]] الصلبة، وال[[صخر|صخور]] التي تتكون منها، والعمليات التي تحدث عليها مع مرور الزمن.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومن الممكن أن يشير علم طبقات الأرض أيضًا إلى دراسة ميزات الأرض الصلبة لأي [[كوكب]] أرضي (مثل [[المريخ]] أو [[القمر]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصف علم طبقات الأرض بنية ما تحت سطح [[الأرض]]، والعمليات التي شكلت تلك البنية. كما  يوفر علم طبقات الأرض الأدوات اللازمة لتحديد [[تأريخ نسبي|الأعمار النسبية]] والمطلقة للصخور الموجودة في موقع معين، وكذلك لوصف تاريخ تلك [[صخر|الصخور]]. ومن خلال الجمع بين هذه الأدوات، يستطيع علماء علم طبقات الأرض [[علم الزمن الجيولوجي|تأريخ]] [[تاريخ الأرض الجيولوجي|التاريخ الجيولوجي]] لكل لأرض، وتحديد عمرها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويوفر علم طبقات الأرض الدليل الأساسي [[تكتونيات|للصفائح التكتونية]]، والتاريخ التطوري للأرض، والمناخات الماضية للأرض.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يستخدم [[جيولوجي|الجيولوجيون]] مجموعة واسعة من الطرق لفهم بنية الأرض وتطورها، بما في ذلك العمل الميداني، ووصف الصخور، والتقنيات الجيوفيزيائية، والتحليل الكيميائي، والتجارب الفيزيائية، والنمذجة العددية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما من الناحية العملية، يعد علم طبقات الأرض مهم للتنقيب عن ال[[معدن|معادن]] و[[هيدروكربون|الهيدروكربونات]] واستغلالها، وتقييم الموارد المائية، وفهم المخاطر الطبيعية، ومعالجة المشاكل البيئية، وتوفير رؤى حول [[تغير المناخ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما يلعب علم طبقات الأرض، ذا التخصصات الأكاديمية الواسعة دورًا كبيرًا في [[هندسة جيوتقنية|الهندسة الجيوتقنيّة]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== أصل التسمية ==&lt;br /&gt;
يسمى هذا العلم بـ «علم طبقات الأرض» وذلك كونه علم يدرس بينما يعود أصل كلمة جيولوجيا مشتقة من [[اللغة الإغريقية|اللغة اليونانية القديمة]]، والمصطلح مكون من كلمتين حيث أن γῆ (جيو) تعني «أرض»، وλόγος (لوجيا) تعني «دراسة». وجل الكلمة تعني دراسة الأرض.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 الجيولوجيا&lt;br /&gt;
تأتي غالبية البيانات الجيولوجية من البحوث المتعلقة بالمواد الأرضية الصلبة، والتي تندرج عادة من فئتي [[صخر|الصخور]] والمواد السائبة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== الصخور ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|صخر|دورة صخرية}}&lt;br /&gt;
[[ملف:Rockcycle2-ar.jpg|تصغير|صورة توضح دورة الصخور في الطبيعة]]&lt;br /&gt;
ترتبط معظم البحوث الجيولوجية بدراسة [[صخر|الصخور]]، حيث أن الصخور هي السجل الأساسي للتأريخ الجيولوجي للأرض، وذلك لكون الصخور هي الوحدة الأساسية في بناء [[الأرض]] حيث تتكون من تشكيلات تحتوي على مجموعة من [[معدن|المعادن]] المتواجدة في [[طبيعة|الطبيعة]]، وتكون جزءا أساسيا في تركيب [[قشرة (جيولوجيا)|القشرة الأرضية]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وعلى هذا يكون الصخر ذو خاصية مميزة تفرقه عن صخر آخر وتجعله وحدة قائمة بذاتها. وكما أن الصخر هو الوحدة الأساسية في بناء الأرض، [[معدن|فالمعدن]] هو وحدة الصخر نفسه. وتختلف الصخور عن بعضها البعض من حيث أنواع [[معدن|المعادن]] المكونة لها وعلاقة هذه [[معدن|المعادن]] ببعضها البعض في الصخر الواحد، وهناك ثلاث أنواع من الصخور وهي [[صخر ناري|الصخور النارية]] و[[صخر رسوبي|الصخور الرسوبية]] و[[صخر متحول|الصخور المتحولة]]، وهناك عمليات بيئية توثر على الصخور تؤدي إلى تغير نوع الصخر من ناري إلى متحول أو العكس، أو من رسوبي إلى ناري أو العكس أو من متحول إلى رسوبي أو العكس؛ وتعرف هذه العمليات [[دورة صخرية|بالدورة الصخرية]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تتكون الصخور النارية بشكل مباشر من عمليات التبريد التي تحدث [[صهارة|للماغما]] وذلك بعد تبلورها&amp;lt;ref name=&amp;quot;minhaji.net&amp;quot;&amp;gt;[http://minhaji.net/lessoncontent/7350/دورة-الصخور-في-الطبيعة.html منهاجي - منهاجي - متعة التعليم الهادف&amp;lt;!-- عنوان مولد بالبوت --&amp;gt;] {{وصلة مكسورة|تاريخ= يونيو 2019 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161026101507/http://minhaji.net:80/lessoncontent/7350/دورة-الصخور-في-الطبيعة.html |date=26 أكتوبر 2016}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، حيث توجد الماغما داخل [[قشرة (جيولوجيا)|القشرة الأرضية]] في مكان يدعى حجرة الماغما، وعندما تبدأ عملية تبريد الماغما يستقر أولا المعدنان الأكثر كثافة من غيرهما وهما معدن [[زبرجد زيتوني|الأوليفين]] والبلاجيوكليس الكلسي إلى قاع حجرة الماغما، فيتكون البيريدوتايت وهو صخرة نارية جوفية غنية ب[[حديد|الحديد]] و[[مغنيسيوم|المغنيسيوم]] و[[كالسيوم|الكالسيوم]] وفقيرة ب[[سيليكون (توضيح)|السليكون]] و[[ألومنيوم|الألمنيوم]] و[[صوديوم|الصوديوم]]، ثم تخرج الماغما المتبقية من حجرة الماغما عبر الشقوق ويمكن أن تستقر في حجرة جديدة حيث يتبلور معدنا البايروكسين والبلاجيوكليس الكلسي الصودي، وبتراكمهما في قاع الحجرة يتبلور صخر [[غابرو|الغابرو]]، وإذا استمرت عملية انتقال الماغما إلى أماكن أخرى في القشرة الأرضية وتبلورها فيها يمكن أن يتبلور صخر الديورايت وصخر [[جرانيت|الغرانيت]] في نهاية العملية.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.schoolarabia.net/3loom_al2ard/gio/tblower_magma/tblwer_magma4.htm تبلور الماغما&amp;lt;!-- عنوان مولد بالبوت --&amp;gt;] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180225154517/http://www.schoolarabia.net:80/3loom_al2ard/gio/tblower_magma/tblwer_magma4.htm |date=25 فبراير 2018}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما الصخور الرسوبية فتتكون بفعل عمليات الترسيب لفتات الصخر ودفنه وتصخره&amp;lt;ref name=&amp;quot;minhaji.net&amp;quot;/&amp;gt;، حيث تحمل [[نهر|الأنهار]] عند سريانها أجزاء من صخور مكسورة تصل إلى [[بحر]] أو [[بحيرة]]، وتستقر الحمولة المنقولة في قاع البحر أو البحيرة، ثم تتراكم على شكل طبقات، فتسمى رسوبيات، وزن الرسوبيات التي في القمة يؤدي إلى هرس الرسوبيات التي في القاع، فيؤدي ذلك إلى عصر [[ماء|الماء]] وخروجه من قطع الصخور وبلورات [[ملح (توضيح)|الأملاح]]، تقوم البلورات بتكوين نوع من الصمغ يلصق أجزاء الصخور ببعضها، فينتج الصخر الرسوبي&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/science/environment_earth_universe/rock_cycle/revision/3/ BBC - KS3 Bitesize Science - The rock cycle : Revision, Page 3&amp;lt;!-- عنوان مولد بالبوت --&amp;gt;] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170923020340/http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/science/environment_earth_universe/rock_cycle/revision/3/ |date=23 سبتمبر 2017}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، وتتميز [[صخر رسوبي|الصخور الرسوبية]] عن الصخور النارية بأنها تنشأ فوق سطح الغلاف الصخري نتيجة لتأثير العوامل الظاهرة (عوامل التعرية) وفعل الكائنات العضوية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الصخور المتحولة تتكون بفعل الضغط والحرارة المؤثرَين في أنواع الصخور المختلفة سواء نارية أو رسوبية&amp;lt;ref name=&amp;quot;minhaji.net&amp;quot;/&amp;gt;، حيث تكون تحت أطنان من الضغط مما يؤدي إلى ارتفاع ضخم في الحرارة، وهذا ما يؤدي بها إلى التغير في السمات الأصلية للصخر، وهذه العملية تحدث أيضا للصخور المتحولة مسبقا.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://learn.fi.edu/fellows/fellow1/rocks/create/metamorph.htm The Franklin Institute | The Franklin Institute Science Museum&amp;lt;!-- عنوان مولد بالبوت --&amp;gt;] {{وصلة مكسورة|date= أبريل 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150825034629/http://learn.fi.edu/fellows/fellow1/rocks/create/metamorph.htm |date=25 أغسطس 2015}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== المواد السائبة ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|نقل المواد السائبة}}&lt;br /&gt;
يتدارس الجيولوجيون أيضا المواد الغير متصلبة والتي هي عبارة عن مواد فضفاضة تتراوح أحجامها بين [[صلصال|الطين]] وال[[رمل]] وال[[حصى]]. التي تستطيع [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] أن تسير بين حبيباتها لمسافات تختلف مع اختلاف [[حجم حبيبات التربة]]&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www2.usgs.gov/faq/node/2777 الفرق بين الرواسب الصلبة والرواسب السائبة difference between consolidated and unconsolidated sediments] (موقع العلوم لتغير العالم Science for changing world) مترجم من الإنكليزية {{وصلة مكسورة|date= أبريل 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160321195300/http://www.usgs.gov/faq/node/2777 |date=21 مارس 2016}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، وتُعرف دراسة المواد السائبة بدراسة [[العصر الرباعي]] وتشمل تلك الدراسة ل[[علم الرواسب]] و[[علم تشكل الأرض|مورفولوجيا الأرض]] و[[علم المناخ القديم]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== البنية الكاملة للأرض ==&lt;br /&gt;
=== الصفائح التكتونية ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|صفائح تكتونية}}&lt;br /&gt;
[[ملف:EarthLayers.PNG|تصغير|250بك|بنية كوكب الأرض]]&lt;br /&gt;
في ستينيات القرن الماضي، اكتشف الباحثون بأن الغلاف الصخري للأرض {{إنج|غلاف الأرض الصخري}} والذي يتكون من [[قشرة (جيولوجيا)|القشرة الأرضية]] والطبقة العلوية الصلبة من الوشاح العلوي {{إنج|upper mantle}} مقسّم إلى صفائح تيكتاتونية تتحرك عبر الغلاف الموري {{إنج|Asthenosphere}}، إن هذه النظرية مدعومة بعدة مشاهدات، ومنها ظاهرة انتشار قاع البحر {{إنج|Seafloor spreading}}، والتوزيع العالمي للتضاريس الجبلية والزلزالية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
هناك علاقة وثيقة ما بين حركة الصفائح على السطح وتيارات الحمل الحراري للوشاح {{إنج|mantle}}(والتي هي عبارة عن انتقال الحرارة الناتج عن الحركة السائبة للجزيئات داخل السوائل)، وإضافةً إلى ذلك فإن صفائح المحيطات تتحرك في نفس اتجاه تيارات الحمل الحراري للوشاح المحاذي لها، وذلك لأن الغلاف الصخري للمحيط هي في الواقع الطبقة الصلبة الحرارية العلوية للطبقة الحدودية للوشاح الحراري. وهذه العلاقة ما بين الطبقة الصلبة المتحركة على سطح الأرض والوشاح الحراري تسمى بالصفائح التيكتاتونية.&amp;lt;ref name=&amp;quot;TDE discovery&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|الأخير=Kious|الأول=Jacquelyne|مؤلف2=Tilling, Robert I.|آخرون=Kiger, Martha, Russel, Jane|عنوان=This Dynamic Earth: The Story of Plate Tectonics|ناشر=United States Geological Survey|مكان=Reston, Virginia, USA|تاريخ=February 1996|طبعة=Online|الفصل=Developing the Theory|isbn=0-16-048220-8|مسار= http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html|تاريخ الوصول=13 March 2009|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191109231224/https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html|تاريخ أرشيف=2019-11-09}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Hess, H. H. (November 1, 1962) &amp;quot;[https://escholarship.org/uc/item/9pq1k4sd History Of Ocean Basins]&amp;quot;, pp. 599–620 in &#039;&#039;Petrologic studies: a volume in honor of A. F. Buddington&#039;&#039;. A. E. J. Engel, Harold L. James, and B. F. Leonard (eds.) [New York?]: {{Ill-WD2|الجمعية الجيولوجية الأمريكية|id=Q1503216}}. {{استشهاد ويب |مسار=https://escholarship.org/uc/item/9pq1k4sd |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=9 سبتمبر 2018 |تاريخ أرشيف=16 أكتوبر 2009 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20091016025000/http://repositories.cdlib.org/sio/lib/23/ |حالة المسار=bot: unknown }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن تطور نظرية الصفائح التيكتاتونية ساهم في إيجاد أساس فيزيائي للعديد من المشاهدات التي تحصل على الجزء الصلب من الأرض، المناطق الخطية الطولية التي تشترك بسمات جيولوجية معينة تسمي بالصفائح الحدودية&amp;lt;ref name=&amp;quot;TDE plates&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|الأخير=Kious|الأول=Jacquelyne|مؤلف2=Tilling, Robert I.|آخرون=Kiger, Martha, Russel, Jane|عنوان=This Dynamic Earth: The Story of Plate Tectonics|ناشر=United States Geological Survey|مكان=Reston, Virginia, USA|تاريخ=February 1996|طبعة=Online|الفصل=Understanding Plate Motions|isbn=0-16-048220-8|مسار= http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html|تاريخ الوصول=13 March 2009|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191109231224/https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html|تاريخ أرشيف=2019-11-09}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، ومن الأمثلة عليها:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* المرتفعات الواقعة في منتصف [[محيط (توضيح)|المحيط]] (وتسمى بظهر المحيط) والمناطق المرتفعة في قاع البحر حيث توجد فتحات المياه الحارة و[[بركان|البراكين]]، تعرّف على أنها حدود متباعدة، حيث تبتعد الصفيحتان عن بعضهما البعض.&lt;br /&gt;
* تعتبر أقواس [[بركان|البراكين]] و[[زلزال|الزلازل]] حدوداً متقاربة، حيث تتداخل الصفائح مع بعضها البعض أو تتحرك تحت بعضها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أدت حدود التحويل، مثل نظام [[فالق سان أندرياس|صدع سان أندرياس]]، إلى حدوث زلازل قوية وواسعة الانتشار، كما توفر تكتونية الصفائح آلية لنظرية ألفريد ويجينار عن الانجراف القاري&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|isbn=0-486-61708-4|سنة=1999|ناشر=Courier Corporation|مؤلف=Wegener, A.|عنوان=Origin of continents and oceans}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، حيث تتحرك القارات عبر سطح الأرض على مدار الزمن الجيولوجي، كما أنها توفر قوة دافعة للتشوه القشري، ومجموعات جديدة من المشاهدات للجيولوجيا الهيكلية، وتكمن قوة نظرية الصفائح التكتونية في قدرتها على دمج كل هذه المشاهدات في نظرية واحدة حول كيفية تحرك الغلاف الصخري فوق الوشاح الحراري.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== هيكل الأرض ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|بنية الأرض}}&lt;br /&gt;
[[ملف:Earthlayers_simplified.png|وصلة=ملف:Earthlayers simplified.png|تصغير|طبقات [[الأرض]] المختلفة]]تقدم التطورات في علم [[زلزال|الزلازل]] والنمذجة باستخدام الحاسوب وعلم [[معدن|المعادن]] وعلم البلورات عند درجات حرارة وضغوط عالية نظرة ثاقبة وقوية على التكوين الداخلي والهيكلي للأرض.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يمكن لعلماء الزلازل استخدام أوقات وصول الموجات الزلزالية في الاتجاه المعاكس لتصوير الجزء الداخلي للأرض، كما وأظهرت التطورات الحديثة في هذا المجال وجود نواة خارجية سائلة ونواة داخلية صلبة كثيفة، وأدت هذه التطورات أيضاً إلى تطوير نموذج لطبقات للأرض مع القشرة والغلاف الصخري في الأعلى والوشاح تحتها والنواة الخارجية والداخلية تحت ذلك. وتمكن علماء الزلازل مؤخراً من إنشاء صور مفصلة لسرعة الموجة داخل الأرض بالطريقة نفسها التي يقوم فيها الطبيب بتصوير الجسم في الأشعة المقطعية، وقد أدت هذه الصور إلى عرض أكثر تفصيلاً للجزء الداخلي من [[الأرض]]، واستبدلت نموذج الطبقات المبسط بنموذج أكثر ديناميكية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لقد تمكن علماء المعادن من استخدام بيانات الضغط ودرجة الحرارة من الدراسات الزلزالية إلى جانب معرفة التكوين الأساسي للأرض من أجل إعادة إنتاج هذه الظروف في البيئات التجريبية وقياس التغيرات في تركيب البلورات، تفسر هذه الدراسات التغيرات الكيميائية المرتبطة بالانفصالات الزلزالية الرئيسية في الوشاح وتُظهر التركيبات البلورية المتوقعة في النواة الداخلية للأرض.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== التطورات الجيولوجية التي تحدث في منطقة ما ==&lt;br /&gt;
تتغير الجيولوجيا لمنطقة ما مع مرور الزمن كالجزيئات الصخرية التي منها ما يترسب بمفرده والأخر يترسب فوق صخر ما، كما وتغير عمليات التشوه من شكلها وأماكن تواجدها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
توضع الوحدات الصخرية بداية إما عن طريق الترسيب على سطح ما أو عن طريق استيلاءها على سطح صخر ما وذلك بوجودها في علوية ذلك الصخر. يمكن أن يحدث الترسيب في حال استقرار الرواسب على سطح الأرض وتشكل طبقات عن طريق تصلبها وتحولها من رسوبيات إلى [[صخر رسوبي|صخور رسوبية]] صلبة أو في حال مادة بركانية كالرماد البركاني أو الحمم البركانية التي تتدفق في باطن الأرض، تعتبر الرواسب النارية مثل: الباثوليثات أجساماً نارية عميقة ويكون شكلها غير منتظم، وكذلك تعتبر اللاكوليثات أجساماً نارية ضحلة ويكون شكلها منتظماً، أما القواطع (دايكات) والطبقات الافقية (سيلات) تترسب وتتجمع في علوية صخرها وتتبلور كما تطفلت.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بعد السلسلة الأولى من الصخور التي ترسبت، يمكن أن تتشوه الجزيئات الصخرية أو تتحول لنوع آخر من الصخور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدث التشوه عادة نتيجة للتقصر الأفقي، أو التمدد الأفقي أو الحركة الانزلاقية بشكل متعاكس، وتتعلق هذه النظم التركيبية بوجه عام بالحركات المتقاربة، والحركات الانفراجية والحركات الانزلاقية التي تقع ما بين [[الصفائح التكتونية]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتسبب التمديد في أن تصبح الوحدات الصخرية ككل أطول وأكثر نحافة، يتم إنجاز هذا في المقام الأول من خلال التصدعات العادية ومن خلال التمدد المرن والترقيق. تُسقِط الصدوع العادية وحدات صخرية التي تكون أعلى من تلك الأقل، هذه عادة ما تؤدي إلى وضع الوحدات الأصغر سناً تحت الوحدات القديمة. توسيع الوحدات يمكن أن يؤدي إلى ترققها؛ في الواقع، هناك موقع ضمن ماريا فولد وحزام الدفع، حيث يمكن رؤية السلسلة الرسوبية الكاملة لجراند كانيون على طول أقل من متر. غالباً ما يتم تحويل الصخور أيضاً في العمق الذي يتم تمديده بشكل متناهي الصغر، هذه الصخور الممتدة يمكن أن تصطدم أيضًا بالعدسات، المعروفة باسم «بودان»، بعد الكلمة الفرنسية «السجق»، بسبب تشابهها البصري.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
عندما تنزلق الوحدات الصخرية بعضها البعض، تتطور صدوع الانزلاق الصخري في المناطق الضحلة، وتصبح مناطق القص عند أعماق أكثر عمقاً حيث تتشوه الصخور بشكل مرن.[[ملف:Kittatinny_Mountain_Cross_Section.jpg|وصلة=ملف:Kittatinny Mountain Cross Section.jpg|تصغير|مقطع جيولوجي لجبل]]إضافة وحدات صخرية جديدة، سواء ترسيبيه أو تدخليه، غالباً ما تحدث أثناء التشوه. ينتج عن التصدع وغيره من العمليات التشوهية خلق تدرجات طوبوغرافية، مما يؤدي إلى تلف المواد على الوحدة الصخرية التي تتزايد في الارتفاع لتتلاشى بواسطة التلال والقنوات،  تترسب هذه الرواسب على الوحدة الصخرية التي تنخفض. تحافظ الحركة المستمرة على طول الصدع على الانحدار الطبوغرافي على الرغم من حركة الرواسب، وتستمر في توفير مساحة للسكن للمواد التي تترسب. غالبًا ما ترتبط الأحداث التشوهية أيضًا بالبراكين والنشاط الناري، يتراكم الرماد البركاني والحمم البركانية على السطح، وتدخل [[اندساس]]ات صخرية نارية من الأسفل، تدخل على طول الشقوق، وبالتالي تتشكل في كثير من الأحيان بأعداد كبيرة في المناطق التي يتم تشويهها بفعالية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى وضع أسراب السد، مثل تلك التي يمكن ملاحظتها عبر الدرع الكندي، أو حلقات من السدود حول أنبوب الحمم البركانية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل هذه العمليات لا تحدث بالضرورة في بيئة واحدة، ولا تحدث بالضرورة في أمر واحد، فعلى سبيل المثال [[هاواي|جزر هاواي]] تتكون تقريبا بشكل كامل من تدفقات حمم بازلتية الطبقات. تحتوي السلاسل الرسوبية لوسط الولايات المتحدة القارية وجراند كانيون في جنوب غرب الولايات المتحدة على أكوام غير مكتملة تقريبا من الصخور الرسوبية التي ظلت قائمة منذ العصر الكمبري. المناطق الأخرى أكثر تعقيدًا من الناحية الجيولوجية، في جنوب غرب الولايات المتحدة، كانت الصخور الرسوبية والبركانية والتدخلية متحوّلة ومشوهة. حتى الصخور القديمة، مثل صخر صوان أكاستا من [[كراتون]] الرقيق في شمال غرب [[كندا]]، تم تحويل أقدم الصخور المعروفة في العالم إلى النقطة التي لا يمكن التعرف على أصلها بدون تحليل مختبري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث هذه العمليات في مراحل. في العديد من الأماكن، كان «جراند كانيون» في جنوب غرب الولايات المتحدة مثالًا واضحًا للغاية، فقد تحوّلت الوحدات الصخرية السفلية وتم تشويهها، ثم انتهى التشوه ووُضعت الوحدات العلوية غير المُصحَّحة. على الرغم من أنه يمكن أن يحدث أي قدر من تشوه الصخور، ويمكن أن تحدث عدد من المرات، فهذه المفاهيم توفر دليلاً لفهم التاريخ الجيولوجي للمنطقة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== أقسام علم الجيولوجيا ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== علم الصخور ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|علم الصخور}}&lt;br /&gt;
[[ملف:Leica_DMRX.jpg|وصلة=ملف:Leica DMRX.jpg|تصغير|مجهر الكتروني خاص لدراسة تراكيب الصخور الجيولوجية]]ويبدأ وصف الصخور بالملاحظات الميدانية في منكشف [[صخر|الصخر]]، ويتضمن وصفًا بالعين المجردة لعينات يدوية. ومع ذلك، فإن أهم أداة يستخدمها جيولوجي الصخور هي مجهر البتروجرافيك.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|isbn=0-19-506024-5|مؤلف=Nesse, William D.|سنة=1991|ناشر=Oxford University Press|مكان=New York|عنوان=Introduction to optical mineralogy|مسار=https://archive.org/details/introductiontoop0000ness}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعد التحليل المفصل للمعادن باستخدام علم [[معدن|المعادن]] البصري في مقطع رقيق والنسيج المجهري والتركيب مهمًا للغاية لفهم أصل الصخر&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|isbn=0-412-00601-4|مؤلف1=Shepherd, T.J.|مؤلف2=Rankin, A.H.|مؤلف3=Alderton, D.H.M.|سنة=1985|ناشر=Blackie|مكان=Glasgow|عنوان=A practical guide to fluid inclusion studies}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، ويستخدم تحليل المسبار الإلكتروني مع البلورات الفردية&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Experimental petrology of alkalic lavas: constraints on cotectics of multiple saturation in natural basic liquids|مسار=https://archive.org/details/sim_contributions-to-mineralogy-and-petrology_1987-06_96_2/page/n13|صحيفة=Contributions to Mineralogy and Petrology|سنة=1987|المجلد=96|صفحات=1–23|bibcode=1987CoMP...96....1S|الأول2=David|الأخير2=Walker|الأول3=Ian S. E.|الأخير3=Carmichael|doi=10.1007/BF00375521|مؤلف=Sack, Richard O.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، بالإضافة إلى [[كيمياء تحليلية|التحليل الكيميائي]] للصخور الكاملة بواسطة [[أشعة سينية|الأشعة السينية]] في معامل وصف الصخور الحديثة، علاوةً على ذلك، يمكن تحليل الحبيبات المعدنية الفردية من عينة الصخور بواسطة حيود الأشعة السينية عندما لا تكون الوسائل البصرية كافية، ويقدم تحليل المتضمنات السائلة المجهرية داخل الحبيبات المعدنية مع مرحلة تسخين على مجهر البتروجرافيك مؤشرات على درجة الحرارة وظروف الضغط التي كانت موجودة أثناء تشكل المعدن.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=A new approach to provenance studies: electron microprobe analysis of detrital garnets from Middle Jurassic sandstones of the northern North Sea|مسار=https://archive.org/details/sim_sedimentology_1985-08_32_4/page/553|صحيفة=Sedimentology|العدد=4|سنة=1985|المجلد=32|صفحات=553–566|bibcode=1985Sedim..32..553M|doi=10.1111/j.1365-3091.1985.tb00470.x|مؤلف=Morton, A. C.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Stable isotope geochemistry of ultrahigh pressure metamorphic rocks from the Dabie–Sulu orogen in China: implications for geodynamics and fluid regime|مسار=https://archive.org/details/sim_earth-science-reviews_2003-07_62_1-2/page/105|صحيفة=Earth-Science Reviews|سنة=2003|المجلد=62|صفحات=105–161|bibcode=2003ESRv...62..105Z|الأول2=Bin|الأخير2=Fu|الأول3=Bing|الأخير3=Gong|الأول4=Long|الأخير4=Li|doi=10.1016/S0012-8252(02)00133-2|مؤلف=Zheng, Y}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Magma dynamics at Mt Etna: Constraints from U-Th-Ra-Pb radioactive disequilibria and Sr isotopes in historical lavas|مسار=https://archive.org/details/sim_earth-and-planetary-science-letters_1995-05_132_1-4/page/25|صحيفة=Earth and Planetary Science Letters|سنة=1995|المجلد=132|صفحات=25–41|bibcode=1995E&amp;amp;PSL.132...25C|الأول2=J|الأخير2=Tanguy|الأول3=V|الأخير3=Michaud|doi=10.1016/0012-821X(95)00052-E|مؤلف=Condomines, M}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== الجيولوجيا التركيبية ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|جيولوجيا بنيوية}}&lt;br /&gt;
يتم تحليل التراكيب الجيولوجية عن طريق إسقاط المعالم الجيولوجية على خريطة خاصة (الستيريونت)؛ يتم فيها تحويل المجسمات إلى مستويات، والمستويات إلى خطوط والأخيرة إلى نقاط. وبهذا يمكن دراسة الصدوع والطيات وتحديد محاورها. ومن أكثر التجارب أهمية هي تلك التي تعنى ب[[تكون الجبال]]، حيث تنشأ عن اصطدام صفيحتين تكتونيتين مما يؤدي إلى انثناء حواف الصفائح&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Critical Taper Model of Fold-And-Thrust Belts and Accretionary Wedges|صحيفة=Annual Review of Earth and Planetary Sciences|سنة=1990|المجلد=18|صفحات=55–99|bibcode=1990AREPS..18...55D|doi=10.1146/annurev.ea.18.050190.000415|مؤلف=Dahlen, F A}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، وتتم دراسة هذا الموضوع من خلال نموذجين أحدهما تحليلي والآخر تناظري&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Material transfer in accretionary wedges from analysis of a systematic series of analog experiments|مسار=https://archive.org/details/sim_journal-of-structural-geology_1998-04_20_4/page/407|صحيفة=Journal of Structural Geology|العدد=4|سنة=1998|المجلد=20|صفحات=407–416|bibcode=1998JSG....20..407G|الأول2=Nina|الأخير2=Kukowski|الأول3=Jacques|الأخير3=Malavieille|الأول4=Serge|الأخير4=Lallemand|doi=10.1016/S0191-8141(97)00096-5|مؤلف=Gutscher, M}}&amp;lt;/ref&amp;gt; وكلاهما متطور ويقدم نمطاً واقعياً لتشكل الصدوع والقمم والقيعان في السلاسل الجبلية بفعل العوامل الجوية، &amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Modeling the Topographic Evolution of Collisional Belts|صحيفة=Annual Review of Earth and Planetary Sciences|سنة=1995|المجلد=23|صفحات=375–408|bibcode=1995AREPS..23..375K|doi=10.1146/annurev.ea.23.050195.002111|مؤلف=Koons, P O}}&amp;lt;/ref&amp;gt; كما تقدم معلومات بشأن عمليات التحول التي تحدث تبعا لعدة عوامل أهمها [[ضغط|الضغط]] و[[حرارة|الحرارة]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== علم وصف طبقات الأرض ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|علم وصف طبقات الأرض}}&lt;br /&gt;
يحلل خبراء طبقات الأرض في المختبر العينات من الأجزاء الطبقية التي يمكن أخذها من الموقع، مثل تلك المأخوذة من لباب الحفر (جوفه)،&amp;lt;ref name=&amp;quot;hodell&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Magnetostratigraphic, Biostratigraphic, and Stable Isotope Stratigraphy of an Upper Miocene Drill Core from the Salé Briqueterie (Northwestern Morocco): A High-Resolution Chronology for the Messinian Stage|صحيفة=Paleoceanography|العدد=6|سنة=1994|المجلد=9|صفحات=835–855|bibcode=1994PalOc...9..835H|الأول2=Richard H.|الأخير2=Benson|الأول3=Dennis V.|الأخير3=Kent|الأول4=Anne|الأخير4=Boersma|الأول5=Kruna|الأخير5=Rakic-El Bied|doi=10.1029/94PA01838|مؤلف=Hodell, David A.}}&amp;lt;/ref&amp;gt; كما يحلل أخصائيو [[علم وصف طبقات الأرض|علم الطبقات]] أيضاً البيانات من المسوحات الجيوفيزيائية&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|isbn=0-89181-033-1|محرر=Bally, A.W.|سنة=1987|ناشر=American Association of Petroleum Geologists|مكان=Tulsa, Okla., U.S.A.|عنوان=Atlas of seismic stratigraphy}}&amp;lt;/ref&amp;gt; التي تعرض الوحدات الطبقية في الجزء تحت السطحي، كما ويمكن الجمع بين البيانات الجيوفيزيائية وقياسات الآبار لإنتاج رؤية أفضل للطبقات تحت السطحية، ويستخدم المختصون برامج الحاسوب للقيام بذلك بشكل [[فضاء ثلاثي الأبعاد|ثلاثي الأبعاد]]، كما ويستطيع خبراء طبقات [[الأرض]] استخدام البيانات السابقة في إعادة بناء العمليات القديمة التي تحدث على [[الأرض|سطح الأرض]]،&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Three-dimensional stratigraphic evolution of the Miocene Baltimore Canyon region: Implications for eustatic interpretations and the systems tract model|مسار=https://archive.org/details/sim_geological-society-of-america-bulletin_1998-09_110_9/page/1105|صحيفة=Geological Society of America Bulletin|العدد=9|سنة=1998|المجلد=110|صفحات=1105–1122|bibcode=1998GSAB..110.1105P|الأول2=Peter B.|الأخير2=Flemings|الأول3=Ruth A. J.|الأخير3=Robinson|الأول4=John M.|الأخير4=Metzger|doi=10.1130/0016-7606(1998)110&amp;lt;1105:TDSEOT&amp;gt;2.3.CO;2|مؤلف=Poulsen, Chris J.}}&amp;lt;/ref&amp;gt; وتحليل البيئات القديمة، وتحديد موقع الماء، و[[فحم (توضيح)|الفحم]]، واستخراج الفحم المائي (الهيدروكربون).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في المختبر، يحلل مختصو طبقات الأرض الحيويون عينات الصخور المأخوذة من المنكشفات الصخرية (البروز الصخري)، وجوف الحفر للكشف عن المستحثات (الأحافير) الموجودة فيها،&amp;lt;ref name=&amp;quot;hodell&amp;quot; /&amp;gt; حيث تساعد هذه المستحثات العلماء على جمع البيانات الأساسية، وفهم البيئة الترسيبية التي تشكلت فيها الوحدات الصخرية. يؤرّخ الخبراء في علم التقويم الجيولوجي [[علم الصخور]] بدقة من خلال المقطع الطبقي المأخوذ من أجل تزويدهم بالحد المطلق الأفضل في التوقيت، ومعدلات الترسب، كما ويتفحص مختصو طبقات الأرض المغناطيسيون الإشارات المغناطيسية&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Submerged Late Pleistocene reefs on the tectonically-stable S.E. Florida margin: high-precision geochronology, stratigraphy, resolution of Substage 5a sea-level elevation, and orbital forcing|صحيفة=Quaternary Science Reviews|العدد=6|سنة=1999|المجلد=18|صفحات=753–767|bibcode=1999QSRv...18..753T|الأول2=Joyce|الأخير2=Lundberg|doi=10.1016/S0277-3791(98)00077-8|مؤلف=Toscano, M}}&amp;lt;/ref&amp;gt; المنعكسة في الصخور النارية أثناء الحفر الجوفي،&amp;lt;ref name=&amp;quot;hodell&amp;quot; /&amp;gt; ويقدم علماء آخرون دراسات النظائر المستقرة على الصخور من أجل الحصول على معلومات عن المناخ القديم.&amp;lt;ref name=&amp;quot;hodell&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== جيولوجيا الكواكب ==&lt;br /&gt;
{{مفصلة|جيولوجيا كوكبية}}&lt;br /&gt;
[[ملف:Mars_Viking_21i093.png|وصلة=ملف:Mars Viking 21i093.png|تصغير|صورة لسطح كوكب المريخ، التقطت الصورة بتاريخ 9 [[ديسمبر]] عام [[1977]]]]مع ظهور وتطور الاكتشافات في [[القرن 20|القرن العشرين]]، بدأ الجيولوجيون بالاهتمام بهيئات الكواكب الأخرى بنفس الطريقة التي تم تطويرها لدراسة الأرض. يُسمى هذا المجال الجديد من الدراسة بجيولوجيا الكواكب، ويعتمد على المبادئ الجيولوجية الأساسية لدراسة الهيئات الأخرى في النظام الشمسي. رغم أن [[اللغة اليونانية]] الأصلية تعيد كلمة «جيو» إلى معنى [[الأرض]]، إلّا أنَّ مصطلح «جيولوجيا» مرتبط مع أسماء هيئات كوكبية أخرى عند وصف تركيبها وعملياتها الداخلية، مثال ذلك: «جيولوجيا المريخ»، و«ال[[جيولوجيا القمر]]ية»، وتستخدم مصطلحات متخصصة مثل علم الدراسة الجغرافية للقمر (بالإنجليزية: Selenology)، وعلم المريخيّات «اللاهوت» (بالإنجليزية: Areology).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
على الرغم من اهتمام علماء الجيولوجيا الكوكبية بدراسة جميع جوانب الكواكب الأخرى، إلّا أن التركيز الأكبر تَمثّل بالبحث عن أدلة من الماضي أو الحاضر عن إمكانية وجود حياة على كواكب أخرى. وقد أدّى ذلك إلى العديد من المهام التي يتمثل هدفها الأساسي في تدارس الهيئات الكوكبية للحصول على أدلة على الحياة، إحدى هذه المهام تمثلت في هبوط المسبار الفضائي المسمى فينيكس (بالإنجليزية: Phoenix) الذي يحلل التراب القطبي المريخي من أجل الماء، والكيميائيات، والمكونات المعدنية المتعلقة بالعمليات الحيوية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الجيولوجيا التطبيقية ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== الجيولوجيا الاقتصادية ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|جيولوجيا اقتصادية}}&lt;br /&gt;
تعد الجيولوجيا الاقتصادية فرعاً مهماً من فروع الجيولوجيا التي تهتم بدراسة الجوانب المختلفة للمعادن الاقتصادية التي يستخدمها الإنسان لسد حاجاته المختلفة. ويمكن تعريف المعادن الاقتصادية على أنها المعادن التي يتم استخراجها من الأرض بشكل مربح. ويقوم الجيولوجيون المختصون بهذا الفرع بتحديد الموارد الطبيعية للأرض وإدارتها، مثل: البترول والفحم، بالإضافة إلى الموارد الخام المعدنية، مثل: الحديد، والنحاس، واليورانيوم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== جيولوجيا التعدين ===&lt;br /&gt;
تتضمن جيولوجيا التعدين استخراج الموارد المعدنية من [[الأرض]]. وتشمل العديد من الموارد ذات الأهمية الاقتصادية، مثل: الأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، مثل: [[ذهب|الذهب]]، و[[نحاس|النحاس]]، والعديد من المعادن، مثل: الأسبستوس (الحرير الصخري)، والبيرلايت، والميكا، والفوسفات، والزيوليت، والطين، والخفاف، والكوارتز، والسيليكا، بالإضافة إلى عناصر: مثل الكبريت، والكلور، والهيليوم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== الجيولوجيا البترولية ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|جيولوجيا النفط}}&lt;br /&gt;
يدرس المختصون بجيولوجيا البترول الأماكن الجوفية التي يمكن أن تحتوي على هيدروكربونات قابلة للاستخراج، خاصة البترول والغاز الطبيعي. كما ويتم دراسة الأحواض الرسوبية حيث تعتبر خزانات للهيدروكربونات، فيتم دراسة تشكيل هذه الأحواض بالإضافة إلى تطورها الرسوبي والتكتوني (الحركي) والمواقع الحالية لوحدات الصخور الرسوبية.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|isbn=0-12-636370-6|مؤلف=Selley, Richard C.|سنة=1998|ناشر=Academic Press|مكان=San Diego|عنوان=Elements of petroleum geology|مسار=https://archive.org/details/elementsofpetrol0000sell}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== الجيولوجيا الهندسية ===&lt;br /&gt;
{{مفصلة|جيولوجيا هندسية}}&lt;br /&gt;
[[جيولوجيا هندسية|الجيولوجيا الهندسية]] هي تطبيق للمبادئ الجيولوجية لتحويلها إلى الممارسة الهندسية لغرض التأكد من أن العوامل الجيولوجية التي تؤثر على الموقع، والتصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة للأعمال الهندسية تتم معالجتها بالشكل الصحيح.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي مجال [[هندسة مدنية|الهندسة المدنية]]، يتم استخدام المبادئ والتحليلات الجيولوجية من أجل التحقق من المبادئ الميكانيكية للمواد التي بنيت عليها المنشآت. مما يسمح ببناء الأنفاق دون انهيارها، وبناء الجسور وناطحات السحاب وفق أسس متينة، بالإضافة إلى إقامة المباني على تربة ثابتة لتجنب انهيارها وعدم بنائها على تربة طينية مثلا.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|isbn=0-534-55144-0|مؤلف=Das, Braja M.|سنة=2006|ناشر=Thomson Learning|مكان=England|عنوان=Principles of geotechnical engineering}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== الهيدرولوجيا والقضايا البيئية ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يمكن تطبيق الجيولوجيا والمبادئ الجيولوجية على المشاكل البيئية المختلفة، مثل: استعادة التيار، واستعادة الحقول البنية (الحقول المصابة بالتلوث)، وفهم العلاقة بين الطبيعة والبيئة الجيولوجية. وتستخدم هيدرولوجيا المياه الجوفية (الهيدروجيولوجيا) لتحديد موقع المياه الجوفية التي يمكن أن توفر في كثير من الأحيان مصدرا للمياه غير الملوثة، وهي ذات أهمية خاصة في المناطق الجافة، ورصد انتشار الملوثات في آبار المياه الجوفية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويحصل الجيولوجيون أيضًا على بيانات من خلال طبقات الأرض، والآبار، والعينات الأساسية، ونوى الجليد. وتُستخدم النوى الجليدية ونوى الرسوبيات في إعادة البناء للمناطق القديمة، والتي تُخبر الجيولوجيين عن درجة الحرارة في الماضي والحاضر، وهطول الأمطار، ومستوى سطح البحر في جميع أنحاء العالم. وتمثل مجموعات البيانات هذه مصدرًا أساسيًا للمعلومات الخاصة بتغير المناخ العالمي بخلاف البيانات الأساسية.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|مسار=http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/JonesMannROG04.pdf|عنوان=Climate over past millennia|تاريخ=6 May 2004|صحيفة=Reviews of Geophysics|العدد=2|المجلد=42|صفحات=RG2002|bibcode=2004RvGeo..42.2002J|الأول1=P. D.|الأول2=M. E.|الأخير2=Mann|الأخير1=Jones|doi=10.1029/2003RG000143|pmid=|pmc=| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190411223135/http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/JonesMannROG04.pdf | تاريخ أرشيف = 11 أبريل 2019 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== التاريخ الجيولوجي ==&lt;br /&gt;
{{مفصلة|تاريخ الأرض|مقياس زمني جيولوجي}}&lt;br /&gt;
[[ملف:Geologic Clock with events and periods AR.svg|بديل=إسقاط لتاريخ الأرض 4.5 مليار عام على مدار زمني|تصغير|300x300بك|الساعة الجيولوجية: إسقاط لتاريخ الأرض 4.5 مليار عام على مدار زمني]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعود تاريخ نشأة كوكب الأرض قبل أربعة ونصف بليون عام تقريبا، وذلك عندما انفجرت نجوم قديمة ضخمة الحجم لتقابل نهاية عمرها، وطبخت هذه الانفجارات النجمية العناصر الكيمائية المعروفة الآن بما فيها ال[[حديد]]، ال[[كربون]]، وال[[ذهب]]، والعناصر المشعة مثل ال[[يورانيوم]]، وبمرور الوقت سيطرت الجاذبية على الموقف وانهارت كتلة غبار النجوم هذه على نفسها لتكون قرصاً دوراً هائلاً أو ما يسمّى بالغيمة السديمية الشمسيةّ، وفي مركز هذا القرص ارتفعت الحرارة وزاد الضغط ونجم ولد وهو كوكب الأرض، وبعد خمسين عاماً من ولادة الأرض ظهر القمر حيث بدأ في مدار أقرب للأرض حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف كيلومتر من مداره الحالي وبدأ في السماء أكبر أضعاف أضعاف حجمه الآن.[[ملف:Geological_map_Britain_William_Smith_1815.jpg|وصلة=ملف:Geological map Britain William Smith 1815.jpg|تصغير|خريطة وليام سميث الجيولوجية لإنجلترا و[[ويلز]] وجنوب [[إسكتلندا|اسكتلندا]]، والتي تم الانتهاء منها في عام [[1815]]م، تعتبر ثان خريطة جيولوجية على النطاق الوطني، وكانت أدق خريطة في وقتها.&amp;lt;nowiki/&amp;gt;]]يعود تاريخ دراسة المادة الفيزيائية للأرض إلى [[اليونان القديمة|الحضارة اليونانية القديمة]] على الأقل وذلك عندما كتب ثيوفيرتاس -العالم والفيلسوف اليوناني- (287-372 قبل الميلاد) كتاب بيري ليثون (وتعني «على الحجارة»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وخلال فترة [[ثقافة روما القديمة|الحضارة الرومانية]]، كتب بلينيوس الأكبر بشكل تفصيلي عن الاستخدامات العملية للعديد من المعادن والفلزات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بعض علماء العصر الحديث مثل فيلدنغ اتش، وغاريسون يرون أن أصل علم الجيولوجيا يمكن أن يعود إلى [[بلاد فارس]] بعد انتهاء الفتوحات الإسلامية.&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;quot;The Saracens themselves were the originators not only of algebra, chemistry, and geology, but of many of the so-called improvements or refinements of civilization, such as street lamps, window-panes, fireworks, stringed instruments, cultivated fruits, perfumes, spices, etc.&amp;quot; (Fielding H. Garrison, &#039;&#039;An introduction to the history of medicine&#039;&#039;, W.B. Saunders, 1921, p. 116)&amp;lt;/ref&amp;gt; حيث كان [[أبو الريحان البيروني]] (973-1048م) من أوائل الجيولوجيين الفارسيين، وشملت أعماله أقدم الكتابات عن جيولوجيا [[الهند]]، وافترض أن شبه القارة الهندية كانت بحرًا في يوم من الأيام.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
اقترح العالم الفارسي [[ابن سينا]] (981-1037م) تفسيرات مُفصلة لتشكل الجبال، وأصل الزلازل، ومواضيع أخرى أساسية في الجيولوجيا الحديثة، وقد شكلت هذه التفسيرات أساسًا ضروريّاً لتطوير علم الجيولوجيا في وقت لاحق.&amp;lt;ref&amp;gt;Toulmin, S. and Goodfield, J. (1965) &#039;&#039;The Ancestry of science: The Discovery of Time&#039;&#039;, Hutchinson &amp;amp; Co., London, p. 64&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في الصين، صاغ الباحث شين كو (1031-1095م) فرضية لعملية تكوين الأرض استناداً لملاحظاته على قواقع الحيوانات الأحفورية لطبقة جيولوجية في جبل يبعد مئات الأميال عن المحيط، واستنتج أن اليابسة الأرضية تشكلت من تآكل الجبال وترسب الطمي.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Age of Achievement: A.D. 750 to the End of the Fifteenth Century : The Achievements|سلسلة=History of civilizations of Central Asia|محرر1-الأول=M. S.|محرر1-الأخير=Asimov|محرر2-الأول=Clifford Edmund|محرر2-الأخير=Bosworth|isbn=978-92-3-102719-2|صفحات=211–214}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يرجع الفضل إلى نيكولاس ستينو (1638-1686) في قانون التراكب، ومبدأ الأفق الأصلي، ومبدأ الاستمرارية الجانبية: ثلاثة مبادئ محددة لطبقات الطبقات. تم استخدام كلمة الجيولوجيا لأول مرة أوليسيه ألدروفاندي في عام [[1603]]&amp;lt;ref&amp;gt;From his will (&#039;&#039;Testamento d&#039;Ullisse Aldrovandi&#039;&#039;) of 1603, which is reproduced in: Fantuzzi, Giovanni, &#039;&#039;Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi, medico e filosofo bolognese&#039;&#039; … (Bologna, (Italy): Lelio dalla Volpe, 1774). [https://books.google.com/books?id=ArggVT7zGk4C&amp;amp;pg=PA81#v=onepage&amp;amp;q&amp;amp;f=false From p. 81:] &amp;quot; … &#039;&#039;&amp;amp; anco la Giologia, ovvero de Fossilibus;&#039;&#039; … &amp;quot; ( … and likewise geology, or [the study] of things dug from the earth; … ) {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170216115915/https://books.google.com/books?id=ArggVT7zGk4C&amp;amp;pg=PA81 |date=16 فبراير 2017}}&amp;lt;/ref&amp;gt;، ثم بواسطة جان -اندريه ديلوك في عام [[1778]] وعرضها كمصطلح ثابت من قبل هوراس - بينيديكت دي سوسور في عام [[1779]]. الكلمة مشتقة من اليونانية وتعني «الأرض»، ولكن وفقا لمصدر آخر، فإن كلمة جيولوجيا تأتي من [[اللغة النرويجية|النرويجية]]،&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
قام ويليام ماكلور بإنتاج أول خارطة جيولوجية للولايات المتحدة الأمريكية عام [[1809]]، وفي عام [[1807]] بدأ ماكلور -بلا تكليف- بإجراء مسح جيولوجي للولايات الأمريكية. قام ماكلور بزيارة غالبية الولايات في الاتحاد وعمل خرائط جيولوجية لها، وقام بقطع جبال اليغيني 50 مرة. تم تقديم نتائج هذا العمل الفردي إلى الجمعية الفلسفية الأمريكية في مذكرات بعنوان «ملاحظات على جيولوجيا الولايات المتحدة مفسرة للخريطة الجيولوجية»، وتم نشر المذكرات بالإضافة للخريطة الجيولوجية الأولى تجاريا لصالح الجمعية. قد سبقت خريطة ماكلور الخريطة الجيولوجية لبريطانيا التي انتجها ويليام سميث بستة سنوات، بالرغم من أنها استخدمت تصنيفاً مختلفاً للصخور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جيولوجيا القرن التاسع عشر ركزت على السؤال عن العمر الدقيق للأرض، حيث ترواحت التقديرات بين مئات الاف إلى مليارات السنين، وبحلول القرن العشرين، سمح التأريخ الاشعاعي بتقدير عمر الأرض بملياري سنة. فتح الوعي بهذا القدر الهائل من الوقت الباب امام نظريات جديدة عن العمليات التي شكلت الأرض.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بعض التطورات الأكثر أهمية في الجيولوجيا في القرن العشرين كانت تطوير نظرية [[الصفائح التكتونية]] في الستينيات وصقل تقديرات عصر الكوكب. نشأت نظرية تكتونية الصفائح من ملاحظتين جيولوجيتين منفصلتين: انتشار قاع البحر والانجراف القاري. ثورة النظرية في علوم الأرض. اليوم من المعروف أن الأرض ما يقرب من 4.5 مليار سنة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== المقياس الزمني الجيولوجي ===&lt;br /&gt;
[[مقياس زمني جيولوجي|المقياس الزمني الجيولوجي]] يستعمل من قبل الجيولوجيين وغيرهم من العلماء لتوقيت وإظهار العلاقات بين الأحداث التي حدثت خلال تاريخ الأرض. جدول العصور الجيولوجية يتوافق مع التواريخ والمصطلحات المقترحة من قبل الاتحاد الدولي. وهو عبارة عن جدول تترتب به الاحداث التي مرت بها الأرض وبداية ظهور الكائنات عليها&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يلخص الشكل العصور الجيولوجية التي مرت على الأرض منذ نشأتها وأهم الأحداث:&lt;br /&gt;
* قبل 4565 مليون سنة نشأة القمر&lt;br /&gt;
* قبل 4000 مليون سنة بدء ظهور كائنات ميكروبية&lt;br /&gt;
* قبل 3500 مليون سنة بدء التمثيل الضوئي في كائنات ميكروبية [[بدائيات النوى]]&lt;br /&gt;
* قبل 2300 مليون سنة توفر الأكسجين ، أول تجلد للأرض&lt;br /&gt;
* قبل نحو 2000 مليون سنة ظهور [[حقيقيات النوى]]&lt;br /&gt;
* قبل نحو 1500 مليون سنة ظهور [[متعددة الخلايا|متعددات الخلايا]]&lt;br /&gt;
* قبل نحو 750 - 630 مليون سنة التجلد الثاني للأرض&lt;br /&gt;
* قبل 530 مليون سنة [[الانفجار الكامبري|الانفجار الكمبري]] وتعدد صور الحياء في المياه&lt;br /&gt;
* قبل 360 مليون سنة ظهور [[برمائيات|البرمائيات]] والحيوانات البرية الفقارية ، والنباتات البرية&lt;br /&gt;
* قبل 230 - 65 مليون سنة ظهور [[ديناصور|الديناصورات]]، و[[ثدييات|الثدييات]] (انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة)&lt;br /&gt;
* قبل نحو 2 مليون سنة ظهور [[إنسان|الإنسان]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== انظر أيضًا ==&lt;br /&gt;
* [[علوم الأرض]]&lt;br /&gt;
* [[فيزياء الأرض]]&lt;br /&gt;
* [[بركان]]&lt;br /&gt;
* [[علم الجواهر]]&lt;br /&gt;
* [[سمك حفرية حية]]&lt;br /&gt;
* [[شوكيات الجوف]]&lt;br /&gt;
* [[ووليميا|شجرة ووليميا]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
{{مراجع|محاذاة=نعم}}&lt;br /&gt;
{{روابط شقيقة}}&lt;br /&gt;
{{جيولوجيا}}&lt;br /&gt;
{{علم التسلسل الزمني}}&lt;br /&gt;
{{مواضيع الزمن}}&lt;br /&gt;
{{طبيعة}}&lt;br /&gt;
{{مواضيع الجغرافيا}}&lt;br /&gt;
{{علوم الأرض}}&lt;br /&gt;
{{مبادئ الجيولوجيا}}&lt;br /&gt;
{{ضبط استنادي}}&lt;br /&gt;
{{علوم طبيعية}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|جغرافيا|علم طبقات الأرض|علم طبيعة الأرض|علوم|علوم الأرض}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:علم طبقات الأرض|*]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:زمن جيولوجي]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2001:16A2:C1EC:F8D0:5955:27B5:363A:F740</name></author>
	</entry>
</feed>