地壳地幔边界确定方法
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科普地球的地壳运动与板块构造地球的地壳运动和板块构造是地球科学中非常重要的概念。
它们揭示了地球表面的演变和地球内部的动力机制,对我们理解地球的起源和演化过程有着重要的意义。
本文将介绍地球的地壳运动和板块构造的基本知识,并探讨其对地球环境和人类生活的影响。
一、地球的地壳运动地球的地壳运动指的是地球表面的岩石层在地球演化过程中的运动和变形。
地壳运动包括水平运动和垂直运动两种形式。
1.1 水平运动水平运动主要表现为板块的运动。
地球上的岩石层被划分为多个板块,这些板块在地球表面相对运动,导致地壳的变形和地震的发生。
板块运动的驱动力来源于地球内部的热对流,即地幔物质的热胀冷缩现象。
板块之间存在三种相对运动方式,即板块之间的边界类型:构造边界、演化边界和转换边界。
1.2 垂直运动垂直运动包括隆起和沉降两种形式。
地球的地壳会因为地质作用而发生隆起或沉降。
例如,山脉的形成是地壳的隆起,而海沟的形成则是地壳的沉降。
二、板块构造板块构造是指地球表面岩石层的分布与运动特征。
根据地壳的结构和运动特征,人们将地球表面划分为7个大板块和数个小板块。
这些板块之间的相对运动形成了不同类型的板块边界。
2.1 构造边界构造边界是两个板块之间形成的边界,有三种类型:边界对撞、边界扩张和边界滑移。
边界对撞是指两个板块发生碰撞,形成山脉、火山和地震等现象。
边界扩张是指两个板块从中间分开,形成大洋地壳的生成和海底火山的形成。
边界滑移是指两个板块之间沿着断层面滑动,常常伴随地震活动。
2.2 演化边界演化边界是指两个板块之间的相对运动形成的边界,主要表现为两个板块擦过或相对移动。
演化边界常见于大陆板块之间,例如印度板块和亚欧板块之间的相对运动形成了喜马拉雅山脉。
2.3 转换边界转换边界是指处于两个构造边界之间的两个板块相对移动形成的边界。
转换边界通常表现为地震带,例如美洲板块西海岸的圣安德烈亚斯断裂带。
三、地球的地壳运动与人类生活地球的地壳运动和板块构造对人类生活有着深远的影响。
《地壳的运动和变化》教案第一章:地球的内部结构1.1 地壳的概念:介绍地壳的定义、组成和特点1.2 地幔的概念:介绍地幔的定义、组成和特点1.3 地核的概念:介绍地核的定义、组成和特点1.4 地球内部结构的探究:介绍地球内部结构的探究方法,如地震波的传播等第二章:地壳的运动2.1 板块构造学说:介绍板块构造学说的基本概念和主要板块2.2 地壳运动的形式:介绍地壳运动的类型,如断裂、挤压、俯冲等2.3 地壳运动的原因:介绍地壳运动的原因,如地球内部的热力学作用等2.4 地壳运动的影响:介绍地壳运动对地表形态和构造的影响,如山脉的形成等第三章:地壳的变化3.1 地壳的隆升与下沉:介绍地壳隆升和下沉的原因及对地形的影响3.2 地壳的褶皱与断层:介绍地壳褶皱和断层的概念、形成原因及对地表的影响3.3 地壳的火山与地震:介绍火山和地震的成因、特点及对人类的影响3.4 地壳的岩浆活动:介绍岩浆的来源、类型及岩浆活动对地壳的影响第四章:地壳的侵蚀与沉积4.1 侵蚀作用:介绍侵蚀作用的类型、过程及对地形的影响4.2 沉积作用:介绍沉积作用的类型、过程及对地层的形成的影响4.3 沉积岩的形成:介绍沉积岩的形成过程、特点及分类4.4 地质时期与地层划分:介绍地质时期的划分方法、地层的特征及地层划分的依据第五章:地壳运动与人类活动5.1 地壳运动与地质灾害:介绍地壳运动引发的地质灾害,如滑坡、泥石流等5.2 地壳运动与工程建设:介绍地壳运动对工程建设的影响及应对措施5.3 地壳运动与资源开发:介绍地壳运动对资源分布的影响及资源开发利用5.4 地壳运动与环境保护:介绍地壳运动对环境保护的意义及应对策略第六章:地球的板块构造6.1 板块的定义与特性:介绍板块的概念、类型及其运动特点6.2 板块边界:介绍板块边界的类型,如生长边界、消亡边界等6.3 板块构造与地理现象:探讨板块构造学说如何解释地理现象,如山脉、地震等6.4 板块构造与演化:介绍板块构造学说在地球演化过程中的作用与意义第七章:地壳运动的力量7.1 地球内部的动力学:探讨地球内部的动力学原理,如地球自转、地球内部的热对流等7.2 地壳运动的力学:介绍地壳运动的力学原理,如地球板块的受力分析7.3 地壳运动的驱动机制:探讨地壳运动的驱动机制,如地幔对流、地球物理过程等7.4 地壳运动的影响因素:分析影响地壳运动的各种因素,如地球的旋转、地形等第八章:地壳运动的测量与监测8.1 地壳运动测量方法:介绍地壳运动测量方法,如全球定位系统(GPS)、地面测距等8.2 地壳运动监测技术:介绍地壳运动监测技术,如地震监测、地壳变形监测等8.3 地壳运动数据的应用:探讨地壳运动数据在地质研究、灾害预警等方面的应用8.4 地壳运动与地球科学研究:介绍地壳运动在地地球科学研究中的重要地位与作用第九章:地壳运动与地貌形成9.1 地壳运动与山脉形成:探讨地壳运动如何影响山脉的形成,如挤压、拉伸等过程9.2 地壳运动与海岸线变化:介绍地壳运动如何影响海岸线的变化,如海平面上升、地壳下沉等9.3 地壳运动与高原、盆地形成:探讨地壳运动如何影响高原、盆地的形成,如地壳隆升、下沉等9.4 地壳运动与地震烈度区:分析地壳运动如何影响地震烈度区,如断层活动、地质构造等第十章:地壳运动的教育与普及10.1 地壳运动的教育意义:探讨地壳运动教育对提高公众科学素养的重要性10.2 地壳运动的教育资源:介绍地壳运动教育资源,如科普书籍、网络资源等10.3 地壳运动的教育活动:介绍地壳运动教育活动的设计与实施,如实地考察、实验教学等10.4 地壳运动教育的挑战与展望:分析地壳运动教育面临的挑战,如资源不足、认知误区等,并展望未来发展。
第14卷第2期2007年3月地学前缘(中国地质大学(北京);北京大学)Earth Science Frontiers (China University of Geosciences ,Beijing ;Peking University )Vol.14No.2M ar.2007收稿日期:2006-11-16;修回日期:2006-12-25基金项目:国家自然科学基金资助项目(40634019)作者简介:吴福元(1962—),男,研究员,主要从事岩石学与地球化学研究。
E -mail :wu fuyuan @mail .igcas .ac .cn大陆岩石圈地幔定年吴福元, 杨进辉, 储著银, 谢烈文, 杨岳衡, 李秋立中国科学院地质与地球物理研究所,北京100029Wu Fuyuan , Yang Jinhui , Chu Zhuyin , Xie Liew en , Yang Yueheng , Li QiuliInstitute o f Geolog y and Geo phy sics ,Ch ines e Aca dem y o f S ciences ,Beijing 100029,ChinaWu Fuyuan ,Yang Jinhui ,Chu Zhuyin ,et al.Dating the subcontinental lithospheric mantle .Earth Science Frontiers ,2007,14(2):076-086Abstract :A s the low -density residue after crustal melt ex trac tion ,the subco ntinental litho spheric mantle (SC LM )se rves a key co nnection betw een the asthe no sphere a nd crust.H ow ever ,the determina tion o f the for -ma tion age o f the SCL M is very difficult ,compared to other g eolo gica l entities in the so lid ear th sciences.It is traditionally pr oposed that the ancient SCLM is low in A l 2O 3and CaO ,and high in M g O (resulting in hig h F o value fo r the olivine ),but the juvenile SCLM show s the oppo site fea ture s.T he refore ,this indirect method canno t pr ovide a re liable time for the SCL M fo rmation.Sr -N d and zircon U -Pb iso topic methods have been also applied in an attempt to date the SCLM ,but the hig h temper ature of the SC LM make these iso topic sy stems open during mantle evo lutio n and the age s obtained are sometimes unrelated to the real SCLM age s.How ever ,it has recently been show n that the Re -O s iso to pic technique can be co nsidered as the most r eliable metho d to da te the SCLM ,altho ug h so me pro blems still ex ist and need to be resolved.In this paper ,a co mprehensive o -verview o f the Re -O s iso topic sy stem ,including its principles ,advantages and disadvantages ,are g iven.A t the same time ,we a lso discuss the SC LM age beneath easter n China ,based on the obtained O s iso topic da ta ,and their implications to the litho spheric thinning in the ar ea.Key words :Re -Os iso topic system ;ag e ;continental lithpspheric mantle摘 要:大陆岩石圈地幔是伴随地壳熔体抽取而形成的低密度地幔残留,是联系软流圈与地壳的重要纽带。
课时5地球的历史和圈层考点1地球的圈层结构一、地震波1.概念:地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。
2.类型及特征分类特点传播速度传播介质共同点纵波(P波) 较快固体、液体、气体在不同介质中的传播速度不同,经过不同介质的界面时,还会发生反射和折射现象横波(S波) 较慢固体3.意义:划分地球内部圈层的依据。
二、地球的内部圈层1.划分依据:地震波传播速度的变化,图中A为横波,B为纵波。
2.两个界面:在上图中恰当的位置用虚线绘出莫霍面、古登堡面并标注名称。
答案3.各圈层特征名称界面特征C地壳莫霍面①固体外壳;②厚度最小,其中大陆地壳较厚,大洋古登堡面地壳较薄;③海拔越高,地壳越厚D 地幔上地幔 ①呈固态,主要由硅酸盐类矿物组成;②软流层一般认为可能是岩浆的主要发源地下地幔 E 地核 外核①极高温和高压状态下的铁和镍组成;②外核呈液态或熔融状态,内核呈固态内核三、地球的外部圈层1.A 大气圈:是包裹地球的气体层。
近地面的大气密度大,随高度增加,大气密度迅速减小。
2.B 水圈:由液态水、固态水和气态水组成。
按它们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。
3.C 生物圈:是地球上所有生物及其生存环境的总称。
渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。
地壳的物质组成和结构特征根据地壳化学组成的差异和地震波传播速度的不同,将地壳分为上下两层(如下图),这两层的物质组成和结构有着明显的区别(如下表)。
分层 名称 主要成分 密度 分布上层硅铝层由硅、铝成分较多的花岗岩类组成 小不连续分布;一般只出现在大陆地壳 下层硅镁层镁和铁的比重相对增加,由镁、铁、钙成分较多的玄武岩类组成大 连续分布;大陆和大洋地壳中都有分布(海南地理)2019年2月19日,我国在塔里木盆地顺北油气田完成某钻井钻探,钻井深8 588米,创亚洲陆上钻井最深纪录。
据此完成1~2题。
1.该钻井()A.未穿透地壳B.深达莫霍面C.已穿透岩石圈D.即将穿透地幔2.该钻井深达8 500多米,表明当地拥有深厚的()A.侵入岩B.喷出岩C.变质岩D.沉积岩[关键信息点拨]油气等化石燃料多储存在沉积岩中。
地球地核地幔地壳结构模型地球,这个我们赖以生存的星球,它的内部结构可真是复杂得让人叹为观止。
今天咱们就来聊聊地球的“三层楼”——地核、地幔和地壳,它们各显神通,构成了地球的坚固外壳。
首先说说地核,这可是个硬核的存在!地核就像是地球的心脏,温度高达几千度,压力更是大得吓人。
它由铁、镍等超重元素组成,像个铁桶一样紧紧箍住地球。
想象一下,要是地球是个气球,地核就是那个用绳子紧紧绑着的气球皮儿,让地球稳稳当当浮在太空中。
再来看看地幔,这可是个温柔乡!地幔就像地球的裙子,包裹着整个地心。
它是由岩石、金属和水组成的混合物,质地柔软,却能承受巨大的压力。
地幔里的岩浆就像沸腾的水,时不时冒出头来,给地球带来活力。
最后说说地壳,这可是个热闹的地方!地壳就像是地球的外衣,覆盖着整个地表。
它是由各种岩石和矿物组成的,颜色丰富多样,从红到绿,再到蓝。
地壳上的山脉、平原、河流,都是地壳的杰作。
地壳还特别擅长“变魔术”,它能把地下的岩浆变成石头,再把石头变成建筑和道路。
这三层楼各有千秋,共同守护着我们的家园。
地核是坚实的基石,地幔是温暖的摇篮,地壳是繁华的世界。
它们相互依存,共同构成了地球这个奇妙的生态系统。
我们人类也是地球的一份子,我们的行为也会影响地球的内部结构。
比如,过度开采资源会让地核变得“瘦弱”,而过度砍伐森林会让地壳变得“脆弱”。
所以,我们要珍惜地球,保护好这个美丽的家园,让地核、地幔和地壳都能健康快乐地生活下去。
地球的“三层楼”各有特色,它们共同构成了地球这个神奇的家园。
我们要爱护地球,让这个家园更加美丽、和谐。
让我们共同努力,为地球的未来贡献自己的力量吧!。
地球的内部结构地球是我们生活的家园,而地球的内部结构是人类一直以来都非常感兴趣的话题。
了解地球的内部结构可以帮助我们更好地理解地球的形成和演化过程,同时也对地球科学领域的研究具有重要意义。
本文将介绍地球的内部结构,包括地核、地幔和地壳三个重要部分的组成和特点。
地球的内部结构主要分为地核、地幔和地壳三层。
地核是地球的内部部分,主要由铁和镍等金属元素构成,是地球内部压力和温度最高的区域。
地核分为外核和内核,外核主要是液态的铁镍合金,内核则是固态的铁镍合金。
地幔是地球内部的一层岩石对流层,主要由含铁镁的硅酸盐岩石组成,是地球的主要组成部分。
地壳则是地球最外层的硬壳,由岩石构成,包括陆地地壳和海洋地壳两种类型。
地核是地球内部的最内层,主要由铁和镍等金属元素组成,所以也被称为铁镍核。
地核分为外核和内核两部分,外核主要是液态的铁镍合金,厚度约为2200公里;内核则是铁镍合金的固态部分,直径约为1220公里。
外核和内核之间的界面称为核幔边界,是地幔物质和地核物质之间的过渡带。
地核是地球内部的主要热源,地热是地球表面各种地质活动的动力来源。
地幔是地球内部的一层岩石对流层,厚度约为2900公里,占据地球半径的84%。
地幔主要由含铁镁的硅酸盐岩石组成,密度和硬度比地壳高,但比地核低。
地幔的温度和压力条件下,岩石呈半固态状态,形成了流动性很强的岩石圈。
地幔对地球的磁场生成和地壳构造演化都起着至关重要的作用。
地壳是地球最外层的硬壳,是我们生活的平台。
地壳分为陆地地壳和海洋地壳两种类型,厚度约为5-70公里。
地壳主要由玄武岩和花岗岩等岩石构成,不仅是地球上生物栖息的地方,也是地球表面各种地质活动的产物。
地壳分为板块,通过板块构造的运动产生地震、火山等现象,对地球的演化有重要的影响。
综上所述,地球的内部结构主要有地核、地幔和地壳三层,每一层都有其独特的组成和特点。
地球内部的构造和性质直接影响着地球表面的地质活动和气候变化,了解地球的内部结构对地球科学领域的研究具有重要的意义。
层理的基本类型及其特征引言:地球是一个复杂多样的系统,由不同的层理组成。
这些层理可以根据其特征和组成进行分类。
本文将介绍地球的基本层理类型及其特征,以帮助读者更好地理解地球的构造和演化过程。
第一部分:地壳层理地壳是地球最外层的固体壳层,包括陆地地壳和海洋地壳。
地壳层理可以分为两个基本类型:大陆地壳和海洋地壳。
1. 大陆地壳:大陆地壳是地球表面上的陆地部分,主要由花岗岩、片麻岩等岩石组成。
其特征是厚度较大,密度较低,含有丰富的矿物资源。
大陆地壳还包括地壳板块,这些板块可以以不同的方式运动和相互作用,导致地震和火山活动。
2. 海洋地壳:海洋地壳是地球表面上的海洋部分,主要由玄武岩等岩石组成。
其特征是厚度较薄,密度较高,含有较少的矿物资源。
海洋地壳也包括地壳板块,这些板块可以在海洋地壳下面的软流圈上运动,形成海洋地壳扩张和板块边界。
第二部分:地幔层理地幔是介于地壳和地核之间的一层,主要由橄榄石、辉石等矿物组成。
地幔层理可以分为上地幔和下地幔。
1. 上地幔:上地幔位于地壳下面约30-400公里的范围内,厚度约为400公里。
其特征是温度和压力较高,矿物组成主要为辉石和橄榄石。
上地幔的物质具有塑性流动性,可以形成对流运动,驱动地壳板块的运动。
2. 下地幔:下地幔位于上地幔下面,厚度约为2,900公里。
其特征是温度和压力更高,矿物组成主要为橄榄石和榴石。
下地幔的物质具有较高的黏滞性,可以形成岩石圈,与上地幔一起构成地幔的整体结构。
第三部分:地核层理地核是地球的内部部分,由外地核和内地核组成。
地核层理可以分为两个基本类型:外地核和内地核。
1. 外地核:外地核位于地幔下面,厚度约为2,200公里。
其特征是温度和压力非常高,主要由液态的铁和镍组成。
外地核的运动产生地球的磁场,并参与地震活动。
2. 内地核:内地核位于外地核的中心,直径约为1,220公里。
其特征是温度和压力非常高,主要由固态的铁和镍组成。
内地核的运动对地球的磁场和地震活动产生重要影响。
地壳地幔边界确定方法
地壳地幔边界是地球内部最重要的界面之一,它是地球内部结构的重要标志。
地壳地幔边界的确定方法有多种,下面将介绍其中的几种方法。
地震波速度法是确定地壳地幔边界的主要方法之一。
地震波是地震发生时在地球内部传播的波动,它们的传播速度受到地球内部物质的密度、弹性模量等因素的影响。
当地震波从地球表面进入地球内部时,它们会在地壳地幔边界处发生反射和折射,这些反射和折射的特征可以被地震仪记录下来。
通过对地震波的速度、传播路径和反射、折射等特征的分析,可以确定地壳地幔边界的深度和形态。
地球物理勘探法也是确定地壳地幔边界的重要方法之一。
地球物理勘探是利用地球物理学原理和方法对地球内部结构进行探测的一种方法。
地球物理勘探方法包括地震勘探、重力勘探、电磁勘探、磁力勘探等。
这些方法可以通过测量地球内部的物理场参数,如地震波速度、重力场、电磁场、磁场等,来确定地壳地幔边界的深度和形态。
地球化学方法也可以用来确定地壳地幔边界。
地球化学方法是通过分析地球内部物质的化学成分和同位素组成来研究地球内部结构和演化的方法。
地球内部物质的化学成分和同位素组成受到地球内部物质的来源、演化和分异等因素的影响。
通过对地球内部物质的化学成分和同位素组成的分析,可以了解地球内部物质的来源和演化
历史,从而推断地壳地幔边界的深度和形态。
地震波速度法、地球物理勘探法和地球化学方法是确定地壳地幔边界的主要方法。
这些方法的应用使我们对地球内部结构和演化有了更深入的了解,为地球科学的发展和资源勘探提供了重要的基础。