1-地震波的基本特征解析
- 格式:ppt
- 大小:4.09 MB
- 文档页数:21
第一章宇宙中的地球第四节地球的圈层结构1疏导引导一、地球的内部圈层就像通过X光或B超等先进手段,人们才能了解身体内部情况一样,到目前为止,人类关于地球内部的知识,主要来自对地震波的研究.1。
地球内部圈层的划分依据—-地震波当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性振动,并以波的形式向四周传播。
这种弹性波叫地震波。
地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分.其传播速度及所能通过的物质不同。
分类特点所经物质状态传播速度共同点地震波纵波固体、液体、气体较快都随着所通过物质的性质而变化横波固体较慢2.地球内部圈层的划分界面—-不连续面地球内部地震波速发生突然变化的面叫不连续面。
莫霍界面和古登堡界面的深度及地震波速变化比较表不连续面地下深度波速变化莫霍界面33千米处(大陆部分) 该面下,P、S波速都明显增加古登堡界面 2 900千米处在这里,P波速度突然下降 ,S波完全消失3.地球内部圈层(1)地壳、地幔和地核以两个不连续面(莫霍界面、古登堡界面)将地球内部划分为地壳、地幔和地核三个同心圈层。
地球内部圈层的特征如下表:圈层名称不连续面深度(千米)组成物质特征地壳莫霍界面古登堡界面平均172900岩石①固体外壳;②厚度最小,其中大陆地壳较厚,大洋地壳较薄地幔上地幔铁镁的硅酸盐类①固态,上地幔上部存在一个软流层,物质处于熔融状态;②温度、压力密度增大下地幔地核外核铁、镍呈熔融状态内核呈固态,压力、密度很大岩石圈包括地壳和上地幔顶部,即软流层以上的地球的内部圈层部分,其厚度比地壳要大。
二、地球的外部圈层1。
大气圈大气圈指环绕地球最外部的气体圈层,其下部边界为地球海陆表面,上部边界在高空2 000—3 000千米处。
(1)低层大气的成分组成成分作用干洁空气氧维持人类及一切生物的生命活动;具有氧化作用氮生物体的基本成分;有减弱氧化的作用氩二氧化碳植物进行光合作用的重要原料;吸收长波辐射,有“温室效应”臭氧吸收太阳紫外线,保护地球生物;影响大气温度水汽成云致雨的必要条件;吸收与放出长波辐射,输送潜热,有“保温效应”固体杂质形成降水中的凝结核;对太阳辐射有削弱作用;影响大气质量(2)大气的垂直分布分层高度范围主要特点特点成因与人类的关系对流层低纬:17—18千米中纬:10-12千米高纬:8—9千米气温随高度的增加而递减(每升高100米,温度平均下降0。
第四节地球的圈层结构【课程标准原文】运用示意图,说明地球的圈层结构。
核心素养定位1.结合地震波曲线图,认识地震波的传播特征及其在划分地球内部圈层方面的应用。
(综合思维)2.运用示意图,说明地球内部圈层的划分及圈层特点。
(区域认知)3.理解地球外部圈层的组成及意义。
(区域认知、综合思维)知识体系导引知识点一地球的内部圈层结构1.划分依据——地震波传播方向平行的波。
形象记忆法:地球内部圈层类似于鸡蛋壳(地壳)、鸡蛋清(地幔)、鸡蛋黄(地核)思考1当某处发生地震时,附近有明显震感的城市中,街道上的行人与湖中船上的人的感觉是否一样,为什么?提示:不一样。
处于街道上的行人首先感到地面上下颠簸,然后左右晃动,因为陆地上纵波、横波都能通过,且纵波传播速度比横波快;处于行船上的人只能感到上下颠簸,因为水中只有纵波通过。
地球内部圈层的划分界面口诀法记忆地壳的厚度大陆厚,大洋薄;高山厚,平原薄;海岭厚,海沟薄;高处厚,低处薄。
2.分界面——不连续面地球内部地震波波速发生突然变化的面叫做不连续面。
地球内部有两个明显的不连续面:莫霍面和古登堡面。
A表示横波,B表示纵波。
C为莫霍界面,D为古登堡界面。
图中H为地壳,G为地幔,E +F为地核。
3.地球内部圈层的划分及特征地壳位于莫霍界面以上,是地球表面一层薄薄的、由岩石组成的坚硬的外壳。
岩石圈不同于地壳,岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上),二者关系如下图所示:地壳与岩石圈的关系(1)区别:地壳是地表至莫霍面,平均厚度约17千米;岩石圈是地表至软流层,平均厚度约100~110千米。
(2)联系:岩石圈包括地壳,都是由坚硬的岩石组成。
知识点二 地球的外部圈层结构思考2为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层?提示:生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。
因此,自然地理环境系统中最活跃的圈层是生物圈。
近断层地震动的基本特征
近断层地震动是指发生在地震震源附近断层带附近的地震动。
由于近断层地震动的震
源距离相对较近,地震波在传播过程中会经历复杂的反射、折射、衍射等现象,从而呈现
出一些特殊的震动特征。
1. 高频强度较大
近断层地震动的震源距离相对较近,地震波的高频成分有相对较大的能量,因此近断
层地震动的高频强度较大。
这种高频强度较大的地震动在建筑物的高层结构中容易造成较
大的振动影响,对建筑物的安全性具有重要影响。
2. 短周期成分较多
近断层地震动中短周期成分的能量也相对较大,这种地震动对建筑物的破坏作用也比
较明显。
其中,短周期地震动通常指周期在0.1秒左右的地震波动,这种地震波动容易引
起建筑物结构的共振,造成建筑物倒塌。
3. 破裂前震动存在
近断层地震动的特征之一是破裂前震动。
破裂前震动是指在震源发生断裂之前,产生
的微弱地震信号。
由于破裂前震动含有大量的信息,可以用于地震预警、地震监测等方面,对于减轻地震灾害具有重要的作用。
4. 方向性较强
近断层地震动是由于地震源附近断层带的运动而产生的,因此具有一定的方向性。
这
种方向性会影响地震波在传播过程中的传播路径和速度,最终导致地震动的效应具有一定
的不均匀性。
总之,近断层地震动具有高频强度较大、短周期成分较多、破裂前震动存在以及方向
性较强等特点。
针对这些特点,需要在设计和修建建筑物时采取相应的抗震加固措施,以
增强建筑物的抗震能力。
此外,需要加强地震预警和监测机制,提高人们抗震意识和应对
能力。
地震勘探理论基本知识课件目录一、地震勘探理论概述 (3)1.1 地震勘探的定义与意义 (4)1.2 地震勘探的历史与发展 (5)1.3 地震勘探在油气勘探中的应用 (7)二、地震波理论 (8)2.1 地震波的传播原理 (10)2.2 地震波的类型与特性 (11)2.3 地震波的传播介质与速度 (12)三、地震勘探方法 (13)3.1 地震测线与地震观测 (15)3.2 地震数据采集技术 (16)3.3 地震数据处理方法 (17)3.3.1 预处理 (18)3.3.2 初次处理 (19)3.3.3 解释处理 (20)3.3.4 后处理 (21)四、地震资料解释 (22)4.1 地震资料解释的基本原则 (23)4.2 地震解释方法与技术 (24)4.2.1 速度分析 (25)4.2.2 反演解释 (25)4.2.3 油气藏解释 (27)4.2.4 地震属性分析 (28)五、地震勘探新技术与新方法 (29)5.1 地震三维勘探技术 (30)5.2 地震成像技术 (32)5.3 地震数据处理新技术 (33)六、地震勘探案例分析 (34)6.1 案例一 (36)6.2 案例二 (36)七、地震勘探安全与环保 (38)7.1 地震勘探安全规范 (38)7.2 地震勘探环保措施 (40)7.3 地震勘探环境影响评价 (41)八、地震勘探发展趋势与展望 (42)8.1 地震勘探技术发展趋势 (43)8.2 地震勘探应用领域拓展 (45)8.3 地震勘探未来展望 (46)一、地震勘探理论概述地震勘探是一种利用地震波在地下介质中传播的特性,通过分析地震波在地下不同层位界面上的反射、折射和绕射等现象,来探测地下结构和性质的一种地球物理勘探方法。
地震勘探理论是地震勘探实践的基础,它涵盖了地震波的传播原理、地震资料的采集、处理和解释等多个方面。
地震勘探的理论基础是地震波在地下介质中的传播规律,地震波分为纵波,它们在不同介质界面上的传播速度和衰减特性不同,这是地震勘探能够区分地层的重要依据。
地球的历史与圈层结构课程标准1.运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。
2.运用示意图,说明地球的圈层结构。
学习目标1.结合图文材料,识别地层和化石的特点,分析地球的演化特征及古地理环境,分析不同地质年代地球演化的特点。
2.结合材料,分析地震波传播速度的特点和地球内部圈层的划分及主要特征。
3.结合地球内、外圈层示意图,熟练掌握各圈层的分布,并说出各圈层的特点。
必备知识梳理一、地球的历史1.地层和化石[思维拓展]古生物成为化石的形成条件(1)生物本身具有硬壳、骨骼等不易毁坏的硬体部分。
(2)生物死亡后必须尽快地被沉积物所掩埋,这样才能避免腐烂或被其他动物所吞食。
(3)埋藏下来的生物遗体必须经石化(如矿物质的充填或交代作用、植物的炭化作用等)才能形成化石。
2.地质年代表3.地球的演化历程[知识链接]全球范围内三大成煤期(1)古生代的石炭纪和二叠纪:成煤植物主要是孢子植物,主要煤种为烟煤和无烟煤。
(2)中生代的侏罗纪和白垩纪:成煤植物主要是裸子植物,主要煤种为褐煤和烟煤。
(3)新生代的第三纪:成煤植物主要是被子植物,主要煤种为褐煤,其次为泥炭,也有部分年轻烟煤。
二、地球的圈层结构1.地震波类型传播特点用途方向速度介质纵波(P波)传播方向与震动方向一致较____可通过固体、液体和气体传播运用地震波在介质中传播速度的变化,推测其两侧物质的差异横波(S波)传播方向与震动方向垂直较____只能通过________传播[知识链接]横波(P波)和纵波(S波)的传播方向与质点振动方向2.地球的内部圈层结构(1)划分依据:地震波________的变化,图中A为________,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界面、古登堡界面并标注名称。
(3)各圈层特征(4)岩石圈:上地幔顶部与地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。
3.地球的外部圈层结构(1)A________:由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是________和________。
地球在宇宙中及地球的圈层结构一.选择题1.“一闪一闪亮晶晶,满天都是小星星,挂在天空放光明,好像千万小眼睛……”,这首童谣中的小星星大多属于A.行星B.恒星C.流星 D.星云2.地球与木星相比A.地球的表面温度比木星低 B.地球的体积和质量比木星大C.两者绕日公转轨道都是正圆 D.地球绕日公转周期比木星短6.地球位于下列哪组行星之间A、金星与火星B、水星与火星C、火星与木星D、木星与土星9.地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星。
其特殊性表现在A、适合生物生存和繁衍B、绕日公转与自转方向都是自西向东C、表面存在大气层D、位置适中,体积和质量适中美国东部时间(西五区)2004年1月15日3时21分,美国宇航局向“勇气”号火星车发出了驶下登陆平台的指令,大约90分钟后,“勇气”号发回了已确认登陆火星的信号。
该火星车的主要使命是寻找着陆区域是否存在过液态水的证据,这将有助于加深对地球以及地球上生命起源和进化等的认识。
读下表中的相关数据,结合所学知识回答10~11题。
行星 质量 (地球为1) 体积 (地球为1) 公转周期 自转周期 赤道面与轨道面之间的交角 地球 1.00 1.00 1年23时56分 23°26′ 火星 0.11 0.15 1.9年 24时37分 23°59′ 10.地球与火星都是太阳系中的行星,有关太阳系行星的叙述,不正确...的是 A .八大行星绕日公转的轨道面几乎在一个平面上 B .水星、金星、火星在体积、质量、组成物质与地球较相似,称为类地行星 C .在地球轨道两侧,分别是金星和火星轨道 D .金星、火星等行星能发出可见光,这几颗行星在夜空显得很明亮 11.在八大行星中,人类首选火星作为探索生命起源和进化的行星,主要是因为火星上的一些现象与地球上的一些现象很相似,主要表现为 ( ) ①火星有类似地球的极昼极夜现象 ②火星、地球自转周期的长度都比较适中 ③火星、地球与太阳的距离都比较适中 ④火星上和地球上都有四季变化,且四季的长度与地球很接近 A .①②③ B.②③ C.①②③④ D .①③12.读图1—1,在图中火星位于 A .① B .②C .③D .④ 13.读图1—2,若图中S 表示太阳,E 表示地球,则该图所包括的天体系统有 A .一级 B .二级 C .三级 D .四级 14.假如人类移居月球生活,下列可能发生在月球的现象是 ①昼夜现象 ②电闪雷鸣 ③朝霞、晚霞 ④日食、月食 ⑤行走如跳远 A .①② B .③④ C .④⑤ D .①⑤15.据报道称:2005年1月1日,人类在距离地球50亿光年的地方,发现有与地球一样的存在生命的行星A 。
地质考试题及答案解析一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 地壳中含量最多的元素是()。
A. 氧B. 硅C. 铝D. 铁答案:A解析:地壳中含量最多的元素是氧,占地壳总重量的约46.6%。
2. 沉积岩的主要特征是()。
A. 层状结构B. 变质结构C. 火成结构D. 混合结构答案:A解析:沉积岩是由沉积物经过压实、胶结等作用形成的岩石,具有明显的层状结构。
3. 以下哪项不是变质岩的形成条件?()A. 高温B. 高压C. 缺氧D. 化学变化答案:C解析:变质岩的形成条件主要包括高温、高压和化学变化,缺氧不是其形成条件。
4. 地震波中,速度最快的是()。
A. P波B. S波C. 面波D. L波答案:A解析:P波,即纵波,是地震波中速度最快的一种,能在固体、液体和气体中传播。
5. 以下哪项不是火山喷发的产物?()A. 火山灰B. 火山泥流C. 火山口D. 沉积岩答案:D解析:火山喷发的产物包括火山灰、火山泥流和火山口等,沉积岩不是火山喷发的产物。
6. 地壳中含量第二多的元素是()。
A. 氧B. 硅C. 铝D. 铁答案:B解析:地壳中含量第二多的元素是硅,占地壳总重量的约27.7%。
7. 以下哪项是岩浆岩的特征?()A. 层状结构B. 变质结构C. 火成结构D. 混合结构答案:C解析:岩浆岩是由岩浆冷却凝固形成的岩石,具有火成结构。
8. 以下哪项是外力地质作用?()A. 岩浆活动B. 地震C. 风化作用D. 地壳运动答案:C解析:外力地质作用包括风化作用、侵蚀作用、搬运作用和沉积作用等,风化作用是其中之一。
9. 以下哪项不是地震波的类型?()A. P波B. S波C. R波D. L波答案:C解析:地震波的类型包括P波、S波和L波等,R波不是地震波的类型。
10. 以下哪项是沉积岩的分类依据?()A. 颜色B. 结构C. 成因D. 化学成分答案:C解析:沉积岩的分类依据主要是成因,包括碎屑岩、化学岩和生物化学岩等。