二百九十七章

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坑定,抬洞口,古青鸟忍:“深啊!”

兰陵头顶洞口, 估计:“五百米吧?”

古青鸟:“五百米,听很远。”

“听很远,其实太远深浅很深。毕竟厚度十七千米平均厚度,五百米三十几分。”

壳(qiào),专业术语,指由岩石组固体外壳,球固体圈层外层,岩石圈部分,通震波研究判断,壳与莫霍洛维奇连续(莫霍)。

层化氧、硅、铝主,平均化与花岗岩相似,称花岗岩层,亦“硅铝层”。此层海洋底部很薄,尤其洋盆底区,太平洋部甚至缺失,连续圈层。

层富含硅镁,平均化与玄武岩相似,称玄武岩层,“硅镁层”(另法,整硅铝层,因铝含量仍超镁;岩石部分镁含量极高,硅镁层);海洋均分布,连续圈层。两层康拉德连续

壳厚度编辑

球固体表构造外圈层,整壳平均厚度约17千米,其壳厚度较,平均约39- 41千米。高山、高原壳更厚,达70千米;平原、盆壳相较薄。壳则远比壳薄,厚度几千米。

青藏高原方,厚达70千米靠近赤西洋部海底山谷1.6千米厚;太平洋马亚纳群岛东部深海沟薄,方。

壳结构

壳结构

元素编辑

元素周期表112元素,其92元素及300位素

壳运

壳运

元素氧,它占重量48.6%;其次硅,占26.3%;铝、铁、钙、钠、钾、镁。丰度钫,约占1023分述8元素占重量98.04%,其余80元素共占1.96%。

元素平均含量百分数称克拉克值,元素仍氧,其次硅,氢三位。

约99%物体由10含量较元素构,即氧、碳、氢、氮、钙、磷、氯、硫、钾、钠;镁、铁、锰、铜、锌、硼、钼含量较少;硅、铝、镍、镓、氟、钽、锶、硒含量非常少,被称微量元素。表明元素组相关性。

含量元素氧,含量金属元素则首推铝

铝占8.3%,比铁含量倍,约占金属元素三分

义.它密度很,导电、导热性,延展性错,且氧化,它缺点太软。挥铝优势,弥补它足,故使将它制合金。铝合金强度很高,重量却比般钢铁轻.它广泛制造飞机、火车车厢、轮船、品等。由导电性,它输电.由抗腐蚀性反射性.因太阳展身

演化历史编辑

太古代

(距今约25亿

太古代古老、历代,即原始及原始

气圈、水圈、沉积圈初期阶段。

太古界层由变质深正、副片麻岩组。已知其古老40亿。据此认球便花岗岩质壳。由沉积岩变质副片麻岩原始气圈水圈,并单纯物理化风化。结晶变质岩基底覆盖层变质较轻绿岩带,其火山岩沉积岩,它凹陷带,才经历变质。其34亿—23亿间。据推测,太古代早期球表型花岗质陆块,它深浅古海洋。陆块移运结合积较陆板块。古老陆块已散布,即通常稳定陆块——克拉通或古盾区。

太古代壳运岩浆活既广泛强烈;火山喷频繁,故使气圈水圈才。原始海洋认识平均水深则浅。世界各蕴藏丰富海相层状沉积变质铁锰矿床岩浆活金矿等期形气圈富含碳酸气、水蒸汽火山尘埃,少量氧。海水酸性矿化水(才逐渐被),陆灼热,荒芜适宜浅海环境机物质经演化跃变机物质(蛋白质核酸),进原核细胞,构形态简单真正细胞核细菌蓝藻。太古代期。

,太古代原始理圈阶段,陆原始荒漠景观,水域命孕育壳与宇宙物质量交换比任何强烈

元古代

(距今25亿—6亿

元古代,陆性壳逐渐由薄增厚,火山活减少,岩

偏基性向偏酸性转化。元古界巨厚碎屑堆积,强烈花岗岩化活及导致型侵入体。由CO2浓度降低Ca、Mg离沉积碳酸盐岩。它将直接影响岩浆演化,导致碱性派。随游离氧增加,氧化环境。因鲕状赤铁矿硫酸盐等矿物批红层建造环境影响元古界物化沉积。元古代末冰碛岩,全球性冰期产物。

原核物已进化真核物,嫌气物转化喜氧物(转折点称尤点,氧含量增至氧浓度千分候),物数量少增植物界展,数量较光合与呼吸较原始低等植物,绿藻、轮藻、褐藻、红藻等。微古物已划分比。元古代晚期,原始澳洲埃迪卡拉物群,其海绵、水母、节虫、扁虫及软体珊瑚等水脊索物化石。海绵骨针化石。

元古代壳运,较广泛五台运,吕梁运、澄江运、蓟县运等;北克诺勒运、哈德逊运、格伦维尔运、贝尔特运等。历次造山运褶皱带使原陆块逐渐拼合古陆,古老褶皱基底寒武纪陆台(或称台),占陆1/5。据古磁研究,北罗伦古陆非洲古陆元古代次极移(E. lrving等,1975;J. D. E. Piper,1976)。

(距今6亿—2.3亿

代包括寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪二叠纪。据研

究,6亿—7亿陆经历次分合,元古代末期(晚寒武纪),各分散陆块曾联合组陆。寒武纪分裂,南部冈瓦纳陆,北部分、欧洲亚洲三陆,彼此间被海西海、东海、乌拉尔海特提斯海(海)分隔。奥陶纪末东造山运。至泥盆纪槽已褶皱山,古欧洲与北陆。晚石炭纪经海西运海西槽消失,使欧陆与冈瓦纳陆合并。至晚二叠纪,乌拉尔海消失,亚欧陆形,全球陆。

据王荃等研究(1979),北方朝古陆与南方古陆性质很者与南半球冈瓦纳古陆况极相似。,扬古陆早古代曾冈瓦纳古陆部分,分裂并向北漂移,至晚古代才与朝古陆碰撞合并,两者秦岭-淮阳山缝合线。蛇绿岩套岩层(由蛇纹岩、橄榄岩、辉长岩及枕状基性火山岩等组、属洋壳幔喷岩层,它代表陆缝合线指示岩层)。研究,元古代期,扬古陆致位印度洋北部,与北方朝古陆远隔重洋。

壳运海陆分合,理环境带变化:陆分裂引海侵,陆合并引海退;物演化影响。寒武纪分合脊索物科数产明显增减变化。

寒武纪,泛分裂并引海侵,陆架广布,海脊索物空繁盛,其节肢三叶虫占化石60%,腕足类约占30%,其仅占10%。植物向陆植物迹象。寒武系藻煤例。奥陶纪海底广泛扩张,腕足类、角石、笔石、鹦鹉螺珊瑚等世界性类。原始鱼类——颚鱼(甲胄鱼)。志留纪除海物继续展外,壳运环境变化剧烈,海物进入陆淡水区域,真正鱼类——颌鱼岸边水分输导组织维管束植物泥盆纪晚古代,陆趋合并,海退,许脊索居留消失,它数量因减。相反,鱼类则全盛,陆植物趋繁茂。球表此结束片荒漠臭氧层代。至石炭、二叠纪两栖全盛期,植物界植物植物。石炭、二叠纪分布蕨类森林,质历史造煤期。

(距今2.3亿—7千万

代包括三叠纪、侏罗纪白垩纪。资料证明,泛重新分裂代,即始晚三叠纪,主分裂侏罗纪白垩纪,且直延续代。陆原

南北极延伸,赤部分较窄,存特提斯海(古海)。三叠-侏罗纪,北洲与非洲分裂,北西洋始扩张,泛陆被分北部劳亚(劳伦斯亚细亚)古陆南部冈瓦纳古陆。侏罗-白垩纪,南洲与非洲分裂,南西洋始扩张。非洲印度侏罗纪与南极洲澳洲(二者仍)脱离,始形印度洋。白垩纪,北西洋向北展宽,南西洋已定规模,印度向东北漂移,印度洋海则趋

代各强烈造山运,欧洲旧阿尔卑斯运内华达运拉拉米运印支运燕山运褶皱、断裂岩浆活活跃。东部形系列华夏式隆与凹陷,许色金属金属矿床岩浆活关,断陷盆煤、石油油页岩等矿物。基本轮廓建立

物界较古展。古代末植物代已繁盛门类,它繁殖,受精程完全摆脱依赖,更适境。植物进化次飞跃。像苏铁类、银杏类、松柏类等陆植物展,创造条件(世界广泛分布侏罗系煤层),展提供丰富食物基础。

代,爬繁盛脊索物。食草

恐龙,鱼龙蛇颈龙,翼龙。与此蜥蜴、龟、鳖、鳄鱼、蛙类昆虫等。脊索菊石昌盛。因此,代称恐龙代、菊石代或苏铁代。白垩纪末,盛极绝灭,仅部分残存已经弱势原始鸟类哺乳物则进入壮观代;被植物欣欣向荣。

(7千万—21世纪)

代包括老三纪、新三纪四纪,距今代。继,海底继续扩张,澳洲与南极洲分离东非张裂,印度与亚欧陆碰撞。三纪强烈壳运,欧洲称新阿尔卑斯运,亚洲称喜马拉雅运海带(阿尔卑斯-喜马拉雅带)环太平洋带形系列巨褶皱山体。古老台区拱曲、断层等差异性升降运断陷盆广泛红层。次造山运伴随海退,使代继承理环境显著变化。

全球,老三纪表主温暖潮湿气候。强烈造山运气环流系统,尤其区域性环流系统变化,许方趋向干冷。西部青藏高原,给东部季风环流系统影响,尤其华南纬度暖湿森林景观。四纪,由温带两极气候进步变冷,规模冰川,经历次冰期与间冰期变化。变化变化。

植物界,老三纪植物特征,植物群落由原单调针叶林转变花果丰硕常绿阔叶林。气候趋干冷,许植被象。三纪初叶草本植物草原,四纪苔原。物界哺乳类繁盛特点,故新称哺乳代。湿热森林区繁茂植物,哺乳类促进。昆虫繁盛与被植物关。被植物昆虫广泛分布促进鸟类昌盛。草原积扩蹄类啮齿类食草性草原物群,随食肉增加

特别重四纪类。球历史件。类经复杂逐渐干扰、控制改造环境因素。四纪被称“灵代”。

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证据

,每每刻壳结构变化。直接感壳运反映。更普遍壳运长期、缓慢易觉察,必须借助仪器长期观测才觉。例水准测量资料证明,喜马拉雅山脉至今仍0.33~1.27厘米速度升。

壳运,虽直接测量知,却留形迹。山区岩石裸露方,沉积岩层常常倾斜、弯曲,甚至断裂错岩层受力变形结果。山东荣城沿海带,昔海滩已高20~40米。福建漳州、厦门带,昔海滩已高20米左右,升。渤海海底约达7千米海河古河表明渤海及其沿岸降速度较区。再雨花石产南京雨花台,丽花纹光滑卵石,古河床遗物。雨花台量堆积卵石,河流,升,河废弃,才今比长江水雨花台砾石。

性质

1、压性壳运;2、张性壳运;3、扭性壳运;4、混合力性质壳运

壳运

类型壳运

参照物壳运

球绕太阳公转叫做黄壳及其组岩石参照物位置变化,规模壳运

壳运

本类壳运类:壳相位置变化;二球公转壳相位置变化;三轴倾角变化,壳相位置变化。

本类壳运昼夜、季节气候变化,引太阳、月球球引力变化,进类型壳运

本类壳运因:由太阳系演化致。

参照物壳运

壳及其组岩石参照物位置变化,其规模次壳运,引极、磁极位移。相变化,即。此类型壳运,引壳及理坐标变化,季节气候变化,引月引力平衡变化。

本类壳运因:层状太阳月球引力球外球其它因。

理坐标参照物壳运

壳及其组物质岩石理坐标参照物位置变化,本类壳运规模壳抬升隆凹陷沉降,形山脉、高原,形平原、盆,形峻岭、沟谷。

本类壳运源主

、水、风剥蚀搬运及沉积

本类仅形规模壳运沉积物与沉积岩山脉、高原物质基础。

剥蚀与搬运及沉积壳运,降低高度,剥高填洼,使壳趋向平衡。

剥蚀与搬运及沉积,风岩石剥蚀及搬运与沉积特点:

风蚀少雨干旱区,高山高原进剥蚀,沟谷洼剥蚀。

搬运,其搬运距离远近等,近剥蚀原,远万公。其沉积等,达几百万平方公

沉积,水域;与平原,山脉与高原;即准平原沉积,山脉沉积。

势易改变迁移。风沉积,产状高倾角碎屑岩,沉积褶皱构造。

沉积沉积或交替进

二、由两极向赤

壳物质球赤方向运试验,质力已做模拟试验予证明。

三、太阳月球引力西向东旋转质量区块产由东向西运其它星球引力壳各部分物质随转做匀速圆周运太阳、月球引力,由壳各部分组物质均,产沿纬向差异运,形挤压分离。

区域或其组物质均匀

区域,陆欧亚、非洲、南北洲、南极洲等区块,海洋太平洋、印度洋、西洋北冰洋等几区块。区块势、物质组、几何形态、理位置、质量、构造等区块内区块。区块,受太阳、月球引力,它速度慢。由西向东旋转,块体形东向西

物体参照物壳运

物体参照物壳运壳组物质岩石相距离,属范围壳运。除范围壳运本类壳运外,震、火山、塌陷、陨石撞击、等等本类壳运

单因壳运

依据引壳运因素少,壳运理论划分派:单因壳运派,二壳运派。

单因壳运派认:引壳运因素主,传统壳运派,陆漂移、海底扩张、板块质力、镶嵌、断块旋回等。

壳运派认:引壳运因素,属壳运。该世提。依据壳运参照物将壳运划分:1、参照物壳运,2、参照物壳运,3、参照物壳运,4、理坐标参照物壳运,5、表物体参照物壳运,6、参照物壳运类型壳运因素引类型壳运方式结果且各类型壳运相互叠加。

陆漂移

气象魏格纳(1880~1930)1912系统提构造假期全球联合古陆,称“泛陆”。代由潮汐摩擦两极向赤方向挤压力,泛始分裂,较轻花岗岩质较重玄武岩质漂移,逐渐形海陆格局。山脉陆漂移产物,科迪勒拉山斯山陆向西漂移滑,受太平洋玄武质基底阻挡,被挤压褶皱山脉;亚洲东缘岛弧群,陆向西漂移残块;格陵兰南端、佛罗达、火岛等弧形弯曲,向西滑摩擦脱落结果;东西向阿尔卑斯山喜马拉雅等各山脉,两极向赤挤压结果。魏格纳根据掌握资料,质、形、古物、古气候测量等方,详细论证陆漂移球物理重视。陆漂移机制规律,则者表示怀疑。20世纪50,古研究表明,质历史期磁极陆漂移合理解释。因此陆漂移

板块构造

19611962迪茨赫茨提“海底扩张”。此基础,1968勒皮顺等首创“板块构造”,球科新理论。

板块构造将全球岩石圈划分板块:亚欧板块、非洲板块、洲板块、太平洋板块、印度洋板块南极洲板块,除六板块外板块。陆内部板块。板块间,分别海峡或海沟、造山带界。,板块内部壳比较稳定;板块与板块交界处壳比较活带,其活性主震、火山、张裂、错、岩浆升、壳俯冲等。世界火山、震活,几乎分布板块分界线附近。

板块。由海底扩张,洋底部断更新,陆则海底扩张。板块,或向两边张裂,或彼此碰撞,球表基本貌。3亿,欧、非两洲南、北洲相连,西洋海岭,新洋壳断形轴向两边扩张,才使述各洲分近7000万,由印度板块断北移,与亚欧板块相撞,产喜马拉雅山脉。东非裂谷则正处非洲始张裂,处新洋壳雏型期。红海亚丁湾则两侧壳张裂扩张结果,处洋壳期。认识海,则代表期,它广阔海经长期演化残留海洋。

板块力问题,流,“热点”“热柱”岩石圈拱使其重力推挤板块运主张,尚认识。

陆漂移──海底扩张──板块构造,壳运认识断深化三部曲。

球外球转

球外球转张伟智2012修改。江氏(江世)依据参照物将壳运划分:1、参照物壳运,2、参照物壳运,3、参照物壳运,4、理坐标参照物壳运,5、表物体参照物壳运,6、参照物壳运。江世壳运代表,参照物壳运因,江氏解释球外球转。 江氏将固体球结构进重新划分,表:

球倾斜公转,夏至北半球距离太阳近,受太阳引力比南半球受太阳引力冬至南北半球受太阳引力与夏至相反。由球绕月质点转使外球产向太阳引力方向像簸箕簸箕,豆向簸箕倾斜方向转内球运 装满水放入,系根绳,握绳端让瓶旋转,其结果:瓶始终偏向引力侧。理,内球始终偏向太阳引力侧。球外球磁极,形壳相。南极洲由低纬度转南极位置球外球转

幔(Mantle)介莫霍古登堡间,厚度2800km,平均密度4.59g/cm3,体积约占球体积82.26%, 质量约占质量67.0%,程度影响球物质横向变化比较均匀,根据震波速度变化1000km激增带(雷波蒂),进步划分幔两级圈层。

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莫霍、古登堡(深2885km)间部分。其厚度约2850km,占体积82.3%,占质量67.8%,主体邵分。幔叫震波横波,它主由固态物质组。根据震波次级连续650km深处界,幔分幔两次级圈层。

1.

平均密度3.5g/cm3,密度值与石陨石相,暗示其与石陨石类似物质分。火山喷构造运部带深部物质超基性岩。近高温高压试验模拟幔岩石性质橄榄岩55%、辉石35%、石榴石10%混合物品(矿物分相超基性岩),温压条件测定其波速与密度,幔基本结果。根据理由推测,幔由相超基性岩物质组,其主矿物橄榄石,部分辉石与石榴石,推测幔物质被称幔岩。

部存软流圈,约70km延伸250km左右,其特征震波低速带。物理实验表明,波速降低软流圈物质部分熔融,使其强度降低。据内温度估算,软流圈温度达700-1300℃,已接近超基性岩该压力熔点温度,因此易熔组分或熔点偏低组分便熔融。据计算,软流圈熔融物质仅占1%-10%,熔融物质散布固态物质间,因降低强度,使软流圈具较强塑性或流性。由软流圈物质已接近熔融临界状态,因此它岩浆

2.

平均密度5.1g/cm3.由经受内压力,使橄榄石等矿物分解FeO、MgO、SiO2Al2O3,等简单氧化物。与幔相比,其物质化变化含铁量增加(或Fe/Mg比例增)。由压力随深度,物质密度波速逐渐增加。(未完待续)

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