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绪论 (Introduction) 物质组成:矿物、火成岩 、沉积岩、变质岩 、 矿床 结构构造:构造运动与构造变动、地震、大地 构造学说 发展历史:地质历史的研究方法 演化规律:前寒武纪、早古生代、晚古生代 、 中生代 、新生代 (二)地质学的研究方法 地质学的研究方法主要是在实践的基础上,进行推理论证。推理的基本方法是演绎和归纳。 演绎是由一般原理推出关于特殊情况下的结论。 归纳是由一系列具体的事实概括出一般原理。 在地质学研究中,这两种推理方法都能用到,但归纳法则是更基本的方法。 具体研究方法: 野外调查法:最基本、最重要的研究方法。积累大量感性资料,分析对比,归纳分类。 室内实验法:是进行调查研究的重要手段,主要包括: 测试实验:在野外采集的各种样品,都要带回室内进行实验、分析和鉴定。如岩矿鉴定、岩石定量分析、化石鉴定、同位素年龄测定等。 模拟实验:利用已知岩矿的各种参数及物理、化学过程,进行模拟实验。这种实验结果的可靠性是相对的,但其重要性却日益增加。 数字研究法 :应用“3S”技术进行研究。 国外著名地质学家: 1. 2. 3. 4. 5. 中国著名地质学家 1. 2. 3. (二)地球大小的必威体育精装版数据 赤道半径(a):6378.137Km 两极半径(c):6356.752Km 扁 率(f):1:289.257 222 010 赤道标准重力加速度(γe):(978032±1)×10-5m/s2 二、地球的物理性质 (一)密度和重力 (三)地热 地热:地球内部储存的巨大热能。 常温层:从地表向下到达一定深度,具温度不随外界温度而变化,这一深度叫常温层。 第二节 地球的结构 一、地球的外部圈层 地壳的厚度和结构 厚度:平均22Km=地球半径1/400。陆壳平均厚度37Km;洋壳7Km。高山、高原部分地壳最厚,青藏高原地壳最厚可达70km。 结构:可以分为上下两层,中间被康拉德面所分开。这一界面在海洋部分不明显或者根本不存在。 上层地壳(即A′层):成分以O、Si、Al及K、Na等为主,和花岗岩的成分相似,所以叫花岗岩层,又称为硅铝层(Sial)。其表层部分常分布有0-10km厚的沉积岩层。平均密度为2.6-2.7g/cm3。此层厚度在山区和高原可达40km,在平原区常为10km,在海洋地区变薄甚至完全缺失(如太平洋),因此是一个不连续圈层。这一层物质组成极为多样,构造形态和地貌形态也非常复杂。 下层地壳(即A″层):成分也以O、Si、Al等为主,但Mg、Fe、Ca等成分则显著增加,和玄武岩的成分相似,所以叫玄武岩层,又称为硅镁层(Sima)。平均密度为2.9-3.0g/cm3。此层在海洋地壳部分平均厚5-8km,在大陆部分则延伸至花岗岩层之下,推测可厚达30km,是一个连续圈层。 地壳的类型: 大陆型地壳(简称陆壳):厚度较大(30-70km),具双层结构,即在玄武岩层之上有花岗岩层(表层的大部分地区有沉积岩层)。地表起伏越大(如高山、高原),莫霍面的位置越深,地壳越厚。 大洋型地壳(简称洋壳):度较小,最薄的地方不到5km,一般只有单层结构,即玄武岩层,其表层为海洋沉积层所覆盖。 过渡型地壳(次大陆型地壳):其特点介于以上二种类型地壳之间。 (三)地幔(B、C、D层) 物理特征 深度为从地壳底界到2900km。其体积占地球总体积的82%,质量为4.05×1021t,占地球总质量的67.8%。物质密度大约从3.32g/cm3递增到5.7g/cm3,即在地幔下部接近于地球的平均密度。压力随深度而增加,界面上压力可达约1.5×1011Pa。温度也随深度缓慢增加,下部约为3000℃左右。 根据地震波传播速度大体是缓慢而均匀变化的,中间缺少一级不连续面,说明地幔物质较地壳具有很大的均匀性。 上地幔:也称橄榄岩层,又称榴辉岩层。和地壳相比,SiO2成分减少,镁铁成分增加。 上地幔上部(B层) B′层:为固态的橄榄岩层,这一层加上地壳(即A+B′)合称为岩石圈。 B″层:称为古登堡低速层,该层可能有部分熔融,具有较大的塑性或潜柔性,因此又称为软流圈。软流圈的深度、厚度和范围常随地而异,边界有起伏变化,有时呈渐变关系。软流圈的温度大约为700-1600℃,这里可能是岩浆的主要发源地,同时地壳运动、岩浆活动、火山活动以及热对流等皆可能与此层有关。 上地幔下部(C层): 下地幔(D层):物质密度在5g/cm3以上,在底界接近地球的平均密度,压力可达1.5×1011Pa。化学成分目前认为仍然相当于镁铁的硅酸盐矿物。由于这里压力很大,这些硅酸盐矿物可能形成晶体结构紧密的高密度矿物。 第三节 地质作用及其能量来源 一、地质作用 概念 地质作用:作用于地球的自然力使地球的物质组成、内部
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