地球圈层构造 、 地壳运动.pptVIP

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学习目的 1、理解并掌握地球的内部圈层构造。 2、理解地壳运动的作用力,地壳运动中 各种构造的特点和相对应的地貌特征。 3、了解研究地壳运动的现实意义 ,地壳运动对地球气候变迁史的影响。 复习引入 地球的形成过程是怎么样的? 它的内部构造为什么是圈层的? 为什么内热外冷,内部热量来源天哪里? 地壳为什么会运动? 作用于地壳的力主要有哪些? 地壳运动会导致什么结果?这种运动的结果对大气的运动以及气候的形成有什么样的影响? 学习本节课将解决以上问题。 3.1 地球的圈层构造 3.1.1 地球的内部构造 地球结构的—个重要特点,就是地球物质分布,形成同心圈层。 1.地球圈层结构的形成 (1)地球圈层形成的条件 原始地球是一个接近均质的球体,没有明 显的分异现象。 后来,放射性元素在蜕变中产生的热量,以及地球本身因体积收缩产生的热能,在地球内部积累起来,使地球内部温度逐渐增高,使物质具有可塑性, 在重力作用下,物质便发生分异,轻的物质上升而成外层,重的物质下沉而成内层。于是形成地球圈层。 视频:1、地球的形成 思考如下几个问题: (2)地球内部圈层的形成 在地球内部物质可分为: 低密度、高熔点,如:硅酸盐等物质。 高密度、低熔点。如:铁和镍等。 当地球内部温度足够高到一定时,硅酸盐物质能仍保持固体状态。而铁和镍便熔化,其熔体能渗过硅酸盐物质,流向地内深处,形成地核; 而硅酸盐物质就浮到上部形成地幔和地壳。 在组成地幔和地壳的物质中,也存在较轻、较重的差别, 例如在岩石中, 花岗岩最轻, 玄武岩次之, 橄榄岩最重。 于是,较重的橄榄岩下沉而成地幔, 较轻的花岗岩和玄武岩上浮而成地壳。 从而在地球内部形成地壳、地幔和地核三层。 图3.1 地球内部地震波速分布及分层 目前人们对地球内部结构的认识只能靠间接的方法来推测,主要采用地震波分析法。在地震学里把地球深处地震波传播速度发生急 剧变化的地方,称为不连续面。 根据地内不连续面,就可把地球内部分为三个圈层 地球的内部圈层 地壳 莫霍面(平均33km) 地幔 古登堡面(2900km) 地核(内地核、外地核) 视频2: 地球的圈层构造 3.1.1.1 地壳 地壳——是地球外表一层由岩石组成的固体硬壳。是指地表至第一个不连续面之间的圈层。 它是奥地利地震学家莫霍洛维奇于1909年发现的,因此这个不连续面又称为莫霍面。 地壳的特点: 厚度:平均33km,陆壳最厚达80km(青藏),洋 壳平均7km。(5-10km) 组成:主要由硅酸盐矿物组成。陆壳为三大岩类, 洋壳主要为玄武岩。 构造:陆壳复杂(存在褶皱和断裂),洋壳简单 (无摺皱)。 年龄:陆壳老(最老38亿年),洋壳新(最老2亿 年)。 3.1.1.2 地幔 地幔——是指莫霍面至2900km深处的第二个不连续面之间的圈层。这第二个不连续面是美国地震学家古登堡于1914年发现的,故取名古登堡面。 根据地幔物质组成的差异,又可分为上地幔和下地幔。 莫霍面到1000km深处的范围为上地幔,由1000—2900km厚的范围,为下地幔. 其中60-250km范围的岩石温度可能接近熔点,(1100-14000C)或者有局部物质呈熔融态,这—层次称为软流圈,是岩浆的发源地。 由1000—2900km厚的范围,为下地幔,组成物质为镁、铁及金属氧化物,硫化物增多,所以下地幔又称为金属矿带。 3.1.1.3 地核: 是指古登堡面以下直到地球中心的圆层 地核又分为两层:内地核和外地核。 因为在约5120km深处存在一个不连续面,这个不连续面是丹麦地震学家莱曼女士在1996年发现的,叫做莱曼面,因此2900-5120km范围叫外地核,据推测可能是液态的。由5120km直到地心则为内地核,内核物质可能是固态的。 组成地核的主要物质是铁、镍为主的金属。 岩石圈与软流圈 岩石圈: 由地壳和上地幔上部坚硬的岩石组成, 平均厚度75km,是固体地球的真正外壳, 组成岩石圈板块。 注意:岩石圈并不等同于地壳 软流圈: 岩石圈下部上地幔中的软层,地震

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