四 地球的层圈构造.ppt

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1、四地球的层圈构造(一)、地球的外部圈层构造(一)大气圈——是地球的最外圈,由空气、水气和尘埃组成,对地表气候分带和生命活动起着很大的作用。其底界为海、陆表面,没有明显的上界,为自然过渡到星际空间。1.对流层——大气圈的下部,底界为海、陆表面~18KM高空。由于温度、湿度分布不均匀,大气产生对流。是地球上风云,雨雪、冰川等气候现象以及各种外力地质作用的发源地,对改变地表形态起着非常重要的作用。空气稀薄,在宇宙射线和太阳辐射的作用下气体分子被电离,故统称为电离层,是无线电波的传播层。2.平流层3.中间层4.热层5.扩散层——大

2、气圈的最外层,地球引力极小,一部分大气分子可逃逸到星际空间去。(二)水圈——通常人们把地球表面上的海洋、河流、湖泊、冰川以及地下水等看成是一个包围地球的连续水层,称为水圈。水在这样不停的运动中,以各种方式对地面(或地下)岩石进行破坏、改造,并且把破坏的物质带到另一些地方堆积下来,形成削高补低结果。(三)生物圈——地球表面有生物存在并感受生命活动影响的圈层。(二)、地球的内部圈层构造地球内部地震波速度突变的主要界面地震波研究发现,地球内部存在着地震波速度突变的若干界面,显示了地球内部物质的差异,具有层圈状构造。是由南斯拉夫学

3、者莫霍洛维奇于1909年首先发现的,因此被称为莫霍洛维奇面,简称莫霍面。莫霍面之上为地壳、之下为地幔。2.古登堡面——位于地下2900km深度。横波到这一界面就消失了,纵波却能够通过。以最早(1914年)研究这一界面的美国地球物理学家古登堡的名字命名。古登堡面之上为地幔,之下为地核。1.莫霍面——位于地表以下33公里处,纵波到达这一界面后,其速度由平均7.6km/s,突升为8.0km/s。大洋浅(平均8km)、大陆深(平均33km)。3.康拉德面——位于地壳内部。表现为纵波速度由6km/s突变为6.6km/s。由此而推断地

4、壳分为密度不同的上、下两层,上层为花岗岩层(硅铝层),下层为玄武岩层(硅镁层)。地球内部各层圈的特征层圈名称特征地壳岩石圈1.是由岩石组成的地球外壳。上部花岗质层(硅铝层)平均密度为2.7g/cm3,下部玄武质层(硅镁层)平均密度为3.3g/cm3。2.大陆地壳平均厚33km(最厚>70km),广泛分布有沉积岩、岩浆岩、变质岩,最老的岩石年龄为38亿年,具有硅铝层和硅镁层大洋地壳平均厚8km(最薄<3km),主要为玄武岩类及现代沉积物,只有硅镁层没有硅铝层。3.是所有地质作用的场所,也是目前地质学研究的主要对象。莫霍面地幔

5、上地幔为坚硬岩石,与地壳共同构成地球外表。60km±共同特征:为超铁镁质岩石。平均密度:3.5g/cm3软流圈地震横波传播速度明显降低,<10%的岩石处于熔融状态,其强度降低、塑性增加,物质发生蠕变,并缓慢流动。是岩浆的发源地,也是构造运动的动力源。250km地震波速迅速增加,物质密度增大由3.64g/cm3增至4.64g/cm3。650km下地幔地震波速平缓增加,密度为5.1g/cm3,化学成分与上地幔相似,铁的含量增加。2900km古登堡面地核外核平均密度10.5g/cm3,地震纵波速度急剧降低横波消失,推测为液态,温

6、度约3000℃,压力大于3×1011Pa4642km过渡层纵波速度加快,推测其物质从液态过渡到固态5157km内核纵波突然加速,并出现由纵波转换成横波,表明物质为固态,平均密度12.9g/cm,与陨石相似推测内核物质主要成分为铁、镍,故称为铁镍核。1.是由岩石组成的地球外壳。上部花岗质层(硅铝层)平均密度为2.7g/cm3,下部玄武质层(硅镁层)平均密度为3.3g/cm3。2.大陆地壳平均厚33km(最厚>70km),广泛分布有沉积岩、岩浆岩、变质岩,最老的岩石年龄为38亿年,具有硅铝层和硅镁层大洋地壳平均厚8km(最薄<

7、3km),主要为玄武岩类及现代沉积物,只有硅镁层没有硅铝层。3.是所有地质作用的场所,也是目前地质学研究的主要对象。为坚硬岩石,与地壳共同构成地球外表地幔上地幔软流圈地震横波传播速度明显降低,<10%的岩石处于熔融状态,其强度降低、塑性增加,物质发生蠕变,并缓慢流动。是岩浆的发源地,也是构造运动的动力源。地震波速迅速增加,物质密度增大由3.64g/cm3增至4.64g/cm3。下地幔地震波速平缓增加,密度为5.1g/cm3,化学成分与上地幔相似,铁的含量增加。地核外核平均密度10.5g/cm3,地震纵波速度急剧降低横波消失

8、,推测为液态,温度约3000℃,压力大于3×1011Pa4642km过渡层纵波速度加快,推测其物质从液态过渡到固态5157km内核纵波突然加速,并出现由纵波转换成横波,表明物质为固态,平均密度12.9g/cm,与陨石相似推测内核物质主要成分为铁、镍,故称为铁镍核。均衡原理地势的起伏同莫霍面的起伏呈镜像关

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