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地球内部是指什么
地球内部组成成分 1 地壳 地壳是有着各种厚度的地球表面圈层.大洋地区的地壳厚度要比大陆地壳的厚度小的多,并且大洋地区的地壳厚度大体都在6km左右.相反,大陆地壳的厚度却有着很大的不同.在美国的盆地或山脉省地壳厚度为10~20KM不等,然而在西藏地区地壳厚度却可达到50KM以下. 大洋地壳主要由沉积物堆积而成,它的下面就是玄武岩层.玄武岩层主要是由在大洋中脊所喷出的上地幔的部分熔融的岩石所形成的.大洋地壳和最浅层的上地幔在海沟处一起消失在更深的地幔中.大陆地壳比大洋地壳更加的复杂,反映其变质和变形的复杂的历史演化过程.一种简单的模型是把它分为两层:上地壳和下地壳.大陆上地壳主要是由富含硅元素的岩石组成,例如花岗岩,其主要矿物为石英(SiO2),富含钾钠元素的长石,黑云母和角闪石.下地壳主要是有富含铁镁质的岩石组成,例如玄武岩,辉长岩和衫岩.主要矿物为富含钙元素的长石,辉石,角闪石和闪石. 2 地幔 壳幔边界通常被认为是莫霍(Moho)不连续间断面.在这个不连续面上压缩波(P波)的速度变化范围为6.7~8KM/S.这个不连续面存在着明显的反射显示这里的波速的尖锐跳跃.界面宽度要比地震波波长明显的小. 地幔也可被分为三层:上地幔(〈400KM),过渡带(400-670KM),下地幔(670-2900KM). 2.1 上地幔 地幔最上部约400KM的介质统称为上地幔.通过对比实验研究得出的相关速度显示上地幔的主要元素矿物为橄榄石,辉石和石榴石.橄榄石是上地幔中含量最丰富的矿物.在上地幔中有着极大的各向异性性质也可从橄榄石的的各向异性的排列中得到解释.然而,这些矿物的相对含量也可能随着深度的变化而变化. 在公式8中所定义的不同参数在上地幔中几乎没有什么价值,这显示在少上地幔中的温度梯度要比绝热梯度高的多.这也和通过其它地球物理学和岩石观测方法是相吻合的. 上地幔的高温度梯度引起了机械似的阶层的形成.温度最低的岩石圈的显著特点就是地震波的高波速低衰减,和介质的低的电导率和高粘性.而在岩石圈下部的圈层的特点是相对低的波速和比较高的衰减,并且有着相对比较高的电导率和较底的粘性,所有这些都暗示这里的温度是很高的.这个圈层也就是通常所说的软流圈.岩石圈和软流圈的边界处的物理性质有着急剧的变化,但是软流圈底部却不是如此.各个地区的岩石圈和软流圈边界的深度都有所不同.在大洋地幔上,岩石圈的厚度随着时代的增加而增加,在洋脊附近的岩石圈的厚度是非常小的,在那里形成了新的大洋岩石圈,但是它的厚度每一亿年大约增加50-100km. 关于软流圈的一个问题是它到底是不是一个部分熔融的圈层.在软流圈中的地球物理异常通常被认为是存在一些少量的熔融的介质.但是近期的关于上地幔岩石电导率和流变学的实验研究表明:高温度才是引起这些异常的主要因素.在软流圈中部分熔融不是不可缺少的,它可能只是在火山下的一个局部现象而已,但却不是全部现象. 2.2 过渡带 在高温高压下的实验研究结果显示在过渡带里硅酸盐矿物在这种条件下经历了几个不同的转换阶段.这些转换阶段大部分是最高级的并且通常和介质密度和地震波速度的增加有着紧密的联系.过渡带中密度和地震波速度的高梯度或者是不连续主要是由这些阶段变换导致的. 2.3 下地幔 下地幔主要是由含有 的钙铁矿和镁方铁矿组成.镁方铁矿的含量是不确定的,从0%--20%不等.因此,在地球中含量最丰富的矿物是钙铁矿(大约占据地球矿物的40%-50%).在下地幔中速度和密度的分布也是很平缓的,除了在下地幔最上部的一些地方之外它都和均匀介质是相互吻合的,没有明显的相变,而在下地幔最上部的一些地方,能观测到相对比较高的梯度.大量的石榴石转变为钙铁矿结构的相变或者由于一些含铝的高压矿物的形成,可能是下地幔最上部密度和速度反常的主要原因. 2.4 D”层和核幔边界 地幔的最底部(大约100-200KM厚),叫做D”层,有着异常的物理特性:很底的速度梯度和极大的横向变化. 现在有两种假设可以解释这个层的一些特性.一种是D”是能够使地幔对流的热边界层的最底部,它有着很高的温度梯度.另一种解释是D”在化学组成上是不同于地幔其它部分的.通过比较地幔的估计温度和地核物质的熔融温度也可以证明它有着很高的温度梯度.高的温度梯度和极大的化学异常可能也是引起D”层异常的物理特性的原因. 核幔边界也不是平缓的,它的地形起伏变化从0.5KM到5.0KM不等.这样的变化可能是由于地幔对流时的上升流和下降流的相互作用导致的,也反映了由于化学成分的差异所导致的密度的变化.核幔边界的地形起伏也促进了地核和地幔的相互作用机制. 13 地核 地核可以分为两部分:外核和内核.这两部分的密度要比硅酸盐的密度高出很多,并且地核的主要组成成分是金属铁. .
地球内部到底是什么样子
地球内部样子如下图:
地球内部包含:
1、地壳
地壳是地球表面以下、莫霍面以上的固体外壳,地壳的厚度是不均匀的,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、平原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60~70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。
2、地幔
地幔是介于地表和地核之间的中间层,厚度将近2900千米。主要由致密的造岩物质构成,这是地球内部体积最大、质量最大的一层。它的物质组成具有过渡性。靠近地壳部分,主要是硅酸盐类的物质;靠近地核部分,则同地核的组成物质比较接近,主要是铁、镍金属氧化物。地幔又可分成上地幔和下地幔两层。
3、地核
地核又称铁镍核心,其物质组成以铁、镍为主,又分为内核和外核。内核的顶界面距地表约5100公里,约占地核直径的1/3,可能是固态的,其密度为10.5—15.5克/立方厘米。外核的顶界面距地表2900公里,可能是液态的,其密度为9—11克/立方厘米。
扩展资料
地球的诞生与演化
1、地球形成之初是一个由岩浆组成的炽热的球,后来地表的温度不断下降,固态的地核逐渐形成。密度大的物质向地心移动,密度小的物质浮在地球表面,形成了一个表面主要由岩石组成的地球。
2、太古宙、元古宙时期,地球自向外释放能量,由高温岩浆不断喷发释放的水蒸气,二氧化碳等气体构成了非常稀薄的早期大气层---原始大气。随着原始大气中的水蒸气的不断增多,越来越多的水蒸气凝结成小水滴,再汇聚成雨水落入地表,形成了原始海洋。
3、显生宙时期,其时限由543Ma至今,这一时期生物及其繁盛,地质演化十分迅速,地质作用丰富多彩。
参考资料来源:百度百科-地球构造
地球内部是什么东西
地球作为一个整体,是由同心圈组成的。
地球最外面的一层叫地壳,这就是地球的表皮。地壳由各种岩石组成,除地表覆盖一层薄薄的沉积岩、风化土和海水外,上部主要由花岗岩类的岩石组成,由于富含硅和铝,称为硅铝层。在大洋深处有的地方没有硅铝层,下部主要由玄武岩或辉长岩类的岩石组成,由于富含硅和镁,称为硅镁层。地壳的平均厚度为33公里,大陆所在的地方比较厚一些,海洋的地方比较薄,最薄的地方不到10公里。海洋下面的地壳,厚度只有5—8公里。在地壳表面还有一层风化壳,上面“发育”了一层薄薄的土壤。
地壳往下的那一层叫做地幔,又称“中间层”,在地壳和地核之间,是固体层,厚度约2900公里左右。地幔可分为上下两层。上地幔深度为35—1000公里,上地幔靠地壳的一层是由橄榄岩一类的物质组成,这种物质非常坚硬。现在知道最深的地震,是发生在地下700公里的地方,即地幔上部。地幔的物质可能是固态的,也可能像粘胶一样处在半流动状态,当它受到外力作用时,能够变形而不致破裂。如果地壳的某个地方发生了裂缝,“地幔”上部的物质就会喷出地表,变成熔融赤热的熔岩,这就是火山喷发了。下地幔离地面约1000—2900公里,可能比上地幔含有更多的铁。地幔体积占地球总体积的83%,质量占整个地球的66%。
地幔再往里就是地核,它的半径约3500公里。地核可分为“外地核”和“内地核”两层。处在地表以下2900—4980公里的部分叫外地核,是液体状态。4980—5120公里深处,是一个过渡带。从5120公里直到地心则为内地核,是固体状态。地核的成分主要是铁,另外还有一些镍和碳的元素。内地核的半径约1300公里。
地球内部构造
地球内部具有同心球层的分层结构,各层的物质组成和物理性质都有变化。地球内部是不能直接观测的,所以有关地球内部的知识多是间接得来的。例如,根据天文学得)知的地球质量和大地测量所得的地球形状和大小,可以计算出地球的平均密度为5.5克/厘米3。但是,地表物质的密度小于 2.7 克/厘米3 ;因此可以推知地球内部物质的密度要比5.5克/厘米3为大。根据陨石有石陨石和铁陨石之分,又由于地球有明显的内源磁场,因此可以推断地球内部有一个铁质的地核。主要根据地震波在地球内部传播所显示出来的各种迹象,证明地球内部可大致分为地壳、地幔和地核 3 )个组成部分。
地壳 地球球层结构的最外层。大陆地壳的厚度一般为35~ 45千米 ,喜马拉雅山区的地壳厚度可达 70 ~ 80 千米。1909年A.莫霍洛维奇根据近震地震波走时确认地壳下界面的存在 ,在此界面以下地震纵波的速度由平均 5.6 千米 /秒突然增至7.8 千米/秒。这个分界面后人称之为莫霍界面。大陆地壳一般分为上地壳和下地壳,上地壳较硬,是主要承受应力和易发生地震的层位 ,下 地壳较软。海 洋 地壳较薄,一般只有一层,且比大陆地壳均匀。
地幔 地壳和地核之间的中间层。平均厚度为 2800 余千米。1914年,B.古登堡根据地震波走时测定地核和地幔之间的分界面深度为2900千米,这个数值相当准确,与新近算得的数值只差15千米。地幔又分为上地幔( 350千米深度以上)和下地幔。上地幔中存在一个地震波的低速层,低速层之上为相对坚硬的上地幔的顶部。通常把上地幔顶部与地壳合称岩石圈。全球的岩石圈板块组成了地球最外层的构造,地球表层的构造运动主要在岩石圈的范围内进行。
关于地壳均衡的研究认为,岩 石圈下 面有一个物质层,其强度较小 ,容许缓慢变形和在水平方向流动。1914年,J.巴勒尔称这个物质层为软流圈。软流圈概念和地震学中的地幔低速层概念似乎指的是同一个对象,很多人把它们等同起来。板块大地构造学说认为,岩石圈板块漂浮在软流圈之上,可以作大规模的水平向移动。
地核 地球的核心部分,主要由铁 、 镍元素组成 ,半径为3480千米。1936 年 ,I.莱曼根据通过地核的地震纵波走时,提出地核内还有一个分界面,将地核分为外地核和内地核两部分。由于外地核不能让横波通过,因此推断外地核的物质状态为液态
对于地球岩石圈,除表面形态外,是无法直接观测到的。它主要由地球的地壳和地幔圈中上地幔的顶部组成,从固体地球表面向下穿过地震波在近33公里处所显示的第一个不连续面(莫霍面),一直延伸到软流圈为止。岩石圈厚度不均一,平均厚度约为100公里。由于岩石圈及其表面形态与现代地球物理学、地球动力学有着密切的关系,因此,岩石圈是现代地球科学中研究得最多、最详细、最彻底的固体地球部分。由于洋底占据了地球表面总面积的2/3之多,而大洋盆地约占海底总面积的45%,其平均水深为4000~5000米,大量发育的海底火山就是分布在大洋盆地中,其周围延伸着广阔的海底丘陵。因此,整个固体地球的主要表面形态可认为是由大洋盆地与大陆台地组成,对它们的研究,构成了与岩石圈构造和地球动力学有直接联系的"全球构造学"理论。
软流圈
在距地球表面以下约100公里的上地幔中,有一个明显的地震波的低速层,这是由古登堡在1926年最早提出的,称之为软流圈,它位于上地幔的上部即B层。在洋底下面,它位于约60公里深度以下;在大陆地区,它位于约120公里深度以下,平均深度约位于60~250公里处。现代观测和研究已经肯定了这个软流圈层的存在。也就是由于这个软流圈的存在,将地球外圈与地球内圈区别开来了。
地幔圈
地震波除了在地面以下约33公里处有一个显著的不连续面(称为莫霍面)之外,在软流圈之下,直至地球内部约2900公里深度的界面处,属于地幔圈。由于地球外核为液态,在地幔中的地震波S波不能穿过此界面在外核中传播。P波曲线在此界面处的速度也急剧减低。这个界面是古登堡在1914年发现的,所以也称为古登堡面,它构成了地幔圈与外核流体圈的分界面。整个地幔圈由上地幔(33~410公里深度的B层,410~1000公里深度的C层,也称过渡带层)、下地幔的D′层(1000~2700公里深度)和下地幔的D〃层(2700~2900公里深度)组成。地球物理的研究表明,D〃层存在强烈的横向不均匀性,其不均匀的程度甚至可以和岩石层相比拟,它不仅是地核热量传送到地幔的热边界层,而且极可能是与地幔有不同化学成分的化学分层。
外核液体圈
地幔圈之下就是所谓的外核液体圈,它位于地面以下约2900公里至5120公里深度。整个外核液体圈基本上可能是由动力学粘度很小的液体构成的,其中2900至4980公里深度称为E层,完全由液体构成。4980公里至5120公里深度层称为F层,它是外核液体圈与固体内核圈之间一个很簿的过渡层。
固体内核圈
地球八个圈层中最靠近地心的就是所谓的固体内核圈了,它位于5120至6371公里地心处,又称为G层。根据对地震波速的探测与研究,证明G层为固体结构。地球内层不是均质的,平均地球密度为5.515克/厘米3,而地球岩石圈的密度仅为2.6~3.0克/厘米3。由此,地球内部的密度必定要大得多,并随深度的增加,密度也出现明显的变化。地球内部的温度随深度而上升。根据最近的估计,在100公里深度处温度为1300°C,300公里处为2000°C,在地幔圈与外核液态圈边界处,约为4000°C,地心处温度为 5500 ~ 6000°C。
地球内部结构是什么?
1、地壳:
地表以下相对较薄的一层,是地球内部结构中的最外层,是距离我们最近的一层,也是地球内部最薄的一层。如下图所示。
2、地幔:
地球内部结构中的中间层,厚度相对较大,范围数据如下图所示,分成上下两层,上层为上地幔,下层为下地幔。
3、地核:
地球内部结构中的最里层,数据范围如下图所示。地核一共分两层,内核和外核。在地球内部结构中还有一个特别重要的圈层那就是软流层,它位于上地幔的顶部,它是岩浆的发源地,它以上的部分称为岩石圈。是对我们人类来讲重要意义的圈层。
地球的核心部分,位于地球的最内部。半径约有3470 km,主要由铁、镍元素组成,高密度,地核物质的平均密度大约为每立方厘米10.7克。温度非常高,有7000℃。
在地球内部结构中还有一个特别重要的圈层那就是软流层,它位于上地幔的顶部,它是岩浆的发源地,它以上的部分称为岩石圈。是对我们人类来讲重要意义的圈层。
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