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匿名使用者 發問時間: 科學地理學 · 1 0 年前

地球理面是什麼???

我們居住在地球表面

那地表下面是什麼呢???

(別跟我說地獄ㄟ= =" )

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    1 0 年前
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    4-1-2 地球結構

    地震的發生,乃因斷層的突然運動,釋放出儲存著的能量而造成。由震央向外輻射的波有P波(壓縮波)與S波(剪力波),而表面波則是使地表震動,震波可由儀器測得。由震波的折射、反射可知地球內部的構造。從而知道地球內部組成及物理性質突然變化深度的位置。地球內部組成差異最大的是在地函與地核外部之間。地殼與地函之間震波不連續,此不連續處稱莫荷帶,地殼在陸殼厚約30到70公里,在洋殼為8公里。地核密度很大,顯示主要為鐵、鎳等元素組成。此外由震波的訊息也知道外核為熔融狀態。地表下約100到350公里處為震波低速帶,又稱軟流圈,100公里以上則為岩石圈,岩石圈於是包含地函外部及地殼,在岩石圈上部的變形為脆性變形。

    地震破壞乃因1.地動2.斷層移動3.火災4.陸的崩裂及山崩5.液化6.海嘯而造成。如台灣的九二一地震,前面五項災害都有。

    4-1-3 地球主要組成物質-岩石、礦物、岩漿、火山

    礦物:自然界中自然形成的固態元素或具一定化學組成之化合物,有結晶構造。

    最常見的礦物是矽酸鹽類,佔了地殼礦物95%,次為氧化物、碳酸鹽、硫

    化物、硫酸鹽及磷酸鹽。常見的礦物中長石佔地殼60%、石英15%。

    通常以1.晶形2.生長癖(growth habit)3.節理4.色澤5.條痕6.硬度7.比重,來辨認不同的礦物

    岩石:分為沈積岩、火成岩、變質岩,火成岩是陸殼中常見的岩石,沈積岩分佈

    在地表。岩石是以所含的礦物組成與排列組織的不同而分的,沈積岩是由

    沈積物膠結或由沈積顆粒再結晶而成。當火成岩受風化侵蝕,分解成細粒

    成為沈積岩的材料來源,它們層層沈積下來變為沈積岩。當沈積岩被深

    埋,在不同於地表的溫度壓力條件下,於是生成為變質岩。而若溫度加高

    壓力加大則熔融成岩漿,岩漿上升,成為新的火成岩,如此循環著。而海

    洋地殼與大陸地殼的岩石也因板塊運動而相互演替。

    古今一致說乃瞭解地質歷史的一個原則,但並非指速率一致。

    岩漿:有三類主要岩漿.1.玄武岩質2.安山岩質3.流紋岩質。溫度、SiO2含量影響

    岩漿的物理性質,玄武岩質岩漿是在較高溫形成的,含較低SiO2而且黏度

    較低,而安山岩漿及流紋岩漿則反之。

    火山:形狀及大小依噴發物的種類、熔容流的黏度及爆發度而定。低黏度溶岩、

    低SiO2噴發液狀熔岩常成緩坡盾狀火山;而黏度較高、SiO2多,噴出碎屑

    物者則常成較陡火山。火成岩可以是侵入岩或噴發岩,前者在地殼中形

    成,後者到地表。由組織與粒度,可知它是在什麼深度冷卻的。

    玄武岩質岩漿由地函岩石的fractional melting而成,安山岩則是在隱沒帶的玄武部份熔融所形成。流紋岩則是陸殼岩石的部份熔融而成。

    三種類型岩漿之生成有二種說法.一為由相同的母岩漿分化;另一為部份熔融,後者較廣為接受。

    4-2 板塊構造與地殼演化

    4-2-1 板塊構造

    在20世紀初華格納曾提出大陸漂移說,但卻因難於解釋漂移的原動力問題而不被接受,1950年起海洋探測加上古地磁的研究,使大陸漂移說再度復活並演變出板塊學說。洋底古地磁的記錄顯示在中洋脊兩側新生洋殼正負磁帶的排列對稱,於是黑斯提出洋底擴張說,加上後來班尼奧夫地震帶的發現,催生了板塊學說,認為岩石圈分成六大板塊加上數個小板塊,這些板塊在軟流圈上緩慢移動,板塊的界線有三種類型,開展式邊界、聚合式邊界、轉型斷層邊界。板塊的新生洋殼由中洋脊生起,向兩側移動,而隱沒於海溝。

    4-2-2 地殼演化

    地函中熱物質對流,使地殼發生窟隆及岩層變形。同時地殼上水圈、氣圈、生物圈也受影響而變化。在地球歷史中,構造的力量不斷使地殼隨板塊碰撞而擠壓抬升。高起的山脈於是又接受風化、侵蝕,侵蝕下來的岩屑經由水、風、冰搬運而沈積。層層的沈積經壓密後成為沈積岩,沈積岩若再受擠壓埋深,則變為變質岩。從這些侵蝕碎屑造成的沈積岩以及受變形的岩石,可看出地殼過去演變的歷史。地層的年齡則可由其所含礦物的放射性元素定年而知。

    沈積物與沈積岩:碎屑物沈積、沈澱化合物沈積。

    地層的兩個基本定律

    沈積層:地層與地層記錄、地層對比、地層柱

    變質作用:沈積岩或火成岩可經變質作用成為變質岩。倘若溫度達200℃以上,壓力(數公里深)300MPa以上,則原岩的礦物與排列會在固態下慢慢改變,稱為變質作用。溫度200-320℃為低溫變質,到約550℃為高溫變質。

    控制變質的因素包括礦物孔隙中液體的化學反應以及溫度與壓力。不同程度變質有其特殊的變質礦物群組。

    區域變質:當岩層受板塊運動,互相擠壓時常具有一定方向的壓應力,因此會使岩層發育葉理(foliation)。頁岩經過低到高度的變質,則依序成為板岩、千枚岩及片岩。

    地殼演化與板塊運動

    地表上的大陸可有老陸塊(Craton)造山帶(Orogens)和地盾(Conti. Shield)之分。

    陸塊(Craton):指具老陸殼的陸塊。

    造山帶(Orogens):陸塊碰撞後抬升成山,後來又被侵蝕所剩的山根地帶是屬於造

    山帶。各造山帶所經歷的造山時間不同,有些正隆起中至今仍

    未達平衡。

    地盾、地台(Conti.Shield):老陸塊加上老造山帶稱合成地盾。若地盾在被薄層而年代輕的沈積層所蓋,則稱穩定地台。

    大陸邊緣

    大陸邊緣的類型有下列數種:開裂後的陸緣,如紅海的兩側;隱沒帶的陸緣,常是區域變質帶、大片花崗岩基底地區或火山弧;碰撞帶陸緣,常是山系:轉型斷層為界的陸緣;附加有外來陸塊的陸緣,這是由於隱沒作用或輕型斷層移動所帶來的陸塊。

    造山

    今日的大山脈地帶乃過去幾千萬年以來的造山帶,如中國的喜瑪拉雅山、美國西部洛磯山;前者是數千萬年以來的造山帶;後者更老,為中生代以來的造山帶。當板塊互相擠壓,尤其是陸殼與陸殼互擠時,常造成大山脈。台灣的山則是菲律賓海板塊上的呂宋島弧撞上歐亞大陸板塊上的大陸棚,而抬昇成山。

    第五章 課程內容(二)

    5-1 水圈

    5-1-1 海洋

    海水覆蓋了地表的71%,深度平均3.8公里,最深處達11公里。海水鹽度99.9%的是來自陸上岩石風化下來的離子,其餘部分來自落塵或污染。

    海水表層溫度依緯度而不同,赤道最暖;鹽度也與緯度有關,因為蒸發及降雨都影響鹽度。由於密度不同海水可分層。海水溫度、鹽度由淺到深變化最大的深度,另稱thermocline, holocilne等。

    海水表層流因風而起,北半球為順時針方向,南半球為逆時針方向。表層流將赤道熱量帶往兩極。柯氏力則使洋流在北半球向右偏,南半球向左偏。在台灣附近的黑潮對台灣氣候環境影響很重要

    溫度低,鹽度高的高緯表層海水的沉降,趨動了海洋中鹽溫流的循環,使深層水每1000年與表層水交換一次。

    海浪與潮汐

    海洋表層的波浪在浪基(約半個波長)的深度就消失,這個深度以下的沉積物不受波浪的影響。波浪到了淺海波形變得高而陡,近岸又再折射,再使波形變緩。由於日、月、地球間的引力作用,近岸海水一天有兩次高潮。

    海水面變化

    現代海岸都是經過上次冰期後的海進淹蓋上來,到約五千年前才到達今天的海平面高度,所以呈現沉降海岸地形,但是如某地陸地抬昇量大於海進的量,則仍是表現出陸地抬升的現象,如台灣東部。

    5-1-2河流與地下水

    河流

    河流在陸地流過把陸地的水及砂泥等沉積物送到海洋並刻蝕著陸地。一條河的流域範圍是指供應水到這條河流系統的地理範圍。流域大小及河流長度與當地年雨量有關。流量、流速則與河道切面相關。流量若改變,其他因素也隨之改變來維持河流的平衡。當流到下游流量增加時,河寬、河深也增加,流速也會稍增。

    曲流發育在坡度緩,沉積量中等到少的環境而辮狀河則發育在沉積物量大,流量也常改變的環境。河流攜帶的沉積物有底層的粗粒物質、懸浮的細粒物質以及溶解於水中的物質。懸浮的物質乃由河流侵蝕地表細粒物質或河岸而來;在有較多地下水源的河流攜帶的溶解物更常見。

    當一條河流的流量超出它的能容度(Capacity)時則產生洪水。氾濫平原只洪水時淹得到的範圍。河流某地測站的洪峰到達得快慢與當地的環境因子如底岩粒度、植被、地表被水泥覆蓋程度等相關。

    多層次的河階常發育在地殼抬升帶,因此在台灣常見得到。

    地下水

    地下水的流速很低,通常一天半米或一年數米的程度。但當地下水面坡度增加時,速度會加快。地下水主要由地下含水層供應。

    水與人

    築水壩可改善農業用水,但壩後堆積卻降低其效益。地下水的開發,在某些地區會使河流的水變少,沉積物加多影響自然生態。

    超抽地下水常導致地面下沉,也會降低地下水面,來自地面的自然補注通常須經過上百年或千年才能回復接近原地下水面。

    水質受人為作用與自然溶入的物質的影響。這些影響也一樣進入地下水庫。有毒物質或放射性廢料的儲存現代常是個大問題。通常要考慮在一地質狀況穩定的地區,如地下水系統長期以來很少變化的地區。

    5-1-3 冰雪

    雪線是指終年積雪不化的高度,這個高度受控於當地降雨量與夏季溫度。 冰河是一移動的冰體,形成於雪線以上。在兩極雪線可低到海平面;然而在熱帶則高到數千公尺。

    溫帶的冰河底部的溫度接近冰的溶點,於是冰河底部常有液態水存在,所以溫帶冰河除了內部流動帶動冰河移動外,底層滑動也帶動其移動。而極區則冰河移動較慢。

    極地冰心中含有過去自然界空氣中及水中氧、碳元素的記錄,提供古氣候及古環境研究很好的參考。

    在極區海水的表層常有海冰,對海洋狀況及氣候變遷很敏感,終年不化的海冰可達3~4公尺,但季節性者則小於2公尺。

    海水結冰則餘下較重且鹽度較大的冷水向下沉,形成底層水或深層水。海冰反射陽光能量也增加了極區與赤道間溫度梯度。

    永凍層分佈在年均溫約-5℃處,可厚達1500公尺。永凍層中常含有甲烷水合物。若溫室效應使其釋放到表面則後果堪慮。

    5-2 氣圈

    5-2-1 風

    由於氣壓不同使空氣產生流動而成風。風速與風向受制於壓力梯度、柯氏力與摩擦力。

    赤道區有上升的暖溼氣流形成的低壓帶,多雨常孕育赤道雨林。在南北緯30°附近則有下沉的低溼度氣流,造成此區多沙漠。這種上升及下降的氣流組成哈利包(Hadley Cell)。

    沙漠的產生與1.大氣環流 2.地處大陸內部 3.雨影 4.沿岸冷的湧升流有關。

    區域的風系會受局部的陸地形勢所影響,對該地區的氣候有重要性。

    颶風是海上發生的氣旋,最大風速每小時超過119公里,對海島及近岸地區常造成重大災害。

    5-2-2 外營力對地表的作用

    自然界外營力作用雖緩慢,但從地質時間角度看,也可使地表有很大的改變。風化作用與岩石的物理崩解及化學作用有關,發生於地表,也正是岩石圈、水圈、生物圈、氣圈相互作用的地帶。物理風化與化學風化常伴生而不易分。土壤就是地表受風化作用形成的,須久遠時間才能發育,因此要珍惜。風化作用與氣候的關係密切,溼熱地區化學風化速率快。

    山崩 (廣義)引起岩屑下移,山崩的形式依照崩移物的組成及其所含空氣及水的量與坡度的陡緩而不同,常見的有地滑、土石流及潛移等現象。在多山的國度如台灣,這方面的研究很重要。

    地表地形反映了日照、風、水及冰等不同形式的外營力作用在地表岩層與沉積物的風化、侵蝕及沉積的結果。

  • 匿名使用者
    1 0 年前

    地球裡面有地函在來是地核

  • 1 0 年前

    ㄜ 是岩漿阿

    無言

    岩漿 熔岩 所以地殼是會移動的 地殼移動也會產生地震

    還有 地球還有一個地核

    反正是一層一層的同心球體構造 地表冷卻形成地殼 裡面還是熱滾滾的

    參考資料: 自己
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