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复旦大学地质专业复旦大学地质专业:揭开地壳奥秘探索地球未来

✍️ 作者:世界地理 👁 阅读 2,358 💬 评论 36 ⏱ 阅读约 6 分钟

复旦大学地质专业复旦大学地质专业:揭开地壳奥秘探索地球未来

本文目录

  1. 地质变更干嘛的?
  2. 地球物理学的研究内容和相关学科是什么?
  3. 嵩山的演化历史?
  4. 为什么可以用放射性同位素来测地质?
  5. 地球经历了哪些地质年代呢?

地质变更干嘛的?

地质变更是指地球本身由于受到某种能量(外力、内力、人为)的作用,从而引起地壳组成物质、地壳构造、地表形态等不断的变化与改造的过程。

地质迁移指地质循环,在地球历史的长河中,各种物理、化学和生物化学过程创造、维持与毁灭了地球表层的物质。人类出现以后,这些产生了人类赖以生存物质的过程又不断地产生新的物质。总体上,这些过程被统称为地质循环,实际上它是由多个次循环组成,构造循环(也称构造旋回)和水文循环就是其中两个重要的次循环。

地球物理学的研究内容和相关学科是什么?

地球物理学 (geophysics) 是地球科学的主要学科,用物理学的方法和原理研究地球的形成和动力,研究范围包括地球的水圈和大气层。

地球物理学研究广泛系列的地质现象,包括地球内部的温度分布;地磁场的起源、架构和变化;大陆地壳大尺度的特征,诸如断裂、大陆缝合线和大洋中脊。

现代地球物理学研究延伸到地球大气层外部的现象(例如,电离层电机效应〔ionospheric dynamo〕、极光放电〔auroral electrojets〕和磁层顶电流系统〔magnetopause current system〕),甚至延伸到其他行星及其卫星的物理性质。

嵩山的演化历史?

为了探求嵩山形成的奥秘,由中、德科学家合作,取嵩山中太古代酸性火山岩的锆石,测得其年龄约为30亿年。考虑到嵩山陆核或小陆块形成有一个过程,故加上了5亿年的推断量,所以,说嵩山的年龄30亿或35亿年,都属于科学的说法。不过前者是实测年龄,后者为推断年龄。

在距今约46亿年前,地球是一个表面被海水包裹着的星球。约36亿年前,由于地球深部能量的释放,催生了地球新的活力。地球的地幔层以其灼热的岩浆冲破坚硬的地壳喷涌而出,遇地球表层的海水而凝固。嵩山,就是在这次地球运动中,成为地球上最早的陆块之一的。嵩山以及其它古陆块的出的出现,宣示了地球成陆时代的来临。

在距今23亿年前后,地球发生了剧烈的地壳运动,地质学家称它为“嵩阳运动”。嵩阳运动的结果,使海底沉积的花岗绿岩系发生褶皱隆起,慢慢露出峥嵘。后来经过长期风化剥蚀,嵩山渐渐被夷平了,加上地壳不断下降,夷平的嵩山又被淹没在海水之下,形成海滨和浅海环境,于是接受了碎屑物质、泥质及钙等物质的沉积。

到了距今18亿年前后,地球发生了被称为

地球在进入新生代以后,嵩山地区气候逐渐湿润炎热,但时有干冷气候的交替,这样的气候特征,使这个地区的古菱齿象、安氏鸵鸟、软体壳类生物十分繁盛。在进入全新世后,嵩山开始出现了人类,从此拉开了人类的文明史。

嵩山地区在不到20平方公里范围内,有地壳演化早期阶段的三次全球性构造运动,这三次构造运动是嵩山独一无二的。不仅如此,在嵩山不足400平方公里范围内,连续完整地出露36亿年来太古代、元古代、古生代、中生代和新生代,所有的五个地质历史时期的地层,地层层序清楚,构造形迹典型,被地质界称为“五代同堂”,实际上是一部完整的地球历史石头书。专家们认为,这种地质遗迹在全球绝无仅有,是一部活生生的地学百科全书,是研究地壳演

为什么可以用放射性同位素来测地质?

利用放射性同位素的衰变规律,稳定同位素的丰度变化,来研究地壳发展和地质体形成的历史,以及在不同地质作用下地球物质的迁移过程的这一学科称为同位素地质学。同位素地质学的一个重要用途是用以确定地层、岩石的形成时间。同位素地质学是地球科学、物理学、化学和技术科学相互交叉发展起来的一门新兴学科,是地质学的一个新的分支。半个世纪以来,同位素地质学获得了迅速发展,渗透到地质学、地球化学的各个方面,对解决一系列重大基础地学问题发挥了关键性的作用。

它是地球科学定量化的重要标志,是“数字地球”的重要组成部分

地球经历了哪些地质年代呢?

地球46亿年历史可分为3大阶段。①天文时期:46亿~35亿年,根据行星地质学推论,地球上基本未保留这一时期的地质体。②隐生宙时期:35亿~6亿年,这一时期地质体在部分地区有保留,已有原始生命出现。③显生宙时期:6亿年至今,此期地质体遍布全球,研究较深入。

地球从形成、演化发展46亿年来,留下了一部内容丰富的大自然的巨大史册,这就是各时代的地层。地质年代的划分是研究地球演化、了解各处地层所经历的时间和变化的前提。1881年,国际地质学会正式通过了至今通用的地层划分表,以后又不断进行修订、完善,形成了一张系统完整的地质年代表。

地质学家常用放射性同位素测定法和古生物学2种方法来划分不同地质年代的地层。①用放射性同位素测定的地层或岩石的年代,是地层或岩石的真实年龄,称为绝对地质年代;②用古生物学方法测定的年代,只反映地层的早晚顺序和先后阶段,不说明具体时间,称为相对地质年代。把两种方法结合起来,就能更准确地反映地壳的演变历史。

地质学家把地层分为6个阶段:远太古代、太古代、元古代、古生代、中生代和新生代。其中远太古代、太古代和元古代为地球的发展初期阶段,距今时间最远,经历时间也最长,当时的生物仅处于发生和孕育时期。进入古生代时,海洋里的生物已经相当多了,无论是植物还是动物都开始由低级向高级阶段进化。到了中生代和新生代,像恐龙、始祖鸟、鱼龙、古象等大型动物相继出现,地球生物界出现了空前的繁荣。

为了深入揭示各地质年代中地层和生物界的特征,地质学家又在“代”的下面划分出许多次一级的地质时代。如古生代自老到新可分为6个纪:寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪。中生代分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪。新生代分为第三纪和第四纪。这些“纪”的名称听起来很古怪,但都各有各的来历。例如,在英国的威尔士地区,古时候曾居住过两个名叫“奥陶”和“志留”的民族,于是地质学家便把在这儿发现的两套标准地层称为“奥陶纪”和“志留纪”地层。又如,在德国和瑞士交界处的侏罗山里发现了另一种标准地层,就取名为“侏罗纪”地层。而“石炭纪”和“白垩纪”,则表明地层中含有丰富的煤层和白垩土,等等。

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