在地球的地壳是地球的最表面的一层,是在生命发展的景象。地球是太阳系中的第三颗行星恒星,其表面的70%以上是海洋,海洋,湖泊和河流。
自从地壳形成过程开始以来,由于灾难,洪水,冰川,流星撞击和其他因素,使地壳发生了巨大变化,这使它成为了今天我们所看到的。
地壳是地球上最浅的层。资料来源:杰里米·坎普(Jeremy Kemp)的英文版矢量化和翻译。基于USGS的插图元素。http://pubs.usgs.gov/publications/text/inside.html
地壳的最高点深度从5公里到70公里不等。地壳有两种类型:海洋和陆地。第一个是组成大洋的水团所覆盖的地区。
相关概念
自从大约四十五亿年前它进入太阳系以来,已经满足了生命繁殖所需的所有条件的这个蓝色星球,已经经历了转变,并最终转变为今天。
如果我们考虑到自大爆炸以来宇宙的估计年龄被设定为过去的130亿年左右,那么我们的行星之家的形成就始于创造的三分之一。
这是一个缓慢,动荡和混乱的过程,直到大约十万年前,它才得以成功发展成为我们今天所知道的地球。只有在净化大气层并调节温度使其达到最初的原始生命形式可以承受的水平的复杂过程之后,地球才显示出其全部潜力。
作为一个生物,这个星球是可变的和动态的,因此它剧烈的震动和自然现象仍然令人惊讶。通过对其结构和成分的地质研究,可以了解和概述构成行星的不同层:核心,地幔和地壳。
核心
它是行星球的最内层区域,又分为两个部分:外核和内核或内核。内核位于大约1250公里的半径内,位于行星球的中心。
根据地震学的研究表明,内核是固体,基本上由铁和镍(极重的矿物)组成,其温度将超过6000摄氏度,非常接近太阳表面温度。
外芯是围绕内芯的涂层,大约覆盖了接下来的2,250公里,在这种情况下为液态。
通过推论(科学实验的结果),可以假定平均温度约为5000摄氏度。
原子核的两个部分组成的周长计算得出,半径在3200至3500公里之间。例如,这非常接近火星的大小(3,389.5公里)。
原子核占整个地球质量的60%,尽管其主要元素是铁和镍,但也不排除一定百分比的氧和硫的存在。
披风
在地核之后,我们发现了位于地壳下方约2900公里的地幔,依次覆盖了地核。
与核不同,地幔的化学成分比镍更有利于镁,并且它还保留了高铁浓度。其分子结构中略超过45%由氧化亚铁和氧化镁组成。
如在原子核的情况下,也基于在最靠近外壳的该层的层中观察到的刚度来进行区分。这是区分下地幔和上地幔的方式。
导致它们分离的主要特征是两条带的粘度。上部(靠近地壳)比下部更坚硬,这解释了构造板块的缓慢运动。
即使这样,这一层的相对可塑性(达到约630公里)仍有利于重整地壳。
下地幔深达2880公里,可以与外核相遇。研究表明,这是一个基本坚固的区域,柔韧性非常低。
温度
通常,地幔接近核心时,地幔中的温度在1000至3000摄氏度之间,热量会传导大部分热量。
在某些条件下,地幔与地壳之间会发生流体和物质的交换,这表现在火山喷发,间歇泉和地震等自然现象中。
地壳的特征
-地壳的最高点深度从5公里到70公里不等。
-地壳有两种:海洋和大陆。第一个代表海床,通常比大陆薄。两种类型的树皮之间有相当大的差异。
-地壳的组成包括沉积岩,火成岩和变质岩。
-它位于地球地幔的顶部。
-地幔与地壳之间的边界被所谓的Mohorovičić不连续面划定了边界,该不连续面位于平均深度35公里以下,并具有过渡元素的功能。
-深度越深,地壳的温度越高。该层覆盖的平均范围是最靠近地幔的温度范围从500°C到1000°C。
-地壳与地幔的刚性部分一起构成了岩石圈,即地球的最外层。
-地壳的最大成分是二氧化硅,在含有该矿物的各种矿物质中都可以找到。
种类
洋壳
这个地壳比它的地壳薄(覆盖了5到10公里),覆盖了大约55%的地球表面。
它由三个完全不同的级别组成。第一层是最浅层的,其中有各种沉积物沉积在岩浆壳上。
在第一层之下的第二层具有一组称为玄武岩的火山岩,其特征类似于具有基本特征的加布罗火山岩。
最后,洋壳的第三层是通过Mohorovičić不连续面与地幔接触的层,由与第二层相似的岩石组成:辉长岩。
大洋壳的最大延伸是在深海,尽管随着时间的推移,板块的作用已经在表面上观察到了一些表现。
大洋地壳的一个独特特征是,由于岩石圈受到俯冲作用,其一部分岩石不断循环利用,其上层由大洋地壳组成。
这意味着这些岩石中最古老的大约有1.8亿年的历史,考虑到地球的年龄,这个数字很小。
大陆地壳
组成大陆壳的岩石的起源更加多样。因此,地球的这一层的特征是比前一层更加异质。
地壳的厚度为30至50公里,组成岩石密度较小。在这一层中,通常会找到大洋地壳中不存在的岩石,例如花岗岩。
同样,二氧化硅继续构成大陆壳组成的一部分。实际上,该层中最丰富的矿物是硅酸盐和铝。地壳最古老的部分大约有40亿年的历史。
大陆壳是由构造板块形成的。这解释了这样的事实:地壳最厚的区域出现在较高的山脉中。
它经历的俯冲过程不会导致其破坏或再循环,因此,相对于大洋地壳,大陆地壳将始终保持其年龄。几项研究甚至证实,部分大陆壳与地球年龄相同。
结构体
地球的地壳具有三个不同的层:沉积层,花岗岩层和玄武岩层。
-沉积层是由沉积在大陆空间上的岩石沉积物形成的。它以山脉的形式出现在折叠的岩石中。
-花岗岩层形成了非淹没大陆地区的基础或基础。像上一个一样,它是一个不连续的层,在玄武岩层上以重力平衡的方式漂浮。
-最后,玄武岩是一个连续的层,完全包裹了地球,标志着地壳和地幔之间的最终分离。
构造板块
地球是一种生物,它每天都在向我们展示。当它释放力量时,人类通常处于脆弱状态,尽管这并不能阻止来自世界各地的科学家研究其过程并制定寻求理解的方案。
这些过程之一就是构造板块的存在及其行为。全球分布着15个大板块,分别是:
-南极板块。
-非洲板块。
-加勒比板。
-阿拉伯语板。
-一盘椰子。
-澳大利亚板块。
-欧亚板块。
-印度板。
-南美板块。
-菲律宾盘子。
-纳斯卡板。
-胡安·德·富卡(Juan de Fuca)盘子。
-太平洋板块。
-北美板块。
-斯科舍板。
此外,还有40多个较小的板块,可补充较大板块未占用的较小空间。这形成了一个永久的相互作用的整体动力系统,并影响着地壳的稳定性。
化学成分
Noemiesquinas
地壳容纳着各种生命。构成生命的元素与生命本身一样具有各种表现形式。
与随后的层相反(正如我们已经看到的那样,视情况而定,它们基本上由铁镍和铁镁组成),地壳显示出广泛的范围,可以为自然界提供充分的潜力。
进行简明的清单,我们认为地壳的化学成分百分比如下:
氧气:46%。
-硅28%。
-铝8%。
-铁6%。
-钙3.6%。
-钠2.8%。
-钾2.6%
-镁1.5%。
这八个元素约占98.5%的百分比,看到氧气排在第一位并不奇怪。并非没有,水是生命的必需品。
迄今为止,植物从能够通过光合作用产生氧气的原始细菌继承的能力一直是其以所需水平生产的保证。为了维持一种适合生活的气氛,对地球上的大片丛林和森林地区的照顾无疑是一项无价的任务。
机芯
突变的第一步发生在大约2亿年前,即我们所说的侏罗纪时期。然后Pangea分为两个对立的小组:北部的劳拉西亚和南部的冈瓦纳。这两个巨大的碎片分别向西和向东移动。
反过来,由于劳拉西亚(Laurasia)的破裂,这些地区中的每一个都破裂了,形成了北美和欧亚大陆。南美,非洲和澳大利亚则由冈瓦纳次大陆划分。
从那以后,某些片段一直在相互远离或靠近,例如印度-澳大利亚板块,该板块在摆脱其南部部分后合并为欧亚大陆,从而形成了喜马拉雅山脉的山峰。
这些力量控制着这些现象,直到今天,由于相对的构造板块仍然产生巨大的压力,珠穆朗玛峰(地球上的最高点)每年以4毫米的速度增长。
同样,地质研究表明,美国正以每年约一英寸的速度远离东半球。也就是说,在20世纪初,它的距离比今天小了三米多。
训练
四亿五千万年前,在不可想象的混乱之中,由于当时的原行星产生的引力,流星,彗星,小行星和其他宇宙物质仍在下雨,地球的表面冒着气泡。
由于行星在其轴上旋转的速度令人眼花,乱,所以这几天的持续时间只有六个小时,这是与其他较小的天球无休止碰撞的产物,并且仍然受到原始膨胀效应的影响。
碰撞
各种各样的研究产生了地壳形成的理论,直到最近才被广泛接受。据估计,一个小的火星小行星与地球相撞,而地球仍在形成过程中。
由于这一事件,地球融化,变成了由岩浆组成的海洋。撞击的结果是,产生了形成月球的碎片,从此地球逐渐冷却直至凝固。估计这发生在大约45亿年前。
新理论
2017年,加拿大麦克吉尔大学的地球科学家唐·贝克(Don Baker)和麦克吉尔大学的地球与行星科学专家卡桑德拉·索方尼奥(Kassandra Sofonio)在已知的基础上建立了新理论,但增加了创新元素。
根据贝克的说法,在发生上述碰撞后,地球大气层充满了非常热的电流,溶解了地球上最表面的岩石。在这一水平上溶解的矿物质上升到大气中并在那里冷却。
后来,这些矿物质(主要是硅酸盐)逐渐与大气层分离,并落回地球表面。贝克指出,这种现象称为硅酸盐雨。
两位研究人员通过在实验室中模拟这些条件来测试了这一理论。在进行测试之后,由于获得的材料实际上与地壳中发现的硅酸盐相同,一些科学家感到惊讶。
参考文献
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