什麼能是驅動地球系統變化的第三大地質營力

2021-09-07 01:11:25 字數 6025 閱讀 2117

1樓:山水阿銳

產生地質作用的能地質營力源於能。來自地球內部的稱為內能,主要有地內熱能、重力能、地球旋轉能、化學能和結晶能。來自地球外部的稱為外能,主要有太陽輻射熱、位能、潮汐能和生物能等。

地內熱能的主要**是放射性和重力的熱轉換。①放射性熱能是地球內部的放射性元素蛻變而產生的。②重力分異產生的熱能是地球物質在地心引力作用下按不同比重發生分異的過程中,釋放出的位能轉化成的熱能。

③衝擊、壓縮產生的熱能是地球在由星際物質聚積而成的過程中,微星體以高速衝擊地球時巨大動能轉變而來的。另外原始地球在自身重力作用下壓縮,體積逐漸收縮而產生壓縮熱。此外,地球內部物質發生化學變化,結晶時會釋放熱,構造運動的機械能也可以轉為熱能。

據計算,地內每年產生的熱總量與經地表每年散失的總熱量相抵後還有剩餘,這部分剩餘熱能便是岩漿活動和變質作用的主要能量**。

重力能是地心引力給予物體的位能。

地球旋轉能是地球自轉產生的力給予地球表層物質的能。它包括離心力、離極力和科里奧利力。①離心力的大小隨緯度而異,兩極為零,赤道最大。

地表離心力的水平力平行於地表相應點沿經向的切線,並指向低緯度,其大小在兩極和赤道均為零,中緯度最大。②離極力的方向指向赤道,促成表層物質向赤道運動。③科里奧利力影響著地球表層物質沿緯向或徑向的運動。

太陽輻射熱是太陽向地球輸送的熱 。其中60%為大氣、大陸和海洋吸收,成為大氣圈、水圈和生物圈賴以活動,發育,並相互進行物質、能量交換的主要能源。由此產生了一系列外營力,如風、流水、冰川、波浪等。

潮汐能是因日、月對旋轉著的地球的各點的引力不斷變化而產生的能 。在它的作用下 ,地球上海水發生潮汐現象。潮汐具有機械能,是海洋中地質營力之一。

生物能是生命活動經過能量轉換而產生的能。其中特別指出人類大規模改造自然的活動,更是重要的能的表現形式。

此外 ,地表還有來自外層空間的宇宙線 、隕石衝擊能,以及地表發生化學反應和結晶釋放的熱。

2樓:自心難控

地球是乙個充滿活力,不斷發展、變化的星球。地殼內部和地球表面無時無刻不在運動變化著,這些發展變化是由自然動力造成的。地質學家把這些引起地殼物質組成、內部結構和地表形態運動和變化的自然動力稱為地質營力。

什麼是地球系統

3樓:

地球系統由地球圈相互聯絡形成,包括地圈和生物圈,其中地圈包括固體地球系統(岩石圈、表土層)和物理氣候系統(水圈、大氣圈),生物圈又稱全球生態系統,包括地球上全部生物和生命系統。

這是一種廣義的地球系統概念。把地球看成乙個由相互作用的大氣圈、水圈、岩石圈和生物圈等組成的系統。這一種狹義的地球系統概念,也是人們經常使用的地球系統概念。

地球系統包含了下部固體地球系統、上部的物理氣候系統和全球生態系統,分別控制著水迴圈、生物地球化學迴圈和能量迴圈。這三個迴圈相互有機地聯絡成為乙個完整的體系。是地球上所有生物生存的空間和活動的場所。

地球系統的概念主要包括如下內涵,即地球是乙個由兩台發動機構成和驅動的系統。一台發動機是地球內部的發射性和原生熱,它驅動和維持著地球岩石圈的運動,另一台發動機是太陽,驅動和維持著地表的風化,剝蝕和沉積過程。

地質營力

4樓:木木不要番茄醬

什麼是地質作用?】

由於地球內部和太陽能量的作用,會使地表形態、地殼內部物質組成及結構構造等不斷發生變化,如海枯石爛、滄海桑田、高山為谷、深谷為陵等,地質學把自然界引起種種變化的各種作用稱為「地質作用」。

【什麼是內動力地質作用? 】

內部地質作用是指主要由地球內部能量引起的地質作用。它一般起源和發生於地球內部,但常常可以影響到地球的表層,如可以表現為火山作用、構造運動及**等。

【什麼是外動力地質作用? 】

外動力地質作用是指大氣、水和生物在太陽能、重力能的影響下產生的動力對地球表層所進行的各種作用統稱為外動力地質作用。

【地質作用】

作用於地球的自然力使地球的物質組成、內部結構和地表形態發生變化的作用。引起地質作用的自然力叫地質營力。地質作用可分為物理作用、化學作用和生物作用。

它們既發生於地表,也發生於地球內部。有的強烈急促,如**;有的微弱緩慢,如風化作用。地球的地表現狀是地質作用對地球表面長期改造的結果。

產生地質作用的能 地質營力源於能。來自地球內部的稱為內能,主要有地內熱能、重力能、地球旋轉能、化學能和結晶能。來自地球外部的稱為外能,主要有太陽輻射熱、位能、潮汐能和生物能等。

地內熱能的主要**是放射性和重力的熱轉換。①放射性熱能是地球內部的放射性元素蛻變而產生的。②重力分異產生的熱能是地球物質在地心引力作用下按不同比重發生分異的過程中,釋放出的位能轉化成的熱能。

③衝擊、壓縮產生的熱能是地球在由星際物質聚積而成的過程中,微星體以高速衝擊地球時巨大動能轉變而來的。另外原始地球在自身重力作用下壓縮,體積逐漸收縮而產生壓縮熱。此外,地球內部物質發生化學變化,結晶時會釋放熱,構造運動的機械能也可以轉為熱能。

據計算,地內每年產生的熱總量與經地表每年散失的總熱量相抵後還有剩餘,這部分剩餘熱能便是岩漿活動和變質作用的主要能量**。

重力能是地心引力給予物體的位能。

地球旋轉能是地球自轉產生的力給予地球表層物質的能。它包括離心力、離極力和科里奧利力。①離心力的大小隨緯度而異,兩極為零,赤道最大。

地表離心力的水平力平行於地表相應點沿經向的切線,並指向低緯度,其大小在兩極和赤道均為零,中緯度最大。②離極力的方向指向赤道,促成表層物質向赤道運動。③科里奧利力影響著地球表層物質沿緯向或徑向的運動。

太陽輻射熱是太陽向地球輸送的熱 。其中60%為大氣、大陸和海洋吸收,成為大氣圈、水圈和生物圈賴以活動,發育,並相互進行物質、能量交換的主要能源。由此產生了一系列外營力,如風、流水、冰川、波浪等。

潮汐能是因日、月對旋轉著的地球的各點的引力不斷變化而產生的能 。在它的作用下 ,地球上海水發生潮汐現象。潮汐具有機械能,是海洋中地質營力之一。

生物能是生命活動經過能量轉換而產生的能。其中特別指出人類大規模改造自然的活動,更是重要的能的表現形式。

此外 ,地表還有來自外層空間的宇宙線 、隕石衝擊能,以及地表發生化學反應和結晶釋放的熱。

地質作用的分類 根據產生地質作用的能源及作用發生的部位 ,地質作用分為內力地質作用和外力地質作用兩類。

內力地質作用是因地球內部能產生的地質作用,這類地質作用主要發生在地下深處,有的可波及到地表。它使岩石圈發生變形、變位,或發生變質,或發生物質重熔,以至形成新岩石。外力地質作用是因地球外部能產生的,它主要發生在地表或地表附近 。

外力地質作用幾乎都有重力能參與。外力地質作用使地表形態和地殼岩石組成發生變化。根據地質營力,內力地質作用又可分成構造運動、**作用、岩漿作用和變質作用 。

外力地質作用又可分成河流的地質作用、地下水的地質作用、冰川的地質作用、湖泊和沼澤的地質作用、風的地質作用和海洋的地質作用等。外力地質作用按照其發生的序列還可分成風化作用、斜坡重力作用、剝蝕作用、搬運作用、沉積作用和硬結成巖作用。

構造運動是指岩石圈物質的機械運動。它有垂直和水平兩種運動形式。構造運動可使岩石變形、變位,形成各種構造形跡,塑造岩石圈的構造 ,並決定地表形態發育的基礎。

構造運動可引起海陸變遷。**是岩石中積蓄的應變能以彈性波形式突然釋放而引起的地球內部的快速顫動。**發源於地下深處,並波及地表。

絕大多數**是構造運動引起岩石斷裂而發生的。

岩漿作用是岩漿從形成、運動直到冷凝成巖的全過程 。岩漿是地下岩石的高溫 (800~1200℃)熔融體。它不連續地發源於地幔頂部或地殼深部。

岩漿形成後循軟弱帶從深部向淺部運動,在運動中隨溫度、壓力的降低,本身也發生變化,並與周圍岩石相互作用。

變質作用是岩石在風化帶以下,受溫度、壓力和流體物質的影響 ,在固態下轉變成新的岩石的作用 。岩石變質後,其原有構造、礦物成分都有不同程度的變化,有的可完全改變原岩特徵。

風化作用是地表環境中,礦物和岩石因大氣溫度的變化,水分、氧、二氧化碳和生物的作用在原地分解,碎裂的作用。

斜坡重力作用是斜坡上的土和岩石塊體在重力作用下順坡向低處移動的作用 。重力是主要營力 ,斜坡是必要條件,暴雨、**、人為開挖往往起誘發作用。塊體物質的運動方式分為崩落、滑移、流動和蠕動。

前三者運動較快,後者較慢。

剝蝕作用是河流、地下水、冰川、風等在運動中對地表岩石和地表形態的破壞和改造的總稱。

搬運作用是地質營力將風化、剝蝕作用形成的物質從原地搬往他處的過程。

沉積作用是各種被外營力搬運的物質因營力動能減小 ,或介質的物化條件發生變化而沉澱、堆積的過程。

硬結成巖作用是鬆散沉積物轉變為堅硬岩石的過程。這種過程往往是因上覆沉積物的重荷壓力作用使下層沉積物減少孔隙,排除水分、碎屑顆粒間的聯絡力增強而發生;也可以因碎屑間隙中的充填物質具有粘結力,或因壓力、溫度的影響,沉積物部分溶解並再結晶而發生。

內、外力地質作用互有聯絡,但發展趨勢相反。內力作用使地球內部和地殼的組成和結構複雜化,造成地表高低起伏;外力作用使地殼原有的組成和構造改變,夷平地表的起伏,向單一化發展。一般來說,內力作用控制著外力作用的過程和發展。

談談地球系統的過程及其特徵

5樓:認識僅此而已

地球系統指的是大氣圈、水圈、陸圈和生物圈(包括人類本身)組成的作為整體的地球。它包括了自地心到地球的外層空間的十分廣闊的範圍,是乙個複雜的非線性系統,其間存在著地球系統各組成部分之間的相互作用,物理、化學和生物三大基本過程之間的相互作用以及人與地球系統之間的相互作用。 地球系統科學研究地球系統在複雜的相互作用中運轉的機制;地球系統變化的規律和控制這些變化的機理;從而建立全球環境變化**的科學基礎,並為地球系統的科學管理提供依據。

今天,人類面臨的環境問題的嚴重性在於它們不再只是局地的或區域的問題,而是跨越國界的全球性問題,如氣候變暖,臭氧洞的形成和加劇,沙漠化和水資源短缺,植被破壞和物種大量消失等等,無一不是全球面臨的共同問題。這些重大的環境問題就科學內容而言已經遠遠超過了單一學科的範圍,往往涉及大氣、海洋、土壤、生物等各類環境因子,又與物理、化學和生物過程有密切關聯。只有從地球系統的整體著手才有可能弄清這些問題產生的原因,尋求解決的辦法。

全球環境的別乙個重要特點是,重大環境問題主要是人類的不合理開發利用地球資源所造成的,其影響就強度和速度而言已接近自然變化,並正在繼續加劇,從而可能對未來人類的生存環境產生長遠的不可逆轉的後果。這就迫使人們從球角度制定對策,控制和調整自身的行為,使整個地球環境朝著有利於人類的方向發展。 同時,觀測技術的發展,特別是衛星遙感技術,提供了對整個地球系統行為進行長期的、立體監測的能力;計算機技術的發展為收集處理分析地球系統變化的龐大資訊、發展複雜的地球系統的數學模式提供了工具。

只有技術的發展加上自然科學各分支學科自身的進步,才有可能從整體上研究整個地球系統及其變化。 因此,地球系統科學是為迎接人類面臨的基本生存環境問題,即全球變化的挑戰而興起的一門基礎學科,是全球環境變化研究的理論基礎。 從全球環境變化的速度看,地球系統可看作由慢變化和快變化兩個系統組成,快變化系統由大氣、陸面和上層海洋組成。

快系統是驅動地球系統的熱機,供給動量、水和能量。如雲控制著行星反射率和可達地面的輻射能量,驅動大氣運動,同時也通過海洋和大氣之間的動量、熱量交換驅動海水的運動。到達地面的太陽輻射同時也是供給生物生長的主要能源。

蒸發和降水控制地球水迴圈,也控制著地球上生物所需要的淡水。淡水和光的**控制植物分布;植被和土地利用也是控制地表對太陽輻射的吸收、蒸騰和湍流熱輸送的主要因子。同時,水體和土地利用影響生物地球化學迴圈,這本身又受到人類活動的支配。

因此,一方面能量過程是地球系統變化的動力;別一方面這種動力又要依靠兩個物質迴圈過程;水迴圈和生物地球化學迴圈,把大氣、海洋、陸地和生物圈聯結起來。快系統變化的時間尺度大約是10~100年,與當前人類面臨的全球環境問題聯絡最密切。 地球系統科學關注的另一時間尺度是幾千年到幾萬年的變化過程,它以研究地球系統的形成、演化為主要目標。

在這個時間尺度,地球變化同時受太陽輻射能量和地核能量過程所驅動。整個地球系統可看作是由地核-地幔過程、板塊動力過程和太陽驅動過程這三個子系統所組成。主要的科學問題是研究地球系統在漫長的演化過程中是如何工作的?

這裡包含了早期地球史的研究,如地殼的形成,地核和地幔的形成,大氣圈、水圈及生物圈形成,板塊動力學,太陽能驅動下岩石侵蝕、風化、土壤形成、地貌變化及古氣候的研究等。 顯然,兩個尺度的地球系統變化過程是密切聯絡在一起的,長期的歷史演變是近代地球環境變化的背景。 地球系統科學以整個地球為研究物件,但它並非是一門凌駕於所有地球科學、環境科學和巨集觀生物學等之上的「超級學科」,而是以學科之間的交叉地帶作為其主要研究領域,以學科之間的相互滲透和合作為其研究方式的一門交叉學科,在這裡需要有創新的觀念、方法和理論。

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