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地球的最底层是什么?

答案:6  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-03-06 01:39
  • 提问者网友:龅牙恐龙妹
  • 2021-03-05 04:54
人类向外太空发展的速度很快,可以探索到很远的地方。但是向地球本身探索却很少,到目前为止,到底知不知里面的物质,是不是很热的岩浆,为什么不能利用,为什么到达不了?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:从此江山别
  • 2021-03-05 05:21
地球的最底层是内核,内核是固态物质。
  人们通过研究地震、火山活动等自然现象,初步了解了地球的内部构造。透过地球内部传播的地震波表明,地球的内核是固态物质,其外为液态的外核所环绕。地核中的这两部分可能主要是由铁和镍组成,温度都超过4000℃以上,由于地球是旋转着的,因此液态的外核也在运动,人们认为这一运动是造成地球磁场的原因。
全部回答
  • 1楼网友:杯酒困英雄
  • 2021-03-05 09:58
是岩浆
  • 2楼网友:执傲
  • 2021-03-05 09:00
地幔、地核、岩浆
  • 3楼网友:渡鹤影
  • 2021-03-05 08:20
还是地球
  • 4楼网友:举杯邀酒敬孤独
  • 2021-03-05 07:09
在地球的质心,因为收四周立体的引力是一样的,也就是合力为零,应该是种类似的失重空间吧,如果没有物质能承受这个平衡的力的环境应该就是空的
  • 5楼网友:动情书生
  • 2021-03-05 05:42
人们通过研究地震、火山活动等自然现象,初步了解了地球的内部构造。透过地球内部传播的地震波表明,地球的内核是固态物质,其外为液态的外核所环绕。地核中的这两部分可能主要是由铁和镍组成,温度都超过4000℃以上,由于地球是旋转着的,因此液态的外核也在运动,人们认为这一运动是造成地球磁场的原因。   地球磁场在地球上形成了南磁极和北磁极,磁极与地球极点并不重合,因此产生了磁偏角。在地史时期,地球的磁极是游移的,有时甚至出现磁极方向倒转,利用沉积物中铁介质记录的古地磁极位置研究环境的演化,是地质学和地理学的一种常见方法。   地核以上的部分为地幔,地幔的内壳是较厚的固体物质,外壳较薄,其最外层呈潜柔状态。地幔的外部主要由固体岩石组成,仅有一小部分为液态,就是因为有这一小部分软柔物质的存在,使地幔在一定压力下发生变形。   地幔又分为上地幔与下地幔,地下410—1000km是上下地幔的过渡区。与地核、地幔相比,地壳的厚度是很薄的,其厚度在洋底仅达5—10km,陆壳的平均深度为35km,在高山地区可达100km。地壳与地幔的界面称莫霍面。莫霍的名称是为了纪念它的发现者南斯拉夫科学家莫霍洛维奇。莫霍面是一个地震波传播速度不连续面,地震波波速的不连续反映了物质力学性质不连续,因此被确定为地壳和地幔的界面。洋壳由玄武岩组成,其矿物成分与地幔的成分相似,比重达3.3,而大陆地壳则主要由花岗岩组成,主要矿物成分为硅和铝,其比重一般为2.8。在大陆壳下部大多存在玄武岩,但在洋底却不会出现陆壳岩石,大洋壳与大陆壳具有完全不同的性质。大洋壳年龄一般不超过1亿年,大陆壳要比洋壳古老,有些古老的陆核(称地盾),年龄超过了20亿年。地壳表面大多为沉积物所覆盖,大陆上出露的沉积岩占据了75%的面积。   地面以下距平均地面约50—200km处,也存在一个地震波传播速度不连续面,称作古登堡面。古登堡发现了这一界面。古登堡面以上的部分称岩石圈。岩石圈是固态的,岩石圈比地壳更具有地质意义。岩石圈下覆的上地幔75—175km间,有证据表明存在所谓软流层。软流层内地幔物质的运动被用于解释最基本的地质现象,如认为软流层中存在“地幔对流”,引起岩石圈板块的运动,有证据表明,莫霍面并非是横向连续的,许多岩石圈深大断裂破坏了它的连续性,沿着这些深大断裂地幔的岩浆可能上升到地壳来。   地球上大陆的地质基础并非完全一致,大陆可以划分为若干地文省,它们具有重要的地理意义。地文省主要有三种类型,即(1)古老的地盾,为古老的陆核,加拿大地盾被认为是最古老的,这些地区发育了古老的平原。(2)地台地区,为一薄层平展的较年青的沉积岩所覆盖的地块。地盾和地台区形成平原地貌,如俄罗斯平原和华北平原。(3)褶皱山系,主要由新生代、中生代和古生代构造运动所形成。喜玛拉雅山系就是新生代以来构造运动形成的最年轻的褶皱带。地台(及地盾)与褶皱山系地带有不同的矿产资源,你可能在地质学的课程中学到。大洋则主要由年轻的大洋海盆、洋脊、洋隆、岛弧、洋沟等组成。   全球的大陆与大洋面积并不相等,分布也不均匀,地球表层70%以上为大洋所覆盖,三个主要大洋中的每一个都大于最大的大陆——欧亚大陆。太平洋正好占全部大洋面积的一半多一点点,它比所有大陆面积的总和还大一些,它和相邻的海一共占据了地球表面的35.4%。大陆不均匀地分布在地球上,65%以上的陆地在北半球,陆地面积的81%左右位于一个“陆半球”上,它以东经零度、北纬38度为极(位于西班牙),它包含了47%的陆地和53%的海洋。相反的半球即“水半球”,这个半球总面积的11%为陆地,89%为海水包围,它的极在新西兰。   1.2.2板块构造   岩石圈虽然只是薄薄的一层,但它上面发生的构造运动却最为人们深切地感受到。在大洋的中脊,地幔物质上升使其向两侧推移,形成所谓的洋底扩张作用。扩张的洋底岩石到达大陆架时,因其密度较大,将插入大陆壳下部向下俯冲。这种俯冲下沉的岩石逐渐被周围的软流层加热软化,一部分回复为软流层,而另有一部分熔成岩浆,并因其比周围物质轻而趋于穿过上覆的大陆壳而上升,并形成沿俯冲带的海沟附近的火山。只要注意一下便会发现,地球上的俯冲带、海沟、地震和火山活动带,实际上是沿某些线分布的。在这些线之间的地球表面,大部分是平静而稳定的地区,没有什么重大的岩石圈运动。所以,可以看出,岩石圈是由一些固体的稳定的板块(plate)组成的,例如,中国东部就是太平洋板块和欧亚板块的交接处,其东面的太平洋岛屿(日本和菲律宾)地区,火山地震活动十分频繁。在全球一共可以识别出十三个较大的板块,在板块消失的地方,可能出现板块的挤压,从而使大陆板块抬升褶皱,形成巨大的山系与高原。我国喜玛拉雅山及青藏高原是最年轻的大陆板块碰撞褶皱地带,约7000万年以来,它从海洋变成了世界的第三极,目前还在上升之中。   板块运动引起了大陆的漂移。奥地利地理学家、气候学家魏格纳最早发现了大陆漂移的现象。魏格纳认为距今约2亿4千万年的晚石炭纪时存在单一的“泛大陆”,后来这一大陆分裂漂移,形成了今天的局面。最初学者们根据冰川沉积、沙漠物质及风向、盐类沉积、煤沉积、古珊瑚礁以及大地测量学、地质学、地球物理学的证据,论证了大陆漂移,但遭到了一些著名学者的反对,反对者的一部分理由认为漂移缺少力源。由于缺乏新的证据而使人们对大陆漂移动摇起来,魏格纳本人也在北极地区探险中献身。20世纪50年代人们陆续发现古地磁证据有利于大陆漂移学说。60年代许多海洋地质学家、地球物理学家发现大洋沉积物比原来假定的少得多,大西洋中脊平行于大西洋边界,而且它的两侧沉积物年龄、古磁场极性转向记录是对称的,下伏岩石的表相年龄在800-1700百万年间;较重阴影示表相年龄>1700百万年的地区。看来有两个(或一个)为较新岩石切载和完全包围的较老岩石中心区,说明在最后的大漂移幕以前,大陆核心没有发生过比较重要的分裂或分散。由此赫斯和迪茨提出了海底扩张学说,并把它作为大陆飘移的原因。海底扩张学说得到了地球物理和深海钻探证据的多方证实,因此被普遍接受,从而发展起了板块学说。板块学说的提出,被称为本世纪地球科学最伟大的革命。
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