什么是地壳( 三 )


这时地球上的植物界第一次得到大发展,出现了数量较多的能进行光合作用与呼吸作用的较原始的低等植物,如绿藻、轮藻、褐藻、红藻等 。这些微古生物已可用于地层的划分和对比 。在元古代晚期,原始动物也出现了 。
如澳洲的埃迪卡拉动物群,其中有海绵、水母、节虫、扁虫及软体珊瑚等水生无脊索动物化石 。在北美还发现有海绵骨针化石 。元古代有多次地壳运动,较广泛的有我国的五台运动,吕梁运动、澄江运动、蓟县运动等;北美有克诺勒运动、哈德逊运动、格伦维尔运动、贝尔特运动等 。历次造山运动形成的褶皱带都使原有的小陆块逐渐拼合在一起成为古陆,后来都成为各大陆的古老褶皱基底和核心,前寒武纪陆台(或称地台),现在出露的只占陆地面积的1/
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据古地磁研究,北美罗伦古陆和非洲古陆在元古代都曾发生过多次极移(E. lrving等,1975;J. D. E. Piper,1976) 。古生代(距今6亿—2.3亿年前) 古生代包括寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪 。据研地壳究,6亿—7年亿年之前,大陆经历过多次分合,在元古代末期(晚前寒武纪),各分散陆块曾联合组成泛大陆 。
寒武纪时泛大陆发生分裂,在南部成为冈瓦纳大陆,北部分为北美、欧洲和亚洲三个大陆,彼此间被前海西海、前加里东海、前乌拉尔海和前特提斯海(前古地中海)所分隔 。奥陶纪末开始发生加里东造山运动 。至泥盆纪时,前加里东地槽已褶皱成山,古欧洲与北美合成一块大陆 。晚石炭纪时经海西运动后,前海西地槽消失了,使欧美大陆与冈瓦 。
地壳是什么?地壳运动是?

什么是地壳

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地壳(qiào),地质学专业术语,是指由岩石组成的固体外壳,地球固体圈层的最外层,岩石圈的重要组成部分,通过地震波的研究判断,地壳与地幔的界面为莫霍洛维奇不连续面(莫霍面) 。地壳运动(crustalmovement)是由于地球内部原因引起的组成地球物质的机械运动 。
我国古代的学者朱熹在《朱子语类》中写到“尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚 。
地壳的拼音是什么
什么是地壳

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地壳 [ dì qiào ]生词本基本释义 详细释义[ dì qiào ]主要由结晶岩石构成的地球外层,其厚度随地点的不同而不同,但大概任何一处均不超过几十公里,且和它下面的密度较大但不那么硬的物质不同 。
地壳是怎么形成的?
什么是地壳

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原始地球是均匀的固体,它刚刚从炽热的状态冷却下来 。然而,“树欲静而风不止”,冷却的地球又面临熔融的时刻 。
巨大的行星引力往往很大,吸引在太阳系中游荡的微小星体,上演着大鱼吃小鱼的故事 。尘埃和碎块受到地球的吸引,撞击到地球的表面,动能转化为热能,使地球的表层温度上升 。同时,地球由于整体的收缩,地球内部密度越来越大,压力也增加,导致地球内部温度增高 。而地球本身含有的一些放射性元素,比如铀,衰变时放出热量,长期积累,能量也相当可观 。
三股热流在地球体内涌动,使刚刚固化不久的地球再次熔化,温度达到1000℃甚至更高 。在地下400至800千米处,温度甚至超过了铁的熔点 。固体岩石中的铁、镍等金属率先熔化,由于这些元素的密度很大,在重力的作用下,铁、镍形成熔滴,向地心下沉,最终在地心形成了铁镍成分的地核;那些比较轻的岩石物质,比如硅、铝、镁等,向上浮到地表一带,冷却后形成了地壳 。
在地壳和地核之间的物质形成了地幔 。热量的散失再次让地球凝固,至少在表面完全是固体岩石的天下 。今天的地球,正在逐渐变得火热,还是冰冷呢?我们知道,由于大气中二氧化碳的增多,温室效应使地球变暖 。
不过人们常说的地球变暖,主要指地球的大气层而言 。对于整个地球,尤其是固体的球体而言,虽然天空中不再有微星空袭,地球也不再收缩,但是放射性元素衰变是长期的,从地球诞生之日一直到今天 。有人做过计算,目前从地球内部流出地面的地热能散失,在10亿年内将使地球的温度降低100℃;而放射性元素衰变产生的热能积聚,可以使地球在10亿年中温度上升200℃ 。
简单地进行抵消计算,地球内部的温度应该是正在增加 。古人有“杞人忧天”,害怕天塌下来;今天的我们不必“杞人忧地”,担心大地会熔化 。因为温度的上升是极其缓慢的,每上升1℃,都要度过上千万年的光阴 。而且地球岩石的导热性很差,热量传到地表又要很长的时间 。