全球变化-第五章概要课件.ppt
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- 全球 变化 第五 概要 课件
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1、第五章 全球自然环境的形成与演化5.1 主要圈层的演化 /地壳/大气和海洋/生命进化/相互作用5.2 全球自然环境的演化 /无机/古海洋/古地理/过渡5.1 主要圈层的演化l 46亿年前,整个地球的温度都很高,表面也接近于熔融的状态,各类岩石的块体(以星子为基础)各不相属地分布在地球的表面,后来构成大陆的地壳早期地球的形成:距今约45亿年前,某个环绕太阳运转的天体通过不断地从与其交叉的轨道上捕获其他天体而增生,形成了早期地球。5.1 主要圈层的演化5.1 主要圈层的演化 地球早期可能曾受到一个火星大小的天体撞击,导致约占地球质量十分之一的物质与地球分离,形成了月球,从而形成:地月系统。5.1
2、主要圈层的演化5.1 主要圈层的演化地月系统运动5.1 主要圈层的演化最新“月”报Nature 2011.8.4 最新的理论模型推测40多亿年前,另有一颗较小的卫星与月球同时形成,如同特洛伊星体般位于月球前或后方60o重力平衡的拉格朗日点上,且停留时间至少数千万年,长到足以让月球表面固化。提出这项假说的行星科学家以电脑模拟推测,另外一颗较小的卫星直径约1200km,质量为月球的1/30.后来它又以极缓和的速度撞上月球,使得月球背向地球那一面的地壳比向地侧厚了约50km,地形高且多山,与及地面以熔岩平原为主不同,合理解释了月球两面呈现截然不同风貌的原因。除此之外,月球向地面的地壳下以钾(K)、稀
3、土元素(REE)及磷(P)统称为“KREEP”的岩质为主,模型也成功的预测在撞击发生后数小时内,撞击体覆盖在月球背地侧表面的同时,撞击力也将地壳下仍呈液态的KREEP层挤向了近地的另一侧。目前的资料尚无法证实这项假说,科学家们希望未来能取得更多月球样本在与精密的光谱资料来佐证。1 月球的出现成为地球最大的潮汐引力场。2 地轴的倾斜导致了地球上的气候形成季节性变化。3 小行星撞地球可能促进生命繁盛大碰撞的意义5.1 主要圈层的演化 重力的作用与高温的影响,地球里面的物质发生部分熔融,使重者下沉,轻者上浮,出现了大规模的物质分异和迁移,形成了从里向外,物质密度从大到小的圈层结构 铁和镍比较重,含量
4、也多,分离出来成为液态的金属向中心聚集 地核 较轻的硅酸盐物质形成地幔和地幔之上的地壳 气体和水等轻物质被吸引在固体球的外围地球圈层的形成地球圈层的形成5.1 主要圈层的演化在地球形成之初,在地球形成之初,由金属由金属FeFe和和NiNi的氧化物的氧化物加积而成地核,然后加积而成地核,然后MgMg和和FeFe硅酸盐覆盖在硅酸盐覆盖在之上。之上。随着地球的随着地球的“长长大大”,在星子捕获产生,在星子捕获产生的热和放射性同位素衰的热和放射性同位素衰变产生的热的作用变产生的热的作用 下,下,地球发生熔化并在重力地球发生熔化并在重力作用下发生分层,作用下发生分层,即即分异作用分异作用分异作用5.1
5、主要圈层的演化1 直接导致了地球的圈层结构的形成。2 间接促成熔融地核结晶时的多余热量缓慢释放形成地热。3 间接促成地球磁场的形成。分异作用的意义5.1 主要圈层的演化地壳演化历程的三个阶段:()原始地壳的形成与破坏阶段()漫长的陆壳增生阶段()以大陆合并与解体为特征的板块运动旋回阶段 5.1 主要圈层的演化/地壳的演化第一个阶段:原始地壳的形成与破坏阶段原始地壳的形成与破坏阶段 (40亿年前)原始地壳是指地球上主要由岩浆作用生成的最初的固态表面。原始地壳的成分主要取决于岩浆源区的成分,岩浆熔融程度、以及岩浆分异的程度和种类。原始地壳的形成时间,它比地球年龄究竟晚多少,目前仍无定论。但是,铅同
6、位素的模式年龄表明大约在40亿年前就可能分异出不同U/Pb比的地区。这种分异可能和地壳形成有关,因此,可以推测最古老的原始地壳在38-40亿年前就已出现。5.1 主要圈层的演化/地壳的演化20314陆壳距今年第二个阶段:漫长的陆壳增生阶段(40-20亿年前)大陆壳不断增生、固化,形成了刚性的板块,最终导致现代板块运动的出现。图5-1 陆地面积的增生过程5.1 主要圈层的演化/地壳的演化陆壳生长三种模式 关于陆壳的生长方式,目前有三种模式。第一种模式认为,大部分陆壳在30亿年前便形成。30亿年以后的任何地壳生长都是由早期地壳经过由对流的上地幔循环而实现的。第二种模式认为大陆地壳呈线性生长,并且硅
7、铝质地壳只在地壳范围内进行再循环。按这一模式,太古代时期50的陆壳已经形成。第三种模式认为陆壳生长速率随时间演化而呈指数状增加。该模式认为,现在分布的地壳岩石年龄,反映了特定时期从地幔中产生的新地壳实际数量,经过地幔再循环的地壳物质也归为新地壳。上述三种大陆地壳生长模式,各自有它合理、正确的一面,但也存在着与事实相抵触,不能解释的另一面。模式中对地壳的概念亦有所不同。5.1 主要圈层的演化/地壳的演化第三个阶段:(20亿年以来)以大陆合并与解体为特征的板块运动旋回阶段500MaBP以来的坂块运动海陆分布5.1 主要圈层的演化/地壳的演化 5.1 主要圈层的演化/大气和海洋的演化5.1 主要圈层
8、的演化/大气和海洋的演化从大爆炸理论(Big Bang)说起 一个体积无穷小、质量无穷大的质点突然爆炸形成了宇宙。其过程有点类似于一个核弹的爆炸,原子弹爆炸形成的最高温度相当于宇宙大爆炸一秒钟后的温度。(1)原始大气(存在争论)地球大气的演化 地球自从它形成以来,大约46亿年。其大气的演变可分为三个阶段:原生大气,次生大气、现代大气。原始大气的形成和星系的形成过程密切相关。原始大气出现约46亿年,比原始人类出现(几百万年)早3个数量级,比人类有文字记载的历史(数千年)早6个数量级。因此只能在现有的科学知识加上推理来研究大气演变。科学家们从不同的角度提出了不同大气演化模式。5.1 主要圈层的演化
9、/大气和海洋的演化 原生大气的成分是以氢和少量的氦为主。但原生大气存在不太久(大约数千万年)。当太阳作为年青恒星经历喷发大量物质流的阶段,强大的太阳风把原始大气从地球上吹走,刮向茫茫太空。原生大气5.1 主要圈层的演化/大气和海洋的演化 次生大气主要来自地球内部,由火山喷发产生。按现代火山喷发的成分,主要是水汽(79%)、二氧化碳(12%)、甲烷,还有一些氨和硫的化合物。次生大气中没有氧,即使有也不能保留。因为当时地面温度很高,地壳中有很多铁,氧将很快和铁反应形成氧化铁。次生大气形成时,水汽大量排入大气中,当时地面温度很高,大气不稳定对流的发展很旺盛,强烈的对流使水汽上升凝结形成液态水,出现江
10、河湖海等水体,风雨闪电交加。次生大气笼罩的时间大约46亿年前到20亿年前。最原始的生命在这个时期已经出现(大约35亿年前)。次生大气5.1 主要圈层的演化/大气和海洋的演化 地球大气演化的一个重要特征是它从还原态朝着氧化态进化。因为原始大气的主要成分是氢,可以猜测的是当时的大气含有甲烷(CH4)和氨(NH3),而非现在丰富的(CO2)和(N2O),但没有氧。为什么大气朝着氧化态转化还存在争论。两个可能的机制导致大气朝着氧化态演化:一个是铁质地核的形成。铁从地幔中的分离使得岩石更易于被氧化,火山喷发向大气中输送更多的氧化物,如CO2、SO2等。另一个是氢的逃逸。当氢从CH4和NH3分离出来并逃逸
11、之后,大气变更易于被氧化。如果一个分子要逃离地球的引力,它的动能必须超过地球的引力势能,在500km的高度,该分子的逃逸速度为10.77kms-1.现代大气5.1 主要圈层的演化/大气和海洋的演化5.1 主要圈层的演化/大气和海洋的演化海洋的出现与演化 海洋的出现可能与大气圈的形成同时,其演化与大气圈的演化大体同步。可能在地球形成之后不到1亿年内就有大面积的海洋存在,最迟在40亿年前一定存在。地球上的水来自何处:来自地球内部 来自彗星的撞击 来自陨石的撞击5.1 主要圈层的演化/大气和海洋的演化特征:从低层次向高层次转移,即发生了“进化层次上移”()早期:化学进化阶段(亿亿年前)()中期:细胞
12、进化阶段(亿亿年前)()晚期:多细胞复杂生命进化阶段(亿年以来)5.1 主要圈层的演化/生命的进化生命演化的主要阶段5.1 主要圈层的演化/生命的进化(1)最早的生命在格陵兰Ishua的变质岩中发现了由生物合成的有机碳,年代是38亿年前,这最早的生命记录。在澳大利亚的Warrawoona群和南非的Onverwacht、Fig Tree群中发现35亿年前和32亿年前的化石。(2)生命演化的几个重要环节a、真核细胞生物的出现,19-20亿年前,中国学者认为24-25亿年前。b、多细胞生物的出现,也称后生生物。后生植物出现在9-10亿年前,而后生动物出现在8亿年前。c、在元古代末寒武纪早期(7-5.
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