造成海陆变迁的三种原因
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海陆变迁的原因:1、地壳运动。2、海平面升降。3、人类的活动
按运动方向可分为水平运动和垂直运动。水平运动指组成地壳的岩层,沿平行于地球表面方向的运动。也称造山运动或褶皱运动。该种运动常常可以形成巨大的褶皱山系,以及巨形凹陷、岛弧、海沟等。垂直运动,又称升降运动、造陆运动,它使岩层表现为隆起和相邻区的下降,可形成高原、断块山及拗陷、盆地和平原,还可引起海侵和海退,使海陆变迁。地壳运动控制着地球表面的海陆分布,影响各种地质作用的发生和发展,形成各种构造形态,改变岩层的原始状态,所以有人也把地壳运动称构造运动。按运动规律来讲,地壳运动以水平运动为主,有些升降运动是水平运动派生出来的一种现象。
编辑本段地壳运动
地壳运动按运动的速度可分为两类:
①长期缓慢的构造运动
例如大陆和海洋的形成,古大陆的分裂和漂移,形成山脉和盆地的造山运动,以及地球自转速率和地球扁率的长期变化等,它们经历的时间尺度以百万年计。另如冰期消失、地面冰块融化引起的地面升降,也属以万年计的缓慢运动。
②较快速的运动
这种运动以年或小时为计算单位,如地极的张德勒摆动,能引起地壳的微小变形;日、月引潮力不但造成海水涨落,也使固体地球部分形成固体潮,一昼夜地面最大可有几十厘米的起伏;较大的地震可引起地球自由振荡,它既有径向的振动,也有切向的扭转振动。 传统地质学最早发现了地球表层的垂直升降运动,证据是在高山上发现海相的沉积岩,并且有海中特有的贝类化石。这表明某些大陆地区的地壳在过去的地质年代中曾经是海洋。地质学中有所谓海进和海退之说,表明局部地壳是有升降变化的。但是传统地质学否认地球表层曾有过大尺度的水平运动。 20世纪60年代以后总结了一系列的地学研究成果,证明地球表层在地球的历史中曾经有过大规模的水平位移,各大陆的相对位置曾有过显着的变化。最主要的证据是:①全球地震带勾画出6大板块的轮廓,证明地球表层的岩石圈不是完整的一块。②古地磁学的研究表明,由各大陆岩石磁性所得到的古地磁极位置不相重合,而根据各大陆不同地质年代的岩石磁性所绘制的极移曲线,在近代趋向重合于今地磁极位置。③大洋中脊两侧的磁异常条带,表明海底地壳在不断从中脊向两侧扩张,各板块所负载的大陆岩石圈随之发生水平漂移。
按运动方向可分为水平运动和垂直运动。水平运动指组成地壳的岩层,沿平行于地球表面方向的运动。也称造山运动或褶皱运动。该种运动常常可以形成巨大的褶皱山系,以及巨形凹陷、岛弧、海沟等。垂直运动,又称升降运动、造陆运动,它使岩层表现为隆起和相邻区的下降,可形成高原、断块山及拗陷、盆地和平原,还可引起海侵和海退,使海陆变迁。地壳运动控制着地球表面的海陆分布,影响各种地质作用的发生和发展,形成各种构造形态,改变岩层的原始状态,所以有人也把地壳运动称构造运动。按运动规律来讲,地壳运动以水平运动为主,有些升降运动是水平运动派生出来的一种现象。
编辑本段地壳运动
地壳运动按运动的速度可分为两类:
①长期缓慢的构造运动
例如大陆和海洋的形成,古大陆的分裂和漂移,形成山脉和盆地的造山运动,以及地球自转速率和地球扁率的长期变化等,它们经历的时间尺度以百万年计。另如冰期消失、地面冰块融化引起的地面升降,也属以万年计的缓慢运动。
②较快速的运动
这种运动以年或小时为计算单位,如地极的张德勒摆动,能引起地壳的微小变形;日、月引潮力不但造成海水涨落,也使固体地球部分形成固体潮,一昼夜地面最大可有几十厘米的起伏;较大的地震可引起地球自由振荡,它既有径向的振动,也有切向的扭转振动。 传统地质学最早发现了地球表层的垂直升降运动,证据是在高山上发现海相的沉积岩,并且有海中特有的贝类化石。这表明某些大陆地区的地壳在过去的地质年代中曾经是海洋。地质学中有所谓海进和海退之说,表明局部地壳是有升降变化的。但是传统地质学否认地球表层曾有过大尺度的水平运动。 20世纪60年代以后总结了一系列的地学研究成果,证明地球表层在地球的历史中曾经有过大规模的水平位移,各大陆的相对位置曾有过显着的变化。最主要的证据是:①全球地震带勾画出6大板块的轮廓,证明地球表层的岩石圈不是完整的一块。②古地磁学的研究表明,由各大陆岩石磁性所得到的古地磁极位置不相重合,而根据各大陆不同地质年代的岩石磁性所绘制的极移曲线,在近代趋向重合于今地磁极位置。③大洋中脊两侧的磁异常条带,表明海底地壳在不断从中脊向两侧扩张,各板块所负载的大陆岩石圈随之发生水平漂移。
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一、海陆变迁定义及分类
1、海陆变迁定义
在地球表面某位置发生的由海变为陆或由陆变为海的变化叫做海陆变迁。
2、海陆变迁分类
①、依据是否重复出现
海陆变迁可以分为两大类:非周期性海陆变迁和周期性海陆变迁。在两大类海陆变迁之中还可以划分很多种小类。
②、依据海陆变迁面积或规模
海陆变迁可以分为:局部性(小面积、小规模)海陆变迁、区域性(较大面积、较大规模)海陆变迁、全球性(大面积、大规模)海陆变迁。
③、依据海陆变迁成因
海陆变迁可以分为:生物与非生物引起的、地震引起的、火山引起的、温度变化引起的、水风搬运引起的、岩层变化引起的、引力作用引起的等等。
依据海进海退方向,可以分为纬向的和经向的海陆变迁。依据速度可以分为快速的和缓慢的海陆变迁。等等。
二、非周期性海陆变迁及成因
1、生物作用引起的海陆变迁
由生物形成的生物礁和岛,人类的造海填海等活动,可以形成小面积的海陆变迁。
2、地震作用引起的海陆变迁
地震形成的海啸可以引起短暂的海陆变迁。地震形成的岩层断裂、凹陷或隆起可以引起小面积的海陆变迁。
3、火山作用引起的海陆变迁
火山爆发可以形成海啸、可以形成火山岛屿、可以形成岩层断裂、凹陷或隆起,火山作用可以引起小面积的海陆变迁。
4、温度变化引起的海陆变迁
地球温度降低可以使海水结冰,海水量减少;地球温度升高可以使冰山融化,海水量增多。海水量的减少或增多可以引起海陆变迁。
5、地壳岩层变化引起的海陆变迁
组成地壳的岩层发生褶皱或断层形成地面的升高与降低,可以引起海陆变迁。
6、水和风作用引起的海陆变迁
水的剥蚀和搬运作用,可以形成江河入海口的三角洲,可以引起海陆变迁。风的剥蚀和搬运可以与水的剥蚀和搬运共同作用,也可单独作用,形成地球表面某位置的降低或升高,可以引起海陆变迁。冰山的剥蚀和搬运作用也可以引起海陆变迁。
海边基岩的坍塌等,可以引起海陆变迁。
7、地球的外球转动引起海陆变迁
关于地球的外球转动可以看《地球新论》一文(网上搜索)。地球的外球转动导致地极位置的变化,可以引起海陆变迁。
8、天体作用可以引起海陆变迁
宇宙天体降落到地球上,能使地表局部位置降低或升高,可以引起海陆变迁。
三、短周期性海陆变迁及成因
周期性海陆变迁,依据周期长短可以分为:短周期、长周期的海陆变迁。
周期性海陆变迁是由于月亮、太阳、银心对地球的引力而产生的潮汐作用,以及地球的自转、月亮绕地月质点转动、地球绕太阳的公转、地球绕银心的公转而产生的。
短周期海陆变迁即以日、月和一年为周期的海陆变迁,是由于地球自转、月亮绕地月质点转、地球绕太阳公转而形成的。
短周期的海陆变迁为东西方向的海进海退。受陆地的影响,海进海退方向会发生改变。
四、长周期(全球性)海陆变迁及成因
地球的北半球向外稍尖而凸出,南半球向内凹,北极高出球面19米,南极低于球面26米,南北极相差45米,从赤道方向看地球近似一个“梨”的形状。
高出球面的北极是海水覆盖的北冰洋,而低于球面的南极却是陆地。南极洲的最高峰是文森峰,海拔4,897米。证明北极海平面高于南极近5000米。
在地史中发生过几次全球性海进海退事件,海进时形成海进的沉积建造,形成灰岩,有海生动物化石。海退时形成海退的沉积建造,有煤形成,有陆生动植物化石。
形成上述的两种现象是由于地球绕银河的银心转动而产生的。
地球自转,由于月球和太阳的引力形成潮汐。地球表面的水在引力方向凸出的高。
地球北极的水比南极凸出的高,说明在地球北极方向存在引力。在地月系、太阳系中,通过地球的自转和公转,北极的水凸出依旧,说明地球北极方向的引力与地月系和太阳系无关。
地球除绕太阳公转外,还绕银河系的银心公转,公转周期为2.5亿年(?)。地球的地轴与银道面的夹角为27°24′(?)如下图。
由于地轴倾斜(地轴倾斜在黄道面上,其夹角是66°34′,地球赤道面与黄道面的夹角为23°26′),地球绕太阳公转,在夏至时,地球的北半球距太阳近,受到太阳的引力大。在冬至时,南半球受到的太阳引力大,导致地球的外球转动(可见《地球新论》一文,在网上搜索),形成地极和磁极移动(南极洲的煤是这种原因来的)。
同理,由于地轴倾斜在银道面上绕银心公转,在银道面的夏至位置时,地球的北极受到的银心引力大,形成地球的北极水凸出的比南极高。在银道面的冬至位置时,地球的南极受到的银心引力大,形成地球的南极水凸出的比北极高。当地球在银道面春分和秋分的位置时,地球赤道位置的水受银心、太阳和月亮的共同引力作用,水凸出的更高。地球水的这种变化,就形成全球性海陆变迁,其周期由地球绕银心公转周期决定。在南北极的全球性海陆变迁周期为2.5亿年(?),在其他地区的全球性海陆变迁周期为1.25亿年(?)。
全球性海陆变迁的海进海退方向为南北方向。受陆地的影响,海进海退方向会发生改变。
全球性海陆变迁的海水深度,依据现在的地球南极和北极海水平面与球面差,可达5000米。
目前,太阳到银心的距离是大约距离,太阳绕银心公转周期也是大约的。因此,全球性海陆变迁的周期也是大约的。
地轴与银道面的夹角27°24′是从天球上计算出来的,天球是以地球为中心的人为球,在银河系,银心是中心,太阳绕银心公转,地球也随太阳绕银心公转。所以,地轴与银道面的夹角27°24′是参考数字。
1、海陆变迁定义
在地球表面某位置发生的由海变为陆或由陆变为海的变化叫做海陆变迁。
2、海陆变迁分类
①、依据是否重复出现
海陆变迁可以分为两大类:非周期性海陆变迁和周期性海陆变迁。在两大类海陆变迁之中还可以划分很多种小类。
②、依据海陆变迁面积或规模
海陆变迁可以分为:局部性(小面积、小规模)海陆变迁、区域性(较大面积、较大规模)海陆变迁、全球性(大面积、大规模)海陆变迁。
③、依据海陆变迁成因
海陆变迁可以分为:生物与非生物引起的、地震引起的、火山引起的、温度变化引起的、水风搬运引起的、岩层变化引起的、引力作用引起的等等。
依据海进海退方向,可以分为纬向的和经向的海陆变迁。依据速度可以分为快速的和缓慢的海陆变迁。等等。
二、非周期性海陆变迁及成因
1、生物作用引起的海陆变迁
由生物形成的生物礁和岛,人类的造海填海等活动,可以形成小面积的海陆变迁。
2、地震作用引起的海陆变迁
地震形成的海啸可以引起短暂的海陆变迁。地震形成的岩层断裂、凹陷或隆起可以引起小面积的海陆变迁。
3、火山作用引起的海陆变迁
火山爆发可以形成海啸、可以形成火山岛屿、可以形成岩层断裂、凹陷或隆起,火山作用可以引起小面积的海陆变迁。
4、温度变化引起的海陆变迁
地球温度降低可以使海水结冰,海水量减少;地球温度升高可以使冰山融化,海水量增多。海水量的减少或增多可以引起海陆变迁。
5、地壳岩层变化引起的海陆变迁
组成地壳的岩层发生褶皱或断层形成地面的升高与降低,可以引起海陆变迁。
6、水和风作用引起的海陆变迁
水的剥蚀和搬运作用,可以形成江河入海口的三角洲,可以引起海陆变迁。风的剥蚀和搬运可以与水的剥蚀和搬运共同作用,也可单独作用,形成地球表面某位置的降低或升高,可以引起海陆变迁。冰山的剥蚀和搬运作用也可以引起海陆变迁。
海边基岩的坍塌等,可以引起海陆变迁。
7、地球的外球转动引起海陆变迁
关于地球的外球转动可以看《地球新论》一文(网上搜索)。地球的外球转动导致地极位置的变化,可以引起海陆变迁。
8、天体作用可以引起海陆变迁
宇宙天体降落到地球上,能使地表局部位置降低或升高,可以引起海陆变迁。
三、短周期性海陆变迁及成因
周期性海陆变迁,依据周期长短可以分为:短周期、长周期的海陆变迁。
周期性海陆变迁是由于月亮、太阳、银心对地球的引力而产生的潮汐作用,以及地球的自转、月亮绕地月质点转动、地球绕太阳的公转、地球绕银心的公转而产生的。
短周期海陆变迁即以日、月和一年为周期的海陆变迁,是由于地球自转、月亮绕地月质点转、地球绕太阳公转而形成的。
短周期的海陆变迁为东西方向的海进海退。受陆地的影响,海进海退方向会发生改变。
四、长周期(全球性)海陆变迁及成因
地球的北半球向外稍尖而凸出,南半球向内凹,北极高出球面19米,南极低于球面26米,南北极相差45米,从赤道方向看地球近似一个“梨”的形状。
高出球面的北极是海水覆盖的北冰洋,而低于球面的南极却是陆地。南极洲的最高峰是文森峰,海拔4,897米。证明北极海平面高于南极近5000米。
在地史中发生过几次全球性海进海退事件,海进时形成海进的沉积建造,形成灰岩,有海生动物化石。海退时形成海退的沉积建造,有煤形成,有陆生动植物化石。
形成上述的两种现象是由于地球绕银河的银心转动而产生的。
地球自转,由于月球和太阳的引力形成潮汐。地球表面的水在引力方向凸出的高。
地球北极的水比南极凸出的高,说明在地球北极方向存在引力。在地月系、太阳系中,通过地球的自转和公转,北极的水凸出依旧,说明地球北极方向的引力与地月系和太阳系无关。
地球除绕太阳公转外,还绕银河系的银心公转,公转周期为2.5亿年(?)。地球的地轴与银道面的夹角为27°24′(?)如下图。
由于地轴倾斜(地轴倾斜在黄道面上,其夹角是66°34′,地球赤道面与黄道面的夹角为23°26′),地球绕太阳公转,在夏至时,地球的北半球距太阳近,受到太阳的引力大。在冬至时,南半球受到的太阳引力大,导致地球的外球转动(可见《地球新论》一文,在网上搜索),形成地极和磁极移动(南极洲的煤是这种原因来的)。
同理,由于地轴倾斜在银道面上绕银心公转,在银道面的夏至位置时,地球的北极受到的银心引力大,形成地球的北极水凸出的比南极高。在银道面的冬至位置时,地球的南极受到的银心引力大,形成地球的南极水凸出的比北极高。当地球在银道面春分和秋分的位置时,地球赤道位置的水受银心、太阳和月亮的共同引力作用,水凸出的更高。地球水的这种变化,就形成全球性海陆变迁,其周期由地球绕银心公转周期决定。在南北极的全球性海陆变迁周期为2.5亿年(?),在其他地区的全球性海陆变迁周期为1.25亿年(?)。
全球性海陆变迁的海进海退方向为南北方向。受陆地的影响,海进海退方向会发生改变。
全球性海陆变迁的海水深度,依据现在的地球南极和北极海水平面与球面差,可达5000米。
目前,太阳到银心的距离是大约距离,太阳绕银心公转周期也是大约的。因此,全球性海陆变迁的周期也是大约的。
地轴与银道面的夹角27°24′是从天球上计算出来的,天球是以地球为中心的人为球,在银河系,银心是中心,太阳绕银心公转,地球也随太阳绕银心公转。所以,地轴与银道面的夹角27°24′是参考数字。
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