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第四节 地球的圈层结构 地震波 概念 地球的圈层结构 二、地球的外部圈层 氮:任何有机体都必须有氮才能生长,蛋白质以及生物体内其它一些复杂的化学物质中都含有氮。 氧:可进行呼吸作用,是一切生物生命活动必需的物质。 二氧化碳:是植物进行光合作用的重要原料,还对地面具有保温作用。 臭氧:能大量吸收太阳光线中的紫外线,使地面上的生物免受紫外线的伤害,被称为地球生命的保护伞。 水汽:随时间和地点的不同而不同,水汽是天气变化的重要因素。水汽和固体杂质是成云致雨的必要条件。 大气圈层特征 对流层 1气温随高度的增加而降低(直接热源是地面) 2对流运动显著,是众多天气现象的发生地 3大气各层中最薄的一层,集中了大气质量的3/4和几乎整个大气中的水汽和杂质 4其厚度随季节和纬度的变化而变化。 (赤道17~18KM,中纬度10~12KM,高纬度8~9KM;夏春秋冬) 平流层 1气温随高度的增加而增加(热量主要来源于臭氧对太阳紫外线辐射的吸收) 2平流层上部热下部冷,大气稳定,不易形成对流,平流层内的空气大多作水平运动。 3同时平流层水汽、杂质含量极少,大气平稳,天气晴朗,对航空飞行非常有利。 大气圈层特征 高层大气层 从平流层到3000千米的高空,大气密度非常小;该层存在电离层,能够反射无线电波;在严寒的秋冬夜晚,高纬度地区易发生极光现象 对流层中的逆温现象 一般情况下,在低层大气中,气温是随高度的增加而降低的。但有时在某些层次可能出现相反的情况,气温随高度的增加而升高,这种现象称为逆温。出现逆温现象的大气层称为逆温层. 逆温的分类: 1辐射逆温 2平流逆温 3湍流逆温 4下沉逆温 5锋面逆温 6地形逆温 逆温现象 1.地面辐射冷却(辐射逆温) 在晴朗无风或微风的夜晚,地面很快辐射冷却,贴近地面的气层也随之降温。由于空气愈靠近地面,受地面的影响愈大,所以离地面愈近,降温愈多;离地面愈远,降温愈少,因而形成了自地面开始的逆温。随着地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达到最强。且秋冬季逆温情况比较严重 2.空气平流(平流逆温) 当暖空气水平移动到冷的地面、水面或气层之上时,低层空气因受下垫面的影响迅速降温,上层空气因距离较远,降温较少,于是产生逆温层。 3.空气下沉(地形逆温) 常发生在山谷内盆地区域。夜晚上坡降温快,冷空气沿斜坡流入低谷或盆地,使原来较暖的空气受挤抬升,从而出现温度倒置,形成地形逆温 逆温现象 4.锋面因素 对流层中,冷暖空气相遇,暖空气密度小,爬升到冷空气上面,两者之间形成一个倾斜的过渡区锋面。在锋面上,如果冷暖空气的温度差比较显著,也可出现逆温情况。 5.湍流逆温 由于低层空气的湍流混合而形成的逆温称为湍流逆温 对人类生产生活的影响 出现多雾和晴干天气 加剧大气的污染 对航空造成的影响 地球上的水97%以上是海洋的咸水,只有3%的水是淡水,在这3%中约有2/3储藏在南极和北极的巨大冰川中 水圈的作用 水分和能量的不同组合使地球表面形成了不同的自然带和自然景观类型,水溶解岩石和土壤中的营养物质,为满足生物需要提供了前提。水分循环可以调节气候,净化大气。水几乎伴随一切自然地理过程,促进地理环境的发展和演化。 地球的圈层结构 地球外部圈层结构 人类实际能够利用的淡水资源仅占地球淡水储量 的0.3%,约为地球总储水量的十万分之七。 冰川水 68.689% 地下淡水 30.060% 湖泊淡水 0.260% 土壤水 0.047% 永冻土底冰 0.856% 生物水 大气水 沼泽水 。 。 。 生物圈 包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。生物圈是地球生物与其环境共同组成的特殊圈层。生命活动渗透到大气圈、水圈和岩石圈中,成为地球上最具活力的圈层。 地壳 地幔 地核 莫霍界面 古登堡界面 外核 内核 下地幔 上地幔 33 2900 怎样了解地球的内部结构呢? 你想了解地球先生的身体结构吗? 钻探技术 火山爆发 地壳运动 小资料: 世界上迄今最深的钻井为12km,不到地球半径的1/500;火山喷发能将地下几百米的岩浆泛到上层,但最深不过450km;地壳运动能掀起地下20~30km的物质到地球表层。 地震(earthquake)又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成振动,期间会产生地震波的一种自然现象 地震波:当地震发生时,地下岩石受到强烈的冲击,产生 弹性震动,并以波的形式向四周传播。这种弹性波叫做 地震波。 类型:横波和纵波 地震波 纵波(P波)primary 速度快, 固、液、气介质 横
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