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1、我們的地球閱讀提示自古以來,人們就一直關心地球到底是什么樣的?,F(xiàn)代科學研究表明,地球是太陽系中唯一有生命存在的星球,也是圍繞太陽運行的八大行星中的第五大行星。地球不是一個十分標準的球形,此外,地球每時每刻還在不停地公轉和自轉,不僅帶來了四季變換和晝夜更替,還締造出強大的地球引力和無處不在的磁場。地球的形狀人們公認古希臘哲學家畢達哥拉斯是第一位提出地球是球體的人。之后,亞里士多德根據(jù)月食時月面出現(xiàn)的圓形地影,給出了地球是球形的第一個科學證據(jù)。1622年,葡萄牙航海家麥哲倫率領的環(huán)球航行證明了地球確實是球形的。17世紀末,牛頓研究了自轉對地球形態(tài)的影響,認為地球應是一個赤道略鼓、兩極略扁的球體。地球的質量地球的質量是無法用直接稱量法來計算的。由于地球由表面到核心的物質結構不同,其密度隨深度的增加而變大(這是地球的組成物質在重力作用下,重者下沉,輕者上浮,發(fā)生重力分異的結果;另外,深度增加,壓力增大,密度也會相應加大),因此用體積和密度的乘積來計算地球質量行不通。英國物理學家卡文迪什用牛頓提出的萬有引力定律,間接地計算出了地球的質量約為61024千克;并由地球的質量和體積,求出地球的平均密度約為55克/立方厘米。這些數(shù)據(jù)直至今天一直被科學界所認可。地球巨大的質量產(chǎn)生了強大的引力。在強大引力的作用下,不僅地球表面的萬物被緊緊地束縛在地球上,而且圍繞在地球周圍的大氣也無法逃逸。地球的運動地球自形成以來,就在太陽及太陽系內其他天體的引力作用下沿著橢圓形軌道一刻不停地繞著太陽旋轉,同時自身也在飛速地繞著地軸旋轉。太陽東升西落,晝夜交替循環(huán),這種現(xiàn)象的形成是因為地球每時每刻都在自轉。由于太陽只能照亮地球的一半,向著太陽的那面就是白晝,背著太陽的那面就是黑夜,所以當?shù)厍虿煌5刈赞D時,晝夜現(xiàn)象就會交替出現(xiàn)。關于自轉方向,從北極上空觀察,呈逆時針方向旋轉,從南極上空觀察則呈順時針方向旋轉。地球自轉一周的時間就是自轉周期,即1日,由于觀測周期采用的參照點不同,故有恒星日和太陽日之分。恒星日是指天文學上以恒星為標準度量地球自轉所得到的周期,是地球真正的自轉周期。太陽日是指太陽連續(xù)兩次出現(xiàn)在同一地中天所經(jīng)歷的時間。由于地球既自轉同時又公轉,所以1個太陽日是地球自轉36059所經(jīng)歷的時間。根據(jù)地球自轉的周期,可以知道地球自轉的角速度大約為15/小時。地球表面除南北兩極點外,任何地點的自轉角速度都一樣。地球自轉的線速度則因緯度的不同而有差異,一般來說,赤道處最大,為465米/秒,越往兩極越小,至兩極處為零。地球自轉自20世紀以來,由于天文觀測技術的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)地球自轉并不是勻速的。到目前為止,人們已發(fā)現(xiàn)地球自轉速度有3種變化長期減慢、不規(guī)則變化和周期變化。地球自轉的長期減慢,使日長每100年大約增長12毫秒,這也使以地球自轉周期為基準所計量的日長在2000年里累計慢了2個多小時。地球自轉速度除長期減慢外,還存在著時快時慢的不規(guī)則變化。地球自轉還有季節(jié)性的周期變化,在一年中,8、9月自轉速度最快,3、4月自轉速度最慢。地球在自轉的同時,還以太陽為中心,自西向東地進行著公轉運動。從北極向下看,地球公轉的方向是逆時針的,根據(jù)日出東方的習慣,也可以說是自西向東的。地球公轉的軌道是一個橢圓,太陽位于這個橢圓的一個焦點上。地球公轉產(chǎn)生的最顯著自然現(xiàn)象是四季更替。公轉過程中,由于黃赤交角的存在,不同的時間有不同的太陽高度和晝夜長短,因此在同一地點不同的時間,地球上獲得熱量的多少即冷暖的差異便出現(xiàn)了,四季也就形成了?;\統(tǒng)地說,地球的公轉周期是1年。但具體地說,由于參照點的不同,天文上“年”的長度有恒星年、回歸年、近點年和交點年4種。地球公轉的平均速度為2979千米/秒。根據(jù)開普勒三定律在公轉軌道上,太陽和地球的連線在單位時間中掃過的面積相等,因此,在近日點日地連線短,在單位時間中地球公轉運動的弧線長,公轉速度就快;反之,在遠日點,公轉速度就慢。地磁場地球本身會在附近的空間產(chǎn)生磁場,即地磁場。地磁場是地球內部的物理性質之一。地磁場的南極大致指向地理北極附近,地磁場的北極大致指向地理南極附近。地磁場的分布特點是赤道附近磁場的方向是水平的,兩極附近則與地表大致垂直;赤道附近磁場最小,兩極最強。人們可以根據(jù)地磁場在地面上分布的特征尋找礦藏。此外,假如沒有地磁場,從太陽發(fā)出的強大的帶電粒子流(通常叫太陽風),就不會受到地磁場的作用發(fā)生偏移而直射地球。在這種高能粒子的轟擊下,地球生命將無法生存。地磁場雖然看不見,但卻保護著地球上的所有生物,使之免受宇宙輻射的侵害。閱讀思考1、地球是什么形狀的2、地球的質量有多大2、原始地球3、地球是怎樣運動的4、地球的磁場是怎樣分布的2、原始地球閱讀提示大約在50億年前,銀河系里彌漫著大量的星云物質。它們因自身引力作用而收縮,既而破裂,其中不易揮發(fā)的固體塵粒相互結合,形成越來越大的顆粒環(huán)狀物,并開始吸附周圍一生命起源的假說雖然關于生命起源的說法各不相同,但科學家對產(chǎn)生生命的化學進化過程認識基本是一致的。他們認為,生命是從無機物合成有機小分子,如氨基酸、核苷酸等;再由有機小分子合成生物大分子,如蛋白質、核酸、類脂、多糖等;生物大分子在原始海洋中長期相互作用而構成由蛋白質、核酸等組成的多分子體系,進而演化成為原始生命。生命起源的假說海洋出現(xiàn)地球四分之三的面積被海洋覆蓋。人們一般將這些占地球很大面積的咸水水域稱為“洋”,大陸邊緣的水域稱為“?!?。然而,地球在形成之初并沒有海水,它們以結構水、結晶水等形式貯存于礦物和巖石之中。隨著地球的演化,輕重物質的分異,它們逐漸從礦物、巖石中釋放出來,成為原始海水。譬如,在火山活動中總是有大量的水蒸氣伴隨巖漿噴發(fā)出來。海水的水量便是通過這樣的方式經(jīng)過數(shù)億年的積累逐步形成的。大氣形成地球大氣是指包圍地球的氣體層。在通過聚集而形成地球的塵埃等物質中含有少量的揮發(fā)物,這些揮發(fā)物裹在塵埃和星子(即微行星)中一起被埋在地球內部。后來由于地球逐步集結熱量,溫度升高,一些氣體就從含揮發(fā)物的礦物中釋放出來,在地球周圍形成大氣層。大氣質量約61018千克,差不多占地球總質量的百萬分之一。大氣層最高大約延伸到離地面6400千米處。生命出現(xiàn)一般認為,地球上最初形成的原始生命,是一些功能與現(xiàn)在病毒相類似的非細胞形態(tài)的生物,其軀體僅以“界膜”發(fā)展為“細一層“界膜”與水分開。久而久之,胞膜”,從此原始單細胞生物原核生物出現(xiàn)。隨著繁殖數(shù)量的增多,原核生物所需的物質日漸供不應求,隨之而來的生存競爭便開始了。約在30億年前的太古代晚期,光合作用作為進化的一個早期成果,大大增加了大氣的含氧量,由此加速了生命的進化過程。約在18億年前,原核細胞生物演化成了擁有真正細胞核的真核細胞生物。這是生物進化史上的一次大飛躍,它導致在以后的漫長歲月里,真核細胞生物中的一支漸漸發(fā)展成為多細胞生物,之后逐漸演變出了更高級的動植物。世界因此變得多姿多彩。原始地球的模樣原始地球地球的年齡地球的年齡大約為46億年。目前對地球年齡的測量一般依據(jù)巖石中微量元素鈾等的衰變情況。放射性元素在發(fā)生核衰變時,速度很穩(wěn)定,不受外界條件影響。在一定時間內,一定量的放射性元素分裂多少、生成多少新物質都是固定的。因此,科學家可以根據(jù)巖石中現(xiàn)有鈾或其他放射性元素)的含量算出巖石的年齡,因而得知整個地球至少有多少年的歷史。1、地球的年齡大約是多少2、原始地球大氣包含著哪些物質3化石閱讀提示在地質歷史時期保存在地層中的生物遺體、遺跡,稱為“化石”。化石對研究生物進化、確定地層年代極為重要?;邆淞松锏奶卣鳎缧螤?、結構、紋飾和有機體成分等,能夠反映生物生活的環(huán)境及生物活動特點。化石的形成最常見的化石是由古代動物的牙齒和骨骼形成的。動物死后,尸體的內臟、肌肉等柔軟的組織很快便會腐爛,牙齒和骨骼因為有機質較少,無機質較多,就能保存較長的時間。如果尸體恰好被泥沙掩埋,與空氣隔絕,腐爛的過程便會放慢。在泥沙空隙中有緩慢流動的地下水,水流一方面溶解巖石和泥沙內的礦物質,另一方面將水中過剩的礦物質沉淀下來成為晶體,隨著水流逐漸滲進埋在泥沙中的骨內,填補牙齒和骨骼有機質腐爛后留下的空間。如果條件合適,由外界滲進骨內的礦物質在牙齒和骨骼腐爛解體之前能有效地替代骨骼原有的有機質,牙齒和骨骼便可完好地保存下來,成為了化石。各類化石地層中的化石,從其保存特點看,可大致分為實體化石、模鑄化石、遺跡化石和化學化石4類。標準化石是能夠確定地層地質時代的化石,它具有生存期限短、演化速度快、地理分布廣、特征顯著的特點。時限短則層位穩(wěn)定,易于鑒別;分布廣則易于發(fā)現(xiàn),便于比較。根據(jù)資料的豐富和認識的提高,標準化石有時也可改變。例如,三葉蟲化石就是古生代的重要標準化石。菊石化石菊石化石是中生代標準化石。菊石是一種已經(jīng)滅絕了的軟體動物,屬于運動器官在頭部的頭足類動物。菊石類殼體的大小差別很大,最小的僅有1厘米,而大的可達3米。菊石殼的形狀多種多樣,有三角形、錐形和旋轉形,其中旋轉形占絕大多數(shù)。在菊石殼的表面有許多的殼飾生長紋和生長線的總稱。有的殼飾是與殼體的旋卷方向平行的縱紋,有的是與殼體旋卷方向垂直的橫紋。實體化石是指古生物在特別適宜的情況下,避開了空氣的氧化和細菌的腐蝕,其硬體和軟體均比較完整地保存下來幕還庵置揮芯災饔沒蛑皇怯幸恍崳浠納鏌盤迨嗆萇儔環(huán)值摹蠖嗍納锘黿霰艫氖瞧溆蔡宀糠鄭葉季瞬煌潭鵲幕饔謾遺跡化石主要是動物在生命活動中遺留下來的痕跡或遺物??铸堊阚E和恐龍蛋就是著名的遺跡化石。遺跡化石是研究動物生活習性及生命活動的重要證據(jù)。常見的遺跡化石包括脊椎動物的足跡、蠕蟲和節(jié)肢動物的爬跡、舌形貝和蠕蟲鉆洞留下的潛穴以及某些動物的覓食痕跡。模鑄化石是古生物遺體在地層或圍巖中留下的印痕、印模。根據(jù)模鑄化石與圍巖的關系又可以將其分為印痕化石、印?;?、模核化石、鑄型化石和復合模化石5種類型?;瘜W化石是古生物遺體分解后遺留在巖層中的化學分子。在某種特定的條件下,組成生物的有機成分分解后形成的氨基酸、脂肪酸等有機物可以繼續(xù)保留在巖層里。這些物質具有一定的有機化學分子結構,因此,科學家就把這類有機物稱為化學化石。某一些物種,經(jīng)數(shù)千萬年至今依然存在,其生物體的特征幾乎沒有進化和改變,這樣的現(xiàn)生物種稱為“活化石”,例如鸚鵡螺、鱟、龍宮貝等。生物能夠適應不斷變化的棲息環(huán)境是成為活化石最主要的原因恐龍蛋化石是非常珍貴的古生物化石,對揭示恐龍的繁殖習性、行為、滅絕的原因以及當?shù)氐牡刭|、氣候變化和環(huán)境研究都有非常重大的意義??铸埖盎?、什么是化石2、化石是怎樣形成的4、地球的內部結構閱讀提示地球內部結構是指地球內部的分層結構。地殼是地理環(huán)境的重要組成部分,由各種巖石組成。地幔是3個圈層的中間層,也是巖漿的發(fā)源地。地核是地球的核心溫度非常高地球的內部結構地球由地核、地幔和地殼組成。各層的物質組成和物理性質都有不同的變化。地殼地殼按其結構特點可分為大陸地殼和大洋地殼兩種主要類型。大陸地殼是指大陸部分的地殼,它覆蓋地球表面45的區(qū)域,具有雙層地殼結構,即由上部硅鋁層和下部的硅鎂層組成。硅鋁層含硅和鋁較多,主要由比重較小的花崗巖類組成;而硅鎂層的硅、鋁成分相對減少,鎂、鐵成分增多,主要由比重較大的玄武巖類組成。硅鋁層在大洋地殼中很薄,甚至缺失,而硅鎂層則在大洋地殼中普遍存在。地殼厚度的不均和硅鋁層的不連續(xù)分布狀態(tài),是大陸地殼結構的主要特點。組成大陸地殼的巖石是地球形成以后逐漸形成的。因受地殼運動影響,大部分巖層已發(fā)生變形,其中最老的巖石估計形成于40億年以前。大陸地殼的平均厚度為33千米,但各處厚度變化很大??傮w上來說,高山、高原地區(qū)的地殼厚度比平原區(qū)大。大洋地殼是洋盆部分的地殼,它在結構上與大陸地殼有很大的差異。根據(jù)地震、重力及海底鉆探資料,典型的洋殼結構除海水和沉積物外,只有硅鎂層,沒有雙層地殼結構。大洋地殼的平均厚度為1112千米,最薄處不到5000米,最厚的地方也只有1030千米。大洋地殼在不斷加厚、變老,但其年齡遠遠低于大陸地殼。地殼并不是靜止不動和永久不變的。在漫長的地球歷史中,滄海桑田的巨變時有發(fā)生。大陸漂移、板塊運動、火山爆發(fā)、地震等都是地殼運動的表現(xiàn)形式。地殼還受到大氣圈、水圈和生物圈的影響,形成各種不同形態(tài)和特征的地球表面。由于地殼是由巖石組成的,而巖石又是由礦物組成的,因此構成地殼的物質處于不斷的運動和變化之中。地球內部的巖漿,經(jīng)過冷卻凝固形成巖漿巖;巖漿巖在流水、風、冰川作用下發(fā)生變質,形成變質巖;各類巖石在地殼深處或地殼以下發(fā)生重熔再生作用,又成為新巖漿。從巖漿到形成各種巖石,又到新巖漿的產(chǎn)生,這個變化過程也是地殼物質的循環(huán)運動過程。地殼蘊藏著極為豐富的礦產(chǎn)資源,目前已探明的礦物就有3000多種,這些都是人類物質文明不可缺少的資源?,F(xiàn)在,地殼中已發(fā)現(xiàn)的化學元素有92種,即元素周期表中1至92號元素。地殼中不同元素的含量差別很大。在地殼中含量最多的化學元素是氧,它占地殼物質總重量的486;其次是硅,占263;以下是鋁、鐵、鈣、鈉、鉀、鎂。上述8種元素占地殼總重量的9804,其余80多種元素共占196。地殼地殼位于地幔之上,就像浮在海面上的冰山。地殼薄厚不均,山區(qū)較厚,而海底較薄。地幔地幔介于地殼和地核之間,是地球內部體積和質量最大的結構,大部分由被稱為“橄欖巖”的巖石構成,平均厚度為2800多千米。整個地幔圈由上地幔、
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