地球的内部圈层结构
地球的圈层结构讲解

地球的圈层结构讲解地球的圈层结构实际上是由地球表面往下探究的层层构造,不同的层次间存在着不同的化学、物理和地质差异。
按照性质不同,可以分为大气圈、水圈、地壳、地幔和地核等五个部分。
一、大气圈大气圈是地球最外层的一层,因为包含着空气,所以也被称为空气层。
大气圈的厚度并不固定,但最高点在约200万公里的地方才能与太阳风相抵消,因此,大气圈的上限一般被设定为同样距离内的卡门线。
在这一层我们能够看到天空、云朵、星星、彩虹、日落等美丽的景象。
大气圈中的物质主要是气体,主要包括氮气、氧气、氩气、二氧化碳、氢等。
这些不同的气体层层叠加在一起,形成了大气圈的分层结构。
分为对流层、平流层、中间层、热层和外部层等。
二、水圈水圈是指覆盖在地球表面的水体,包括海洋、河流、湖泊、岛屿等,以及地下的地下水,以及空气中的水汽等。
它不仅是地球上最重要的资源之一,也是地球上生命存在的物质基础,是一种自然资源具有重要的经济、社会价值。
三、地壳地壳是地球上最外层的一部分,与地球内部的物质有所不同。
它是由岩石和土壤组成的,包括固态地壳、海底地壳和大陆地壳三种类型。
固态地壳是地球上大部分地区的地壳,既包括陆地上的岩石,也包括海底的岩石。
海底地壳是覆盖在海底上的一层岩石,由复杂的岩石和海洋沉积物组成。
大陆地壳是地球上大陆的主体,主要由花岗岩、片麻岩等岩石构成。
四、地幔地幔是地球的第二层,位于地壳的下方。
地幔是地球上最大、最复杂的区域之一,也是地上物质循环的重要组成部分。
地幔主要由硅、氧和铁元素等构成,并包含着大量的熔体和游离子。
五、地核地核是地球的最内部部分,也是地球上最重要的部分之一。
地核主要由铁、镍、硫、氢等元素组成,并包含了大量的热能。
由于外核中的运动和内核的热力学性质,地核也是地球磁场的主要来源之一。
总之,地球的圈层结构是复杂的、完整的,是地球内部构成的重要组成部分。
不同的板块、岩石类型和岩浆都存放在这些结构中,成为地球生命存在的物质基础,也为人们探寻地球内部提供了重要的信息。
地球的圈层构造

2. 地幔。是指莫霍面以下至古登堡面以上的圈层 (33~2900km),约占地球体积的83.3%。其 中又分为上地幔和下地幔两个部分; 上地幔指莫霍面至670km深度处的地幔上部 (33~670km);主要由橄揽质超基性岩石组成, 是高温熔融的岩浆发源地,也称软流层。 下地幔指670~2900km范围的地幔下部。 整个地幔物质成分,一般认为与球粒陨石相近, 即以铁、镁、硅酸盐为主。
2、剥蚀作用。是指组成地壳表面的物 质受重力、风力、地面流水、地下水、冰 川、湖泊、海洋和生物等各种外动力破坏, 并不断降低地面高度的总过程。
据动力和作用方式分:地壳运动、岩浆作用、 变质作用和地震作用。
1、岩浆作用。是指地壳深处的岩浆,在 构造运动出现破裂带时沿破裂带上升,侵入 到地壳内(侵入活动)或喷出地面(火山活 动),冷凝成岩石的全过程。2个小片录象
2、地壳运动。 泛指由于地球内力引起的地球表层(即岩石 圈,主要是地壳)的变形和变位等机械运动, 分为垂直运动和水平运动两种基本形式。 [PPT动漫演示]
4、变质作用。 是指由于构造运动、岩浆活动和化学活 动性流体的影响,使地壳深处岩石的矿物 成分、结构、构造(有时还有化学成分) 在固体状态下发生了不同程度的质变过程。
(二)外力地质作用 引起外力地质作用发生的自然力(地 质营力)来源于地球外部的能,包括太阳 辐射产生的热能(风、流水、冰川、波浪 等外营力的能源),天体引力产生的潮汐 能,生物及其生命活动产生的生物能等。 由外部能源(主要是指太阳辐射能、天体 引力能及其它行星、恒星对地球的辐射等) 引起的地质作用称为外力地质作用。
4. 地核 。是指古登堡面以下的地球核心部分 (2900~6371km)。包括内核、过渡层和外核 三部分,厚约3473km,其体积约占地球总体积 的17%。据推测,地核密度为9.71-17.9g/cm³, 温度在2000-3000℃之间,压力可达300-360G Pa(约10000atm)。外核物态为液态,其成分 除铁镍外,可能还有碳、硅和硫;内核物态为固
地球的圈层结构

4、地震 1)剧烈地壳运动,极短时间、释放能量 2)相关概念 A震源:地下岩层断裂 B震中: C震源深度: D震中距: 3)先上下颠簸,后左右摇晃(纵波快于横波达地表) 4)震级 A能量释放的大小 B每升高一级,能量增加约30倍 C5级以上地震,为破坏性地震
5)烈度: A破坏程度 B等震线 C除与震级有关外,还与地质构造、地面建筑有关 6)一次地震只有一个震级,多个烈度。离震中越近、 震源越浅,烈度越大 7)两大地震带 A环太平洋地震带,集中80%地震 B地中海——喜马拉雅地震带,集中15% C我国地处两大地震带的交界处,多地震国家
7)海浪: A近岸浅水带 B波浪能量较高,搬运较粗砂砾;潮流流 速较慢,搬运物粉砂和淤泥
4、沉积作用 1)流速风速降低,冰川融化搬运能力下降,物质堆积 2)流水: A颗粒大比重大的先沉积。分别是砾石、粉砂、黏土 B冲积扇(山麓)、冲积平原和三角洲
3)风 A沙丘、沙垄等风积地貌 B流动沙丘——新月形沙丘(方向)
5)地幔物质的对流是驱动力。板块在软流层上滑动 6)海底岩石年龄不超过2亿年。大陆板块要古老些 7)每个大板块又可以划分为若干小板块 8)大陆漂移、海底扩张、板块学说 3、地质构造——地壳运动的“足迹” 1)褶皱 A岩层的弯曲变形, B地形常形成山脉,如喜马拉雅山、阿尔卑斯山等山系 C背斜: 岩层向上拱起。从两翼到中心岩层变老 常成山岭
地貌
地球的圈层结构
一、外部圈层 1、大气圈 2、水圈:连续但不很规则的圈层 3、生物圈:水面以下200米到地面以上100米,“生物膜” 二、内部圈层 1、二个不连续面 1)莫霍界面 A33千米 B纵波和横波速度明显加快 2)古登堡界面 A2900千米 B纵波下降,横波消失
2、地壳 1)很薄的固体外壳 2)平均17千米,大陆33千米,海洋6千米 3)上层硅铝层(花岗岩),下层硅镁层(玄武岩) 4)硅铝层广见大陆,大洋很薄甚至缺失;硅镁普遍存在 3、地幔 1)固态,富含铁镁的硅酸盐类 2)上地幔和下地幔 3)软流层,呈熔融状态,岩浆发源地 4)岩石圈,地壳和软流层以上的地幔部分 4、地核 1)外核,液态、以铁镍为主 2)内核,固态、极高温高压下结晶的铁镍合金
地球的内部圈层结构

地球内部圈层由外向里分为地壳、地幔和地核。
地壳与地幔的分界面为莫霍界面,地幔与地核的分界面为古登堡界面。
圈层结构1、地壳地壳是地球固体地表构造的最外圈层,整个地壳平均厚度约17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均约为39-41千米。
高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米;平原、盆地地壳相对较薄。
大洋地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米。
2、莫霍面1910年莫霍洛维奇提出地球有内外层之分。
他指的内外层就是我们所说的地幔和地壳。
而地壳与地幔的分界面也就被称之为莫霍洛维奇不连续面(莫霍面)。
在莫霍面上,地震波的纵波和横波传播速度增加明显,弹性和密度随深度逐渐增加,地幔物质密度、硬度大于地壳。
此面以上物质平均化学组成与玄武岩相似,密度约 2.9×10^3kg/m^3;此面以下物质平均化学组成与橄榄岩相近,密度约3.1-3.3×10^3kg/m^3。
莫霍面温度为400-1000/℃3、地幔地幔介于莫霍面和古登堡面之间,厚度在2800km以上,平均密度为4.59/cm3,积约占地球体积的82.26%,地幔的质量约占地球总质量的67.0%,在很大程度上影响了地球物质的总组成。
地幔的横向变化比较均匀,根据地震波速度的变化以1000km激增带为界面(雷波蒂面),进一步划分出上地幔和下地幔两个次一级圈层。
4、古登堡界面古登堡界面,又名古腾堡界面。
根据地震波波速变化而划分,是地幔与地核的分界面。
地震波传播时,除了在地球内部深度约33千米处波速有一个显著的变化(此处称为莫霍界面,是地壳与地幔的分界线)之外,在深度约为2900千米处,地震波传播状态也会发生明显的改变,此处便被称为古登堡界面。
地幔位于莫霍界面与古登堡界面之间。
由于地球外核为液态,在地幔中的地震波S波(S波即横波,横波只能在固体中传播)不能穿过此界面在外核中传播。
P波(指纵波)曲线在此界面处的速度也急剧减低。
5、地核地核是地球的核心部分,位于地球的最内部。
高中地理必修1地球的圈层结构

地球内部圈层结构
莫霍面之上; 平均厚度17Km; 由岩石组成的坚硬外壳; 大陆部分较厚、大洋较薄。
莫霍面与古登堡面之间; 厚度>2800Km; 可分为上、下地幔; 上地幔上部软流层是岩浆源地。
古登堡面以下; 厚度约>3400Km; 可分为内核、外核; 外核可能呈熔融态,内核因高 温、高压呈固态(金属球)。
⑵大气的垂直分层
划分依据:大气温度、密度及运动状况等 物理性质差异;
划分:分为三层 对流层 平流层 高层大气
140 高度
⑴温度变化
(Km)
120 高 层
100 大流层
20 对流层
0
-100 -50
0
50
100 温(据热◎◎收⑵⑶⑷通℃规原中热外电航度此层中热紫大厚与信) 律因间层大离天⑴高阳⑵主⑶空⑷伞及、间层外气度人;规原臭飞探::层气层飞—⑴(面⑵著⑶⑷化汽温;紫大;厚;与;大外层、线运:类0规原低中高原—.律因氧机空随层机—(温;大;厚与显、6度外气度人气大外;动关—从7℃平0律因纬纬纬因—::层高气高、—度气度人著固—变线运:类密气大:系平~/对流::::::—随臭—空球度卫热变运:类体大化增动关度层气流81流 运散0随热 118含—高氧飞;的星量化动(关杂0温:约系分层层070~随0地运动逸K高量有~~度层行升、来:系质m;到以为—顶m9时球动为;度直几11K的大;高极)自;对——)5平到—;28m、—0生为主升接乎KK升量先光—下O流—。流大~—mm空原命主;高来所天高吸降等层中运;;运气5无变子5保;降自有气而收后;大间动动上K线化吸护m低地水变升太升气层显为界电)高;;、;
3.大气圈的主要成分是( B)
A.氮和氢
B.氧和氮
C.氢和氧
D.氧和碳
1.4地球的内部圈层结构

的充分必要条件是 D
A.海水深度<5000 米 B.海洋地壳厚度<6000 米 C.海水深度<11000 米 D.(海水深度+地壳厚度)<11000 米
课堂练习
(2019年北京卷)莫霍面深度不一,下图 为长江中下游某区域莫霍面的等深线分布图。
上下颠簸
课堂探究
图a
一、地球的内部圈层结构
(1)波速突然变化的面叫不连续面, 找出图c的两个不连续面所在的深度 并说出两个不连续面的名称(读图b)
✓ 莫霍界面:地下平均33千米处 ✓ 古登堡界面:地下约2900千米处
图b
(2)说出横波、纵波经过两个不连 续面后的变化特点
✓ 莫霍界面:横纵波都增快,纵波 速度大于横波。
四川泸定县发生6.8级地震
9月5日12时52分,四川甘孜藏族 自治州泸定县发生6.8级地震,震源深度 16千米,造成重大人员伤亡。截至目前, 共造成82人遇难。当地救援工作正在紧 张展开。
地震来临时,站在陆地上的人们感受 到的震动是怎么的?
先上下颠簸、后左右摇晃
在水中的动物感受到的震动是怎样的?
储层的岩性、物性及含气性,从而为油田开发提供决策支持。
3.工程探测。在实施工程当中,由于地质条件复杂、施工环境恶劣、施工工艺不规范、工
序不严格等诸多因素,可能导致混凝土结构存在振捣不密实、存有孔洞、出现蜂窝状等问题,从而 给隧道、桥梁以及其他土木工程项目中的结构体带来质量隐患。因此在土木工程中常用地震CT(指 利用地震波射线对地质进行透视,通过地震波走时和能量衰减的观测对地质体成像的技术)对工程进 行勘察。
✓ 软流层位于上地幔的上部 ✓ 岩石圈包括上地幔顶部和地壳
地球内部圈层和岩石圈的结构

篮球的结构
鸡蛋的结构
地 球 内 部 圈 层
地壳 上层地幔 下层地幔 外核 内核 地幔 地核
地球外部圈层
一.地球内部圈层和岩石圈的结构
岩石圈 莫霍界面 软流层
地 幔
地 幔
古登堡界面
地球内部圈层结构示意图
划分依据:地震波
纵波:(P波)primary 是推进波,其振动方向与传播方 向一致,传播速度较快,在地壳 中的传播速度为5.5至7千米每秒, 能在固体、液体和气体中传播。
横波:(S波) secondary 是剪切波,质点的运动方向与波的 传播方向垂直,传播速度慢,在地 壳中传播速度为3.2—4.0千米⁄秒, 只能在固体中传播
2、各圈层的特点
厚度 地壳 平均 17㎞ 特 点 由岩石组成,是一个连续的 圈层,大陆厚,海洋薄
地幔 地核
2800 上地幔顶部有软流层,是岩 ㎞ 浆发源地 3400 温度很高,压力和密度很大 ㎞
3、岩石圈的结构
有两部分组成:
⑴ 地壳 ⑵ 软流层以上的上地幔
岩石圈的结构
呵呵 呵呵
地壳
地幔
地核
1、地球内部圈层划分为: 地壳 地幔 地核 莫霍界面 古登堡界面
2、岩石圈:由岩石组成,包括软流 层以上的地幔部
第七讲-地球内部圈层与岩石圈的结构

第七讲地球内部圈层和岩石圈的结构一、地球内部圈层1、地震波:2、圈层划分:地壳地幔地核3、软流层:4、岩石圈:5、地球的外部圈层:二、三大类岩石1、按成因分类:岩浆岩:(火成岩)沉积岩:(水成岩)沉积相:变质岩:[理解—要点突破]1.三大类岩石的形成和用途122、岩石圈的物质循环三、内外力作用与地表形态1、地表形态变化的作用力(按能量来源)划分:[理解—要点突破]1.内力作用对地表形态的影响(1)地壳运动——塑造地表形态的主要内力5.大理岩是石灰岩经过程①形成的。
在这一过程中 ( ) A .温度升高,压力降低 B .温度降低,压力升高 C .温度升高,压力升高 D .温度降低,压力降低6.图中能够反映大洋中脊处新的洋壳形成过程的代码是( ) A .②B .③C .④D .⑤图示的岩石循环模型说明岩石通过不同的过程可以从一种形态转化成另一种形态。
据此完成5~6题。
3.对浮石成因的合理推测是( )①岩浆冷却较快 ②岩浆冷却较慢 ③在地表形成 ④在地下形成 A .①③ B .①④ C .②③D .②④4.在岩石圈物质循环示意图中,能够反映浮石形成过程的代码是 ( ) A .①B .②C .③D .④◎考向2 岩石圈及地壳物质循环(2018·烟台月考)浮石,主要产于吉林省东南部长白山天池附近。
该石多呈白、灰白、乳白、浅黄等色,多孔而质轻,能浮于水面。
读图回答3~4题。
【导学号:98510041】(2)其他内力作用对地表形态的影响(3)内力作用形成的典型地貌①水平运动形成的典型地貌a.喜马拉雅山:是亚欧板块和印度洋板块水平挤压作用,使岩层弯曲变形形成的褶皱山脉。
b.东非大裂谷:是由地壳强大的水平张裂运动,使岩层发生断裂而形成的。
②垂直运动形成的典型地貌台湾海峡:在远古时代,台湾是与中国大陆相连的,约在几百万年前,由于地壳运动,部分陆地下沉,海水进入,形成台湾海峡,将台湾岛与大陆隔开。
2、板块构造学说:发展:A:地球的岩石圈不是整体一块,而是被海岭,海沟等断裂构造带分割成若干单元,称板块,全球岩石圈分为六大板块。
第四节地球内部的圈层结构和圈层耦合

第四节地球内部的圈层结构和圈层耦合地球外部的圈层包括大气圈,水圈和生物圈。
在本节稍后我们可以看到,地球外部圈层之间的过程有许多属于短时间尺度的地球过程。
在地质科学中,更关心的是地球的长时间尺度过程,即固体地球过程。
因此本节我们将主要介绍地球内部的圈层结构和圈层相互作用——圈层耦合。
一、地球内部的圈层结构本章第一节提到,地球的密度和重力等性质从地表到地内深处,并非是均匀变化的,而是有几处重大的突变现象存在。
因此地球内部的物质分布究竟能否根据物性差异而划分为不同的圈层,就成为一个引人注目的问题。
目前世界上最深的钻孔仅达到约12km深度,略大于地球平均半径6371km的2/1000。
因此,对地球内部物质的研究主要依靠各种间接的手段和依据。
如通过对大量陨石的成分和结构的鉴定和对比,通过对重力、地磁、地电、地热及地震波的研究所得到的信息进行分析等。
其中由地震波提供的信息最为重要。
地震波速度的大小与传播介质的密度和弹性有关,理论上它们之间的关系应为(2-4)(VP为纵波速度;VS为横波速度;K为介质的体变模量;μ为切变模量;ρ为介质密度。
)这表明在一般情况下,弹性波的传播速度与物质的密度值ρ成反比。
但对于地球内部进行的实际测量则不然。
原因在于随着深部压力的增加,物质常数K和μ的增加都快于物质密度的增加。
因此实际上大多数岩石都表现出密度与弹性波速成正比的特征。
测试结果表明,两者的经验相关实际为:(2-5)地震发生后,设置在全球各地的地震台站先后接收到穿过地球传来的地震纵波(或P 波,Vp)、横波(或S波,Vs)及沿地面传播来的衍射波(或M波)。
经过计算,可从中得到地球内部不同深度下的地震波速,进而推断出相关的物质密度分布规律(图2-11)。
根据地震波在地球内部不同深度下传播特征的变化情况,结合实验岩石学的测试资料,地学家发现了不同的波速与密度界面。
以此为基础推算了地球内部的密度分布状况(图2-11),进而分析了地球内部的圈层结构和物质分布的基本特征。
地球的内部圈层结构

干洁空气的组成
氮
氧
其他气体(氩、 二氧化碳、臭氧 等)
问题:低层大气中
各种成分的作用?
外 层
电
热 层
离 层Biblioteka 气温随高度递减; 空气对流运动剧烈; 天气现象复杂多变。
中 间 层
平 流 层
对 流 层 大气的垂直分层(中纬度地区)
四、地球的圈层结构
地球的外部圈层
大气圈
2、大气的垂直分层: 对流层:大气底层, 厚度随季节和纬度变 化;气温随高度递减; 各层中最薄,但集中 了大气质量的3/4和几 乎全部的水汽和杂质; 空气对流强烈,天气 复杂多样。
地 球 的 内 部 圈 层 结 构
地核 地幔
地壳
莫霍面
33
地壳
地壳
上地幔
地幔
下地幔
2900
古登堡面
外核
地核
内核
地震波的传播速度与地球内部圈层的划分
速度{千米/秒) 33
上地幔 下地幔
地壳
莫霍界面
地幔
2900
外核
古登堡界面
地核
内核
四、地球的圈层结构
地球的外部圈层
大气圈
1、低层大气的物质组成
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D
填空题 横波 F 纵波 (1)图中E、F代表的地震波类型分别是:E 。 (2)E和F两种地震波大约在大陆地面下 35千米处速度明显加 快,说明这里存在一个不连续面,这个不连续面M叫 莫霍面 。 (3)在地下2900千米处,E波和F波的变化表现为E 消失 ,F ,说明这里存在另一个不连续面,这个不连续面G叫 古登堡面 。 下降 (4)在地球内部圈层中,不连续面M以上为 地壳 ,M和G之间 为地幔,G以下为地核 。
1、陆壳33KM;洋壳7KM;海岸 带为平均17KM; 2、莫霍面以上部分; 3、岩石圈含地壳和上地幔顶部
地幔
地核
1、分为内核 和处核; 2、一般认为 是铁镍核;
1、分上地幔和下地幔; 2、上地幔分为顶部、上部和下部; 3、岩浆所在的软流层在上部;
四、软流层和岩石圈;
练习题:
1.图5-4是某地发生的地震所测量的结果,该地可能是( ) A.我国喜马拉雅山地区 B.欧洲的阿尔卑斯山地区 C.南极点附近 D.印度尼西亚的瓜哇岛
岩石圈范围大于地壳;
板书总结:
地球的内部圈层 一、地球圈层; 分为内部圈层和外部圈层 二、地震波;图 分类 纵波P 所经物质状态 固、液、气三态 传播速度 共同点
横波S
固态
较快(9-13KM/S) 都随着所通过的物质的性 质而变化 较慢(4-8KM/S)
三、内部圈层的划定及特征;图 地壳 总 体 特 征
地震波速度与地球内部构造图
在B处:S波消失,P波快速下降,说明此处有一特殊界面; 结论:2900KM处有古登堡面,外地核为融熔状态. 地幔层内部C处:速度均快速上升,1000米开始出现增速减小; 结论:在1000KM处有上、下地幔的界面. 地核内部D处:纵波在5000米处有异常变化,速度稍上升; 结论:5000KM处有内外地核的界面,一般认为是铁镍核 外核融熔,内核为固态金属球.
大气
圈
壳
圈
地球是由不同物质和不同状态的圈层所组成的球体。 因为以地心为共同球心,所以也叫同心圈层。
体验过山崩地裂吗? 见过火山喷发吗? 感受过地震活动吗?
请欣赏图片!
感知地下圈层:试想像地下深处有种什么强大的力量在作用?
探究二:关于地下圈层,人们如何去 探索它们呢?
通过固体介质
谢谢!
A
归纳:地壳分类及特征差异
讨论:各地地壳厚度是否相同? 厚度不相同:陆壳35KM;洋壳7KM;海岸带为平均17KM;
地 壳
35KM
17KM
7KM
大陆地壳
大洋地壳
——地壳厚度不均:大陆地壳厚,大洋地壳薄 ——莫霍面不连续分布:
地球的圈层界线与地震波有何关系?
地壳 莫霍面 地幔 地核
古登堡面
C B D
21.(10分)读“地震波速度与地球内部构造图”,回答问题。
读地震波速与地球内部圈层构造图,回答。 (1)图中曲线Ⅰ、Ⅱ中表示横波传播速度变化的 Ⅱ 。它经过M面时,波速的变化情况是 突然消失 是______ ___ M面的名称是 古登堡面 ______, 2900 距地表约__ 千米。M面以下 的圈层名称 地核 叫______ 层。 (2)A~C2 A 所代表的圈层中,全部由岩石组成的是______; B1 软流层所在圈层是______ ;其物质接近液态的 该层横波完全消失,而横波只能 C1 是______ ,判断理由是______ 。
结论:地震波的传播特点(书本1-4-1)
分类 能经过的物质 传播速度 状态 划分内部圈 层依据
纵波P 固、液、气
三态
横波S
固态
两种波的性 较快(9-13KM/S) 质(波速等) 会随着深度 增加,所通 过的物质不 较慢(4-8KM/S) 同而变化
据图讨论:地球的圈层界线与地震波有何关系?
在A处:横波和纵波向下传播速度均发生突变 结论:地下平均厚度17KM处出现一个不连续的界面, 命名为莫霍洛维奇面,简称莫霍面.
归纳:四条界线
B35KM
A17KM E1000KM D2900KM F5000KM
C7KM
讨论地壳与岩石圈关系:
B岩石圈 A层软流层
已知:软流层在地下约250KM至地下400KM处(上地幔上部) 能量来自地球内部的核裂变反应; 物质处于高度融熔状况;
问题:地壳圈层和岩石圈层如何区分?
结论:地壳分布在莫霍面以上的层次; 岩石圈包含地壳和上地幔顶部,处于软流层以上;
讨论:医生如何诊断病人的身体? 实验:判断我的纸盒中是什么物体?(纸团、硬币) 结论: 人们有时可以用声音或光线来感知不可见的东 西。对于地下深处6000多米的地方,可以用地震波 来探测。
探究三:地震波有什么类型?什么特征?
地震传 播方向
分组讨论:某一次地震时一个处于房屋外的人描述说会先 上下跳动,再左右摆动? 而一个正捕鱼的渔夫则说他只是感觉到水面上下振动 得很剧烈,没有左右摆。 他们都是实话,说明地震波的哪些特点?
地球的内部圈层结构
探究一:地球有哪些圈层?
讨论:看以下两幅景观图,能想到哪些圈层 ?
结论:外部有大气圈、水圈、生物圈三层
问题:俗话说上天有路,入地无门; 下图中你能看到地下哪些层次?
结论:内部有地壳、地幔、地核三层
地球的圈层结构包含:
1.地球的外部圈层 2.地球的内部圈层
大
圈 生 地 水 地 幔 壳 地 气 物 水
结论一:纵波与横波都同时存在 横波(S波)是指振动方向与地震传播方向 相垂直的波;(左右摇摆同时向上或向下)
纵波(P波)是指振动方向与地震传播方向 一致的波;(上下振动着向上或向下传播) 结论二: 纵波比横波传导速度快,所以P波先到达地面.
结论三:
纵波可穿过固体、液体、气体; 横波只能经过固体;
活动:如何展示这根弹簧才能表达纵波与横波?