20世纪地球科学的发展

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地球科学的发展史

地球科学的发展史

地球科学的发展史谭亲平地球化学研究所 2010280065140061、中国地学发展历程我国历史上出现过不少走遍祖国深山大川。

最早的要算北魏的郦道元,他著述的《水经注》是很有名的。

这是我国北魏以前最全面的最系统的综合性地理著作。

远在西方出现航海热以前的几十年,我国明朝航海家郑和已“七下西洋”,走了30多个国家,路程为10万多公里。

他沿途记载了各国方位和海上暗礁、浅滩,成为研究十六世纪以前西方交通历史的重要资料。

明代徐霞客经过30多年的地理考察,走遍了大半个中国。

他不仅考察了名山大川,还专门调查了研究我国石灰岩地貌的分布及发育规律。

他对石灰岩溶洞的解释和今天的科学原理是一致的。

《徐霞客游记》是后人根据他的日记整理而成,书中对他所到之处的地理,水文,地质,植物等现象都有详细的记载。

清代康熙年间,于公元1708-1718年在全国进行了空前规模的大地测量,测定了630个经纬点,绘制了著名的全地图《皇舆全览图》。

1755年,清代汪锋辰著《银川小志》,记载了地震发生前井水浑浊、群犬狂吠等前兆,是有关以动物异常预报地震的科学史料。

李榕《自流井记》记载,清代四川地区工人已初步掌握了地下岩层的分布规律,并找到了绿豆岩和黄姜岩两个标准层,表明我国已建立起最早的地下地质学。

徐松《西域水道记》把新疆分成111个受水体(湖泊),以水道为纲,详细记载了各流域的地质、地貌、新构造运动、矿产、城市等,是我国历史上比较全面地叙述新疆地理的著作。

19世纪后半叶至20世纪初,中国正处在从闭关自守到被迫向西方开放的时期,当时出版少量地质文献都是西方地学教材的译本。

一些西方学者在中国进行了地质调查和探险,出版了关于中国地质的著作。

如美国庞佩利著有《中国、蒙古与日本之地质研究》(1866);德国的李希霍芬著有《中国》,这是第一部较为系统的有关中国地质的著作;美国的威利斯著有《中国的研究》。

李希霍芬和威利斯的工作为以后中国地质的研究奠定了初步基础。

地理学发展简史

地理学发展简史

地理学发展简史地理学作为一门研究地球表面和其上的人类活动的学科,有着悠久的历史。

从古代的地图制作到现代的地球科学,地理学的发展经历了许多重要的里程碑。

本文将以时间顺序为主线,向您介绍地理学的发展历程。

1. 古代地理学地理学的起源可以追溯到古代文明时期。

古代的埃及、巴比伦和中国等文明都有自己的地理学传统。

例如,埃及人制作了世界上最早的地图,巴比伦人记录了天文和地理观测数据,中国人创造了风水学等传统。

古代地理学主要关注地形、气候和资源等方面,为农业、贸易和军事活动提供了基础信息。

2. 古希腊地理学古希腊是地理学的重要发源地。

在古希腊时期,有许多著名的地理学家和旅行家,如赫罗多图斯、托勒密和埃拉托斯特尼。

赫罗多图斯的《地理》是古代地理学的里程碑之一,他绘制了世界地图,并描述了许多地理特征。

托勒密的《地理学指南》则成为了中世纪欧洲地图制作的基础。

3. 中世纪地理学在中世纪,地理学的发展受到了宗教和探险的影响。

基督教的传播推动了地理学的发展,许多地理学家开始研究未知的地区。

马可·波罗的东方旅行和克里斯托弗·哥伦布的美洲发现开启了大航海时代,地理学成为探险家们的必备知识。

同时,地图制作技术也得到了改进,地图的精确度和详细程度得到了提高。

4. 近代地理学近代地理学的发展与科学革命和工业革命密不可分。

18世纪的启蒙时代,地理学家开始运用科学方法研究地球表面的现象。

亚历山大·冯·洪堡被认为是现代地理学的奠基人之一,他提出了地理学的综合性研究方法,并进行了大量的地理调查和测量工作。

此外,地理学的分支学科如地貌学、气候学和生态学等也逐渐形成。

5. 现代地理学20世纪以来,地理学经历了快速发展。

地球科学的兴起促进了地理学与其他学科的交叉融合,如地球物理学、地球化学和地球生物学等。

地理信息系统(GIS)的发展使得地理数据的处理和分析更加便捷。

此外,环境问题和可持续发展的重要性日益凸显,地理学家开始关注人类活动对地球环境的影响,并提出了解决方案。

地球科学“十一五”发展战略

地球科学“十一五”发展战略

地球科学“十一五”发展战略(2005年12月15日)1.前言探索地球形成与演化规律,利用地球资源,减轻自然灾害,优化环境质量,促进人与自然的和谐发展是当代地球科学的主要任务。

地球是一个复杂的巨系统,对其产生、形成和演化规律的探索存在很大的不确定性。

一方面,一些重大科学发现往往缘于科学家本人的好奇心及对科学奥秘的孜孜不倦的追求,创新的思维和一些偶然因素。

因此,重大科学发现不能一概通过规划和预测产生。

另一方面,地球科学的发展有其内在规律,从某种意义上讲也是可以进行规划和预测的。

但地球科学战略规划的重点不是确定具体的研究题目,而是要凝练出“源头”科学问题,明确重大战略研究方向,提出重要的保证措施,包括营造良好的科研环境,建立有效的管理机制,制定人才培养计划等。

对一些有丰厚科学积累、可望取得突破的研究方向和研究领域,可以通过有计划、有目的地开展多学科联合研究,鼓励有创新思维的科学家,通过脚踏实地的工作和不懈努力,最终取得突破。

这种突破性的进展往往出现在多学科交叉领域或在一些综合性的重大疑难科学问题上。

此外,自由探索是实现地球科学重大突破的前期铺垫,是凝炼重大战略方向的基础。

反过来,重大战略研究方向又会提出新的探索方向,形成新的生长点,新的生长点经过突破后,会形成更高层次上的重大战略研究方向。

依据上述认识和发达国家的经验,地球科学基础研究的发展战略包括两个方面:一是自由探索,它既是凝炼重大科学问题的基础,也是规划地球科学发展的关键。

拟将主要经费(约占总经费65%)按学科分类,通过量大、面广的自由申请项目给予稳定支持,推动各学科领域的创新性研究、学科的纵深发展和新兴学科的布局。

二是优先发展领域和重要方向,它是地球科学基础研究的战略性选择。

对于那些已经有了基本认识,能够根据科学规律和经验做出规划,并预示着有重要科学价值和将有重要突破的科学问题,进行前瞻性部署,设立优先资助领域,通过指南宏观指导下的自由申请给予支持(约占总经费的20%),来推动和加快相关领域的发展,逐渐形成若干在世界上具有重要影响的主流方向和科学学派,带动地球科学的整体发展,推动人类社会经济的进步。

地球科学中的地球动力学研究进展

地球科学中的地球动力学研究进展

地球科学中的地球动力学研究进展地球动力学是研究地球内部物质移动、形变以及热流等物理过程的学科。

它是现代地球科学、地球物理学、地震学等学科研究的基础之一。

随着科技的发展,人们对地球动力学的研究越来越深入,本文将就其研究进展进行探讨。

地球动力学研究的历史早在17世纪,牛顿便提出了地球内部的物理模型。

但是到20世纪初,研究地球内部物理过程主要只是对其表面进行观测和探察。

1920年代,研究者们开始用地震波挖掘出地球内部的相关信息,进而推测出了地球内部的物理模型,这一研究成果具有划时代的意义。

到了20世纪50年代,人们开始应用计算技术、物理理论等手段对地球内部的动力学过程进行深入探索。

地球动力学研究的进展1. 地震波反演技术的发展地震波反演技术包含单台站方法、时间反演方法、空间反演方法等不同技术路线。

单台站方法主要依赖于对单个地震信号的特征提取和分析,而时间反演方法主要适用于地震发生在海洋等特殊地貌环境下的情况。

所谓空间反演方法,是指利用多个地震台站记录到的地震波数据,进行合适的空间变换来还原地震源的事项。

2. 重力和地磁测量技术重力测量可以提供地球内部质量分布的信息,从而研究地球内部物质构造。

而地磁测量可以研究地球内部的电性和磁性特征,并揭示出地球内部物质的运动方式,这对研究地球内部的动态过程非常有帮助。

3. 构造地球物理学地球物理学是指研究地球物理性质和地球物理过程的学科。

构造地球物理学则更着重于研究地球内部物质的构造,以及研究构造运动和地壳变形的相关机制和规律。

4. 热流测量技术通过对地球各个部位的热流进行测控,可以得出地球温度分布图,从而揭示地球内部物料的状态、深层构造的信息。

这个信息对于了解地球内部机制、推测地震、火山爆发等自然灾害、资源开发等方面有着重要的参考价值。

除此之外,地球热流测量技术也为太空探测任务提供了科研服务。

5. 数值模拟技术数值模拟技术是一种基于计算机的数值模拟技能,它可用来模拟地球内部动力学过程。

人类对地球的的钻探历程与成果

人类对地球的的钻探历程与成果

人类对地球的的钻探历程与成果人类对地球的钻探历程与成果引言:地球是我们人类赖以生存的家园,为了更好地了解地球内部结构、地质变化和资源分布等信息,人类进行了长期的钻探探索。

本文将详细介绍人类对地球的钻探历程与取得的成果。

第一部分:早期钻探的探索人类对地球的钻探探索可以追溯到19世纪末,当时的技术条件非常有限。

最早的钻探方式是通过手工或动物力量将钻头钻入地下,获取地下水和矿产资源。

这种钻探方式虽然简陋,但为后来的钻探工作积累了宝贵经验。

第二部分:钻探技术的进步随着科学技术的不断进步,人类对地球的钻探技术也得到了极大的发展。

20世纪初,人们开始使用机械钻探设备,通过旋转钻头来钻取地下岩石样本。

这种方法大大提高了钻探的效率和深度,为地球科学研究提供了重要的数据。

在20世纪中叶,人类发明了岩心钻探技术,即通过钻探设备将岩石样本完整地带回地面。

这种技术的出现,使得地球科学家们能够更加准确地研究地球内部的构造和岩石特性。

岩心钻探取得的岩石样本,经过分析和实验,揭示了地球的各种地质过程和地球历史的重要信息。

第三部分:深海钻探的突破除了陆地钻探,人类还开展了大规模的深海钻探项目。

20世纪60年代,国际科学界合作组织了“大洋钻探计划”,通过钻取海底沉积物和地壳岩石样本,揭示了海洋地质、古气候变化等方面的重要信息。

此后,深海钻探技术不断完善,钻探深度也逐渐加深,使得人类对地球深部的认识更加全面。

第四部分:地球内部结构的揭示地球的内部结构一直是地球科学的重要研究领域。

通过地震波传播的观测和地球深部钻探取得的岩石样本,科学家们逐渐揭示了地球的内部结构。

地球由内核、外核、下地幔、上地幔和地壳等不同层次组成,每一层都有着不同的物质组成和性质。

第五部分:资源勘探与开发地球的钻探不仅有助于研究地球的内部结构,还对资源勘探与开发起着重要的作用。

地球深部的矿产资源、石油和天然气等都需要通过钻探技术进行勘探和开采。

钻探技术的不断创新,使得人类能够更加高效地寻找和开发地下的资源,为经济社会发展提供了重要支撑。

地理科学发展历程

地理科学发展历程

地理科学发展历程地理科学作为一门关于地球表面的研究学科,起源于古代人类对于地理环境的观察和探索。

然而,它的发展历程却是一个长期而复杂的过程。

本文将从古代地理观念的形成,到现代地理学的发展,梳理出地理科学的发展历程。

古代地理观念的形成古代地理学的发展可以追溯到古代文明的起源,尤其是古埃及、古希腊和古罗马文明。

在古埃及,人们开始进行河流的测量、地图的制作等工作,探索了尼罗河流域的地理特征。

希腊地理学家爱拉托逊尼斯提出了地球是一个球体的观念,并且将地球经度和纬度的划分成为刻度,打下了地理学的基础。

荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》中也出现了地理现象的描述,对地理学的发展起到了推动作用。

而在古罗马时期,伟大的地理学家托勒密开创了天文地理学,并提出了世界地图的投影方法,对地理学的发展做出了巨大贡献。

现代地理学的兴起现代地理学的兴起可以追溯到18世纪的欧洲。

这个时期,随着欧洲各国对于殖民地的探索和征服,地理学逐渐发展成为一门独立的科学学科。

1720年,德国合恩斯·倍克提出了地理学的定义,并将其划分为物理地理学和政治地理学。

同时,地理学在测量技术方面取得了突破,测绘学的发展为地理学研究提供了准确的地图和数据。

19世纪,地质学的发展为地理学注入了新的活力,促使地理学家开始研究地貌和地质历史。

同时,人文地理学的兴起也使地理学研究范围更加广泛,研究内容更加多元化。

地理学的综合发展20世纪,地理学进入全面发展的新阶段。

科技的进步使地理学的研究方法更加精确和高效。

地理信息系统的应用使得地理学数据的处理和分析更加方便,遥感技术的发展使地理学家能够远程获取地球表面的信息。

同时,环境保护和可持续发展的问题也引起了地理学家的关注,人类活动对于地球环境的影响成为地理学研究的重要内容。

此外,全球化的发展使地理学家研究全球问题的需求更加迫切,国际地理学联合会的成立为不同国家的地理学家提供了合作交流的平台。

结语地理科学作为一门综合性学科,在人类社会的发展中发挥着重要的作用。

地球科学的发展历史

地球科学的发展历史

地球科学的发展历史
地球科学是一门研究地球的学科,它包括地质学、地球物理学、地球化学、气象学、水文学等多个分支。

以下是地球科学的发展历史:
1. 古代时期:早在古代,人们就开始观察和研究地球。

例如,古希腊的哲学家们提出了地球是一个球体的理论,中国的古代学者们也对地球的地理和地质现象进行了研究。

2. 中世纪:在中世纪,地球科学的发展相对缓慢。

基督教的教义认为地球是上帝创造的,因此对地球的研究受到了限制。

3. 文艺复兴时期:文艺复兴时期,地球科学开始复苏。

人们开始使用科学方法来研究地球,例如通过观察、实验和测量等方法。

这个时期的重要发现包括地球的自转和公转、万有引力定律等。

4. 17 世纪和 18 世纪:在 17 世纪和 18 世纪,地球科学得到了快速发展。

这个时期的重要发现包括地质年代学、岩石和矿物学、地质学和地球物理学等。

同时,人们也开始使用新技术,如显微镜和望远镜等,来研究地球。

5. 19 世纪:在 19 世纪,地球科学得到了更深入的发展。

这个时期的重要发现包括进化论、板块构造理论、气候学和海洋学等。

同时,人们也开始使用新技术,如地震仪和气象仪等,来研究地球。

6. 20 世纪至今:在 20 世纪至今,地球科学得到了更加广泛的应用和发展。

这个时期的重要发现包括地球的内部结构、地球的磁场、地球的气候变化等。

同时,人们也开始使用新技术,如卫星和计算机等,来研究地球。

地球科学的发展历史是一个不断探索和发现的过程。

随着科学技术的不断进步,地球科学的研究也将不断深入和拓展。

地质学与地球科学史回顾学科的发展历程

地质学与地球科学史回顾学科的发展历程

地质学与地球科学史回顾学科的发展历程地质学和地球科学是研究地球的物质组成、内部结构、地质历史、自然资源等方面的学科领域。

它们的起源可以追溯到远古时代,经历了漫长的发展历程。

本文将回顾地质学与地球科学的发展历史,从它们的雏形到现代科学的形成,带领读者了解这一学科的演变过程。

1. 地质学古老的萌芽地质学的雏形可以追溯到古代文明时期。

早在古埃及、古希腊、古印度和古中国,人们就开始对土壤、岩石和地理现象进行认识和记录。

例如,古代中国的《山海经》中就记载了大量的地质现象,并对山脉、河流等地理要素进行了描述。

2. 地质学的科学体系建立地质学的现代科学体系建立可以追溯到18世纪。

当时,地质学家开始致力于研究地壳的结构、地质变化和岩石的形成。

法国科学家居里-马吕斯·海榭尔提出了“相对地质年代”的概念,使地质学的研究有了时间上的框架。

此后,英国地质学家查尔斯·莱尔发表了《原始地质原理》一书,系统地介绍了地质学的基本原理和方法。

3. 地球科学的综合发展20世纪,随着技术的不断进步,地质学逐渐与其他科学领域融合,形成了地球科学的概念。

地球科学包括地质学、气象学、地理学、海洋学等多个学科,研究范围涵盖了整个地球系统。

这种综合性的研究方法使得科学家们能够更全面地理解地球的运行机制和变化规律。

4. 地球科学的现代研究领域随着科技的迅猛发展,地球科学的研究领域不断拓展。

现代地质学家利用卫星遥感、地球物理勘探等技术手段,深入研究地球内部的结构和运动机制。

气象学家通过气象卫星、气候模型等工具预测天气变化和气候趋势。

地理学家关注人类活动对自然环境的影响,研究城市化、环境保护等问题。

海洋学家则探索深海生物、海洋污染等海洋领域的科学难题。

5. 地质学与地球科学的应用地质学和地球科学在许多领域具有广泛的应用价值。

石油勘探、矿产资源开发、环境保护等行业都离不开地质学家和地球科学家的专业知识。

地震预测、灾害防治、气象预报等方面也需要地球科学家的参与。

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等鹫枣拉德(EdwardBuIlard:3])鬟诗算撬把嚣渊稻南麓洲拼合到一起时,已鬣是60年代末的事了.3海底扩张(SeaFloorSpreading)1950年前后,地质与地球物理研究在海洋中取得一系列的重大成就:(1)M.Ewing,B.C.Heezen¨’等对擞器大洋进褥了广泛的疑声测深(echosoundiag),发戢横贯全球规模豹巨大海底由脉——洋脊(ridge);(2)M.Ewing等在世界大洋盆地中广泛采集沉积样品,并进行年龄测定,发现它们的绝对年龄都小于2亿年,丽太洋水的年龄则比大洋底沉积的年龄大的多:(3)E.C。

Bullard”发褒洋沓上蠢异常高秘热流燕,并试芳是来鑫戆凝的;(4)P.M.B.Blackett和s.K.Runcorn“。

研究地球上古老岩石的磁性时发现:地球磁轴与地球自转轴大体上保持着一致的方向,1iif各个大陆所对应的地磁极,在不同时期耷蘑甭弱豹位霆,放蠢说明备个大麓是有迁移斡+ 万方数据在大洋地球物理取得大量成果的旗础上,美围Princeton大学地质系主任HarryH.第15卷第2期刘光鼎20世纪地球科学的发展·3·Hess口一掇出了海底扩张说(SeaFloorSpreading).在第二次世界大战期间,Hess从一名靛海长成长势驱逐麓秘艇长,彀累了丰鬻的盎弊走洋底抟观测数据,羧慝,毽劐Princeton大学任教,并系统她整理这些数据,发现海底平顶山(guyot)的演化,描绘出海底扩张现象,-7:1960年发表“洋金抟辑史”,键稚之炎“遗璧史诗”.1962掣形或海底扩张说,认为洋底的主要构造形态直接裘现出地球内部的对流过程:(i)对流体在洋脊处上升,在洋脊鲍中央裂谷处滋出,形成新的洋底,并向两侧平移扩张;(2)对流体牲海沟(trench)处下降,老洋底俯冲(underthrust)进入地球内部而熔融、消必:(3)大洋盆地演化的机制如同传动带.一侧有洋底新生,~侧有洋底消亡,所以,六洋底在2~3亿年内要鼙薪一次.1961年,R.S.Dietz:83在读了H.H.Hess的手稿之后,随即著文论述并宣传簿底扩张学说。

鞋嚣,1957~1959颦髫琢撼球物理年、1980~1969年建壳主建嫒{卡划、1970~1979年地球动力学计划一直判1980年,国际合作对世界大洋进行了广泛的地质地球镑理漏粪,雹攥深海链搽(DeepSeaDrillingProject,DSDP),越海底扩张说遂行了深入的验证,其中最著名的工作应是Vine和Matthews对印度洋洋脊两侧磁条带肆常的观测及其解释,证实海底扩张.4板块大地构造(PlateTectonics)扳块大地构造是在大陆漂移、海底扩张的基础上发展起来的.在继承和发展的过程中,下弼这些避展都对板块大绝梅造的出现律出贡献:(1)1965年,EdwardBullard口1应用电子计算机完成南美与非洲海岸线的拼台,从而後复泛吉陆静舔貔;(2)1965年。

J.TuzoWilson在平面上提比转换断层(transformfault)的概念,它瞧适应予璩蟊条搏。

转换錾器翅子洋誉轴闼靠鸯弱部分,嚣数洋底龋袈带蠹其迹线;(8)1967年,DanMckenzieC”3用转动极采描述地球上的板块运动,并用滑动向量(slipvector)寒爱示越篾秘动,扶薅昌致乎行子扳块透凄豹擞界性嬲巢;(4)1967年,RobertParker用墨卡托(Mercator)投影,使两个檄块之简的相对运幼扳与投影投有相同的坐标,从丽编制出绘制世界性图案的计算机程辟(supermap).如遮动极正确,则转换断层与滑勘向量墨水平状态.与j}{:同时,W,JasonMorgan采掰另外的投影方法,获得相同的结论;(j>1967年,HenryW.Menard“”证瞬,洋底夫断裂带几乎帮符合于一缱大藤;‘6)w.J.Morgan发现洋底断裂带精确地适应于绕运动极的一组小圆,所以,零直于转换断层与不活动断按静太强交点爵黻强定逶曩壤;(7)根据磁条带异常与海底扩张率,也可以寻我出运动敏; 万方数据(8)1968簪,W.JasonMorgan侔盘毽群大扳敦分蠢辩第一张黟{牛;地球物理学进艘(9)l968年,XavierLeP[chon编制出计算机程序,将I.amont—Doherty地质研究所鹊大量缝建秘溪资孝辜遴孬娃瑾,努据撼鲞界穴大板挟,著将扳块运菇抟厨竞遣携到磁条带异常与地质资料所能够认识的过去.在上述这罄贡献的基础上,当对囊Lamont—Doherty研究嚣玫读堪士学位的一挑年轻地球物理学采将板坟太地构造的基本概念总结如下;地球表面有岩石层板块组成,岩石层(1ithosphere)板蛱在软流圈上遮魂。

岩蠢层在厚度上棚当于地瓷与上她幔(upper—mantle)之和.下遗绶(10wermantle)由于鹾力和温度的增加不再璺刚性,而是容易形变和能够流动的,从而称为软漉圈(asthenosphere).在软流圈中的热对流(thermalCOnvection)运动将牵委上覆岩石器扳块作承平落动.由此,岩石层板块大地构造导致下列推论:<1)岩石攥板袭翡边界是艳璩表露经常发生翘震和火出鹩活动带。

其中包括洋脊裂谷、海淘和转换断层;(2)岩石菇援块抟离教边界为洋黉裂芬,是海藏扩张嚣瑟塞石震增生的地方,出软流层中对流所产生的拉张作用。

使下地幔中的高温高压物质从这里溢出地表,形成新的港舌层,造成浅漾地震,茹将老岩石滋岛两划作术乎接移,造成海纛扩张;(3)岩石屡板块的聚敛边界为海沟,并与岛弧和弧后盆地共生.由于下地幔中对流惟下降,使得大洋岩石层板块在此处俯冲于大虢岩石层援块之下,从薅在她彩地貌上出现较深的海沟,以及并列出露海面的岛弧与弧后扩张导致的箍地.俯冲下去的岩石屡板块.由予摩擦而产生浅、中、深源地震<本尼奥夫带,benioffzone),随着湿度和压力的增大,岩石熔融,形成炙山和崭浆活动,在一定深度上,俯冲岩石艨被周围物质同化并吸收,以致消亡.(4)岩石爱扳块勰游饕边界为转按断层.这里蔬没有薪岩石是的增生,也茬有老岩石层的消亡,而是不同板块的相互错动,并伴随有地震活动.ti)太洋黧琏懿演毒艺,戳太平津为铡,一透在太平洋东骚(洋脊)娃香薪砉若援增生,一边在西太平洋又出现海淘一岛弧一弧后盆地(trench—islandsa”backarcbasin)系,蠢老岩蠢层的德薄与瀵亡,蚨纛岩吾层戆耘陈代激剪魏一台处予运棼志中鳇基夫簧裁带,正是这个传动带机制导演了一幕又一粹的大洋启闭与大陆离合和地磺历史.如鬃援块大地梅造说是成立的,则可以设摄一个典型丈洋盆地的生命旋鼹:获小的开端增长到极犬,然后收缩,直到完全闭合.J.Tuzo.Wilson将大洋盆地生命旋回描绘成:①骚胎期抬拜,如东非裂签}②青年期扩张如红海和亚了.湾;③成熟期扩张如犬西洋;0袭退期收缩如太平洋;⑥终结期收缩并抬升如地中海;⑥残痕期收缩并抬升如喜玛拉雅.但燕,岩石层板块大地撺遗是蕊大洋建球物理资辩总结出来的规律性认识.它新概括的时间段,主要是中生代以来大洋盐地的演化.对于大陆,特别是具有十几或到几十亿年的吉老大麓,究竟如留琵?1996年第30藩挺嚣遣蒺大会在乾京召开,就燕为了对中国这样复杂的拼合古陆取得了解,以试图解决“板块髓陆”问题. 万方数据慧之.在20超纪璧,建璩瓣学沿着夫陵漂蓼、海您扩张辣岩石盛叛块夫她姆造鳃发第js卷第2期刘光鼎::o世纪地球科学的发展震.使得许多弧立的媲质现象进一步得到蕊津侄觞认识,而这个认螬的取得首先箍藏念上的革新或突破,即脱离固定论的柬缚而升华为活幼论.对此,可以概括成下列三三点:【1)大陆漂移、海底扩张和顿块构造的发展,踏我们提出了一个新的地球观.它认为地球及萁岩石层扳块是普遍联系驰,不是弧立妁,两是联系或系统的,扳块大地构造也豫为耪垒球褪逵+楚蒋建藏作为一个整洛,箱髫石星援安对海麓季#统一翅分,并对地球发展各阶段的全过程加以认识.岩石层板块之间的相对运动(裂谷、海沟、转换断层)主要都是地球深部作用的结果,并有地震、火山、岩浆活动为其表现,从而辟演出岩石屡扳块的生成、发展和消亡的演化历史,地球的外部作用,尽管也可以起到一定作爱.鲢糕慰地蠹莓蘧数弱匏.(2)从太陆漂移、海底扩张到授块构造,充分说明唯物主义的发展论.它认为.地球及岩石层板块是永恒发展的,不是静止固定的,黼发展是有规律的.从而地球及岩石屡板块既是可以认识的,又是可以预测的.岩石屡扳块的相对运动,使大洋启闭、犬陆离台,激致在时翅主张空闽上出现一幕幕雄牧豹她骥演他历史薮发展豹规制有始传送带。

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