海洋地质学
海洋地质学第一章绪论●《海洋地质学》的含义●《海洋地质学》的主要研究内容●《海洋地质学》的研究意义●《海洋地质学》的研究方法绪论-《海洋地质学》的含义和内容●《海洋地质学》是研究海水覆盖区岩石圈特征及其演化规律的学科。
●海洋地形、海洋沉积、海洋构造和海洋矿产是其主要研究内容。
绪论-《海洋地质学》的研究意义●海洋地质的研究具有重大的理论意义现代海洋占地球表面积的2/3,白垩纪时达4/5;不了解海洋就不能正确认识地球,不了解海洋地质就难有全面的地球观。
●浩瀚的海洋是正在进行沉积作用的天然实验室全世界大陆上沉积岩的分布面积约占陆地的75%,多是古海洋的沉积物。
对现代海洋沉积物的及其环境和机制的研究,不仅丰富了沉积学的内容,而且是将今论古的依据。
●海洋具有丰富的矿产资●海洋是我们人类赖以生存的主要地质环境之一。
绪论-海洋地质学的发展史●海洋地质知识的积累时期●海洋地质学的独立时期●海洋地质学的蓬勃发展时期●海洋地质学的新时期海洋地质知识的积累时期●1.航海中海洋地质知识的积累● 1872年12月6日-1876年5月4日,英国“挑战者”号环球航行,奠定了近代海洋学基础,具划时代意义。
●2.大陆地质调查中海洋地质知识的积累●大陆漂移说(Wegener,1912,1915)和Holmes(1928)的地幔对流说虽然当时未能得到大多数学者的支持,却为而后的板块学说的创立奠定了一定的基础。
海洋地质学的独立时期●20世纪30-40年代是海洋地质学的独立时期,大陆架油田勘探、声纳等调查技术的革新、海洋研究机构的建立,使海洋地质知识日益丰富。
40年代末,50年代出一批重要著作的问世,表明海洋地质已成为一门独立学科。
●●三部著作的发行,标志着海洋地质学成为一门独立学科:美国Sherpard的《海底地质学》(1948)、苏联克莲诺娃的《海洋地质学》(1948)和荷兰Kuenen的《海洋地质学》(1950)。
海洋地质学的蓬勃发展时期●20世纪50年代以后海洋地质学进入了蓬勃发展时期●1. 海底三大发现●大洋中脊系统、海底热流异常和海底磁异常是改变地球观的海底三大发现。
●2.海底扩张和板块构造●3.国际海洋机构的建立和国际合作●4.人工地震和深海钻探现今太平洋的收缩和大西洋、印度洋的扩张1.地幔热对流绪论-海洋地质学的研究方法●海洋地质调查方法●1.海洋调查的内容、类型和方式●海洋调查的内容:●海洋科学下设6个分支学科:海洋水文学、海洋气象学、海洋化学、海洋地质学(含地球物理学)、海洋生物学和海洋物理学。
每个分支学科的研究内容就是海洋调查的一个项目。
●海洋调查的类型:调查目的:基础调查.应用调查.科学实验应用调查调查区远近:远洋调查.近海调查.海岸带调查运载工具高程:空中调查.海面调查.水层调查.海底调查海洋地质调查方法●海洋调查的方式:●海洋调查观测点的空间分布●海洋调查观测时间的间隔●2.运载工具和仪器设备●运载工具:●海洋调查船、海洋观测浮标、潜水艇、水下居住实验室、飞行器。
●仪器设备:●3.海上定位和水深测量●海上定位-现在运用GPS、水深测量-回声定位绪论-海洋地质学的研究方法●海洋地球物理勘探●1.地震勘探、2.地磁测量、3.重力测量●4.热流测量●海底表层取样和海上钻探●1.海底表层沉积物取样●取样工具:采样器(拖网、抓斗)和取样管(柱状、垂直和浅层取样管)●取样技术:无缆取样和摄影取样●2.海上钻探●包括钻井平台、海底浅钻和深海钻探第二章海洋地形●海洋形态学研究海水覆盖区地球外貌特征及其成因。
海洋地形包括海岸地形和海底地形,两者界限为低潮线。
●第一节海岸带地形●海岸地形是指低潮线与陆地之间、海洋与陆地两种营力共同作用的地形,因呈带状分布,通常称为海岸带(简称海岸)。
海岸带的海域称为滨海。
●海岸上有无河流入海是海岸地形和滨海沉积的首要特征。
因此可以分为两种基本类型的海岸:河口海岸和非河口海岸,后者为狭义的海岸带,通常又分为有障壁海岸和无障壁海岸。
第一节海岸带地形●一.海岸带●1.无障壁海滩地形●按坡向海滩分为两类:向海倾斜的单坡向海滩和双坡向海滩。
沿岸堤是海滩上主要地形,有时可见滩角和沙嘴。
●1)沿岸堤●沿岸堤(滨岸堤、滩脊)是海滩上平行海岸线延伸的岗丘,由上冲流、回流和冲越流的沉积作用形成,堤的陆侧发育纵向沟。
●2)滩角和沙嘴●滩角是海滩上得一种韵律地形,载波能中等、沿岸流较弱的条件下发育,以高潮位滩角为主。
滩角在平面上伸向海,由粗碎屑堆积而成;滩角间为洼地。
●沙嘴发育在沿岸流强,水边线向陆弯的岸段,在惯性力作用下,沙嘴延弯曲的海岸线延长方向伸长,但沙嘴的前端内弯。
一.海岸带●2.有障壁海滩地形●障壁沙岛平行海岸线延伸,其与大陆之间形成泻湖,两者构成了障壁沙岛-泻湖体系。
●1)障壁沙岛地形●障壁沙岛有时露出高潮位形成滩堤,横切沙岛的潮道将泻湖与大海的水体沟通。
潮差大小影响障壁沙岛的发育。
弱潮海岸沙岛长,中潮海岸沙岛短,强潮海岸不发育沙岛。
●2)泻湖地形●泻湖多呈长条状,长轴平行海岸线。
湖水很浅。
二.河口海岸●通常将河口区分出河口段和近口段,口门是河口区的下界,潮区界是河口区的上界。
潮流界是两段的分界,以上为近口段,以下为河口段。
有人将口门外浅海也归入河口区。
●河口区发育有三角洲地形和河口湾地形。
第二节大陆边缘地形●海底地形包括大陆边缘、大洋盆地和大洋中脊三大地形单元。
●大陆边缘是大陆与大洋之间的过渡带。
大陆边缘内有若干次级地形单元,按组合特征分为两类:大西洋型-由大陆架、大陆坡和大陆裙组成;太平洋型,分为两个亚型,东太平洋型(安底斯亚型)-由大陆架、大陆坡和海沟组成;西太平洋亚型(东亚亚型)-由大陆架、大陆坡、边缘海盆地、岛弧和海沟组成。
一.大陆架●大陆架通常指低潮线以下,向海延伸的环大陆平坦地带,平均坡度0°07′,外缘有坡折,常以200米水深作为陆架外缘。
通常以50米水深分内陆架和外陆架。
平坦面、沟谷、边缘坝是大陆架的三个次级地形单元。
● 1.大陆架平坦面●大陆架由许多平坦面组成,全球大陆架有6个平坦面。
水深分别是15m,32m,52m,68m,87m,100m.我国东海大陆架由三个平坦面,水深分别是<40m,60m,110m。
平坦面的形成主要与海进和海退有关。
●2.大陆架沟谷地形●河口外沟谷和海峡两端沟谷是常见的二种大陆沟谷地形,前者与河流作用有关,后者与潮汐作用有关。
●3.大陆架边缘●大西洋和西太平洋大陆架的外缘,地形呈坝状凸起,称边缘坝,露出水面形成岛屿。
成因主要是内力作用、也有生物礁造成的。
二.大陆坡●大陆坡指紧靠大陆架外缘,水深200-2000m的海底。
平均坡度为4°17′。
●海底峡谷和大陆坡平坦面是两个主要次级地形单元。
●1.海底峡谷●海底峡谷横切整个大陆坡,源头通过大陆架与陆地河谷连通,或无关。
峡谷出口有两种情况,与大陆裙相邻,在2000m形成深海扇;与海沟相遇,峡谷可延续至4000-5000m。
峡谷横剖面“V”字形。
通常认为是浊流侵蚀形成的。
●2.大陆坡平坦面●大陆坡由若干阶梯状平坦面组成,大西洋由三个平坦面,水深分●别是550m,1650m, 2950 m。
形成是岩性差异侵蚀的结果,或夷平面断陷而形成。
大陆坡是一个分开大陆和大洋的全球性的巨大斜坡。
在地形上,它是大陆基面(海平面以上数百米)和大洋盆地底面之间的巨大而复杂的斜面。
1.地形特征➢大陆坡上部下部坡度变化不同,主动型大陆边缘表现为上部缓,下部陡。
而被动型的大西洋和印度洋边缘则相反,表现为上部陡,下部缓。
在大陆边缘的三单元中,大陆坡的宽度最窄。
➢通常认为,被动型大陆边缘的陆坡宽度较大,而主动型大陆边缘的陆坡较窄。
➢陆坡表面崎岖不平●三.大陆裙●大陆裙坡度很平缓,小于1/40,常以扇形堆积体出现在大陆坡以下的坡麓。
位于印度洋北部的阿拉伯深海扇和孟加拉深海扇是世界上规模最大的大陆裙。
●四.海沟和岛弧●海沟指位于大陆边缘、与岛弧或山弧成共扼的狭长槽状凹地,水深大于6000m。
●沟弧共轭体系在平面上呈同心弧状展布,凸面朝向大洋。
海沟长度数百至数千公里。
宽度数公里至数千公里。
剖面“V”字形,不对称,陆侧坡陡,洋坡缓,坡壁上发育平坦面。
●海沟可划分出陆侧坡、海沟底、洋侧坡三个次级地形单元。
●岛弧按平面分布特征分为内弧、中弧和外弧。
●五.边缘海盆●边缘海盆一般位于岛湖和大陆之间,单个海盆呈近菱形或椭圆性;若干海盆连接,延伸方向与弧沟系一致。
海盆平均深3500m。
●边缘海包括中央海盆、陆侧(发育大陆架、大陆坡)、岛侧(发育岛架、岛坡)和海槽、海脊。
第三节、大洋地形大洋底包括大洋盆地和大洋中脊,三大洋都有两个地形单元,但特征不同。
●一.大西洋底地形●1.大洋中脊●大西洋中脊位于大西洋正中,纵贯南北,全长1.7*10*4km。
洋中脊宽度1500-2000km,平面形态呈“S”形,与海岸线同步弯曲。
脊顶起伏,主要在水下,但在冰岛和亚苏尔群岛等是其水上部分。
洋中脊常被横向断裂所错断。
●有四类次级地形单元:中央裂谷、中央多山带、两侧平坦带、横向槽状凹地。
●2.深海盆地和无震脊●大西洋中脊和大陆边缘之间为大西洋洋盆区。
其中有数列与洋中脊垂直或斜交的无震脊,无震脊之间为深海海盆。
深海盆地坡度小于1/1000,平均水深4670m,盆地中发育深海平原。
二.印度洋地形●1.大洋中脊●印度洋中脊呈“入”字形展布,以分叉点为界分成北支、西南支、东南支。
北支南段为南北延伸,北段转向西北-称卡尔斯堡脊,西延入亚丁湾。
西南支绕过非洲南端,与大西洋中脊相接,东南支在澳大利亚以南与太平洋中隆相接●印度洋中脊也由中央裂谷,多山带、平坦带以及横向槽状洼地。
东南支上未见中央裂谷。
●2.深海盆地和无震脊●中脊将印度洋分为三部分:西印度海盆、东印度海盆和南印度海盆。
各海盆都有数条无震脊,脊间为深海盆地三.太平洋底地形●1.太平洋中隆●太平洋中隆的位置偏东南,平面形态呈弧形。
NW-SE向埃尔塔宁横向断裂带将中隆分成两段,以北为东太平洋中隆,以南为南太平洋中隆。
东中隆在加利福尼亚湾潜入北美大陆之下,但在圣安德列斯断裂以北又出现三段残留洋脊。
●三大洋中脊在南端相互连接,构成全球洋中脊山系,澳大利亚以南是太平洋中隆与印度洋中脊的衔接处。
●2.深海盆地和无震脊●太平洋底以东太平洋中隆为界,分成东西两部分,大小不对称,地形发育不同。
中隆以东洋底发育四条次级洋脊,脊间为深海盆地。
中隆以西洋底发育七条无震脊,脊间为深海盆地。
在太平洋诸深海盆地中,广泛发育深海丘陵、孤立海山,其中不少是平顶山。
第三章海洋沉积●海洋沉积学是海洋地质学的重要分支学科,主要研究现代海底的沉积环境和发育机制,沉积地形以及物质成分、结构、构造等●海洋按水深划分为滨海、浅海(0-200 m)、深海(200m-2000m ; >2000m)●海洋沉积也相应分为滨海沉积、浅海沉积和深海沉积。
海洋地质学
太平洋
洋底地形
(据E.J. Tarbuck,1987)
第一节 1942年前太平洋盆地的地质和地球物理勘探
• 瑞典和丹麦的海洋学者都趁着战争岁月发展新的设备并计划环 球考察。瑞典信天翁号考察队在赤道太平洋做过许多新型的地 质观测,包括大规模的详细回声测深剖面以及首批活塞岩芯样 品,揭露沉积物的更新世历史。丹麦加拉底亚考察队专门在大 洋最深的海沟中,在极端困难的情况下捞样,并发现了出乎意 外的生物化石。
各大洋面积、体积和平均深度
边缘的安山岩及 花岗闪长岩
少量
大量源于岛 弧的沉积物
红层
大洋盆地演化旋回中的各个阶段图
Ⅳ Ⅴ Ⅵ
威尔逊旋回对大陆构造分析的意义
●一个威尔逊旋回2亿年,意味着相邻的大陆在相同时限内发生 过大致相同幅度的水平运动,从而它所经历的自然地理环境、 距离特定板块边界的远近、以及由此导致的深部热体制、地壳 结构也必然会发生深刻的变化。
中太平洋值勤的美国军舰 凯普-约翰逊号 指挥官。记录测深 剖面,发现 “平顶海山”(guyot) 海底山脉。1946年发表文 章,提出是已沉没到1~2公里深处的古代沉溺岛屿。对其后几 年的许多地质勘探均有不少影响。
• 战争发展导致了马绍尔群岛北部的原子弹试验。试验涉及到对 海洋地质学的详细研究以及用地球物理技术和直接钻探法对珊 瑚环礁厚度进行测定。获得与许多地质问题有关的关键性资料, 显著地增加了海洋地质人员和设备的数量,对进一步持久的勘 探则永远有用
加利福尼亚海域的测深记录曾由谢泼德和艾默里(1941)绘成 等深线并研究,取过大陆架和陆坡样品,海图标有很多海底峡 谷(submarine canyon、海脊(ridge)和海槽(trough)的显著地 形。
海洋地质学复习
海洋地质学复习海洋地质学复习课程提纲:绪论海岸带类型与沉积特征海平面变化三角洲-河口湾类型与沉积特征浅海碳酸盐与珊瑚礁大陆边缘与大陆架沉积海底地形、地貌大洋构造深海沉积大洋演化历史—古海洋学大洋矿产和生物资源第一章:绪论1海洋:地球上相互连通的广阔水域构成统一的世界海洋,可以将其分为主要部分和附属部分。
主要部分为洋,附属部分为海、海湾和海峡。
2洋(大洋):海洋的主体部分,一般远离大陆,面积广阔,约占海洋总面积的90.3%;深度大,一般大于2000m;海洋要素如温度、盐度等不收大陆影响,盐度平均为3.5%,且年变化小,具有独立的潮汐系统和强大的洋流系统。
3海:是海洋的边缘部分。
还得深度较浅,平均深度一般在2000m以内。
其温度和盐度等海洋水文要素受大陆影响很大,并有明显的季节变化;没有独立的潮汐和洋流系统,潮汐多由大洋传入,但涨落显著,海流有自己的环流形式。
4陆间海:位于大陆之间的海,面积和深度都较大,如地中海,加勒比海。
5内海:深入大陆内部的海,面积小,其水文特征受大陆强烈影响,如渤海,和波罗的海。
6边缘海:位于大陆边缘,以半岛、岛屿或群岛与大洋分隔,但水流交换通畅,如南海、东海和日本海。
7南大洋:太平洋、大西洋和印度洋靠近南极洲的那一片水域,在海洋学上具有特殊意义。
它具有自成系统的环流系统和独特的水团结构,既是世界大洋底层水团的主要形成区,又对大洋环流起着重要的作用。
南大洋定义:从南极到南纬40°为止的海域。
8海底热液系统的特点:深部生物圈:极端环境,高温高压,黑暗,伴有热液活动,黑烟囱和白烟囱能量来源:地热,9海洋地质学:对海洋流域所作的地质学方面的研究。
以海水覆盖下的广大岩石圈为研究对象,主要包括:海岸、大陆架、和大陆坡,以及广阔的深海海底。
研究内容:在波浪、潮汐、海流等营力作用下海岸地貌的塑造,泥沙运动和沉积作用海平面变化及其地质、经济意义三角洲、河口湾的研究大陆边缘的地形、沉积和地质构造深水大洋洋底的地形、洋壳构造、岩石组成、成因、历史和演化深海沉积和地层学问题海陆相互作用大洋的起源和发展历史海洋矿产资源的储集条件和成矿规律的探讨以海底物质为载体,研究全球变化的历史、现在和未来10 Pericontinental (marginal) Sea 陆缘海: the shallow marine environment occupies mainly the continental shelf area around the margin of the continent.11 Epicontinental (epeiric) Sea 陆表海: the broad and shallow seas occupy extensive areas within the continents. 黄海、渤海第二章海洋沉积物1沉积物循环:三大岩石之间的相互转化。
海洋地质地貌
海地扩?长: 美国地质学家赫斯和迪茨用地幔
对流机制来解释海底的地形标志, 他设想大洋
中脊是热流上升而使海底裂开的地方, 熔融岩 浆从这 U
里喷出, 推开两边的岩石形成新的海底
赫斯舍弃了早期大陆漂移模型中大陆排开洋底
u 更-、o
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1r到地壳下部对流作用的推动,产, '条.,-好-u像* 被- ■放* 置t*.在*t一*广* " 物活质动进传行 送运 带动 上的 运方 动式, 而认为大陆是被动地受
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构成海岭的火山只发生在洋底某一个位置上, 但 火山的岩浆源同样来自上=地幔软流圈, 以柱 状地 , -’ , U 幔流的形式上涌, 并穿破洋壳喷出。按威 尔逊 (Wilson, 1965)观点认为, 在岩石圈下 有一个
提供岩浆的固定源地s, 称为地幔热点
(E图Q 6. 8),当移动的洋壳经过热点时产生火 山, u
的出现由地质学和海洋学结合交叉衍 生 出的一门较新的边缘学科,产生于 上世 纪初。所以,海洋地质学的特点 是: 学 科年轻、多学科交叉、依赖于 高新技术、 发展前景广阔
♦ 主要是研究解决满足人类对矿产
资源和环境的需求,包括由此引发的军事 和国家权益方 面的需求中的科学问题。早 期,主要是军事需求;上世 纪中期后,人 类对矿产资源需求日益増加: 目前人类生 存环境的重要性大大增加,同时绿色国土、 海洋权益、 以及深海大洋的“蓝色圈地” 都对海洋地质学提出了新的 和更为迫切的 需求。
―-F—
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岸 大
脊
火, 山
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软流层
囝e.3地曠物质对流与大洋中省、海盆、勾沟及S弧的生成(据刘以宣)
♦海岭
又叫海底山脉(海山)它是穿播子洋廉上 的山脉, 由火山链1: 组成, 規横远不如大洋 中脊那样庞大。这种火山只发生在洋底某 一个位置上> 但火山的岩浆源同样来自上 地輾软流圈, 以柱状地幔流的形式上浦, 并穿破洋売嘖出
海洋学海洋地质学
海洋学海洋地质学引言:海洋学海洋地质学是研究海洋及其地质特征的学科,涵盖了海洋环境、地质构造、沉积物、海底地形等方面的内容。
本教案将从海洋地质学的基本概念出发,逐步深入探讨海洋地质学的原理、方法和应用,以期使学生对海洋地质学有一个全面的了解。
一、海洋地质学的基本概念(2000字)1.1 海洋地质学的定义海洋地质学是研究海洋地质现象及其演化规律的学科,包括海洋地质构造、海底地貌、沉积物、地球化学等内容。
1.2 海洋地质学的研究对象海洋地质学的研究对象主要包括海洋地质构造、海底地貌、海洋沉积物、海洋地球化学等。
1.3 海洋地质学的重要性海洋地质学的研究对于揭示地球演化历史、认识海洋环境变化、探索资源潜力等具有重要意义,对于人类社会的可持续发展具有重要指导作用。
二、海洋地质学的原理与方法(2000字)2.1 海洋地质学的基本原理海洋地质学的基本原理包括板块构造理论、地壳演化理论、海洋沉积理论等。
2.2 海洋地质学的研究方法海洋地质学的研究方法主要包括海底取样、地球物理勘探、遥感技术、地球化学分析等。
三、海洋地质学的应用(2000字)3.1 海洋地质学在资源勘探中的应用海洋地质学在石油、天然气、矿产等资源勘探中发挥着重要作用,通过对海底地质构造和沉积物的研究,可以预测资源的分布和储量。
3.2 海洋地质学在环境保护中的应用海洋地质学可以通过研究海洋地质环境变化,提供环境保护决策的科学依据,保护海洋生态系统的稳定和可持续发展。
3.3 海洋地质学在灾害预测中的应用海洋地质学可以通过研究海底地震、海啸等自然灾害的发生机制,提前预测和预防灾害的发生,保护人类生命财产安全。
结语:海洋地质学作为一门交叉学科,对于认识地球演化历史、揭示海洋环境变化、探索资源潜力等具有重要意义。
通过对海洋地质学的学习,学生可以了解海洋地质学的基本概念、原理与方法,以及其在资源勘探、环境保护和灾害预测等方面的应用。
希望本教案能够为学生提供一个全面了解海洋地质学的机会,激发他们对海洋地质学的兴趣,培养他们的科学研究能力。
海洋地质学期末复习资料
海洋地质学期末复习资料第⼀章1. 什么是海洋地质学?海洋地质学是研究地壳被海⽔淹没部分的物质组成、地质构造和演化规律的学科。
2.海洋地质学的主要研究对象是什么?海洋地质学的研究对象是占地球表⾯积70.8%的⼴阔海底,即被浩瀚⽆垠的海⽔所覆盖的这部分岩⽯圈,具体说就是从海岸线起,经⼤陆架、⼤陆坡、⼤陆裙直⾄深海洋底,其地理范围环绕七⼤洲,四⼤洋。
3.海洋地质研究调查⽅法(1)海⾯调查:1、定位:近岸导航定位(前⽅交汇、后⽅交会)、远海导航定位(天⽂导航、⽆线电导航)、卫星导航2、测深:重锤测深、回声测深3、取样:表层取样、柱状取样、钻探取样(2)海下调查(3)遥测遥感调查(4)海洋地球物理调查:地震探测法、磁⼒探测法、重⼒勘探法、热流测量法第⼆章1. 固体地球可划分为⼏个⼀级圈层,划分依据是什么?3个Ⅰ级圈层:地壳、地幔、地核;划分依据为莫和⾯和古登堡⾯(还可分为6个Ⅱ级圈层:⼤陆地壳、⼤洋地壳、上地幔、下地幔、外核、内核)地壳:是莫霍⾯以上的地球表层。
其厚度变化在5-70 km之间,⼤陆厚33km,⼤洋薄7km,平均16km。
⼤陆地壳(上地壳)为富硅铝的硅酸盐矿物,常称硅铝层;⼤洋地壳(下地壳)为富硅镁的硅酸盐矿物,常称硅镁层,⽐重较⼤,主要分布洋底地壳或⼤陆地壳的下部。
地幔:莫霍⾯与古登堡⾯之间的⼀个巨厚圈层,约2850km。
次级界⾯可分为上地幔和下地幔。
上地幔:莫霍⾯⾄地下1000km,平均密度为3.5g/cm3,成分主要为含铁镁质较多的超基性岩。
在上地幔的上部100-350km存在⼀个柔性物质组成的圈层称为软流圈(地震波的低速带)。
软流圈之上的固态岩⽯圈层称为岩⽯圈。
下地幔:地下1000km⾄古登堡⾯之间,平均密度增⼤为5.1g/cm3,成分仍为含铁镁质的超基性岩,但铁质的含量增加。
地核:古登堡⾯以下地⼼的⼀个球体。
半径为3480km。
地核的密度达9.98~12.5g/cm3。
外核:为液态,其成分除铁镍外,可能还有碳、硅和硫;内核:物为固态,其成分为铁镍物质。
海洋地质学
海洋地质学第一章绪论《海洋地质学》的含义《海洋地质学》的主要研究内容《海洋地质学》的研究意义《海洋地质学》的研究方法绪论-《海洋地质学》的含义和内容《海洋地质学》是研究海水覆盖区岩石圈特征及其演化规律的学科。
海洋地形、海洋沉积、海洋构造和海洋矿产是其主要研究内容。
绪论-《海洋地质学》的研究意义海洋地质的研究具有重大的理论意义现代海洋占地球表面积的2/3 ,白垩纪时达4/5 ;不了解海洋就不能正确认识地球,不了解海洋地质就难有全面的地球观。
浩瀚的海洋是正在进行沉积作用的天然实验室全世界大陆上沉积岩的分布面积约占陆地的75%,多是古海洋的沉积物。
对现代海洋沉积物的及其环境和机制的研究,不仅丰富了沉积学的内容,而且是将今论古的依据。
海洋具有丰富的矿产资海洋是我们人类赖以生存的主要地质环境之一。
绪论-海洋地质学的发展史海洋地质知识的积累时期海洋地质学的独立时期海洋地质学的蓬勃发展时期海洋地质学的新时期海洋地质知识的积累时期1.航海中海洋地质知识的积累1872 年12月6日-1876 年5月4日,英国“挑战者”号环球航行,奠定了近代海洋学基础,具划时代意义。
2.大陆地质调查中海洋地质知识的积累大陆漂移说( Wegener,1912,1915 )和Holmes(1928) 的地幔对流说虽然当时未能得到大多数学者的支持,却为而后的板块学说的创立奠定了一定的基础。
海洋地质学的独立时期20世纪30-40 年代是海洋地质学的独立时期,大陆架油田勘探、声纳等调查技术的革新、海洋研究机构的建立,使海洋地质知识日益丰富。
40年代末,50年代出一批重要著作的问世,表明海洋地质已成为一门独立学科。
三部著作的发行,标志着海洋地质学成为一门独立学科:美国Sherpard的《海底地质学》(1948)、苏联克莲诺娃的《海洋地质学》(1948)和荷兰Kuenen的《海洋地质学》(1950)。
海洋地质学的蓬勃发展时期20世纪50年代以后海洋地质学进入了蓬勃发展时期1.海底三大发现大洋中脊系统、海底热流异常和海底磁异常是改变地球观的海底三大发现。
海洋地质学
地球科学大辞典海洋地质学海洋地质学总论【海洋科学】marine science研究海洋的自然现象、机体、变化规律及其与大气、海岸、海底相互作用的科学。
包括海洋物理学、海洋化学、海洋气象学、海洋地质学、海洋生物学等分支学科。
本辞典侧重海洋地质学,包括海洋地貌、机体、海流、海底、构造、岩石矿产等地质作用与地质调查,并涉及海洋物理、海洋化学、海洋大气等部分内容。
【海洋地质学】marine geology见87页“海洋地质学”。
【海洋沉积学】marine sedimentology是海洋地质学的重要组成部分,是研究海底沉积物类型、组成、沉积环境、分布规律及其演化的学科。
海洋学与地质学的交叉学科。
由于沉积物的整体记录了地质历史的发展演化过程和重大地质事件,对它的全面研究为人类认识地球,特别是海洋的发展演变有重要意义。
【古海洋学】paleooceanography海洋地质学的分支学科。
研究地质时期的海洋环境状态和演化的科学。
它是1968年开始实施的深海钻探计划(DSDP)而发展起来的地球科学的一门新学科。
古海洋学以大洋的水体作为主要研究对象,以研究海底沉积物为基础,采用多学科综合手段,探索海洋环流和海水物理化学特征的变化、海洋生物生产力和海洋生物的宏观演化等。
主要研究内容是:大洋环流及其演化;古海水化学,即古盐度、含氧量、各种微量及痕量元素含量,同位素组分、海水碱度和碳酸盐补偿深度等;生物古海洋学,即生物生产力和海洋生物的演化。
研究方法有:用大洋地层学确定古环境及其时序变化;用地球化学探索海水物理、化学性质和古生物生产力及其演化;用沉积学探索底层水团流动状态。
其研究成果,为气候变化的预测、生物演化的研究,石油天然气、天然气水合物、多金属结核及富钴结壳等海底沉积矿产的成矿机理研究,提供重要理论依据。
【海岸地貌学】coastal geomorphology地貌学的分支学科。
研究海岸带各种类型的地貌形态及其形成演化。
海洋地质学
海洋地质学海洋地质学是一门综合性学科,它的研究内容涉及包括海洋地质过程、构造、岩石学以及海洋地球化学等多方面。
海洋地质学的发展是跟踪研究海洋地球历史的有机结合的结果,它是从海洋深处获取有关地球几何、结构、组成和表面历史的研究,以及参数化和识别海洋地质学的过程和构成要素。
海洋地质学涵盖了很多领域,其中包括海洋岩石学、海洋地质过程、海洋地球化学、海洋地球物理学和海洋地质探测等。
海洋岩石学研究海床和海山的岩石成分,旨在研究岩石的构成、结构和组织。
海洋地质过程研究的内容多样,可以按海洋深度划分为岸线过程、浅海过程和深海过程三大类。
海洋地球化学是研究海洋介质中的物质形态以及物质在海洋运动过程中所发挥的作用。
海洋地球物理学是研究海洋强度、体积、声波振荡、热量流动等能量以及海洋表面运动机制的学科,是深入研究海洋中压力空间、温度、湿度和气体的分布状况的科学学科。
最后,海洋地质探测就是利用声学、磁学和电磁学技术进行深层海床地质特征的探测。
海洋地质学主要应用领域有海洋资源开发、油气勘探、金属矿物开采、海洋污染防治等。
海洋资源开发是指从海洋中获取各种有用的物质,其中包括石油、天然气、渔业、藻类和物种保护等。
油气勘探是指对油气资源的实地调查、钻探和测试,以提取和分析油气资源的地质形态、构成、分布和成岩构造。
金属矿物开采更多地关注海洋地质构造,以发掘海床中的金属矿物。
海洋污染防治则关注海洋污染物的地质来源、地质运动方式、埋藏量以及它们对海洋生态系统造成的影响。
随着技术和理论的发展,以及由国家行业政策的推动,海洋地质学的应用范围不断扩大,将会为人类社会的可持续发展注入活力。
未来,海洋地质学将会朝着更多发展方向发展,其在海洋资源开发、灾害预警、旅游开发等诸多方面都将发挥重要作用。
海洋地质学
海洋地质学复习题
9、三角洲
河流携带丰富的泥沙,在河口区入海,由于河面拓 宽、流速减少和坡度变缓,会以河口为顶点,向 海堆积起平缓的三角形和扇形地,称为三角洲。
10、珊瑚礁
是以珊瑚的骨骼为重要骨架,辅以其它造礁生物、 伴礁生物和粘结生物,构成一种能抵抗风浪侵袭 的生物堆积。
珊瑚礁既含有生物的特性,受生物生长规律控制, 又是一种地质体。
11、月球、太阳和其它天体对地球表面上单位质量物体 的引力和对地心单位质量物体的引力之差,称为引潮 力。据万有引力定律。太阳的质量即使比月球大,但 它离地球远,太阳引潮力只有月球的46%,月球引潮 力是太阳的2.17倍,其它更小天体对地球引潮力则无 视不计。上述表明,不同地点、不同时间潮汐现象是 不同的,地形也有影响。中国海现有半日潮和全日潮, 又有混合潮,潮差小的只有几十厘米,大的近10m (钱塘江口)。
28、我国有海岸线长18 400km,岛屿6 500个,岛岸 线长32 000km,我国海岸带处在热带、亚热带和温 带等区,气候宜人,港口不冻,有丰富的资源和能源, 海岸类型多个多样,有砂质海岸、淤泥质海岸、侵蚀 海岸(基岩海岸)、三角洲海岸、沙堤-泻湖型海岸、 生物贝壳堤海岸、珊瑚礁海岸和红树林海岸等,含有 建设海岸综合经济的优良环境,开发和研究内容十分 丰富。
3、海水颜色
又称海色,可用水色计测定;海色是海水表层悬浮物 质和溶解物质对阳光的散射作用造成的。分为12级, 颜色由黄绿转变为褐色。普通大洋海水呈深蓝色, 近岸海水为蓝绿色和黄褐色。
4、波浪
在风和其它动力因素作用下,海面水体作周期性的起 伏运动,称为波浪。普通为谐振运动,即作正弦曲 线或余弦曲线运动,波浪运动的实质是海水表面以 波动的形式在传输,水体并不随波向前运动,波浪 中的每一水质点在作圆周运动。
