地质学与地球科学培训手册.pptx

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地质学与地球科学培训手册汇报人:XX2024-01-16

CONTENTS地球科学基础岩石与矿物古生物与地层学构造地质学水文地质学环境地质学

地球科学基础01

地球由地壳、地幔、外核和内核组成,各层之间具有不同的物理和化学性质。地球表面被划分为数个巨大的板块,这些板块在地球表面不断移动,相互碰撞或分离。板块运动对地震、火山活动、地貌形成等自然现象有重要影响。地球构造板块构造板块运动的影响地球构造与板块运动

地球内部可分为地壳、地幔、外核和内核,各层之间温度和压力逐渐升高。地球内部结构地球组成矿物与岩石地球主要由氧、硅、铝、铁、钙等元素组成,其中氧和硅是地壳中含量最高的元素。矿物是自然界中固态无机物的总称,而岩石则是由一种或多种矿物组成的固态集合体。030201地球内部结构与组成

地球表面地貌类型丰富多样,包括山地、高原、平原、丘陵、盆地等。地貌类型地貌的形成受到内力(如地壳运动、火山活动)和外力(如风、水、冰川)的共同作用。地貌形成地表形态各异,有河流、湖泊、海洋、冰川等水域,也有森林、草原、沙漠等陆地生态系统。地表形态与特征地球表面特征与地貌

地球磁场与重力场地球磁场地球内部存在一个大规模的磁场,由地核中的电流产生,对地球生物和人类活动有重要影响。重力场地球重力场是由于地球质量分布不均匀而产生的引力场,对地表物体和地下水流等有重要作用。地磁与重力的关系地磁和重力场之间存在复杂的相互作用关系,共同影响着地球的自然现象和人类活动。

岩石与矿物02

由地球内部熔融岩浆冷却凝固形成,如花岗岩、玄武岩等。由风、水等外力作用将地表岩石破碎、搬运、沉积形成,如石灰岩、页岩等。由已存在的岩石在高温、高压等环境下发生变质作用形成,如大理岩、片麻岩等。火成岩沉积岩变质岩岩石类型及成因

观察矿物的形态、颜色、光泽等物理性质。利用化学试剂进行化学反应,观察反应现象。使用显微镜观察矿物的微观结构。通过X射线衍射、电子探针等现代测试技术进行分析鉴定。矿物识别与鉴定方法

包括地壳、地幔、外核和内核,各层之间具有不同的物质组成和物理性质。解释地壳运动和地震、火山等地质现象的重要理论。包括地壳的形成与演化、板块构造的演变、地幔对流与岩石圈相互作用等过程。岩石圈层结构板块构造理论岩石圈演化岩石圈层结构与演化

如铁、铜、铝等,广泛应用于工业、建筑等领域。金属矿产非金属矿产宝石及彩石矿产矿产资源的可持续利用如煤、石油、天然气等,是能源和化工原料的重要来源。如钻石、翡翠、玛瑙等,具有观赏和收藏价值。在保护生态环境的前提下,合理开发和利用矿产资源,促进经济社会的可持续发展。矿产资源分布及利用

古生物与地层学03

保存生物体本身部分或全部结构的化石,如骨骼、牙齿等硬体组织。鉴定方法包括形态学比较、微观结构分析等。实体化石生物活动留下的痕迹或遗物,如足迹、粪便等。通过形态、大小、排列等特征进行鉴定。遗迹化石保存在岩石中的生物有机分子,如氨基酸、脂类等。利用化学分析、质谱等技术进行鉴定。分子化石古生物化石类型及鉴定方法

地层对比将不同地区的地层进行对比,确定其时代和相对位置关系。对比标志包括标准化石、同位素年龄测定等。地层划分根据岩性、化石、构造等特征将地层划分为不同的层序和单元。常用方法包括岩性对比、化石对比、构造对比等。年代地层学研究地层形成时代和顺序的科学,通过放射性同位素测年等方法确定地层绝对年龄。地层划分与对比技术

约5.4亿年前,多门类无脊椎动物突然大量出现。寒武纪生命大爆发地质历史上多次发生的生物大规模灭绝事件,如二叠纪末大灭绝等。生物大灭绝事件从简单到复杂,从水生到陆生,从低级到高级的演化趋势。生物演化趋势古生物演化历程概述

生物对气候的影响植物通过光合作用吸收二氧化碳释放氧气,影响大气成分和气候变化。生物对地貌的影响植物根系固土作用、动物挖掘活动等对地貌形态产生影响。生物地球化学循环生物参与地球化学元素的循环过程,如碳循环、氮循环等。生物圈对地球环境影响

构造地质学04

岩石受力后发生可逆的弹性形变。岩石受力后发生破裂和碎裂。岩石在高温高压下发生流动和蠕变。岩石受力后发生不可逆的塑性形变。弹性变形塑性变形脆性变形韧性变形构造变形机制及类型

03现今应力场测量通过地震波速、地形变等手段,测量现今地壳中的应力场分布。01应力状态分析通过测量和分析地质体中的应力状态,了解构造变形的力学机制。02古应力场恢复利用地质历史时期留下的构造形迹,恢复当时的应力场状态。构造应力场分析方法

大陆漂移学说魏格纳提出,认为地球上所有大陆在中生代以前曾经是统一的巨大陆块,称之为泛大陆或联合古陆,中生代开始分裂并漂移,逐渐达到现在的位置。板块构造理论在大陆漂移学说的基础上发展而来,认为地球岩石圈被分割成若干巨大的刚性板块,即岩石圈板块,它们在软流圈上作大规模的运移。大陆漂移

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