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作者:you6 來源:天游快遞 2023-08-22 17:47:31
20世紀的科學是在19世紀的重大理論成果如熱力學與電磁學理論、化學原子論、生物進化論與細胞學說等基礎上發(fā)展起來的。19世紀的三大發(fā)現(xiàn)(X射線、放射性、電子)導致了20世紀前30年的物理學革命,誕生了相對論和量子力學,成為20世紀科學發(fā)展的先導和基礎。
1、相對論
1905年,20世紀最偉大的科學天才愛因斯坦在他26歲時創(chuàng)立了狹義相對論,提出了不同于經(jīng)典物理學的嶄新的時空觀和質(zhì)(m)能(E)相當關系式E=mc2(此處光速C=3×108米/秒),在理論上為原子能的應用開辟了道路。
關于E=mc2,即物體貯藏的能量等于該物體的質(zhì)量乘以光速的平方,這個數(shù)量大到令人難以想象的程度。我們不妨打個比方說,1克物質(zhì)全部轉(zhuǎn)化成的能量,相當于常規(guī)狀態(tài)下燃燒36000噸煤所釋放的全部熱能;或者說,1克質(zhì)量相當于2500萬度的電能。
1915年,愛因斯坦又創(chuàng)立了廣義相對論,深刻揭示了時間、空間和物質(zhì)、運動之間的內(nèi)在聯(lián)系——空間和時間是隨著物質(zhì)分布和運動速度的變化而變化的。它成為了現(xiàn)代物理學的基礎理論之一。
從1923年開始,愛因斯坦用他的后半生致力于統(tǒng)一場論的探索,企圖建立一個既包括引力場又包括電磁場的統(tǒng)一場理論,雖然他沒有取得成功,但是楊振寧和米爾斯于50年代創(chuàng)立了“楊—米爾斯場方程”,發(fā)展了所謂“規(guī)范場”的理論,使愛因斯坦夢寐以求的統(tǒng)一場論可望在規(guī)范場的基礎上得以實現(xiàn)。
2、量子力學
1900年,普朗克創(chuàng)立了量子論,提出能量并非無限可分、能量的變化是不連續(xù)的新觀念。1905年,愛因斯坦提出了光量子論,揭示了光的“波粒二象性”。1913年,玻爾把量子化概念引進原子結構理論。1923年,德布羅意提出物質(zhì)波理論。1925年,海森伯和薛定諤分別建立矩陣力學和波動力學。1928年,26歲的狄拉克提出電磁場中相對論性電子運動方程和最初形式的量子場論,使包括矩陣力和波動力學在內(nèi)的量子力學取得了重大的進展。
20代末量子力學的建立,是繼19051915年相對論建立之后對經(jīng)典物理學的又一次革命性的突破,它成功地揭示了微觀物質(zhì)世界的基本規(guī)律,加速了原子物理學和固態(tài)物理學的發(fā)展,為核物理學和粒子物理學準備了理論基礎,同時也促進了化學鍵理論和分子生物學等的產(chǎn)生。因此,量子力學可以說是20世紀最多產(chǎn)的科學理論,迄今仍具有強大的生命力。
20世紀中后期5大科學成就
30年代以來,物質(zhì)基本結構、規(guī)范場、宇宙大爆炸、遺傳物質(zhì)分子雙螺旋結構、大地構造板塊學說以及信息論、控制論、系統(tǒng)論等理論的創(chuàng)建,使人類的視野進一步拓展到更為宇觀、宏觀和微觀的領域,成為人類文明進步的巨大推動力。
1、物質(zhì)的基本結構
從遠古時代開始,人們就在探討物質(zhì)是由什么組成的,有沒有公共的基本單元。直到19世紀末,人們都認為這種共同的基元就是原子。1911年,盧瑟福發(fā)現(xiàn)原子內(nèi)部有一個核;1913年,玻爾指出放射性變化發(fā)生在原子核內(nèi)部,于是研究原子核的組成、變化規(guī)律以及內(nèi)部結合力的核物理學應運而生。
1932年,查德威克發(fā)現(xiàn)了中子。從此,人們認識到各種原子都是由電子、質(zhì)子和中子組成的,于是把這三種粒子和光子稱為基本粒子。
但是,基本粒子并不“基本”。一方面,正電子、中微子、介子等新的基本粒子相繼發(fā)現(xiàn);另一方面,基本粒子還有其內(nèi)部結構。60年代以來,出現(xiàn)了基本粒子結構的“夸克模型”、“層子模型”等,使40年代末誕生的一門新的獨立學科——基本粒子物理學(又稱高能物理學)至今方興未艾,成果累累。
2、宇宙大爆炸理論
現(xiàn)代宇宙學的研究發(fā)端于愛因斯坦。他在1915年創(chuàng)立廣義相對論后,用它來考察宇宙的結構問題,于1917年提出有限無邊的宇宙模型。1922年,弗里德曼提出的非靜態(tài)宇宙模型,認為宇宙是可能膨脹的。1929年,哈勃確定了星系紅移(即退行速度)和距離之間的線性關系,證實了宇宙膨脹理論。1932年,勒梅特提出了宇宙爆炸說。
1948年,伽莫夫把核物理學的知識同宇宙膨脹理論結合起來,發(fā)展了大爆炸理論,并用它來說明化學元素的起源。這一宇宙大爆炸理論在1965年發(fā)現(xiàn)的宇宙背景輻射現(xiàn)象和1998年哈勃望遠鏡探測到距地球120億光年之遙的星系中得到了有力的支持。
3、DNA分子雙螺旋模型
1953年4月25日,英國《自然》雜志刊登了25歲的沃森和37歲的克里克合作研究的成果——DNA雙螺旋結構的分子模型,這一成就后來被譽為20世紀生物學方面最偉大的發(fā)現(xiàn),也被認為是分子生物學誕生的標志。
DNA是遺傳基因的物質(zhì)載體——脫氧核糖核酸的英文簡稱。1915至1928年間,摩爾根通過果蠅實驗,證明了坐落在細胞核內(nèi)染色體上的基因決定著生物性狀,從而創(chuàng)立了基因理論。染色體是由蛋白質(zhì)和DNA組成的。過去生物學界一直認為蛋白質(zhì)是遺傳信息的載體,直到1944年埃弗里等人通過實驗才證明了遺傳載體不是蛋白質(zhì),而是DNA。1953年DNA分子結構雙螺旋模型的建立是打開遺傳之謎的關鍵。60年代尼倫柏格等人破譯了遺傳密碼,證明地球上所有生物的遺傳密碼都是相同的——DNA的4種核苷酸堿基的序列代表了基因的遺傳信息,決定著蛋白質(zhì)的20種氨基酸的組成和排列順序。作為基因載體的DNA是生命的后臺指揮者,生命的一切性狀通過受DNA決定的蛋白質(zhì)來表現(xiàn)。
4、大地板塊構造學說
1912年,魏格納提出大陸漂移說,認為在地質(zhì)歷史上的古生代,全球只有一塊巨大陸地,周圍是一片大洋;中生代以來,這塊古陸開始分裂、漂移,逐漸成為現(xiàn)在的幾個大陸和無數(shù)島嶼,原來的大洋則分割成幾個大洋和若干小海。
大陸漂移說經(jīng)半個多世紀的發(fā)展,由地幔對流說(1928年)、海底擴張說(1961年)等階段,到1968年勒比雄等提出了全球大地板塊構造學說,建造了全球被分為歐亞、美洲、非洲、太平洋、澳洲、南極六大板塊和若干小板塊的結構模型,得到了越來越多的科學驗證,特別是海洋地質(zhì)學的有力支持。
5、信息論、控制論、系統(tǒng)論
1948年,申農(nóng)《通訊的數(shù)學理論》、維納《控制論:關于動物和機器中控制和通信的科學》、貝塔朗菲《生命問題》的出版,標志著交叉科學信息論、控制論、一般系統(tǒng)論的誕生;1957年,古德等《系統(tǒng)工程學》的出版為系統(tǒng)工程論奠定了基礎。60年代以來,又出現(xiàn)了新的交叉科學——突變論、協(xié)同論和耗散結構理論。
交叉科學不僅溝通了為數(shù)眾多的自然科學學科,而且在方上也溝通了自然科學與社會科學。它向人們提供了定量、精確和最優(yōu)的認識世界的方法,對人類社會產(chǎn)生了深刻的影響。
20世紀的5大尖端技術成果
在科學的先導和生產(chǎn)的促進下,20世紀發(fā)展起來五大尖端技術:核技術、航天技術、信息技術、激光技術和生物技術,在能源、材料、自動化、海洋和環(huán)境等高新技術方面也有了長足的進步。
1、核能與核技術
原子核的裂變和聚變反應將產(chǎn)生和釋放出遠大于機械能、化學能等產(chǎn)生的能量。核能的和平利用,為人類提供了一個既安全又清潔、取之不盡而用之不竭的能源寶庫。
1942年,美國建成了世界上第一座原子反應堆,首次實現(xiàn)了人工控制的鏈式核裂變反應。1945年第一顆原子彈爆炸成功。1952年第一顆輕核聚變的氫彈爆炸成功。1954年,蘇聯(lián)建成世界上第一座原子能發(fā)電站。60年代以后,核電站進入實用階段,發(fā)展至今已成為一種重要能源,約占全球發(fā)電總量的1/5。
核技術還廣泛應用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、材料、考古和環(huán)保等領域。40年代放射性同位素開始大量生產(chǎn),1947年比利發(fā)明了C14測定年代的方法,1951年開始使用Co60等放射性元素治療癌癥,70年代以來計算機x射線斷層掃描技術(CT)廣泛應用于臨床,80年代初發(fā)展到核磁共振掃描技術(MRI)。
2、航天和空間技術
19031914年,齊奧爾科夫斯基提出以火箭為動力的航行理論,奠定了航天學的基礎。1919年,戈達德提出火箭飛行的數(shù)學原理,并于1926年成功地發(fā)射了世界上第一枚液體燃料的火箭。1942年,布勞恩主持設計發(fā)射的液體軍用飛箭成為二戰(zhàn)后各國火箭發(fā)展的藍本。
1957年,蘇聯(lián)用洲際導彈的火箭裝置發(fā)射了世界上第一顆人造地球衛(wèi)星,“空間時代”從此開始。1961年,蘇聯(lián)發(fā)射載人宇宙飛船,人類首次飛向太空。1969年,美國“阿波羅”11號飛船登月,人類在月球上留下了第一個腳印。1971年,蘇聯(lián)建造空間站,人類首次在太空中有了活動基地。1981年,美國發(fā)射航天飛機成功,從此人類可以自由進出太空。
自50年代后期起,人類開始對月球和太陽系各大行星,以及遙遠的行星際空間進行探測,至今已發(fā)射了100多顆空間探測器,去揭示宇宙的形成與演化,探索生命的起源以及空間環(huán)境對人類生存環(huán)境的影響。
3、信息技術
信息技術是20世紀發(fā)展最快的技術領域。它對人類社會、經(jīng)濟、政治、文化等產(chǎn)生了全方位的巨大而深遠的影響。
1906年,三極電子管的發(fā)明使電信號放大,從而使遠程無線電通信成為可能。1947年,第一只晶體管的誕生為電子電路集成化和數(shù)字化提供了重要的基礎。1945年問世的電子計算機,已經(jīng)歷了第一代(電子管,40年代中至50年代末)、第二代(晶體管,50年代末至60年代中)、第三代(集成電路,60年代中至70年代初)和第四代(大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路,70年代初開始)等發(fā)展階段,80年代開始對新一代的智能計算機、光學計算機和量子計算機的探索已取得初步成果。
隨著大規(guī)模集成電路的出現(xiàn),計算機向巨型化和微型化兩極發(fā)展。70年代中,巨型機的向量運算速度超過了每秒億次;微機則進入了千家萬戶,標志著個人電腦時代的來臨。當今,巨型機的運算速度已達每秒3.9萬億次,而計算機互聯(lián)網(wǎng)絡則在2億多網(wǎng)民的學習、研究、交流、貿(mào)易甚至娛樂等方面創(chuàng)造了嶄新的工作和生活方式。
4、激光技術
1917年,愛因斯坦在研究光的輻射的過程中,提出了“受激輻射”的概念,奠定了激光的理論基礎。1958年激光被發(fā)現(xiàn)。1960年美國制成了世界上第一臺激光器,它用紅寶石晶體做發(fā)光材料,用發(fā)光強度很高的脈沖氙燈做激發(fā)光源,在這種受激輻射作用下產(chǎn)生的一種超強光束就是激光。
繼紅寶石激光器之后,半導體激光器(1963年)、氣體激光器(1964年)、自由電子激光器(1977年)乃至原子激光器(1977年)等相繼問世。
5、生物技術
基因重組技術(又稱基因工程)是20世紀下半葉蓬勃興起和發(fā)展的現(xiàn)代生物技術的最前沿領域。60年代末至70年代初,阿爾伯和史密斯發(fā)現(xiàn)細胞中有兩種“工具酶”,能對DNA進行“剪切”和“連接”;內(nèi)森斯則使用工具酶首次實現(xiàn)了DNA切割和組合。DNA的重組能創(chuàng)造性地利用生物資源,實現(xiàn)人類改造生物的遺傳特征、產(chǎn)生人類所需要的生物類型的意愿。80年代以來,已獲得上百種轉(zhuǎn)基因動植物,對農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要意義。轉(zhuǎn)基因藥物的研制和生產(chǎn)則將為人類的健康帶來新的福音。
除基因工程外,生物技術(即生物工程)還包括細胞工程、酶工程、發(fā)酵工程和蛋白質(zhì)工程等領域。1978年首例路易斯誕生、1996年克隆羊多莉的出現(xiàn)都是細胞工程的杰作;加酶洗衣粉和嫩肉粉等則是酶工程的產(chǎn)品;現(xiàn)代發(fā)酵工業(yè)始于青霉素的生產(chǎn),現(xiàn)已大規(guī)模利用發(fā)酵工程生產(chǎn)抗生素等。至于根據(jù)需要對天然蛋白質(zhì)的基因進行改造,生產(chǎn)出新的、自然界原本不存在的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),更是日益受到重視,被譽為第二代基因工程。
20世紀科技發(fā)展帶給21世紀的遺產(chǎn)將包括科學的全球化、社會化,社會的科學化,科學的交叉性、復雜性和綜合性,科學、技術與社會的密切結合并相互作用,科學技術促進世界和平和人與自然的協(xié)調(diào)發(fā)展等等。有了這些基礎,人類可以滿懷信心地去迎接全球化知識經(jīng)濟的新時代!
(本文作者系中國科學院理學博士、中科院自然科學史所研究員、中國科技史學會秘書長) 誰有人教版<<只有一個地球>>的資料(急啊!)各位幫幫忙! 自轉(zhuǎn) 由于地球轉(zhuǎn)動的相對穩(wěn)定性,人類生活歷來都利用它作為計時的標準,簡單地說,地球繞太陽公轉(zhuǎn)一周的時間叫做一年,地球自轉(zhuǎn)一周的時間叫做一日。然而由于地球外部和內(nèi)部的原因,地球的轉(zhuǎn)動其實是很復雜的。地球自轉(zhuǎn)的復雜性表現(xiàn)在自轉(zhuǎn)軸方向的變化和自轉(zhuǎn)速率即日長的變化。
自轉(zhuǎn)軸方向的變化中,最主要的是自轉(zhuǎn)軸在空間繞黃道軸緩慢旋進,造成春分點每年向西移動50.256〃的歲差。這是日、月對地球赤道突出部分吸引的結果。其次是地球自轉(zhuǎn)軸相對于地球本身的位置變化,造成了地面各點的緯度變化。這種變化主要有兩種成分 :一種以一年為周期,振幅約為0.09〃,是大氣和海水等季節(jié)性變化所引起的,是一種強迫振動;另一種成分以14個月為周期,振幅約為0.15〃,是地球內(nèi)部變化所引起的,叫做張德勒擺動,是一種自由振動。此外還有一些較小的自由振動。
轉(zhuǎn)速的變化造成日長的變化。主要有3類:長期變化是減速的,使日長每百年增加1~2毫秒,是潮汐摩擦的結果;季節(jié)性變化最大可使日長變化0.6毫秒,是氣象因素引起的;不規(guī)則的短期變化,最大可使日長變化4毫秒,是地球內(nèi)部變化的結果。
表面形態(tài)和地殼運動 地球的表面形態(tài)是極復雜的,有綿亙的高山,有廣袤的海盆,還有各種尺度的構造。
地表的各種形態(tài)主要不是外力造成的,它們來源于地殼的構造運動。地殼運動的起因至少有以下幾種設想:①地球的收縮或膨脹。許多地學家認為地球一直在冷卻收縮,因而造成巨大的地層褶皺和斷裂。然而觀測表明,地面流出去的熱量和地球內(nèi)部因放射性物質(zhì)的衰變而生出的熱量是同量級的。也有人提出地球在膨脹的論據(jù)。這個問題現(xiàn)在尚無定論。②地殼均衡。在地殼以下的某一定深度,單位面積上的載荷有一種傾向于均等的趨勢。地面上的巨大高差為地下深部橫向物質(zhì)流動所調(diào)節(jié)。③板塊大地構造假說——地球最上層約八、九十千米厚的巖石層是由幾塊巨大的板塊組成的。這些板塊相互作用和相對運動就產(chǎn)生地面上一切大地構造現(xiàn)象。板塊運動的動力來自何處,現(xiàn)在還不清楚,但不少人認為地球內(nèi)部物質(zhì)的對流起了決定性的作用。
電磁性質(zhì) 地磁場并不指向正南。11世紀中國的《夢溪筆談》就有記載。地磁偏角隨地而異。真正地磁場的形態(tài)是很復雜的。它有顯著的時間變化,最大的變化幅度可達到總地磁場的千分之幾或更高。變化可分為長期的和短期的。長期變化來源于地球內(nèi)部的物質(zhì)運動;短期變化來源于電離層的潮汐運動和太陽活動的變化。在地磁場中,用統(tǒng)計平均或其他方法將短期變化消去后就得到所謂基本地磁場。用球諧分析的方法可以證明基本地磁場有99%以上來源于地下,而相當于一階球諧函數(shù)部分約占80%,這部分相當于一個偶極場,它的北極坐標是北緯78.5°,西經(jīng)69.0°。短期變化分為平靜變化和干擾變化兩大類。平靜變化是經(jīng)常出現(xiàn)的,比較有規(guī)律并有一定的周期,變化的磁場強度可達幾十納特;干擾變化有時是全球性的,最大幅度可達幾千納特,叫做磁暴。
基本磁場也不是完全固定的,磁場強度的圖像每年向西漂移0.2°~0.3°,叫做西向漂移。這就指出地磁場的產(chǎn)生可能是地球內(nèi)部物質(zhì)流動的結果。現(xiàn)在普遍認為地球核主要是鐵鎳組成的(還包含少量的輕元素)導電流體,導體在磁場中運動便產(chǎn)生電流。這種電磁流體的耦合產(chǎn)生一種自激發(fā)電機的作用,因而產(chǎn)生了地磁場。這是當前比較最為人接受的地磁場成因的假說。
當巖漿在地磁場中降溫而凝固成巖石時,便受到地磁場磁化而保留少許的永久磁性,稱為熱剩磁。大多數(shù)巖漿巖都帶有磁性,其方向和成巖時的地磁場方向一致。由相同時代的不同巖石標本可以確定成巖時地球磁極的位置。但由不同地質(zhì)時代的巖石標本所確定的地磁極位置卻是不同的。這就給大陸漂移的假說提供了一個有力的證據(jù)。人們還發(fā)現(xiàn),在某些地質(zhì)時代成巖的巖石,磁化方向恰好和現(xiàn)代的地磁場方向相反。這是由于地球在形成之后,地磁場曾多次自己反向的結果。按照自激發(fā)電機地磁場成因假說,這種反向是可以理解的。地磁場的短期變化可以感應地下電流,而地下電流又引起地面的感應磁場。地下電流同地下物質(zhì)的電導率有關,因而可由此估計地球內(nèi)部的電導率分布。然而計算是復雜的,而且解答不單一。現(xiàn)在所能取得的一致意見是電導率隨深度而增加,在60~100千米深度附近增加很快。在400~700千米的深處,電導率又有明顯的變化,此處相當于地幔中的過渡層(又叫C層)。
溫度和能源 地面從太陽接受的輻射能量每年約有10焦耳,但絕大部分又向空間輻射回去,只有極小一部分穿入地下很淺的地方。淺層的地下溫度梯度約為每增加30米,溫度升高1℃ ,但各地的差別很大。由溫度梯度和巖石的熱導率可以計算熱流。由地面向外流出的熱量,全球平均值約為6.27微焦耳/厘米秒,由地面流出的總熱能約為10.032×1020焦耳/年。
地球內(nèi)部的一部分能源來自巖石所含的放射性元素鈾、釷、鉀。它們在巖石中的含量近年來總在不斷地修正,有人估計地球現(xiàn)在每年由長壽命的放射性元素所釋放的能量約為9.614×1020焦耳,與地面熱流很相近,不過這種估計是極其粗略的,含有許多未知因素。另一種能源是地球形成時的引力勢能,假定地球是由太陽系中的彌漫物質(zhì)積聚而成的。這部分能量估計有25×1032焦耳,但在積聚過程中有一大部分能量消失在地球以外的空間,有一小部分,約為1×1032焦耳,由于地球的絕熱壓縮而積蓄為地球物質(zhì)的彈性能。假設地球形成時最初是相當均勻的,以后才演變成為現(xiàn)在的層狀結構,這樣就會釋放出一部分引力勢能,估計約為2×1030焦耳。這將導致地球的加溫。地球是越轉(zhuǎn)越慢的。地球自形成以來,旋轉(zhuǎn)能的消失估計大約有1.5×1031焦耳,還有火山噴發(fā)和地震釋放的能量,但其數(shù)量級都要小得多。
地面附近的溫度梯度不能外推到幾十千米深度以下。地下深處的傳熱機制是極其復雜的,由熱傳導的理論去估計地球內(nèi)部的溫度分布,常得不到可信的結果。但根據(jù)其他地球物理現(xiàn)象的考慮,地球內(nèi)部某些特定深度的溫度是可以估計的。結果如下:①在100千米的深度,溫度接近該處巖石的熔點,約為1100~1200℃;②在400千米和650千米的深度,巖石發(fā)生相變,溫度各約在1500℃和1900℃;③ 在核幔邊界,溫度在鐵的熔點之上,但在地幔物質(zhì)的熔點之下,約為3700℃;④在外核與內(nèi)核邊界,深度為5100千米,溫度約為4300℃,地球中心的溫度,估計與此相差不多。
內(nèi)部結構 地球的分層結構基本上是按地震波(P和S)的傳播速度劃分的。地球上層有顯著的橫向不均勻性:大陸地殼和海洋地殼的厚度大不相同,海水只覆蓋著2/3的地面。
地震時,震源輻射出兩種地震波,縱波P和橫波S。它們各以不同的速度向四圍傳播?經(jīng)過不同的時間到達地面上不同的地點。若在地面上記錄到P和S的傳播時間隨震中距離的變化,就可以推算地下不同深度地震波的傳播速度υp和υs。
地球內(nèi)部的分層就是由地震波速度分布定義的,在海水之下,地球最上層叫做地殼,厚約幾十千米。地殼以下直對地核,這部分統(tǒng)稱為地幔。地幔內(nèi)部又有許多層次。地殼與地幔的邊界是一個明顯的間斷面,稱為M界面或莫霍界面。界面以下約到會80千米的深度,速度變化不大,這部分叫做蓋層。再往下,速度變化不大,這部分叫做蓋層。再往下,速度明顯降低,直到約220千米深度才又回升。這部分叫低速帶。以下直到2891千米深度叫做下地幔。核幔邊界是一個極明顯的間斷面。進入地核,S波消失,所以地球外核是液體。到了5149.5千米的深度,S波又出現(xiàn),便進入了地球內(nèi)核。
由地球的速度和密度的分布可以計算出地球內(nèi)部的兩個彈性常數(shù)、壓力和重力加速度的分布。在地幔中,重力加速度g的變化很小,只是過了核幔邊界才向地心遞減至零。在核幔邊界處的壓力為1.36兆巴,在地心處為3.64兆巴。
內(nèi)部物質(zhì)組成 地震波的速度和密度分布對于地球內(nèi)部的物質(zhì)組成是一個限制條件。地球核有約90%是由鐵鎳合金組成的,但還含有約法三章10%的較輕物質(zhì);可能是硫或氧。關于地幔的礦物組成,現(xiàn)在還存在分歧意見。地殼中的巖石礦物是由地幔物質(zhì)分異而成的?;鹕交顒雍偷蒯N镔|(zhì)的噴發(fā)表明地幔的主要礦物是橄欖巖。地震波速度的數(shù)據(jù)表明在內(nèi)400、500、和諧500千米的深度,波速的梯度很大 。這可解釋為礦物相變的結果。在內(nèi)400千米的深處,橄欖石相變?yōu)榧饩慕Y構,而輝石則熔入石榴石。在家500千米的深度,輝石也分解為尖晶石和超石英的結構。在先650千米深度下,這些礦物都為鈣鈦礦和氧化物結構。在下地幔最下的200千米中,物質(zhì)密度有顯著增加。這個區(qū)域有無鐵元素的富集還是一個有爭論的問題。
起源和演化 地球的起源和演化問題實際上也就是太陽系的起源和演化問題。早期的假說主要分兩大派:以康德和拉普拉斯為代表的漸變派和以G.L.L.布豐為代表的災變派。漸變派認為太陽系是由高溫的旋轉(zhuǎn)氣體逐漸冷卻而成的;災變派主張?zhí)栂凳怯纱思氨?個或3個恒星發(fā)生碰撞或近距離吸引而產(chǎn)生的。早期的假說主要企圖解釋一些天文事實,如行星軌道的規(guī)律性,內(nèi)行星和外行星的區(qū)別。太陽系中角動量的分布等。在全面解釋上述觀測事實時,兩派都遇到不可克服的因難。
從20世紀40年代中期起,人們逐漸傾向于太陽系起源于低溫的固體塵埃的觀點。較早的倡議者有魏茨澤克、施米特和尤里。他們認為行星不是由高溫氣體凝固而成,而是由溫度不高的固體塵物質(zhì)積聚而成的。
地球形成時基本上是各種石質(zhì)物體和塵、氣的混合物積聚而成的。初始地球的平均溫度估計不超過去時1000℃。由于長壽命放射性無素的衰變和引力勢能的釋放,地球的溫度逐漸升高。當溫度超過鐵的熔點時,原始地球中的鐵元素就化成液態(tài),由于密度大就流向地球的中心部分,從而形成了地核。地球內(nèi)部溫度繼續(xù)升高,使地幔局部熔化,引起了化學分異,促進了地殼形成。
海洋和大氣都不是地球形成時就有的,而是次生的。因為原始地球不可能保持大氣和水。海洋是地球內(nèi)部增溫和分異的結果。原始大氣是從地球內(nèi)部放出的,是還原性的。直到綠色植物出現(xiàn)后,大氣中才逐漸積累了自由氧,在漫長的地質(zhì)年代中逐漸形成現(xiàn)在的大氣(見地球起源)。
年齡 地球的年齡,如果定義為原始地球形成后到現(xiàn)在的時間,則由巖石和礦物所含的放射性同位素可以測定。但是這樣做時,仍免不了對地球的初始狀態(tài)做一些假定,根據(jù)巖石礦物中和隕石中鉛同位素的精密分析,現(xiàn)在一般都接受的地球年齡約為46億年 《冰河世紀:巨蛋惡作劇》免費在線觀看完整版高清求百度網(wǎng)盤資源 《冰河世紀:巨蛋惡作劇》百度網(wǎng)盤高清資源免費在線觀看:談禪
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《冰河世紀:巨蛋惡作劇》
導演: Ricardo Curtis
編劇: Jim Hecht
主演: Ray Romano、John Leguizamo、丹尼斯·利瑞、塔拉吉·P·漢森、奎恩·拉提法
類型: 動畫
制片國家/地區(qū): 美國
語言: 英語
上映日期: 20160320(美國)
片長: 73分鐘
又名: 冰川時代:巨蛋惡作劇
復活節(jié)電視含燃塵特輯,前半部分是曼尼,迪亞哥和希德找蛋蛋的故事,后半部分是冰河世紀的彩蛋大合集。
后半部分包括:
1、鼠奎特之宇宙冒險
2、消失的堅果
3、鼠奎特穿越記
4、鼠奎特之大陸漂移1
5、鼠奎特之大陸漂移段碼2
6、《冰河世紀》前4部回顧
7、愛上鼠奎娣