譯者的話
作者序言
第一章 前言
本書內(nèi)容展望
本書內(nèi)容介紹
方法和定義
地球內(nèi)部物理性質(zhì)的變化
概述
第二章 地球-月球系的起源
地球和月球的化學成分
地球和月球的年齡
行星的凝聚和吸集
月球的起源
地球轉(zhuǎn)動的歷史
概述
第三章 地幔和地核
地幔的詳細結(jié)構(gòu)
上地幔的溫度梯度
電導率的分布
全球重力異常
地幔的成分
地核
概述
第四章 地殼
地殼類型
地震特征
熱流
重力異常
磁力異常
電導率分布
變質(zhì)作用
成分
概述
第五章 地殼省
放射性年齡測定
能測定年代的事件
造山省
非造山省
造山幕
概述
第六章 海底擴張
海底擴張理論
板塊特征
太平洋西部的海底擴張
海底擴張的機制
概述
第七章 巖漿組合
引言
板塊邊緣組合
板塊內(nèi)組合
巖漿成因和巖漿源
概述
第八章 板塊構(gòu)造和大陸漂移
膨脹著的地球假說
板塊復原的方法
弧系
裂谷
克拉通盆地
海平面升降
板塊構(gòu)造與造山作用
板塊構(gòu)造與能源和礦物資源
概述
第九章 顯生宙造山系
大陸復原
阿巴拉契亞-加里東造山系
海西造山系
科迪勒拉造山系
阿爾卑斯-特提斯體系
概述
第十章 前寒武紀的地殼發(fā)展
引言
太古代巖石組合
太古代地殼省的起源
元古代巖石組合
元古代地殼省的起源
前寒武紀古地磁研究
概述
第十一章 地殼的起源與演化
地殼的起源
原始地殼的成分
早期地殼的增長
地球的熱歷史
早期地殼的發(fā)育模式
類地行星演化的比較
地球地幔的演化
大陸成分的長期變化
大氣圈
大洋
古氣候
生命的演化
概述
參考文獻
本書由美國新墨西哥礦業(yè)學院康迪教授原著,依據(jù)1982年第二版譯出.本書系統(tǒng)地闡述了地月系起源,地球內(nèi)部構(gòu)造,板塊構(gòu)造理論以及地殼的成因與演化,既包括了許多有名的實例的綜合論述,也有作者自己的許多創(chuàng)見.全書言簡意明、綱目分明、立論新穎,對于高等學校師生、研究人員、研究生和地學專業(yè)的各方面的工作者了解近年來地質(zhì)科學的發(fā)展、更新專業(yè)知識,都是一本良好的參考書。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場地平整、土方量計算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復習思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實踐第二章 綠色建筑評價標識總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢,推進綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會國際合作情況第五章 上海世博會園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設(shè)計的研究與實踐第六...
前言第一章 現(xiàn)代設(shè)計和現(xiàn)代設(shè)計教育現(xiàn)代設(shè)計的發(fā)展現(xiàn)代設(shè)計教育第二章 現(xiàn)代設(shè)計的萌芽與“工藝美術(shù)”運動工業(yè)革命初期的設(shè)計發(fā)展狀況英國“工藝美術(shù)”運動第三章 “新藝術(shù)”運動“新藝術(shù)”運動的背景法國的“新藝...
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柜號 序號 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下
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1 工程常用圖書目錄(電氣、給排水、暖通、結(jié)構(gòu)、建筑) 序號 圖書編號 圖書名稱 價格(元) 備注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-電氣 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-給水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-暖通空調(diào) ?動力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-結(jié)構(gòu)(結(jié)構(gòu)體系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施 節(jié)能專篇-暖通空調(diào) ?動力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖(現(xiàn)澆混凝土框架、剪力墻、框架 -剪力墻、框 支剪力墻結(jié)構(gòu)、現(xiàn)澆混凝土樓面與屋面板) 69 代替 00G101
變質(zhì)作用地殼演化
變質(zhì)作用的特點、分布、發(fā)生和發(fā) 展,均受當時當?shù)氐脑瓗r建造、大地構(gòu)造、環(huán)境和熱流強度等綜合控制,而這些又受地殼演化、特別是地殼和地幔相互作用的影響。變質(zhì)作用類型的時空分布常顯示旋回性和不可逆變化,它是地殼演化中地質(zhì)旋回的一種表現(xiàn),稱變質(zhì)旋回,在中國、前蘇聯(lián)和歐洲地區(qū)都有相似的特點。
太古旋回(早期變質(zhì)旋回),主要以硅鋁殼的垂向加厚和側(cè)向增長為特征,熱流值偏高,分布廣而基本均勻,與此相聯(lián)系的是大面積單向變質(zhì)的區(qū)域中、高溫變質(zhì)作用的出現(xiàn)。
元古旋回,早元古期出現(xiàn)陸臺和地槽體系,前者穩(wěn)定,后者成為活動帶。這一旋回的早期熱流值較高,晚期變?nèi)?,除少?shù)地區(qū)主要發(fā)育區(qū)域動力熱流變質(zhì)作用外,多數(shù)由兩種變質(zhì)作用類型所組成,早期是區(qū)域動力熱流變質(zhì)作用,晚期是區(qū)域低溫動力變質(zhì)作用。元古旋回晚期在有些地區(qū)開始出現(xiàn)埋深變質(zhì)作用的藍閃綠片巖相,它常與綠片巖相共生,其原巖形成環(huán)境屬于受深斷裂控制的深海槽,認為是由于地殼下部的地幔折斷、下沉而引起的大陸俯沖作用的結(jié)果。
顯生旋回,高熱流值更加收斂,往往表現(xiàn)為大面積的綠片巖相帶,而角閃巖相帶僅局部出現(xiàn)。個別地區(qū)出現(xiàn)有雙變質(zhì)帶,表現(xiàn)為高壓相系的藍閃石--硬柱石片巖相變質(zhì)作用與低壓相系的區(qū)域動力熱流變質(zhì)作用或區(qū)域低溫動力變質(zhì)作用與區(qū)域動力熱流變質(zhì)作用成對出現(xiàn)。
一、變質(zhì)作用的因素與方式
(一)引起變質(zhì)作用的因素
引起變質(zhì)作用的主要因素是溫度、壓力及化學活動性流體。
1.溫度
溫度往往是引起巖石變質(zhì)的主導因素。它可以提供變質(zhì)作用所需要的能量,使巖石中礦物的原子、離子或分子具有較強的活動性,促使一系列的化學反應和結(jié)晶作用得以進行;同時溫度增高還可使礦物的溶解度加大,使更多的礦物成分進入巖石空隙中的流體內(nèi),增強了流體的滲透性、擴散性及化學活動性,促進了變質(zhì)作用的過程。變質(zhì)作用的溫度范圍可由150~200℃直到700~900℃。
導致巖石溫度升高的主要原因有:①巖漿的侵入作用使其圍巖溫度升高;②當?shù)貧\部的巖石進入更深部時,由于地熱增溫使原巖的溫度升高;③由深部熱流上升所帶來的熱量使巖石的溫度升高;④巖石遭受機械擠壓或破裂錯動時由機械能轉(zhuǎn)化的熱量使巖石的溫度升高,這種熱量一般較小或較局限。
2.壓力
壓力也是變質(zhì)作用的重要因素,根據(jù)壓力的性質(zhì)可分為靜壓力和動壓力。
靜壓力 又稱圍壓,是由上覆巖石的重量引起的壓力。它具有均向性,并且隨著深度增加而增大。靜壓力的作用在于使巖石壓縮,導致礦物中原子、分子或離子間的距離縮小,促使礦物內(nèi)部結(jié)構(gòu)改變,形成密度大、體積小的新礦物。如紅柱石(Al2SiO5)是在壓力較低的環(huán)境下形成的,相對密度為3.1~3.2g/cm3,當靜壓力增大時,它可以轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W成分相同、但分子體積較小的藍晶石(Al2SiO5),其相對密度為3.56~3.68g/cm3。
動壓力 是由構(gòu)造運動所產(chǎn)生的定向壓力。由于動壓力只存在于一定的方向上,因而使得巖石在不同方向上產(chǎn)生了壓力差。這種壓力差在變質(zhì)作用中有著十分重要的意義。它可以引起礦物的壓溶作用,即在平行動壓力方向上溶解較強,物質(zhì)遷移到垂直動壓力方向上沉淀,導致原巖發(fā)生礦物的重新分異與聚集,造成礦物定向排列;也可以使原巖破碎或產(chǎn)生變形,從而改造了原巖的結(jié)構(gòu)與構(gòu)造。
3.化學活動性流體
化學活動性流體是指在變質(zhì)作用過程中存在于巖石空隙中的一種具有很大的揮發(fā)性和活動性的流體。這種流體的組分以H2O及CO2為主,并包含有多種其它易揮發(fā)物質(zhì)及其溶解的礦物成分。在地下溫度、壓力較高的條件下,這種流體常呈不穩(wěn)定的氣-液混合狀態(tài)存在,因而具有較強的物理化學活動性,在變質(zhì)過程中起著十分重要的作用。
化學活動性流體可以促使礦物組分的溶解和遷移,引起原巖物質(zhì)成分的變化;而且,這種流體作為固體與固體之間發(fā)生化學反應的媒介具有極重要的意義,因為固體之間的化學反應涉及到物質(zhì)組分的交換,如果沒有流體媒介,這種反應是極其緩慢的;同時,流體本身也積極參與了變質(zhì)作用的各種化學反應;此外,流體的存在還會大大降低巖石的重熔溫度,使變質(zhì)作用的高溫界限變低。
化學活動性流體具有多種來源。其中包括巖石空隙中原已存在的孔隙水、變質(zhì)過程中從礦物結(jié)構(gòu)中析出的H2O及CO2等揮發(fā)性物質(zhì)、從巖漿中分離出的揮發(fā)性組分以及從地下深處分異上升的深部熱液等。
必須指出,上述各種變質(zhì)作用因素常常是互相配合、共同改造巖石的。但是,在不同的情況下起主要作用的因素會有所不同,因而變質(zhì)作用也相應地顯示出不同的特征。
(二)變質(zhì)作用的方式
在溫度、壓力及化學活動性流體的作用下,原巖可發(fā)生物質(zhì)成分和結(jié)構(gòu)、構(gòu)造的變化。但是,這一變化是如何得以完成的呢?了解變質(zhì)作用的方式有助于我們了解變質(zhì)作用的過程。變質(zhì)作用的方式極其復雜多樣,其主要的方式有以下幾種。
1.重結(jié)晶作用(recrystallization)
重結(jié)晶作用是指巖石在固態(tài)下,同種礦物經(jīng)過有限的顆粒溶解、組分遷移,然后又重新結(jié)晶成粗大顆粒的作用,在這一過程中并未形成新礦物。最典型的例子是隱晶質(zhì)的石灰?guī)r經(jīng)重結(jié)晶作用后變成顆粒粗大的大理巖(主要礦物成分均為方解石)。重結(jié)晶作用在成巖作用中已經(jīng)出現(xiàn),但在變質(zhì)作用中則表現(xiàn)得更加強烈和普遍。重結(jié)晶作用對原巖的改造主要是使其粒度加大、顆粒相對大小均一化、顆粒外形變得較規(guī)則。
2.變質(zhì)結(jié)晶作用(metacrystallization)
變質(zhì)結(jié)晶作用是指在變質(zhì)作用的溫度、壓力范圍內(nèi),在原巖總體化學成分基本保持不變的情況下(揮發(fā)分除外),原有礦物或礦物組合轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌牡V物或礦物組合的作用。由于這種變化過程多數(shù)情況下涉及巖石中各種組分的重新組合,并以化學反應的方式完成,故又稱重組合作用或變質(zhì)反應。變質(zhì)結(jié)晶作用的主要特點是有新礦物的形成和原礦物的消失,并且在反應前后巖石的總體化學成分基本不變。
3.交代作用(metasomatism)
交代作用是指變質(zhì)過程中,化學活動性流體與固體巖石之間發(fā)生的物質(zhì)置換或交換作用,其結(jié)果不僅形成新礦物,而且?guī)r石的總體化學成分發(fā)生改變。例如,含Na+的流體與鉀長石發(fā)生交代作用而置換出K+,形成新礦物鈉長石(斜長石的一種):
KAlSi3O8+Na+→NaAlSi3O8+K+
(鉀長石) (帶入) (鈉長石) (帶出)
交代作用的特點是:在固態(tài)下進行;交代前后巖石的總體積基本保持不變;原礦物的溶解和新礦物的形成幾乎同時進行;交代作用是在開放系統(tǒng)中進行的,反應前后巖石的總體化學成分發(fā)生改變。交代作用在變質(zhì)過程中是比較普遍的,凡有化學活動性流體參加的情況下,總會有不同程度的交代作用發(fā)生。
1910年,德國氣象學家魏格納(Alfred Lothar Wegener,1880-1930)偶然發(fā)現(xiàn)大西洋兩岸的輪廓極為相似。
1912年德國氣象學家兼地質(zhì)學家魏格納( A. Wegner )最先提出大陸漂移說。他認為在前寒武紀時,地球上存在一塊統(tǒng)一的大陸:泛大陸。以后經(jīng)過分合過程,到中生代早期,聯(lián)合古陸再次分裂為南北兩大古陸,北為勞亞古陸(Laurasia),南為岡瓦那古陸(Gondwanaland)。到了三迭紀末,這2個古陸進一步分離及漂移,相距越來越遠了,其間由最初一個狹窄海峽,逐漸發(fā)展成印度洋、大西洋等巨大的海洋。到了新生代,因為印度洋板塊已北漂到亞歐大陸的南緣,兩者發(fā)生了碰撞,青藏高原隆起,造成了宏大的喜馬拉雅山系,古地中海東部完全消失了;非洲繼續(xù)向北推進,古地中海西部逐漸縮小到現(xiàn)規(guī)模;歐洲南部被擠壓成了阿爾卑斯山系,南、北美洲在向西漂移過程里,它們的前緣受到太平洋地殼的擠壓,隆起為科迪勒拉-安第斯山系,同時兩個美洲在巴拿馬地峽處復又相接;澳大利亞大陸脫離南極洲,向東北漂移到新生代的位置。于是海陸的基本輪廓發(fā)展成新生代的規(guī)模。
由于受當時科技水平和認識水平的限制,大陸漂移說也未能正確說明大陸漂移的動力機制,未能提供大陸拼合的最佳方案。大陸漂移學說在當時學術(shù)界引起很大爭議,大陸漂移理論提出后不久,便被視為是一種荒唐的臆想。隨著魏格納本人在科學探險中獻身于格陵蘭雪原,大陸漂移說一度陷于沉寂。
1915年魏格納在《大陸與大洋的起源》一書中提出了大陸漂移的概念,然而他所提出的證據(jù)未能使地學界相信大陸漂移的真實性。60年代初H.Hess提出了海底擴張的概念,并得到古地磁學、地球年代學以及海洋地質(zhì)學和地球物理等方面一系列新證據(jù)的支持。三種不同的現(xiàn)象:熔巖序列中磁極性轉(zhuǎn)向的年代;深海巖心中剩余磁化轉(zhuǎn)向的深度,以及平行于海洋中脊的線狀磁異常的寬度,都以同樣的比率變化著,都是由于擴張海底的地殼從洋中脊遷移而造成的。地學界普遍接受了活動論的觀點,并逐漸形成了板塊運動學說。
由于與被稱為“環(huán)太平洋帶”的太平洋板塊周圍的狀態(tài)相關(guān),這個地區(qū)內(nèi)的大地震、深源地震和火山活動等都十分活躍。由于印度洋板塊與亞歐板塊間的碰撞,形成了喜馬拉雅山脈和西藏高原。在大陸板塊彼此碰撞的匯聚型板塊邊界下,形成了大陸與大陸間的沖突帶,也造成了大褶皺山脈。
20世紀60年代,海底擴張和板塊構(gòu)造的提出給早期的大陸漂移說注入了新的生命力。2015年及以前獲得的大量證據(jù)表明,魏格納大陸漂移的基本設(shè)想是正確的。
六十年代初,美國地震地質(zhì)學家迪茨(R.Dietz,1961)提出了"海底擴張" 的概念。接著,郝斯(Hess,1962)加以深入闡述。
迪茨提出:由于地幔中放射性元素衰變生成的熱使地幔物質(zhì)以每年數(shù)厘米的速度進行大規(guī)模的熱循環(huán),形成對流圈,它作用于巖石圈,成為推動地殼運動的主要力量。洋殼的形成與地幔對流有關(guān)。洋底就是對流圈的頂,它在洋底的離散帶形成,并緩慢地向斂合帶擴張??偟目磥?,洋底構(gòu)造是地幔對流的直接反映,洋脊是地幔物質(zhì)上涌的部位,海溝是地幔物質(zhì)的下降部位。
郝斯認為大洋中脊是地幔對流上升的地方,地幔物質(zhì)不斷從這里涌出,太平洋周圍分布島嶼與海溝、大陸邊緣山脈以及火山、地震就是這樣形成。
由于板塊構(gòu)造學說的進展,迄今被視為不解之謎的地球活動大多得到了解釋。70年代以來,以證實板塊構(gòu)造學說為目的的世界規(guī)模的地球觀測蓬勃開展。通過這些觀測,海底的年代分布被詳盡確定,弄清了以往地質(zhì)時期板塊運動的過程,更由于空間觀測技術(shù)的發(fā)展,就連每年一厘米的板塊運動,也能夠連續(xù)數(shù)年進行觀測。
上世紀五十年代,海洋探測的發(fā)展證實海底巖層薄而年輕(最多二、三億年,而陸地有數(shù)十億年的巖石);另1956年開始的海底磁化強度測量發(fā)現(xiàn)大洋中脊兩側(cè)的地磁異常是對稱的。據(jù)此,美國學者赫斯(H.H.Hess)提出海底擴張學說,認為地幔軟流層物質(zhì)的對流上升使海嶺地區(qū)形成新巖石,并推動整個海底向兩側(cè)擴張,最后在海溝地區(qū)俯沖沉入大陸地殼下方。
正是海底擴張學說的動力支持,加上新的證據(jù)(古地磁研究等)支持大陸確實很可能發(fā)生過漂移,從而使復活的大陸漂移學說(板塊構(gòu)造學說也稱新大陸漂移學說)開始形成。
由于“極移動曲線”和海底擴大等提供的證據(jù),大陸漂移的確是正在發(fā)生的事實。1965年,科學家運用計算機使地球各個大陸以現(xiàn)有的形狀恰好拼合在一起。再者,海底地形、地震位置、火山活動等活躍部位都連接成為帶狀,于是"板塊構(gòu)造學說"這一革命性的見解應運而生。
原來的地殼哪里去了?
依據(jù)板塊學說繪制的板塊生長與消亡圖,大西洋和印度洋均向東西兩側(cè)擴張。在大西洋的南部,大西洋由中脊向東擴張3000多公里,因為大西洋寬度6000公里以上。印度洋向西擴張3000多公里。二者合計6000多公里,這原有的6000多公里寬地殼哪里去了?
印度洋和太平洋向南擴張,使南極洲板塊移動到現(xiàn)在的南極位置,那么原來的南極洲地殼那里去了?
海脊擴張方向和板塊相撞方向矛盾,怎么解釋?
印度洋海脊為“入”字型,北部海脊為南北向,而且還有兩條次級南北向海脊并行分布,大洋由海脊向兩側(cè)擴張,即印度洋北部向東西向擴張。
那么,印度洋板塊怎么會向北與歐亞板塊相撞?怎么會形成青藏高原隆起?
海底地形與海底擴張不吻合,怎么解釋?
板塊學說的觀點是:大洋地殼是由大洋中脊向兩側(cè)擴張而形成的。已經(jīng)形成的大洋海脊地形不會消失,隨著大洋海脊向兩側(cè)擴張而張開向兩側(cè)移動。以此理論,大洋洋底地形應全為海脊。
通過海底地圖,清楚標明大洋中脊位于大洋中心,中脊兩側(cè)是大洋盆地。大洋盆地怎么形成的?大洋地形否定了板塊學說。
兩條大洋中脊相交處是怎么擴張的?
大西洋中脊與印度洋中脊呈 “⊥”型連接,兩條大洋中脊向外擴張的方向是“對抗”的,怎么擴張?
在印度洋的大洋中脊呈“入”字型連接,兩條大洋中脊向外擴張的方向也是“對抗”的。
怎么向外擴張?
在大西洋海底存在兩條海溝,怎么解釋?
大西洋波多黎各海溝:最深9219米,位于大西洋北部,波多黎各島北9218公里,長約1550公里,平均寬度120公里。
大西洋新赫布里底海溝:最深9174米,位于萬那杜島(新赫布里底島)與新喀里多尼亞島之間的珊瑚海邊緣。長約1200公里,平均寬度70公里。
板塊學說的觀點是大洋板塊由大洋中脊誕生,然后向兩側(cè)擴張增生,在海溝處俯沖到大陸板塊下消亡。
以大西洋中脊為界,將大西洋西部與北美洲、南美洲一同劃分為美洲板塊,那么對于大西洋的兩條海溝如何解釋?
在兩條大洋中脊交匯處,怎么對流?
板塊學說的版塊移動機制是熱對流,在一條大洋中脊可以畫出對流機制圖,那么在兩條大洋中脊交匯處如何對流?
板塊學說解釋熱對流的熱能來源于放射性元素的蛻變熱,問題是,這么多的放射性元素是哪里來的?現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的放射性元素礦床是含放射性元素高的巖石,該巖石是固體。另外,如果是放射性元素蛻變產(chǎn)生的熱量形成巖漿產(chǎn)生對流,蛻變所產(chǎn)生的元素就應該在巖漿里,從大洋中脊噴出的巖漿就應該含有這些蛻變元素。沒有見到相關(guān)報道。 2100433B