关于岩浆和地球内核的问题

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查看16 | 回复16 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:老师,我在网上了解到岩浆是在地壳下层和地幔上层形成的。您在课堂上说过,地幔上层甚至比地壳还要坚硬,之所以还被叫做软流层也跟岩浆有关吧?那么岩浆就是板块之间相互挤压产生的高温使地壳下层和地幔上层融化并通过地壳薄弱处上喷的吗?
问题2:地球内核泡在地球外核的液体里,会移动吗?如果移动是跟地球自转呢,还是因为在液体中受到阻力而做一种特殊的运动呢?
谢谢老师!!

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层
1、是的2、一起自传,而且比外围(外核和地幔)要略微快些longxingtian (东方之冠) 在 ta 的帖子中提到:问题1:老师,我在网上了解到岩浆是在地壳下层和地幔上层形成的。您在课堂上说过,地幔上层甚至比地壳还要坚硬,之所以还被叫做软流层也跟岩浆有关吧?那么岩浆就是板块之间相互挤压产生的高温使地壳下层和地幔上层融化并通过地壳薄弱处上喷的吗?问题2:地球内核泡在地球外核的液体里,会移动吗?如果移动是跟地球自转呢,还是因为在液体中受到阻力而做一种特殊的运动呢?...........................

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层

kczhao (多元文化) 在 ta 的帖子中提到:1、是的2、一起自传,而且比外围(外核和地幔)要略微快些
为什么要快一些呢?外核里的液体不是密度很大吗,不会造成很大的阻力吗

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层
测量出来的。会的,所以自传有减慢的趋势longxingtian (东方之冠) 在 ta 的帖子中提到:为什么要快一些呢?外核里的液体不是密度很大吗,不会造成很大的阻力吗

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层

kczhao (多元文化) 在 ta 的帖子中提到:测量出来的。会的,所以自传有减慢的趋势
谢谢老师,我明白了

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层

kczhao (多元文化) 在 ta 的帖子中提到:测量出来的。会的,所以自传有减慢的趋势
老师您说的自转有减慢的趋势,是指地球内核还是地球整体呢?
我之前在一本书上看到,好几亿年前地球的自转就开始减慢,而公转却开始加快,二者之间有一种此消彼长的关系吗?还是公转加快拖慢了自转呢?物理上可以解释吗?

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层
均有,内核有摩擦,那么这个地球也有啊,应该会有减慢的趋势的,当然不是一时可以观测到的,随着科技发展,观测技术越来越好,好多问题可以得到验证。至于公转、自传快慢,肯定有搞天体力学的人研究,超出本科的范围,你自己查资料吧longxingtian (东方之冠) 在 ta 的帖子中提到:老师您说的自转有减慢的趋势,是指地球内核还是地球整体呢?我之前在一本书上看到,好几亿年前地球的自转就开始减慢,而公转却开始加快,二者之间有一种此消彼长的关系吗?还是公转加快拖慢了自转呢?物理上可以解释吗?

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层

kczhao (多元文化) 在 ta 的帖子中提到:均有,内核有摩擦,那么这个地球也有啊,应该会有减慢的趋势的,当然不是一时可以观测到的,随着科技发展,观测技术越来越好,好多问题可以得到验证。至于公转、自传快慢,肯定有搞天体力学的人研究,超出本科的范围,你自己查资料吧
谢谢老师的细致解答

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层
自转减慢是月球潮汐力的作用。如果是像上面同学说的由于内核与外层自转速度差的话,自转应该越来越快的。至于公转轨道半径变大,我觉得是那位同学记错了。月球确实在离我们越来越远,原因就是上面提到的地月系统的潮汐力作用。但是地球轨道半径基本是固定的。kczhao (多元文化) 在 ta 的帖子中提到:测量出来的。会的,所以自传有减慢的趋势

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千问 | 2021-1-30 01:17:57 | 显示全部楼层

aardwolf (小狼) 在 ta 的帖子中提到:自转减慢是月球潮汐力的作用。如果是像上面同学说的由于内核与外层自转速度差的话,自转应该越来越快的。至于公转轨道半径变大,我觉得是那位同学记错了。月球确实在离我们越来越远,原因就是上面提到的地月系统的潮汐力作用。但是地球轨道半径基本是固定的。
现在地球公转一周称一年,有365日5小时48分46秒;一天有23小时56分4.1秒;月球绕地球一周称一月为27日7小时43分11.47秒。假如没有其他的作用力影响地球,那么这些数字永远也不会改变。然而大量的事实已经证明,地球自转的周期在经常不断地变化着。
通过数珊瑚壳上长出的碳酸钙条带人们会知道:在5.7亿年以前的寒武纪,即最古老的化石时代,地球一昼夜只有20.47小时,每年有428天;在5亿年前的奥陶纪早期,每天有21.4小时,每年有409天;在3.7亿年前的泥盆纪中期,地球上的一年有398天左右,每天有22小时;而在3.2亿年前的石炭纪,每年只有387天。由这些观察到的数据,我们可估计出地球的自转周期每一百年约增加0.00164秒,即每10万年增加1.64秒。
那么是什么力量在改变着地球自转的速度呢?
我们都玩过陀螺,假如开始顺向转着的时候,用绳子再顺向抽打它一下,它就转得更快了;若反向抽一下,它就转得慢了。地球也是这样,它自西向东自转着,当有一个力也是自西向东推它一下,它就转得更快了;当有一个力是自东向西反推它,它就转得慢了。那么这是个什么力在推着地球,改变着地球的自转周期呢?这个力就是月球和太阳对地球的引潮力。
潮汐,主要是由月球和太阳对地球各部分的引力大小不等引起的。引潮力的大小与天体的质量成正比,而与天体离开地球的距离的平方成反比。因为月球比太阳离地球的距离近得多,所以月球的引潮力是太阳的2.17倍。
在月球、太阳引力作用下,无论在海洋、大气还是地球的固体地壳上,都会引起潮汐。随着地球的自西向东自转,月球和太阳东升西落,潮汐隆起部位也必定是自东向西地运转,这恰好与地球自转方向相反。于是海水依次扫过较浅的海底;岩层也会在它们上升或下陷时彼此发生挤擦;大气也必然要与地表产生摩擦,大陆逐渐向西漂移。就是这些极其微弱的摩擦力消耗着地球的转动能,对地球起着制动作用,从而使地球的自转速度逐渐减慢,自转周期逐渐变长。
但是,地球和月球之间是一个能量守恒系统。地球自转速度的减慢,必然导致地球和月球距离的逐渐增大,以达到新的平衡,据估计,月球以大约每年一米的速度渐渐远离地球,阴历每月的天数也随之增加。人们观测鹦鹉贝化石螺纹的数目,已经知道,在4亿年前每月只有9天,1.5亿年前为17天,7000万年前为22天,3000万年前为25天。当有朝一日地球和月球各自的自转周期等于公转周期,即一天等于一个月时,月球的潮汐作用就停止了。但太阳的潮汐作用仍然存在。因为太阳潮也是自东向西传播的,所以地球自转周期仍将继续增大,到那时,地球上的一昼夜将长于一月。但是,此时月球的潮汐作用又将“复活”,但显然这时的月球是自西向东作周日视运动的,因此潮汐的运转方向与地球自转方向保持一致,从而又使得地球自转变快,自转周期变短,月地距离也随之缩小。如此周而复始,造成地球自转速度永无休止地变化。

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