关于固体地球物理学介绍
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顾此失彼无事生非
固体地球物理学
用物理学的方法和思想研究固体地球的运动、状态、组成、力和物理过程所谓的固体地球是相对于大气和海洋而言的。事实上,地球本身并不全是固体,例如地核外层是液态的,但它仍然属于固体地球物理学的范畴。
地球物理这个术语直到20世纪初才被正式使用,但它也涵盖了许多已经存在很长时间的科学主题。20世纪50年代前后,由于学科发展迅速,又进一步分为大气物理、海洋物理、宇宙地球物理和固体地球物理。它们都是地球物理学的分支,每个分支都有自己的研究领域,但由于研究的一般对象是地球,所以有些问题是跨学科的,例如太阳和地球之间的关系。目前,固体地球物理已成为地震预测、地下资源勘探、地下爆炸监测、地球内部动力学研究等领域的一门应用广泛的学科。目前这门学科可以分为几个分支学科。
大地测量学
固体地球物理学中最古老的学科之一。它是研究地球的形状以及地面上各点的空间位置和几何关系的学科。在大尺度上,地面不是平坦的,甚至不是简单的规则表面,铅垂线的方向并不总是垂直于真实的地面。因此,确定遥远地方的方位和高度并不是一个简单的问题,而是长期以来形成的一个专门课题。由于铅垂线的方向是由重力决定的,所以大地测量学与万有引力是分不开的,万有引力是研究地球引力场的分布和成因的学科。地球的重力场是由地下物质的分布决定的。重力学除了与大地测量学密切相关外,还与地质构造和矿物分布密切相关。重力分布是阐明地质构造和寻找有用矿床的重要资料。
地震学
固体地球物理的主要支柱具有广泛的应用。地震学不仅是研究自然地震的学科,而且是利用自然或人工地震产生的地震波来研究地球内部的结构或其他信息,特别是储油结构的学科。地震勘探主要利用人工地震的地震波进行勘探,已成为石油勘探的重要方法之一。此外,地震观测是监测地下核爆炸的唯一有效手段。地震学处于所有地球科学的前沿,在获取地球内部信息方面具有最大的潜力。
地磁学
这也是一门古老的学科。在战国时期,中国已经知道了铁的吸引力和磁铁的极性。地磁赤纬在11世纪以前就被发现了;大约从9世纪和10世纪开始,磁针就被用于航海。但是对地球磁场最早的解释是由英国人w.g l- bert在1600年提出的。但直到1839年,德国数学家高斯用球谐分析阐明了地磁场的基本特征,地磁才真正系统地发展起来。地磁是一门研究地球磁场的形成、起源和应用的学科。对于解释地质构造、勘探磁性矿床和石油具有一定的作用。地磁和天文学有时是分不开的,因为地面上的磁场受空间电流的影响很大。它们都是介于固体地球物理学和大气物理学或宇宙地球物理学之间的边缘学科。
地磁场的一部分来自于岩石的磁性,这是岩石被地磁场磁化后形成的。由于地壳的变化,岩石中的磁化方向可能与现代地磁场的方向不同,因此这种现象可以用来研究地壳的运动。古地磁是地磁的一个分支,出现于20世纪50年代。
地电
地学研究地球材料的电学性质和电流在地球中的分布电法找矿是一种丰富而有效的找矿技术。然而,对于地球内部的解释,地电学还不能给出精确的结论,需要进一步发展。
geothermology
地学研究地球内部的热量和温度分布以及地球发展的热史的科学近年来,由于地下热能的开发利用,地热科学得到了极大的推动,地热地球物理勘探已成为物理勘探方法之一。与地热密切相关的是同位素年代学,它在解释地质现象方面有着广泛的应用。
此外,潮汐和地球自由振荡是两个重要的地球物理问题。前者目前正在发展成为一门学科,而后者则经常与地震波一起作为研究地球内部结构的重要方法进行讨论。
以上学科基本上是按照某种地球物理场来划分的,比如重力场、地磁场、弹性场、温度场、放射性场等等。每个学科使用的方法和理论都有自己的体系。然而,一个主要的地球物理问题往往不是由一个单一的地球物理场来表征,而是由多个地球物理场来表征。根据这种观点,还有地球内部的物理学,这是对地球内部各种物理过程的研究,包括物质的结构和组成。大约在20世纪30年代,大地构造学只关注岩石和矿物形成的物理条件和过程,但近年来,这个术语已经扩展到几乎与固体地球物理学同义。地球动力学最初研究的是地球内部的力以及引起这些力变化的过程,而现在它与构造学几乎没有什么区别。大地构造物理学、地球动力学和地球内部物理学的区别在于前者更侧重于地质因素,后者侧重于物理因素,但实际区别很小。应用地球物理学或勘探地球物理学研究所有地球物理勘探方法。
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