1樓:原始
地球表層的平均地溫梯度為3℃.海底的地溫梯度一般為4-8℃,大陸為如果都用上述地表附近的地溫梯度來推算地球深部的溫度,則地殼底部將為900℃,核幔邊界將達86,000℃,到地心將高達192,100℃。
2樓:chao北迴歸線
地球內部的主要物理性質。
地球內部的主要物理性質包括密度、壓力、溫度及彈性等。
密度 根據萬有引力公式,計算出地球的質量為千克(幾乎六十萬億億噸),再除以地球的體積,就可得到地球的平均密度為, 地表岩石平均密度僅為。
壓力 地球內部的壓力是指在不同深度處單位面積上的靜巖壓力(其實應該叫壓強)。即地球內部壓力基本上保持平衡;其數值與該處上覆岩石的總重量相等,稱為靜巖壓力,其大小可用p=hρg來表達,即靜巖壓力(p)等於某一深度(h)、該處上覆物質平均密度(ρ)與平均重力加速度(g)的乘積。
地球內部壓力是隨深度加大而逐漸增高的。地殼的平均密度約,深度每增加1km,壓力增加兆帕斯卡=106n/m2)。靜巖壓力在莫霍面附近約1200mpa,古登堡面附近約135200mpa,地心處可達361700mpa,相當於360萬個大氣壓力。
溫度 地球的溫度總體上是從地表向地內逐漸增高的。但是,在地表附近,由於太陽幅射熱的影響,溫度有晝夜變化、季節變化和多年週期的變化.這一表層可叫外熱層(或變溫層)。在其下介面附近,地溫常年保持不變,等於或略高於當地年平均氣溫,該處稱為常溫層。
一般把在常溫層以下,每向下加深100m所公升高的溫度稱為地熱增溫率或地溫梯度。
地球表層的平均地溫梯度為3℃.海底的地溫梯度一般為4-8℃,大陸為如果都用上述地表附近的地溫梯度來推算地球深部的溫度,則地殼底部將為900℃,核幔邊界將達86,000℃,到地心將高達192,100℃。
根據高溫、高壓實驗成果與**波傳播特點,目前,地球內部溫度比較公認的推算結果為:在莫霍面附近地溫約為400~900℃,在岩石圈底面約在1100℃左右,地幔內的溫度大致在1000~3500℃之間,地核的溫度在4000~5000℃之間。
通常把單位時間內通過地表單位面積的熱量稱為地熱流密度。目前全球實測的平均地熱流值為 ,大陸地表熱流的平均值(與海底的平均值(基本相等。
地表的不同地區地熱流值並不相同,一般在一些構造活動地區(如年青山脈、大洋中脊、火山、島弧等)熱流值偏高,而在一些構造穩定的地區熱流值偏低。地表熱流值或地溫梯度明顯高於平均值或背景值的地區稱為地熱異常區。
彈性 地球具有彈性,表現在地球內部能傳播**波,因為**波是彈性波。地表的固體岩石在日、月引力的作用下也有交替的漲落現象,其幅度為7—8cm,這種現象稱為固體潮。
3樓:網友
每往地球內部深入一公里,溫度就增長20攝氏度。在接近中心的部分,溫度至少有3870攝氏度。
地球為什麼會發熱
4樓:喻倩鄲夢寒
地球內部有熱源,這是肯定無疑的。這個熱源正是地球內部能量的表現,是地球形成時帶來的,而且目前還不斷接受來自太陽和星際空間的能量的補充。
再具體一點,地球內部的熱量主要分佈在地球核心中心和地球外核與固體地殼之間的「液流層」內。主要是由正負電子碰撞爆發所產生的熱量。現代科學認為地球內部的熱量是放射性元素所釋放的,這是錯誤的。
地球表面的溫度是地球內部熱輻射和太陽熱輻射所表現的總體效應。正是由於有內部液流層的適度熱輻射和適度的磁場,才使得地球在有了適度的溫度的同時,才有水和氧氣,才有生命,可謂得天獨厚。
而月球的行星軌道同地球接近,作為最古老的太陽系行星,由於內部液流層已經因為長期輻射而消耗殆盡,使得磁場或勢能(絕對值)降低,故軌道由水星軌道提公升到現有的地球軌道。由於月球內部液流層耗盡,本身不發熱,僅靠太陽輻射增溫,故日夜溫差變化很大。而且,月球是中空的,這正是液流層消耗後留下的空間。
還有,月球曾有過較大的磁場,目前已經很微弱。故月球不具備生命條件。
可見,現代科學對地球內部的熱量**和月球的起源以及月球的特徵的解釋都是牽強附會、蒼白無力的。而統一電磁力場理論可以給出以上所說得統一的、自洽合理的解釋。
5樓:招忠慕容湘君
因為地球空氣中有二氧化碳,來自太陽熱量被它阻擋,於是地球會熱。
6樓:網友
萬有引力使地下承受太大壓力,因此也形成高熱。
7樓:阿掖兔
重力使得萬物向地心匯聚,產生壓力,壓力產生熱量。
8樓:黑
想要了解地球核心的發熱原理還是得從地球的結構說起。
地球地質結構。
如果我們可以像切水果一樣把地球一分為二,那麼就可以看見地球的內部是分圈層的。其實地殼是地球的最外層,類似水果的外皮。地殼的平均厚度約17千公尺,庭院裡、公園裡的地面是地球的最外層,類似水果的外皮。
地殼的平均厚度約為17千公尺,庭院裡、公園裡的地面是地殼的最外層。如果從地面的土壤開始向下挖,最終會碰到岩石圈。陸地上,地殼的主要成分是花崗岩。
而在海洋下面,地殼就薄多了,從海底開始,地殼層向下延伸約千公尺,主要成分是另一種岩石 - 玄武岩。
在地殼下面是深厚的地幔層,它的厚度為2856千公尺。目前科學家也並不十分了解藏在地下深處的地幔層,只知道地幔的最外層可能主要是由一種叫作橄欖岩的岩石組成。科學家認為,地幔中至少有一部分是柔軟的,因為在靠近地心一側與地幔層相接的是液體熔岩。
最後,就是地球的中心,就是地核了。從地核最外層到地球最中心大約有3480千公尺的厚度。看起來,這裡由於遠離太陽應該會比南、北極地區更為寒冷。
可事實上,地心附近溫度極高,約為4000攝氏度,如此之高的溫度使地核的外層呈液態狀,主要是熔融狀態的金屬。
地核高溫原因。
地核的密度非常大。因為星球的大部分重量都在地核上,所以這裡的物質被緊緊地擠壓在一起。科學家們認為,巨大的壓力使地球的核心成為了乙個固態鐵核。
即使溫度很高,但是巨大的壓強使所有的鐵分子都緊緊地壓在了一起,巨集觀上維持著固體的狀態。地球**的固態金屬球大約是月球體積的四分之三,被包裹在液態金屬的海洋中,成為了星球中的星球。
那麼地球深處的熱量是從**來的呢?大部分熱量是46億年前地球形成時產生的 - 體積較小的物體撞在一起形成的地球就會放出熱量。但有些地質學家卻認為大部分熱量來自於地球深處的天然放射能。
地球內部的放射性元素會釋放粒子,比如電子,這些粒子與岩石層中的原子相互碰撞,將部分能量傳遞給岩石中的原子,岩石的溫度就開始公升高了。地球形成的初期,這些放射性元素使地球內部的岩石變得非常熱,而岩石很容易儲存熱量,所以這些熱量就被保留在地球內部了。幾百年之後,地球內部的高溫已經足以熔化岩石中的金屬物質。
後來,重金屬又從較輕的金屬中分離出來,沉入地心,形成了地核。
地球內部很熱是什麼原因
9樓:花花的教育資料
因為地球內部溫度很高。從地球內部的溫度分佈來看,地心溫度最高,地表溫度最低,從地表到地心溫度在公升高。根據現代**、電導率、高溫高壓實驗等資料,大多數學者認為地心的溫度在5000°c,內外核介面的溫度約為3700°c;核幔邊界溫度約為3000°c;上檔消塌下地幔介面約為1500°c;大洋下莫霍面溫度值約為橋搏150~200°c,大陸下莫霍面溫度值約在50~700°c。
地球內部處於「熱」的狀行圓態的原因:也就是熱的**,主要是兩方面,一地熱的背景水平,是由地球形成時的初始溫度決定的,並隨時間而減少;另乙個是熱生成,這是由地球內部放射性物質的衰變放熱產生的。地球內部的熱量會通過熱傳導向地表釋放。
地球內部很「熱」的意義:地球之所以至今才存在著板塊運動、殼幔之間的物質交換以及存在著生命均與地球內部處於「熱」的狀態有關。地球是太陽系內側5大矽酸鹽天體中目前唯一有板塊構造的。
請點選輸入**描述。
地球為什麼是熱的?
10樓:黑科技
與其他星球不同,地球內部處於不停運動中,甚至會有「流汗」的現象。科學家認為:地球上的水是來自地下,我們呼吸的空氣最初也是來自地球內部,只是在太陽和植物的作用使它發生了劇烈變化。
地球內部不停地發生核聚變,由此產生的放射線能量是地球一切活動的力量**。原則上講,地球像一座絕大的核電彎清站,能產生出巨大的熱量。這些熱量反過來將物質熔化。
融化了漿狀物開始上公升,擠出地殼。地殼破裂後會形成一塊一塊的板塊,板塊摩擦,擠壓會形成高山,如喜馬拉雅山、阿爾卑斯山等。
大西洋海底有條裂紋,每年變寬2-10公釐,這條所謂歲螞的中脊其實是條火山帶。它把非洲和美洲分開了公尺。早在200年前科學家就意識到,地表由緩慢推移的板塊組成,就像積木拼圖一樣。
地乎鬧埋球二極的電磁極性每幾百年要變換一次。這就會影響到板塊的變化。地球一直是乙個變動的星球。由於變動比較慢,我們很難覺察出來而已。
地球為什麼會發熱?地球地心為什麼會發熱?
地核是超高溫的熔焰不僅發熱還發光。因為地球內部溫度很高。從地球內部的溫度分佈來看,地心溫度最高,地表溫度最低,從地表到地心溫度在升高。根據現代 電導率 高溫高壓實驗等資料,大多數學者認為地心的溫度在5000 c,內外核介面的溫度約為3700 c 核幔邊界溫度約為3000 c 上下地幔介面約為1500...
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