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地震学

地震学

地震学是一门研究地震以及波在地球内部传播的学问。地震学也研究其它由地震引起的现象如海啸以及可以引起地震的现象如板块运动火山等。 地震可以在地球内部引致地震波,通过觀察地震波在地球内部的传导,人们可以了解和推断出地球内部的结构和构造。 对地震波的研究最早的结论之一是地球内部是液态的:纵波可以传过地核横波无法通过地核,而横波的传播需要比较坚硬的媒体。现在科学家的认识是,地球的不同深度状态是不同的,地核又可以分为固态的内核和液态的外核,这都是由地震学的研究得来的。 使用人工造成的爆炸所产生的地震波人们今天可以探测地下的石油贮藏、岩石结构、盐矿、地层的结构和被埋没的陨石坑等。但是人工爆炸主要用在浅层的地质勘探,是通过反演地下的速度结构,分析速度结构得到地下可能的地质结构和物质分布。 使用地震造成的波人们今天可以研究地下数千千米的结构,如地幔中的对流层、岩浆腔,到地核的各向异性等。 通过对地震波的观察人们今天还可以观察到陨石坠入无人的海洋地区的过程和核爆炸,近距离得可以侦测到卡车通过,甚至是人的脚步。

地震學家


- Gutenberg, Beno
- Kanamori, Hiroo
- Lehmann, Inge
- Mercalli, Giuseppe
- Mohorovičić, Andrija
- Oldham, Richard Dixon
- Richter, Charles Francis

參看


- 火山學
- %E6%B5%B7%E5%95%B8 category:地球科学 category:地震学 ja:地震学 th:วิทยาแผ่นดินไหว

地震

地震(又称地动)是指地壳发生的震动。当地球内部在运动中积累的能量对地壳产生的巨大压力超过岩层所能承受的限度时,岩层便会突然发生断裂或错位,使积累的能量急剧地释放出来,并以地震波的形式向四方八面传播,就形成了地震。一次强烈地震过后往往伴随着一系列较小的餘震。 地壳

主要概念


- 地震波:地震发生时由于震源的岩石破裂产生的弹性波,分为横波(P波)和纵波(S波)两种。横波传播速度2.0-5千米/秒,能引起地面的水平晃动,是地震时造成建筑物破坏的主要原因。纵波传播速度3.5-10千米/秒,能引起地面上下颠簸振动。地震时,纵波先到达地表,所以人先感觉到地面上下振动。但由于纵波衰减比横波快,所以离震中较远的地方,只感到水平晃动。具体参见:地震波
- 震源:地震波产生的地方。
- 震中:震源在地面上的垂直投影,又称震中。震中是地表距离震源最近的地方,也是震动最强烈,受地震破坏程度最大的地方。震中及其附近的地方称为震中区,也称极震区
- 震源深度:震中到震源的深度。
- 震中距:观测点到震中的距离。
- 震源距:观测点到震源的距离

地震的大小

目前衡量地震大小的标准主要有震级和烈度两种。

震级

地震强度大小的一种度量,根据地震释放能量多少来划分。目前国际上一般采用美国地震学芮希特(Charles Francis Richter)和古騰堡(Beno Gutenberg)于1935年共同提出的震级划分法,即现在通常所说的--地震規模。里氏規模是地震波最大振幅以10为底的对数,并选择距震中100千米的距离为标准。里氏規模每增强一级,释放的能量约增加31倍。小于里氏2.5级的地震,人们一般不易感觉到,称为小震或微震;里氏2.5-5.0级的地震,震中附近的人会有不同程度的感觉,称为有感地震;大于里氏5.0级的地震,会造成建筑物不同程度的损坏,称为破坏性地震。里氏4.5级以上的地震可以在全球范围内监测到。有记录以来,历史上最大的地震是1960年5月22日19时11分发生在南美洲智利里氏8.9级地震。 具体参见:里氏規模

烈度

指地震对地面所造成的破坏和影响程度,由地震时地面建筑物受破坏的程度、地形地貌改变、人的感觉等宏观现象来判定。地震烈度由意大利火山学家Giuseppe Mercalli于1902年提出,从感觉不到至全部损毁分为1-12度。5度以上才会造成破坏。 每次地震的震级数值只有一个,但烈度则因观测地点的不同而异。

地震的种类

地震一般可分为人工地震和天然地震两大类。由人类活动,如开山、开矿、爆破等引起的叫人工地震,除此之外便统称为天然地震。

按成因分


- 构造地震 由于地壳运动引起地壳岩层断裂错动而发生的地壳震动,称为构造地震。由于地球不停地运动变化,从而内部产生巨大地应力作用在地壳上。在地应力长期缓慢的作用下,造成地壳的岩层发生弯曲变形,当地应力超过岩石本身能承受的强度时便会使岩层断裂错动,其巨大的能量突然释放,形成构造地震。世界上绝大多数地震都属于构造地震。
- 火山地震 由于火山活动时岩浆喷发冲击或热力作用而引起的地震,称为火山地震。火山地震一般较小,数量约占地震总数的7%左右。地震和火山往往存在关联。火山爆发可能会激发地震,而发生在火山附近的地震也可能引起火山爆发。
- 陷落地震 由于地下水溶解可溶性岩石,或由于地下采矿形成的巨大空洞,造成地层崩塌陷落而引发的地震,称为陷落地裂。这类地震约占地震总数的3%左右,震级也都比较小。
- 诱发地震 在特定的地区因某种地壳外界因素诱发而引起的地震,称为诱发地震。这些外界因素可以是地下核爆炸陨石坠落、油井灌水等,其中最常见的是水库地震。水库蓄水后改变了地面的应力状态,且库水渗透 到已有的断层里,起到润滑和腐蚀作用,促使断层产生新的滑动。但是,并不是所有的水库蓄水后都会发生水库地震,只有当库区存在活动断裂、岩性刚硬等条件,才有诱发的可能性。

按震源深度分


- 浅源地震 震源深度小于70公里
- 中源地震 震源深度在70-300公里之间
- 深源地震 震源深度大于300公里 一般来说, 震源越浅地震的破坏性也越大。破坏性地震一般是浅源地震,震源深度集中在5-20千米上下。

地震分布

统计资料表明,地震活动在时间和地理分布上都有一定的规律性。这些都与地壳运动产生的能量的聚累和释放过程有关。

时间分布

地震活动在时间上具有一定的周期性。表现为在一定时间段内地震活动频繁,强度大,称为地震活跃期;而另一时间段内地震活动相对来讲频率少,强度小,称为地震平静期。

地理分布——地震带

地震的地理分布受一定的地质条件控制,具有一定的规律。地震大多分布在地壳不稳定的部位,如地球板块之间的接触处及板块断裂破碎的地带,形成地震活动活跃的地震带。全球地震主要分布在两大区带上。一是环太平洋地震带,包括南、北美洲太平洋沿岸,阿留申群岛堪察加半岛千岛群岛日本列岛,经台湾再到菲律宾转向东南直至新西兰,是地球上地震最活跃的地区,集中了全世界80%以上的地震。二是喜马拉雅-地中海地震带,大致从印度尼西亚西部,缅甸经中国横断山脉喜马拉雅山脉,越过帕米尔高原,经中亚细亚到达地中海及其沿岸。

地震災害

地震是地球上主要的自然灾害之一。地球上每天都在发生地震,其中大多数震级较小或发生在海底等偏远地区,不为人们所感觉到。但是发生人类活动区强烈地震往往会给人类造成巨大的财产损失和人员伤亡。 地震产生的地震波可直接造成建筑物的破坏甚至倒塌;破坏地面,产生地面裂缝,塌陷等;发生在山区还可能引起山体滑坡雪崩等;而发生在海底的强地震则可能引起海啸。余震会使破坏更加严重。地震引发的次生灾害主要有建筑物倒塌,山体滑坡以及管道破裂等引起的火灾,水灾和毒气泄漏等。此外当伤亡人员尸体不能及时清理,或污秽物污染了饮用水时,有可能导致传染病的爆发。在有些地震中,这些次生灾害造成的人员伤亡和财产损失可能超过地震带来的直接破坏。

地震预报

长期以来,人类一直尝试着对地震做出预报,以便在地震发生之前做好准备,减小地震灾害的损失。早在中国东汉时期,张衡就发明了地动仪,并于公元138年记录到陇西大地震。一般认为科学的地震预报应对一次地震发生的时间、地点和震级作出较为准确的判断。但由于地球内部活动的复杂性以及人类对此缺乏有效监测手段和预报模型,时至今日,人类鲜有对地震发生做出过科学预报。地震预报仍是当今世界科学的一大难题。目前全球范围内已经建立了比较广泛的地震监测台网,科学家们还通过超深钻井等手段获取更多的地球内部信息。但是人类地震预报的水平还仅限于通过历史地震活动的研究,对地震活动做出粗略的中长期预报。在短期和临震预报方面主要还是依靠传统的地震前兆观测和监测。 世界上首次成功预报的地震是1975年2月4日发生在中国辽宁海城的里氏7.3级地震。

地震前兆

地震前兆是地震特别是较大的地震发生之前的各类异常现象。分为宏观前兆和微观前兆。前者可以由人的感觉器官直接觉察,如动植物、地下水等的异常以及地光、地声等。后者不能被人的感觉器官直接觉察,需用专业仪器才能测出,如地形变、地磁场重力场、地温、地应力的异常等。对地震前兆的观察和监测是地震临短期预报的重要手段。

地震防护

地震发生时,关键是保持清醒的头脑,正确的防护对于保证生命安全,减少人员伤亡是至关重要的。 通常可能造成危险的是比较强烈的近震。近震常以上下颠簸开始,振动较为明显,应迅速逃生。逃生应遵循就近躲避的原则,注意保护头部。 在室内可暂时躲避在坚实的家具下或墙角、厨房、卫生间等承重墙较多,跨度较小的地方,注意避开外墙体等薄弱部位。主震过后,应迅速撤至户外。在室外可跑向比较开阔的空旷地区躲避。如在山区还要注意山崩和滚石,可寻找地势较高处躲避。地震中被埋在废墟下的人员,若环境和体力许可,应设法逃生。如无力脱险自救,应尽量减少体力消耗,等待救援人员。

参见


- 地震列表

外部链接


- [http://www.csi.ac.cn 中国地震信息网]
- [http://neic.usgs.gov 美国地质调查局国家地震信息中心](英文) category:地震学 ja:地震 ko:지진 ms:Gempa bumi simple:Earthquake th:แผ่นดินไหว

地球

地球是太阳系行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第三。它是太阳系类地行星中最大的一颗,也是现代科学目前确证目前惟一存在生命的行星。行星年龄估计大约有45亿年(4.5×109)。在行星形成後不久,即捕获其惟一的天然卫星月球。地球上惟一的智慧生物人类。 环中交叉十字是為地球的天文符号。十字的两画分别代表子午线赤道;另一种画法则把十字放在环形的上方(Unicode:⊕或♁)。

地球概论特征

圈层结构

参见主要条目:地球地质概况

结构

如同其他的类地行星,地球内部从外向内分别为地壳、高度粘滞状地幔、以及一个外层为非粘滞液态内部为固态的地核。地核液体部份导电质的对流使得地球产生了微弱的地磁场。 地球内部的金属质不断的通过火山大洋裂缝涌出地表(参见海底膨胀條目)。組成地壳大部分的岩石年龄都不超过1亿(1×108)年;目前已知的最古老的地壳年龄大约有44亿(4.4×109)年历史[http://spaceflightnow.com/news/n0101/14earthwater/]。 总体来说,地球大部分的质量是由下列元素组成:
参见地球内部重力分布

内部

地球内部温度高达5270K行星内部的热量来自于其形成之初的"吸积"(参见重力结合能)。这之後的热量来自于类似这类放射性元素衰变。从地球内部到达地表的热量只有地表接收太阳能量的1/20000。 地球内部分为:
- 0-60 千米 - 岩石圈
  - 0-30/35 千米 - 地壳
- 30/35-2900 千米 - 地幔
  - 100-700 千米 - 软流层
- 2900-5100 km - 地核外核
- 5100-~6375 km - 地核内核

地核

地球的平均密度为5515kg/m3,是太阳系中密度较大的行星。但地球表面物质的密度只有大约3000kg/m3,所以一般认为地核处存在高密度物质-在地球形成早期,大约45亿(4.5×109)年前,地球几乎是由熔化的金属组成的,这就导致了地球中心处发生高密度物质聚集,低密度物质移向地表的过程(参见行星分异作用)。地核大部分是由铁所组成(占80%),其余物质基本上是镍和矽。像铀等高密度元素要么在地球是稀少的,要么就是和轻元素相结合存在于地壳中(参见:长英矿物条目)。 地核位于古登堡界面以内,地核又以利曼界面为界分为两部分:一个半径约1250km的内核,即G层,以及一个在内核外部一直到距地心约3500km的液态外核,即E、F层。F层是地核与地幔的过渡层。 一般的,人们认为地球内核是一个主要由铁和一部分镍组成的固态核心。一个不同的观点则认为内核可能是由单铁结晶组成。包在内核外层的外核一般认为是由液态铁质混和液态镍和其他轻元素组成的。通常,人们相信外核中的对流加上地球的快速自转-通过发电机理论(参见:科里奥利力)-是产生地磁场的原因。固态内核因为温度过高以至于不可能产生一个永磁场(参见:居里点)。但内核仍然可能保存有液态外核产生的磁场。 最近的观测证据显示内核可能要比地球其他部分自转的快一点:一大约相差2°(Comins DEU-P82).

地幔

从地核外围的古登堡面(约2900公里深处)一直延伸到莫霍界面(约33公里深处)的区域被称作地幔。在地幔底部的压力大约是1.40Matm(140GPa)。那里大部分都是由富含铁和镁的物质所组成。物质的熔点取决于所处之处的圧力。随着进入地幔的深入的增加,受到的压强也逐渐增加,地幔的下部一般认为是固态的,上地幔人们则一般认为是由塑性(半溶化的)物质所构成.上地幔区域物质的粘滞度在1021至1024Pa•s之间,具体数据依据深度而变化[http://www2.uni-jena.de/chemie/geowiss/geodyn/poster2.html].所以上地幔才有可能缓慢地流动。 为什么地球内核是固态、外核是液态、而地幔却是固态/塑性的呢?因为富铁物质的熔点要比纯铁来的高。地核几乎完全是由一大块纯铁所构成,而在地核之外则基本只可能存在富铁物质。所以,地表的铁矿物是固态的;上地幔的含铁物质是半熔化的(因为那里温度高但受到的压力不是非常大);下地幔的含铁物质则是固态(因为那里压力温度都更大);在地核外核的纯铁是液态的,因为纯铁的熔点非常低(尽管那里压力巨大);而内核的固态则是由地球中心无法想象的巨大压力所造成。

地壳

地壳指的是从地面至地下的莫霍界面(平均深度约33km深处)的地下区域。薄的洋底壳是由高密的硅酸(镁铁矿)构成。硅酸镁铁是组成大洋盆地的基础材料。比较厚的陆壳是由密度较小的硅酸岩(长英矿物)所构成。地壳与地幔的交界处呈现不同的物理特性:首先,存在一个使地震波传播速率发生改变层称做莫霍洛维奇分界面的物理界线面,一般认为,产生分界面的原因是因为上部构成的岩石包括了斜长石而下部没有长石存在。第二个不同点就是地壳与地幔见存在化学改变-大洋壳深处部分观察到超碱性积累和无磁场的斜方辉橄岩的差别以及大洋壳挤压陆壳产生的蛇绿岩之间的差别.

生物圈

参见主要条目:生命 地球是目前已知的惟一仍然拥有生命存在地方。整个行星的生命形式有时被称为是"生物圈"的一部分。生物圈覆盖大气圈的下层、全部的水圈岩石圈的上层。生物圈通常据信始于自35亿(3.5×109)年前的进化。生物圈又分为很多不同的生物群系。根据相似的存在范围划分为植物群动物群。在地面上,生物群落主要是以纬度划分,陆地生物群落在北极圈南极圈内缺乏相关的植物动物,大部分活跃的生物群落都在赤道附近。

大气圈

参见主要条目: 地球大气层 地球拥有一个由78%的氮气、 21%的氧气、和1% 的氩气混和微量其他包括二氧化碳蒸气组成的厚密大気层。大气层是地球表面和太阳之间的缓冲。地球大气的构成并不稳固,其中成份亦被生物圈所影响。如大气中大量的自由二价氧是地球植物通过太阳能量制造出来的。离开这些植物,氧气将通过燃烧快速与物质重新结合。自由(未化合)的氧元素対地球上的生命意义重大。 地球大气是分层的。主要包括对流层平流层中间层热层逸散层。所有的层在全球各地并不完全一致并且随着季节而有所改变。 地球大气圈的总质量大约是5.1×1018kg,是地球总质量是0.9ppm

水圈

参见主要条目:海洋 地球是太阳系中惟一表面含有液态行星。水覆盖了地球表面71%的面积(97%是海水3%是淡水[http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Water/])。水在五大洋七大陆都存在。地球的太阳轨道火山活动地心引力温室效应地磁场以及富含氧气的大气这些因素相结合使得地球成为一颗水之行星。 地球正好出在足够温暖能存在液态水的轨道边缘。离开适当的温室效应,地球上的水将都会冻结为古生物学证据显示如果蓝绿藻(藻青菌)在海洋中出现晚一点,温室效应将不足以维持地球表面液态水的存在,海洋可能在1000至1亿年间冻结,发生冰川纪事件。 当时在像金星这样的行星上,气态的水破坏了(阻止)太阳的紫外辐射。大气中的被吹过的太阳风离子化,其产生的效果虽然缓慢但结果却不可改变。这也是一个金星上为何没有水的假说:离开了氢原子,氧气将与地表物质化合并留存在土壤矿物中。 在地球大气中,还存在一个薄薄的臭氧层臭氧在平流层吸收了大气中大部分多余的高能紫外辐射,减低了裂化效应。 臭氧只能由大气中大量自由二氧原子产生,所以臭氧的产生也依赖于生物圈(植物)。地磁场产生的电离层也保护了地球不会受到太阳风的直接袭击。 最後说明的一点是,火山活动也持续的从地球内部释放出水蒸气。地球通过対地幔和火山中的石灰石消解产生二氧化碳和水蒸气(参见行星筑造学)。据估计,仍存留在地幔中的水的总量是现在海洋中所有水数量的10倍,虽然地幔中的大部分水可能从来不会释放到地表。 地球水界的总质量大约是1.4 ×1021kg,计为地球总质量的0.023%。 行星筑造学

地球的运动

地球自转

地球沿着贯串北极南极的一条轴自西旋转一周(1个恒星日)需要花时23小时564.09。这就是为什么在地球上主要天体(大气中的流星和低轨道卫星除外)一日内向西的视运动是15°/小时(即15'/分钟)-即2分钟一个太阳月亮的视直径的大小。 在惯性参考坐标系中,地轴运动还包括一个缓慢的岁差运动。这个运动的大周期大约是25800年一个循环,每一次小的章动周期是18.6年。对处于参考坐标系中的地球、太阳与月亮对地球的微小吸引在这些运动的影响下造成地球赤道隆起,并形成类椭圆形的扁球。 地球的自转也是有轻微的扰动的。这称为极运动。极运动是准周期性的,所谓的准周期包括一个一年的晃动周期和一个被称为钱德勒摆动的14个月周期。自转速度也会相应改变。这个现象被称为日长改变。

公转

地球公转围绕太阳旋转需要365.2564个平太阳日(即1个恒星年)。地球的公转使得太阳相对其他恒星的视运动大约是1°/日-这就相当于每12小时一个太阳或月亮直径的大小。公转造成的视运动效果与自转造成的正好相反。 地球公转轨道速度是30 km/s,即每7分钟一个地球直径,每4小时一个地月距离。

地球所在的天体系统

地球惟一的天然卫星月球。其围绕地球旋转一周需要用时一恒星月(27又1/3日)。因此从地球上看来月球的视运动相对太阳大约是12°/日-即每小时一个月球直径,方向同样与自转效果相反。 如果在地球北极进行观测,则地球的公转、月球运行以及地球自转都将是逆时针的。 地球的轨道和轴位面并非是一致的:地轴倾斜与地日平面交角是23.5度(这产生了四季变化);地月平面与地日平面交角大约为5(否则每月都会发生日蚀)。 地球的Hill大气层(大气影响范围)的半径大约为1.5 G米(93万英里),这个范围足以覆盖惟一自然卫星(月球)的轨道了。 在惯性参考坐标系中,地轴运动还包括一个缓慢的岁差运动。这个运动的大周期大约是25800年一个循环,每一次小的章动周期是18.6年。对处于参考坐标系中的地球、太阳与月亮对地球的微小吸引在这些运动的影响下造成地球赤道隆起,并形成类椭圆形的扁球。 地球的自转也是有轻微的扰动的。这称为极运动。极运动是准周期性的,所谓的准周期包括一个一年的晃动周期和一个被称为钱德勒摆动的14个月周期。自转速度也会相应改变。这个现象被称为日长改变。

衛星

参见主要条目:月球 月球是地球的唯一的卫星。 月球或'月亮',是一个固体的类行星卫星,其直径约为地球的1/4.围绕其他行星做轨道运行的天然卫星有时也统称其为为那个行星的"月亮".. 地月之间的重力吸引成就了地球表面的潮汐现象.该力量在月球上产生的效果是潮汐锁定:月球的自转周期与围绕地球的时间一样长.这就导致在地球上总是只能看见月球的一面. 由于月球围绕地球运行,太阳会在月球上照亮不同的区域,这就形成了月相:暗区与亮区被明暗界线所划分. 月球能起到缓和气候以维持生命存在的作用.古生物学证据以及电脑模拟显示在月球引力引起的潮汐作用下,地球的轴倾斜相对稳定下来.离开这种对抗太阳与行星之间引发地球赤道隆起的扭矩稳定,一些理论相信地球旋转轴将会混乱不稳定-就像火星那样.如果地轴自转旋转接近黄道平面,极端剧烈的天气改变将导致全球季节差异剧烈:地球的一极在"夏天"将会直接对着太阳而在"冬天"将会完全背对太阳. 行星科学家的研究结果宣称这将会杀死所有的大型动物和高级植物生命.这仍然是一个有争议的问题,无论如何,对火星—其自转周期軸傾斜与地球相当,不同在于火星没有大卫星和液态核心—的更多研究,可能能够提供我们人类更多有价值的信息. 地月距离是刚刚好,当从地球上看时,其角大小与太阳相当(太阳大小是月球的400倍,但月球比太阳近400倍).这就使得地球上会发生日蚀现象.如下的图示展现了地月距离以及两者大小比例(单击图象放大): 日蚀 关于月球的起源是未知的,但一个流行的理论假设月球可能是原始地球与一个火星大小的原行星碰撞後产生的结果.这种架设能够解释(许多之一)为什么月球上缺少铁和易挥发元素.参见巨物碰撞理论. 地球实际上已知还拥有一个同轨道小行星:小行星3753(Cruithne).

地理学特征

参见主要条目:地球地理学 地理学中央情报局世界概况中使用的世界地图(大小:2M)]] 地球表面约29.2%是陆地,其余70.8%是。陆地主要在北半球,目前被分成四个主要大陆:欧亚大陆、非洲大陆、美洲大陆、澳洲大陆和南极大陆,另个还有很多岛屿。大洋则包括太平洋大西洋印度洋北冰洋四个大洋及其附属海域。 地图参考: 时区坐标 最大地理单位 大洲大洋 地球上的面积:
- 总计: 5.10072亿km2
- 陆地 1.4894亿km2
- 水域 3.61132亿km2
- 注:全球70.8%的表面被所覆盖,只有29.2%的陆地暴露在外。 陆地边界:
- 全球陆地边界总共250472千米(共享边界只计算一次)。其中的两个国家,中华人民共和国俄罗斯是交界国家最多的,各自和14个国家接壤。有43各国家和地区是内陆国家阿富汗, 安道尔, 亚美尼亚, 奥地利, 阿塞拜疆, 白俄罗斯, 不丹, 玻利维亚, 博茨瓦纳, 布基纳法索, 布隆迪,中非共和国, 乍得, 捷克, 埃塞俄比亚, 梵蒂冈(梵蒂冈城国), 匈牙利, 哈萨克斯坦, 吉尔吉斯斯坦, 老挝, 莱索托, 列支敦士登, 卢森堡, 马拉维, 马里, 摩尔多瓦, 蒙古, 尼泊尔, 尼日尔, 巴拉圭, 卢旺达, 圣马力诺, 斯洛伐克, 斯威士兰, 瑞士, 塔吉克斯坦, 前南斯拉夫马其顿共和国, 土库曼斯坦, 乌干达, 乌兹别克斯坦, 西岸, 赞比亚, 津巴布韦; 还有两个国家是雙重內陸國家, 列支敦士登乌兹别克斯坦。 海岸线:
- 共356000千米
- 有97个国家和其他实体是没有和其他国家接壤的岛国,他们包括: 美属萨摩亚群岛安哥拉, 安提瓜和巴布达阿卢巴, 亚什摩及卡地尔群岛巴哈马巴林贝克岛巴巴多斯印度礁百慕达群岛布威岛英属印度洋领土英属维京群岛佛得角开曼群岛圣诞岛克里普頓島, 科科斯群岛科摩洛科克群岛, 珊瑚岛古巴赛普勒斯多米尼加共和国, 尤罗帕岛福克兰群岛法罗群岛斐济法属玻里尼西亚, 法国南半球及南极属地, Glorioso群岛,格陵兰格林纳达关岛格恩西岛, 贺得及麦唐纳群岛, 豪兰岛冰岛牙买加央麦恩群岛日本贾维斯岛,泽西,约翰斯顿环礁,万诺瓦岛, 金曼礁,吉尔巴斯,马达加斯加,马尔代夫 , 马尔他 , 人岛 , 马绍尔群岛 , 马提尼克岛 , 毛里求斯 , 密克罗尼西亚联邦, 中途岛,蒙特色纳,瑙鲁, 纳弗沙岛, 新喀里多尼亚, 新西兰,纽鄂岛, 诺福克岛, 北马里亚纳群岛,帛琉,巴尔米拉环礁, 西沙群岛,菲律宾,皮特克恩岛, 波多黎各, 法属留尼旺, 圣海伦娜, 圣吉斯和尼维斯,圣卢西亚, 圣皮耶和密克罗, 圣文森和格林纳丁斯,美属萨摩亚, 圣多美和普林西比,塞锡尔群岛,新加坡,索罗门群岛, 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛, 南沙群岛, 斯里兰卡,斯瓦尔巴,托克劳,汤加, 特立尼达和多巴哥, Tromelin 岛, 土克斯和开科斯群岛,图瓦卢,万那度, 维京群岛, 威克島, 瓦利斯和富图纳 海事宣言:
- 有各种情况存在。但是一般来说,大部分国家都遵守1982年制定的联合国海洋法公约的索赔请求。
- 毗邻区: 大部分为24海里(NM),但可以改变
- 大陆架大部分为200米或探索深度,也有宣称为200NM或到大陆边缘边际的
- 专署捕鱼区:大部分宣称为200NM,但可以改变
- 专署经济区:大部分为200NM,但可以改变
- 领海:大部分为12NM,但可以改变
- 注:与邻国的边界状况在一些情况下阻止了很多国家扩展他们的捕鱼区和经济区达到完全的200NM
- 43个国家和区域是完全内陆的(参见内陆国家

自然地理

气候

参见主要条目气候 因为地球气候从亘古到现在都有发生巨大变化并且这种变化将继续演进,很难把地球气候概括。地球上与天气和气候有关的自然灾害包括龙卷风台风洪水干旱等。 两极地气候被两个温度相差并非很大的区域分隔开来:赤道附近宽广的热带气候和稍高纬度上的亚热带气候,降水模式在不同地区也差异巨大,降水量从一几米到一年少于一毫米的地区都有。

地形

极端海拔:
- 陆地上最低点:死海 −408
- 全球最低点:太平洋上的马里亚纳海沟 −10,924
- 全球最高点:珠穆朗玛峰(聖母峰) 8,844.43

自然资源

参见自然资源条目
- 地壳中包含大量化石燃料沉积:石油天然气, 甲烷包合物。这些沉积物被人类使用用来制造能源和作为其他化学物的给料。
- 在腐蚀行星筑造作用下,含铁矿石组成了地壳。这些金属矿石包含了多种金属质和有用的化学元素
- 地球生物圈能够产生大量有用的生物产出,包括(但不限于)食物木材药物、氧气。生物圈还能回收大量有机垃圾、地面生态系统是依赖于上层土和新鲜水的,而海洋生态系统依赖于陆地上冲刷後融解的的营养物。 人类开发地球的自然资源是很普遍的。 这些资源中的一些,比如化石燃料,是很难短时间内是很难再重新产生的。这称作不可再生资源。人类文明对不可再生资源的掠取已经成为现代环保主义运动的重要论争之一。

自然灾难

大部分地区以及其间生物都遭受过类似热带气旋飓风、或台风这样的极端天气。也有很多地区发生过地震山崩海啸火山爆发龙卷风灰岩坑(地层下陷)、洪水干旱以及其他气候异常和灾难

人文地理

土地使用


- 可耕地: 10.73%
- 永久农耕地: 1% 其他: 88.27% (2001年) 灌溉土地:
- 2,714,320km21998年

人类

1998年 目前几乎所有的人类居住在地球上:总数约 6,446,131,400人口(2005年7月估计) 两个人类目前居住在环绕地球的国际太空站轨道上。国际空间站成员每六个月轮换一次,所以在轮换期间会有更多的人类在空间站上,有时还会有其他的人类在大气外短暂“旅行”一番。 总体说来,截至2004年,大约有400名人类出过地球(到太空)。他们中的大部分都称对地球重新获得理解并且了解到其对维系人类生命存在的重要性。同时他们也都对地球在太空中的美丽而惊讶不已。这些是他们(人类)在地表生活时所无法感受到的。 参见空间殖民条目 地球上最的人类定居点是加拿大埃斯米岛Alert。最端的人类定居点是南极洲阿蒙森-斯科特南极站。这个美国南极站几乎就在南极点上。 年龄结构:
- 0-14 岁: 27.8% (男性919,726,623; 女性870,468,158)
- 15-64 岁: 64.9% (男性2,117,230,183; 女性2,066,864,970)
- 65 岁以上: 7.3% (男性207,903,775; 女性 263,627,270) 由于一些国家不维护年龄结构的信息, 因而在总世界人口和全球年龄结构共计之间存在轻微的误差(2005年) 年龄中位数:
- 总计:27.6岁
- 男性:27岁
- 女性:28.2岁(2005年) 人口增长率
- 1.14%(2005年);7300万人/年(200000人/日); 每日32000 出生率
- 20.15新生人口/1000人(2005年);1.4亿/年;每日17000 死亡率
- 8.78死亡人口/1000人(2004年);6000万/年;每日41000 性别比
- 出生: 1.06男婴/女婴
- 15岁以下:1.06男孩/女孩
- 15-64岁: 1.03男人/女人
- 65岁以上: 0.79男性/女性
- 总计:1.01男性/女性(2005年估计) 婴儿夭折率:(2005年估计)
- 总计:50.11死亡人口/1000新生婴儿
- 男性:52.1死亡人口/1000新生婴儿
- 女性:48.01死亡人口/1000新生婴儿 平均寿命:
- 全部人口:64.33岁
- 男性: 62.73岁
- 女性: 66.04岁(2005年估计) 总出生率
- 2.6婴儿出生/妇女(2005年估计)
识字能力
15岁以上具有读写的能力
- 总人口: 77%
- 男性: 83%
- 女性: 71% (1995年)

政府

地球到目前为止没有形成一个统治全行星的政府机构。目前,地球表面除了南极洲以外的所有区域都被某个国家宣称所统治。目前,还存在一个全球性的国际组织联合国。但联合国主要是一个国际沟通论坛,它只拥有有限的实现法律的能力和实力。 政区(参看世界政区) 地球上目前共有271个国家,属地以及其他统治方式。

地球的发展方向

环境问题

热力学机制

对于地理环境的负熵流:主要是太阳辐射。 对于地理环境的正熵流:地理环境自身的增熵机制,人类系统对于地理环境的正熵流(包括两个部分:人类系统从地理环境获取负熵,人类系统向地理环境排放正熵流。 环境问题的产生:人类系统对于地理环境的正熵流大大超过地理环境所获得的负熵流。

具体机制

地理环境的再生机制和自净机制。主要能量来源为太阳能。 人类系统向地理环境获取物质和能量。一般是第一产业的生产行为,如:放牧、砍伐森林、渔猎、种植、开采矿产等等。 人类系统向地理环境排放废弃物和热能。主要的行为有:生活行为(涤洗水、生理排放等);第一产业行为(喷撒农药、动物生理排放等等);第二产业行为(温室气体排放、酸性气体排放、电镀厂的有毒液体排放、工业噪声等);第三产业行为(汽车尾气排放、娱乐场所的噪声强光等) 环境问题的产生:人类系统向地理环境获取物质和能量大大超过了环境的再生能力;人类系统向地理环境排放的废弃物和热能大大超过了环境的自净能力;其他的人类行为通过环境对人类系统有负作用的。 目前地球上大范围的遭受到人口过剩。工业灾难(如大气和水污染)、 酸雨及有毒化合物袭击、植被流失(包括过度放牧森林砍伐土地荒漠化)、野生动物消失、物种灭绝土壤退化、土壤过度消耗、腐蚀、和外来物种入侵等环境灾难问题。 人类工业二氧化碳排放增加造成的温室效应导致了大尺度的气候改变的观点是受人关注并存在争议的。相关的研究仍然在进行中。
800px
夜间的地球。使用1994年11月至1995年3月间之照片组合而成。图中亮区是由城市化所产生,借此图也可看见全球的经济差距。
——如韩以及欧洲非洲。最发达地区如美国日本几乎没有暗区;欠发达地区则只有零星灯光。七大洲中只有南极洲是完全黑暗的。

人文问题

经济发展问题

可持续发展

对地球的描述

right 地球经常被描绘为神迹,神创的(参见盖娅地球之母条目)。在北欧挪威神话中,地球之神是Jord,Jord是Thor之母,是Annar之女。 地球有时也被描绘为一艘结实的宇宙飞船。并带有一个需要维护的生命支持系统,参见地球宇航船条目。 因为地球是如此庞大,在过去人类使用肉眼是很难观测出其整体表面是呈现扁球状的(赤道微隆两极稍平),以至于产生了多种关于平面地球的信仰。在太空飞行发明之前,这种信仰已经一点一点辑由观测其他行星形状以及观测到地面球形产生的次生效应(如观察远処船只总是先看见帆再看见船身)而逐渐为人所不信。 航海家1号拍摂是一张地球照片使Carl Sagan得到灵感,他把地球描绘为一个宇宙中的"浅蓝色的小白点。" 科幻小说中地球经常是幻想中星系/银河政府首都或主要管理中心(当星系政府是由人类统治时尤其如此)。经常的,在科幻作品中地球是一个人类统治具有代表性的联邦共和国帝国专制统治也偶尔可见——如在星际旅行巴比伦5号中那样。无论如何,在其他科幻作品中,未来的人类将不再记得这个他们祖先曾生活的星球(如Battlestar GalacticaThe Foundation Series)。 在Douglas Adams写的银河系漫游指南系列一书中,他把地球描绘为是"基本无害"的。

参见


- 经济学: 世界经济
- 历史学: 世界历史

火山

火山是地下深处的高温岩浆及其有关的气体、碎屑从地壳中喷出而形成的,具有特殊形态的地质结构。火山爆发是一种很严重的自然灾害,它常常伴有地震。 火山可以分为死火山活火山,一段时间内没有喷发的活火山叫做睡火山休眠火山)。另外还有一种泥火山,它在科学上严格来说不属于火山,但是许多社会大众也把它看作是火山的一种类型。 泥火山 火山喷发会对人类造成危害,但是它也带来了许多好处。许多宝石都是由于火山喷发形成的;火山喷发也能扩大陆地的面积,夏威夷群岛就是由火山喷发而形成的。 现在的科学发现表明,在许多行星卫星上都有火山。在太阳系中现在还有火山活动的是地球木星的卫星Io。地球上的火山活动平均每年大约有50多次。但是其中大部分都是在海底和人迹罕至的群山中,因此对人类产生影响的火山活动感觉上很少。 专门研究火山活动的学科叫做火山学火山学

参看


- 火山成因矿床
- 火山岛 Category:火山学 Category:地形 Category:火山 ja:火山 ms:Gunung berapi simple:Volcano th:ภูเขาไฟ

地核

地核位于地球的最内部。半徑约有3470 km,高密度,平均每立方厘米重12克。温度非常高,约有4000~6000℃。 它可再分为内核和外核。由地震波的傳送可知,外核是熔融的。而從相信是源自其他行星核心的鐵隕石推測,地核也是由组成。地球磁場自激發電機理論也要求一個液態金屬外核的存在才能成立。至於内核,則極有可能是固体鐵。 Category:地球 Category:地球科学 ja:コア (地球)

横波

橫波是指介质质点振动方向与传播方向垂直的机械波category:振动和波 ja:縦波と横波

岩石

岩石是在地质作用下形成的,由一种或多种矿物组成的,具有一定结构构造的集合体,也有少数包含有生物的遗骸或遗迹(即化石)。岩石有三态:固态,气态(如天燃气),液态(如石油),但主要是固态物质,是组成地壳的物质之一,是构成地球岩石圈的主要成分。 岩石根据其成因、构造和化学成分分类,按其成因主要分为三大类:火成岩沉积岩变质岩,从地表深至16千米的岩石圈中,火成岩大约占95%,沉积岩只有不足5%,变质岩最少,不足1%。 火成岩是地幔中的岩浆涌入岩石圈或出露地表冷凝成固态形成的;沉积岩是由外力作用下形成的,其中一部分又叫“水成岩”,是由水将风化或水侵蚀的物质搬运沉积形成的;变质岩是由于地球内力的高温高压造成岩石中的化学成分改变或重结晶形成的。 火成岩按化学成分和矿物组成总体可分为两大类:酸性火成岩基性火成岩,详细可分为:苦榄岩玄武岩安山岩花岗岩粗面岩响岩脉岩火山碎屑岩 八大类。火成岩按成因分为两类,一类是岩浆出露地表凝却而形成的火山岩,一类是岩浆在地表以下凝却形成的侵入岩。火山碎屑岩、玄武岩是一种火山岩,脉岩、花岗岩是一种侵入岩。 沉积岩按沉积结构和组成可分为:页岩砂岩石灰岩生物岩化学岩, 主要分布在地表浅层。 变质岩分为两大类:“正变质岩”和“副变质岩”,正变质岩是火成岩经变质作用形成的,副变质岩是沉积岩经变质作用形成的。主要的经济矿物都是在变质岩中生成的。 Category:地质学 Category:矿物 Category:岩石 ja:岩石 ms:Batu

海洋

海洋即“海”和“洋”的总称。地球的四分之三的面积被海洋覆盖。一般人们将这些占地球很大面积的咸水水域称为“洋”,大陆边缘的水域被称为“”。
- 洋即“大洋”,是海洋的主体,为海洋的中心部分,世界大洋的总面积约占海洋面积的89%;大洋的水深一般在3000米以上,最深处可达1万多米。大洋离陆地远,不受陆地的影响,其水文和盐度的变化不大,每个大洋都有自己独特的洋流潮汐系统。大洋的水透明度很大,水中的杂质少。世界上的大洋共有5个,按照面积由大到小分别为太平洋大西洋印度洋南极洋北冰洋

对海洋的探索

研究海洋的科学是海洋学。 早在史前人类就已经在海洋上旅行,从海洋中捕鱼,以海洋为生,对海洋进行探索。在航空发展之前,航海是人类跨大陆运输和旅行的主要方式。 对深海海底的探索一直到20世纪中才真正开始。虽然今天人类对海洋用潜水球潜水艇机器人、科学勘探船舰、自动浮标一直到人造卫星进行探索,但人类对海洋、它与大陆和空气的交换作用以及深海还所知甚少。

海洋与气候的关系

海洋是地球上决定气候发展的最主要的因素之一。海洋本身是地球表面最大的储热体。海流是地球表面最大的热能传送带。海洋与空气之间的气体交换(其中最主要的有水汽二氧化碳甲烷)对气候的变化和发展有极大的影响。

海洋生态

海洋是许多动植物的生活环境。海洋中的绿藻大气层氧气的主要生产者之一。热带珊瑚礁是地球上物种最丰富的生态系统(甚至比热带雨林还丰富)。对于深海的生物人类今天还所知甚少。

海洋与经济

许多海洋中的生物是人类的食物。至今为止海洋是人类运输的重要途径。食品工业造船业运输业海港都直接以海为生。人类对海洋的影响、保护和利用不仅影响到海洋中生态系统的兴亡,而且对人类自己的兴亡也息息相关。

地球外的海洋

火星上可能曾经有过大面积的海洋,但对此今天还没有完全的定论。 木星的卫星木卫二(欧罗巴)很有可能完全被海洋覆盖。其表面的冰层虽然有十多公里厚,但冰层下有流水几乎已被证实。木卫四(卡利斯托)可能也完全被海洋覆盖。 海王星的卫星海卫一(特里顿)的表面完全被一层冰覆盖。其冰层下可能已经没有流水了。

与海洋相关的内容


- 海水海平面海岸海滨海峡海滩入海口岛屿岛礁洋流大陆架大陆坡海洋盆地海洋中脊海沟海洋生物

地球上的海洋


- 北冰洋
  - 巴伦支海
  - 喀拉海
  - 拉普捷夫海
  - 东西伯利亚海
  - 楚克奇海
  - 波弗特海
- 太平洋
  - 白令海
  - 鄂霍次克海
  - 日本海
  - 黄海
  - 东海
  - 菲律宾海
  - 南海
  - 苏禄海
  - 西里伯斯海
  - 苏拉威西海
  - 弗罗勒斯海
  - 班达海
  - 阿拉弗拉海
  - 帝汶海
  - 珊瑚海
  - 塔斯曼海
  - 阿拉斯加海湾
  - 加里弗尼亚海湾
- 大西洋
  - 格陵兰海
  - 挪威海
  - 北海
  - 波罗的海
  - 凯尔特海
  - 地中海
    - 亚得里亚海
    - 爱琴海
    - 伊奥尼亚海
    - 利古里亚海
    - 第勒尼安海
  - 加勒比海
  - 马尾藻海
- 印度洋
  - 红海
  - 阿拉伯海
  - 爪哇海
- 南极洋
  - 罗斯海
  - 别林斯高晋海
  - 威德尔海
  - 阿蒙森海
  - 斯克蒂亚海
- 大陆内的内地海
  - 黑海
  - 里海
  - 死海 category:水體 ja:大洋 ko:대양 ms:Lautan simple:Ocean th:มหาสมุทร zh-min-nan:Hái-iûⁿ

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