2014综自第三章自然地理系统的时间结构.ppt
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1、第一节 自然地理系统的发展演化地球历史46亿年,40亿年前为天文时期,40亿年来为地质时期。现代地理环境是长期地质历史演化的结果。一、岩石圈的演化原始地球由一个接近均质的球体,经过地质历史时期的演化,分化为具有复杂圈层结构的现代地球。,第三章 自然地理系统的时间演化规律,地球形成之初,是由固体冷物质组成的。在距今19亿-40亿年间,在地球物质积聚过程中,由于放射性元素的蜕变放热,以及原始地球的重力收缩不断产生热量,使地球增温。由刚性 变可塑性 到重力分异。增温:地球内部物质融化,火山喷发十分频繁,喷溢出大量的岩浆、气体和水蒸气,形成了原始的岩石圈、水圈和大气圈。,重力作用:较重的铁、镍物质缓漫
2、下沉,向地球内部集中;较轻的硅酸盐类物质向地表集中。分异出:地核、地幔、地壳。,在距今6亿-25亿的元古代,大陆地壳逐渐扩大、增厚,地能对地理系统的作用减弱,太阳能逐渐成为自然地理系统的主要能源。火山活动相对 减弱,大气中的CO2浓度降低,游离氧离子增加。生物由原核生物进化为真核生物,单细胞进化到多细胞,异氧生物转化为自养生物,厌氧生物转化成氧化型、大气圈的上层形成臭氧层。,原始地圈主要是由玄武岩(硅镁层)的岩石组成,没有沉积岩。,臭氧吸收紫外线,为生物大量繁殖创造了条件。植物大发展,出现原始动物。造山运动多次发生,使小陆块逐渐拼合为泛古陆。,泛古陆分为北边的劳拉西亚古陆和南边的冈瓦纳古陆。劳
3、拉西亚古陆:北美洲、欧洲和亚洲的大部分地区冈瓦纳古陆:非洲、大洋州、南极洲、南美洲以及亚洲的印度等部分,大约在太古代,地球表面 火山 海洋在太古代早期(34亿年前),海洋中沉积了条带状的铁矿、砂岩和泥质岩。(沉积岩出现),太古代晚期,开始出现碳酸盐岩,如白云岩、白云质石灰岩等化学沉积物。但尚无生命有机体。到了元古代,沉积岩中,出现细菌和藻类等有机体的化石。生命出现、发展:由化学沉积 生物化学沉积岩 地球表层开始生物地球化学循环。,古生代(距今2.3亿年-6亿年)早期,泛大陆分裂,形成冈瓦纳、北美、欧洲和亚洲四个大陆。大陆分裂引起海侵,海生无脊椎动物种类繁多,空前繁盛,海生植物出现向陆生植物过度
4、的迹象,鱼类诞生。,早古生代指整个古生代的前半期,包括寒武纪、奥陶纪和志留纪三个纪,始于距今约5.7亿年,结束于距今约4亿年。早古生代时,地球发生过强烈的构造运动,即地质学家们统称的“加里东运动”。这一时期的地壳运动,使延伸于北爱尔兰、苏格兰和斯堪的纳维亚半岛的北东向格兰扁地槽、西伯利亚的萨彦岭地槽、中国东南部加里东地槽、澳大利亚的塔斯马尼亚地槽及北阿帕拉契亚地槽(古大西洋)形成褶皱山地。加里东运动的完成标志着早古生代的结束 加里东运动后,古欧洲和北美合并成一个大陆。,晚古生代地壳运动的总称(海西运动)。由德国海西山得名。其所形成的褶皱带,称海西或华力西褶皱带。海西运动使西欧的海西地槽、北美东
5、部的阿帕拉契亚地槽、欧亚交界的乌拉尔地槽、中亚哈萨克地槽及中国的天山、祁连山、南秦岭、大兴安岭等地槽褶皱回返,形成巨大山系。此时北半球各古地台之间的地槽带变为剥蚀山地。海西运动的完成,标志着古生代的结束。,在晚古生代石炭-二叠纪,鱼类和两栖类动物达到全盛,植物从水生发展到陆生,蕨类植物达到极盛,晚古生代出现骡子植物。世界许多地方都发生了煤的堆积。加里东运动:古欧洲和北美合并;海西运动后,欧美大陆和冈瓦纳大陆合并;晚二叠纪,亚欧大陆形成,古生代再次形成泛大陆。,中生代(距今0.7亿年-2.3亿年):自晚二叠纪起,泛大陆再次分裂,造山运动强烈。该时期,气候温暖潮湿,裸子植物代替了蕨类植物,爬行类动
6、物一度繁盛之后,又走向灭绝。(侏罗纪恐龙时代)鸟类、哺乳类动物、被指植物欣欣向荣。,新生代时期:强烈的地壳运动,造成了各大洲的高大山系,海陆轮廓显著改观。经过第三纪喜马拉雅构造运动,现代大地貌单元基本形成。环太平洋山系、阿尔比斯-喜马拉雅山系、青藏高原等再喜马拉雅运动期间即已隆起,第四纪以来上升速度和幅度急剧增大。地质地貌环境的变化,引起全球气候、生物、水文等过程的变化。,在地壳演化过程中,风化壳和土壤的形成也在变化:风化作用:由物理风化为主,转向物理风化、化学风化和生物风化相结合。,二、大气圈的发展45亿年前,地球内部的各种气体元素随着火山爆发大量逸出地表,并被地球重力吸附,形成了原始的大气
7、圈。原始大气圈主要由H2O,CO,CO2,N2和CH4等所组成。由于没有游离氧,原始大气处于还原态,与现代大气有本质区别。原始的大气主要成分为H2O,CO2,CO,CH4,NH3等,缺乏O2。,原始绿色植物出现 释放的游离氧原始大气出现氧化作用,CO氧化成CO2,CH4氧化成H2O和CO2,HN3氧化成H2O和N2。大气圈中的CO2和N2在不断增加。生物界继续进化和增多,大气中的游离O2和CO2也逐渐增多。,到了距今1910亿年前,原始大气转变成二氧化碳大气。大气中氧含量的增加 大气臭氧层的出现大气臭氧层能够吸收紫外线,对生物进化极有意义。,大气中氨的不断氧化和生物固氮,使得氮气含量增加终于成
8、为大气圈的主要成分。总之,大气圈的发展沿着这样一种方向:原始大气二氧化碳大气现代大气。地球现代大气就是氮、氧大气。,三、生物圈的发展1.生命的起源生命起源过程,可分为3个主要阶段:(1)从无机物到简单有机物地壳火山喷发:碳化物 过热水汽 各种碳氢化合物,碳氢化合物 水分子 氨分子 简单有机物简单有机物质是生命诞生的必备物质。(2)从简单有机物到复杂有机物简单的碳氢化合物 紫外线、闪电、放射线、局部地区的热能 原始大气中的水蒸气、氢、氨、二氧化碳、氮、硫化氢等 低分子的有机物(如氨基酸、脂肪酸、单糖、核苷酸等)。,低分子有机化合物 高分子有机化合物(如蛋白质、核酸、多糖等。(3)从复杂有机物到原
9、始生命高分子有机化合物聚合 在分子体系产生新陈代谢 原始生命,2.生物从海向陆发展原始生物首先出现在海洋中,以后才扩展到陆地上,并占领了海洋、陆地和低层大气的每一个角落,形成了生物圈。生命首先出现在海水的原因:(l)高能紫外辐射对有机体的危害,原始生命只能在5-10米以下水深处发育;(2)海水提供了大量源自陆地的营养物质;(3)海水理化条件比较稳定,有利于生物新陈代谢,3.植物的演化远在距今30亿年前,作为低等植物的蓝绿藻就出现了。到了元古代,不仅蓝藻类大量繁殖,而且出现了绿藻等其他藻类。到寒武纪,陆地上首次出现原始的蕨类植物裸蕨。在志留纪,裸蕨目植物空前发展。到了石岩-二叠纪,植被演变成真蕨
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