Строение Земли. Модель Буллена
Курсовая работа, 04 Мая 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Индивидуальное лицо планеты, подобно облику живого существа, во многом определяется внутренними факторами, возникающими в ее глубоких недрах. Изучать эти недра очень трудно, так как материалы, из которых состоит Земля, непрозрачны и плотны, поэтому объем прямых данных о веществе глубинных зон весьма ограничен
Содержание
Введение 4
1.Сейсмологическая модель Земли 5
2.Модель Буллена 10
3.Земная кора 16
4 Современные модели Земли 20
Заключение 24
Список литературы 25
Прикрепленные файлы: 1 файл
Мингазов.doc
— 432.50 Кб (Скачать документ)Конструкция одномерной референтной модели Земли.
На модели выделяются три типа особенностей. Непрерывные области, представляющие из себя области с постоянными значениями геофизического параметра. Это внешнее и внутренней ядро Земли для скорости поперечных волн и внутренне ядро для скорости продольных волн. Относительно слабо градиентные зоны. Это внешнее ядро для скорости поперечных волн и Нижняя мантия для скоростей P и S волн. Высоко градиентная зона и для продольных, и для поперечных волн – это переходная зона в низах Верхней мантии. Верхняя мантия над переходной зоной – это относительно высоко градиентная зона. Разрывы функции – это границы, отделяющие Земную кору от Верхней мантии, переходную зону от Верхней и Нижней мантии, Нижнюю мантию от внешнего ядра и внешнее ядро от внутреннего ядра. Все выше названные особенности были обнаружены в наблюдаемых геофизических данных.
Проявление особенностей референтной модели в наблюдаемых на Земной поверхности данных.
Мы уже говорили о том, что уменьшение скорости приводит к разрыву годографа рефрагированной волны, который часто совпадает с годографом первых вступлений. Разрыв виден на годографе первых вступлений как участок с пониженным значением кажущейся скорости. Положительная градиентная зона в скоростном разрезе приводит к появлению петель на годографе рефрагированной волны. А положительные скачки скорости приводят к излому годографа первых вступлений.
Модель Джеффриса – Буллена.
Хронологически, одной из наиболее ранних современных моделей
Земли является модель Джеффриса – Буллена
[Jeffreys, H., and K.E. Bullen
Годограф Херрина.
Годограф Херрина представляет из себя детальную таблицу численных значений производных годографов P и S объемных волн в диапазоне эпицентральных расстояний от 00 до 1000 , с шагом 0.50 , для очагов, расположенных на глубинах от 0 до 800 километров (0 км, 15 км, 40 км, 50 км, 75 км, 100 км, 125 км, 150 – 800 км с шагом 50 км.). Эта форма представления стандартного годографа удобна для проведения расчетов таких промежуточных параметров, как “Невязка” и “Разность”, что будет показано ниже.
Референтная модель PREM.
В 1981 году была опубликована одномерная референтная
модель PREM (Preliminary Reference Earth Model) [Dziewonski, A. M., and D. L.
Одномерная скоростная модель IASP91.
В 1991 году была представлена одномерная
скоростная модель IASP91 [Kennett, B. L.N., E. R. Engda
IASP91
Референтной модели Земли SP6.
Результаты еще
одной попытки обобщения данных с целью
построения референтной модели Земли
были представлены в 1993 году [Morelli, A., Dziewonski A. M.
Для Верхней мантии результаты модели SP6 отличаются от модели IASP91 лишь немного более повышенным значением скоростей Р и S волн между 410 и 660 километрами. В Нижней мантии было получено более низкое значение градиента скорости. Что совпадает с моделью PREM. В верхах внешнего ядра скорость Р-волн меньше, чем в PREM. Скачок скорости на границе внутреннего ядра уменьшен до 0.62 км/с. Новый радиус внутреннего ядра – 1215.00 км. Рассчитанные по модели SP6 годографы заметно отличаются от IASP91, хотя в целом менее чем на 1.0 секунду. Для SKS и SKKS различия больше.
Скоростная модель AK135.
В 1995 году была представлена скоростная
модель AK135 [Kennett, B. L. N., Engdahl, E
|
AK135 Rays h=0 km � |
В свою очередь,
таблицы AK135 были использованы для систематического
пересчета очагов землетрясений [Engdahl, E.R.,van der Hilst,
Заключение
В настоящее время ведутся работы по уточнению одномерной референтной модели Земли.
Некоторые важные особенности сейсмического поля, выявленные в результате обработки сейсмограмм землетрясений и больших взрывов, в настоящее время находятся в стадии осмысления. Анализируется достоверность таких особенностей, как граница 220, граница 410, граница 520, граница 660. Где находятся границы 410 и 660, насколько они изменчивы. Является граница 520 повсеместной, глобальной. Возможно ли, чтобы природа границы 220 была обусловлена анизотропией сейсмических скоростей, а не с изменением скорости с глубиной. Имеются ли глобальные границы в Нижней мантии. Еще предстоит решить нелегкие вопросы, связанные с учетом сферичности Земли при выборе ее осредненной структуры, степень детальности модели; как учесть анизотропию скорости; совместное, согласованное использование данных по Р и S волнам, пересчет данных структурной сейсмологии в плотностную модель Земли. Насколько допустимо использовать единую одномерную референтную модель Земли при реконструкции внутренней структуры Земли под континентами и под океанами, платформами и складчатыми областями и другими крупнейшими геотектоническими образованиями. Какую модель использовать при реконструкции. Как согласовывать построения, выполненные на базе региональных одномерных референтных моделей.
Осенью 2002 года профессор Гарвардского университета А. Дзевонски и его студент М. Исии на основании анализа данных от более чем 300 000 сейсмических явлений, собранных за 30 лет, предложили новую модель, согласно которой в пределах внутреннего ядра лежит так называемое «самое внутреннее» ядро, имеющее около 600 км в поперечнике: Его наличие может быть доказательством существования двух этапов развития внутреннего ядра. Для подтверждения подобной гипотезы необходимо разместить по всему земному шару еще большее число сейсмографов, чтобы nровести более детальное выделение анизотропии (зависимость физических свойств вещества от направления внутри него), которая характеризует самый центр Земли.
Список литературы
1. Старицкий Ю.Г. Труды конгресса-98 «Фундаментальные проблемы естествознания», Том II, Санкт-Петербург, 2000г., «Почему и как расширяется земля»
2.Геологическая
служба и развитие минерально-
3.Д.Ю. Пущаровский, Ю.М. Пущаровский Состав и строение мантии Земли., МГУ им. М.В. Ломоносова
4.Н.В. Короновский, Общая геология, Издательство Московского университета, 2002 Часть 2, Строение и состав Земли.
5.Земной шар, как эволюция расслаивающейся, многокомпонентной системы, Стрижов Н.К., Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, УДК 541.1.8.123.124:550.1