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地球物理学和撞擊結構

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地球物理学和撞擊結構之间的区别

地球物理学 vs. 撞擊結構

地球物理学(Geophysics)是透過定量物理方法研究地球的自然科學学科。通常使用地震波、重力、电磁、地熱和放射能等方法。狹義的地球物理學專指地質學上的應用,包括地球的形狀; 重力場和磁場; 內部結構和組成; 動力學和板塊構造; 岩漿的產生; 火山活動和岩石形成等。不過現代地球物理學組織使用更廣泛的定義,包括了冰和水在內的水循環; 海洋和大氣的流體動力學; 電離層和磁層中的電磁特性與日地關係; 以及月球和其他行星相關的類似問題。 雖然地球物理學在19世紀才被認為是一門獨立的學科,但起源可以追溯到古代。最早人類開始以天然磁石製作成指南針。公元132年張衡建立了第一台檢驗地震的儀器。艾薩克·牛頓將他的力學理論應用於潮汐和歲差,並開發了儀器來測量地球的形狀、密度和重力場,以及水循環的流程。 20世紀以來,發展出使用遠距離探測固體地球和海洋的地球物理學方法,地球物理學對於板塊構造理論的發展影響相當大。 地球物理學有許多對於社會需求的應用,如礦產資源、自然災害預防和環境保護 。地球物理勘測數據則用於分析潛藏的油氣和礦脈; 地下水層定位;尋找考古遺跡;確定冰川和土壤的厚度;評估的場址等等。. 撞擊結構(Impact structure)與撞擊事件造成的撞擊坑密切相關。這個詞是指因為侵蝕和沉積,已經難以從外表察覺是撞擊坑的區域,這是在地球上幾乎所有古老撞擊坑的命運;不像月球等太陽系中大多數以岩石組成的天體可以保存許多古老撞擊坑。撞擊結構還可用另一個較少用的詞 Astrobleme 代表,意思是「星體的傷痕」。 在一個撞擊結構中,肉眼可見的典型撞擊坑地形特徵是不明顯得。任何曾經存在的隕石碎片都會在長時間之後因為侵蝕而消失。可能的撞擊結構可以藉著地質或地球物理的異常特徵進行初步認定。進一步認定則必須要藉由尋找撞擊時產生的礦物(尤其是衝擊石英)、破裂錐、來自外太空物質的地球化學證據確定。.

之间地球物理学和撞擊結構相似

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地球物理学和撞擊結構之间的比较

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参考

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