Planetary Volcanism

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出版者:Ellis Horwood Ltd , Publisher
作者:Peter Cattermole
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1989-12-20
价格:0
装帧:Hardcover
isbn号码:9780745805078
丛书系列:
图书标签:
  • 行星火山学
  • 火山地质学
  • 行星科学
  • 地质学
  • 火山活动
  • 行星地貌
  • 太阳系
  • 地外火山
  • 火山喷发
  • 地质灾害
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具体描述

《地质变迁的史诗:地球内部力量的外显记录》 一部深入探索行星内部动力学与地表形态演化之间复杂关系的权威著作。 本书旨在为地质学家、行星科学家、地球物理学家以及对行星演化历史抱有浓厚兴趣的读者,提供一个全面、深入且极具启发性的视角,用以理解行星,特别是岩石行星,其表面地貌是如何被其深层内部过程塑造和驱动的。我们摒弃了对单一案例的狭隘聚焦,转而采用跨尺度的比较行星学方法,揭示地质活动共性与特性的深层原理。 第一部分:行星构造动力学的基石 本部分聚焦于行星尺度的热力学演化和物质分异。我们从行星的形成初期开始追溯,详细探讨了吸积过程中的热能积累,以及放射性同位素衰变如何成为驱动长期地质活动的核心能源。 热演化模型与幔对流: 书中详细阐述了当前主流的行星热演化模型,包括“一锅法”和“分层”模型的优缺点及适用性。核心内容在于对幔对流机制的深入分析。我们不仅讨论了牛顿流体假设下的经典瑞利-泰勒不稳定性,更引入了高压、高温条件下岩石材料的非线性流变学行为,解释了地幔物质在数亿年时间尺度上的缓慢蠕动如何转化为地壳尺度的构造应力。特别对地幔柱的起源、上升动力学及其与地表热点火山活动的耦合机制进行了详尽的建模与讨论。 板块构造的普适性与局限性: 板块构造被视为地球地质活动的主要驱动力,但本书强调,这种机制并非普遍存在于所有岩石行星中。我们通过对“停滞盖层”(Stagnant Lid) 行星和“弱盖层”(Weak Lid) 行星的案例分析,构建了一个关于行星热量散失效率与表面构造样式之间的关系图谱。书中探讨了水或挥发性物质在降低岩石剪切强度、促进俯冲带形成中的关键作用,并对比了缺乏或极少水环境下(如早期火星或水星)的构造变形模式,例如“收缩性褶皱”和“全球性应力场再分配”。 磁场生成与地质活动的间接耦合: 虽然磁场不直接影响地表火山喷发,但它通过保护大气层和地表水体,间接影响了行星的长期宜居性和地表风化速率,从而改变了地貌记录的保存方式。本章回顾了发电机理论(Dynamo Theory),并探讨了地核冷却速率与地幔动力学之间的可能反馈机制。 第二部分:地表痕迹——从喷溢到变形 本部分将理论模型转化为可观测的地质证据,重点分析了行星表面最显著的地质特征——火山构造和断裂构造。 岩浆活动与岩浆房动力学: 我们对行星火山活动的分类进行了细致的划分,从地球上的地幔柱玄武岩(Plume Basalts)到火星上的奥林匹斯山(Olympus Mons)级别的巨型盾状火山。书中对岩浆房的形成、停滞、分异以及岩浆上升通道的几何形态进行了详尽的流体力学模拟。讨论了不同行星重力环境和地壳刚度对岩浆通道的侧向扩张和垂直侵位的控制作用。特别是对“洪水玄武岩”(Flood Basalts)的喷发机制进行了深度剖析,探究了其触发因素——是地幔柱突然的顶涌,还是全球性构造应力的集中释放。 构造地貌的几何学与运动学: 构造变形是行星冷却和收缩的直接体现。本章详细介绍了不同类型的断裂系统:正断层、逆断层和走滑断层。通过对行星地质图中宏大构造带(如水星的陡坎/Rupes,金星的“冠状构造”/Coronae)的测量和解释,我们重建了特定时期行星地壳经历的应变率和主应力方向。书中对金星“冠状构造”的成因——是热物质上涌引起的穹隆破裂与塌陷,还是深部岩浆房的侵位和释放——提供了多模型的对比分析。 侵蚀与沉积的能动性: 地质记录的最终形态是构造塑性过程与表面剥蚀过程相互作用的结果。本章引入了风力侵蚀、水冰侵蚀以及重力作用的相对重要性。在火星的案例中,我们探讨了古代水流的沉积扇和三角洲如何被后续的构造运动或气候变化所掩埋或抬升。在没有液态水的世界(如月球),我们关注微陨石撞击和太阳风引起的“空间风化”对表面物质化学和光学性质的长期影响。 第三部分:比较行星学视角下的未来展望 最后一部分将视角扩展到太阳系外,并展望了未来研究的方向。 系外行星的“地质生命周期”: 基于对太阳系内岩石行星的理解,本书提出了一个行星地质成熟度模型,用于预测早期系外岩石行星可能呈现的地质特征。我们讨论了轨道共振、潮汐加热(如木卫二、土卫二)如何成为替代内部放射性衰变的驱动力,引发与地球截然不同的地质奇观。 数据分析与遥感技术的集成: 本书强调了现代科学对高精度遥感数据的依赖。详细介绍了如何利用激光高度计数据反演地壳厚度和应力分布,如何通过高光谱成像区分不同岩浆岩的化学成分,以及如何运用地形学统计方法(如分形维度分析)量化地表粗糙度和构造复杂性。 《地质变迁的史诗》不仅是对已知行星构造地貌的梳理,更是一部关于“行星作为动态系统的哲学”的探讨,强调了热力学、流变学和宏观几何学在塑造宇宙中岩石世界形态中的普遍规律。它将引导读者超越对表面的简单描绘,直抵行星内核驱动地质史诗的深层动力。

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读后感

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用户评价

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这本书简直是地质学爱好者的福音!我刚刚读完,感觉像是经历了一场跨越太阳系的火山探险。作者在描述火星上的奥林帕斯山时,那种宏大叙事和细腻的岩石学分析完美结合,让人仿佛能闻到远古岩浆冷却后的硫磺味。特别是关于木卫一(Io)的描述,深入浅出地解释了潮汐加热机制如何驱动着如此剧烈的火山活动,那种能量的磅礴感跃然纸上。书中对不同行星和卫星上火山形态的对比分析尤其精彩,比如金星上那些宽阔的、平坦的火山平原与地球上那些尖锐的复式火山之间的结构差异,配上清晰的插图(尽管我是在电子版上看的,但想象中的图像也非常生动),极大地拓宽了我对行星构造过程的理解。这本书的学术深度毋庸置疑,但作者的叙事技巧非常高明,即便是像我这样并非专业行星科学出身的读者,也能被那些跨越亿万年的地质故事深深吸引。它不仅仅是一本科普读物,更像是一部描绘宇宙中“热力学奇观”的史诗。

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我必须承认,这本书的理论深度比我预想的要高出不少,但它保持了一种令人赞叹的清晰度。书中关于月球的“月海”形成机制的章节尤为引人入胜,它巧妙地将我们对月球背面地壳的厚度数据,与阿波罗带回的岩石样本数据结合起来,构建了一个关于月球早期岩浆洋如何冷却和分异的完整故事链。作者并没有回避那些目前仍存在争议的科学难题,相反,她非常坦诚地讨论了不同科学团队之间存在的模型分歧,并引导读者思考如何通过未来的探测任务来解决这些悬而未决的问题。这种诚实的科学态度,使得整本书读起来非常可靠且有说服力。它不是一本提供标准答案的书,而是一本激发你提出更好问题的书。我特别喜欢其中关于地质时间尺度的描述,当你意识到书中所讨论的许多事件都发生在数十亿年前,而我们对这些遥远世界的理解却建立在短短几十年的太空探测之上,那种人类智慧的伟大感油然而生。

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读完这本关于行星火山学的著作,我最大的感受是作者对细节的执着简直令人敬佩。这本书的结构设计非常巧妙,它没有采用简单的按行星分类的方式,而是将叙事线索围绕着火山的“类型”和“成因”展开,这种组织方式让读者能够进行更高层次的比较和思考。例如,书中对冰火山(Cryovolcanism)的探讨,特别是围绕着土卫二(Enceladus)的冰泉现象,描述得极其详尽,从水冰的喷射速度到羽流的化学成分,都引用了最新的探测数据。这部分内容让我对“火山”这个概念有了颠覆性的认识——原来火山活动不一定需要硅酸盐岩浆驱动。此外,作者在讨论早期地球和火星的火山历史时,引入了大量的同位素地球化学证据,这部分内容虽然略显硬核,但作者用非常清晰的比喻解释了这些复杂的分析结果,成功地将艰深的科学推导过程转化成了引人入胜的推理故事。对于任何希望从基础概念深入到前沿研究的读者来说,这本书提供了绝佳的路线图。

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这本书在语言表达上的韵律感和学术的严谨性之间找到了一个完美的平衡点。我最欣赏的是作者如何将复杂的流变学和热力学原理,融入到生动的地貌描述之中。例如,在解析土星的卫星泰坦上甲烷湖泊边缘的“沉积物”时,作者用了非常形象的比喻,将这些低温环境下的物质迁移过程类比成了地球上极地冰川的融化与重塑,使得即便是对低温物理不甚了解的读者也能迅速抓住核心概念。整本书读下来,感觉像是在听一位博学多识的教授,以一种充满激情的口吻,为你娓娓道来太阳系各个角落发生的“热火与冰冻的戏剧”。它成功地将冰冷的行星数据转化成了充满生命力的地质故事。对于任何想深入了解行星科学,尤其是行星内部动力学如何塑造其表面特征的读者来说,这本教材般的专业书籍绝对是不可或缺的宝藏。

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这本书的视角非常独特,它跳出了我们习惯性的“地球中心论”的限制。我一直以为火山就是地球上那种冒烟的锥形山,但这本书彻底改变了我的看法。阅读过程中,我不断地被那些遥远世界上的极端环境所震撼。特别是关于水星的火山活动部分,作者通过对低反照率特征的分析,推断出地幔活动的复杂性,这简直是“隔着厚厚一层外壳去猜测内部秘密”的典范。叙事上,作者采用了大量的对比手法,常常在一页中并置火星的盾状火山和金星的巨型熔岩流,然后深入剖析形成环境的微小差异如何导致了截然不同的地貌。这种“并置与对比”的写作手法极大地增强了信息的冲击力和记忆点。如果说有什么遗憾,那就是插图的印刷质量(针对我手上的精装本而言)在某些极暗的区域表现得略显平淡,但文字的张力足以弥补这一小小的瑕疵,让读者的想象力自由驰骋。

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