Laboratory Manual to accompany Earth Science

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出版者:Pearson Prentice Hall
作者:Edward J. Tarbuck
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2006-03-31
价格:USD 12.75
装帧:Paperback
isbn号码:9780131258983
丛书系列:
图书标签:
  • Earth Science
  • Laboratory Manual
  • Science
  • Education
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  • Environmental Science
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具体描述

探索地球的奥秘:一本引人入胜的地球科学之旅 本书旨在引导读者深入探索我们脚下这颗蓝色星球的复杂性和壮丽。我们以一种严谨而又引人入胜的方式,构建了一幅关于地球系统各个组成部分的宏大图景,涵盖了从地壳深处到大气层顶端的广阔尺度。 第一部分:行星的构造与起源 本书的开篇将我们带回到地球的形成之初。我们将考察太阳系的演化历史,并详细阐述地球是如何从星际尘埃和气体云中凝聚而成的。重点关注早期地球的热演化过程,包括分异作用如何形成了我们今天所熟知的地幔和地核。 随后,我们将进入地球内部的结构分析。借助于地震波数据的解读,我们清晰地描绘出地壳、地幔(上地幔、过渡带、下地幔)以及核心(外核和内核)的物理和化学性质。读者将了解到地幔对流的驱动机制,这一过程是构造板块运动的根本动力。我们深入探讨了岩石圈的性质,分析了不同类型的岩石——火成岩、沉积岩和变质岩——的形成过程、矿物学特征及其在地球历史中的意义。板块构造理论将作为贯穿全书的核心概念之一,详细阐述了大陆漂移、洋中脊扩张和俯冲带形成的全过程,以及由此引发的地震和火山活动。 第二部分:动态的地表过程 地表是能量和物质交换最为活跃的区域。本部分专注于塑造我们所见地貌的力量——内力和外力。 我们将细致考察风化作用和侵蚀过程。风化如何分解岩石,以及水流、冰川、风和重力如何搬运和沉积这些碎屑物质,最终形成河流地貌、冰川地貌(如冰碛和冰斗)以及广阔的沙漠景观。水文循环被视为地球系统的一个关键组成部分,我们深入研究了降水、蒸发、地下水补给以及河流系统的演化路径,探讨了水资源的管理和可持续性问题。 海岸带同样是一个动态的系统。本书分析了波浪、潮汐和洋流如何塑造海岸线,包括沙滩的形成、沙洲的迁移以及珊瑚礁生态系统的脆弱性。 第三部分:大气的科学与气候的脉动 地球的大气层是生命的保护伞,也是气候系统的载体。我们将从气象学的基本原理入手,介绍大气的分层结构(对流层、平流层等)及其主要气体的组成。辐射平衡是理解气候系统的基础,我们详细分析了太阳辐射的接收与地球的反射和吸收,以及温室效应的自然机制。 本书深入探讨了大气环流模式,包括科里奥利力如何影响风的路径,以及三圈环流模型的建立。天气现象的成因被系统地阐述,从云的形成和降水的机制,到气旋和反气旋的动力学,再到极端天气事件(如飓风和龙卷风)的监测与预测。 更宏观的视角关注气候变化。我们追溯了地球过去的气候记录,通过研究冰芯、树木年轮和沉积物,重建了冰期与间冰期的交替历史。随后,我们将焦点转向当代:人类活动如何通过温室气体排放影响辐射平衡,以及由此带来的全球变暖对生态系统、海平面和水资源构成的长期挑战。 第四部分:水圈与生命的历史 海洋是地球上最大的储水库,对全球气候和生物多样性至关重要。我们将研究洋流的形成机制,包括风海流(如墨西哥湾暖流)和热盐环流(温盐环流),以及它们在全球热量分配中的核心作用。深海的化学环境、洋底地形(如海沟、海山)以及海底沉积物的研究,为我们提供了理解地球历史的宝贵档案。 地球的生命史是一部与地质过程紧密交织的史诗。本书将追溯生命的起源和早期演化,重点分析生命形式如何与大气成分(特别是氧气的积累)和岩石圈相互作用。古生物学作为联系地质学和生物学的桥梁,将通过化石记录来阐释物种大灭绝事件的周期性及其对地球环境的冲击,展示生命对地质过程的反作用力。 第五部分:资源、风险与未来 最后,本书将视角转向人类与地球系统的关系。我们审视了地球提供的关键资源,包括化石燃料(石油、天然气、煤炭)的形成机制、矿产资源的分布与开采对环境的影响。水资源短缺和土地退化等环境地质问题被置于核心地位进行讨论。 同时,我们必须正视地球的潜在风险。除了地震和火山爆发,滑坡、泥石流以及沿海侵蚀等自然灾害的成因和风险评估方法被详细介绍,旨在提高公众的防灾减灾意识。 全书旨在培养一种系统思维,即认识到大气、水圈、岩石圈和生物圈并非孤立存在,而是相互联系、相互制约的复杂系统。通过对这些科学原理和实际案例的深入探讨,读者将获得一个全面、动态且持续演化的地球模型。

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读后感

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作为一名对气候变化和地质历史有浓厚兴趣的学习者,我特别关注书中关于地质年代测定和古气候重建的部分。然而,这部分内容的深度和广度都令人失望。关于放射性同位素定年法的原理介绍,基本停留在高中物理的水平,对于如何校准数据、如何处理复杂的背景干扰,完全没有涉及。更别提在处理沉积物岩芯样本时,如何科学地选择分析点、如何解释氧同位素分馏的微小变化来推断过去的温度波动,这些高级的、真正体现“实验”精髓的内容几乎是空白。我原本希望这本书能提供一些实际的案例分析,比如对某个著名地质剖面的数据解读练习,甚至是一些模拟数据供我们练习误差分析,但它提供的只是几个模糊的图表,没有提供任何原始数据或详细的计算过程。这使得学习者无法真正掌握将原始观测数据转化为有意义科学结论的方法论。这种表面的处理方式,对于一本声称是“实验手册”的书籍来说,是极其不负责任的。

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最后,从整体的编排和教学逻辑来看,这部手册也存在严重的问题。它缺乏清晰的学习路径规划。基础概念的介绍和高级实验的安排之间没有平滑的过渡,感觉像是将不同难度级别的资料生硬地拼凑在一起。例如,在介绍了沉积物学的基础知识后,下一章直接跳到了高难度的地球化学分析流程,中间缺少了诸如沉积环境判读、沉积物粒度分析等必要的中间环节的实验训练。这种跳跃式的结构对学习者的认知负荷是巨大的,很难形成系统的知识体系。此外,全书的图表质量参差不齐,有些图例模糊不清,有些甚至似乎是直接从旧文献中截取的,缺乏统一的风格和清晰的标注。一本优秀的实验手册,其价值不仅在于实验内容本身,还在于它能否像一位耐心的导师一样,引导学生一步步建立起对科学探究的信心和能力。很遗憾,这部作品在引导和支持方面做得远远不够,它更像是一份被遗忘的、未经过充分编辑的实验记录汇编。

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这部实验手册,初看之下,确实让人对地球科学的探索充满期待,但深入阅读后,我发现它在许多方面都未能达到预期。比如,在基础岩石学和矿物学的章节,我对那些经典实验的描述感到极其笼统和缺乏指导性。书中对于如何精确识别不同类型的晶体结构、如何使用偏光显微镜观察薄片,给出的步骤简直是蜻蜓点水,完全没有新手的友好度可言。我期望看到的是详尽的图示,关于如何处理样品、如何避免常见操作失误的实用建议,以及一系列精心设计的对照表,帮助我们区分那些外观极其相似的矿物。遗憾的是,这些关键细节全部缺失,使得我们不得不频繁地转而查阅其他更专业的教科书或网络资源,这无疑削弱了手册作为独立学习工具的价值。如果作者能花更多篇幅在实际操作的精细打磨上,而不是仅仅列出理论步骤,这本书的实用性会大大提升。它更像是一个理论知识点的简单罗列,而非真正意义上的“实验室操作指南”。

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对于水文地质学和土壤科学的实验模块,我感受到了明显的内容断层。书中关于地下水流动的模拟部分,仅仅提到了达西定律,然后就给出了一个所谓的“渗透率测试”流程,但这个流程在实际操作中几乎无法复现。例如,对于如何准确测量特定土壤的孔隙度、如何搭建一个能够稳定控制水头差的渗透仪,书中描述得含糊不清,甚至在某些关键测量点的描述上存在明显的逻辑矛盾。一个好的实验手册应该能预见到学生可能遇到的所有物理困难——比如,如何确保实验环境的密闭性以避免蒸发损失,如何处理边界效应。这本书似乎完全忽视了这些现实世界的挑战,提供的方案过于理想化,脱离了实际的实验室环境。结果就是,我根据书上的指导尝试了几次,都因为无法控制变量而导致实验数据完全不可靠。这让我开始怀疑作者是否真的亲自操作过书中所描述的每一个实验。

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关于地球物理学的实验设计,这本书的表现更是让人摸不着头脑。我们都知道,地球物理实验往往涉及复杂的野外测量和数据处理软件。在涉及地震波传播和重力异常计算的部分,书中仅用寥寥数页概括了傅里叶变换和泊松方程的数学形式,然后就直接跳到了结果展示,仿佛这些复杂的计算过程会自动完成一样。对于如何架设合适的地震仪、如何处理测量中的环境噪声、以及如何使用如Surfer或Matlab等主流软件进行三维可视化,这本书只字未提。我需要的是步骤清晰的软件操作截图,是关于数据插值和滤波技术的具体讲解,是哪怕一个简化的、可手动计算的重力异常示例。缺乏这些实操层面的指导,这部分内容就沦为了纯粹的理论回顾,对于想要动手实践的学生而言,其价值几乎为零。它像是为已经掌握所有技能的专业人士准备的,而不是为入门者准备的。

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