Die Menschheit hat verschiedene Sonden in den Weltraum geschickt, aber das Wissen über das Innere der Erde ist sehr begrenzt. Die bislang maximale Tiefe, die die Menschheit in das Innere der Erde bohrt, erreicht gerade die Hälfte der Erdkruste. Wenn wir die Erde mit einem Ei vergleichen, dann bricht die Menschheit nicht einmal die Eierschale.
Aber Felsen, Erdbebenwellen und simulierte Hochdruck-Experimente auf der Erdoberfläche haben uns einige Geheimnisse des Inneren der Erde enthüllt. Viele Gesteine, die sich tief in der Erde gebildet haben, aber jetzt auf der Oberfläche der Erde ausgesetzt sind, können die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung und der Ursachen dieser Gesteine helfen, die chemische Zusammensetzung und die Temperatur, den Druck und andere Informationen im Inneren der Erde zu verstehen. Darüber hinaus bietet der schnelle Aufstieg von Magma aus der Tiefe der Erde die Möglichkeit, viele Felsen um den Aufstiegskanal herum zu fangen, die oft als Gefangene bezeichnet werden. Einige Gesteine stammen von mehr als 200 Kilometer tiefer unterirdisch, weit mehr als die Tiefe, die Menschen durch tiefe Bohrungen erreichen können. Zum Beispiel gibt es in Shandong, Liaoning und Jiangsu in China eine große Anzahl von Basalt aus verschiedenen Zeitaltern, in diesen Gesteinen gibt es viele Mantel-Olivit - Gefangene, die uns sagen können, welche Art von Gestein es in einer Tiefe von mehreren Dutzenden Kilometern unter unseren Füßen gibt. Die von Erdbeben erzeugten Erdbebenwellen bringen der Menschheit eine enorme Katastrophe, aber sie sind auch ein wichtiges Werkzeug für die Untersuchung der inneren Struktur der Erde. So wie Krankenhäuser Ultraschallwellen verwenden, um Organe des menschlichen Körpers zu untersuchen, so helfen Erdbebenwellen uns, die Erde zu „durchzusehen" und die Schichten zu sehen, die sich im Inneren der Erde verstecken. Zum Beispiel bei Erdbeben am südlichen Ende Südamerikas können Erdbebenwellen durch den Erdkern und Alaska in Nordamerika erreichen. Wenn man in Alaska Erdbebenwellensignale sammelt, kann man Informationen über die innere Erdosphäre zurückschließen.由于地球形成的热还没有完全散失,加之地球内部铀和钍等放射性同位素会衰变产生大量的热,因此地球内部的温度随深度的增加而升高,最高可以达到3000℃以上。Daher haben Wissenschaftler Hochtemperatur - und Hochdruckgeräte (bis zu einer Million Standard-Atmosphärendruck) verwendet, um die Umgebung im Inneren der Erde zu simulieren, um zu spekulieren, welche Mineralien in den verschiedenen Schichten der Erde vorhanden sind, sowie ihre Zusammensetzung und Dichte.
Durch die Zusammenfassung verschiedener Daten kennen wir jetzt die Hauptbestandteile der verschiedenen Schichten der Erde. Die Kruste auf dem Land besteht hauptsächlich aus Feldstein und Quarz und anderen Mineralien, die Hauptbestandteile sind Sauerstoff, Silizium und Aluminium; Die Kruste im Ozean besteht hauptsächlich aus Basalt, der Aluminium-Aluminium - Gehalt ist niedriger als die Landkruste und hat einen höheren Gehalt an Eisen-Magnesium. Der Mantel besteht hauptsächlich aus Olivenstein, wobei die wichtigsten Mineralien Oliven, Granat und Carnalite sind. Weil der Mantel höher dichte ist als die Landkruste, kann die Landkruste über dem Mantel schweben und den lebenden Lebewesen einen Aufenthalt bieten. Der Hauptbestandteil des Erdkerns ist Eisenmetal. Aber geophysikalische Studien zeigen, dass die Dichte von reinem Eisen größer ist als die Dichte des Erdkerns, so dass es im Erdkern einige leichtere Elemente wie Nickel, Schwefel, Silizium usw. gibt. Der Erdkern ist in zwei Schichten aufgeteilt, der äußere Kern ist eine Metallschmelze und der innere Kern ist ein fester Metall. Dies ist unser allgemeines Verständnis der inneren Zusammensetzung der Erde.

