原谅我的见识短浅,先节选一篇滕吉文院士的文章《地球内部各圈层的物质运动与动力学响应和力源》:
地球动力学是地球物理学的重要组成部分,它涉及到对地球内部不同圈层的成层结构、物质的组成和物理属性、岩石和矿物的变形特征,以及岩石圈物质的运动和应力分布与力源机制。它关系着成山、成盆、成岩、成矿、成灾和深化对地球本体的认识,其核心乃是深部物质与能量的交换、物质运移、深层过程、运动行为与轨迹和动力机制。
地球动力学是以研究和探索地球内部及其远、近空间物质运动与力源机制为研究对象;从地心到地表,乃致星际空间物质的运动和行为,并形成了门类众多的学科。
地球运动学与动力学的厘定。首先必须严格地划分“运动学”和“动力学”的边界条件,即对动力学而言必须具有力系的作用与驱动;必须依据地球内部各圈层的精细结构与变异来理解深层动力过程;必须构成一个互相关的、统一的的耦合体系,而运动学则为深部物质在力源作用下的一个运动过程,即物质运动的行为与轨迹。它在其地表呈现的诸多现象则仅为物质运动的结果,即不属于动力学的范畴!
地球动力学的任务就是从分析诸多现象出发,并透过这些现象去寻求导致这些现象出现的时空关系和变化的异常与规律,并在这样的基础上,厘定力源机理以资预测它们在地史期间的发展与响应。
地球动力学研究的是反问题。地球动力学处理的问题,多数属性为已经知道了某些力学作用后果,而去求取它们的力学参数,分析、研究其力学属性和机制,以至调整或重建地球模型。它们属地球动力学研究中的反问题,因而解答当必不是唯一的,人们只能依据多元观测和实验数据及结果来制约解的变化范围,并使之逐次缩小。
它是以物理学的基本理论为依托,以数学和计算机技术为工具,以实验和观测为主要手段,以海量数据采集为基础,并广泛引入和应用现代高新科学与技术成果,而是基于其本能的特殊科学体系而发展和前进的一门多元结合与制约的边缘科学。