地球大海是怎么形成的的?

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地球上的各种地形是怎样形成的
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地球上的各种地形是怎样形成的
官方公共微信地球上的海洋是怎样形成的?海水为什么是咸的
  的海洋,碧波翻滚,让人迷恋而又迷惑:这么多的海水究竟从何而来?辽阔的海洋占有地球表面近四分之三的面积,地球总水量96.53%是海水。可见,海水是地球水的主体。那么,海水是从哪里来的?海水中为什么含有盐?今后海水是否会越来越咸?  起初,科学家们坚,海水是地球固有的。它们开始以结构水、结晶水等形式贮存在矿物和岩石之中。以后,随着地球的不断演化,它们便从矿物、岩石中释放海水从何而来自2000 多年来,阿特兰提斯的传说一直吸引着西方世界。  相传那是一个富裕的岛国,居民生活优越,后来在一夜间被海浪淹没。由于希腊哲学家记述了阿特兰提斯的兴衰,导致后人出版了约2000 本与此有关的着作,还有许多人耗费了不知多少时间进行调查研究。但尚无证据证明阿失落的大洲之谜出来,成为海水的来源。  然而,一些科学家却有不同看法。他们认为,这些“初生水”就是从地面渗入的。近代兴起的天体地质研究表明,在地球的近邻中,无论是距太阳最近的金星、水星,还是距太阳更远一些的火星,都是贫水的,惟有地球得天独厚,拥有如此大量的水。所有这些,都让科学家倍感奇怪,纷纷探讨地球水的真正来源。其实,所有这些观点还都是猜测,离真正揭开地球水源之谜的日子还很遥远。  海水从何而来呢?当时构成地球的各种物质中,含有大量的水分和气体,它们与岩石松散地结合在一起。由于地球重力的作用,这些岩石越来越紧密地重叠靠拢,彼此间相互挤压,从而把岩石中的水汽赶出来。  ,在地下被挤压出的水汽越积越多。它们不断地聚集汇合,终于使新生地球发生了许多大规模的地震,引起猛烈的火山爆发。这时,受到挤压的大量水汽,终于摆脱了岩石的束缚,随着地震及火山爆发从地壳中呼啸而出。这些水汽进入空中,遇冷凝结,先变成云,再变成雨降落到地面。  由于岩石中的水汽不断地被挤压出来,不断地通过火山、地震进入空中,所以大雨也就不停地下。可以想像出当时地球上的情景:到处是电闪雷鸣,,呼啸的浊流通过千川万壑,汇集到原始的洼地中去,从而形成了最早的江河湖海。  海水中为什么含有盐 海水所以很咸,是由于它含有相当数量的盐(3%左右)。为什么海水中含有盐分呢? 海水最初与江河的水一样也是淡水,但每年有1.25亿吨之多的水分从海洋的表面蒸发掉,变成雨降落到陆地上的每个角落。它们潺潺而流,不断地破坏岩石,冲刷土壤,把岩石中的可溶性物质(绝大部分是盐类物质)带入江河中。  最后,江河百川归大海,水又回到了自己的老家——海洋。 就这样,海洋源源不断地从陆地上得到盐类物质,而在海水的蒸发过程中,所收入的盐类却又不能随水蒸气升空,只能滞留在海洋里。如此周而复始,日积月累,海洋中的盐类越积越多,经过几百万年甚至更久,海水中积累起来的盐分就十分可观了。  既然海水中已含有这么多的盐分,而且还在不断地从陆地获得盐类物质,那么海水是否会永无止境地越变越咸?会不会将所有的海洋生物都咸死呢?  大家知道,当今世界上最咸的水域是着名的死海,它的盐分含量比海洋平均数高许多倍,以致几乎所有的生物都无法在里面生存。原因是它和海洋不相通,又地处炎热环境,水分蒸发速度远远超过海洋,所以盐分就聚集得更多。  联想到死海,人们不禁会担心:海洋是否也会面临没有生物的结局?但科学家们在研究中发现,随着陆地可溶性物质不断进入海洋,达到一定浓度后,便会互相结合成不溶性化合物,沉入海洋底部,就像明矾能沉积水中的杂物那样,使海水变清。还有一些物质,虽然本身是可溶的,但却能与海底的物质结合起来。此外,许多物质还会被各种海洋生物所摄取,待它们死去,随尸体沉入海底。另外,狂风巨浪常把海水卷到陆地上,溶解的盐分也随之上岸,这也是盐分回归陆地的一种途径。  关于海水将来是会变咸还是变淡的问题,至今尚无定论。不过许多专家都认为,海水在某一时期内会变咸,而在另一段时间内又可能变淡,总体来说海水的咸度会保持着相对平衡的状态。
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  柳敬亭,原姓曹,名永昌,字葵宇,号逢春,据考证祖籍是南通州余西场,即现在的余
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历史人物首字母索引:
人物朝代、地区索引:
热门明星索引:雪球地球是如何形成的
&雪球地球&理论认为,地球在距今7.5亿到5.8亿年前曾经经历了一次极其严重而漫长的冰河时代&&瓦兰吉尔期。当时不仅陆地全部被冰川覆盖,海洋表面也被完全冻结,液态水靠来自地球核心的热量支持,存在于1公里厚的冰层下。如果从太空看,地球完全是一巨大的&雪球&。
&雪球地球&假说最早由美国地质学家约瑟夫&可西文克博士1992年首先提出。&雪球地球&的假说有哪些根据?第一,地球在距今6亿到8亿年间广泛发育了一层或多层称为&冰积岩&的冰川沉积,它代表了全球性的寒冷气候。最著名的一次冰期发生在距今6亿年左右,几乎在现今所有大陆上都留下了可靠的记录,地质学上称为瓦伦格冰期。不管怎样,在地球上很好保存了距今6亿到8亿年的地层中,几乎都能找到同期的冰川沉积。很显然,这个寒冷气候是一个全球性事件。第二,在地球的历史中,很多数据表明,地球在距今6到8亿年间,冰积岩大多沉积在中、低纬度附近,换句话说,也就是赤道和赤道附近,也是陆地主要分布的区域。这方面的资料得出这个结论:广泛的寒冷气候发生在地球赤道及其附近区域。
新浪环球地理讯北京时间3月8日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究称,在距今7.16亿年前,如今炎热潮湿的地球赤道曾覆盖着冰雪,这似乎为&雪球地球&理论进一步提供了证据。
日的《科学》杂志刊登了美国哈佛大学的地球学家麦克唐纳(Macdonald)与其合作者的一项研究。在这项研究中,他们对加拿大的一些夹在冰川沉积物之间的火山灰进行了精确的同位素定年,认定这些冰川沉积物是在大约7.16亿年前沉积的。通过进一步的对比,他们还确定在7亿多年前这些沉积物并不像今天这样接近北极圈,而应该在赤道附近,也就是说当时的冰川来到了赤道附近。这无疑为&雪球地球&的假说提供了新的地质学方面的支持。
1987年,加州理工学院的古地磁学家科什温克(Joseph L. Kirschvink)将一块石头交给他的研究生桑尼(Dawn Y. Sumner)进行学位论文的研究。这块略带红色、由非常细的沙粒组成的石头采自澳大利亚南部的弗林德山脉(Flinders Ranges),沉积学研究表明它是在浅海环境下沉积形成的。桑尼经过仔细地反复确认,最终获得的研究结果让科什温克很惊讶,古地磁研究表明这块岩石居然最早产生于赤道附近。这块石头是从一套距今6亿-8亿年前的杂砾岩中获得的,这些杂砾岩中夹有大小不等的砾石,砾石上还有被摩擦的痕迹,这被认为是经过了冰川搬运的结果。如果它最早位于赤道附近,岂不是说明当时的冰川到达了赤道地区的海平面?
早在1964年,剑桥大学的地质学家哈兰德(Walter B. Harland)就对全球范围内6亿-8亿年前的新元古代的冰川沉积物进行了研究,他提出在全世界各个大洲都有这个时期的冰川沉积物,比如澳大利亚、阿曼、北美、非洲和中国南方等,说明这一时期的冰川可能是全球性的。哈兰德同时还通过简单的地磁学分析指出,这样的冰川可能推进到赤道附近。但是在当时,古地磁学的研究方法还不完善,板块运动学说也刚刚被接受,因此他的学说并没有获得广泛的支持。在我国南方,老一辈地质学家也注意到了这一时期的冰川沉积物,刘鸿允先生就曾建议将这一冰期事件称为&南华大冰期&。
然而&雪球地球&理论对形成&雪球地球&的原因却不清楚,对&雪球&为什么解冻,变成现在这样的地球的原因也不能做出解释。
地球膨裂说认为形成&雪球地球&的原因是,46亿年前,太阳因内部的核聚变而发生爆炸,飞出许多熔融的火球,地球就是其中之一。
40亿年后,由于地球的热量不断散发,地球表面温度降到400-700摄氏度(居里温度),岩石圈形成,这时地球的半径是现地球的1/2。
39亿年前地球的温度降到100摄氏度沸点以下,大气层中的水分子凝结成水珠降回地表形成海洋。这时的海洋覆盖整个地球,深度1.2万米,海水并不咸。
38亿年前,生命在海洋中诞生。
8亿年前,地球的气温逐渐降至摄氏零下30度,大陆上的海水全部结成冰,大陆被极地冰川、山岳冰川和冰原所覆盖,冰层的厚度5公里,海上的冰层也有一公里厚,&雪球地球&时期海洋生物只能在更深的海洋中生存。
地球膨裂说认为&雪球&为什么解冻,变成现在这样的地球的原因是8亿年前,由于地球内部的放射性物质不断衰变放出热量,使地壳发生较大膨裂,造成大量岩浆喷出地壳,使地球的气温逐渐升高,冰川开始溶化,冰臼就是在这一时期形成的。地球气温从震旦纪(8亿年前)的摄氏零下30度,上升到现在的最高温度摄氏58度,8亿年上升了88度,地球的气温平均每1千万年自然升高1.1摄氏度。
地球膨裂说认为,地球历史上从来就没有发生过石炭纪&&二叠纪和第四纪大冰期。那为什么在南美洲、非洲、澳大利亚南部和印度半岛(以后在南极洲也有发现)的地层中发现大量确凿的石炭纪、二叠纪的冰川遗迹呢?为什么在北美洲、斯堪的那维亚、西伯利亚等地的地层中发现大量确凿的第四纪冰川遗迹呢?地球膨裂说认为,&雪球地球&时期整个地球都被冰层所覆盖,8亿年前才开始熔化,因此,低纬度地区的冰臼不是第四纪冰川全球泛大冰盖形成的,而是8亿年前,&雪球地球&也就是震旦纪大冰川形成的,所以才能在上述这些低纬度地区发现冰川遗迹。
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