地球上的高山是怎样形成的(山是如何形成的?)

什么样的地方才能称为山?为什么会有山,山是怎么样形成的了。
地理学家大致认为,地块必须至少高达海拔三千英尺,在地形上才算是山。例如,我们说珠穆朗玛峰高二万九千零二十八英尺,就是说高出海平面二万九千零二十八英尺。实际上它位于内陵,离海岸很远,比邻接的西藏高原仅高出约一万五千英尺。

地质学家把山字的意义加以精确的规定。他们从结构上给山下定义,说山之所以为山,是归因于地质结构,而不是归因 于高出海平面。有一些形似平原或高原的崎岖高地,例如西藏 那些高地,自然是“像山”,但并不是由于地质学上所谓造山运动形成的。另一方面,在加拿大及其他地区,有些低平的岩 面,却是真正的山。它们现在很矮,那是因为受损蚀,快到地 平面了。但它们仍然称为山,因为它们的基层地质结构符合山 的定义。在海面下也有真正的山,例如中大西洋山岭。

多少年来,一般都以为我们这颗行星是一层薄壳包裹着面的熔融体。真是这样的话,地球自转所产生的内部浪潮就会极 强烈,到最后可能使地壳破裂,尽管地壳坚硬得足以顶住这种 动力,内部摩擦也可能使地球停止自转。想一想十九世纪英国 科学家基尔文勋爵转动两枚鸡蛋,一枚是生的,一枚是煮熟 的。生鸡蛋内部为流体,旋转的时间短得多。

假定我们这颗行星是一枚熟透了的大鸡蛋,基本上是个固体,只是构造不均匀,说得确切点是由几个同心“壳”或环带 构成。环带间的界限至为清楚分明。

岩石在地面下越深,热度越高。平均来说,每深六十或七十英尺,热度则增高华氏一度。压力通常能使物质的熔点升 高,因此,深处的岩石虽然遇到足以熔化的高温,但在高压力 之下仍然是固体。

一般而言,地球内部分成许多层:上地壳、下地壳、上地 幢、下地幔;中心是地核。上地壳厚度在各大陆下最薄处只有 二十英里左右,在海洋下只有四英里。

上地壳虽只是包着地球其他部分的一层薄膜,却是重要无 比。地壳因为有坚硬的岩石结构而相当稳定。地壳上部接触大气,地壳表面提供生物生存的条件。波澜壮阔的演化过程一直 在这里进行,从在原始海里浮游的单细胞生物演化到能在陆上 活动也能爬山的人类。不管是在地面之上还是在海面之下,山 确实是地壳上的天然现象。

下地壳叫做岩石圈,约厚六十至一百英単i,分成几个不同板块。
板块就是地球最上层的岩石圈,厚度在七十至一百多公里左右。“地壳”平均厚度约为35公里。陆地地壳较海洋地壳厚。“地函”约从地壳下部至2900公里。“地核”分为外核与内核,自地函的下限至5100公里称为外核,再由外核的下限至地球中心,称为内核。岩石圈之下为平均二百公里厚的软流圈,由软弱而能流动的物质构成,板块「套叠」在软流圈上就能自由移动。
现在已知世界上共有六大板块,欧亚、美洲、太平洋、非洲南极洲及印度洋等板块,以及十馀个副板块。
各大陆就在板块上面。岩石圈之下是地幔,地幔上部约 厚四百英単i,是半熔融体,称为软流圈。再下面就是地幔较坚 硬的一层,约厚一千七百英里。

最后在地球的中心是地核,厚二千七百英里,也分成两 层,外层是流体,内层坚硬,而两层都是由铁及镍构成。地核 的温度估计为华氏七千度至八千六百度。压力比地球表面高三 百五十万倍。无论如何,千万别以为地壳以下的地球内部是类似水泥块那样结实的东西。
造山运动是指地壳局部受力、岩石急剧变形而大规模隆起形成山脉的运动,仅影响地壳局部的狭长地带。目前观测到的最后一次造山运动是燕山运动,其结束的时间是白垩纪末期,距今已有1亿年。

造山运动包括地壳的扭曲和弯折,以及地壳表面或其附近 岩石的塌陷和喷发。
这是一个持续很长的时间,形成地貌特征的地质过程的持续时间引起各种不同的争论。造山运动(即地壳因被不断地埋藏而消失、随着被埋藏的部分上升至地表又重新出现的一个过程)是一个新的年代测量方法能够解决这一问题的过程。对挪威南部“加里东山系”中大陆碰撞所遗留下的岩石残迹所做的高精度年代测量表明,整个循环能够很快发生,持续时间大约3000万年。而且,热的流体区域通过冷的地壳的迅速运输也许还能解释很多令人迷惑不解的地质现象。
阿尔卑斯 山脉、喜马拉雅山脉、安第斯山脉、珞矶山脉及世界其他大山 脉,并不是在地质史上某一段时间发生单独一次灾变而隆起 的。这些山脉都是地壳内部经过长时间缓慢挤压而逐渐形成 的。这种活动称为“地壳运动”。高山、深海、低洼沼泽、一 望无际的草原、悬崖、峭壁、峡谷等等,所有这些不同的地 形,主要都是地壳运动的结果。

THE END
分享
二维码
海报
地球上的高山是怎样形成的(山是如何形成的?)
什么样的地方才能称为山?为什么会有山,山是怎么样形成的了。地理学家大致认为,地块必须至少高达海拔三千英尺,在地形上才算是山。例如,我们说珠穆朗玛峰高……
<<上一篇
下一篇>>