马里亚纳海沟持续吸入海水,海平面却未下降,是什么原因造成的?

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马里亚纳海沟持续吸入海水,海平面却未下降,是什么原因造成的如下:

探究海水消失的原因,人们需要考虑两个主要因素,分别是蒸发和地质变化过程。首先蒸发是海水变为水蒸气并升入大气层的过程。太阳的能量和气候条件可以导致海水的大量蒸发。在马里亚纳海沟的表面高温和强烈的日照可能会加速蒸发过程。

地质变化过程也可能对海水消失起到一定作用。马里亚纳海沟周围的地壳活动可能导致地下水的流动,当地下水穿过地壳裂缝并与海水接触时,它可能会吸收一部分海水并储存在地下。这样海水就暂时离开了海洋系统,但并没有影响海平面的高度。

此外地球的水循环也需要考虑,水循环是指水在地球大气圈、地球表面和地下水之间的持续循环。大气中的水蒸气会通过降水如雨、雪等形式返回到地表。在地表上有一部分降水被地面吸收并补充到地下水中。这些地下水有可能与马里亚纳海沟附近的地下水系统相连,进而与海水发生交换。

另一个需要考虑的因素是地壳沉降。地壳的沉降会导致海平面的上升,这可能会抵消马里亚纳海沟吞入海水所造成的海平面下降。地壳沉降可以由多种因素引起,如板块运动、地壳热胀冷缩和地壳岩石的沉积作用。这种地壳沉降可以部分解释为什么海平面没有下降。

马里亚纳海沟形成因素:

马里亚纳海沟是由太平洋板块和亚欧板块两个大型地质板块碰撞形成的。当太平洋板块沿着亚欧板块向下俯冲时,形成了这个深不可测的海沟。俯冲过程中海水和沉积物进入海沟,形成一个庞大的地质系统。

马里亚纳海沟底下有许多类似于火山物质、岩浆之类的物质。在形成这些岩浆和火山灰物质的过程中,还会夹杂着矿物质,在熔岩爆发之后,便会随着岩浆流进马里亚纳海沟。

1岩浆碰到海水之后由于岩浆很热,而海水温度水温很低,因此岩浆会快速冷却形成玻璃质的岩石。

火山若在深海的环境,岩浆喷发速度够快且量大时,将形成厚层块状的熔岩流(先前的刚冷却凝固后续喷发的就压上来,因此会分层),如大部分海底中洋脊的喷发。若岩浆喷出的速度较慢,则形成枕状熔岩。在浅海的环境中喷发,岩浆将会与海水作用,发生水成火山喷发,产生较剧烈的喷发作用,形成枕状角砾岩和玻璃凝灰岩。

同时,由于岩浆成分不一样,形成效果也不一样中性岩浆的黏滞性较大,除了部分产生熔岩流流出火山口外,大部分会以熔岩丘的方式喷发出来,如1991年日本的云仙火山,火山喷发当时,安山岩质的岩浆如挤牙膏的方式,在火山口附近,形成垂直高约200公尺的熔岩丘,因熔岩丘的角度过大而发生崩塌,形成火山碎屑岩的堆积。陆上喷发的岩浆在地表上流动时,容易与空气中的氧气起反应,发生热氧化作用,在岩石表面形成红棕色的特徵。

而含气体较多的熔岩容易形成喷发状态,甚至冲出海面

2有,而且比陆地的喷发更频繁

熔岩从火山喷发出来时,是一种红热的流体。当它遇到外面的空气以后,就会冷却下来。

熔岩在流经陆地时是通过散发热量逐渐冷却的。熔岩流上层部分最先冷却,因为这部分热量的流失比内部快。几分钟的时间里,熔岩表面就会结出一层硬硬的壳。再过一会儿,硬壳下面的熔岩也会慢慢冷却变硬。

与冰冷海水相遇的熔岩冷却速度更快。它会马上“冻”成黑色的玻璃状,再粉碎成很多小块。炽热的熔岩遇到冰冷的海水后会发生剧烈的爆炸,产生一种含有水蒸气、高温水和火山碎屑的云团。

如果你不小心陷入熔岩流中,可要赶快跑出来,因为冷却的熔岩会变成岩石!

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在浅海的海底,我们可以看到许多美丽的珊瑚和各种各样的鱼类、海藻,但是,当潜入到一定深度后,海底是漆黑一片、什么也看不见的,只有借助灯光,才能看到周围的一小片。

如果想要下潜到数千米的大洋底,是要有特殊装置的,没有特殊装置是难以完成的。大洋深处压力是非常巨大的,大到出乎我们的想象。海水每加深10米,压力就会增加一个大气压。在1000米深海处将有100个大气压,若将一块木头放在此处,它会被压缩得使体积减少一半,这样,它便会下沉到海底而浮不起来;若一只铁箱子沉到这样深的海底,也会被压碎。

大家看到的潜水员,头戴面罩,脚上有脚蹼,身后还背着氧气瓶,他们潜到100米的深处,就很不容易了。要是再有潜水服,也不过只能潜到300米海水深处。要想潜到海底,只有借助深海潜水器。只有借助深潜器,人们才能漫游深海。乘坐在潜水器里,透过窗口(当然这窗户玻璃得抗压性极强),借助灯光,可以看到海底的种种奇观。潜水器是带有动力系统,可以在海底行进,并可用机械手采集标本的潜水工具。在20世纪70年代,科学家就乘坐潜水器对大洋底进行了详细的考察和研究,尤其是对大西洋的中央裂谷的考察更为详细。科学家们考察区的中央裂谷水深2800米左右,裂谷的底宽不到3000米。在裂谷底有许多很深的裂隙。在裂谷轴部的裂隙,宽度较小(约几厘米),向两侧裂隙宽度增大,可达几十米。在裂谷底还发现有断裂,其断裂距离可达几百米。这些裂隙和断裂都平行于裂谷延伸,仿佛要把洋底拉开。这里沉积物较少,顺着裂谷轴线,分布着一些呈盾形和锥形的火山小丘。在这些地方,科学家们看到了各种各样的熔岩,就是火山物质喷出后冷却形成的岩石,有的像薄水泥板,有的像圆管,还有的像海绵。海底熔岩经常形成直径05~1米的被称为“枕状熔岩”的球状物。经分析,这些岩石样品的年龄还不到1万年。

日本海洋研究开发机构和静冈大学组成的联合科考队,曾乘“深海6500”号潜水调查船,用声波探测对东太平洋秘鲁海域南北长40千米,东西宽15千米处进行考察。在中央海脊以西深约3400米的海底发现了世界最大的海底熔岩流遗迹。熔岩流的面积约340平方千米,厚度在100米以上,靠近海脊内侧的厚度高达300米,推定喷出的熔岩量为19立方千米,是现在地球1年岩浆喷出量的4~5倍。

而目前为止,人类发现的有史以来最大的熔岩喷发是冰岛的拉纪熔岩,体积为12立方千米。日本的这次发现的熔岩不但改写了海底熔岩流的纪录,而且发现了古典板块构造理论没有记述的地球上最活跃的生成板块的东太平洋海底隆起火山活动。如此大规模的熔岩流是改变地球表层环境的重要因素,受到了科学家极大的重视。从熔岩流的规模和形态分析,可能是10年左右的短期间内在海洋中喷发巨大的热量和火山气体所致。

冰山熔岩(Iceberg Meltwater Plumes)是指冰山表面的融水流经冰山底部的裂缝,最终进入海洋中形成的水流。冰山熔岩的形成是由于冰山表面的冰雪受到气温升高、阳光照射等因素的影响,逐渐融化形成水流,这些水流可以穿过冰山的裂缝、洞穴等通道,最终流入海洋。

冰山熔岩通常含有大量的淡水、盐分、营养物质等物质,这些物质的流入海洋会对海洋环境、生态系统等产生影响。例如,冰山熔岩的淡水可以改变海洋的盐度和密度,影响海水的流动和循环;营养物质可以促进浮游生物的生长,对海洋生态系统产生重要影响。

此外,冰山熔岩还有可能造成海洋环境的污染,因为冰山通常会携带着大量的沙尘、泥沙等物质,当这些物质流入海洋时,会对海洋生物和生态环境造成影响。

                                   

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