姿态万千的海底地形
高中地理海底地形的分布通用课件

海底地形的影响因素
总结词:海底地形的影响因素主要包括地球内部的构 造运动、板块运动、海洋水深和海洋沉积物等。
详细描述:地球内部的构造运动和板块运动是影响海底 地形的主要因素之一。构造运动和板块运动可以引起海 底扩张、板块俯冲等地质现象,进而影响海底地形的形 成和发展。海洋水深也是影响海底地形的重要因素之一。 不同水深条件下,海水的压力、温度、盐度等都会有所 不同,这些因素都会对海底地形的形成和演化产生影响。 此外,海洋沉积物的分布和特征也会对海底地形产生影 响。例如,海洋沉积物的堆积速度和颗粒大小等都会影 响海底地形的形态和演变。
03 沉积作用
沉积物在海底的堆积速度和分布范围对海底地形 产生影响。在沉积平原上,沉积物的积累可以形 成新的陆地。
影响海底地形演变的主要因素
地球动力学 地球动力学是影响海底地形演变的根本因素。地壳运动、 板块构造和地球重力等地球动力学因素共同作用于海底, 导致地形变化。
气候因素 气候因素对海底地形演变产生影响。例如,气候变化导致 海平面升降,从而影响海底地形的形成和演变。
海底地形的主要类型
要点一
总结词
海底地形主要分为大陆架、大陆坡、海沟、洋盆和海山等 类型。
要点二
详细描述
大陆架是靠近陆地的浅水区域,水深较浅,一般不超过 200米,是海洋资源的重要开发区。大陆坡是大陆架向外 倾斜的区域,水深逐渐增加,地形起伏较大。海沟是海洋 中深度较大的狭长凹槽,一般位于板块俯冲带附近,地形 陡峭。洋盆是海洋中的平坦区域,一般水深较深,地形较 为平坦。海山则是指海底的高地,高度较高,地形崎岖。
水流湍急,海底地形复杂多样。
边缘海的地理位置和环境条件决定了其 边缘海的形成与板块构造、地质构造和
独特的海洋生态系统和生物群落。边缘 气候等多种因素有关。边缘海的地质特
【高中地理】高中地理知识点:海底地形的分布

【高中地理】高中地理知识点:海底地形的分布海底地形:从大陆边缘到海洋中心,海底地形分为大陆架、大陆坡、洋盆和大洋中脊。
大陆隆:也被称为大陆基地。
它是一条从大陆坡脚向洋盆缓慢倾斜的海底沉积带。
深度约为1500-5000米。
它在大陆坡附近更陡,在海盆附近更慢。
大陆隆升主要分布在大西洋、印度洋、北冰洋和南极洲周围。
海隆:从深海海床上缓缓下降的高地。
它呈长条状或近似圆形,比海床高数百米,宽数百公里。
海山:海底1000米以上的死火山和活火山,坡度为5°-15°。
深海海底的火山呈点状、椭圆形或狭窄。
世界海底地形类型示意图及特征:海底地形:消亡边界岩石为何比生长边界的老?生长边界,即洋脊(中脊)部分,不断形成岩石。
新生成的岩石将旧岩石推到山脊两侧,旧岩石消失,直到被推到灭绝边界。
显然,灭绝边界处的岩石将比生长边界处的岩石更古老。
由此可以得出结论:靠近山脊的岩石更年轻;相反,年龄越大。
相关高中地理知识点:地球的内部圈层地球内圈的划分依据:是地震波的传播方式和传播速度。
地震波内部和地球内部结构图:圆圈范围特征莫霍面以上固态:平均厚度17千米(大陆部分平均厚度约33千米,海洋部分平均厚度约为6千米)。
地势越高,地壳越厚。
莫霍面(在地面以下33km处,P波和S波的波速显著增加)地幔莫霍面和古腾堡之间具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,铁、镁含量由上至下逐渐增加。
古腾堡表面(在距表面2900公里的深度,P波减慢,S波消失)地核古腾堡下组成物质可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。
可分为内核和外核;外核物质呈液态或熔融状态,内核呈固态。
地震波概念:当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波即为地震波。
分类特点传播速度所经物质状态共同点纵波更快固体、液体、气体所有这些都会随着穿过的物体的性质而变化横波固体不连续性:波速突然发生变化的面岩石圈范围:它包括整个地壳和由岩石组成的上地幔顶部(软流圈上方)。
海底地形类型

海底地形类型一、大洋盆地大洋盆地是海底地球表面的一种特殊地貌,是由于地壳板块运动造成的地壳断裂和拗拉而形成的。
大洋盆地主要分布在太平洋、大西洋和印度洋等大洋中,是地球表面上最广阔的地貌类型之一。
大洋盆地的特点是深水区域较为平坦,海底地形相对较为简单。
大洋盆地的形成与板块构造理论密切相关,是地球构造和地质演化的重要证据之一。
二、海山海山是海底地球表面的一种特殊地貌,是海底山脉的一部分。
海山主要分布在大洋中,如太平洋、大西洋和印度洋等。
海山的形成与地壳板块运动有关,是由于地壳板块运动引起的地壳断裂和火山喷发而形成的。
海山的特点是海底地形陡峭,海山体高度较大,通常超过海平面上方数百到数千米。
海山上常生长着珊瑚、海绵等海洋生物,是海洋生态系统的重要组成部分。
三、海沟海沟是海底地球表面的一种特殊地貌,是由于地壳板块运动引起的地壳断裂而形成的。
海沟主要分布在大洋中,如太平洋海沟、秘鲁海沟和马里亚纳海沟等。
海沟的特点是海底地形陡峭,海沟的深度通常超过海平面下方数千到数万米。
海沟是地球上最深的地方,也是地球地壳运动和构造演化的重要证据之一。
海沟中生活着许多特殊的海洋生物,如深海鱼类和巨型软体动物等。
四、海岛海岛是海洋中由地壳板块运动引起的地壳断裂和火山喷发而形成的陆地。
海岛主要分布在大洋中,如太平洋、大西洋和印度洋等。
海岛的特点是海岛周围被海水包围,地势较为起伏,有山脉、丘陵和平原等地形。
海岛是地球上最美丽的地方之一,也是旅游胜地和自然保护区的重要组成部分。
海岛上常生活着特殊的动植物,如海鸟、海龟和椰子树等。
五、海底火山海底火山是海底地球表面的一种特殊地貌,是由于地壳板块运动引起的火山喷发而形成的。
海底火山主要分布在大洋中,如太平洋、大西洋和印度洋等。
海底火山的特点是火山喷发产生的岩浆会在海底喷涌而出,形成新的海底地形。
海底火山是地球上最活跃的火山之一,也是地球地质活动的重要表现形式。
海底火山喷发会对海洋生态系统和人类社会产生重要影响。
海底地势的奥秘

海底地势的奥秘海洋是地球表面的一个神秘领域,覆盖了世界上三分之二的面积。
当我们探索海洋深处时,我们会发现一个全新的世界,那就是海底。
海底地势的奥秘一直以来都备受关注,科学家们借助技术手段,努力揭示海底地貌的奇妙之处。
呈现出的多样性海底地势的多样性令人惊叹。
在海洋深处,存在着类似于山脉的海底山脊,同时还有巨大的海山和海沟。
海底山脊是地球表面上最长的山脉,也是最长的连续山脉之一。
它们延伸成千上万公里,同时也是地壳运动的重要标志之一。
在海洋底部,还有许多壮丽的海底火山,它们喷发的岩浆是构建岛屿和大陆的重要因素。
海床上的这些火山活动也对全球的地质运动产生着重大影响。
还存在着一些浅海地区,形成了美丽的珊瑚礁。
形成的机制海底地貌的形成是多种力量交互作用的结果。
海底山脊的形成主要是由于地壳板块运动引起的,即地球上的地壳由于构造板块运动而发生断裂和分离,岩浆从地下深处涌出填充了断裂后的空隙,形成了海底山脊。
而海山的形成则是由于地壳板块运动中的热点效应引起的。
热点是地球内部的一个独立的高温区域,岩浆从热点涌出,并在海洋底部积累形成海山。
而海沟则是在地壳板块运动过程中,海底板块相互碰撞和俯冲造成的。
蕴含的科学价值了解海底地势的奥秘对于理解地球的演化和地壳运动具有重要意义。
通过研究海底地貌,科学家们可以推断地球表面板块的移动速度和方向,进一步揭示地球内部的构造与运动规律。
海底地势还为海洋生态系统提供了独特的栖息地和物种多样性。
许多海洋生物都依赖于海山和珊瑚礁等特殊海底地貌结构。
保护并研究这些地貌,有助于保护海洋生物的多样性和生态系统的稳定性。
海底地势的奥秘是地球形成和演化过程中的重要组成部分。
它们的多样性和形成机制给我们带来了深入探索海洋世界的机遇。
通过揭示海底地貌的奥秘,我们可以加深对地球的认识,同时也为保护海洋生态系统做出贡献。
让我们一同探索海底地势的奥秘吧,它们正等待着你的发现!。
海底地形的知识点总结

海底地形的知识点总结一、海底地形的分类海底地形根据其特征和形成过程可分为陆源海底地形和海源海底地形两大类。
1.陆源海底地形陆源海底地形是指受大陆运动、河流冲积和冰川侵蚀作用的影响而形成的海底地形,主要包括大陆架、大陆坡和大陆边缘深海盆地。
(1)大陆架大陆架是位于海岸线延伸下去的浅海地带,其宽度一般为几十到几百公里,其特点是水深变化缓慢,地势平坦。
大陆架是陆地向海洋过渡的地带,是海底沉积物的主要分布区,也是渔业资源丰富的地区。
(2)大陆坡大陆坡是大陆架向大洋深水区过渡的陡坡地带,其特点是水深急剧增加,地形起伏大。
大陆坡是沉积物的悬移和流动的主要通道,也是一些特殊生物的栖息地。
(3)大陆边缘深海盆地大陆边缘深海盆地是大洋盆地和大陆斜坡之间的过渡地带,其特点是地形复杂,水深较深。
这些地区是地质构造活跃、地震和海啸频发的地区,也是富含矿产资源的潜在区域。
2.海源海底地形海源海底地形是指主要由海水和海底地质活动形成的海底地形,包括大洋中脊、大洋盆地、海沟和海山等。
(1)大洋中脊大洋中脊是地球上最长、最壮观的山脉,主要分布在大西洋和印度洋。
大洋中脊的形成是因为海洋地壳板块的边界上,熔岩从地壳下部向上冒出并逐渐形成新的海洋地壳。
大洋中脊的存在导致了地壳板块的扩张和推动,是地球上板块构造演化的重要标志。
(2)大洋盆地大洋盆地是大洋底部的一种特殊地形,其特点是地形平坦,水深较深。
大多数大洋盆地是由海洋地壳板块的分裂和扩张形成的,也是构造活动最为活跃的地区。
(3)海沟海沟是海洋地质学中的一个重要概念,是指位于陆架和海山之间的深度超过6000米的狭长凹陷地形。
海沟是地球上最深的地方,有些海沟深度超过11000米,受到地壳板块之间的挤压和摩擦作用而形成。
(4)海山海山是宇航员勇敢勇往直前的特殊地质体,它是位于海洋中的一种突出的地形特征,通常高度在1000米以上。
海山的形成是因为地幔柱状上升引起地壳板块的局部隆起,也是地球上板块构造演化的重要标志。
海底地形类型

海底地形类型海底地形类型:一、海底山脉海底山脉是指分布在大洋中的一种特殊地形,它们通常呈现出连绵不断的山脉状。
海底山脉是地球上最长的山脉,全球范围内分布广泛。
它们的形成是由于地壳板块在海洋中的扩张和海洋岩浆的喷发所引起的。
海底山脉通常呈现出中央隆起、两侧坡降的特点,形状类似于一条巨龙蜿蜒延伸于海底。
海底山脉是地球科学研究的重要领域之一,通过对海底山脉的研究,科学家们可以了解到地球内部的构造和演化过程。
二、海沟海沟是海底地形中的一种特殊地形,它们通常呈现出深而狭长的裂谷状。
海沟是地球上最深的地方,其中最著名的是马里亚纳海沟,它的最大深度达到了11034米。
海沟的形成是由于地壳板块在海洋中的相互碰撞和俯冲所引起的。
海沟通常位于板块边界附近,是地球板块构造演化的重要标志。
海沟是地球科学研究的热点之一,通过对海沟的研究,科学家们可以了解到板块运动和地震活动的规律。
三、海底火山海底火山是指分布在海底的一种特殊地形,它们通常呈现出喷发岩浆形成的山丘状。
海底火山是地球上最活跃的火山类型之一,全球范围内分布广泛。
海底火山的形成是由于地壳板块在海洋中的相互碰撞和熔岩的喷发所引起的。
海底火山通常呈现出圆锥形状,火山口处有一定规模的喷发口。
海底火山是地球科学研究的重要领域之一,通过对海底火山的研究,科学家们可以了解到地球内部的热力活动和物质循环过程。
四、海底扇海底扇是指分布在大洋深处的一种特殊地形,它们通常呈现出扇形或三角洲状。
海底扇是由河流在海底沉积物积累形成的,通常位于大陆边缘附近。
海底扇的形成是由于河流将携带的泥沙和沉积物输送到海洋中,随着泥沙的沉积和堆积,形成了扇形状的地形。
海底扇是地球科学研究的重要领域之一,通过对海底扇的研究,科学家们可以了解到地球表层的沉积过程和地质历史。
五、海底平原海底平原是指分布在大洋底部的一种特殊地形,它们通常呈现出平坦广阔的特点。
海底平原是地球上最广阔的地形类型之一,全球范围内分布广泛。
四大洋海底的地貌特征

四大洋海底的地貌特征四大洋的海底地貌太平洋海底地貌特征2000多万年前,当人类诞生之时.地球这颗行星就已经为人类“准备”好了充足的生存条件枣陆地、海洋、空气和森林。
人们生存、繁衍的这片土地,有着一望无际的平原;有着高耸入云的峻岭;有着奔腾不息的江河;有着起伏不平的丘陵;有着巨大的高原和深凹的盆地;还有着星罗棋布的湖泊,等等。
可是,你知道在浩瀚的太平洋底是一番什么景象吗?其实,大洋底地貌与陆地有些相像,既有巨大高耸的山脉,辽阔平坦的海底平原,又有深达万米的大海沟。
太平洋的海底地貌起伏较大。
在太平洋东部。
有一条大洋中脊和纵贯南北的海底山岭,约占太平洋总面积的35%.大洋中脊是巨大的弧形,北从阿留中海盆开始,经阿拉斯加湾、加利福尼亚湾、加拉帕戈斯群岛,与东太平洋海区相连,再向西与印度洋中脊系统相接。
它的北段被美国太平洋沿岸大陆所淹埋,南段是比较明显的东太平洋海岭。
大洋中脊是一种巨型构造地带,被一系列与纬度线平行的长达数千千米的断裂带所切割。
在太平洋中部,有一条略呈西北东南走向的雄伟的海底山脉.北起堪察加半岛,经夏威夷群岛、莱恩群岛至上阿莫士群岛,绵延一万多千米,把太平洋分成东西两部分。
在这条中太平洋山脉以西,除有西北海盆、中太平洋海盆和南太平洋海盆外,还有一片繁星般分散的海底山。
这些海底山有的沉没在深海中,有的耸立于海面之上成为岛屿。
夏威夷岛就是中太平洋海底山脉中的一些山峰.它们从5000多米深的海底升起,加上岛上的主峰高出海面4270米,绝对高度达9270多米,超过了陆地上最高的山峰珠穆朗玛峰的高度。
可见,海底山的规模是非常宏大的。
在中太平洋山脉以东,除北太平洋海盆、东太平洋海盆和秘鲁~智利海盆外.还有辽阔的东太平洋高原和阿尔巴特罗斯海台等。
海底的地貌形态

海底的地貌形态海底地貌是指海底地壳的形态和特征。
地球表面的70%被海洋覆盖,海底地貌的研究对于了解地球的演化和地质过程具有重要意义。
海底地貌的形成与构造活动、海洋流动、沉积作用等因素密切相关,形态各异,呈现出丰富多样的景观。
一、大洋脊大洋脊是海底地貌中最重要的构造之一。
大洋脊是地球表面上的一个巨大系统,全球分布广泛。
大洋脊是由地壳运动引起的海底山脉,是海洋板块边界的重要组成部分。
大洋脊通过构造活动,使得地壳从中央海脊处不断向两侧扩张,使得新的地壳不断形成。
大洋脊上通常有一条条的裂谷,裂谷中央是狭长的海沟,两侧则是一排排海山。
大洋脊的存在对于地球板块演化和地壳运动的研究具有重要意义。
二、海沟海沟是海底地貌中的一种特殊地形,是由板块运动引起的地壳下降形成的。
海沟通常位于大洋脊旁边,是大洋板块与陆块板块相互碰撞的结果。
海沟的深度往往超过6000米,是地球表面最深的地方。
海沟的形成与地壳的俯冲有关,当一块大洋板块和陆块板块发生碰撞时,大洋板块向下俯冲,形成海沟。
海沟中通常有大量的沉积物堆积,也是地质学家研究地壳演化和构造运动的重要地质记录。
三、海山海山是海底地貌中的一种突起地形,通常呈圆锥状或圆顶状。
海山的形成与地壳运动和热液活动有关。
海山通常位于大洋脊附近,也可以单独存在于海洋中。
海山的高度和形态各不相同,有些海山的高度甚至可以超过陆地上的山脉。
海山的形成与地壳运动有关,当岩浆从地幔上涌出时,在地壳上堆积形成海山。
海山通常是火山活动的结果,也是地球板块演化的重要证据之一。
四、隆起隆起是海底地貌中的一种凸起地形,通常是由板块运动引起的地壳抬升所形成。
隆起通常位于大洋脊旁边,是地壳扩张的结果。
隆起的高度和形态各不相同,有些隆起甚至可以延伸到陆地上。
隆起的形成与地壳运动和构造活动有关,当板块运动产生压力时,地壳会出现隆起变形。
隆起地形通常是地质构造和板块运动的重要标志,也是地球演化和地壳运动的重要证据之一。
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姿态万千的海底地形
时至今日,我们已经具备了高精密的海底声呐、地磁地电、重力等探测技术,高质量的海底抓斗、拖网、钻探等采样技术,以及覆盖全球的卫星遥感测绘系统,人类对海底的认识已经取得了长足的进步。
但即便如此,深海海底仍然存在着大量的未知之谜。
全球海底地形概况
洋底的地貌,主要包括海洋和陆地之间的陆架和陆坡,由地球板块构造和火山活动建造的大洋中脊系统、俯冲海沟、岛弧和大洋岛屿、海底火山,以及由生物成因和陆源碎屑物质等沉积物覆盖其上而形成的深海扇和堆积体等。
除了这些千米、百米级别的大规模的地形构造之外,还有更多小尺度的微结构和地形变化。
此外,生物活动(例如珊瑚礁等)也增添了海底地形的复杂性。
↑↑全球海底地形图。
在海底,有着壮观雄伟的大洋中脊系统。
在这些洋中脊中,扩张速率最快的标为红色,其次为粉红,最慢的为蓝色。
大洋边缘靠近陆地的区域是“海”(或叫边缘海),比如我们中国的黄海、南海。
大洋海底是由玄武岩构成的大洋地壳,且水深往往达到数千米;而边缘海的海底则是陆架和陆坡,一般水深也只有几十米到上千米。
大陆上的河流不断地向海洋输送着碎屑颗粒物以及各种溶解的营养物质,在边缘海中,会有大量的陆源沉积物和上层海水生物形成的生源沉积物向海底沉降积聚。
因此,边缘海的海底地形是由沉积作用主控的,例如河口的三角洲、沙质堆积体以及海底沉积扇等。
这些海底地貌具有相当复杂的形态特征和变化,有时由于强烈水流的
冲刷会形成海底沟壑,有时又由于沉积物的大量堆积而形成类似山包的堆积体或由河口向外辐射开的扇状的深海扇。
↑↑南海
在海底地形中,最为雄伟的要数大洋中脊系统。
它长达数千公里,宽数百公里,连绵纵横于大西洋、太平洋、印度洋和南大洋注的深海之下。
大西洋的洋中脊位于洋盆的中央,与两岸的陆地相平行;印度洋的洋中脊是三岔状,呈“入”字型;太平洋的洋中脊的位置偏东,更靠近美洲大陆,因此也常被称为东太平洋海隆;在南大洋和北冰洋,也都有着洋中脊。
因此可以说,大洋中脊系统环绕了整个地球。
大洋中脊的高度一般都在2000~4000米。
如果将海水抽干,那么大洋中脊将是地球表面最显著的地表特征,它比所有陆地山脉都要气势磅礴,雄伟的喜马拉雅山脉或者安第斯山脉也一样会相形见绌。
在活动板块边缘(主要包括环太平洋周边以及印度洋东北部的印度尼西亚岸外),是海底乃至地球表面最深的地形—海沟。
西太平洋的马里亚纳海沟是地球表面的最低点,最深处达到海平面以下约10911±40米。
这些深不可测的海沟,环绕太平洋与亚洲和美洲的周缘,沿着这一圈海沟也发育着世界上最长的一圈火山链,以及冠于海沟之上的弧状岛屿系列—岛弧。
因此,海沟和火山岛弧组成了海洋中垂向高差最显著的地貌特征。
除此之外,海沟和岛弧系也是地震频发的地带,近年来一系列的超强地震(包括印尼大地震、东日本大地震和智利大地震)无不与这些俯冲海沟-岛弧系有关。
此外,海洋中还有很多位于洋盆腹地的海底火山,常被称为洋岛火山,其中最著名的莫过于夏威夷-皇帝海山链(Hawaiian–Emperor seamount chain),它绵延几千公里,包括80多座已经鉴别出来的海底火山。
有些海底火山高到足以冒出海平面,就成为了火山岛,而
更多的海底火山只能默默地存在于海底之下。
另外还有一些火山,曾经高出海平面,但后来由于海浪剥蚀、火山死亡或者构造运动等各种原因而重新沉降到海平面以下,成为了海底平顶山。
各种类型的海底火山广泛地分布在大洋盆地当中,而大洋中的几乎所有岛屿都是由海底火山喷发而成的。
这里有着地球表面最大的垂向高度,如果从海底开始算起,“拔海底而起”的夏威夷诸岛的高度几乎都大于10000米,可以轻松盖过陆地第一高峰珠穆朗玛峰。
↑↑夏威夷群岛
↑↑海底火山爆发。
事发太平洋岛国汤加海域。
在水比较浅的地方(如陆地或海岛的周边),由于底栖固着生活的生物大量生长,会形成各种形态的礁体。
其中,出露到水面附近、能够直接看到的称为明礁,暗藏在水下的则是暗礁。
这些礁体的建造者主要是珊瑚,另外海葵、贝类等生物也会参与其中。
一座珊瑚礁一旦建成,会吸引各种各样的生物前来栖居,并共同营造出一座生物多样性极为丰富的生态系统。
自20世纪七八十年代以来,人类发现在几千米深的深海中,也有着由生物建造起来的复杂生态系统—海底热液喷口。
所谓热液喷口,是由渗入地壳的海水被岩石圈深部的地热加热又上涌回流而形成的。
这些海水先是在深部溶解了岩石圈中的物质,在回流时又由于温度和压力骤降,被溶解的物质析出而逐渐堆成了一座座高可达上百米的圆锥状物体,其顶部往往还在不断向外喷涌着热液,因其颜色不同,也被形象地叫做黑烟囱或者白烟囱。
热液喷口的周围,同样栖居着多样的生物。
这些生物生活在暗无天日的深海,它们的能量来自于热液中蕴含的化学能,因此它们的代谢系统也就完全迥异于“万物生长靠太阳”的地球表面的所有生物。
与此相似,在甲烷水合物富集区,也存在着一种被称为“冷泉”的海底向海水的流体出口,也有很多营化学能生活的生物栖居在冷泉的周围。
它们在我们
难以企及的海洋深部默默地生活,并改造出了多样的海底地形。
↑↑热液从洋底喷出,状如黑烟涌入海水,热液中溶解的离子凝结沉淀建造出烟囱体。
海底地形的形成
板块构造理论认为,是地球深部的岩石的环流活动,造成了地表的各种地形构造。
由于极高的压力,地幔中的岩石是几乎处于液态的流体,且它们处于持续的对流运动当中。
大洋中脊以及大陆裂谷(如东非大裂谷),可以理解为是地幔岩石的活动在地壳上“撕裂”开的开口,因此大洋中脊就是地球表面地壳最薄的位置。
地幔物质通过洋中脊不断上涌造成了洋中脊的高山,同时也推动着洋中脊左右两侧的新生洋壳向外运动,驱使整个洋壳向大陆方向运动。
除了洋中脊,地壳上一些比较脆弱的地方,或者是其下地幔活动异常强烈的地方,也会有地幔物质的上涌,这些地方被称为“热点”。
许多的洋岛火山,比如夏威夷-皇帝海山链,就是最典型的由热点造就的一系列火山链。
洋壳在不断地由洋中脊向大陆移动,而热点的位置则相对稳定,因而就会在洋壳上打下一连串的印记,这就是热点火山岛链的形成原因。
↑↑夏威夷火山
大洋地壳在洋中脊的推动下向陆地移动,那在海洋和陆地的边界上怎么办呢?难道大陆地壳和大洋地壳会挤在一起堆积成山么?
这个猜测只对了一半。
洋壳的物质除了会和大陆地壳碰撞造山以
外,有更大一部分会向大陆之下俯冲进入地幔,重新进入地幔物质循环。
洋壳向地壳的俯冲就会建造出俯冲海沟。
但是,为什么只有太平洋的周围和印度洋的东北部是俯冲海沟,而大西洋和环南极的南大洋的边缘却没有俯冲海沟呢?原来,这是由洋盆的年龄决定的。
大西洋的洋盆年龄较轻,太平洋的洋盆年龄较老,因此大西洋周围的海陆边界上只有洋壳-陆壳的碰撞造山运动,而太平洋周围则形成的是俯冲海沟和岛弧系列。
地球上的海陆变迁一直在持续发生着。
曾经有过超级大陆,也就是现在我们的所有大陆都挤在一起;也有过超级大洋,也就是所有的洋盆也都连在一起。
大陆和大洋之间分分合合,其动力来源就是地幔的对流运动,表现在上地幔到地壳上的,就是板块构造运动。
地球内部运动过程造成的结果反映在地表之上,则是我们看到的山脉、平原、洋脊、海沟等等地貌。
陆地地貌的建成,也是如此。
板块之间相对运动,最终会使其中一些板块完全沉没到地幔中去,而板块相互碰撞的过程,就是所谓的“造山运动”。
例如中生代时的一个大洋“古特提斯洋”,在当时横亘于北边的劳亚古陆(由现在的欧亚板块和北美洲板块一起组成)与南边的冈瓦纳古陆(由现在的南美洲、非洲、澳大利亚、南极洲以及印度次大陆一起组成)之间。
由于超级陆块的裂解,印度、非洲、澳大利亚分别向北和向西运动,古特提斯洋逐渐被吞没消亡,遗迹都湮没在了自喜马拉雅到中东的这一条山系当中,仅有的一点点残余,就是地中海。
(2014年7期撰文/党皓文)。