大海的呼唤

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大海的呼唤
因为海洋面积远远大于陆地面积,故有人将地球称为“水球”。

四大洋在环绕南极大陆的水域即南极海(又称南部海{Southern Ocean})大片相连。

传统上,南极海也被分为三部分,分别隶属三大洋。

将南极海的相应部分包含在内,太平洋、大西洋和印度洋分别占地球海水总面积的46%、24%和20%。

重要的边缘海多分布于北半球,它们部分为大陆或岛屿包围。

最大的是北冰洋及其近海、亚洲的地中海(介于澳大利亚与东南亚之间)、加勒比海及其附近水域、地中海(欧洲)、白令海、鄂霍次克海、黄海、东海和日本海。

因此探索海洋对于我们人类来说,意义重大。

如何利用好海洋资源,最为重要。

探索海洋
研究海洋的科学是海洋学。

早在史前人类就已经在海洋上旅行,从海洋中捕鱼,以海洋为生,对海洋进行探索。

在航空发展之前,航海是人类跨大陆运输和旅行的主要方式。

对深海海底的探索一直到20世纪中才真正开始。

虽然今天人类对海洋用潜水球、潜水艇深海还所知甚少。

地球深处的海洋
最近,地质学家通过实验室模拟,在人们最意想不到的地表之下1000多公里的地层深处找到了水。

在温度达1000℃以上、并且承受高压的矿物岩里,可能储藏着相当于地球所有大洋中水量之5倍的水。

而且该项发现还很可能有助于弄清地球是如何形成和发育的。

海洋生物
在地表之下650公里至2900公里的深处,是围绕在富含铁质的地核周围的高热、高压物质。

日本东京科学院的专家估计,在这被称为下部地幔的矿物质中,可能包含有达到其自身质量0.2的水。

已有的行星理论,推测了在其形成之初所出现的早期蒸发物质的数量,如水和二氧化碳的数量,而现在的发现则预示着地球初始阶段混合物质的数量,可能已经超出了早先的预料。

奇怪的海洋生物
千百万年来,地幔像一只盛有热汤的锅子一样,处于剧烈的搅拌与动荡之中,这使得地幔的构造层带运动,并且使地幔的化学成分混合。

粘性更大的地幔会搅拌与动荡得更快。

在下部地幔中由矿物质形成水,可能也会影响地幔的构造层带,使之不容易下沉到地层更深的地方。

当构造层带下沉、加热和受挤压时,它们释放的水可能会软化围绕的地幔,以及松缓它们的下沉通道。

在稍高一点的地幔中,即在大约地表之下400公里至650公里之间深度的区域叫做转换带,因为它位于上部和下部地幔之间,在这里就可能存有相当于几个大洋的水。

科学家发现,在下部地幔的矿物质中,可能保留有大约其上位岩石质量之十分之一的水,但因为下部地幔的体积比转换带的体积大得多,所以它具有相当多的水。

英国布利斯托尔大学的地质学家认为,该项发现有助于推进有关在地幔之中锁存有多少水的争论。

他说直到现在,大部分人仍坚持认为在地幔中没有多少水。

此外,在两年前进行的另一项类似研究中,得出的结论是地幔之下根本没有多少水。

日本科学家在实验室中模拟下部地幔,他们采用了构成该区域之大部分的三种矿物质进行研究。

他们设计应用了一种多砧的特殊实验装置,以再现地幔下变化异常剧烈的苛刻条件,同时对矿物质用硬齿挤压和加热。

在大约1600℃和25万个大气压下,他们应用二级离子质量光谱测定技术,测定了氢的数量,该技术使离子束冲击矿物质,并探测从矿物质表面放散出的离子。

已有的其他研究结果表明,在该等矿物岩中得到的任何氢,都来自于其间存囿的水。

最后,专家检测到了比实验预想要多得多的氢,从而得出了目前的结论。

海洋开发,需要获取大范围、精确的海洋环境数据,需要进行海底勘探、取样、水下施工等。

要完成上述任务,需要一系列的海洋开发支撑技术,包括深海探测、深潜、海洋遥感、海洋导航等。

大海在呼唤着我们!。