徐闻南极村奇特的珊瑚屋

徐闻港是海上"丝绸之路"的始发港,这里有“大陆之南,神州之尾”的南极村,椰风海韵,有着浓郁的渔家风情。风光迤逦的海畔,至今还保留有火山石、珊瑚石甚至蚝壳垒砌的房子,形成别具一格的建筑风格。

奇特的珊瑚建筑是当地的特色,道路两旁装饰着一扇扇拱形大门,民宅墙壁上用扇贝壳镶嵌成一幅幅生动的海洋世界,展现出当地乡土风情,具有浓郁的地方特色,这份独特的古朴气息让人不禁感叹:“一砖一瓦皆历史。”

珊瑚是一种生活在深海里的腔肠动物,又称珊瑚虫,它能分泌出红白相间的石灰质骨骼,这些骨骼相互粘在一起,产生网状结构的石块,就是人们所说的珊瑚石。徐闻珊瑚礁自然保护区面积约109平方公里,是中国目前连片面积最大、种类集中最多、是我国大陆沿岸唯一发育和保存最完好的珊瑚礁自然资源,珊瑚礁区渔业资源丰富,品种多,拥有丰富的经济生物资源。

因石头上布满空隙,用珊瑚石砌起来的房屋又被称为“会呼吸的房子”,冬暖夏凉。一块珊瑚石的厚度近40厘米,由于它本身独特的质地和构造,人住在珊瑚房里,夏天基本不用开风扇。

旁边的艺术家部落被打造成广东最美十大民宿之一,“已经很南,不会再难”聚集艺术家们的创作,这里也是徐闻县看日落日出最美的地方,一望无际的海滩东升西落,每一处地方都有它的独特风貌和气质。 https://t.cn/RTv4Kyo

科学猜想文集

(411)《中生代气候分析》

今天,地球大气循环为三圈环流,纬度温度大致划分为三大区域,热带(亚热带)区域,温带区域与寒带区域,共划分有二十多个气候类型。赤道至南北纬30度为热带与亚热带气候带,热带气候十分炎热,冷热交替幅度较大的区域称为亚热带。北纬30度至60度为温暖气候带,暖季气候稍微炎热,冷季气候稍微寒冷,是一个年温差比较大的区域。寒带在北纬60度以上区域,冷季气候十分寒冷,暖季气候属温暖型。

通过对生物的初步了解,中生代的气候分布应该与今天气候结构应该完全不同,例如:地质学家依据中生代植物的分布范围,推导出中生代的气候类型为典型的温暖型气候类型,最植接的证据是松柏纲植物广泛分布于低纬度附近及高纬度地区,松柏纲是一种耐旱耐寒植物,松类偏湿环境,柏类偏干环境,这不仅说明中生代气候从温暖型逐渐递减为温凉型,还证明不同纬度上的气候分带并不是象今天一样明显,这无疑为气候带的划分及其变化提供了可靠的条件。

《中生代植物史与古气候》

从生物史的角度来看,分陆生植物,陆生脊椎动物,海生无脊椎动物,湖生生物组合。第一方面,陆生植物,三叠世的早期与晚古生代没有本质区别,在晚古生代高大石松仅存矮小类型,如肋木(孑遗种),它的角质成份非常厚,反应的是低温干旱气候类型。

中三叠世到早白垩世,裸子植物的苏铁、松柏、银杏非常繁盛,晚古生代繁盛的真蕨类仍然处在繁盛状态。蕨类植物属繁殖器官结构比较简单的器官,它只能产生孢子。到侏罗世的晚期,世界上出现了第一例有花植物类,即被子植物类,它发现于中国辽西地区,叫辽宁古果(属水生灌木)。

中生代晚三叠世中国植物的分区,以古天山至古秦岭、古大别山以北,称为北方生物区,以拟丹尼厥与贝尔瑙蕨为主,代表的是温带潮湿的内陆环境。另外,在南半球中高纬度的植物群,仍然以二叠世的舌羊齿植物为代表,代表中高纬度的温凉环境。古天山至古秦岭、古大别山分界线以南为南方植物植物群,有网脉蕨与格子蕨,代表热带、亚热带近海环境。

南半球中高纬度地区同样的中高纬度,为什么北半球发生植物的演化,而南半球的植物不发生演化来分析,北半球中高纬属温带潮湿气候,南半球属温凉干旱气候,这说明南北半球在中生代的大气运动有较大的区别。此时期华北板块在北纬40度至30度之间,属温带潮湿气候,但西伯利亚板块与哈萨克板块与华北板板块相邻,其纬度应属于中高地区,为什么它们的植物群与华北板块相同呢?回答只有一个标准答案:如果南北半球的大气物理环境一样,太阳辐射所形成的蒸发量一样,那么就只有一个条件不一样,那就是地球的黄道面并不在赤道,而是在北半球靠近赤道一边,这种现象持续距今一万年前才发生改变,是形成中生代、南北半球、不同地区之间气候差异的主要原因。

到了侏罗世,植物的分区界线并没有发生改变,植物分区也没有改变。侏罗纪晚期到白垩世早期,只是分界线北移至古阴山山脉,北方区的植物群更替为锥叶蕨、拟刺葵,繁荣于早、中侏罗世,代表的还是温带潮湿的内陆环境。南方区的植物群,早、中侏罗世更替为锥叶蕨、毛羽叶,晚三叠世的网脉蕨与格子蕨仍然活跃至晚侏罗世。同样代表热带、亚热带相对湿润环境。

植物的不变与植物分区界线的北移,代表着古地理环境的暖化现象在向高纬度地区推进。如果地球气候一直在变暖,晚三叠世的网脉蕨与格子蕨必须由其它物种代替,,晚三叠世的网脉蕨与格子蕨仍然活跃至晚侏罗世,证明古气候虽然变暖了,但年温差反而增大了一点,没有这一点,,晚三叠世的网脉蕨与格子蕨就不会坚持到晚侏罗世。气候变化是绝对的,而植物的适合度是相对的、可变的。

《中生代动物结构与古气候》

中生代的动物以脊椎动物的爬行动物为代表,并分化出三类爬行动物,保留爬行动物、恐龙,白垩纪晚期由恐龙分异出来的鸟类与哺乳类,哺乳类有单孔类、有袋类、有胎盘类。中生代动物的分布呈立体形的分布,天上、地面、水下都有动物分布,如果没有气温的改变,动物能呈立体分布吗?

中生代最繁盛的动物是恐龙,恐龙最科学的解释:恐龙是陆生爬行纲中的蜥臀目和鸟臀目的统称。蜥臀目与鸟臀目的最大区别是腰带构造的不同,即长骨与脊椎肋骨的接触关系的不同。蜥臀目的腰带构造复杂,与长骨相连的肋骨已演化成胛骨,象蜥蜴一样。鸟臀目的腰带构造发育不全,长骨与肋骨之间呈简单接触关系,呈四射型,四肢的长骨之间呈分开状,象现在的鸟类。

恐龙开始繁盛于中三叠世,到白垩世达到顶盛状态。从中国恐龙化石的分布状态上看,侏罗纪恐龙的出土量不及白垩世纪的千分之几。是什么因素限制了侏罗纪恐龙的繁盛呢?我们认为有两个因素,一个是造陆运动发育不好,没有形成较广泛水陆交互环境。二是气温较低,不利于恐龙的大量繁荣。

恐龙是热血动物还是冷血动物呢?要回答这个问题必须回答一个问题:中生代的气候与今天一样吗?如果一样,那恐龙就面临着冷季与暖季的更替问题。如果恐龙是热血动物,恐龙就会生长出皮毛来,用皮毛来调节冷暖季的更替。到目前为止,所有恐龙化石发现点都没有毛质的发现,这就证明恐龙不可能是热血动物。另外,大型恐龙能生长成近百吨的个体,显示出恐龙的的生长周期至少在百年以上这是热血动物所不能坚持的生长节律。

如果恐龙是冷血动物,专家们认为冷血动物是要越冬(即冬眠),而大型恐龙是无法冬眠的。其实,不是所有的冷血动物都会“冬眠”,如鳄鱼、巨蜥就不冬眠,熊是热血动物,但熊会冬眠,所以任何事物都不能一概而论,应因事而论。

恐龙是冷血动物,除了卵生特征外,巨大的热血动物需要超过冷血动物食量的几倍,像內蒙古、外蒙古都是恐龙化石成群成堆的的地方,这些地区能养活无数的恐龙吗?显然只有恐龙是冷血动物,内蒙古地区才能出土大量的恐龙化石。

恐龙是冷血动物,它不需要冬眠,如果中生代的气候存在巨大的冷暖交替,恐龙就不会在北纬40度至50度的地区生活并繁荣,就会选择靠近低纬度地区生息。恐龙在中高纬度繁盛,至少说明两个问题,一、由于恐龙巨大的躯体需要消耗的能量多,能量消耗低的区域是它们的首选。二、恐龙繁盛于中高纬度,说明中高纬度的温差不大,这就证明中生代的气候模式与今天完全不一样。

中生代繁盛的海生无脊椎动物有双壳类、菊石类、四射珊瑚、箭石、有孔虫、牙形石、腹足类、腕足类等。三叠世早、中期,海生双壳类繁盛,如克氏哈、假克氏哈(T1-2),菊石的演化力度也在增强,如早三叠世开始的简单齿菊石型缝合线-蛇菊石,到侏罗纪(J)菊石型缝合线越来越复杂-香港菊石,再到白垩纪(K)缝合线趋于简单-日本菊石。从简到复杂再到简单,直至灭绝,菊石出现了类筵式的演化灭绝现象与过程。从进化生物学的角度分析,是典型气候变化的演化结果。

中生代有个明显特征,气候变暖的特征,而腕足动物繁荣于古生代,到中生代却逐渐消退,逐渐被软体动物、双壳动物取代,只有少数的孑遗种退居半深海环境,证明温暖、含杂质较多的生态环境不,不适合腕足动物所匹配的生态环境。

《古气候与中生代构造》

中生代开始出现了造陆现象,指示的是陆地湖相与河相环境,代表的构造标志是淡水生物标本。最具代表性的有两个,一类是侏罗纪晚期(J3)的E-E-L生物群,三尾类蜉蝣、东方叶肢介、狼鳍鱼。二类是早白垩世(K1)的T-P-N生物群,类三角蚌、褶珠蚌、富饰蚌。

淡水生物的出现,首先是淡水生态环境的形成,即陆相、湖相、河相沉积环境的形成,地球表面从海相沉积发展到陆相沉积,是大地构造运动,板块相互碰撞汇聚,最终才形成了陆地的隆起。

陆相沉积首先离不开淡水,淡水来源有水蒸气形成的雨水,有冰川形成的来水,有地下水资源的涌出。中生代没有高山(造陆运动也刚刚开始),等同于没有雪山来水。中生代沉积的砂岩较多,证明海相沉积较为普遍,反过来说也就是陆相沉积还较贫乏。如果陆地环境较丰富,也就证明降水较少,湖泊的形成不是天上降水与来水。湖相沉积只能来自于构造运动形成的断裂带,在中生代又确实发生了大规模的断带事件,地下水的涌出是淡水湖泊形成的主要成因。

为什么中生代缺少降水呢?这与高密度大气圈层的空间大小有关。高密度大气圈层的空间较小,空气无法托起较多的水蒸气分子,水蒸气的下降构成近地表的潮湿环境。而近地表温暖(偏低至偏中的)潮湿型气候非常有利于植物的生长,但这种气候模型非常有利于生物的繁荣与扼杀,哪怕是一点点的环境变化都会引起生物的演化与更替。例如晚古生代发生了两次生物群灭绝事件,如FF灭绝事件与PT灭绝事件。中生代也发生了两次灭绝事件,即T-J灭绝事件,K-E灭绝事件。频繁发生的生物灭绝事件,表明生物灭绝事件与灾变没有任何关系,倒是与生态环境的变化有关系,与宜居环境的最大适合度的容纳环境有关。

上述生物史告诉我们,中生代的气候存在明显由温暖偏低型向温暖偏暧型转变,同时,还存在气温由低纬度向中高纬递的状态。在气温的变化变暖中,又存在由低纬度向中高纬度逐渐扩展现象。中生代气候变化的最大特征是年周期波动幅度较窄向微宽的状态改变,这些改变在南北半球之间存在一定的差异。中生代的气候特征及其气候变化特征是怎么形成的呢?是我们下一步要探讨的问题。

《大气空间与中生代气候模式》

基于中生代生物繁荣的状态,我们否定中生代气候与当今气候模型趋同思想。除此之外,还有哪些证据能证明古今气候有所区别呢?

在地球上,不同纬度的气压与对流层(高质量大气圈层)的空间是不一样的,高纬度地区对流层空间相对较小,气压较大。低纬度地区对流层空间要比高纬度大一倍,两个纬度区的年周期气压梯度及其气温变化不大。由于高纬度与低纬度之间存在较大的空间与气压差,中纬度地区就成了大气空间与气压差相互转换的中心。中纬度地区暖季有暴雨,冷季有小雨、雪,压差波动幅度较大,年周期温差大的气候特征。

低纬度地区对流层的空间很大,气压相对较低较稳定,由于水气蒸发量过大,上升高度高,成了地球气候形成的中心。水蒸气在较低海拔富集时,就会形成狂风暴雨,这是低纬度地区的气候特征。当水蒸气上升到高空时,水蒸气就会顺着对流层的坡度向两极滑动,并在高山与两极形成冰川。当水蒸气上升到中空时,就会顺着地形运动,从而形成非地带式气候。

高纬度地区气压相对较大,气压也相对稳定,但由于获得的太阳能较少,气温较低。以此类推,如果中生代地球距离太阳稍远一点,地球低纬度地区的对流层空间是否要小许多,空气密度与大气压也会随之增长许多。那么,它是否呈现出与今天不一样的气候模型呢?显然有这种因素存在。中生代中高纬度出现生物异常繁盛的状态,今天有吗?没有,说明生物是古今气候模型有别的重要标尺。

假如太阳突然消失了,会怎样?

牛顿曾经认为引力的作用是超距的,具有瞬时性,可以无视距离。

实际上,万有引力作用在两个物体之间需要一定时间来传递作用效果。根据爱因斯坦的广义相对论,引力的本质实际上是时空弯曲,只要是有质量的物体就能够对时空产生影响,而这种效应的传递速度与光速相同,每秒30万公里。

也就是说,如果太阳真的突然消失了,我们并不会立刻感知到。

太阳距离地球大约1.5亿公里,以光速传播需要8分20秒,即我们每天看到的太阳都是8分钟以前的太阳。那么太阳消失后,我们要八分钟以后才能知道,地球母亲要8分钟以后才能反应过来。

太空实际上非常空旷,几乎没有阻力。地球在45亿多年的生命旅途中,能够无动力运行这么久,就是惯性的作用。

地球之所以会绕着太阳公转,是因为有太阳的引力在一直拉扯着地球,太阳引力提供了让地球沿着椭圆轨道公转的向心力。当这股力量消失之后,地球并不会停止运动,而是会以惯性沿着直线以30公里每秒的速度匀速运动下去,直到撞上其他天体或者被其他天体改变运动轨迹。

太阳突然消失,地球并不会被摧毁,只会让它成为一颗流浪行星,月球仍将继续陪伴在地球身旁。在这之后,除非被外力摧毁,否则地球是不会解体的,将永远存在下去,直至宇宙消亡。

太阳突然消失,确实会在瞬间产生一股显著的引力波,但这对地球的影响并不大。

太阳对地球生命的重要性不言而喻,地球生命的诞生和繁衍都离不开太阳,特别是植物的光合作用离不开阳光。若太阳消失,地球上99.99%的生命都会因此灭绝。

当太阳消失,地球将会陷入一片黑暗,将会使地球上的气温不断下降。究竟会怎样?大致的情况是这样的。

太阳消失一天后,全球气温开始显著下降,人类已清楚自己将面对什么样的未来,并开始为今后的生存做打算。

太阳消失一周后,气温急剧下降,动植物开始消亡于黑暗和寒冷中,世界末日正式到来,人类社会将陷入混乱之中,每个人都在为“活下去”作出最后的努力。

太阳消失一个月后,气温下降到0摄氏度以下,就连海洋也开始结冰,海洋中的生物也开始大量灭绝,全球人口数量大幅度减少,仅剩的人类将孤注一掷,利用一切可以利用的资源建立最后的生存堡垒,保存人类文明的火种。

太阳消失一年后,此时气温估计已达零下100℃,海洋将完全结冰,冰层厚度将达到数十米,整个地球都被冰封,成为一颗雪球。此时大气非常干燥,天空中的云也完全消失了。那时除了地下生命堡垒中还有少量人类存活外,整个地球仅有海洋中还有生命活动迹象。

太阳消失百年后,此时地球表面的气温已降至零下200多摄氏度,空气中的氧气和氮气已转变为液体,地球表面出现由液氧和液氮构成的湖泊,地球上唯一能够存活下来的生命应该就只有生活在地底的人类及深海中的极少数生物了。

这里有一个非常重要的问题,那就是太阳消失后人类真的不会灭绝吗?

毫不夸张地说,以人类目前的科技水平而言,短时间内人类确实不会因为太阳的消失而灭绝。人类目前已经能够依靠地面的定期补给,长期驻扎在空间站中,显然在地上建立大规模的生命维持系统比太空中更容易些。少量人口仍然可以生活在地下,依靠地热和核能这两种能源维持生产生活。

生存其实并不是无法解决的难题,没有太阳,只要有电力,依然可以驱动机器获取水等资源,生产粮食。

如果人类掌握了可控核聚变,就更方便了,可以利用这种取之不竭的能源改造地球,给地球增温,并向大气中大量排放甲烷等温室气体,利用强大的温室效应给地球保温。

不过说实话,还是建立生存地下据点更靠谱些,毕竟改造整个地球太浪费资源了,而且效果可能也并不好,没有太阳的地球,迟早是要放弃的,不能再作为长久的家园。

太阳消失后,人类在很长一段时间内都将为生存而发愁,人类的发展可能会出现极大程度的停泄。当然也有极小的概率出现飞跃式发展。并且如果不尽快发展科技,发展成星际文明,离开地球这艘有可能坠毁的宇宙飞船,人类终有一天还是会灭绝的。

当然,人类能够在流浪的地球上存活下去,有一个很重要的前提就是地球在太阳消失后的数个世纪里,能够保持安稳,不会被其他天体改变运动状态,不会被太阳系内失控的大天体撞击。

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