1968年法國的勒皮雄根據(jù)各方面的資料,首先將全球巖石圈分為六大板塊,即太平洋板塊、亞歐板塊、印度洋板塊、非洲板塊、美洲板塊和南極洲板塊。
環(huán)太平洋板塊邊界的板塊活動最為活躍,故此地震作用和火山作用也最為頻密。
板塊實際上就是巖石圈,包含了地殼以及一小部分的上部地函(地幔)。因此板塊沒有“大陸板塊”與“海洋板塊”的分法,只有依其成分組成命名為“大陸性的板塊”與“海洋性的板塊”.
堅硬的地殼并不是“鐵板一塊”,位于地表以下70-100公里厚的巖石層也不像蛋殼那樣完整。無論是在大洋底下或大陸底下的巖層,原來都是由一塊塊大板塊構成的。在這些大板塊之間不是大洋中脊的裂口,就是幾千米深的海溝或者是巨大的斷層。
全球所有板塊都在移動,板塊運動通常指一板塊相對于另一板塊的相對運動。即符合歐勒定律,就是巖石圈板塊作為統(tǒng)計均勻的剛體在球面(即地球地面)繞一個極點發(fā)生轉動(見轉動極),其運動軌跡為小圓。板塊構造學認為巖石圈與軟流圈在物性上有明顯的差別。軟流圈相當于上地幔中的低速層,該層圈中地震橫波波速降低、介質品質因素Q值亦明顯降低,但導電率卻顯著升高。這些都表明軟流圈物質可能較熱、較軟、較輕,具有一定的塑性,是上覆巖石圈板塊發(fā)生水平方向上的大規(guī)模運動的基本前提。
引起板塊運動的機制是未解決的難題。一般認為板塊運動的驅動力來自地球內部,可能是地幔中的物質對流。新生的洋殼不斷離開洋中脊向兩側擴張,在海溝處大部分洋殼變冷而致密,沿板塊俯沖帶潛沒于地幔之中。
隨著軟流層的運動,各個板塊也會發(fā)生相應的水平運動。據(jù)地質學家估計,大板塊每年可以移動1-6厘米距離。
這個速度雖然很小,但經過億萬年后,地球的海陸面貌就會發(fā)生巨大的變化:當兩個板塊逐漸分離時,在分離處即可出現(xiàn)新的凹地和海洋;大西洋和東非大裂谷就是在兩塊大板塊發(fā)生分離時形成的。當兩個大板塊相互靠攏并發(fā)生碰撞時,就會在碰撞合攏的地方擠壓出高大險峻的山脈。位于我國西南邊疆的喜馬拉雅山,就是三千多萬年前由南面的印度板塊和北面的亞歐板塊發(fā)生碰撞擠壓而形成的。有時還會出現(xiàn)另一種情況:當兩個堅硬的板塊發(fā)生碰撞時,接觸部分的巖層還沒來得及發(fā)生彎曲變形,其中有一個板塊已經深深地插入另一個板塊的底部。由于碰撞的力量很大,插入部位很深,以至把原來板塊上的老巖層一直帶到高溫地幔中,最后被熔化了。而在板塊向地殼深處插入的部位,即形成了很深的海溝。西太平洋海底的一些大海溝就是這樣形成的。
根據(jù)板塊學說,大洋也有生有滅,它可以從無到有,從小到大;也可以從大到小,在前寒武紀時,地球上存在一塊泛大陸。以后經過分合過程,到中生代早期,泛大陸再次分裂為南北兩大古陸,北為勞亞古陸,南為岡瓦那古陸。到三迭紀末,這兩個古陸進一步分離、漂移,相距越來越遠,其間由最初一個狹窄的海峽,逐漸發(fā)展成現(xiàn)代的印度洋、大西洋等巨大的海洋。到新生代,由于印度已北漂到亞歐大陸的南緣,兩者發(fā)生碰撞,青藏高原隆起,造成宏大的喜馬拉雅山系,古地中海東部完全消失;南、北美洲在向西漂移過程中,它們的前緣受到太平洋地殼的擠壓,隆起為科迪勒拉—安第斯山系,同時兩個美洲在巴拿馬地峽處復又相接;澳大利亞大陸脫離南極洲。
什么力量驅使板塊進行運動呢?
按照赫斯的海底擴張說來解釋,認為大洋中脊是地幔對流上升的地方,地幔物質不斷從這里涌出,冷卻固結成新的大洋地殼,以后涌出的熱流又把先前形成的大洋殼向外推移,自中脊向兩旁每年以0.5~5厘米的速度擴展,不斷為大洋殼增添新的條帶。因此,洋底巖石的年齡是離中脊愈遠而愈古老。當移動的大洋殼遇到大陸殼時,就俯沖鉆入地幔之中,在俯沖地帶,由于拖曳作用形成深海溝。大洋殼被擠壓彎曲超過一定限度就會發(fā)生一次斷裂,產生一次地震,最后大洋殼被擠到700公里以下,為處于高溫溶融狀態(tài)的地幔物質所吸收同化。向上仰沖的大陸殼邊緣,被擠壓隆起成島弧或山脈,它們一般與海溝伴生,海洋地殼是由大洋中脊處誕生,到海溝島弧帶消失,這樣不斷更新,大約2~3億年就全部更新一次。因此,海底巖石都很年輕,一般不超過二億年,平均厚約5~6公里,主要由玄武巖一類物質組成。而大陸殼已發(fā)現(xiàn)有37億年以前的巖石,平均厚約35公里,最厚可達70公里以上。除沉積巖外,主要由花崗巖類物質組成。地幔物質的對流上升也在大陸深處進行著,在上升流涌出的地方,大陸殼將發(fā)生破裂。如長達6,000多公里的東非大裂谷,就是地幔物質對流促使非洲大陸開始張裂的表現(xiàn)。
板塊在軟流層之上運動,由地幔對流柱產生驅動力而運動。板塊之間有三種相對運動方式:聚合、張裂與保守(錯動)三種方式,所以板塊之邊界可分為張裂型板塊邊界和聚合型板塊邊界和錯動型板塊邊界三種類型。聚合型板塊邊界是板塊相互擠壓的地區(qū),在地貌上表現(xiàn)為海溝、火山島弧、褶皺山脈等。張裂型板塊邊界是板塊相互拉張的地區(qū),在地貌上表現(xiàn)為裂谷、中洋脊等。錯動型板塊邊界(保守性板塊邊界)是兩個板塊互相摩擦的地區(qū),轉換斷層發(fā)育,其運動方式類似地表的走向滑移斷層,面積無改變而稱之為保守性。
地球的大陸一直在以肉眼觀察不到的速度緩慢移動,運動的動力來源就是地球內部的地幔對流。地幔在地下的緩慢移動,帶動了地表處的巖石也一起運動,每年移動的速度只有幾厘米,但是經過幾百萬年、幾千萬年的運動,就會使大陸漂移到數(shù)千千米的遠方。這就是板塊運動學說所描述的板塊運動過程。
板塊運動對地球的影響是深刻的,它改變了整個地球的地形,讓一些地方高聳入云,讓另一些地方深不見底。板塊運動還導致了地球物質的循環(huán)。例如,植物消耗大氣中的二氧化碳,利用光合作用產生氧氣,動物以植物為食。二氧化碳還加強了地球大氣的溫室效應,把地球變成了一個溫暖的行星。其實,大氣中所含的二氧化碳或者溶解在海水中,或者以碳酸鈣的形式固定在地球的巖石中。巖石受到雨水的沖刷后,一部分物質進入海洋,沉積在海底。這部分沉積巖會隨著板塊運動,在海溝位置插入地球內部,最終再通過火山噴發(fā),變成氣體返回到大氣中。除了二氧化碳外,地球上還有一些物質以這種方式在地球的表面和內部之間循環(huán)。
但是,假如板塊運動停止了,地球會變成什么樣呢?沒有了板塊運動,地球上的火山活動、地震以及造山運動幾乎不會發(fā)生。這樣,地球原本凹凸不平的地形會因為上億年的風吹雨打,將變成沒有任何起伏的大平原。地球表面環(huán)境的雷同使生物界發(fā)生根本性的變化,不會有高山物種存在,也不會有深海生物繁衍,只有平原上的生物,以及一些適應淺水環(huán)境的生物生活在地球上。不論在地球的什么地方,物種都是千篇一律的組合。多樣性的喪失令生物界變得很乏味。
地球上的氣候也將發(fā)生根本性地改變。沒有氣體二氧化碳通過火山口噴出,大氣中的二氧化碳依然會以碳酸鈣的形式固化,導致溫室效應減弱,地球變得越來越寒冷。
還有更危險的事情發(fā)生。地球磁場也將不再存在。這樣,原本被地球磁場屏蔽的宇宙射線將穿透大氣層,到達地球表面,引起生物界的災難,導致生物大滅絕。當然,也許會有生物在宇宙射線的照射下頑強地活了下來,成為更具生命力的物種。
板塊運動是否可能會停止呢?地球內部的熱量主要來自兩個方面,一個是地球形成時的殘余熱量,另一個是地球內部放射性元素衰變的熱量。地核的熱量緩慢地向外傳導,穿過地幔和地殼,地核正在慢慢冷卻,只是這個過程比較漫長。地球內部的放射性元素來自它形成時積聚的塵埃元素,因此元素的量也是有限的。當放射性元素消耗殆盡的時候,這個地下熱源就沒有了。
因此,隨著地核的逐漸冷卻,以及放射性元素全部衰變掉后,地球的內部將逐漸冷卻,驅動地幔產生對流的熱源將不再存在,那么地幔對流也就停止了。沒有了地幔對流,地表的板塊缺少動力來源,也就停止了運動。如果數(shù)據(jù)顯示,在地球壽終正寢之前板塊運動就將停止,也許人類要考慮提前搬家到其他星球了。
板塊構造論(又稱板塊構造假說、板塊構造學說或板塊構造學)是為了解釋大陸漂移現(xiàn)象而發(fā)展出的一種地質學理論。該理論認為,地球的巖石圈是由板塊拼合而成;全球分為六大板塊(1968年法國勒皮雄劃分),海洋和陸地的位置是不斷變化的。根據(jù)這種理論,地球內部構造的最外層分為兩部分:外層的巖石圈和內層的軟流圈。這種理論基于兩種獨立的地質觀測結果:海底擴張和大陸漂移。
板塊邊界是兩個板塊之間的接觸帶。板塊邊界是構造活動帶,可分為3類。①離散型邊界,又稱生長邊界,兩個相互分離的板塊之間的邊界。見于洋中脊或洋隆,以淺源地震、火山活動、高熱流和引張作用為特征。洋中脊軸部是海底擴張的中心,由于地幔對流,地幔物質在此上涌,兩側板塊分離拉開。上涌的物質冷凝形成新的洋底巖石圈,添加到兩側板塊的后緣上(見地幔對流說)。②匯聚型邊界,又稱消亡邊界,兩個相互匯聚、消亡的板塊之間的邊界。相當于海溝或地縫合線??煞譃閮蓚€亞類:大洋板塊在海溝處俯沖潛沒于另一板塊之下,稱為俯沖邊界,現(xiàn)代俯沖邊界主要分布在太平洋周緣(見俯沖作用);大洋板塊俯沖殆盡,兩側大陸相遇匯合開始碰撞稱為碰撞邊界,歐亞板塊南緣的阿爾卑斯-喜馬拉雅帶是典型的板塊碰撞帶的實例(見大陸碰撞)。③守恒型邊界,兩個相互剪切滑動的板塊之間的邊界。相當于轉換斷層。地震、巖漿活動、變質作用、構造活動等主要發(fā)生在板塊邊界。板塊邊界的研究是板塊構造學的重要內容之一。
板塊邊界為不穩(wěn)定地帶,地震幾乎全部分布在板塊的邊界上,火山也特別多在邊界附近,其它如張裂、巖漿上升、熱流增高、大規(guī)模的水平錯動等,也多發(fā)生在邊界線上,地殼俯沖更是碰撞邊界劃分的重要標志之一;可見板塊邊界是地殼的極不穩(wěn)定地帶
除非洲和北美西部的幾個裂谷帶之外,現(xiàn)存的所有離散型邊界幾乎全被海水淹沒,使得我們難以觀察這些區(qū)域的特征。板塊沿著洋中脊離散并相背運動,高溫的地幔物質從地幔深部上涌充填板塊運動留下的空隙,部分物質噴發(fā)到地表形成玄武巖,從而板塊的后緣出現(xiàn)新生的巖石圈。大洋中脊地形較高,因為組成它的物質溫度較高,而密度較低,所以洋脊峰部的熱流比洋脊兩側老洋殼的熱流高6倍。當古板塊破裂并漂移時,新板塊也同時形成,例如東非裂谷被認為是沿初期離散型板塊邊界形成的,以裂谷及火山活動為特點,進一步發(fā)展成為紅海裂谷,幾乎使沙特阿拉伯完全從非洲分離出去。離散型邊界以拉張作用為特征,張應力產生斷裂,地幔部分熔融產生的玄武質巖漿沿著這些裂隙侵入或噴出。這些巖漿冷卻之后成為板塊的一部分,地表面積的一半以上是由沿離散型邊界的火山作用產生的。
匯聚型邊界兩側的板塊相向運動,是一個地質作用復雜的地區(qū),它以巖漿作用和構造變形變質作用為特征,又可以分成兩種基本類型:俯沖型邊界和碰撞型邊界。俯沖型邊界有一側的板塊俯沖到軟流圈,并受熱熔融并最終成為地幔的一部分,由于陸殼物質的密度較小,洋殼的密度較大,發(fā)生俯沖的板塊通常是大洋板塊,俯沖作用通常會形成海溝、島弧、弧后盆地的地貌組合,稱為溝—弧—盆體系;碰撞型邊界兩側通常都是大陸板塊,二者不會發(fā)生俯沖而進入地幔,最終發(fā)生地殼的變形縮短并“焊接”在一起,在板塊的結合處形成一系列的山脈。
轉換型邊界位于相鄰板塊相互錯動的地方,沿轉換斷層發(fā)育,在邊界處既沒有物質的增生,也沒有物質的消減。轉換型邊界的地震影響如圖1所示,它們分隔了大洋洋脊。斷裂兩邊出現(xiàn)的地質體年齡略有差別。值得注意的是在斷裂帶附近,地殼減薄。轉換斷層以不同的形式將匯聚板塊和離散型板塊邊界連接起來。在被錯斷的各段洋脊處,轉換斷層將兩個離散型板塊邊界連接起來,轉換斷層也可以將山脊與海溝或海溝與海溝連接起來。但不管轉換斷層以何種方式連接其它板塊邊界,轉換型邊界都與板塊相對運動的方向平行。
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要點
板塊構造學說是1968年法國地質學家勒皮雄與麥肯齊、摩根等人提出的一種新的大陸漂移說,它是海底擴張說的具體引伸。
板塊構造,又叫全球大地構造。所謂板塊指的是巖石圈板塊,包括整個地殼和莫霍面以下的上地幔頂部,也就是說地殼和軟流圈以上的地幔頂部。新全球構造理論認為,不論大陸殼或大洋殼都曾發(fā)生并還在繼續(xù)發(fā)生大規(guī)模水平運動。但這種水平運動并不象大陸漂移說所設想的,發(fā)生在硅鋁層和硅鎂層之間,而是巖石圈板塊整個地幔軟流層上像傳送帶那樣移動著,大陸只是傳送帶上的“乘客”。
板塊構造與巖漿巖的成因
勒皮雄在1968年將全球地殼劃分為六大板塊;太平洋板塊、亞歐板塊、非洲板塊、美洲板塊、印度洋板塊(包括澳洲)和南極洲板塊。其中除太平洋板塊幾乎全為海洋外,其余五個板塊既包括大陸又包括海洋。細分全球有八個主要板塊:
歐亞板塊-北大西洋東半部、歐洲及亞洲 (俄羅斯東北部、日本北部和印度除外)。
非洲板塊-非洲、南大西洋東半部及印度洋西側。
印澳板塊-印度、澳洲、新西蘭及大部分的印度洋。
太平洋板塊-大部分的太平洋 (包含美國南加州海岸地區(qū))。
納斯卡板塊-緊臨南美洲的太平洋東側。
北美板塊-北美洲、亞洲東北部、北大西洋西半部及格陵蘭。
南美板塊-南美洲與南大西洋西半部。
南極板塊-南極洲與南大洋。
此外還有至少二十個小板塊,如阿拉伯板塊、科克斯板塊及菲律賓海板塊等。在板塊邊界的地震發(fā)生異常頻繁,將震央—點出即可明顯看出板塊的邊界何在。
板塊之間的邊界是大洋中脊或海嶺、深海溝、轉換斷層和地縫合線。這里提到的海嶺,一般指大洋底的山嶺。在大西洋和印度洋中間有地震活動性海嶺,另名為中脊,由兩條平行脊峰和中間峽谷構成。太平洋也有地震性的海嶺,但不在大洋中間,而偏在東邊,它不甚崎嶇,沒有被中間峽谷分開的兩排脊峰,一般叫它為太平洋中隆。海嶺實際上是海底分裂產生新地殼的地帶。轉換斷層,是大洋中脊被許多橫斷層切成小段,它不是一種簡單的平移斷層,而是一面向兩側分裂,一面發(fā)生水平錯動,是屬于另一種性質的斷層,威爾遜稱之為轉換斷層。兩大板塊相撞,接觸地帶擠壓變形,構成褶皺山脈,使原來分離的兩塊大陸縫合起來,叫地縫合線。一般說來,在板塊內部,地殼相對比較穩(wěn)定,而板塊與板塊交界處,則是地殼比較活動的地帶,這里火山、地震活動以及斷裂、擠壓褶皺、巖漿上升、地殼俯沖等頻繁發(fā)生。2100433B
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前者如地質文獻中經常提及的菲律賓海板塊和加勒比板塊;后者如中朝板塊。中板塊的位移和轉動取決于大板塊的運動方式與方向。
板塊假說板塊構造論,或稱“板塊構造假說”、“板塊構造說學”或“板塊構造學”,是為了解釋大陸漂移現(xiàn)象而發(fā)展出的一種地質學理論。該理論認為,地球巖石圈板塊拼合而成的;全球分為六大板塊(1968年法國勒皮順劃分),海洋和陸地的位置是不斷變化的。根據(jù)這種理論,地球內部構造的最外層分為兩部分:外層的巖石圈和內層的軟流圈。這種理論基于兩種獨立的地質觀測結果:海底擴張和大陸漂移。
前寒武紀
前寒武紀晚期超大陸和“冰室”世界(距今6億5千萬年前)
形成于11億年前的羅迪尼亞超大陸這時開始分裂。前寒武紀晚期的世界與現(xiàn)在的氣候十分相近,是一個“冰室”世界。
羅迪尼亞大約在7.5億年前分裂成兩半,形成了古大洋(Panthalassic Ocean)。
寒武紀
寒武紀:古生代的開始(距今5億1,400萬年前)
具有硬殼的生物在寒武紀第一次大量出現(xiàn)。諸大陸為淺海所泛濫。超大陸岡瓦那開始在南極附近形成。
巨神海(IapetusOcean)在勞倫西亞(Laurentia,北美)、波羅地(Baltica,北歐)和西伯利亞(Siberia)這幾個古大陸之間擴張。
奧陶紀
古海洋隔開諸大陸(距今4億5,800萬年前)
奧陶紀時,古海洋分隔開勞倫西亞、波羅地、西伯利亞和岡瓦那大陸。奧陶紀末期是地球歷史上最寒冷的時期之一。岡瓦那大陸的南方完全為冰所覆蓋。
巨神海(Iapetus Ocean)隔開了波羅地和西伯利亞大陸,古地中海(Paleo-Teyhys Ocean)分隔開岡瓦那大陸、波羅地和西伯利亞大陸,古大洋(Panthalassic Ocean)則覆蓋了北半球的大部分。
志留紀
古生代海洋閉合,諸大陸開始碰撞(距今4億2,500萬年前)
勞倫西亞與波羅地大陸的碰撞閉合了巨神海的北面,并形成了“老紅砂巖”(Old Red Sandstone)大陸。珊瑚礁擴張,陸生植物開始覆蓋荒蕪的大陸。
大陸碰撞導致斯堪地那維亞半島上的加里東山脈(Caledonide Mts.)的形成,以及大不列顛北部、格陵蘭和北美東海岸的阿帕拉契山脈(Appalachian Mts.)的形成。
泥盆紀
泥盆紀:魚類的時代(距今3億9千萬年前)
泥盆紀時,古生代早期海洋閉合,形成“前盤古(pre-Pangea)”大陸。淡水魚類從南半球遷徙至北美和歐洲。森林首次在赤道附近的古加拿大生長。
植物大量生長,形成了今天加拿大北部、格陵蘭北部和斯堪的納維亞的煤炭。
石炭紀早期
石炭紀早期盤古大陸開始形成(距今3億5,600萬年前)
石炭紀早期,歐美大陸(Euramerica)和岡瓦那大陸間的古生代海洋閉合,形成阿帕拉契山脈(Appalachian Mts.)和維利斯堪山脈(Variscan Mts.)。南極開始形成冰帽,同時四足脊椎動物在赤道附近的煤炭沼澤開始發(fā)展。
石炭紀晚期
石炭紀晚期:巨大煤炭沼澤的時代(距今3億600萬年前)
石炭紀晚期,由北美及歐洲組成的大陸與南方的岡瓦那大陸碰撞,形成了盤古大陸(Pangea)的西半部分。南半球大部分被冰所覆蓋,而巨大的煤炭沼澤則沿著赤道形成。
以赤道為中心,盤古大陸從南極延伸至北極,并將古地中海(Paleo-Tethys Ocean)與古大洋(panthalassic)分隔在東、西兩側。
二疊紀
二疊紀末期:自古至今最大的滅絕(距今2億5,500萬年前)
二疊紀時,巨大的沙漠覆蓋了西盤古大陸。同時爬行動物擴散到整個超大陸。99%的生物在滅絕事件中消失,標志著古生代的終結。
三疊紀
三疊紀末期,盤古大陸形成(距今2億3,700萬年前)
形成于三疊紀的盤古超大陸使陸生動物可以從南極遷徙到北極。在二疊紀-三疊紀大滅絕之后,生命開始重新多樣化。同時,暖水生物群落擴散到整個古地中海(Tethys Ocean)。
侏羅紀
侏羅紀早期:恐龍遍布盤古大陸(距今1億9,500萬年前)
侏羅紀早期,中南亞開始形成。寬廣的古地中海將北方大陸與岡瓦那大陸分隔開。盡管盤古大陸依然完整,不過可以聽到大陸開始分裂的隆隆聲。
侏羅紀晚期
盤古大陸開始分裂(距今1億5,200萬年前)
侏羅紀中期,盤古大陸開始分裂。侏羅紀晚期,中大西洋是將非洲與北美東部隔開的狹窄海洋。東岡瓦那大陸開始與西岡瓦那大陸分離。
白堊紀
新的大洋張開(距今9,400萬年前)
白堊紀時南大西洋張開。印度從馬達加斯加分離,加速向北對著歐亞大陸撞去。值得注意的是,北美仍與歐洲相連,澳大利亞仍然是南極洲的一部分。
白堊紀時全球的氣候比現(xiàn)在要溫暖??铸埮c棕櫚樹出現(xiàn)在現(xiàn)在的北極圈,南極洲以及澳洲南部。雖然白堊紀早期的極區(qū)可能會有一些冰帽存在,但是整個中生代都沒有任何大規(guī)模的冰帽出現(xiàn)過。
白堊紀是海盆迅速張裂的時期。中洋脊迅速擴張導致了海平面的上升。
白堊紀-第三紀滅絕
恐龍時代的終結(距今6,600萬年前)
希克蘇魯伯(Chicxulub)撞擊地球。這個直徑16千米的彗星的撞擊導致了全球氣候變化,恐龍和許多其他種類的生物因此而滅絕。白堊紀晚期,海洋繼續(xù)拓寬,印度接近亞洲南緣。
始新世
新生代早期:印度開始撞擊亞洲(距今5,020萬年前)
5千萬至5千5百萬年前,印度開始撞擊亞洲,形成了青藏高原和喜馬拉雅山脈。原本與南極洲相連的澳洲,此時也開始迅速向北移動。
中新世
世界顯出現(xiàn)代構造(距今1,400萬年前)
2千萬年前,南極洲被冰雪所覆蓋,同時北方各個大陸迅速冷卻。世界看起來和現(xiàn)代相似,不過請注意佛羅里達和亞洲的一部分仍然在海洋之下。
冰川時代晚期
過去3千萬年來地球進入冰室氣候(距今18,000年前)
當?shù)厍蛱幱凇氨摇睔夂驎r,兩極皆被冰雪覆蓋。極區(qū)冰蓋因為地球軌道變化(米蘭柯維奇旋回Milankovitch Cycle)而擴張。最后一次極區(qū)冰蓋擴張發(fā)生在18,000年前。
現(xiàn)代世界
現(xiàn)今世界有定義明確的氣候帶
我們進入了大陸碰撞的新階段,這最終會在未來形成新的盤古超大陸。全球氣候在變暖(參看全球變暖,存在爭議),因為我們正在脫離冰川時代,同時也因為我們向大氣層中排放溫室氣體。
未來世界
這可能是地球5千萬年后的樣子(距今5千萬年后)
如果今天的板塊繼續(xù)運動,大西洋將會拓寬,非洲會與歐洲碰撞,并使地中海閉合,澳洲將會與東南亞碰撞,加利福尼亞將向北滑移到阿拉斯加海岸之上。
1.5億年后
大西洋開始閉合(距今1億5千萬年后)
沿著北美和南美東海岸將產生新的潛沒帶,這將消耗掉分開北美和非洲的海底。距今1億年后大西洋中脊將潛沒,各個大陸將逐漸靠攏。
2.5億年后
終極盤古大陸將在2億5年萬年后形成(距今2億5千萬年后)
北大西洋和南大西洋的海底將會潛沒在北美和南美之下,結果產生第二個盤古大陸——“終極盤古大陸”。這個超大陸中央會陷下一個小洋盆。
基建板塊指的是一種股票分類板塊。
以葛洲壩、上海建工、等為代表的建材個股;以賽馬實業(yè)、福建水泥、和冀東水泥、等為代表的水泥個股;還有以廣鋼股份、八一鋼鐵、和鞍鋼股份(15.66,-0.16,-1.01%)等為代表的鋼鐵個股,構成了建材、水泥和鋼鐵等為中心的基礎建設材料板塊,簡稱為基建板塊。