论地球板块的形成

论地球板块的形成

广东东莞大朗医院放射科 贺新朱

既往已有人提出过地球板块飘移学说和海底扩张学说。现在我就地球板块的形成提出我的假说:我认为地球的板块是在地球骤冷,地壳收缩碎裂形成的。地球骤冷的冷却剂是从慧星捕获而来的冰块。地球板块形成之后并不会发生远距离的飘移,而是大致保持它相对稳定的位置。在板块的边缘出现相对活跃的地带。

地球上的水是从慧星捕获而来的。慧星是由冰块、尘埃和岩石构成的。在太阳系中存在着两个慧星区。这两个区的慧星在太阳的引力作用下会改变轨道,以椭圆形的轨道绕太阳公转,从而与地球公转轨道相交。这样慧星与地球相遇的客观条件就已经存在了。1994年7月,苏梅克—列维慧星与木星相撞击就是很好的例证。

从太阳系中几颗类地行星看,如果水星、金星、地球和火星在形成时都具备形成水的条件,水星、金星我们可以认为表面温度太高,表面上的水被蒸发掉了;而火星表面却是一个寒冷干燥的世界;它在形成过程中若是和地球一样有大量的水分形成,决不会被蒸发掉,也不会因为火星自身的引力小而逃逸掉。我们知道哈蕾彗星公转周期为76年,其公转轨道与火星公转轨道相交,火星轨道圈内部分哈蕾彗星运行轨迹离太阳的距离都比火星近;运行时间也相当长;但是

哈蕾彗星上的冰没有被融化、蒸发掉。哈蕾彗星的体积也比火星小,其表面的水也没有逃逸掉。地球处在金星与火星之间,离太阳比火星更近,接受太阳的辐射比火星表面更多,蒸发量更大,可是地球上的水从来没有减少过,它只是在地球上不同的地方循环。与此相比,火星上的水没有消失的理由。如果水星、金星、地球和火星在形成之初都没有形成水,那么地球上的水只能是外来的。我认为地球上的水来自慧星。

从水星、金星、火星的外貌看,与地球完全不同。水星表面有许多环形山。金星、火星表面有巨大的锥形火山。地球上的所有山系与大洋中脊岭形成一个首尾相接的完整体系。我们可以这样推测:水星、金星、火星的外貌是渐冷而成的;而地球的外貌是骤冷形成的。水星南极的大陨石坑是当水星表面的岩浆冷却到较柔软如面团状态时,遭到陨石的袭击产生范性形变而遗留下来的环形山。金星、火星上面的圆锥形火山是因其表面渐冷收缩内部岩浆从较薄弱处寻找突破口涌出堆积而成的。

地球的外貌别具一格,我推测它是骤冷形成的。这种突如其来的冷却剂是从慧星捕获而来的大量冰块。在地球处于炽热的状态时,巨大慧星与地球在太平洋这一面相撞,慧核进入地球内部,表面形成一巨大陷窝,然后在岩浆流动,陷窝合拢,慧核被包裹的过程中,使地球的大西洋那一面发生

胀裂,撕开,使美洲板块分离出来,形成的一条“S”状裂隙,即现在的大西洋形状。其它板块也在这巨大陷窝合拢时发生飘移。彗核进入地球内部,彗尾的大量水蒸气及冰块环绕在地球表面。冰块融化,形成大量降水,地球表面急剧冷却。起初在地球表面形成包绕全球的完整地壳。这层地壳在继续冷却收缩后,必然会发生碎裂,产生裂缝。因为地球内部的岩浆不能被压缩。内部的岩浆从裂缝中涌出,再冷却堆积,在大洋中形成大洋中脊岭和各大呈弧线形分布的群岛。地壳被这些裂缝分裂许多板块,地震中心和火山口就沿这些裂缝分布。如富士山、冰岛、东非大裂谷火山群以及环太平洋火山群都是在这些裂缝的薄弱处由岩浆反复多次涌出堆积形成的。

大陆板块较大洋板块冷却慢,当表面还处于较柔软的状态时,因内部压力升高,岩浆在这些较薄弱的地方将地壳冲开,岩浆涌出形成山脉,如喜马拉雅山系;而阿尔卑斯山系、科迪勒拉——安第斯山系因水陆板块交界处地壳被撕裂,岩浆涌出,将大陆侧较柔软的地壳掀起而形成的。这样整个地球上的所有山系与大洋中脊岭形成一个首尾相接的完整体系。如图1。

彗星与原始地球相撞,是地球上生命诞生的起点,是宇

彗星与地球相撞是地球上生命的第一次“受精”。从此之后,地球上就有雷鸣和闪电。无机分子就可以变成有机分子,再从有机分子发展到蛋白质,为生命的产生奠定物质基础。

当岩浆从裂缝中喷出时,水和含碳化合物进入地壳的夹层中,在高温高压下形成石油。H2O+C=CO+H2。CO和H2为石油烃练有机分子的产生奠定了基础。所以世界上最大的油田波斯弯就在印度洋中脊岭两侧。在喜玛拉雅山不断隆起时,涌出的堆积物压迫南亚次大陆的板块,迫使其北端府冲下沉,南端弯曲隆起,形成印度德干高原。

关于古地磁:火山喷出的玄武岩浆在冷却过程中,以及沉积岩在形成过程中,都会在地球磁场作用下发生磁化而带上磁图1:大洋中脊岭与陆地山脉形成首尾相接的完整体系。

性。其磁倾角被固定下来。

关于新老洋底之说:大洋中脊岭是由岩浆从板块裂缝中涌出,冷却堆积而形成的。板块并不会向两侧扩张。后涌出的岩浆覆盖先涌出的,构成新老不一的洋底。接近裂缝处的老洋底在炽热岩浆涌出时被烧灼熔化掉了。

综上所述,可以概括为以下几点:

地球起初是一个炽热的岩浆体。

地球上的水是彗星带来的。

彗星与地球相撞是地球生命诞生的起点。

地球的外貌和地壳板块是在骤冷过程中碎裂形成的。

论地球板块的形成

广东东莞大朗医院放射科 贺新朱

既往已有人提出过地球板块飘移学说和海底扩张学说。现在我就地球板块的形成提出我的假说:我认为地球的板块是在地球骤冷,地壳收缩碎裂形成的。地球骤冷的冷却剂是从慧星捕获而来的冰块。地球板块形成之后并不会发生远距离的飘移,而是大致保持它相对稳定的位置。在板块的边缘出现相对活跃的地带。

地球上的水是从慧星捕获而来的。慧星是由冰块、尘埃和岩石构成的。在太阳系中存在着两个慧星区。这两个区的慧星在太阳的引力作用下会改变轨道,以椭圆形的轨道绕太阳公转,从而与地球公转轨道相交。这样慧星与地球相遇的客观条件就已经存在了。1994年7月,苏梅克—列维慧星与木星相撞击就是很好的例证。

从太阳系中几颗类地行星看,如果水星、金星、地球和火星在形成时都具备形成水的条件,水星、金星我们可以认为表面温度太高,表面上的水被蒸发掉了;而火星表面却是一个寒冷干燥的世界;它在形成过程中若是和地球一样有大量的水分形成,决不会被蒸发掉,也不会因为火星自身的引力小而逃逸掉。我们知道哈蕾彗星公转周期为76年,其公转轨道与火星公转轨道相交,火星轨道圈内部分哈蕾彗星运行轨迹离太阳的距离都比火星近;运行时间也相当长;但是

哈蕾彗星上的冰没有被融化、蒸发掉。哈蕾彗星的体积也比火星小,其表面的水也没有逃逸掉。地球处在金星与火星之间,离太阳比火星更近,接受太阳的辐射比火星表面更多,蒸发量更大,可是地球上的水从来没有减少过,它只是在地球上不同的地方循环。与此相比,火星上的水没有消失的理由。如果水星、金星、地球和火星在形成之初都没有形成水,那么地球上的水只能是外来的。我认为地球上的水来自慧星。

从水星、金星、火星的外貌看,与地球完全不同。水星表面有许多环形山。金星、火星表面有巨大的锥形火山。地球上的所有山系与大洋中脊岭形成一个首尾相接的完整体系。我们可以这样推测:水星、金星、火星的外貌是渐冷而成的;而地球的外貌是骤冷形成的。水星南极的大陨石坑是当水星表面的岩浆冷却到较柔软如面团状态时,遭到陨石的袭击产生范性形变而遗留下来的环形山。金星、火星上面的圆锥形火山是因其表面渐冷收缩内部岩浆从较薄弱处寻找突破口涌出堆积而成的。

地球的外貌别具一格,我推测它是骤冷形成的。这种突如其来的冷却剂是从慧星捕获而来的大量冰块。在地球处于炽热的状态时,巨大慧星与地球在太平洋这一面相撞,慧核进入地球内部,表面形成一巨大陷窝,然后在岩浆流动,陷窝合拢,慧核被包裹的过程中,使地球的大西洋那一面发生

胀裂,撕开,使美洲板块分离出来,形成的一条“S”状裂隙,即现在的大西洋形状。其它板块也在这巨大陷窝合拢时发生飘移。彗核进入地球内部,彗尾的大量水蒸气及冰块环绕在地球表面。冰块融化,形成大量降水,地球表面急剧冷却。起初在地球表面形成包绕全球的完整地壳。这层地壳在继续冷却收缩后,必然会发生碎裂,产生裂缝。因为地球内部的岩浆不能被压缩。内部的岩浆从裂缝中涌出,再冷却堆积,在大洋中形成大洋中脊岭和各大呈弧线形分布的群岛。地壳被这些裂缝分裂许多板块,地震中心和火山口就沿这些裂缝分布。如富士山、冰岛、东非大裂谷火山群以及环太平洋火山群都是在这些裂缝的薄弱处由岩浆反复多次涌出堆积形成的。

大陆板块较大洋板块冷却慢,当表面还处于较柔软的状态时,因内部压力升高,岩浆在这些较薄弱的地方将地壳冲开,岩浆涌出形成山脉,如喜马拉雅山系;而阿尔卑斯山系、科迪勒拉——安第斯山系因水陆板块交界处地壳被撕裂,岩浆涌出,将大陆侧较柔软的地壳掀起而形成的。这样整个地球上的所有山系与大洋中脊岭形成一个首尾相接的完整体系。如图1。

彗星与原始地球相撞,是地球上生命诞生的起点,是宇

彗星与地球相撞是地球上生命的第一次“受精”。从此之后,地球上就有雷鸣和闪电。无机分子就可以变成有机分子,再从有机分子发展到蛋白质,为生命的产生奠定物质基础。

当岩浆从裂缝中喷出时,水和含碳化合物进入地壳的夹层中,在高温高压下形成石油。H2O+C=CO+H2。CO和H2为石油烃练有机分子的产生奠定了基础。所以世界上最大的油田波斯弯就在印度洋中脊岭两侧。在喜玛拉雅山不断隆起时,涌出的堆积物压迫南亚次大陆的板块,迫使其北端府冲下沉,南端弯曲隆起,形成印度德干高原。

关于古地磁:火山喷出的玄武岩浆在冷却过程中,以及沉积岩在形成过程中,都会在地球磁场作用下发生磁化而带上磁图1:大洋中脊岭与陆地山脉形成首尾相接的完整体系。

性。其磁倾角被固定下来。

关于新老洋底之说:大洋中脊岭是由岩浆从板块裂缝中涌出,冷却堆积而形成的。板块并不会向两侧扩张。后涌出的岩浆覆盖先涌出的,构成新老不一的洋底。接近裂缝处的老洋底在炽热岩浆涌出时被烧灼熔化掉了。

综上所述,可以概括为以下几点:

地球起初是一个炽热的岩浆体。

地球上的水是彗星带来的。

彗星与地球相撞是地球生命诞生的起点。

地球的外貌和地壳板块是在骤冷过程中碎裂形成的。


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