琴琴



海螺一般生活在淺海海域,退潮的時候,我們去海邊走一走,興許還能撿到一些被海浪帶到沙灘上的海螺呢。在我們的印象中,海螺似乎只能在海邊撿到。奇怪的是,有人曾在遠離海洋的喜馬拉雅山上發現了海螺化石。這,又是怎么回事呢?
從聚集到分散
這個天方夜譚一般的發現并非空穴來風,我國地理工作者在喜馬拉雅山考察時,不僅發現了巖石中存在的海螺化石,更為不可思議的是,他們還發現了魚、海藻等多種海洋生物化石。
誰會將那么多的海洋生物化石弄到喜馬拉雅山,并鑲嵌到巖石之中?首先,應該排除人為因素,因為喜馬拉雅山是世界上海拔最高的山脈,沒有哪一個人會無聊到跑來跑去干這樣費力不討好的事兒。事情的背后,一定有大自然的神秘力量在推動。
想要弄明白這其間的奧秘,我們有必要思考一下千萬年來海洋和陸地之間有著怎樣的變遷。早在16世紀末歐洲地圖出版商亞奧特柳斯就發現,大西洋兩側的大陸形狀能夠拼合起來。后來,德國氣象學家魏格納發現,大西洋兩側除了海岸線輪廓能夠吻合,還有很多其他的相似性,甚至全世界其他各大洲之間也有各種相似的化石和地質現象。
隨后的數百年中,越來越多的人注意到這一奇特現象。大家慢慢地意識到,也許很久以前地球上各大陸是聚集在一起的。這讓人不由得浮想聯翩:也許喜馬拉雅山就是從什么地方漂移過來的。當然,即便如此,也不能解釋喜馬拉雅山上的海螺化石從何而來。但是,有一點可以肯定,那就是地球從古至今并非一成不變,而是在不斷變化著的。這個變化不僅是水平位置的變化,必然還有海拔高度上的變化。換言之,也就是思考山脈的來源之謎。
從大海到高山
翻開世界地圖,我們不難發現,各條山脈綿延于全球。在地質學家眼里,這些山脈綿延的區域還有另外一個稱呼——造山帶,它們是地球內部動力作用曾經特別強烈的地帶。這些規模巨大、作用強烈的地帶往往是板塊的邊緣。
板塊之間的相互作用盡管復雜多變,但總體來講可以劃分為三大類。第一類造山帶屬于俯沖造山,主要發生于大陸和大洋板塊的俯沖邊界。俯沖過程中,大陸會顯著增長,并有巖漿上升噴出地表,安第斯型造山就屬這類。第二類造山帶是大陸與島弧碰撞產生的,克拉通內造山帶屬于這類。第三類造山帶則屬于板塊相互碰撞的地帶。
據史料考證,喜馬拉雅造山帶屬于第三類造山帶。為了更好地理解它,我們不妨做一個小實驗:把兩塊平板狀的面團相對,使勁擠壓。這時,我們不難發現,兩塊面團會牢固地黏結在一起,黏結部位則混為一團,厚厚地疊起。
喜馬拉雅山脈形成的原理與之相似,僅僅是主角換成了地球表面一塊塊巨大的板塊。
1.8億年前,喜馬拉雅地區還是波濤洶涌的大海,里面生活著各種海洋生物。到了3000萬年前,發生了世界上最年輕的一次造山運動——喜馬拉雅運動。在這次造山運動中,喜馬拉雅山逐漸隆起,青藏高原也隨之大幅度抬升,在距今15萬年前后上升到接近于現在的高度,成為名副其實的“世界屋脊”。
說到這兒,大家已經猜到喜馬拉雅山上的海螺來自何方了吧。其實,大自然那股神秘的力量就是造山運動。對了,你以為它的造山運動停止了嗎?遠遠沒有,這座山至今還在以每年約1厘米的速度繼續升高。