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地球变迁的成因初振关键词:古赤道 大碰撞 地磁 地幔流 惯量能0 引言:根据惯量能理论研究太阳系早期各天体的运行规律,发现古金星自转方向与太阳自转方向一致,不是现在的逆转。而且金星的赤道附近有10000米山脉。还有一条自南向北穿过赤道长达1200公里的大裂谷、断层、裂缝;地球上由扩张的海岭可以复原中生代白垩纪前的地球。而且古赤道15 0 E在太平洋中心线上。还有,古地球赤道附近有世界最高山脉。此外,金星与地球的公转轨道在一个平面上并相邻等。以往的研究没有将地球变迁的最初动力来源系统化。本文的特点是通过海岭扩张开、构造地质、地磁强度分布图、重力分布图、地幔流运行方向、磁极产生机理及地北极与黄北极23 027夹角、地震的力学成因等有机统一的角度进行研究。1 金星与地球大碰撞根据惯量能模型和公式:惯量能E= cosmv2/R 式中cos是矢量方向与质点到圆心(向心力)的夹角;m是质点A质量;v是质点速率;R是质点到圆心的半径。(已发表,另作详细推导) 图1推论:太阳系行星都是来自太阳。进而,金星和地球最初也是来自太阳赤道附近的逃逸。所以。古金星和古地球与太阳的自转和公转就必然方向相同。而不会金星自转方向逆转。再根据惯量能E模型,当金星公转半“”与地球公转半径“”相同,且轨道都在同一平面上。或者金星与地球的公转轨道在近日点和远日点之间相交,且在同一平面上。那么金星与地球就有发生碰撞的概率。11古地球复原首先,将大西洋的海岭地中海海岭印度海岭太平洋海岭,以海岭为中心对称去除中生代白垩纪以后扩张的部分。使地球回复到中生代的古地球状态。那么,没有大西洋、南极洲靠近澳洲大陆和非洲,南美洲大陆北端委内瑞拉则与墨西哥接壤,而南端与澳洲大陆衔接。此时,古地球赤道在北纬150线上,也是太平洋中心线。除太平洋外其它大陆完全吻合。如果金地两天体的公转轨道在一个平面上,根据惯量能模型,两自转轴与黄北极一致,发生碰撞应该在赤道附近-太平洋位置(回复古地球后的圆形空区)。 图2图312碰撞构造从地球的海岭扩张程度看约有地球1/5是膨胀部分,太平洋的半径达几千公里可以容纳上述体积的可能。日本群岛和新几内亚岛分别从各自的大陆滑动1000公里进入太平洋,并在1400E以150N南北对称。菲律宾群岛同时在150N上向东滑动1000公里进入太平洋。三群岛呈圆弧形排列,靠太平洋侧均是全球最深的海沟。这与北纬150线方向球形界面的碰撞相吻合。从三岛弧推测碰撞半径有约四五千公里,可以猜测实际天体半径要更大。巨大的碰撞使中国大陆向西移动了约1000公里,形成了渤海和黄海、青藏高原和云贵高原、以及中国西部的特殊构造。由航空重力分布图可见,中国大陆内部构造向西弯曲,同时南北侧都有岩浆流流向太平洋。其中,中国强震带圆弧(从渤海到青藏高原东侧和云贵高原)是碰撞断裂带与碰撞冲射形成的印尼(强震带)到班达海的圆弧形构造,呈“C”字型以150N南北对称。班达海旋涡也应当是碰撞时的冲击效应和新几内亚岛向太平洋滑动的相互作用,形成熔岩的特殊构造。此外,150N西太平洋向西,欧洲大陆几乎从西亚大陆脱离,形成里海和黑海,构成欧亚褶皱带。从西亚的重力分布图上可见地壳厚度很薄。而不列颠岛,北欧的斯堪地那维亚半岛和新地岛已经西移与大陆分离。同时非洲大陆与亚洲大陆分开,形成红海、波斯弯和地中海。在北太平洋还有堪查加半岛从大陆滑向太平洋,形成鄂霍次克海;美洲大陆与亚洲大陆分离,形成北冰洋、格陵兰岛等无论从亚欧山脉的南北走向,还是东非大裂谷的南北走向,都与大碰撞有直接的受力关系。2 地幔流地磁重力在世界地磁水平分量图5上可以看到,150N、115E是地磁水平分量地磁强度最大的区域。其等高线走向也是以150N为中心对称,依次磁强度逐渐变小。而太平洋西侧海沟是全世界最深处。也是太平洋海底沿圆弧海沟向西斜插入地幔,形成全球地壳最厚的地方。由图4、5、6、7可以看出,世界地磁等Z线、等H线(和等I线)都是平行于地理纬线。所以地幔流只能是沿纬线方向(东或西)流动。而不可能是南北。根据图5地磁等值流向如果地幔流自西向东流动,那么这里的阻力会最大,地幔流速度应最慢。图4 世界地磁场垂直分量等值平面图(单位T)1980年代 图5 世界地磁场水平分量等值平面图和剖面图(单位T)1980年代而慢流速不会引起较强磁效应。因此,地幔流必然是自东向西流动。经过北纬150线上海沟西斜插入地幔的巨大弧形漏斗,使地幔流走弧线速度变快(如图5下剖面),磁效应增强、也是重力G变大的原因。而当地幔流经过非洲大陆后,由于大西洋海底较薄、流畅、速度也变慢地磁强度降低。但是,地幔流经中美洲后又提高了流速。在地磁水平分量图中可以看到两个间隔磁场强度的低谷宽度也是大西洋相同位置的宽度。由总磁场强度等线图可见,赤道附近的地幔流速度应当较南北极慢热磁效应较低,磁场强度没有两极强,阻力小的区域最小。应当指出150N和1000E附近磁强度特别高,体现出太平洋海沟向下特别突起的碰撞构造特征。由图4、图7可知,150N是地磁的分界线。虽然有偏转但地幔流受西太平洋碰撞构造的整流效应是特别明显的。 图6 总磁场强度等值线图(单位T)1980年代另外,地球重力分布也刚好与地磁强度情况完全吻合。而重力大小与地壳厚度基本是一致的。可以反映地壳内侧与地幔软流连接的具体构造和变化。如,地磁大部分西移可能是地幔流腐蚀地球内侧的不同凸点,改变地质形状,使地幔流随地形平移或发生改变造成的。也是地幔流产生磁场的直接依据。而地磁和重力同源也说明地幔流活动规律性和地幔流运动的方向性。其中,当地幔流通过凹平处时流动速度较慢,磁强度较弱。而凸起处时速度较快,磁强度较强。因此空间重力图是地壳内侧的构造。 图7 等倾线图(单位:度)1980年代 图8 地球重力分布图再有,从地壳的构成成分而言,主要是硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁-等;而火山石中含有丰富的钠、镁、铝、硅、钙.。将上述物质混合后加热到熔融状态时,检测表明是导体。同理地壳下面的地幔流是导电的。地球中心是固体地核,而地幔流也像电子围绕原子核一样转动,形成两磁极轴,自东向西旋转。再根据右手螺旋定则,那么地球的地理南极是地磁北极N极;地理北极是地磁南极S极。而上述理论与实际地球完全一致。综上所述,金星地球的碰撞轨迹是古地球的赤道150E,由东向西。值得注意的是这时地北极与黄北极没有交角。显然现在的地北极与黄北极的交角23027是碰撞后形成的。再有,从中生代到现在的地磁极性年表上可以看出,地磁反转的频率越来越高。可能是由于碰撞时自东向西作用于地球的切点(太平洋)。而地球是地壳加地幔流、内核构成。碰撞的冲力会使地幔流自东向西整体流动。而地球内部高温高压可能使地幔流处于等离子状态剧烈运动。从而形成地球磁场。此外地北极和黄北极交角是地球外壳发生进动与内部地幔流会产生如同傅科摆的转动谐振,使地球内部地幔流转动轴方向发生慢慢改变,造成地磁反转。早期的巨大碰撞冲击动能,使地球内部的地幔流流速很快具有稳定的陀螺效应。所以地磁反转周期较长。但随着地幔流速度的改变,稳定性变差地磁反转的频率变高。3 地震力学从环太平洋地震带和环太平洋构造看,洋底与环太平洋高山是游离的,而且很薄。特点是洋底的地质年代是连续的,以150N为中心,由太平洋东海岸(海岭)开始顺次变老。数据表明、白垩纪时的海底几乎被挤压到太平洋最西端。另外,环太平洋边缘或成向下俯冲构造,或较薄。全世界的海岭由大西洋最北端开始,经印度洋、南太平洋和美洲西海岸、直到阿拉斯加下部,构成海岭始于中生代的连续扩张长带。大西洋、印度洋、太平洋海岭扩张系数不同的原因应当与海岭扩张力和地球张力有关。太平洋是因向西的碰撞动能。使洋底沿海沟进入地壳下面,这里多深震就是此缘故。因此太平洋的扩张阻力较小。而印度洋和大西洋阻力则依次较大。其中主要震源机理应当是始于太平洋海岭连续扩张的应力与地球张力的综合作用。地震带在环太平洋以150N自东向西大碰撞所形成的亚欧褶皱带上,而南极北极没有地震。还有地幔流的区域性异常波动,也是导致地震的原因之一。如,来自内部和外部的因素造成地幔流流动异常,波动能振动地壳直接引发地震。这也是很多地
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