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文档简介

海洋地质学《海洋地质学》参考书课程教材:徐茂泉,陈友飞编著:《海洋地质学》,厦门大学出版社,1999主要参考书:1.杨子庚主编,《海洋地质学》,山东教育出版社,2000。2.李学伦主编,《海洋地质学》,青岛海洋大学出版社,1997。3.同济大学海洋地质教研室编,《海洋地质学》,北京:地质出版社,1982;4.刘宪斌译,JONERICKSON著,《海洋地质学—探索海洋新领域》,海洋地质出版社,北京,2005年。5.范时清著,《海洋地质学》,海洋出版社,2004年6.(美)谢帕德(FrancisP.Shepard)著,梁元博,于联生译;《海底地质学》,科学出版社,1979

课程安排与考试方式课程安排:授课时间共54学时,包括:讲课48学时—理论基础学习;室内实习6个学时。考试方式:笔试理论课—90分(笔试和课堂);课堂作业—10分。

第一章绪论

一、海洋地质系统科学性质概念与定义对海洋领域所作的地质学方面的研究起初叫做“海底地质学”(SubmarineGeology),后来一般均称为“海洋地质学”(MarineGeology)——F.P.Shepard,1973Marinegeologyisconcernedwiththecharacterandhistoryofthatpartoftheearthcoveredbyseawater.——JamesP.Kennett,1982海洋地质学以海水覆盖下的广大岩石圈为研究对象,主要包括海岸、大陆架和大陆坡,以及广阔的深海洋底。它也是地质学的一个分支,专门从事海洋区域的地质学研究。因此,可以把海洋地质学看作海洋学和地质学之间的一门边缘科学。

——同济大学海洋地质系,1982

一、海洋地质系统科学性质概念与定义(1)一、海洋地质系统科学性质概念与定义(2)地球科学地理学地质学大气科学海洋科学水文学固体地球物理学地球科学史地球化学大地测量学海洋化学海洋地球物理学海洋生物学海洋地质学环境海洋学地图学空间物理学海洋物理学河口、海岸学物理海洋学海洋气象学海洋调查与监测海洋工程地质学:是研究地球及其演变的一门自然学科。研究内容:地质学主要研究地球的物质组成、构造运动、发展历史和演化规律,并为人类的生存与发展提供必要的地质依据,主要是资源与环境条件的评价。地球系统科学与海洋地质学地球系统科学(1)狭义概念:地球系统科学是为了解释地球动力学、地球演化和全球变化,对组成地球各部分、各圈层相互作用机制进行综合研究的一门科学。地球系统则是由地核、地幔、岩石圈、大气圈、水圈和生物圈相互作用而组成的统一体。

(2)广义概念:地球系统科学跨越一系列自然科学与社会科学。地球系统科学是把地球看成一个由相互作用的地核、地幔、岩石圈、水圈、大气圈、生物圈、智慧圈和行星系统等组成部分构成的统一系统。地球系统科学是一门重点研究地球各组成部分之间相互作用的科学,以解释地球的动力学、地球的演化和全球变化。一、海洋地质系统科学性质概念与定义(3)地球系统科学是研究地球系统内的物理学、化学和生物学过程之间的相互作用,以及人与地球系统之间的相互作用的一支新兴学科。是以地球科学、环境科学和宏观生物学之间的相互作用来研究它的变化的交叉学科。地球系统由各圈层构成。各圈层的相互作用、人类与各圈洋地层的相互作用、地球系统的各自然界面问题及地——日系统等地界面的研究的内容。海——地界面、海——气界面古是海洋科学的重要内容,海——地界面的研究恰恰是海洋地质学最薄弱和亟待加强的领域,海洋地质学家对这个界面附近的物理学、化学和生物学过程还知之甚少。海洋地质学是研究地壳被海水淹没部分的物质组成、地质构造和演化规律的学科。研究内容涉及海岸与海底的地形、海洋沉积物、洋底岩石、海底构造、大洋地质历史和海底矿产资源。它是地质学的一部分,又与海洋学有密切联系,是地质学与海洋学的边缘科学。一、海洋地质系统科学性质概念与定义(4)海洋地质系统科学

是一门理论性和应用性很强的科学,不仅承担揭示自然界奥秘与规律的科学使命,同时为生活在地球上的人类如何利用、适应和改造自然提供科学的方法论。它主要是研究海水—大气界面、海水—沉积物界面等系统地物质组成、动力、时空演化、相互作用及其矿产环境变化的科学。从研究对象来看:狭义地的讲是研究地球水圈及其下覆沉积物的相互作用,广义来讲是研究水圈与岩石圈系统中物质运动与分布规律。从研究形式来看:主要是研究海水与陆地、海水一大气、海水与岩石圈之间的相互作用关系及其矿产、资源形成的偶合机制。从研究时间来看:包涵了整个地球、地壳演化和全部地质作用时期,所以说,海洋地质学是一门综合性特别强的学科。一、海洋地质系统科学性质概念与定义需掌握的知识理论——初步了解海洋科学与地球科学之间的关系——掌握海洋形成演化及各种营力间相互作用——了解海洋中的各种资源特征及其分布情况

实践——明确地球科学系统科学是注重实践和野外调查——了解地球系统科学的野外工作方法和实验技术——重点掌握海洋地质学核心思想与工作方法一、海洋地质系统科学性质概念与定义(6)二、海洋地质学研究重要性海洋——地球系统科学的重要组成部分—71%海洋——长期气候变化根源

——河口海岸、近岸、浅海、深海形成演化与环境变化和可持续性发展关系—人类海洋——与深部和地表的通道海洋——生命的来源海洋——军事

海洋主权——国土划界海洋——资源

——海洋矿产资源——海洋油气资源——海洋生物资源——海洋食物资源——海洋药物资源二、海洋地质学研究重要性(1)地球系统科学的重要组成部分—71%二、海洋地质学研究重要性(2)海洋覆盖面积约占地球表面积的71%。它是全球地质构造的重要组成部分,也是现代沉积作用的天然实验室。海底蕴藏着丰富的矿产资源,是人类未来的重要资源基地。海洋环境地质和灾害地质直接关系到人类的生产和生活。海洋地质调查还是海港建设、海底工程和海底资源开发的基础。因此,海洋地质学具有重要的理论和实践意义。引擎冰盖驱动与热带驱动开关北大西洋:全球气候变化的开关西太平洋暖池:全球气候变化的引擎二、海洋地质学研究重要性(3)大洋暖池(WarmPool)又称热库或暖堆,一般指的是热带西太平洋及印度洋东部多年平均海表温度(SST)在28℃以上的暖海区,它的总面积约占热带海洋面积的的26.2%,占全球海洋面积的11.7%,东西跨越150个经度,南北伸展约35个纬度,西太平洋暖池的深度约在60m~100m之间。由于太阳辐射、热量交换、自东向西信风吹送等的作用,大量暖水逐渐积蓄在暖池区,致使该区SST比东太平洋高出3℃~9℃。

暖水区是全球空气对流最强烈的地区,且活动持久,是气候异常的源地之一。热带西太平洋暖池区是全球赤道附近大气加热最强的地区,通过卫星资料发现,最大对流中心、最大降水中心(年降水量达5000mm)、对流层绝热加热高中心与西太平洋暖池中心的位置几乎重合。总之,大洋暖池的变化制约着亚洲、太平洋区域,甚至全球气候变化和某些重大自然灾害的形成与变化,对于它的研究具有重要的战略意义,是当今海洋科技的重要研究课题。传统理论认为,北大西洋的高纬度地区是地球气候的“开关”——当太阳辐射量减小,北极冰盖变大,北极的气候信息再通过北大西洋深层水和“大洋传送带”传到全球各处。然而,近年来的证据却发现大气二氧化碳的变化在冰盖之前,热带变化在北极之先。海洋对全球气候有重要的控制作用“西太平洋暖池”区上升气流 形成的三大环流二、海洋地质学研究重要性(4)沃尔克环流横断的季风后期季风大洋传送带——与深部和地表的通道橙色:表层流;蓝色:底层流二、海洋地质学研究重要性(5)厄尔尼诺二、海洋地质学研究重要性(6)有光食物链太阳能黑暗食物链地热海底并不缺少生命,是另一个生命的乐园!二、海洋地质学研究重要性(7)热液产地是深海“沙漠中的绿洲”,生物密度高出周围10000到100000倍二、海洋地质学研究重要性(8)热液动物群二、海洋地质学研究重要性(9)黑烟囱表面布满细菌二、海洋地质学研究重要性(9)深海热泉”细菌雪花

二、海洋地质学研究重要性(10)真细菌类群真核类群古细菌类群革兰氏阳性细菌紫细菌蓝细菌氢细菌古细菌(Archaea)三大生物类群之一生物圈演化早期的特征

二、海洋地质学研究重要性(11)1993年北海和阿拉斯加

海底油井中均发现有热液细菌二、海洋地质学研究重要性(12)热液细菌能在100ºC左右的高温下生活二、海洋地质学研究重要性(13)如日本海900m水深处,在海底以下518m发现每平方厘米沉积中含1.1×103枚细菌太平洋五个

大洋钻探航次

(ODP112,128,

135,138,139)

发现的深部

细菌数量图二、海洋地质学研究重要性(14)如

洋底以下500m以内的地层中平均含微生物为

1.5吨/公顷

则 全球洋底以下的微生物量相当于地球表层生物圈的

1/10

深部生物圈二、海洋地质学研究重要性(15)长期生活在极端条件下新陈代谢极度缓慢有的休眠数十万、数百万年深部生物圈生物技术应用价值生物学理论价值二、海洋地质学研究重要性(16)

从15世纪起,世界的历史就是一部连续由海洋强国统治的历史:15世纪开始,先是葡萄牙、西班牙;到17世纪是荷兰;18世纪是英国。大英帝国在其鼎盛时期曾风靡世界七大洋。20世纪美国成了主宰世界的强国,它的强盛在很大程度上依赖的是其强大的海上力量。美国海军上将马汉在1890年所写的《海上力量对历史的影响:1660--1783年》一书中,明确指出了海上力量的重要性。军事上的重要性二、海洋地质学研究重要性(17)地形上重要性水下礁石的分布船舶航行底质状况地下设施是否适宜?潜艇是否可下潜?二、海洋地质学研究重要性(18)浊流:切断电缆事件1929.11.19.二、海洋地质学研究重要性(19)二十世纪三十年代的偶然事件,揭示了洋底并不寂静。当时横跨大西洋连接欧美大陆的数条海底电缆被依次切断,人们才意识到洋底也存在洋流的运动,割断电缆的“元凶”被称为浊流。后来人们发现,浊流其实是深海中比较普通的现象,它的流速可达每小时40~55km,最远可以流动千余公里。

浊流只局限有明显坡度的海区,而六十年代的研究发现,在没有明显坡度的深海海底,也可以有平行等深线的水流,流速可达5cm/秒,通过海底照相,可以在5000米水深的海底看到它所产生的波痕。这种水流是由于不同地区的海水存在密度差异而造成的。通常这种水流比较稳定,但有时会突然增强,平均延续3~5天,最大底层流速可达40cm/秒,导致突发性的海底沉积物搬运,这被称为“海底风暴”。“海底风暴”可以使洋底淤泥泛起,“风暴”平息后再重新堆积,这时大部分物质可能已经被搬移至他处了。维护海洋权益工作不断加强对非法进入我专属经济区的美国军事测量船实施了喊话驱赶和巡航监视对日本在我东海专属经济区打捞不明国籍沉船的行为实施了全程执法监察,迫使日本承认我国对该事件的管辖权对日本在临近我春晓油气田海域进行非法勘探的行为,进行了连续不断的监管执法针对越南在南海的调查活动开展了专项维权执法行动,迫使越方停止调查活动配合中海油在我西沙附近海域的油气勘探,我海监船舶、飞机又开展了十分艰苦的维权斗争二、海洋地质学研究重要性(20)《联合国海洋法公约》是1994年11月16日生效。200海里专属经济区制度

我国是1996年5月15日,第八届全国人民代表大会第19次会议通过决定,批准我国成为《联合国海洋法公约》缔约国。二、海洋地质学研究重要性(21)中华人民共和国韩国朝鲜南菲律宾山东江苏浙江福建广东广西壮族自治区台湾海南河北越内水:

领海基线向陆一面的水域构成国家内水的一部分。内水如同陆地领土一样,沿海国对其拥有完全的排他的主权。二、海洋地质学研究重要性(22)中华人民共和国韩国朝鲜南菲律宾山东江苏浙江福建广东广西壮族自治区台湾海南河北越领海:是国家领土在海中的延续,属于国家领土的一部分。对领海的主权及于领海的上空及海床和底土。国家对领海内的一切人和物享有专属管辖权。二、海洋地质学研究重要性(23)毗连区:《公约》规定:沿海国可在毗连区行使下列事由的管制:1)防止在其领土或领海内违反其海关、财政、移民或卫生的法律和规章;2)惩治在其领土或领海内违犯上述法律和规章的行为。

毗连区宽度:从测算领海宽度的基线量起,不得超过24海里。二、海洋地质学研究重要性(24)专属经济区:沿海国在专属经济区主要有两项主权权利和一项管辖权。1、主权权利:1)勘探和开发、养护和管理海床上覆水域和海床及其底土的自然资源(不论为生物或非生物资源);2)在该区域内从事经济性开发和勘探,如利用海水、海流和风力生产能等其他活动。2、管辖权1)人工岛屿、设施和结构的建造和使用;2)海洋科学研究;3)海洋环境的保护和保全。二、海洋地质学研究重要性(25)大陆架:沿海国对大陆架的主权权利是:为勘探大陆架和开发其自然资源的目的,对大陆架行使主权权利。该权利是专属性的,即:任何人未经沿海国明示同意,均不得从事这种活动。自然资源包括海床和底土的矿物和其他非生物资源,以及属于定居种的生物。二、海洋地质学研究重要性(26)二、海洋地质学研究重要性(27)二、海洋地质学研究重要性(28)二、海洋地质学研究重要性(29)二、海洋地质学研究重要性(30)岛屿制度

1、岛屿是四面环水并在高潮时高于水面的自然形成的陆地区域。

2、除第3款另有规定外,岛屿的领海、毗连区、专属经济区和大陆架应按照本公约适用于其他陆地领土的规定加以确定。

3、不能维持人类居住或其本身的经济生活的岩礁,不应有专属经济区或大陆架。二、海洋地质学研究重要性(31)二、海洋地质学研究重要性(32)二、海洋地质学研究重要性(33)专属经济区(EEZ): 1/3国际海底区: 2/3二、海洋地质学研究重要性(34)海洋是资源的保库

海洋是尚未开发利用的自然资源宝库和人类可以开发自然资源的“第六大洲”。主要包括:空间资源、生物资源、油气资源、矿产资源、化学资源、海洋能资源

二、海洋地质学研究重要性(35)

日本陆地面积狭窄,因此更加关注海洋空间资源的开发利用。日本的海洋空间利用从沿岸的填海造地、公共设施用地、住宅用地、工业用地等开始,已发展到建设石油储备基地,以及修建港湾、桥梁、废弃物处理厂等。近年来,随着人们休闲度假需求的扩大,又不断增设了海洋娱乐设施和海滨空间建设。

日本下地岛机场二、海洋地质学研究重要性(36)空间资源二、海洋地质学研究重要性(37)二、海洋地质学研究重要性(38)日本关西国际机场建在大阪东南、离海岸大约3英里的大沙滩上,整个机场酷似一个绿色的峡谷。

二、海洋地质学研究重要性(39)阿联酋迪拜“阿里山棕櫚島”、“爵美拉棕榈岛”、“大世界人工岛”

二、海洋地质学研究重要性(40)

澳门是我国的一个特别行政区,位于珠江口西侧,珠海南面,由澳门半岛、凼仔岛、路环岛三部分组成。澳门人多地少,有限的土地不足以满足发展居住、绿化、交通、工业、商业等的建设需要。澳门沿岸有许多淤积成的浅滩,有的在落潮时能露出水面,澳门人将它们视为良好的后备土地资源。100多年来,澳门人利用填海造陆的办法使土地面积扩大了1倍。澳门示意图二、海洋地质学研究重要性(41)生物资源20万种生物,鱼类可捕量约3亿t/年:鱼类约1.9万种、甲壳类约2万种。海上药物资源:海洋生物作为巨大的药物资源在近10年中得到全世界的瞩目。新药头孢菌素就是从海洋真菌中提取的。对艾滋病有活跃抗性的药物AZT是从鲱鱼中提取的。在许多已被分离的海洋天然产物中,25%来自于藻类,33%来自于海绵。在过去10年的报道中,有超过6

500种新产品是从海洋生物中产生的。深海基因资源:科学调查研究发现,围绕全球55

000千米的大洋中脊系统,存在一个特殊的“烟囱生态系统”。据估计,有1

000万个生物种,它们的生存环境同海底热液系统密切有关。在这个“烟囱生态系统”中,目前最引人注意的是深海极端环境下的嗜高温细菌,它们具有耐高温、耐寒冷、耐高压、耐缺氧、耐黑暗、耐毒等品质,提取其基因具有广泛的利用前景。据估计,深海基因资源的市场潜力可达30亿美元/年。

二、海洋地质学研究重要性(42)海洋渔业

海洋取得的食物只占1%

却占人类食用动物蛋白的22%二、海洋地质学研究重要性(43)

海洋是食品资源的重要来源地.海洋生物大约23万种,是陆地动物生产量的5-10倍,其中鱼类有15482种。据科学家计算,世界上约有90%的动物蛋白质存在于海洋。世界海洋渔业资源总可捕量约2亿—3亿吨,目前,全球海洋渔业生产渔获量近年来基本保持在左右8000万吨以上的水平。二、海洋地质学研究重要性(44)油气资源—石油、天然气

海底储量海底石油可采取量:1350亿t,大约为全球的30%

海底天然气储量:140万亿立方米,在约占全球的50%

海上产量占总产量的约1/3二、海洋地质学研究重要性(45)以上关于世界海底石油和天然气的储量的预测,只是基于目前的调查勘探水平作出的,随着海底石油和天然气勘探技术的不断提高,海底石油的实际数量肯定会超过上述预测。二、海洋地质学研究重要性(46)天然气水合物,也称“可燃冰”,是近20年来被发现的,分布广泛,含量丰富。目前全球公认的“可燃冰”总能量是所有煤、天然气、石油三和的2~3倍。科学家称,1立方米的“可燃冰”所释放的能量相当于164立方米的天然气。海洋里的天然气水合物的资源量约为1.8亿亿立方米,约合1.l万亿吨油当量。

二、海洋地质学研究重要性(47)油气资源—天然气水合物二、海洋地质学研究重要性(48)包裹在灰色碳酸盐胶结物中的白色天然气水合物(右侧中央)。右下方的小板手作比例尺。天然气水合物二、海洋地质学研究重要性(49)二、海洋地质学研究重要性(50)海底矿产已发现的海底固体矿产有20多种,我国大陆浅海区广泛分布有铜、铁、煤、硫、磷、石灰石等矿。多金属结核和富钴结壳,有锰铁镍钴铀等几十种元素,世界海洋3500-6000米的洋底储藏金属结核有3万亿吨。其中创办的产量可供用16000年,镍可用25000年。热液矿床是一种含有大量金属的硫化物,海底裂谷喷出的高温岩浆岩冷却沉积形成,已发现30多种矿床,仅美国加拉帕戈斯裂谷储量达2500万吨,开采价值39亿美元。滨海砂矿

我国滨海砂矿储量十分丰富,近几30年已发现滨海沙矿20多种,其中具有工业价值并探明储量的有13种,有钛铁矿、锆石、金红石、独居石、磷钇矿、磁铁矿和砂锡矿等。辽东半岛沿岸储存大量的金红石、锆英石、玻璃石英和金刚石等滨海砂矿。我国“大洋专项”(1991~)国际海底资源与联合国海洋法公约中国大洋矿产资源研究与开发协会“大洋一号”(5600吨)与“大洋专项”优选出75000km2的多金属结核矿区二、海洋地质学研究重要性(51)二、海洋地质学研究重要性(52)海底矿产资源—锰结核二、海洋地质学研究重要性(53)海底矿产资源—富钴结壳二、海洋地质学研究重要性(54)中国申请获准的多金属结核合同区二、海洋地质学研究重要性(55)深海资源正在形成中的

金属硫化物矿床二、海洋地质学研究重要性(56)独居石这个名字是源于它经常以单晶体存在而来的。它是一种含有铈和镧的磷酸盐矿物,是一种稀土矿物,具有经济开采价值的独居石主要资源是冲积型或海滨砂矿床二、海洋地质学研究重要性(57)海砂资源开采二、海洋地质学研究重要性(58)二、海洋地质学研究重要性(59)化学资源:盐业、卤水海洋能资源

我国大陆沿岸和海岛附近蕴藏着较丰富的海洋能源,至今尚未得到应有的开发。

据调查统计,我国沿岸和海岛附近的可开发潮汐能理论装机容量达2.18×107kW,理论年发电量6.24×1010kW,波浪理论平均功率约达1.29×107kW。这些能源的90%以上分布在常规能源严重缺乏的华东沪浙闽沿岸。二、海洋地质学研究重要性(60)“SeaGen”的新型潮汐能涡轮发电机由英国工程师彼得弗伦克尔设计,长约37米,形似倒置的风车。二、海洋地质学研究重要性(61)海水热源泵技术,就是利用少量电能,从海水中提取热量和冷量,达到制热和制冷的目的。通过这个人工的“海水空调”,冬天,热泵为指定区域集中供热;夏天,大型热泵依据类似的原理,又可完成以海水为能源的制冷降温。二、海洋地质学研究重要性(62)海洋是生命的摇篮——诞生、进化、繁衍源头资源的宝库——食物、能源、矿产的仓储风雨的故乡——全球气候变化的调节器交通的要道——海上交通、运输海洋权益——国家主权高科技竞技的场所-重视发展为人类造福——灾害预警二、海洋地质学研究重要性(63)三、海洋地质学内容与任务海洋地质学的研究对象:是占地球表面积70.8%的广阔海底,即被浩瀚无垠的海水所覆盖的这一部分岩石圈。具体来说,就是从海岸线起,经大陆架、大陆坡、大陆裙直至深海洋底,其地理范围环绕七大洲,遍布四大洋。三、海洋地质学内容与任务(1)大洋中脊大洋盆地海沟大陆坡大陆架滨海带大陆

三、海洋地质学的内容和任务(2)海洋地质学—研究内容海底地壳的组成物质及其分布规律;海底地壳的运动及其所引起的构造和形态特征;海洋沉积物及其成岩过程;大洋盆地的起源和发展演化历史;海洋矿产资源的分布规律和成矿条件的探讨;以及海岸工程、港口建设、滩涂开发等所涉及的海洋地质学知识在人类生产斗争中的应用。

(1)在波浪、潮汐、海流等营力作用下海岸地貌的塑造,泥沙运动和沉积作用;(2)海平面变化及其地质、经济意义;(3)三角洲、河口湾的研究;(4)海陆相互作用。三、海洋地质学内容与任务(3)海洋地质学—分支学科海底地貌学:以研究海底形态、空间分布及成因为内容。大洋地貌的研究对于板块构造学说的建立作出过重要贡献。海岸带由于其特殊的地理经济地位和复杂的动力条件,已形成一门独立的海岸地貌学。相关的动力地貌学也以海岸动力地貌为其主要内容并与动力沉积学紧密关联。三、海洋地质学内容与任务(4)海洋地质学—分支学科海洋地球物理学:是地球物理学的重要分支,也是地球物理学在海洋中的应用学科,包括海洋重力、海底地磁场、海底地震学、海洋地电学和海洋地热学等领域。三、海洋地质学内容与任务(5)海洋地球物理学在海洋地质中的作用1板块理论的重要支柱:古地磁学;2勘探海底的基本手段:(1)应用位场理论的勘探方法:重力、磁场、电磁探测、热流测量等;(2)应用弹射波原理:回声测深、多波束测深、反射地震、折射地震、浅地层剖面、旁侧扫描声呐。海洋地质学—分支学科海底构造地质学:是海洋地质学中发展最光辉的领域,板块构造模式不只是海洋构造,而且是全球构造体系。三、海洋地质学内容与任务(6)海洋地质学—分支学科海洋沉积学:以研究现代海洋沉积物的特征、时空分布及形成和演变机制为内容。海洋沉积学的进展极大地丰富了沉积学的内容并革新了传统沉积学的理论。现已建立的各种沉积相模式大多数源于海洋沉积学的研究。三、海洋地质学内容与任务(7)海洋地质学—分支学科海洋地层学:是分辨率最高、最精确的地层学。包括岩性地层学、事件地层学、生物地层学、年代地层学、磁性地层学、气候地层学等等。三、海洋地质学内容与任务(8)海洋地质学—分支学科古海洋学:是海洋地质学乃至地球科学中发展最快的领域,主要根据海洋沉积物研究地质时期里的海洋环流、海洋化学和海洋生产力、生物地理的演变过程等,以海水作为研究的核心。三、海洋地质学内容与任务(9)海洋地质学—分支学科海底矿产地质学:研究赋存于海底的矿物资源和有机矿产的形成、富集规律及矿产资源的赋存状态和开采条件的科学。三、海洋地质学内容与任务(10)海底矿产类型1近海石油、天然气;2滨海及浅海固体矿产(海沙、近海金属砂矿、海底煤田、煤成气及地下卤水等矿产;3大洋多金属结核、结壳、磷块岩、块状硫化物和多金属软泥等热液矿产及甲烷气体气体水合体物等。海洋地质学—分支学科海洋灾害地质学:以研究揭示海岸与海底地质灾害分布与规模、灾害因素、形成及演化机制以及灾害预测与防治为目的。其最大的研究领域是海底不稳定性问题。三、海洋地质学内容与任务(11)海洋地质学—分支学科海洋工程地质学:随着海洋工程设施的构筑及海洋开发的兴起而形成的一门学科,是陆地工程地质学的延伸。所以海洋工程地质与海洋灾害地质学特别是海底不稳定性的研究是紧密联系的。三、海洋地质学内容与任务(12)海洋工程地质学发展方向1松散介质孔隙水压力理论和流变理论逐渐取代弹性理论和塑性理论的线性计算;2利用计算机和有限单元法建立复杂情况下的土力学计算程序用来解释土的应力、应变、强度与时间的关系及海洋工程的数值模拟;3评价工程场区的地质条件和预测施工过程中和工程建成后工程地质条件的变化和对环境产生的影响。四、海洋地质学历史世界海洋地质学的发展我国海洋地质事业的发展四、海洋地质学历史(1)海洋地质学作为一门科学开始于十九世纪中叶为横跨大西洋铺设海底电缆,有必要详细调查海底地形和沉积物的类型美国海洋学家M.F.Maury,1855年在这项调查的基础上绘制了第一幅大西洋深度图世界海洋地质学的发展(一)早期的缓慢起步四、海洋地质学历史(2)1858年大西洋越洋电报电缆铺成后,几个月便失效。1866年重新铺设。四、海洋地质学历史(3)1866年7月27日电缆铺到纽芬兰四、海洋地质学历史(4)“挑战者”号环球考察(1872.12-1876.5

)——海洋学综合科学考察的创举

真正揭开海洋地质学研究史序幕的是英国“挑战者”号,1872年12月--1876年5月历时3年5个月的环球航海调查。这一著名的有组织、有计划的海洋考察,自大西洋,经印度洋(至65ºS以南)入太平洋,绕地球一周,航程12.6万km,所得资料经过分析整理,于1895年编辑出版了《挑战者号报告》50大卷。报告里的海洋物理、海洋化学、海洋地质、海洋生物的丰富见解,奠定了近代海洋学的基础。这次航行广泛采集了各大洋不同纬度带的底质样品共l2000个,由地质工作者默莱(J.Murray)和伦纳德(A.F.Renard)进行研究整理,写出《深海沉积》(1891)一书,编制了第一幅世界大洋沉积物分布图。四、海洋地质学历史(5)“挑战者”号环球考察成果用各种采样器,在各大洋362个站位上采集了12000

多个底质样品在大西洋加那利群岛、太平洋夏威夷群岛附近深海底采集了大量锰结核J.Murray(苏格兰)&A.F.Renard,1891,《深海沉积》J.Murray&J.Hjort,《大洋深处》创建了全面的深海洋底形态和陆架沉积物的分类系统,首次描述了深海红粘土、深海软泥、锰结核等深海沉积标志着海洋地质学的开始,J.Murray,当之无愧的成为海洋地质学的奠基人美国渔轮“信天翁”(Albatross),1888-1920调查作业期间曾带回来一些宝贵的地质资料;荷兰“Siboga”号,1899-1900,印度尼西亚近海采取大量底质样品德国“行星”(Planet)号和“EdiStophan”号,在欧洲海区的调查,K,Andree,1920,用德文写成《海洋地质学》一书,又一海洋地质领域的先驱著作。四、海洋地质学历史(6)德国“流星”(Meteor)号,1925-1927,南大西洋调查回声测深技术首次揭示了洋底的地形起伏,发现了大西洋中部巨大的海底山脊柱状采样器取得1m长的海底样品;

四、海洋地质学历史(7)1925-1927回声测深仪四、海洋地质学历史(8)较以前的缆绳测深无论准确性和工作效率都有飞跃提高

首次解释了大西洋中部是巨大的大洋中脊,可清晰地辩明位于脊峰的中央裂谷及侧翼上的海山还可区分出深海平原、大陆架和大陆坡四、海洋地质学历史(9)

荷兰“斯内吕斯”号(Snellius)1929—1931年在印尼近海考察,奎年(Ph.K.Kuenen,1935,1942)根据此次调查资料绘制了海底地形图,并详细地论述了印度尼西亚群岛周围的地质构造;魏宁·曼奈兹(F.A.VeningMeinesz)1923--1932年在潜水艇中进行重力测定,对海洋地壳结构作了研究;l930年,美国伍兹霍尔海洋研究所的斯特村(H.C.Ctetson)开始对北美东岸沉积物进行调查,毕考脱(C.S.Piggot)利用爆破式取样管采取海底柱状样品。斯克利浦斯海洋研究所的谢帕德(F.P.Shepard)及埃默里(K.0.Emery)、迪茨(R.S.Dietz)在“斯克利浦斯”号(EllenW.Scripps)上,对美国西岸的海底峡谷及深海底作了调查研究,并用岩芯取样管首次在加利福尼亚湾取得5.6m长的软泥柱样。1932年谢帕德在研究全世界沿岸海图底质分布状况的基础上,提出大陆架上的沉积物并不是从粗到细地朝外海方向变化的。

四、海洋地质学历史(10)这一阶段由于科学技术条件的限制,调查方法比较原始,相当长时期内进展缓慢。直到第二次世界大战前,海底调查大都是由科学家出资,方法单一,技术手段简陋,调查区域狭小,海底取样以抓取表面沉积物为主,少量柱样深度也不大(最长5.6m),基本上属于平面海底地质调查。因此,该阶段的海洋地质学研究尚属缓慢的起步阶段。四、海洋地质学历史(11)

从第二次世界大战开始一直到50年代,由于军事上的需要和海上油田的勘探开发,海洋地质研究受到各国政府的重视和财团的关注。资本财团投资的激增,使得海底调查的技术方法大为改观。声纳的发明,重磁、地震仪器的较大改进,新式取样装置的研制,加快了人们对海底世界的认识进程。(二)中期的蓬勃发展(1933—1960年)四、海洋地质学历史(12)H.H.Hess,发表了有关海底平顶山和西太平洋西北部的构造资料1947.7-1948.10,瑞典的“信天翁”(Albatross)环球大探险,利用真空式取样管采集样品,长度可达22m,用人工地震波勘探法确定海底地壳构造经改装于l949年下水的前苏联“勇士”号在西太平洋取得34m长的柱状样,从而推进了立体的海底调查,使海洋地质不再仅仅局限于第四纪地质调查,而可追溯到较老的海洋演化史。美国拉蒙特地质研究所,在大西洋进行了一系列的地球物理研究。四、海洋地质学历史(13)1948,美国,F.P.Shepard,海底地质学1948,前苏联,克莲诺娃,海洋地质学1950,荷兰,Kuenen,海洋地质学40年代末,50年代初,一些海洋学著作的问世,标志着海洋地质作为一门独立学科的地位已经确立四、海洋地质学历史(14)

1955年前后,古地磁研究取得长足进展。布来克特(P.M.S.Blacket)等通过对岩石剩余磁性的研究,证明各大陆曾发生过漂移,从而使沉寂多年的魏格纳(A.Wegener,1912)的“大陆漂移说”获得新生。这一学说的复活,给那些用相对静止的观点探索海底的学者们以强烈的震动。四、海洋地质学历史(15)1937年,美国首先在墨西哥湾发现了浅海陆架油田,但第二次世界大战前海上石油勘探还仅仅处于实验阶段。四、海洋地质学历史(16)50年代初开始,海上石油勘探大发展委内瑞拉的马拉开波湖(与加勒比海相通的内海)加利福尼亚岸外波斯湾里海四、海洋地质学历史(17)50年代末—60年代初:多项国际大洋调查计划的执行

1958~1960:国际地球物理年的联合大洋综合调查1960~1965:美、苏、英、法、日等16国调查船联合进行的“国际印度洋考察”1963~1965:联合国教科文组织的“国际热带大西洋合作调查”及“南太平洋联合调查”,“地中海联合调查”

四、海洋地质学历史(18)这一时期,在理论上也有许多新发现1956,Heezen&Wwing提出存在一条贯穿各大洋的大洋中脊和裂谷体系,并在洋中脊体系内发现了一系列横切大洋中脊的大型断裂带海底平顶山的发现,海底峡谷的发现1962,A.H.Bouma提出了著名的浊积层沉积序列

1966,B.C.Heezen,发现等深流和雾浊层四、海洋地质学历史(19)60年代末期,地质学领域出现了革命性的变化。18世纪地质学奠基时期建立起来的“均变论”思想到了20世纪前半期演变为日益狭隘的“海陆永恒”的统治性科学思想体系,即固定论。

固定论对Wegener的大陆漂移说采取绝对排斥的态度,围绕大陆漂移学说展开了活动论与固定论之间的“世纪之争”从大陆漂移学说发展为海底扩张—板快构造理论,经历了从被湮没到复苏的过程,这就是60年代开始发生的闻名遐迩的地学革命。《地学革命风云录》,许靖华著,何起祥译,地质出版社,1985。四、海洋地质学历史(20)地学革命始于地球物理学家所作的地磁、地震、和地热研究,最终完成于深海钻探中地质学家的卓越贡献四、海洋地质学历史(21)Hess对海底平顶山的解释——地球的诗篇他设想地幔热对流上升使大洋中脊海底裂开,热流足以引起地幔局部融化,熔融的岩浆喷出形成火山岛。随着时间的推移,火山岛顶部被削蚀,并在地幔对流推动下从洋中脊移开,随着热流下降地壳收缩而沉入海底成为平顶山。四、海洋地质学历史(22)大洋中脊磁异常条带的发现50年代发明的核子旋进磁力仪,1955年用于海洋调查,在JuandeFuca中脊发现地磁条带

1962,F.Vine,印度洋中脊发现磁异常条带磁异常条带的发现和解释为海底扩张提供了有力的证据,也奠定了板快构造学说的基础四、海洋地质学历史(23)BenioffZone(岛弧—海沟)的提出1955,H.Benioff,环太平洋板块俯冲带四、海洋地质学历史(24)转换断层的提出1956,J.T.Wilson,赤道大西洋洋中脊为板块构造理论的最终建立提供了一种重要的边界四、海洋地质学历史(25)板块构造学说的提出1967年,摩根(W.J.Morgan)、肯锡(D.P.Mckenzie)、帕克(R.L.Parker)以及勒皮琼(X.LePichon)等,用岩石层及软流层的想法检验全球的大洋中洋脊、海沟、褶皱山脉与转换断层等构造,认为可以整合成一新的理论,并在1968年正式提出“板块构造运动学说”。70年代初,板块构造运动学说被确立。

四、海洋地质学历史(26)60年代以来,海洋调查船队的增加,各种探测、深潜装置和遥测遥感技术的应用也是海洋地质学飞速发展的重要标志之一。四、海洋地质学历史(27)(三)近代的快速腾飞(1960一现在)

——深海钻探与地学革命

60年代以来是海洋地质学的飞速发展时期,科学技术的飞跃,现代科技成果在海洋地质中的应用,使得海洋地质调查能力大大提高。其标志是从60年代起,大规模的国际联合调查广泛展开。四、海洋地质学历史(28)1959—1966年的“莫霍计划”(美国)1960—1965年的“国际印度洋调查"(IIOE)1964—1981年的“深海钻探计划”(DSDP)1975—1983年的“国际海洋钻探计划”(IPOD)1985年开始的“大洋钻探计划”(ODP,原定1994年结束)1971—1980年的“国际海洋勘探十年计划”(IDOE)1962—1970年的“国际上地幔计划”(IUMP)1980—1990年的“国际岩石圈计划”(ILP)、1973年开始至今仍在进行中的“国际地质对比计划"(IGCP)1、海洋地质学研究由区域性转入全球性、由地球表面发展到地球深部。2、为各国最优秀的海洋学家提供了施展才华的机会;3、开阔了人们观察和研究地球的视野和提高了人们研究整体地球的角度。世界上美、日、德、英、法、澳、加等二十余国和地区参加年预算4500万美金地球科学历时最长、规模最大的国际合作深海钻探计划(DSDP)DeepSeaDrillingProgram

(1969~1983)大洋钻探计划(ODP)OceanDrillingProgram

(1985~2003)四、海洋地质学历史(29)1959—1966年的“莫霍计划”(美国)试图钻穿洋壳最薄处,获取地壳深部和上地幔物质样品;1961年,“卡斯—I”号钻探船在东太平洋瓜达户佩岛附近水域,水深3560米处,开始世界上第一次深海钻探,但由于该船没有动力定位和重返井孔设备,未能钻达莫霍面。1964—1981年的“深海钻探计划”(DSDP)

1964年,美国几个主要海洋研究所和大学共同组成“地球深部取样联合海洋机构”,在总结“莫霍计划”的基础上,制定了“深海钻探计划”,其主要任务是综合研究位于玄武岩层之上的海底沉积层。该计划从1965年开始试验,1968年深海钻探船“挑战者“号正式投产。1968年8月——1970年8月第1——24次航次1970年8月——1972年8月第25——31次航次1972年8月——1975年8月第32——44次航次历时7年,打了573口钻孔,从1975年8月起,由于前苏联、联邦德国、英、法、日五国的参加,遂将“深海钻探计划”命名为“国际海洋钻探计划”。到1983年11月,作为第四阶段完成了第45~96航次的调查,并陆续有20多个国家参加该项研究计划。1975—1983年的“国际海洋钻探计划”(IPOD)

由前苏联、联邦德国、英、法、日五国参加。完成了第45——96次航次的调查,并有20多个国家参加该项研究计划。1985年—1994年(原定)的“大洋钻探计划”(ODP)以l985年1月1—29日的第100航次作为该计划的首航,由“乔迪斯·决心者”(JOIDESResolution)号承担钻探任务。1985年1月——12月完成100——106次航次,22个站位,钻井54口,采取岩芯9979.83米;1986年在大西洋和太平洋东部完成107——113次航次;1987年——1988年在印度洋进行114——123次航次;1989年进入我国南海海域。

四、海洋地质学历史(30)四、海洋地质学历史(31)三十年来世界各海洋钻井二千多口取得岩芯二十余万米四、海洋地质学历史(32)大洋钻探船 “JOIDES·决心号”目前世界上最大、最先进的深海科学钻探船船长 143m排水 16900吨钻塔高 61m12个动力定位推进器最大的升降补偿设备(400吨)1400m2七层实验室四、海洋地质学历史(33)DSDP/ODP证实了海底扩张理论和板块构造学说

海洋地质学在理论方面也取得了重大突破。如:继1958年英国学者梅森(R.G.Mason)在北美西海岸发现海底磁异常条带后,美国的赫斯(H.H.Hess,1960,1962)和迪茨(R.SjDietz,1961)提出了海底扩张说,加拿大的威尔逊(J.T.Willson,1965)、美国的摩根(W.J.Morgan,1967)和法国的勒皮雄(X.Lepichon,1968)等提出转换断层和板块构造学说。众所周知,板块构造学说是新兴的全球构造理论,它刷新了人们以往建立在大陆地质研究基础上形成的许多传统认识,把各种地质作用统一到板块的相互作用这一根本性的动力之中,从而将地球科学的发展推向一个崭新的阶段。因此,它的诞生被誉为地质学的一次革命。创立了古海洋学四、海洋地质学历史(34)取得的重要成果1960年在加利福尼亚岸外钻到玄武岩;1968年在墨西哥湾钻获深海盐丘;1977——1981年在红海发现热卤水、在太平洋发现热液喷口;1986年在大西洋中脊钻达洋壳层的橄榄岩等。为板块构造提供了有力的证据,并被全世界地球科学家所接收。IODP(整合大洋钻探计划)人类对海底的大规模钻探已经经历了深海钻探(DSDP)(1968-1983)和大洋钻探(ODP)(1985-2003)二个阶段,现今的大洋钻探计划是迄今为止历时最长、成效最大的国际科学合作计划。当ODP计划接近其尾声时,一个规模更加宏大、科学目标更具挑战性的新的科学大洋钻探计划正在有条不紊地筹备之中并且即将实施,她就是整合大洋钻探计划(IntegratedOceanDrillingProgram,缩写为IODP)。四、海洋地质学历史(35)与DSDP、ODP仅仅依靠“JOIDES·决心号”一艘钻探船的情况不同,整合大洋钻探计划的一个主要特点是她将以多个钻探平台为主,除了类似于“JOIDES·决心号”这样的非立管钻探船以外,加盟IODP计划的钻探船将包括日本斥资5亿美元正在建造的五、六万吨级的立管钻探船。一些能在海冰区和浅海区钻探的钻探平台也将加入IODP。此外,美国自然科学基金委员会正在考察重新建造一艘类似于“JOIDES·决心号”,但功能更完备的新的考察船。由于IODP的上述特点,她的航次将进入过去ODP计划所无法进入的地区,如陆架及极地海冰覆盖区;她的钻探深度则由于立管钻探技术的采用而大大提高,IODP也因此将在古环境、海底资源(包括气体水合物)、地震机制、大洋岩石圈、海平面变化以及深部生物圈等领域里发挥重要而独特的作用。目前,日本为新世纪大洋钻探的最大贡献——立管钻探船——已经初具规模。这艘正在冈山一个船厂建造的钻探船,2002年1月18日船体建成,2004年初步装备完成,并被命名为“地球号”。“地球号”长210米,高107米,连水带地层的钻探总深度可逾一万米,在一个站上可以连续工作6个月。其最大的特色是具有泥浆循环和防喷设备,克服“JOIDES决心号”裸眼钻探的弱点,以及不能在可能含油气的井位钻探的局限性。IODP主要特点

四、海洋地质学历史(36)IODP初步科学计划

1.深部生物圈与海底下的大洋各种地质环境中的海底下的大洋新领域:深部生物圈新领域:天然气水合物.2.环境变迁,过程与影响环境变迁的内部强迫新领域:极端气候环境变迁的外部强迫内力与外力作用引起的环境变迁新领域:快速气候变化3.固体地球旋回与地球动力学裂谷大陆边缘、大洋巨型火成岩区和大洋岩石圈的形成新领域:大洋的解体与沉积盆地的形成新领域:巨型火成岩区新领域:20世纪莫霍钻大洋岩石圈在深部地幔的再循环和大陆地壳的形成新领域:震源带四、海洋地质学历史(37)目前,日本为新世纪大洋钻探的最大贡献——立管钻探船——已经初具规模。这艘正在冈山一个船厂建造的钻探船,2002年1月18日船体建成,2004年初步装备完成,并被命名为“地球号”。“地球号”长210米,高107米,连水带地层的钻探总深度可逾一万米,在一个站上可以连续工作6个月。其最大的特色是具有泥浆循环和防喷设备,克服“JOIDES决心号”裸眼钻探的弱点,以及不能在可能含油气的井位钻探的局限性。“地球号”四、海洋地质学历史(38)海洋调查船队的增加、各种探测、深潜装置和遥感技术的应用至1972年,全世界调查船共约800多艘;据1981年资料,仅美、苏、法、德、日、加等国无人潜艇49艘(其中美国30艘),最重5300kg(日本),最大潜深6500米(美国),最快速度达7nmile/h;(德国企鹅B6);法国载人潜艘右达1万米深的海底;日本1991年建成第一台1万米的深海无人探测器;美国正研制具有小型原子反应堆的海洋科学考察潜艘“NR—1”,排水量为400吨,乘员7名。我国人民首先发明的指南针,在北宋时期(公元960—1127年),已在航海上普遍使用,是航海史上是一次伟大的技术革命。宋元时代(960—1368年),我国沿海渔民和航海家又发明了“用长绳下钩,沉到海底取泥,或下铅锤,测量海水深浅”等方法。以后几百年来,人们仍沿用这些方法来测量海深和粗略地了解海底的特征。公元1405—1433年(明朝永乐三年至宣德八年),著名的航海家郑和就曾率领庞大的船队七下西洋(印度洋),途经40多个国家。其中规模最大的一次率大船62艘,27000人随行。在最后一次航行中,穿越南海,横渡印度洋和红海,沿东非洲前进,发现了马达加斯加岛。这一发现比欧洲人要早60年。此次航行中,不仅用指南针定向,并且对途经的海岸、岛屿、水深、风向和海水运动都作了观测记载,同时还考察了我国南海诸岛。这一历时28年的航海观测,其规模之大,航程之远,在人类的航海史上实属空前壮举。

我国的海洋地质学事业四、海洋地质学历史(39)大陆海岸线长

18000多公里

海岛

6500多个

管辖海域

近300万平方公里四、海洋地质学历史(40)我国海洋地质工作的初创期50~60年代1957年,中科院海洋研究所等对渤海和南黄海的调查是我国首次综合海洋调查,包括海洋地质方面的内容1958年,“中国近海海洋综合调查”计划,先在渤海,东海,1959年在南海,1960年完成,编会我国第一套海洋图集。四、海洋地质学历史(41)1959年,我国第一个海洋地震队(队长刘光鼎,副队长秦蕴珊)1960年,以找油为目标的浅海地质调查(海上地震勘探试验)1960~1964,全国海岸带调查四、海洋地质学历史(42)以近海海洋地质调查为基础,发展海洋地质学70-80年代初1975—1978年和1984—1985年,“渤、黄、东海陆架地质一地球物理综合调查”;1973—1985年,“南海地质一地球物理综合调查”;1976—1979年,“黄、渤海沉积调查”,进行了表层沉积物和柱状取样;1977—1979年,“东海海区海洋地质综合调查”,包括重、磁及海洋沉积调查;1973—1976年,“沿海主要岛屿调查”;1977年,“北黄海海洋地质综合调查”;1978年,“东海及冲绳海槽海洋综合调查”;1980年、l982年,“冲绳海槽海洋地质调查”;1970—1977年,“南海北部、南海中部和黄岩岛海洋综合调查"。四、海洋地质学历史(43)渤海石油天然气继续有新的发现外,1977年在北部湾首次获得工业油气流,1979年在琼东南盆地打出了第一口“发现井”,1979年8月在珠江口盆地“珠五井”获高产工业油流。这是我国开发海洋石油和天然气的重大突破。1979-1986年,“全国海岸带和海涂资源综合调查”–最完整和全面的调查我国新增加了一批先进的大型海洋调查船,如“向阳红号”系列、“海洋号”系列、“东方红号”、“金星2号”等,还有先进的“南海一号”数字式地震船;建造和引进了海洋钻探‘船和钻井平台。我国海洋地质调查和勘探能力已大为加强。海洋地质专门人才的培养已走向更高层次,中国科学院海洋研究所、同济大学、中国海洋大学都先后获得了海洋地质学博士的授予权。四、海洋地质学历史(44)80年代开始进入蓬勃发展时期一系列国家重大项目的实施国际合作增多全面总结了50年代以来的成果,形成了我国海洋地质学研究的方向海洋油气勘探取得重要突破配备了先进的调查船和高新技术的应用四、海洋地质学历史(45)国家重大项目1、南极科学考察;2、太平洋多金属结核资源调查开发研究;3、全国海岛资源综合调查;4、大陆架及邻近海域勘查和资源评价;5、南沙及周边海域综合科学考察;6、我国近海1:1000000的海洋区域地质调查计划7、其它重大项目8、“908”我国近海海洋综合调查与评价。中国海洋大学中科院海洋研究所国家海洋局第一海洋研究所国土资源部青岛海洋地质研究所国家海洋局北海分局国家海洋局环境保护研究所同济大学华东师范大学国家海洋局东海分局国土资源部海洋地质调查大队国家海洋局极地研究所中科院南海研究所国家海洋局南海分局国土资源部广州海洋地质调查局中科院广州地化所厦门大学国家海洋局第三海洋研究所国家海洋局第二海洋研究所与海洋地质有关的教学与研究机构四、海洋地质学历史(46)重要计划南极科学考察北极科学考察太平洋多金属结核资源调查开发研究全国海岛资源综合调查

四、海洋地质学历史(47)1、南极科学考察:1981年我国成立了国家南极考察委员会,1984年组成了我国第一个南大洋和南极洲考察队,由“向阳红10号”调查船和海军“J121”打捞救生船在1984年11月—1985年4月进行了首次南大洋及南极科学考察。1985年2月建立了我国第一个南极洲科学考察站—“长城站”。1988年又建立了“中山站”南极考察站。

四、海洋地质学历史(48)中国首次北极科学考察队乘“雪龙”号科学考察船于1999年7月1日从上海出发,穿过日本海、宗谷海峡、鄂霍次克海、白令海,两次跨入北极圈,到达楚科奇海、加拿大海盆和多年海冰区,圆满完成了三大科学目标预定的现场科学考察计划任务,获得了大批极其珍贵的样品、数据和资料。满载着中国首次北极科学考察丰硕成果的“雪龙”船,历时71天,安全航行14180海里,航时1238小时,于1999年9月9日抵达上海港新华码头。这次考察获得了一大批珍贵的样品、数据资料等,其中包括北冰洋3000米深海底的沉积物和3100米高空大气探测资源数据及样品;最大水深达3950米的水文综合

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