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冰岛地质综述(2)
2022-02-26 | 阅:  转:  |  分享 
  
冰岛地质综述(2)

胡经国(yuanzi16)



3、冰川

⑴、冰川概况

在第四纪冰期时全境冰川覆盖冰厚达7001000米

冰岛不仅是第四纪冰盖的中心,而且高原上仍然有现代冰川分布冰岛1/8全岛面积11.5%)被冰川覆盖冰川总面积达11920平方公里。主要是盾形的冰帽冰川,也有少量的冰斗冰川瓦特纳冰,朗格,霍夫斯米达冰川埃亚菲亚德拉冰川其中瓦特纳冰面积8450平方公里,厚度在几百米2千米之间,是除南极和格陵兰之外世界最大的冰川。冰盖是指长期覆盖在陆地上的面积于5平方的巨型圆顶状冰(一般常见于高原地区)。瓦特纳冰是冰盖的例子。覆盖面积超过50000平方公里叫做冰原。格陵兰冰原将全岛覆盖,仅仅在狭窄的边缘有少量岩石露。南极洲冰原不但将全陆地覆盖,而且在有些地方扩至海上。冰原的厚度有些地方可达数千米。瓦特纳冰原,朗格冰原,霍夫斯冰原冰蚀和冰碛地貌遍布各地。由于冰川和火山大范围地并存被称为冰火之国。冰岛最新气候变化报告显示,冰岛10年来气温逐年升高,使冰岛冰川加速融化。报告指出,年7月30日,冰岛西南部城市辛格韦德利气温高达27,创下冰岛历史最高温。报告认为,冰岛冰川不断融化很可能给冰岛带来严重的自然灾害,如洪水泛滥。冰岛开发了个冰川游览地供游人游览:特纳冰川郎格冰川米达冰川和雪山冰川。雪山冰川距离首都雷克雅未克只小时的车程,风景格外迷人。特纳冰川(Vatnaj?kull)冰岛东南部的霍思城附近冰川面积平方公里,相当于该国面积的差不多等于英国威尔士或美国新泽西州的一半仅次于南极和格陵兰。世界第三,欧洲最大的。冰川海拔约米冰层平均厚度00米,冰层厚度超过1000米。在瓦特纳冰川上冰块之多几乎相当于欧洲其冰川的总和。其平滑的冠部伸展出许多条大冰舌。

令人感到奇特的是瓦特纳上数冰岛最高的山峰华纳达尔斯赫努克火山(2110米)位于瓦特纳的南。分布熔岩流、火山口和湖。有一个巨大的火山口,称格里姆火山口。其是冰川融化移动的主要原因。瓦特纳冰川的东南两端有布雷达梅尔克冰川和斯凯达拉尔冰川。东端的布雷达梅尔克冰川有蜿蜒曲折的条状岩,还有从高地山谷下来的泥土。冰川的末端是个泻湖偶尔巨大坚硬的厚冰块从冰川分裂出来,水花四溅发出巨响,形成一座座冰,漂浮在泻湖上。

在这两条冰川之间有一个小冰冠,名为厄赖法冰川,覆盖着与冰川同名的火山。厄赖法火山的高度在欧洲排名第三它曾在14和18世纪时先后有过两次毁灭性的爆发。

瓦特纳在近年开始融化,可能与气候变和火山活动有关。1996年11月在瓦特纳的火山喷发融化了大量的冰川,引起了持续2天的洪灾。洪水虽然没有造成人员伤亡,但有一座桥梁被毁坏,洪泛区冰块成堆,其中有的冰块重量超过1000吨。

瓦特纳冰川永不静止的特性冰岛的典型。瓦特纳冰川在崎岖的岩床上动时,会裂开而形成冰隙。冰块在抵达低地时逐渐融化消失,留下由山上下来的和沙砾。郎格冰川熔岩瀑布为郎格冰川所特有它是从岩中,而不是从河流中流出的瀑布。世界上流量最大的温泉代乐达通加温泉也为郎格冰川增色。霍夫斯冰

米达冰川位于南部,以其各具特色的瀑布及邻近迷人的海滩而著名。

米达尔斯冰川的最南端一河道与北大西洋相连。冰墙倒塌后,在其前面形成一个冰斗湖。然后碎冰块和冰水一起流向。埃亚菲亚德拉冰川

埃亚菲亚德拉冰川冰岛文Eyjafjallaj?kull;其坐标63°38′,西经19°36′。它是冰岛冰川,位于米达尔斯冰的西。冰岛冰川湖发现细菌美国科学家日前在冰岛冰川下的湖中首次发现了细菌群落。有关专家认为,这片寒冷的世界为研究火星地质构造提供了一种模式,并且将有助于完善有关这颗红色星球上存在生命的假设。这是科学家第一次找到能够确切证明在冰川下的湖中有生命活动迹象的实例。美国夏威夷大学的指出,微生物又占领了地球上的一块领域。

据《自然》杂志网站报道,这些冰岛细菌群落所生活的寒冷黑暗的湖泊,位于火山的火山口内部。这湖泊有多米深,上面覆盖着米厚的冰层然而来自火山底部的热量却使得湖水无法全部冻结。研究小组利用一个注满了沸水的钻头在冰川上钻了一个。天后,他们钻探到了冰川下的湖泊随后放下了一只桶,并且最终将湖水提上了冰面。

为了证明在冰川下的湖中发现细菌,与在冰川雪层中发现的细菌不同的,研究人员同时又对全部生态系统进行了脱氧核糖核酸()鉴定。美国地质微生物学家强调指出,在上述过程中,绝对没有掺杂进任何其外来的细菌。指出,这些冰岛细菌是第一次真正从冰川下的水流中发现的细菌。说,毫无疑问,我们知道火星上存在地下冰。因此如果在火星上存在生命的话,那些在冰川下同时又被火山加热的湖泊,很有可能成为适宜生命长期存在的最佳场所。

作为一个地球外生境的研究模型,冰岛的环境为科学家研究火星地质构造以及火星上生命存在情况,提供了重要的参考。

在火山湖中通常会含有一些亚硫酸盐。指出,细菌能够从中找到支撑一个生态系统所需的营养。微生物通过吸收溶解在水中的二氧化碳来积累它们所需要的碳元素。这些微生物最终从地热活动期间释放的化学物质中获得能量,而并非从太阳光中吸收能量。





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(本文系胡经国图书...原创)