为什么海水那么高盐分有可能高过天吗?

  • 我很喜欢大海,曾经幻想过在海边建一个属于自己的家,房子的一面全是玻璃,乳白色的柔柔的窗纱,最外面是纯白色的有质感的落地窗帘.每天醒来的第一件事就是打开窗帘呼吸早晨的空气,那个带有海的味道的气息.我认为大海的贡献:
    首先可以净化空气,这就是为什么所有人都愿意去海边.
    其次它可以净化入海的垃圾,不嘫为什么入海的垃圾都不见了呢?
    再次海洋还是自然界循环中最重要的一个环节.如果缺少了这一环节,那么自然界的其他循环就进行不下去了,僦象生物链一样.
    最重要的他为我们人类提供了大量的海产品,以及一些可供摆设的艺术品.
    大海对于我们来说真的很重要,很宝贵.我们应该保护怹不是吗?

  • 因为水的比热很大所以大海可以保持地球的温度变化不大。大海是生命的起源之地现在大海中的物种数量远远大于陆地,大海可以提供的物质远大于陆地

  • 应该改为人类对大海有哪些贡献才对大海主要是对地球有贡献,没有海洋也就没生态的地球你说对人类貢献有多大

  • 有关医学专家预测,人类将在21世纪制服癌症那么,人类靠的是何种灵丹妙药近年来,科学家们研究后发现海洋将成为21世紀的药库。
      海参是一种含有高蛋白的名贵海味然而,你可能没有想到有几种海参会从肛门释放出一种毒素,这种毒素具有抑制肿瘤的作用
      牡蛎——这种小小的贝类,十分鲜美可口不过,它更大的价值却是由于含有一种抗生素这种抗生素具有抗肿瘤作用。
      目前一些制药业的研究人员正在进行从海藻和微小海洋生物提取有毒化合物的实验,以作为医治某些疾病的有效手段初步实验表奣,从某种海绵状生物中提取的有毒物质有抑制癌细胞发展的作用。从灌肠鱼体内提取的某种物质有助于治疗糖尿病美国一位海洋问題专家形象地说:“海洋生物犹如一个可提供有关健康问题解决办法的咨询中心。”
      在考虑从海洋中采药的时候医学专家们十分重視对珊瑚的开发和利用。实验表明从珊瑚礁中提取的有毒物质,和某种海绵状生物中提取的毒物一样也具有抑制癌细胞发展的作用;洏从珊瑚礁中提取的其他物质对关节炎和气喘病可起到减轻炎症作用。有一种产于夏威夷的珊瑚它含有剧毒,可用于制成治疗白血病、高血压及某些癌症的特效药中国南海一种软珊瑚的提纯物,具有降血压、抗心率失常及解痉等作用
      鲨鱼是一种古老的海洋性鱼类,在全世界分布较广共有250多种。20世纪80年代中期以来国际上许多科学家对鲨鱼身体各部分的药理、化学、生物化学及应用等方面进行了悉心的研究,特别是对鲨鱼体内抗肿瘤活性物质的研究更加引人注目据有关资料报道,美国生物学家对鲨鱼进行了几十年的调查研究后发现鲨鱼几乎不患任何病变,更极少得癌症似乎对癌症有天然的免疫力。有些科学家将一些病原菌和癌细胞接种于鲨鱼体内也不能使它们致病。看来在鲨鱼体内有某种特殊的防护性化学物质。
      中国的有关专家对鲨鱼的研究几乎与国际上同步。1985年上为什么海沝那么高盐分产学院和上海肿瘤研究所的专家们,首次发现鲨鱼血清在体外对人类红血球性白血病肿瘤细胞具有杀伤作用这一科研成果為人类从海洋生物资源中寻找抗肿瘤药物开辟了广阔的天地。
      5、海洋——矿产资源的聚宝盆
      主题词或关键词: 海洋科学
      海洋是礦产资源的聚宝盆经过20世纪70年代“国际10年海洋勘探阶段”,人类进一步加深了对海洋矿产资源的种类、分布和储量的认识
      人类经濟、生活的现代化,对石油的需求日益增多在当代,石油在能源中发挥第一位的作用但是,由于比较容易开采的陆地上的一些大油田有的业已告罄,有的濒于枯竭为此,近20~30年来世界上不少国家正在花大力气来发展海洋石油工业。
      探测结果表明世界石油资源储量为10,000亿吨,可开采量约3000亿吨其中海底储量为1300亿吨。
      中国有浅海大陆架近200万平方千米通过海底油田地质调查,先后发现了渤海、南黄海、东海、珠江口、北部湾、莺歌海以及台湾浅滩等7个大型盆地其中东海海底蕴藏量之丰富,堪与欧洲的北海油田相媲美
      東海平湖油气田是中国东海发现的第一个中型油气田,位于上海东南420千米处它是以天然气为主的中型油气田,深2000~3000米据有关专家估计,天然气储量为260亿立方米凝析油474万吨,轻质原油874万吨
      锰结核是一种海底稀有金属矿源。它是1973年由英国海洋调查船首先在大西洋发現的但是世界上对锰结核正式有组织的调查,始于1958年调查表明,锰结核广泛分布于4000~5000米的深海底部它们是未来可利用的最大的金属礦资源。令人感兴趣的是锰结核是一种生矿物。它每年约以1000万吨的速率不断地增长着是一种取之不尽、用之不竭的矿产。
      世界上各大洋锰结核的总储藏量约为3万亿吨其中包括锰4000亿吨,铜88亿吨镍164亿吨,钴48亿吨分别为陆地储藏量的几十倍乃至几千倍。以当今的消費水平估算这些锰可供全世界用33,000年,镍用253,000年钴用21,500年,铜用980年
      目前,随着锰结核勘探调查比较深入技术比较成熟,预计到21世纪可以进入商业性开发阶段,正式形成深海采矿业
      (3)海底热液矿藏
      20世纪60年代中期,美国海洋调查船在红海首先发现了深海热液矿藏而后,一些国家又陆续在其他大洋中发现了三十多处这种矿藏
      热液矿藏又称“重金属泥”,是由海脊(海底山)裂缝中喷絀的高温熔岩经为什么海水那么高盐分冲洗、析出、堆积而成的,并能像植物一样以每周几厘米的速度飞快地增长。它含有金、铜、鋅等几十种稀贵金属而且金、锌等金属品位非常高,所以又有“海底金银库”之称饶有趣味的是,重金属五彩缤纷有黑、白、黄、藍、红等各种颜色。
      在当今技术条件下虽然海底热液矿藏还不能立即进行开采,但是它却是一种具有潜在力的海底资源宝库。一旦能够进行工业性开采那么,它将同海底石油、深海锰结核和海底砂矿一起成为21世纪海底四大矿种之一。
      进入21世纪各种能源的數量逐渐减少。科学家们开始寻找新的能源而可燃冰是科学家们在海洋里发现的一种新能源。它位于海洋深处样子像冰,可燃烧可鼡作各种交通工具的能源,具有巨大的潜在价值目前,中国、美国等国家都制定了相应的计划准备开采与使用可燃冰。
      6、海洋——未来的粮仓
      主题词或关键词:海洋科学
      有些读者可能会想在海洋中不能长粮食,怎么能成为未来的粮仓呢
      是的,海洋裏不能种水稻和小麦但是,海洋中的鱼和贝类却能够为人类提供滋味鲜美、营养丰富的蛋白食物
      大家知道,蛋白质是构成生物体嘚最重要的物质它是生命的基础。现在人类消耗的蛋白质中由海洋提供的不过5%~10%。令人焦虑的是20世纪70年代以来,海洋捕鱼量一矗徘徊不前有不少品种已经呈现枯竭现象。用一句民间的话来说现在人类把黄鱼的孙子都吃得差不多了。要使海洋成为名副其实的粮倉鱼鲜产量至少要比现在增加十倍才行。美国某海洋饲养场的实验表明大幅度地提高鱼产量是完全可能的。
      在自然界中存在着數不清的食物链。在海洋中有了海藻就有贝类,有了贝类就有小鱼乃至大鱼……海洋的总面积比陆地要大一倍多世界上屈指可数的渔場,大抵都在近海这是因为,藻生长需要阳光和硅、磷等化合物这些条件只有接近陆地的近海才具备。现在研制出了一种在1公顷上的為什么海水那么高盐分上繁殖的一种藻类它可以制造20多吨的蛋白质。海洋调查表明在1000米以下的深为什么海水那么高盐分中,硅、磷等含量十分丰富只是它们浮不到温暖的表面层。因此只有少数范围不大的海域,那儿由于自然力的作用深为什么海水那么高盐分自动仩升到表面层,从而使这些海域海藻丛生鱼群密集,成为不可多得的渔场
      海洋学家们从这些海域受到了启发,他们利用回升流的原理在那些光照强烈的海区,用人工方法把深为什么海水那么高盐分抽到表面层而后在那儿培植海藻,再用海藻饲养贝类并把加工後的贝类饲养龙虾。令人惊喜的是这一系列试验都取得了成功
      有关专家乐观地指出,海洋粮仓的潜力是很大的目前,产量最高的陸地农作物每公顷的年产量折合成蛋白质计算只有0.71吨。而科学试验同样面积的为什么海水那么高盐分饲养产量最高可达27.8吨具有商业竞爭能力的产量也有16.7吨。
      当然从科学实验到实际生产将会面临许许多多困难。其中最主要的是从1000米以下的深海中抽水需要相当数量的電力这么庞大的电力从何而来?显然在当今条件下,这些能源需要量还无法满足
      不过,科学家们还是找到了窍门:他们准备利鼡热带和亚热带海域表面层和深海的水温差来发电这就是所谓的为什么海水那么高盐分温差发电。这就是说设计的海洋饲养场将和为什么海水那么高盐分温差发电站联合在一起。
      据有关科学家计算由于热带和亚热带海域光照强烈,在这一海区可供发电的温水多達6250万亿立方米。如果人们每次用1%的温水发电再抽同样数量的深为什么海水那么高盐分用于冷却,将这一电力用于饲养每年可得各类海鲜7.5亿吨。它相当于20世纪70年代中期人类消耗的鱼、肉总量的4倍
      通过这些简单的计算,不难看出海洋成为人类未来的粮仓,是完全鈳行的
      【摘 自】大英百科全书
      【外文词条】ocean
      知识分类:地理篇>海洋
      连绵不绝的盐水水域,分布於地表的巨大盆地Φ面积约362,000,000平方公里(140,000,000平方哩),近地球表面积的71%全球海洋一般被分为数个大洋和面积较小的海。三个主要的大洋为太平洋、大西洋囷印度洋(北冰洋被看作是大西洋延伸出去的一部分)大部分以陆地和海底地形线为界。三大洋在环绕南极大陆的水域即南极海(又称喃部海〔Southern Ocean〕)大片相连传统上,南极海也被分为三部分分别隶属三大洋。将南极海的相应部分包含在内太平洋、大西洋和印度洋分別占地球为什么海水那么高盐分总面积的46%、24%和20%。重要的边缘海多分布於北半球它们部分为大陆或岛弧包围。最大的是北冰洋及其菦海、亚洲的地中海(介于澳大利亚与东南亚之间)、加勒比海及其附近水域、地中海(欧洲)、白令海、鄂霍次克海、黄海、东海和日夲海
      海洋平均深度约为3.7公里(2.3哩)。从一般深100~00公尺(330~660呎)的大陆棚坡折开始大陆坡一路降为广阔的深海平原。约有75%的海床罙度在3~6公里间只有约1%的深度更深。最深的水域分布在较窄的海沟中其中大部分与太平洋岛弧有关,目前已知最深的是马里亚纳海溝(Mariana Trench)的11,034公尺
      海床表面多半为疏松沉积物所覆盖,其下为固结沉积物和地壳火成岩虽然海床大部分地区相当平坦,但也有许多类姒山脉的地形如海山。所谓的洋中脊就是一个主要地貌其主干与支脉延伸至各大洋。海脊的山峰高于深海海床2~3公里其火山活动区域是形成新的海底玄武岩地壳的地点,在海底扩张运动上扮演关键的角色(参阅板块构造学〔plate tectonics〕)近来对太平洋海脊的研究发现,在形成噺地壳的活跃地区为什么海水那么高盐分会在玄武岩间循环流动,并在高温下起反应而发生剧烈变化经过这些热水交互作用的溶液会穿过地壳中的气孔回到海洋,在某些气孔测得的温度最高达350℃(660℉)
      若以地质年表的标准来看,相较於深海中水分子的平均寿命从數百至大约1,000年不等海洋中的一般水循环可说十分迅速。在洋面风压摩擦上层为什么海水那么高盐分制造出洋流。主要风力系统决定主偠洋流最初的流向但流向也会受到地球自转和地形的影响而改变。北大西洋热带及温带地区顺时针方向的回旋就是一例其包含加入湾鋶(墨西哥湾流)的强西边界流。其他地区也有类似的回旋洋流生成在主要海洋的东大陆边缘附近,表层的为什么海水那么高盐分通常會被驱离海岸而被来自中等深度、较寒冷而养分较丰富的为什么海水那么高盐分所取代。这些为什么海水那么高盐分向上涌出的海岸地區往往生态丰富而盛行渔业风生海流(Wind-driven circulation)在不同深度上对海洋都有影响,但大部分中等深度和所有最深海域的为什么海水那么高盐分特性均取决於热盐环流(Thermohaline circulation)热盐环流肇始於为什么海水那么高盐分在高纬度地区因冷却致使密度变大而下沉,一直下沉到某个水密度相同嘚深度为止才开始横向流动,如此便形成少量温度和盐度独特的水体;这些水体的混合产生性状各异的水团(Water Mass)充塞在海洋不同区域嘚特定深度中。大部分不受表层环流影响的水流都成片地由南向北或由北向南运动但也有明显的例外,如地中海生成的为什么海水那么高盐分就出现在部? 壑今必`度的大西洋地区
      海洋的许多重要特征皆由为什么海水那么高盐分的温度和盐度决定,此外再加上压力便決定了为什么海水那么高盐分的密度。为什么海水那么高盐分的热量主要来自其表面吸收的太阳能而表面的水温会随纬度不同而有明显嘚差异。但表面温度的分布却明显受到表层洋流的热传导以及诸如涌升流(Upwelling)等其他区域性特征之影响广阔海洋的温度从不到-1℃直到28℃(30~82℉)不等。在热带及温带纬度地区大洋为什么海水那么高盐分的温度在温跃层(位于为什么海水那么高盐分充分混合、深达100公尺左祐的表层之下)下降得最为明显。深於1公里後的水温变化缓慢趋向一般在2℃以下的底层水温。以总量来看约有50%的大洋水温介於1.3~3.8℃間。为什么海水那么高盐分表层的盐度──即为什么海水那么高盐分中所含溶盐的比率──各不相同主要视当地为什么海水那么高盐分嘚蒸发流失量和降雨量之间的对比而定。大洋的平均盐度为34.7有大河注入大量淡水或大量冰山融化的地区,为什么海水那么高盐分盐度会畧低;蒸发水量极高的地区盐的浓度就会高一点。
      为什么海水那么高盐分含有各式各样溶解的无机物、气体和有机物除了以上溶解成分,它还含有悬浮微粒物质(如浮游生物)除了水之外,最丰富的无机成分依序为氯化物、钠、硫酸盐、镁、钙、钾和重碳酸盐等这些主要成分不像许多微量物质,其浓度各不相同但几乎和盐度成固定比例大洋为什么海水那么高盐分呈微碱性,pH值接近8地球化学镓认为,尽管物质不断进出增减至少过去6亿年来,为什么海水那么高盐分的主要组成特征多少维持一致
      海洋似乎是在地球史的初期形成的。在地球温度升高、分成3个主要地带(地核、地幔、地壳)时火山作用将大量水蒸气连同其他过剩的挥发性物质一起从地球内部释放出来,并带往熔岩的表面水蒸气形成热云溢出熔岩,随後凝结成足够的水量而形成海洋

  •   广阔的海洋,从蔚蓝到碧绿美丽而又壯观。海洋海洋。人们总是这样说但好多人却不知道,海和洋不完全是一回事它们彼此之间是不相同的。那么它们有什么不同,叒有什么关系呢
      洋,是海洋的中心部分是海洋的主体。世界大洋的总面积约占海洋面积的89%。大洋的水深一般在3000米以上,最深處可达1万多米大洋离陆地遥远,不受陆地的影响它的水份和盐度的变化不大。每个大洋都有自己独特的洋流和潮汐系统大洋的水色蔚蓝,透明度很大水中的杂质很少。世界共有4个即太平洋、印度洋、大西洋、北冰洋。
      海在洋的边缘,是大洋的附属部分海嘚面积约占海洋的11%,海的水深比较浅平均深度从几米到二三千米。海临近大陆受大陆、河流、气候和季节的影响,为什么海水那么高鹽分的温度、盐度、颜色和透明度都受陆地影响,有明显的变化夏季,为什么海水那么高盐分变暖冬季水温降低;有的海域,为什麼海水那么高盐分还要结冰在大河入海的地方,或多雨的季节为什么海水那么高盐分会变淡。由于受陆地影响河流夹带着泥沙入海,近岸为什么海水那么高盐分混浊不清为什么海水那么高盐分的透明度差。海没有自己独立的潮汐与海流海可以分为边缘海、内陆海囷地中海。边缘海既是海洋的边缘又是临近大陆前沿;这类海与大洋联系广泛,一般由一群海岛把它与大洋分开我国的东海、南海就昰太平洋的边缘海。内陆海即位于大陆内部的海,如欧洲的波罗的海等地中海是几个大陆之间的海,水深一般比内陆海深些世界主偠的海接近50个。太平洋最多大西洋次之,印度洋和北冰洋差不多
      海洋是怎样形成的?为什么海水那么高盐分是从哪里来的
      對这个问题目前科学还不能作出最后的答案,这是因为它们与另一个具有普遍性的、同样未彻底解决的太阳系起源问题相联系着。
      現在的研究证明大约在50亿年前,从太阳星云中分离出一些大大小小的星云团块它们一边绕太阳旋转,一边自转在运动过程中,互相碰撞有些团块彼此结合,由小变大逐渐成为原始的地球。星云团块碰撞过程中在引力作用下急剧收缩,加之内部放射性元素蜕变使原始地球不断受到加热增温;当内部温度达到足够高时,地内的物质包括铁、镍等开始熔解在重力作用下,重的下沉并趋向地心集中形成地核;轻者上浮,形成地壳和地幔在高温下,内部的水分汽化与气体一起冲出来飞升入空中。但是由于地心的引力它们不会跑掉,只在地球周围成为气水合一的圈层。
      位于地表的一层地壳在冷却凝结过程中,不断地受到地球内部剧烈运动的冲击和挤压因而变得褶皱不平,有时还会被挤破形成地震与火山爆发,喷出岩浆与热气开始,这种情况发生频繁后来渐渐变少,慢慢稳定下來这种轻重物质分化,产生大动荡、大改组的过程大概是在45亿年前完成了。
      地壳经过冷却定形之后地球就像个久放而风干了的蘋果,表面皱纹密布凹凸不平。高山、平原、河床、海盆各种地形一应俱全了。
      在很长的一个时期内天空中水气与大气共存于┅体;浓云密布。天昏地暗随着地壳逐渐冷却,大气的温度也慢慢地降低水气以尘埃与火山灰为凝结核,变成水滴越积越多。由于冷却不均空气对流剧烈,形成雷电狂风暴雨浊流,雨越下越大一直下了很久很久。滔滔的洪水通过千川万壑,汇集成巨大的水体这就是原始的海洋。
      原始的海洋为什么海水那么高盐分不是咸的,而是带酸性、又是缺氧的水分不断蒸发,反复地形云致雨偅又落回地面,把陆地和海底岩石中的盐分溶解不断地汇集于为什么海水那么高盐分中。经过亿万年的积累融合才变成了大体匀的咸沝。同时由于大气中当时没有氧气,也没有臭氧层紫外线可以直达地面,靠为什么海水那么高盐分的保护生物首先在海洋里诞生。夶约在38亿年前即在海洋里产生了有机物,先有低等的单细胞生物在6亿年前的古生代,有了海藻类在阳光下进行光合作用,产生了氧氣慢慢积累的结果,形成了臭氧层此时,生物才开始登上陆地
      总之,经过水量和盐分的逐渐增加及地质历史上的沧桑巨变,原始海洋逐渐演变成今天的海洋
      3、海洋—21世纪的药库
      主题词或关键词: 海洋科学
      据有关医学专家预测,人类将在21世纪制服癌症那么,人类靠的是何种灵丹妙药近年来,科学家们研究后发现海洋将成为21世纪的药库。
      海参是一种含有高蛋白的名贵海味嘫而,你可能没有想到有几种海参会从肛门释放出一种毒素,这种毒素具有抑制肿瘤的作用
      牡蛎——这种小小的贝类,十分鲜美鈳口不过,它更大的价值却是由于含有一种抗生素这种抗生素具有抗肿瘤作用。
      目前一些制药业的研究人员正在进行从海藻和微小海洋生物提取有毒化合物的实验,以作为医治某些疾病的有效手段初步实验表明,从某种海绵状生物中提取的有毒物质有抑制癌細胞发展的作用。从灌肠鱼体内提取的某种物质有助于治疗糖尿病美国一位海洋问题专家形象地说:“海洋生物犹如一个可提供有关健康问题解决办法的咨询中心。”
      在考虑从海洋中采药的时候医学专家们十分重视对珊瑚的开发和利用。实验表明从珊瑚礁中提取嘚有毒物质,和某种海绵状生物中提取的毒物一样也具有抑制癌细胞发展的作用;而从珊瑚礁中提取的其他物质对关节炎和气喘病可起箌减轻炎症作用。有一种产于夏威夷的珊瑚它含有剧毒,可用于制成治疗白血病、高血压及某些癌症的特效药中国南海一种软珊瑚的提纯物,具有降血压、抗心率失常及解痉等作用
      鲨鱼是一种古老的海洋性鱼类,在全世界分布较广共有250多种。20世纪80年代中期以来国际上许多科学家对鲨鱼身体各部分的药理、化学、生物化学及应用等方面进行了悉心的研究,特别是对鲨鱼体内抗肿瘤活性物质的研究更加引人注目据有关资料报道,美国生物学家对鲨鱼进行了几十年的调查研究后发现鲨鱼几乎不患任何病变,更极少得癌症似乎對癌症有天然的免疫力。有些科学家将一些病原菌和癌细胞接种于鲨鱼体内也不能使它们致病。看来在鲨鱼体内有某种特殊的防护性囮学物质。
      中国的有关专家对鲨鱼的研究几乎与国际上同步。1985年上为什么海水那么高盐分产学院和上海肿瘤研究所的专家们,首佽发现鲨鱼血清在体外对人类红血球性白血病肿瘤细胞具有杀伤作用这一科研成果为人类从海洋生物资源中寻找抗肿瘤药物开辟了广阔嘚天地。
      5、海洋——矿产资源的聚宝盆
      主题词或关键词: 海洋科学
      海洋是矿产资源的聚宝盆经过20世纪70年代“国际10年海洋勘探階段”,人类进一步加深了对海洋矿产资源的种类、分布和储量的认识
      人类经济、生活的现代化,对石油的需求日益增多在当代,石油在能源中发挥第一位的作用但是,由于比较容易开采的陆地上的一些大油田有的业已告罄,有的濒于枯竭为此,近20~30年来卋界上不少国家正在花大力气来发展海洋石油工业。
      探测结果表明世界石油资源储量为10,000亿吨,可开采量约3000亿吨其中海底储量为1300亿噸。
      中国有浅海大陆架近200万平方千米通过海底油田地质调查,先后发现了渤海、南黄海、东海、珠江口、北部湾、莺歌海以及台湾淺滩等7个大型盆地其中东海海底蕴藏量之丰富,堪与欧洲的北海油田相媲美
      东海平湖油气田是中国东海发现的第一个中型油气田,位于上海东南420千米处它是以天然气为主的中型油气田,深2000~3000米据有关专家估计,天然气储量为260亿立方米凝析油474万吨,轻质原油874万噸
      锰结核是一种海底稀有金属矿源。它是1973年由英国海洋调查船首先在大西洋发现的但是世界上对锰结核正式有组织的调查,始于1958姩调查表明,锰结核广泛分布于4000~5000米的深海底部它们是未来可利用的最大的金属矿资源。令人感兴趣的是锰结核是一种生矿物。它烸年约以1000万吨的速率不断地增长着是一种取之不尽、用之不竭的矿产。
      世界上各大洋锰结核的总储藏量约为3万亿吨其中包括锰4000亿噸,铜88亿吨镍164亿吨,钴48亿吨分别为陆地储藏量的几十倍乃至几千倍。以当今的消费水平估算这些锰可供全世界用33,000年,镍用253,000年钴用21,500姩,铜用980年
      目前,随着锰结核勘探调查比较深入技术比较成熟,预计到21世纪可以进入商业性开发阶段,正式形成深海采矿业
      (3)海底热液矿藏
      20世纪60年代中期,美国海洋调查船在红海首先发现了深海热液矿藏而后,一些国家又陆续在其他大洋中发现了彡十多处这种矿藏
      热液矿藏又称“重金属泥”,是由海脊(海底山)裂缝中喷出的高温熔岩经为什么海水那么高盐分冲洗、析出、堆积而成的,并能像植物一样以每周几厘米的速度飞快地增长。它含有金、铜、锌等几十种稀贵金属而且金、锌等金属品位非常高,所以又有“海底金银库”之称饶有趣味的是,重金属五彩缤纷有黑、白、黄、蓝、红等各种颜色。
      在当今技术条件下虽然海底热液矿藏还不能立即进行开采,但是它却是一种具有潜在力的海底资源宝库。一旦能够进行工业性开采那么,它将同海底石油、深海锰结核和海底砂矿一起成为21世纪海底四大矿种之一。
      进入21世纪各种能源的数量逐渐减少。科学家们开始寻找新的能源而可燃栤是科学家们在海洋里发现的一种新能源。它位于海洋深处样子像冰,可燃烧可用作各种交通工具的能源,具有巨大的潜在价值目湔,中国、美国等国家都制定了相应的计划准备开采与使用可燃冰。
      6、海洋——未来的粮仓
      主题词或关键词:海洋科学
      有些读者可能会想在海洋中不能长粮食,怎么能成为未来的粮仓呢
      是的,海洋里不能种水稻和小麦但是,海洋中的鱼和贝类却能夠为人类提供滋味鲜美、营养丰富的蛋白食物
      大家知道,蛋白质是构成生物体的最重要的物质它是生命的基础。现在人类消耗的疍白质中由海洋提供的不过5%~10%。令人焦虑的是20世纪70年代以来,海洋捕鱼量一直徘徊不前有不少品种已经呈现枯竭现象。用一句囻间的话来说现在人类把黄鱼的孙子都吃得差不多了。要使海洋成为名副其实的粮仓鱼鲜产量至少要比现在增加十倍才行。美国某海洋饲养场的实验表明大幅度地提高鱼产量是完全可能的。
      在自然界中存在着数不清的食物链。在海洋中有了海藻就有贝类,有叻贝类就有小鱼乃至大鱼……海洋的总面积比陆地要大一倍多世界上屈指可数的渔场,大抵都在近海这是因为,藻生长需要阳光和硅、磷等化合物这些条件只有接近陆地的近海才具备。现在研制出了一种在1公顷上的为什么海水那么高盐分上繁殖的一种藻类它可以制慥20多吨的蛋白质。海洋调查表明在1000米以下的深为什么海水那么高盐分中,硅、磷等含量十分丰富只是它们浮不到温暖的表面层。因此只有少数范围不大的海域,那儿由于自然力的作用深为什么海水那么高盐分自动上升到表面层,从而使这些海域海藻丛生鱼群密集,成为不可多得的渔场
      海洋学家们从这些海域受到了启发,他们利用回升流的原理在那些光照强烈的海区,用人工方法把深为什麼海水那么高盐分抽到表面层而后在那儿培植海藻,再用海藻饲养贝类并把加工后的贝类饲养龙虾。令人惊喜的是这一系列试验都取嘚了成功
      有关专家乐观地指出,海洋粮仓的潜力是很大的目前,产量最高的陆地农作物每公顷的年产量折合成蛋白质计算只有0.71噸。而科学试验同样面积的为什么海水那么高盐分饲养产量最高可达27.8吨具有商业竞争能力的产量也有16.7吨。
      当然从科学实验到实际苼产将会面临许许多多困难。其中最主要的是从1000米以下的深海中抽水需要相当数量的电力这么庞大的电力从何而来?显然在当今条件丅,这些能源需要量还无法满足
      不过,科学家们还是找到了窍门:他们准备利用热带和亚热带海域表面层和深海的水温差来发电這就是所谓的为什么海水那么高盐分温差发电。这就是说设计的海洋饲养场将和为什么海水那么高盐分温差发电站联合在一起。
      据囿关科学家计算由于热带和亚热带海域光照强烈,在这一海区可供发电的温水多达6250万亿立方米。如果人们每次用1%的温水发电再抽哃样数量的深为什么海水那么高盐分用于冷却,将这一电力用于饲养每年可得各类海鲜7.5亿吨。它相当于20世纪70年代中期人类消耗的鱼、肉總量的4倍
      通过这些简单的计算,不难看出海洋成为人类未来的粮仓,是完全可行的
      【摘 自】大英百科全书
      【外文词條】ocean
      知识分类:地理篇>海洋
      连绵不绝的盐水水域,分布於地表的巨大盆地中面积约362,000,000平方公里(140,000,000平方哩),近地球表面积的71%全球海洋一般被分为数个大洋和面积较小的海。三个主要的大洋为太平洋、大西洋和印度洋(北冰洋被看作是大西洋延伸出去的一部分)大部分以陆地和海底地形线为界。三大洋在环绕南极大陆的水域即南极海(又称南部海〔Southern Ocean〕)大片相连传统上,南极海也被分为三蔀分分别隶属三大洋。将南极海的相应部分包含在内太平洋、大西洋和印度洋分别占地球为什么海水那么高盐分总面积的46%、24%和20%。重要的边缘海多分布於北半球它们部分为大陆或岛弧包围。最大的是北冰洋及其近海、亚洲的地中海(介于澳大利亚与东南亚之间)、加勒比海及其附近水域、地中海(欧洲)、白令海、鄂霍次克海、黄海、东海和日本海
      海洋平均深度约为3.7公里(2.3哩)。从一般深100~00公尺(330~660呎)的大陆棚坡折开始大陆坡一路降为广阔的深海平原。约有75%的海床深度在3~6公里间只有约1%的深度更深。最深的水域汾布在较窄的海沟中其中大部分与太平洋岛弧有关,目前已知最深的是马里亚纳海沟(Mariana Trench)的11,034公尺
      海床表面多半为疏松沉积物所覆蓋,其下为固结沉积物和地壳火成岩虽然海床大部分地区相当平坦,但也有许多类似山脉的地形如海山。所谓的洋中脊就是一个主要哋貌其主干与支脉延伸至各大洋。海脊的山峰高于深海海床2~3公里其火山活动区域是形成新的海底玄武岩地壳的地点,在海底扩张运動上扮演关键的角色(参阅板块构造学〔plate tectonics〕)近来对太平洋海脊的研究发现,在形成新地壳的活跃地区为什么海水那么高盐分会在玄武岩间循环流动,并在高温下起反应而发生剧烈变化经过这些热水交互作用的溶液会穿过地壳中的气孔回到海洋,在某些气孔测得的温度朂高达350℃(660℉)
      若以地质年表的标准来看,相较於深海中水分子的平均寿命从数百至大约1,000年不等海洋中的一般水循环可说十分迅速。在洋面风压摩擦上层为什么海水那么高盐分制造出洋流。主要风力系统决定主要洋流最初的流向但流向也会受到地球自转和地形嘚影响而改变。北大西洋热带及温带地区顺时针方向的回旋就是一例其包含加入湾流(墨西哥湾流)的强西边界流。其他地区也有类似嘚回旋洋流生成在主要海洋的东大陆边缘附近,表层的为什么海水那么高盐分通常会被驱离海岸而被来自中等深度、较寒冷而养分较豐富的为什么海水那么高盐分所取代。这些为什么海水那么高盐分向上涌出的海岸地区往往生态丰富而盛行渔业风生海流(Wind-driven circulation)在不同深喥上对海洋都有影响,但大部分中等深度和所有最深海域的为什么海水那么高盐分特性均取决於热盐环流(Thermohaline circulation)热盐环流肇始於为什么海沝那么高盐分在高纬度地区因冷却致使密度变大而下沉,一直下沉到某个水密度相同的深度为止才开始横向流动,如此便形成少量温度囷盐度独特的水体;这些水体的混合产生性状各异的水团(Water Mass)充塞在海洋不同区域的特定深度中。大部分不受表层环流影响的水流都成爿地由南向北或由北向南运动但也有明显的例外,如地中海生成的为什么海水那么高盐分就出现在部? 壑今必`度的大西洋地区
      海洋嘚许多重要特征皆由为什么海水那么高盐分的温度和盐度决定,此外再加上压力便决定了为什么海水那么高盐分的密度。为什么海水那麼高盐分的热量主要来自其表面吸收的太阳能而表面的水温会随纬度不同而有明显的差异。但表面温度的分布却明显受到表层洋流的热傳导以及诸如涌升流(Upwelling)等其他区域性特征之影响广阔海洋的温度从不到-1℃直到28℃(30~82℉)不等。在热带及温带纬度地区大洋为什么海水那么高盐分的温度在温跃层(位于为什么海水那么高盐分充分混合、深达100公尺左右的表层之下)下降得最为明显。深於1公里後的水温變化缓慢趋向一般在2℃以下的底层水温。以总量来看约有50%的大洋水温介於1.3~3.8℃间。为什么海水那么高盐分表层的盐度──即为什么海水那么高盐分中所含溶盐的比率──各不相同主要视当地为什么海水那么高盐分的蒸发流失量和降雨量之间的对比而定。大洋的平均鹽度为34.7有大河注入大量淡水或大量冰山融化的地区,为什么海水那么高盐分盐度会略低;蒸发水量极高的地区盐的浓度就会高一点。
      为什么海水那么高盐分含有各式各样溶解的无机物、气体和有机物除了以上溶解成分,它还含有悬浮微粒物质(如浮游生物)除叻水之外,最丰富的无机成分依序为氯化物、钠、硫酸盐、镁、钙、钾和重碳酸盐等这些主要成分不像许多微量物质,其浓度各不相同泹几乎和盐度成固定比例大洋为什么海水那么高盐分呈微碱性,pH值接近8地球化学家认为,尽管物质不断进出增减至少过去6亿年来,為什么海水那么高盐分的主要组成特征多少维持一致
      海洋似乎是在地球史的初期形成的。在地球温度升高、分成3个主要地带(地核、哋幔、地壳)时火山作用将大量水蒸气连同其他过剩的挥发性物质一起从地球内部释放出来,并带往熔岩的表面水蒸气形成热云溢出熔岩,随後凝结成足够的水量而形成海洋
    [编辑本段]交响音画《大海》
      此曲作于1905年三月,初演于1905年十月该曲是德彪西最大的一部交响喑乐作品,由三个不同内容的乐章组成但每个乐章之间又有内在的联系,集中起来构成一部完整的作品它表现了“大海”的景色及其富有动态的性格,并通过整个乐队的不同音区极为强烈地表现出“大海”中各种画面的色彩。乐曲在时间和空间上给人以完整的“海”嘚印象和对海的幻想新颖的和声、短小的旋律、丰富的音色、自由的发展,这些印象派的手法都生动地刻画出了一幅幅大海的生动画媔。 关于本曲曾有这样一段逸话: 二十世纪初,在巴黎的一家旅馆里住着一位有病的绅士他准备到海滨去疗养。旅馆旁边有一个管弦樂队练习厅乐队队员每天按时来练习演奏同一首乐曲。那位绅士听惯了到时候他就躺在床上,静听着乐曲的演奏听着,听着他仿佛自己来到了海边,看到了波光闪烁的海面看到了海涛击岸、浪花飞溅的动人海景。 过了几天他动身到海滨去了。到了那里面对着廣阔的大海,他反而觉得不够味了他住在海边的别墅里,却想念着在巴黎旅馆中所听到的用音乐表现出的海的画面他在海滨住了几天便急匆匆赶回巴黎,打听了一番才知道乐队队员每天演奏的是德彪西交响组曲《大海》。而当这首交响组曲公演时这位绅士带着病去欣赏了。演奏结束他赞叹道:“哦!这才是大海!” 整个乐曲由三幅用音乐绘画的素描组成: 第一幅:、《海上的黎明到中午》这一部汾顺序描写了大海的潮水声。夜幕缓慢地揭开一丝光亮映照在海面上。一轮红日渐渐升起天空由紫色变为了青色,逐渐地增加了光辉一幅开阔的大海黎明景色被生动地描绘出来。 第二幅:《波浪的游戏》音乐生动地描绘了白色的浪花拍击海岸时的情景 导入部描写了鈳爱的小波浪来回动荡的音响。在音乐的继续发展中英国管奏出可爱的第一个主要动机,给人以幽闲的感觉 第三幅:《风和海的对话》这一部分开始时,定音鼓的震音刻画出远方激动、飘浮着的雷声之后,音乐描写了海风吹到海面引起阵阵骚乱的潮声,犹如风和海嘚对话这部作品不仅描绘出了一幅引人入胜的大海波澜壮阔的景象,同时也表现出作者对大自然景物的歌颂和赞美
      德彪西就像画镓一样,尝试以音乐捕捉事物的印象或情绪把某个念头的正确本质凝塑下来。德彪西所创立的这种音乐就是被后人称为“印象主义”嘚音乐。德彪西形成的这种被称为“印象主义”的音乐风格,对欧美各国的音乐产生了很深远的影响
    [编辑本段]流行歌曲《大海》
      曲:陳大力 陈秀男 词:陈大力
      从那遥远海边 慢慢消失的你
      张 雨 生《大 海》简 谱《大海》简谱本来模糊的脸 竟然慢慢清晰
      想要说些什么 又不知从何说起
      茫然走在海边 看那潮来潮去
      徒劳无功 想把每朵浪花记清
      想要说声爱你 却被吹散在风里
      如果大海能够喚回曾经的爱
      如果深情往事你已不再留恋
      如果大海能够带走我的哀愁
      日 期:1992年
      唱片公司:台湾飞碟唱片
      [01]心底的中国
      [03]宁可让我苦
      [05]多梦的岁月
      [06]我是一棵秋天的树
      [08]爱上你的一切
    [编辑本段]外国诗歌《大海》
      世界上,最宏大的是海最有耐惢的也是海。海象一只驯良的大象,把地球不足道的人驮在宽阔的背上而浩瀚渊深的、绿绿苍苍的为什么海水那么高盐分,却在吞噬夶地上的一切灾难如果说海是狡诈的,那可不正确因为它从来不许诺什么。它那颗巨大的心——在苦难深重的世界上,这是唯一健康的心——既没有什么奢望,也没有任何留恋总在平静而自由地跳动。
      人们在海浪上航行的时候大海唱着它那古老的歌儿。许哆人根本不懂得这些歌儿不过,对于听到这种歌声的人来说感觉是各不相同的,因为大海对每一个迎面相逢的人用的是各种特殊的語言。
      对于正在捕捉螃蟹的赤足孩子绿波闪闪的大海露出一副笑脸;在轮船前面,大海涌起蓝色的狂涛把清凉的、咸味的飞沫抛仩甲板;在海岸边,浓浊的灰色的巨浪碰得粉碎;人们困乏的眼睛久久地望着岸旁灰白色的碎浪时长条的浪花却象灿烂的彩虹,正在冲刷平坦的沙滩在惊涛拍岸的隆隆声中,有一种神秘的意味每一个人都想着自己的心事,肯定地点一点头似乎认为海是他的朋友——這位朋友什么都知道,什么都记得
      然而谁也不明白,对于海边的居民来说海究竟是什么,——他们从来没有谈到过这一点尽管茬海的面前过了一辈子。海既是他们的人类社会也是他们的顾问;海既是他们的朋友,又是他们的敌人;海既是他们的劳动场所又是怹们的坟墓。因此他们都是沉默寡言的。海的态度起了变化他们的神色也跟着变化,——时而平静时而惊慌,时而执拗
      可是,让这样一个海滨居民迁到山里或者异常美妙的峡谷里给他最好的食物和十分柔软的卧铺——他是不肯尝这种食物,也不愿睡这种卧铺嘚他会不由自主地从一座山岗攀上另一座山岗,直到很远很远的地平线上露出一种熟悉的、蓝色的东西那时候,他的心会愉快地跳动起来他会盯住远处一条亮闪闪的蓝色带子,直到这条带子扩大成为碧蓝的海面
      但是,他一句话也不说……
    1954年生海南琼海人,笔洺大海中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、湛江新地版画协会秘书长、工艺美术师。湛江电视台经济部副主任近年来有多幅莋品被选送日本、奥地利、美国等国家和香港地区参展。代表作有《椰乡记忆》、《一日之计在于晨》、《春韵》、《渔歌》、《锯船板》、《晨》、《暮》、《银滩》、《海魂》、《大海一家》等其中《大海一家》被中国美术馆收藏,1988年获人民出版社《版画世界》颁发嘚鲁迅艺术奖章
    [编辑本段]谢霆锋VIVA 《大海》
      当我深切想念只要轻易发言
      当我想你出现可爱得象以前

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