如果人类仍然对地球充满渴望和敬畏,那么海洋无疑就是其中之一。那么,海洋中有什么可怕的东西呢?深海是什么样子的?这里有一个详细的介绍,让我们来看看!
海洋深处有哪些生物?
不可承认的是技术的原因。即使是最先进的潜艇也无法深入海洋的最深处。我们可能会对某些海洋地区的特殊性或未知生物感到可怕。例如,它是由壳牌石油公司的遥控航行器拍摄的。当时,它正在进行一次深海探测,距离美国休斯顿320公里。发现了一种未知的生物。它的英文名字是Bigfin
squids,人们对它知之甚少。
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Bigfin squids(长腿超长)
当然,还有很多可怕的生物,比如毒鱼、牙齿锋利的七鳃鳗、博比特虫、看起来像僵尸鱼的皱鳃鲨、巨银斧鱼等等。当然,除了这些可怕的生物,海洋环境也会很可怕。想想你潜得越深,光线就越少。不时有莫名其妙的声音,想想就可怕。
人类真的很强大,似乎在地球的任何地方都能找到人类的痕迹。可能的区别是这个痕迹有多大?你无法想象的是,海洋中有如此可怕的人类痕迹。这是人类的重要武器!例如,苏联K-8核潜艇配备了十个鱼雷,两个带有核弹头的鱼雷,躺在海底。
苏联也有相同的配置К-278攻击性核潜艇,苏联K129战略核潜艇,美国B47轰炸机,B43核弹,甚至美国mark15氢弹,300万吨,躺在华沙湾!!!这还不是全部,海里有各种各样的飞机、潜艇、核弹和鱼雷。我只能说:哈哈,大海真的是一个“宝藏”!
海洋资料介绍:
海洋(SEA)它是地球上最广阔的水体的总称,海洋的中心部分被称为海洋,边缘部分被称为海洋,相互交流形成一个统一的水体。地球表面被大陆分为海洋,总面积约3.6亿平方公里,约占地球表面积的71%,平均水深约3795米。
海洋含有13.5亿立方公里以上的水,约占地球总水量的97%,而人类饮用只占2%。地球上的四大海洋是太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋,其中大部分是陆地和海底地形线。到目前为止,只有5%的海底被人类探索,95%的海底是未知的。
地球海洋面积(约3.6亿平方公里)远远大于陆地面积,因此有人称地球为一个大水球。太平洋、大西洋和印度洋分别占地球海洋总面积的46%、24%和20%。北半球大多分布着重要的边缘海,它们被大陆或岛屿包围。最大的是北冰洋、欧洲地中海、加勒比海和红海附近的水域、白令海、鄂霍次克海、黄海、东海和日本海。
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海水温度是反映海水冷热状况的物理量。世界海洋的水温变化一般在-2℃-30℃之间,其中年平均水温超过20℃的地区占整个海洋面积的一半以上。海水温度有日、月、年、多年等周期性变化和不规则变化,主要取决于海洋热收支及其时间变化。一般而言,影响海洋表面水温的因素有潮汐、太阳辐射、沿岸地形、气象、洋流等。
直接观察表明,海水温度日变化很小,水深范围从0-30米变化,年变化可达350米左右。水深350米左右,有一层恒温层。但随着深度的增加,水温逐渐下降(每深1000米,约1℃-2℃),水深3000-4000米,温度达到2℃-1℃。海水温度是研究水团性质、描述水团运动的基本指标,是海洋水文条件下最重要的因素之一。研究海水温度的时间分布和变化规律不仅是海洋学的重要组成部分,也是气象学、航海学、捕捞业和水声学的重要组成部分。
美国国家海洋和大气管理局(NOAA)根据当地时间2013年4月26日发布的海洋生态调查报告,2012年美国东北大陆架的海洋表面温度(SST)它创造了150年来的新高。它高于往年春夏两季的平均温度,并有逐渐上升的趋势,达到14摄氏度,超过1951年的数据,而过去30年的SST通常低于12.4摄氏度。
海洋含盐率有多高?
世界各大海洋的海水含盐量各不相同,平均约为3.5%。这些溶解在海水中的无机盐最常见的是氯化钠,即日常盐。有些盐来自海底的火山,但大部分来自地壳的岩石。岩石因风化而崩解,释放盐,然后由河流带到海里。在海水蒸发后凝结成水的循环过程中,海水蒸发后,盐留下,逐渐积累到现有浓度。海洋中含有大量的盐,可在全球陆地上铺设约500英尺厚的盐层。
影响气候
海洋是决定地球气候发展的主要因素之一。海洋本身就是地球表面最大的储热体。海流是地球表面最大的热能传送带。气体交换(水蒸气、二氧化碳和甲烷)对气候变化和发展有特别大的影响。
地球深处的海洋是什么样的?
通过实验室模拟,地质学家在人们最意想不到的地表下1000多公里的地层深处发现了水。在温度超过1000℃且高压的矿物岩中,可储存相当于地球所有海洋水量的5倍的水。这一发现也可能有助于找出地球是如何形成和发展的。
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在地表下650公里至2900公里的深处,周围是富含铁的地核周围的高热、高压物质。据日本东京科学院专家估计,这种矿物质被称为下地幔,可能含有达到自身质量0.2的水。现有的行星理论推测了早期蒸发物的数量,如水和二氧化碳的数量。这一发现表明,地球初期混合物的数量可能超出了过去的预期。
奇怪的海洋
几千年来,地幔一直处于剧烈的混合和动荡之中,就像一个装有热汤的锅,使地幔的结构层带运动,并混合了地幔的化学成分。粘性较大的地幔会更快地搅拌和动荡。矿物质在下地幔中形成水,也可能影响地幔的结构层带,使其不易下沉到地层较深的地方。当结构层下沉、加热和挤压时,它们释放的水可能会软化周围的地幔,并缓解它们的下沉通道。
在稍高的地幔中,即地表下400公里至650公里深度的区域称为转换带,位于上下地幔之间,可能有相当于几个海洋的水。科学家发现,大约十分之一的水可能保留在下地幔的矿物质中,但下地幔的体积远大于转换带,它有相当多的水。
布利斯托尔大学的地质学家认为,这一发现有助于促进关于在地幔中锁定多少水的争论。他说,到目前为止,大多数人仍然坚持地幔中没有多少水。@ 在两年前的另一项类似研究中,得出的结论是地幔下没有多少水。
日本科学家在实验室中模拟了下地幔,他们使用了三种矿物质来研究该地区的大部分矿物质。他们设计并应用了一种特殊的多砧实验装置,以再现地幔下极其严重的条件,并用硬齿挤压和加热矿物质。
在大约1600℃和25万个大气压下,他们使用二次离子质量光谱测定技术来测量氢的数量,使离子束冲击矿物质,并检测从矿物质表面释放的离子。其他现有的研究表明,这些矿物岩中获得的任何氢都来自于其间的水。@ 专家检测到的氢比实验预期的多得多,从而得出了目前的结论。
海洋深处有哪些生物?海洋含盐量有多高?