五、大陆真的在移动
二十世纪初,魏格纳注意到,南美洲东岸和非洲西岸的轮廓似乎能够拼起来。这当然不能单独证明什么,但大西洋两岸还有年代相近的岩层、相同古生物的化石,以及能够彼此连接的古冰川遗迹。他因此提出:今天分开的大陆,过去可能曾经连在一起。
这个想法能解释很多现象,却一直存在一个严重缺口:这么巨大的大陆,到底靠什么移动?真正改变局面的,是后来对海底的系统测量。人们发现,大洋中央存在绵延数万公里的海底山脉,也就是洋中脊。洋中脊附近的海底岩石最年轻,离洋中脊越远,岩石总体越老,而且两边年龄大致对称。
如果只是说“大陆可能漂移”,这是一个推测;但如果海底中间不断出现新岩石、旧岩石持续向两边移动,那已经是在直接观察这个过程留下的记录。还有一类更加漂亮的记录来自地球磁场。
六、海底像一卷记录地球历史的磁带
熔岩冷却成岩石时,其中一些含铁矿物会受到当时地球磁场影响。等岩石完全冷却以后,这种磁化方向可以保存很长时间。于是,一块古老火山岩相当于留下了一只古代指南针。
测量不同时代的岩石以后,人们发现,有些岩石记录的磁场方向和今天相同,有些却完全相反。这说明漫长地质历史中,地球磁场曾经多次南北翻转。
现在再看洋中脊。如果那里不断形成新海底,那么每一批刚冷却的岩石都会记录当时磁场方向。地磁翻转以后,新形成的岩石就会记录相反方向。假如海底又一直向两边移动,那么洋中脊两侧就应该出现正、反、正、反的一条条磁性条带,而且左右大致对称。实际海底测量真的看到了这样的图案,像一张从洋中脊不断向两边打印出来的条形码。
海底年龄、磁条带、地震和火山分布等证据最后拼成了一幅共同图景:地球最外层坚硬部分被分成许多巨大板块。有些地方板块分开,形成新地壳;有些地方板块碰撞,一块沉到另一块下面;还有些地方,两块板沿边界彼此滑过。大陆只是这些巨大板块上的一部分。每年几厘米几乎感觉不到,持续一亿年,就是几千公里。
七、地球为什么能长期保有液态水?
地球今天最显眼的特点之一,是表面有大片海洋。这并不是岩石行星的必然状态。水太冷会冻结,太热会大量进入大气;如果上层大气中的水被不断分解,轻的氢又能逃向太空,行星还可能逐渐失水。
地球距离太阳的位置当然重要,但这还不是全部。行星质量决定引力有多强;大气温度影响分子运动得有多快;气体由什么分子组成也很重要,因为轻分子比重分子更容易逃逸;恒星的紫外线和高能辐射还会不断给高层大气提供能量。
地磁场会改变太阳风中带电粒子的运动,对空间天气、卫星、导航、电网和高空辐射环境都很重要,也能减少一部分高能带电粒子直接进入低空。但如果只问地球为什么没有在几十亿年里把海洋丢光,地磁场并不是主要答案。按今天地球的氢逃逸量折算成海水,损失速度只有大约每十亿年一米全球水层的量级;磁场会改变其中一部分带电粒子的逃逸途径,却没有证据表明它把原本足以迅速耗尽海洋的损失压到了今天这个水平。
地球能够长期保有海洋,更根本地依赖几个条件同时满足:地球质量足够大,引力能留住大部分大气;表面和高层大气没有长期热到让水大量进入高空并迅速逃逸;而大气、海洋和岩石之间的循环又能在漫长时间里不断改变和调节表面环境。
八、地球为什么不会一直变热或一直变冷?
太阳不断把能量送到地球。其中一部分被云、冰雪和地表反射回太空,剩下的被吸收。如果地球只吸收能量,却从不把能量送出去,温度当然会一直升高。
但任何温度高于绝对零度的物体都会向外发出电磁辐射,地球也一样。太阳表面很热,所以大量能量集中在可见光等较短波长范围;地球温度低得多,因此自身主要发出我们看不见的红外辐射。
这形成一个很直观的反馈。如果地球吸收的能量比放出的多,温度会上升;温度升高以后,地球向外发出的红外辐射也会增加,原来的能量盈余就会缩小。反过来,如果地球放出的能量太多,温度下降,向外辐射也会减少。单看这一条关系,温度具有一种自动回到平衡附近的趋势,这是一种负反馈。
九、既然如此,气候为什么还能发生巨大变化?
因为地球不是一个只有温度这一个变量的黑色石球。温度变化以后,其他条件也会跟着改变。
如果气候变冷,冰雪面积扩大,地球表面会变得更白,反射更多阳光,吸收的太阳能进一步减少,于是更加寒冷。反过来,冰雪融化以后,较暗的海洋和陆地暴露出来,会吸收更多阳光,也会放大升温。
水蒸气是另一个例子。温度升高以后,大气通常能够容纳更多水蒸气,而水蒸气本身又会增强温室作用,于是进一步放大最初的升温。与此同时,温度升高会让地球向太空发出更多红外辐射,这又会抵消一部分变化。
所以,正反馈意味着放大,负反馈意味着压低变化,但两者都不等于结局已经写死。一个系统可以在原来的温度附近恢复,也可能在受到足够大的扰动以后,在另一个温度重新达到平衡。如果变化跨过某些关键范围,冰雪、云、水汽、海洋和生态系统本身还会改变,使原来的反馈关系也随之改变。
地球历史上曾经出现过大范围冰川覆盖,也经历过比今天暖得多的时期;金星则展示了更加极端的另一种行星状态。所以“地球具有恢复平衡的能力”和“地球可能发生巨大而长期的气候变化”,两者可以同时成立。
十、天然温室效应为什么不可缺少?
如果地球没有能够吸收红外辐射的大气,只根据吸收多少太阳能和反射多少阳光计算,那么整个地球向太空辐射能量所对应的有效温度大约是−18 ℃。实际全球平均地表温度却大约是15 ℃。
其中的重要原因是天然温室效应。大气中的水蒸气、二氧化碳、甲烷等分子,能够吸收地表发出的某些红外辐射。这些气体自己也会发出红外。最终,大量能量是从较高、较冷的大气层向太空释放的,而较冷的物体发出的热辐射较少。为了让整个地球最终仍然能够把吸收的太阳能全部送回太空,地表和低层大气就需要保持在比没有这些气体时更高的温度。
因此,温室效应本身并不是一种污染现象。没有它,地球会寒冷得多。但同样的物理规律也意味着,大气中这些气体的浓度改变以后,原来的能量平衡会随之改变,地球需要在新的温度下重新达到平衡。
十一、岩石也参与大气和气候
大气中的二氧化碳并不是只在空气里循环。雨水在落下和流动过程中,会吸收二氧化碳,形成很弱的酸性水。
这种水流过岩石时,不只是把岩石冲成碎块,还会慢慢和矿物发生化学反应。一些反应会消耗二氧化碳,产生能够溶在水中的物质。这些物质被河流带进海洋,最后其中一部分形成碳酸盐沉积物,把碳长期锁进岩石。地质学把这种缓慢的化学改变称为化学风化。
另一方面,板块运动会把部分含碳沉积物带回地球内部。再经过很长时间,其中一些碳又可能通过火山活动重新进入大气。这形成了一套跨越百万年至亿年尺度的长期碳循环。它很慢,慢到几乎无法处理人类一生中发生的快速变化;但在几千万、几亿年的尺度上,它对地球长期保持液态水环境非常重要。