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* e; l/ T! l, e8 q# ` 在广袤的大海之上,
% b! e! z5 N/ }0 D8 m' r 会突然出现一汪深蓝色的圆形水域。
$ r* L5 ~4 i4 V1 z 从高空看去,
# c2 g( a6 R7 L7 h0 i+ y: b$ c 仿佛是大海的瞳孔
. | {$ d& p- f) \. p 从地球的深处望来,
' N) P4 g$ A* p1 u( { 深邃、神秘、诡异,
- U; N3 p3 O8 k$ n1 Q' g 这种奇特的自然景观被人们称为蓝洞。
I! A6 h8 Y- S4 S8 I! ?" J( U 洪都拉斯大蓝洞 $ ?0 K" ]) a T0 Y8 h4 B4 i
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) % @6 g/ w* u# f: t Z" j
伯利兹蓝洞 7 C+ e, z& a- A1 ^) o4 p2 J$ @* ]/ j
# c+ c( i- p1 g% Y6 c5 [0 y! n: @ 蓝洞顾名思义就是一个“蓝颜色的洞穴”。但为什么蓝洞里海水的颜色会像墨水一样深呢? # o# A3 y9 w* Y; A7 } u
实际上,深蓝色主要是由于蓝洞里的水体澄净,透光性极强,同时洞壁上通常是白色的碳酸钙砂质岩,创造了绝佳的透光和反射光条件。 . C# T; a, R3 `9 ?3 `+ T
解惑 / O* |: t' U' ^& i8 A1 Y& u
探寻海洋蓝洞的秘密
P/ f+ H! @4 I3 C p5 K 让我们通过制作一个“海底蓝洞”型更透彻地了解蓝洞的构造和出现这种现象的原因吧~ ) V" i5 @2 c' q3 N0 {
首先在一个大鱼缸里装上一些养鱼用的底砂,一侧尽量堆得厚一些,另一侧铺得浅些,这一步是为了模拟海底的坡度。 % R3 ^- e) n7 J% V$ k6 O% z
接下来,找一只玻璃杯,把它埋进“厚”的底砂里——注意杯口要露出来,与底砂差不多持平就可以了。 . g; T0 m+ e1 }
这时候得往鱼缸里倒水了,同时把杯子里也灌满水等到水的深度刚刚漫过杯口,一个微缩版的“海洋蓝洞"就做好啦! - X4 J7 c! K6 R2 N. C* d n( p( D
这时试着在鱼缸里搅一搅水,我们会看到什么现象呢? 9 J4 Y8 E% `9 j' X
: d; @ u" N& I+ _" D 当我们搅动鱼缸里的水时哪怕动作再大(除去故意把水杯给砸坏的情况),鱼缸里的水全都扰动起来了,但杯子里的水却纹丝不动。
* v$ j- g% @7 b3 A 从原理上来说,海洋蓝洞跟鱼缸里被灌满了水的杯子是一样的。即使海水受到潮汐和洋流作用的影响发生扰动掀起大浪,蓝洞里的海水还是异常平静。
2 _$ p" V) N& s, V 不过,海水的运动对它也并非毫无影响。比如,当海水涨潮漫过了蓝洞的“杯口”溢进洞里,就是为蓝洞进行了一次“补水"。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
' h( u8 m; X' b: n% I8 g 据中国海洋大学杨作教授介绍,目前海洋蓝洞的成因有两种类型,即石灰岩溶洞成因与珊瑚礁生长结构成因。 ' r# \2 C! I% e4 v& }$ V" i/ O
石灰岩溶洞成因
8 c0 o' W' t! a& j' Z 石灰岩溶洞形成与海平面变化和近岸存在大片石灰岩区域密切相关。 # ^' Y4 S! ~. _8 w
在地球的冰期阶段,海平面下降,例如在距今2.1万年~1.9万年的末次冰盛期,海平面比目前海平面低110米~150米,这时大陆架近岸的大片石灰岩区域露出成为陆地。
- O3 r% Z; V$ w! f1 S9 o t3 r << 迪恩斯蓝洞 >> 0 ?! q H# h; s: j# {' H
石灰岩受到弱酸性的地下水侵蚀,逐渐形成溶洞,和陆地上喀斯特地形区溶洞的成因相同。
" h7 f9 w5 i1 c) o" p% @' H: r 到了间冰期,海平面逐渐上升达到目前高度,淹没了这些溶洞,就形成了蓝洞。 0 ]8 z! F9 w* q, U- p
<< 意大利卡普里蓝洞 >> 8 ?, `. m( ] i8 V
在这一类型的蓝洞中,保存有大量石笋、石钟乳等,裂隙发育,往往形成若干个与外海水相连的通道。
- h# \8 |, R* f' u 洞内水体与外海水存在一定交换,洞底还可能有石灰岩壁或洞顶发生侵蚀坍塌掉落的大量产物。 - D, P5 m) G* f9 {: ?" F1 d4 H3 _+ T
珊瑚礁生长结构成因 ( \0 [, @$ `7 }& V0 H* x
珊瑚礁生长结构型以澳大利亚西南外陆架的豪特曼—阿布罗尔霍斯珊瑚礁蓝洞为代表,是上世纪90年代后期提出的。
: n: b: }+ r+ E) Q 自距今1万年的全新世以来,该海域的珊瑚礁生长迅速,许多快速生长的较小尖礁形成棘状突起并聚集在一起,最后形成近似圆形的洞。 * t/ M; D( c$ e+ S4 b& ~& e6 B8 m
洞的内部水环境对珊瑚的生长有显著影响,而外部的水环境则有利于珊瑚生长,逐渐发育成水深较大的蓝洞。这类蓝洞内没有观察到石笋、石钟乳等产物,洞内没有和外海水发生交换的通道,底部存在珊瑚沙,其特征和石灰岩溶洞成因的蓝洞有显著差异。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
' `' I" _& ]& {8 r* o' r$ p 走进南海蓝色“大眼睛”,解密世界最深蓝洞“三沙永乐龙洞” ' x" H$ `" l4 H
“三沙永乐龙洞”位于三沙市西沙群岛永乐环礁晋卿岛与石屿的礁盘中,深达300.89米
# H6 Q% i7 T6 ^ 地址坐标为
/ v9 i8 l) n$ b G) \) L# P- E 北纬16°31′30″ / l, o* }" ]; C6 M( l3 \) H1 i3 ~
东经111°46′05″ " e* Q# S- v! R1 w+ C
它是迄今为止世界上已发现的最深的海洋蓝洞,最深处达30089米。此前世界上已探明海洋蓝洞深度排名为: * r$ s6 z% u' m9 g9 L
巴哈马长岛迪恩斯蓝洞(202米) ; {: d+ ?3 [: ~' w7 n
埃及哈达布蓝洞(130米) 1 x( M& b; G/ Y$ f# o4 ~% P' o( u7 S* c
洪都拉斯伯利兹大蓝洞(123米) $ w+ L, S! |' y1 Z6 p+ P
马耳他戈佐蓝洞(60米) / k3 s2 ~+ k' ]. C) d5 t
西沙永乐蓝洞深度大幅刷新世界海洋蓝洞新纪录。 ( B, |7 O% M1 S7 ^* Q6 V! [
纵截面图
7 n: T( G- a8 |' F →  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
# B& M" b1 u0 z+ T) u 三沙永乐龙洞基本上是一个垂直洞穴,洞口直径130米,洞底直径约为36米,像不像一个敞口、窄底儿的大酒杯?
- x- e/ Y9 k% t& j 科学家在三沙永乐龙洞侧壁获取了岩心,发现洞壁的岩性主要为珊瑚和其他海洋生物残骸沉积构成的生物礁。洞内并未发现水体与外海或滿湖相通,但有不同的水层存在,水体基本处于静止状态。 8 B- Y- P) T, }0 m- G) P! b
值得注意的是,从三沙永乐龙洞内约105米深至洞底,存在着一个溶解氧趋于0的近200米深的无氧海水环境。事实上,由于蓝洞内部的水循环较弱,通常在某一深度之下都会处于一个缺氧的状态。这种环境对于大多数海洋生物来说都是不友好的,但是却可以为大量的细菌提供很的生活条件。 8 o% p* O/ o# J. b% o8 o
另外值得一提的是,海洋蓝洞极具科学研究价值,科学家在不同的蓝洞里,已经发现了许多远古化石残骸,能够反映出曾经生活在蓝洞中那些远古生命的痕迹。
6 |# x+ |! |' O& n2 M' H 人类对海洋蓝洞的探索仍未停歇,让我们一起期待科学家们在蓝洞这一“地球给人类保留宇宙秘密的最后遗产”中发现更多的秘密! ) s- b, `; z9 Q9 f2 _3 l
来源:广东自然资源全媒体团队
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