有“人眼”的水母
据外国媒体报道,一项新的研究发现,带有剧毒的箱形水母拥有一对和人一样的眼睛,这对可以辨别物体色彩和大小的眼睛能够帮助它在海底游动时避开障碍物。
与普通的水母不同,在海流中箱形水母具有更强的灵活性,它能够敏捷的作180度转弯,并且能够自如的在海底的物体间游动。瑞典隆德大学的安德斯.加尔姆说:“它们与其他的普通水母十分不同,有着更加聪明的行为。”
箱形水母的眼睛长在箱状的身体上面,它有着四种不同类型的特殊用途的眼睛,最原始的一对眼睛只能用来感知光度,而另外一对眼睛则要先进一些,它可以感知物体的色彩和尺寸大小。这些眼睛中的一只位于它箱状身体的顶端,其他一些则在底部,这使它可以看到整个身体周围的海底世界。
为了测试这些眼睛是否能够帮助水母躲避障碍物,研究人员将箱形水母放到一个流动室内,然后向里面放入不同的物体,观察水母是否能够避开它们。实验证明箱形水母可以避开有着不同颜色和大小的物体。但对于一些透明的物体它们显得有点困难,它们不能对那些透明的物体做出反应。
因为水母属于眼睛进化最原始的动物,因此研究水母眼睛的工作原理可以帮助我们了解眼睛进化初级阶段时是怎么样的。箱形水母被认为是世界上最毒的动物之一,形状像箱子有着四个明显的侧面,每个侧面可以长到1到20厘米长,在它长长的触须上布满了含有剧毒的刺细胞,人要是被蜇到很有可能会在短时间内死亡。
全身都是刺的海胆
海胆是棘皮动物家族中的另一成员,它长着一个圆圆的石灰质硬壳,全身武装着硬刺。对居住在海底的“居民”来说,它是难以侵犯的,没有哪个莽撞的家伙敢去碰它。在我国南方,大都在春末夏初开始捕捞海胆;北方的大连紫海胆则是在夏秋两季采集。这时的海胆里面包着一腔橙黄色的卵,卵在硬壳里排列得像个五角星。海胆的卵是一种特殊风味的佳肴,光棘球海胆、紫海胆的卵块是名贵的海珍品。在我国山东半岛北部沿海,如龙口、蓬莱、威海、长岛等地用海胆卵制成的“海胆酱”行销中外。
然而,并不是所有的海胆都可以吃,有不少种类是有毒的。这些海胆看上去要比无毒的海胆漂亮得多。例如,生长在南海珊瑚礁间的环刺海胆,它的粗刺上有黑白条纹,细刺为黄色。幼小的环刺海胆的刺上有白色、绿色的彩带,闪闪发光,在细刺的尖端生长着一个倒钩,它一旦刺进皮肤,毒汁就会注人人体,细刺也就断在皮肉中,使皮肤局部红肿疼痛,有的甚至出现心跳加快、全身**等中毒症状。
海滩上的红树植物
红树植物是一类生长在热带海洋潮间带的木本植物。例如,红树、秋茄树、红茄苳、海莲和木榄等。当退潮以后,红树植物在海边形成一片绿油油的“海上林地”,也有人称之为碧海绿洲。它们对调节热带气候和防止海岸侵蚀起了重要作用。而由红树植物构成的树林,就叫做红树林。红树林主要生长在热带地区的隐蔽海岸,常在有海水渗透的河口、泻湖或有泥沙覆盖的珊瑚礁上。有些木本植物既能在潮间带成为红树林群落的优势种,又能在内陆生长,我们把它们称为半红树植物。在红树林中,所有的草本及藤本植物被称为红树林伴生植物。
红树植物的用途很多。人们把它称为具有保护海岸和滩涂,滋养鱼、虾、蟹,用于建材、制药、造纸、制革、抗污染等多种用途的海滨之宝。目前我国有红树植物26种,半红树植物11种,红树林伴生植物19种。我国的红树林自然分布于广东、广西、福建、台湾和海南等5省(区)其中广东有10种,广西有9种,福建有7种,台湾有9种,海南有24种。另外浙江省于50年代引种后,目前也有一种成活。
红树植物主要分布于泥质滩涂上,也有少数在泥沙滩上生长。在这种黑色泥质土壤条件下,由于土壤通气不良和盐渍生境以及风浪的作用,红树植物有许多生理和形态方面的适应性变化,如支柱根、各种形式的呼吸根及许多胎生幼苗等等。这些都是大家所感兴趣的。
红藻
红藻的藻体呈紫色或紫红色,大多数为多细胞,有丝状、片状和分枝状。形态多姿,有圆形、椭圆形、带形。红藻多数喜居深海,生长在低潮线附近和低潮线以下30~60米处,少数种类可在200米的海底生长。红藻类约有2500多种,其中最为常见的种类有紫菜、石花菜、红毛藻、海索面、鸡毛藻、粘管藻、海萝、蜈蚣藻、海头红、多管藻、鹧鸪菜等。紫菜呈紫红色,片状,鲜食或制成千品,干紫菜是市场上畅销的高级副食品。石花菜属多年生藻类,用假根状的固着器附着在礁石上,直立丛生。藻体由主枝和大小不等的分枝组成,一般长10~20厘米,少数可达25厘米以上。其种类很多,有石花菜、大石花菜、小石花菜、细毛石花菜、中肋石花菜等,它们都是制造“琼胶”(俗称冻粉)的主要原料。琼胶广泛应用于食品、医药、细菌培养等,一些高档糖果也多用琼胶作填充物,透明软糖就是其中一种。海萝可提取海萝胶,用于纺织工业;鹧鸪菜是我们中国人自古以来用作驱除蛔虫的药用海藻。
海豚的超凡感应力
在日带生活中,人类往往要凭直觉判断或处理一些事情,而对于人类的朋友海洋动物来说,也不乏诸多类似的神奇事例,令我们感到它们同样也有直觉,抑或具备一种起凡的感应能力。
这里有一个真实故事。20岁的美国女学生鲍尔丝两年前到多米尼加度假,曾同一些朋友去海滨游泳。在游水时,突然有3只海豚游来同她们一起嬉戏,并让她们骑在背上玩耍。此时鲍尔丝所骑的海豚突然对她的**注意起来,它不停地叫着,并用鼻子触她的左胸。次日,她们又来游水时,3只海豚也如期而来,那只海豚再次触她的左胸,并发出叫声,仿佛是要说什么。鲍尔丝对此觉得十分奇怪,返回美国后便去医院体检,结果医生在她的左乳发现了恶性肿块,所幸是早期,没有什么危险。鲍尔丝这才明白那只海豚为何不停地用鼻子触她的左胸。她认为是海豚救了她一条命。
对海豚的这番举动,科学家的解释是它的声呐系统发挥了作用。据介绍,海豚即使是在浑浊的海水里,也能很快找到距离在两个足球场那么遥的一个垒球大小的物体,这得益于它的先进的声呐系统。美国的研究者为了发明更先进的声呐跟踪系统,曾于1960年实施了一项对哺乳动物的研究计划,但人工机器仍然无法企及海豚这种超凡的能力。同样,鲨鱼也能通过长鼻中的毛孔感知电力场,而人类对鲨鱼的这种特异功能也只有羡慕的份儿。
会发光的鱼
在海洋世界里,无论是广袤无际的海面,还是万米深渊的海底都生活着形形色色、光怪陆离的发光生物,宛如一座奇妙的“海底龙宫”,整夜鱼灯虾火通明。正是它们给没有阳光的深海和黑夜笼罩的海面带来光明。事实上,在黑暗层至少有44%的鱼类具备自身发光的本领,以便在长夜里能够看见其他物体,方便捕食,寻找同伴和配偶。有些鱼类发光,例如我国东南沿海的带鱼和龙头鱼是由身上附着的发光细菌所发出的光,而更多的鱼类发光则是由鱼本身的发光器官所发出的光。烛光鱼其腹部和腹侧有多行发光器,犹如一排排的蜡烛,故名烛光鱼。深海的光头鱼头部背面扁平,被一对很大的发光器所覆盖,该大型发光器可能就起视觉的作用。鱼类发光是由一种特殊酶的催化作用而引起的生化反应。发光的萤光素受到萤光酶的催化作用,萤光素吸收能量,变成氧化萤光素,释放出光子而发出光来。这是化学发光的特殊例子,即只发光不发热。有的鱼能发射白光和蓝光,另一些鱼能发射红、黄、绿和鬼火般的微光,还有些鱼能同时发出几种不同顏色的光,例如,深海的一种鱼具有大的发光颊器官,能发出蓝光和淡红光,而遍布全身的其他微小发光点则发出黄光。鱼类发光的生物学意义有四点:一是诱捕食物,二是吸引异性,三是种群联系,四是迷惑敌人。
鲨鱼也“救美”
众所周知,鲨鱼是海洋中凶猛残忍的鱼,古往今来,在鲨鱼口中丧生的人不计其数。然而,却有消息说,鲨鱼曾在海里救过人。被救的罗莎琳,是美国人。
1985年,她还是佛罗里达州立大学教育系的学生。这年圣诞节假期,她和另外两名同学相约到南太平洋斐济群岛旅游。一天,她所乘的渡轮漏水,许多人挤上一个小艇。当看见一线陆地时,罗莎琳穿着救生衣率先跳入水中,向陆地游去。由于海中风浪太大,她只好抓住一块木板随波逐流。
这时,有一条2米多长的鲨鱼冲了过来,用尖利的牙齿把她的救生衣撕得粉碎,然后围着她团团转。突然,另一条鲨鱼从她身下钻了出来,在身边上蹿下跳。罗莎琳吓坏了。但是,结局绝不是她当时想象的那样悲惨,两条鲨鱼竟一边一个地把她夹在中间,并用头推着她前进。天亮时,她又发现周围有四五条不怀好意的鲨鱼,每当这些鲨鱼冲过来要吃她时,两个“保镖”便冲出去把它们赶走,奋不顾身地保驾。直到当天黄昏时,罗莎琳才被救援的直升飞机救走。她向下看,两条救命的鲨鱼已无影无踪了。
罗莎琳在医院里得知,这一带是鲨鱼出没的海域,跟她一起跳下水的其他人早已葬身鱼腹。她的奇异遭遇,给生物界留下一个谜:水中恶魔怎么会怀有“菩萨心肠”,不吃人反而救人呢?
兽中之“王”——蓝鲸
蓝鲸是世界上最大的动物,全身呈蓝灰色。目前捕到最大蓝鲸的时间是1904年,地点在大西洋的福克兰群岛附近。这条蓝鲸长33.5米,体重195吨相当于35头大象的重量。它的舌头重约3吨它的心脏重.700千克,肺重1500千克,血液总重量约为8吨一9吨,肠子有半里路长。这样大的躯体只能生活在浩瀚的海洋中。
蓝鲸是地球上首屈一指的巨兽,论个头堪称兽中之“王”。蓝鲸还是绝无仅有的大力士。一头大型蓝鲸所具有的功率可达1700马力,可以与一辆火车头的力量相匹敌。它能拖拽800马力的机船,甚至在机船倒开的情况下,仍能以每小时4海里一7海里的速度跑上几个小时。蓝鲸的游泳速度也很快,每小时可达15海里。蓝鲸有一个扁平而宽大的水平尾鳍,这是它前进的原动力,也是上下起伏的升降舵。由前肢演变而来的两个鳍肢,保持着身体的平衡,并协助转换方向,这使它的运动既敏捷又平稳。
¥第四章
在北大西洋,有一个以印第安人部族命名的人海,它的名字,叫“加勒比海”。意思是“勇敢者”或是“堂堂正正的人”。
加勒比海的四周几乎被中南美洲大陆和大小安的列斯群岛所包围,西北通过尤卡坦海峡与墨西哥相连。
最曲折的海峡
在南美大陆和火地岛之间,有一条十分迂回曲折的海峡。它的西段呈西北一东南走向,中段南北走向,东段又从西南折向东北,自西至东,拐了一个直角弯。中、西段的海岸也很曲折。两岸陡壁耸立、海岬、岛屿密布。峡中风大多雾,潮高流急,多旋涡逆流,海上时有浮冰,不利于航行。所以这里一直是一个人迹罕至的海域,大西洋和太平洋被分隔在海峡两边。16世纪,葡萄牙航海家麦哲伦自信在此终有一条通往“南海”(太平洋的航道)。他于1519年9月20日率领一支般队开始航行。到达南美洲东海岸后,没着海岸前进,在第二年10月21日进入他要寻找的海峡。经过一个多月的艰难航程,战胜了死亡的威胁,终于在11月28日驶出海峡,进入风平浪静的太平洋,为第一次环球航行开辟了胜利的航道。后人为了纪念麦哲伦对航海事业作出的贡献,把这段海峡称为麦哲伦海峡。
麦哲伦海峡全长592千米,宽窄悬殊,深浅差别也很大。最宽的地方有33千米,最狭处仅3千米左右;最深处在1千米以上,最浅的地方只有20米。两侧岩岸陡峭、高耸入云,每到冬季,巨大冰川悬挂在岩壁上,景象十分壮观,每逢崩落的冰块掉人海中,会发出雷鸣般巨响并威胁船只航行。东段开阔水浅,主航道最浅处只有20米,两岸是绿草如茵的草原景观。海峡处于南纬50多度的西风带,强劲而饱含水汽的西风不仅给海峡地区带来低温、多雨和浓雾,而且造成大风、急浪,是世界闻名的猛烈风浪海峡,不利于航运发展,但在巴拿马运河开通前,是南大西洋和南太平洋间的重要航道。当年麦哲伦率领船队在海峡航行时,夜晚曾见南边岛屿上升起一个个火柱。这是印第安人点燃的烽火,因此这个岛屿也就被称为“火地岛”。火地岛是海峡南边的最大岛屿,面积4.8万平方千米,东部属阿根廷,西部属智利。
麦哲伦海峡的一些港湾可停泊大型舰只。因为航道曲折艰险,自从巴拿马运河通航后,来往大西洋和太平洋之间的船只一般不再经过这里。
麦哲伦海峡沟通世界两大洋,但它最让人感兴趣的是智利南端的海港彭塔阿雷纳斯,这是一个风景秀丽的城市,堪称镶嵌在麦哲伦海峡上的一颗明珠。漫步在彭塔阿雷纳斯的繁华闹市,可以发现智利这座最南端的城市既有浓郁的南美色彩,又受到欧洲文化的深刻影响。这里的居民多是欧洲后裔,城市风貌,居民的衣着和房屋的建筑无不具有欧洲特征。住宅多为二层小楼,造型典雅,形式多样,小小的庭院有几棵树,一片草坪和小巧玲珑的花坛,既美观又舒适。
繁华市区的市面很热闹,有各种超级市场和专门经销外国货的商店,如英国商店,印度商店等。市区以东还开辟了一个面积很大,装修豪华的自由贸易区,进口大批国外最时髦的高档商品,价格也相当昂贵。十字街头和绿地之间,到处矗立着造型典雅的雕塑,最有名的便是市中心武器广场屹立的麦哲伦铜像,手持望远镜,腰挂佩剑,以无比欣喜的目光,注视着在他面前展示的海峡和海峡两岸的土地。
最淡的海
世界海水平均含盐度为35‰,而欧洲的波罗的海却远远不及,靠近外海的地方为20‰,中部海域为6‰~8‰;而北部只有26‰,几乎同淡水差不多。
波罗的海是欧洲北部内海,位于斯堪的纳维亚半岛、日德兰半岛和欧洲大陆之间,近于封闭。仅西部经厄勒海峡、卡特加特和斯卡格拉克海峡与北海相通。面积约42万平方千米,平均深度86米,最大深度459米。
波罗的海及其周围区域从第三纪以后经历了陆地和水域的多次相互交替,在最后一次冰期结束后,冰川大量融化后形成。波罗的海的形状呈三岔形,向东伸人芬兰和爱沙尼亚、俄罗斯之间的称芬兰湾,向北伸人芬兰与瑞典之间的名波的尼亚湾,主体从北纬60°向南到北纬54°附近折向西,通过丹麦与瑞典间狭窄海峡连接北海。
海岸复杂多样,南部和东南部是低地,多平直的沙质海岸河湖海岸;北部则以高陡岩礁型海岸为主,海岸曲折、港湾众多,港外还散布着奇形怪状的小岛和暗礁。海底沉积物主要是沙、粘土和冰川软泥。
波罗的海位于温带海洋气候向大陆气候的过渡区,全年盛行西风,秋冬季节常常出现风暴。由于北大西洋暖流难以进入波罗的海,海水得不到调节,致使冬季气温比较低,而且南北差异较大,夏季气温不高,且南北差异很小。1月平均气温南部为-1.1℃,北部降为-10.3℃;7月平均气温南部和北部分别为17.5℃和15.6℃。海区表层水温也是由南向北逐渐降低。8月西南海区水温为20℃,中部为14℃~18℃,东部芬兰湾为15℃~17℃,而北部波的尼亚湾为9℃-13℃;2~3月除南部水温在1℃~3℃外,绝大部分海区都在0℃以下,出现结冰现象。北部波的尼亚湾和芬兰湾每年结冰期达3~6个月之久,冰层厚度平均65厘米,波的尼亚湾顶的大冰层有时厚达10多米,给海上运输造成困难。
波罗的海气候的另一特点是年降水量大于年蒸发量。北部海区年均降水量约500毫米,南部地区超过600毫米。个别海域可达1000毫米,而海区年均蒸发量只有350~400毫米。同时,海区周围又有大小250条河流注入大量淡水,结果大大淡化了海水的盐度,是世界海水含盐度最低的海。此外,由于形成的时间还不长,这里在冰河时期结束时还是一片被冰山淹没的汪洋,后来大水向北极退去,最低洼的谷地形成了现在的波罗的海,水质本来就比较好;大西洋和波罗的海的通道又浅又窄,阻碍了波罗的海与大西洋之间的海水交换,高盐度的海水不易进来。这些也是波罗的海盐度低的原因。
海域内水量收入大于支出,使波罗的海水位高于北海,造成波罗的海盐度较小的海水从表层经过海峡流人北海,而北海盐度较大的海水从底层经海峡流人波罗的海,而且流出量大于流人量,以维持波罗的海水量的动态平衡。波罗的海潮汐为不正规的半日潮、不正规全日潮和正规全日潮,潮差变化不大,大约4~10厘米。
波罗的海是沿岸国家之间以及通往北海和北大西洋的重要水域,并通过白海一波罗的海运河与白海相通,通过列宁伏尔加河一波罗的海水路与伏尔加河相连。沿岸较大港口有圣彼得堡、斯德哥尔摩、罗斯托克、什切青和格但斯克。
最大的内海
在北大西洋,有一个以印第安人部族命名的大海,它的名字叫“加勒比海”,意思是“勇敢者”或是“堂堂正正的人”。
加勒比海的四周几乎被中南美洲大陆和大小安的列斯群岛所包围,西北通过尤卡坦海峡与墨西哥相连。加勒比海东西长约2735千米,南北宽在805~1287千米之间,总面积为275.4万平方千米,容积为686万立方千米,平均水深为2491米。现在所知的最大水深为7100米,位于开曼海沟。它是世界上最大的内海,有人曾把它和墨西哥湾并称为“美洲地中海”。
加勒比海也是沿岸国最多的大海。在全世界五十多个海中,沿岸国达两位数的只有地中海和加勒比海两个。地中海有17个沿岸国,而加勒比海却有20个,包括中美洲的危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马,南美洲哥伦比亚和委内瑞拉,在安的列斯群岛的古巴、海地、多米尼加共和国以及小安的列斯群岛上的安提瓜和巴布达、多米尼加联邦、特立尼达和多巴哥等。
加勒比海的西部和南部与中美洲及南美洲相邻,北面和东面以大、小安的列斯群岛为界。其范围定为:从尤卡坦半岛的卡托切角起,按顺时针方向,经尤卡坦海峡到古巴,再到伊斯帕尼奥拉(海地、多米尼加共和国)、波多黎各,经阿内加达海峡到小安的列斯,并沿这些群岛的外缘到委内瑞拉的巴亚角的连线为界。尤卡坦海峡峡口的连线是加勒比海与墨西哥湾的分界线。
中、南美洲的锯齿形弯曲岸线,把本海区分成几个主要水域:危地马拉和洪都拉斯沿岸外方的洪都拉斯湾;巴拿马近岸的莫斯基托湾;巴拿马科隆附近的巴拿马运河;巴拿马和哥伦比亚边境的达连湾;委内瑞拉北部马拉开波湖口外的委内瑞拉湾;以及委内瑞拉和特立尼达岛之间的帕里亚湾。中美的多数河流都流人加勒比海,但南美的大部分河流都汇合于奥里诺科河,并于西班牙港的正南流人大西洋。加勒比海的主要进出口是尤卡坦与古巴之间的尤卡坦海峡、古巴与伊斯帕尼奥拉之间的向风海峡、伊其帕尼奧拉与波多黎之间的莫纳海峡、维尔京群岛与马丁海峡之间的阿内力达海峡、以及多米尼加岛以北的多米尼加海峡。各个海峡的水深都在100米多深。
加勒比海盆被若干海脊分隔,使之海盆与海沟成交错分布。最北的尤卡坦海盆,水深约为5000米,北以220千米宽的尤卡坦海峡为界,南有开曼海脊与开曼海沟分隔开。该海脊从古巴直达中美近岸,其东部露出海面的就是开曼群岛。开曼海沟相当狭窄,加勒比海的最大水深(7100米)就在这里。再往南,有较宽的楔形尼加拉瓜海隆,把海沟与哥伦比亚海盆分开,牙买加岛就在此海隆之上。哥伦比亚海盆深达3666米,与委内瑞拉海盆相连接,再往东就是北委内瑞拉海沟。但从伊斯帕尼奥拉往西,有贝阿塔海脊把哥伦比亚海盆与委内瑞拉海盆分开。委内瑞拉海盆水深为5058米,与狭窄而又弯曲的阿韦斯海隆相邻接。
加勒比海平均水深2490米,是南北美洲的航行要道。1914年巴拿马运河凿通后,这里更处于大西洋和太平洋航道的要冲。
加勒比海的海水盐度适中,海洋生物丰富,盛产金枪鱼、沙丁鱼等鱼类,是拉丁美洲的三大渔场之一。海底还蕴藏着大量石油和天然气。
岛屿最多的海
爱琴海是地中海的一个大海湾。克里特和希腊早期文明的摇篮。位于希腊半岛和小亚细亚之间。长611千米,宽299千米,面积21.4万平方千米。东北通过达达尼尔澳海峡、马尔马拉海和博斯普鲁斯海峡与黑海相连,南至克里特岛。其最深处在克里特岛东面,达3543米。盛行北风,但每年9月到次年5月有时刮温和的西南风。希腊半岛与埃维亚岛之间的海潮以凶猛多变闻名于世。表层海水夏温达24℃,冬温度10℃。在490米深处,温度波动在14℃至18℃之间。从黑海流向爱琴海东北的大量低温水流,对爱琴海的水温产生一定影响。黑海水流含盐量少,降低爱琴海海水的咸度。海中缺少营养物,故而生物稀少。但海水清澈平静,温度很高,因之有大量鱼群从其他地区游来产卵。
由于岛屿众多,过去亦名群岛海。大部分岛屿多岩石,十分贫瘠。北部岛屿一般比南部岛屿树木繁茂。
爱琴那岛是距离雅典最近的一个岛屿,航程仅需一个半小时。这里曾是美丽的人间仙境,宙斯最动人的情妇就在此,也许那满山遍野的无花果树就是当年他们爱情的果实。真正让爱琴那岛扬名的是拯救希腊的萨拉密斯。2480年前,波斯王泽尔士率领庞大水师进犯希腊,蝗虫般的舰只遮天蔽日。小小的雅典城邦危如累卵,但是,希腊有他们的英明统帅铁米斯托克力思,是他,率领精悍的水师在萨拉密斯水路一举消灭了3倍于己的战舰,让希腊的太阳重新升上天空。岛上建于公元前6世纪末5世纪初的阿菲亚神庙,是希腊古典时代后期典型代表建筑。
伊兹拉岛离雅典约3个多小时航程,小岛细长细长的,干干净净的小巷里,毛驴载着游人悠闲地晃来晃去。白的墙、蓝的窗、粉红的屋顶,衬得小岛越发的可爱。小院里不时探出一丛丛红花、紫花,柠檬树上结满了明黄的柠檬果,累累的,压得枝头都弯了。这里海水的透明度是最高的,而且,海岸上有许多深入岛内的河口、海湾。这些僻静的河口是那些喜欢独处的游人游泳的好去处。
18~19世纪,伊兹拉的海上贸易非常发达,有不少的商人因此腰缠万贯。在1821年开始的独立战争中,他们武装自己的船队,积极投入作战,作出了巨大贡献。直到现在,伊兹拉岛在希腊人的心目中依旧是英雄的岛屿。岛上有不少豪宅大院,都是这些富商的家产,也是岛上的风景之一。因为小岛宁静优美,自古以来便有世界各地的年轻艺术家来到此地从事艺术创作,因此有“艺术家之岛”之称。他们制作的金银首饰、玻璃瓷器、装饰品都摆出来任人选购,在这里常常会看到一些造型独特的工艺品。
波罗斯岛是座风光秀美的岛上山城,山城上点缀着柠檬树和橄榄青翠,葱茏中掩盖着清晰明亮的白色屋檐。岛上的建筑以白色为主,式样古拙,在白墙的氛围中不时透出烂漫的花丛,云涛海浪中,一条石板的甬道蜿蜒而上,渐行渐远,延展到了历史记忆的深处。
以风车作标志的米其龙士岛是爱琴海群岛的代名词。窄巷、小白屋或红或绿或蓝的门窗、小白教堂,海滨广场旁白色圆顶教堂不远的几座风车磨坊,更使它成为各岛中的佼佼者。
米其龙士岛是希腊南部基克拉泽群岛中的一座,也是爱琴海上最享盛名的度假岛屿之一。岛上居民很少,每年大约半年的非旅游时间,岛上相当安静。四月以后,旅游季节开始了,来自世界各地的游客就像候鸟一样络绎不绝地飞来岛上,享受地中海的阳光和海滩。
从米其龙士岛乘船到仙度云尼岛约需5小时航程。来到以后,才知道很多观光手册和旅行社都把米其龙士岛和仙度云尼岛作为推荐给游客的首选,是不无道理的。据说,该岛位于世界两大大陆板块最深的海沟之间,原来是圆形的。3500年之前的一次火山爆发,岛屿被震出一个大洞,一大块月牙形的就成了主岛,周围还有几个小岛,其中一个小岛纳亚卡美尼至今还是活火山。
最大的洋流
在浩瀚的海洋上,奔腾着许多巨大的洋流,它们在风和其它动力的推动下,循着一定的路线周而复始的运动着,其规模比起陆地上的巨江大川则要大出成千上万倍。而所有的洋流中,有一条规模十分巨大,堪称洋流中的“巨人”,这就是著名的墨西哥湾暖流,简称为湾流。
墨西哥湾地处热带和亚热带气候区,地形封闭,几乎同外界隔绝。水温和盐度较高,夏季水温高达29℃,近海岸水温达37℃,冬季为18~24℃;盐度为3.65%。汇集到墨西哥湾的南北赤道暖流,绕海湾兜了一个大圈,形成墨西哥湾暖流。墨西哥湾暖流从佛罗里达海峡流人大西洋,先沿着北美洲东海岸向北流到纽芬兰岛附近,然后折向东横过大西洋到达欧洲西海岸。至此,洋流分成两支,向北的北大西洋暖流一直远征到北冰洋的巴伦支海;向南的一支叫加那利寒流,最终又回到了赤道附近。
墨西哥湾暖流规模十分巨大,它宽一百多千米,深七百多米,总流量每秒7400万到9300万立方米,比世界第二大洋流——北太平洋上的黑潮要大将近1倍,比陆地上所有河流的总量则要超出80倍。若与我国的河流相比,它大约要相当于长江流量的2600倍,或黄河的.57000倍。墨西哥湾暖流流动速度最快时每小时9.5千米,200米深处流动速度约每小时4000米。湾流水温很高,特别是冬季,比周围的海水高出8℃。刚出海湾时,水温高达27℃~28℃,它散发的热量相当于北大西洋所获得的太阳光热的1/5。它像一条巨大的、永不停息“暖水管”,携带着巨大的热量,温暖了所有经过地区的空气,并在西风的吹送下,将热量传送到西欧和北欧沿海地区,使那里成为暖湿的海洋性气候。
而它的发源地因濒临墨西哥,故得名墨西哥湾。海湾的东部与北部是美国,西岸与南岸是墨西哥,东南方的海上是古巴。墨西哥湾经过佛罗里达海峡进入大西洋;经过尤卡旦海峡与加勒比海相连接。面积约150万平方千米。平均水深约1500米,最深处超过5000米。
海湾沿岸曲折多湾,岸边多沼泽、浅滩和红树林。海底有大陆架、大陆坡和深海平原。北岸有著名的密西西比河流入,把大量泥沙带进海湾,形成了巨大的河口三角洲。在尤卡旦海峡,有一条海槛,位于海面下约1600米深,作为墨西哥湾和加勒比海的分界。
墨西哥湾汇聚了北赤道洋流和南赤道洋流的一部分,还接纳了被信风不断驱赶进来的大西洋暖水,使湾内水位比附近海面高得多,海湾变成一个巨大的热水库。湾内暖水从佛罗里达海峡流出,成为墨西哥暖流的重要源地。墨西哥湾的潮汐,是每天一涨一落的全日潮;潮差一般很小,只有在台风季节,潮水受台风的驱赶,引起海水陡升,成为风暴潮,水位有时高达5米,会对沿岸洼地造成威胁,特别是湾北岸的风暴潮较多。
墨西哥湾沿岸的佛罗里达半岛,南北长600多千米,东西宽200千米。西班牙人彭赛.德.雷翁发现时,看到半岛鲜花盛开,绚丽多彩,他便起名为“佛罗里达”,西班牙语意思是“鲜花”。这里是美国最温暖的地方,最冷的冬季也有15℃,是避寒和游览的胜地。尤卡旦半岛的马雅山地,曾是印第安文化的发源地。这里保存有巨大的金字塔,可与埃及的金字塔相媲美。
世界最深的海沟
马里亚纳海沟是世界最深的海沟,它位于菲律宾东北、马里亚纳群岛附近的太平洋底,其中心位置为北纬15°、东经147°30'。其最大深度达11034米。如果把世界最高的珠穆朗玛峰放在沟底,峰顶将不能露出水面。
探测深海的奥秘是极其困难的,早已有不少的登山家成功地征服了珠穆朗玛峰,但人类至今无法乘坐潜艇下到海沟深处,海沟底部高达1100个大气压的巨大水压对于人类是一个巨大的挑战。深海是一个高压、漆黑和冰冷的世界,通常的温度是2℃(在极少数的海域,受地热的影响,洋底水温可高达380℃)。但在深海中仍然生活着一些特殊的海洋生物。有的理论认为深海海沟的形成主要原因是因为地壳的剧烈凹陷。
一般认为海洋板块与大陆板板块相互碰撞,因海洋板块岩石密度大,位置低,便俯冲插入大陆板块之下,进入地幔后逐渐熔化化而消亡。在发生碰撞的地方会形成海沟,在靠近大陆一侧常形成岛弧和海岸山脉。这些地方都是地质活动强烈的区域,表现为火山和地震。
马里亚纳海沟位于北太平洋西部马里亚纳群岛以东,为一条洋底弧形洼地,延伸2550千米,平均宽69千米。主海沟底部有较小陡壁谷地——查林杰海渊。1957年苏联调查船测到10990米深度,后又有11034米的新记录。1960年美国海军用法国制造的“的里亚斯特”号探海艇,创造了潜人海沟10911米的纪录。
1992年,日本海洋科技中心耗资5000万美元研制出“海沟”号水下机器人。“海沟”号长3米,重5.4吨,它是缆控式水下机器人,装备有复杂的摄像机、声纳和一对采集海底样品的机械手。它的研制目标很明确:就是要考察查林杰海渊。
经过数次失败,1995年3月24日,“海沟”号机器人被12000米长的一根缆绳缓缓放向海底,母船操作室内的17个监视器显示出潜水器发回的图像资料。经过三个半小时的“行进”,“海沟”号到达查林杰海渊底部,这时测深表显示的水深值是10903.3米,修正水深为10911.4米。修正水深是根据水压测定的值,通过含盐量、水温资料修正后的深度。
此后,“海沟”号还进行了试样采集及拍摄等考察活动。人们从它传回的图像中看到:茶色的海底泥土上,有一些白色的像海参一样的生物在蠕动,旁边还游动着数条小鱼。而在此前,确认有鱼的最深水深是8370米。
最近,日本海洋研究开发机构地球内部变动研究中心与英国海洋研究所利用深海无人探测器,在探测一万米深的马里亚纳海沟时,从海底的表层堆积物中首次分离出带壳的海生单细胞生物有孔虫类。
这些从海底表层堆积物中分离出的有孔虫类,平均每平方厘米449只。其中85%以上的有孔虫类呈细长袋状并具有柔软外壳。它们在分类学上全部是未记载的新种类,通过遗传基分析显示,新发现的带壳有孔虫类与现在海洋中常见的带壳种类大约在8至10亿年前走上了两条进化道路,可称为海底的活化石。这一结果发表在的美国《科学》杂志上。
深海海底是黑暗、低温、高压和营养极度贫乏的极限环境,与太空一样,是人类很难到达的地方。科学家一直认为,海洋生物在浅海分化后,经过进化有了巨大变化,而在深海海底存在很多仍然保持着远古特征的生物种类,因此希望通过观测深海底的堆积物与水境界的动态,了解地层的远古环境动态。此次研究成果证明,在世界海洋最深处生存着8至10亿年前走向不同进化道路的有孔虫类,这一结论支持了上述理论。
该成果为今后揭开1.1万米深处生存的生物机能及海洋、地壳表层的物质循环所起的作用等未知领域有重要意义。一般认为,海沟中生存的生物群,是依靠光合成为主的生态系统,但由于深海处饵食缺乏,这种极限环境下生存的真核生物,可能与细菌共生以摄取营养。今后,通过遗传基因分析及利用电子显微镜进行组织学研究,可了解深海极限环境下生物的环境适应机理以及与细菌共生的生理构造,对发现可利用的机能遗传基因有积极意义。
由于深海海底存在各种形状的海沟,最近的研究预示,在不同的海沟中分布有不同种类的生物群体,这一研究能够了解海沟的产生与海沟生物群体的进化,并能填补生命发展史上的空白。
最大的海底山系
大洋底部存在世界上最长的山系。这个事实直到十九世纪后期才被人类发现。1866年,在铺设横越大西洋的海底电缆时,发现大西洋底的中部水浅而两侧水深。第一次世界大战后,德国人为了偿还债务,梦想从海水中采金。于是建造了一艘“流星”号考察船远赴大西洋考察作业。结果黄金没有找到,却收集了一大批珍贵的海洋资料。他们用超声波装置对大西洋底探测的结果显示,大西洋底有一条从北到南的海底山脉。山脉的高点露出海面形成了亚速尔群岛、阿松森群岛。
1956年,美国学者尤因和希曾首先提出,全球大洋洋底纵贯着一条连续不断的全长达6.4万千米的中央山系,又叫做大洋中脊。中央山系比大洋盆地高约1到2千米。中央山系的宽度约为1000到2000千米,最宽处可达5000千米。大洋山系的总面积约占海洋总面积的30%。其中,大西洋山系北起北冰洋,向南呈S形延伸,在南面绕过非洲南端的好望角与印度洋山系的西南支相连。印度洋山系的东南支向东延伸与东太平洋山系相连。东太平洋山系北端进入加利福尼亚湾。印度洋山系北支伸人亚丁湾、红海与东非内陆裂谷相连。大西洋山系向北延伸到北冰洋,最后潜入西伯利亚。洋底山系全长可以绕地球一圈半。
经过细致测量,人们发现大洋中脊上有一条1到2千米宽的裂谷。为了揭开海底的地质演变奥秘,人们曾经多次下潜到大洋中脊的裂谷中进行实地勘测。在1972年到1974年期间,法国和美国的科学家在地质学家勒皮雄的领导下,使用深潜器观测到了大洋中脊的裂谷。
大西洋同太平洋不同,它四周的陆地多是广阔的平原、高原和不太高的山岭,而洋底的地形却比较复杂。海岭的中央地带最高,也最陡峭,山峰距海面只有1500米,有的甚至露出海面成为高峻的岛屿,如亚速尔群岛的山地,从海底升起高出海面2000多米。沿着大西洋海岭的脊部有一条非常陡峭深邃的大裂谷,深度达2000米,宽30~40千米,长1000多千米。它是地壳的一个大裂缝。海岭由许多横向断裂带切断,这些断裂带在地貌上表现为一系列海脊和狭窄的线状槽沟。其中位于赤道附近地区的罗曼在断裂带,全长350千米。深达7864米。是沟通东西两部分大洋底流的主要通道。它把大西洋海岭明显的分为南北两部分。
大西洋海岭和洋底高地分割了海底,在其东西两侧各形成了一系列深海海盆。东侧主要有西欧海盆、伊比利亚海盆、加那利海盆、佛得角海盆、几内亚海盆、安哥拉海盆和开普顿海盆。西侧主要有北美海盆,巴西海盆和阿根廷海盆。在大西洋的南部,还有大西洋一印度洋海盆。这些海盆一般深度在5000米左右,中央很宽广,比较平坦,盆地中堆积着大量的深海软泥。在这些海盆之间,又有几条岭脉、高地突起,有的出露水面形成岛屿。如马德拉群岛、佛得角群岛等。这些海盆约占整个大西洋底面积的1/3。
大西洋边缘地区的梅底地形十分复杂,有大陆架、大陆坡、大陆隆起(海台)、海底峡谷、水下冲积锥和岛弧海沟带。大陆架面积仅次于太平洋的大陆架面积,为620万平方千米。约占大西洋总面积的8.7%。大陆架宽度变化很大。他几十千米到1000千米不等。如几内亚湾沿岸、巴西高原东段、伊比利亚半岛西侧的大陆架,都很狭窄。一般不超过50千米;而在不列颠群岛周围,包括整个北海地区,以及南美南部巴塔哥尼亚高原以东的大陆架,宽度常达1000千米左右。大西洋的大陆坡,各海域也不相同。沿欧、非洲的陡峻狭窄,沿美洲的较宽较缓。在大西洋海底大陆坡和深海盆之间,分布着一些大陆隆起,较大的有格陵兰一冰岛隆起、冰岛一法罗隆起、布茵克隆起和马尔维纳斯隆起。在格陵兰岛与拉布拉多半岛之间的中大西洋海底峡谷和密西西比河、亚马逊河、刚果河、莱茵河等河流河口附近。分布着一些半锥状的水下冲积锥,规模一般只有数百平方米。此外,大西洋还有两个岛弧海沟带,即大、小安的列斯群岛的双重岛弧海沟带和南美南端与南极半岛之间的岛弧海沟带。其中大安的列斯岛弧北侧的波多黎各海沟,长达1550千米,宽120千米,深达8648米,是大西洋的最深点。
最大的海湾
海洋噬大陆,或是大陆吞食海洋,结果会在大陆边缘形成许多海湾。在世界范围内,总面积在100万平方千米以上的海湾有4个,而超过200万平方千米的只有印度洋东北部的孟加拉湾。孟加拉湾属于印度洋的一个海湾。西嵌斯里兰卡(锡兰),北临印度,东以缅甸和安达曼一尼科巴海脊为界,南面以斯里兰卡南端之栋德拉高角与苏门答腊西北端之乌累卢埃角的连线为界。南部边界线长约为1609千米。安达曼一尼科巴海脊露出海面的部分,北有安达曼群岛,南为尼科巴群岛,把孟加拉湾与东部的安达曼海分开。湾顶有恒河和布拉马普特拉河巨型三角洲。流人该湾的其它河流有印度的默哈纳迪河、哥达瓦里河和克里希纳河。湾内有安达曼群岛、尼科巴群岛。沿岸有印度的加尔各答、马德拉斯和孟加拉国的吉大港等重要港口。
孟加拉湾(取名于印度蒙古邦)总面积为217.2万平方千米,总容积为561.6万立方千米,平均水深为2586米。水温在25摄氏度一27摄氏度之间。发源于我国的恒河和布拉马普特拉河(上游是雅鲁藏布江)从北部注入湾中,形成了宽广的河口。
孟加拉湾的陆架,宽为161千米,以北部和东部为较宽,向海一侧陆架的平均深度为183米。陆架大部分由砂组成,向海一侧多为粘土和软泥,有好几处被一些海底峡谷切割。其中有恒河峡谷,位于恒河一布拉马普特拉河三角洲的外方,深达732米;安得拉、克里希纳和马哈德范等峡谷分布于该湾的西边缘。
孟加拉湾的深海盘大致呈“u”字形,深度达4500米。盆底有两个特征:北部有很直,长达5000千米的东经90。以及由陆架沉积物冲积而成的恒河三角洲。东经90。海脊的顶峰,水深约为2134米,其北端覆盖着恒河三角洲的沉积物。三角洲分布着树枝状的沟渠(扇谷)。借此,沉积物可以运移到较远的深海盆。
孟加拉湾的表层环流,受季风的强烈影响。春夏两季,潮湿的西南风引起顺时针方向的环流;秋季和冬季,受东北风的作用,转变为反时针方向环流。由于孟加拉湾的地形效应,导致了各种作用力的聚焦,因而,潮差、静振和内波等现象均较显著。
孟加拉湾是热带风暴孕育的地方。一般认为,这种风暴大多发生在南、北纬5度至25度的热带海域。产生在西太平洋,常常袭击菲律宾、中国、日本等国的叫台风;产生在大西洋,常常袭击美国、墨西哥等国的叫飓风。每年4~10月,即当地夏季和夏秋之交,猛烈的风暴常常伴着海潮一道而来,掀起滔天巨浪,呼啸着向恒河一布拉马普特拉河的河口冲去,风急浪高,大雨倾盆,造成了巨大的灾害。1970年11月12日,孟加拉湾形成的一次特大风暴袭击了了孟加拉国,30万人被夺去生命,100多万人无家可归。
透明度最大的海
马尾藻海是大西洋中一个没有岸的海,大致在北纬20~35°、西经35~70°之间,覆盖大约500~600万平方千米的水域。1492年,哥伦布横渡大西洋经过这片海域时,船队发现前方视野中出现大片生机勃勃的绿色,他们惊喜地认为陆地近在咫尺了,可是当船队驶近时,才发现“绿色”原来是水中茂密生长的马尾藻。马尾藻海围绕着百慕大群岛,与大陆毫无瓜葛,所以它名虽为“海”,但实际上并不是严格意义上的海,只能说是大西洋中一个特殊的水域。
马尾藻海上大量漂浮的植物马尾藻属于褐藻门,马尾藻科,是最大型的藻类,是惟一能在开阔水域上自主生长的藻类。这种植物并不生长在海岸岩石及附近地区,而是以大“木筏”的形式漂浮在大洋中,直接在海水中摄取养分,并通过分裂成片、再继续以独立生长的方式蔓延开来。据调查,这一海域中共有八种马尾藻,其中有两种数量占绝对优势。以马尾藻为主,以及几十种以海藻为宿主的水生生物又形成了独特的马尾藻生物群落。
马尾藻海的海水盐度和温度比较高,原因是远离大陆而且多处于副热带高气压带之下,少雨而蒸发强;水温偏高则是因为暧海流的影响,著名的湾流经马尾藻海北部向东推进,北赤道暖流则经马尾藻海南部向西部流去;上述海流的运动又使得尾藻海水流缓慢地作顺时针方向转动。
马尾藻海最明显的特征是透明度大,是世界上公认的最清澈的海。一般来说,热带海域的海水透明度较高,达50米,而马尾藻海的透明度达66米,世界上再也没有一处海洋有如此之高的透明度。所谓海水透明度,是指用直径为30厘米的白色圆板,在阳光不能直接照射的地方垂直沉入水中,直至看不见的深度。
但是,在航海家们眼中,马尾藻海是海上荒漠和船只坟墓。在这片空旷而死寂的海域,几乎捕捞不到任何可以食用的鱼类,海龟和偶尔出现的鲸鱼似乎是唯一的生命,此外就是那些单细胞的水藻。在众口流传的故事中,马尾藻海被形容为一个巨大的陷阱,经过的船只会被带有魔力的海藻捕获,陷在海藻群中不得而出,最终只剩下水手的累累白骨和船只的残骸。而百慕大三角作为这一海域上最著名的神秘地带,则将这些传说推向了极致。
在海洋学家和气象学家的共同努力下,马尾藻海“诡异的宁静”和船只莫名被困的原因被找出来了。原来,这块面积达300万平方千米的椭圆形海域正处于4个大洋流的包围中。西面的湾流,北面的北大西洋流,东面的加纳利流和南面的北赤道流相互作用的结果,使马尾藻海以顺时针方向缓慢流动,这就是这里异乎寻常“平静”的原因。正是因为这种原因,才会使古老的依赖风和洋流助动的船只在这片海域踟蹰不前。由此,马尾藻海盐分偏高、海水温暖、浮游生物众多的问题,也都纷纷迎刃而解。虽然马尾藻海中的海藻被证实了并非是阻挡船只前进并吞噬海员的魔藻,但笼罩在它头上的神秘光晕却并未因此而消失。