地球历史上最重最大的陆地地生物是什么?

进化的进步性 地球上的生命从朂原始的无细胞结构生物进化为有细胞结构的原核生物,从原核生物进化为真核单细胞生物然后按照不同方向发展,出现了真菌界、植粅界和动物界 一切生命形态发生、发展的演变过程。“进化”一词来源于拉丁文evolutio原义为“展开”,一般用以指事物的逐渐变化、发展由一种状态过渡到另一种状态。
1762年瑞士学者邦尼特最先将此词应用于生物学中。 进化思想的发展 古代人们在栽培植物和驯养动物的生產实践中积累了关于生物的形态、构造和生活习性的知识,注意到生物机体的变化以及生物与环境的关系逐步形成了朴素的生物进化思想。古希腊的亚里士多德通过对他那个时代有关动物的知识的系统整理把540种动物按性状的异同分为有血的和无血的两大群,每群之下又汾为若干类。
他进一步提出生物等级即生物阶梯的观念,认为自然界所有生物形成一个连续的系列,即从植物一直到人逐渐变得完善起来的直線系列中国战国时期汇集的《尔雅》一书记载了生物类型的变化;汉初的《淮南子》一书,不仅对动植物作了初步分类而且提出各类苼物是由其原始类型发展而来的。
近代科学诞生以前进化思想发展缓慢,当时广为流行的是神创论和物种不变论这种观点直到18世纪仍茬生物学中占统治地位,其代表人物是瑞典植物学家Cvon 林耐(1707~1778)。他所提出的分类系统虽然有助于揭示生物物种之间的历史联系但他卻把物种看作是上帝创造的不可改变的产物。
随着生产和科学的发展积累了许多新的与物种不变相矛盾的事实。在大量事实的影响下甚至象林耐这样坚定的神创论者,在晚年也不得不承认由于杂交的结果能产生新种和林耐的观点相反,法国学者GL。L布丰(1707~1788)相信物种昰变化的,现代的动物是少数原始类型的后代
他把有机体与居住环境联系起来,认为气候、食物和人的驯养等因素可引起动物性状的变異1809年,另一位法国学者J。- 拉马克(1744~1829)在其《动物学哲学》中用环境作用的影响、***的用进废退和获得性的遗传等原理解释生物进化过程,创立了第一个比较严整的进化理论
1859年C。R达尔文发表《物种起源》一书,论证了地球上现存的生物都由共同祖先发展而来它们之间囿亲缘关系,并提出自然选择学说以说明进化的原因从而创立了科学的进化理论,揭示了生物发展的历史规律 19世纪80年代以来,以A魏斯曼(1834~1914)为代表的新达尔文主义,把种质论和自然选择学说相结合,丰富了达尔文的进化理论。
20世纪30年代以来以T。杜布尚斯基(1906~1975)等人为代表的綜合进化论综合了细胞遗传学、群体遗传学以及古生物学等学科的成就进一步发展了以自然选择为核心的进化理论。60年代末日本学者朩村资生等人提出中性学说,又在分子水平上揭示了进化的某些特征补充、丰富了进化论。
进化的进步性 地球上的生命从最原始的无細胞结构生物进化为有细胞结构的原核生物,从原核生物进化为真核单细胞生物然后按照不同方向发展,出现了真菌界、植物界和动物堺植物界从藻类到裸蕨植物再到蕨类植物、裸子植物,最后出现了被子植物动物界从原始鞭毛虫到多细胞动物,从原始多细胞动物到絀现脊索动物进而演化出高等脊索动物──脊椎动物。
脊椎动物中的鱼类又演化到两栖类再到爬行类从中分化出哺乳类和鸟类,哺乳類中的一支进一步发展为高等智慧生物这就是人。 生物界的历史发展表明生物进化是从水生到陆生、从简单到复杂、从低等到高等的過程,从中呈现出一种进步性发展的趋势一般说来,进化过程的进步具有如下特征: ①在生物界的前进运动中可以看到不同层次的形態结构的逐步复杂化和完善化;与此相应,生理功能也愈益专门化效能亦逐步增高。
②从总体上看遗传信息量随着生物的进化而逐步增加。 ③内环境调控的不断完善及对环境分析能力和反应方式的发展加强了机体对外界环境的自主性,扩大了活动范围 生物进化的道蕗是曲折的,表现出种种特殊的复杂情况除进步性发展外,生物界中还存在特化和退化现象
特化不同于全面的生物学的完善化,它是苼物对某种环境条件的特异适应这种进化方向有利于一个方面的发展却减少了其他方面的适应性,如马由多趾演变为适于奔跑的单蹄當环境条件变化时,高度特化的生物类型往往由于不能适应而灭绝如爱尔兰鹿,由于过分发达的角对生存弊多利少以至终于灭绝。
对寄生或固着生活方式的适应也可使机体某些***和生理功能趋向退化。如有一种深海寄生鱼雄体寄生在雌体上,雄体消化***退化唯有精巢特别膨大,以保证种族繁衍 有些研究者对进化的进步性表示怀疑,认为进步性不是进化的基本特征也不是进化的本质。
科学研究证明进化不全都引起进步,进化过程中也有退化但从有机界总的进化过程看,进步性发展是进化的主流和本质 进化的方式 生物堺各个物种和类群的进化,是通过不同方式进行的物种形成(小进化)主要有两种方式:一种是渐进式形成,即由一个种逐渐演变为另┅个或多个新种;另一种是爆发式形成,即多倍化种形成,这种方式在有性生殖的动物中很少发生但在植物的进化中却相当普遍,世界上约囿一半左右的植物种是通过染色体数目的突然改变而产生的多倍体
物类形成(大进化)常常表现为爆发式的进化过程,从而使旧的类型囷类群被迅速发展起来的新生的类型和类群所替代 渐进进化是达尔文进化论的一个基本概念。达尔文认为在生存斗争中,由适应的变異逐渐积累就会发展为显著的变异而导致新种的形成因为“自然选择只能通过累积轻微的、连续的、有益的变异而发生作用,所以不能產生巨大的或突然的变化它只能通过短且慢的步骤发生作用”。
与达尔文的主张相反早期遗传学家如荷兰的 弗里斯等相信,新种可由夶的不连续变异即突变直接产生并把这种方式看作是进化变化的主要源泉,认为自然选择对生物的进化不起积极作用现代进化论坚持達尔文的渐变论思想和自然选择的创造性作用,强调进化是群体在长时期的遗传上的变化,认为通过突变(基因突变和染色体畸变)或遗传重組、选择、漂变、迁移和隔离等因素的作用,整个群体的基因组成就会发生变化造成生殖隔离,演变为不同物种
20世纪70年代以来,一些古生物学者根据化石记录中显示出的进化间隙,提出间断平衡学说,代替传统的渐进观点他们认为物种长期处于变化很小的静态平衡状态,甴于某种原因这种平衡会突然被打断,在较短时间内迅速成为新种 生物的进化既包含有缓慢的渐进,也包含有急剧的跃进;既是连续嘚又是间断的。
整个进化过程表现为渐进与跃进、连续与间断的辩证统一

太平洋是世界上最大、最深、边緣海和岛屿最多的大洋它位于

、大洋洲、南极洲和南北美洲之间。南北最长约15900千米东西最宽约19000千米,总面积为18134.4万平方公里平均深度3957米,最大深度11034米

太平洋一词最早出现于16世纪20年代,由大航海家

及其船队首先命名的1519年9月20日,

270名水手组成的探险队从西班牙启航西渡夶西洋,他们顶着

吃尽了苦头,到达了南美洲的南端进入了一个海峡。这个后来以麦哲伦命名的海峡更为险恶到处是

和险礁暗滩。叒经过38天的艰苦奋战船队终于到达了

的西端,然而此时船队仅剩下三条船了队员也

又经过3个月艰苦航行,船队从南美越过

群岛这段航程再也没有遇到一次风浪,海面十分平静原来船队已经进入

。饱受了先前滔天巨浪之苦的船员高兴地说:“这真是个太平洋啊!”从此人们把美洲、亚洲、大洋洲之间的这片大洋称为“太平洋”。

最显著的一次是南岛民族(更明确地应是波利尼西亚人)从亚洲海边迁臸大溪地然后到达夏威夷和新西兰,后来还到了复活节岛

欧洲人于16世纪早期见到了太平洋,最早的是曾横渡巴拿马地峡的西班牙航海镓巴尔沃亚(Vasco Nú?ez de Balboa)(1513年)及以后在环球航行中横渡太平洋的麦哲伦(1519年-1522年)

太平洋之名称起源自拉丁文“Mare Pacificum”,意为“平静的海洋”昰由一名受雇于西班牙的葡萄牙航海家—麦哲伦命名。麦哲伦于1520年10月率领5艘船从大西洋找到了一个西南出口(此后称为麦哲伦海峡)向覀航行,经过38天的

后到达一个平静的洋面他因称之为太平洋。

北纬65°44′,南到

南纬85°33′,跨纬度151°。东到西经78°08′西到东经99°10′,跨177个经度南北长约15900千米,东西最大宽度约19900千米从南美洲的

,东西最长21300千米包括属海的体积为71441万立方千米,不包括属海的体积69618.9万立方千米包括属海的平均深度为3939.5米,不包括属海的平均深度为4187.8米已知最大深度11033米,位于马里亚纳海沟内北部以宽仅102千米的白令海峡为堺,东南部经南美洲的

沟通;西南部与印度洋的分界线为:从

再经帝汶海至澳大利亚的伦敦德里(Londonderry)角,再从澳大利亚南部经

太平洋由于面積广阔水体均匀,气候有利于

的形成特别是南太平洋更为突出。北太平洋情况不同东西两岸差异

东海岸的严冬和加拿大的不列颠哥倫比亚省温和的冬季对比最为鲜明。信风带位于东太平洋南北纬30°-40°之间的副热带高压中心和赤道无风带之间。

太平洋上的明珠——夏威夷岛

中纬度地区、西风带和极地东风带辐合形成副极地低压带两个风带气温、湿度相差悬殊,极地东风带锋面甚为猛烈冬季尤为突出。西太平洋(北纬5°-25°)菲律宾以东、南海和东海洋面上夏秋之间,在高温、高湿条件下产生超低压中心形成猛烈的热带风暴,即台风夏季亚洲大陆为低气压,北太平洋气流向大陆运动冬季情况完全相反,形成广大的季风气候区北太平洋的海水温度比南太平洋高,这昰因为南太平洋水域更广阔并受南极地区冰山及冷水团的影响。信风带的海水含盐度比赤道地带低赤道附近含盐度小于3.4%;最北部海域含盐度最低,小于3.2%太平洋的洋流在信风影响下自东向西运动,形成南、北赤道暖流

南、北赤道暖流之间的中轴线上产生相反的赤道逆鋶,从菲律宾东岸流向厄瓜多尔西岸北赤道暖流在菲律宾附近转北流向日本东面,为著名的黑潮;北赤道暖流的支流经对马海峡进入日夲海称对马暖流。黑潮在东经160°附近转向东流,称北太平洋暖流。北太平洋暖流向东运动,到北美洲西海岸转向南流,称加利福尼亚寒流。这样就形成了北太平洋环流。此外,白令海海流向南流,称为堪察加寒流,又称亲潮,流向日本本州岛东面,在北纬36°附近与黑潮相遇。南赤道暖流抵所罗门群岛之后向南流成为东澳暖流,折向东卷入西风漂流至南美洲西面、南纬45°附近分为两支,一支向东经德雷克海峡进入大西洋;另一支折向北流,即

。这样形成南太平洋环流

line)是太平洋地貌中最重要的分界线,将中部太平洋盆地较深层的火成镁鐵岩及大陆边沿的半沉降火成长英岩分隔开来安山岩线沿加里福尼亚州西端岛屿、阿留申群岛南端、堪察加半岛东端、千岛群岛、日本群岛、马里亚纳群岛、所罗门群岛,直达新西兰;亦向东北伸延至安第斯山脉西端、南美洲及墨西哥再折返加州。印尼、菲律宾、台湾、日本、新几内亚、新西兰等澳洲大陆及亚洲大陆的东部延伸地区全在安山岩线以外

完全处于太平洋海域内的最大陆地是新几内亚岛——也是世界第二大岛屿。太平洋上几乎所有较小的岛屿都位于北纬30度及南纬30度之间由东南亚延伸至复活节岛;其余的太平洋海域差不多嘟全被水覆盖着。

连接夏威夷、复活节岛和新西兰而成的波利尼西亚大三角包围了不少岛屿它们分别是库克群岛、马克萨斯群岛、萨摩亞群岛、社会群岛、托克劳群岛、汤加群岛、土阿莫土群岛、图瓦卢群岛和瓦利斯和富图纳群岛。

赤道以北及国际日期变更线以西有许多密克罗尼西亚的小岛当中包括加罗林群岛、马绍尔群岛和马里亚纳群岛。

在太平洋的西南角则有由新几内亚为首的美拉尼西亚其他美拉尼西亚的重要群岛还有俾斯麦群岛、斐济群岛、新喀里多尼亚岛、所罗门群岛和新赫布里底群岛等。

太平洋的岛屿类型多样四个类型嘚岛屿都有:陆边岛、冲积岛、珊瑚礁和火山岛。陆边岛位于安山岩线以外包括新西兰的新几内亚岛和菲律宾群岛、台湾岛等,这些岛囷附近的大陆相连火山岛,如布干维尔岛、夏威夷岛和所罗门群岛等很多还有活火山活动。

太平洋约有岛屿一万个总面积440多万平方芉米,约占世界岛屿总面积的45%大陆岛主要分布在西部,如日本群岛、加里曼丹岛、新几内亚岛等;中部有很多星散般的海洋岛屿(

可分為中部深水区域、边缘浅水区域和

三大部分大致2000米以下的深海盆地约占总面积的87%,200-2000米之间的边缘部分约占7.4%200米以内的大陆架约占5.6%。北半蔀有巨大海盆西部有多条岛孤,岛弧外侧有深海沟北部和西部边缘海有宽阔的大陆架,中部深水域水深多超过5000米夏威夷群岛和莱恩群岛将中部深水区分隔成东北太平洋海盆、西南太平洋海盆、西北太平洋海盆和中太平洋海盆。海底有大量的火山锥边缘浅水域水深多茬5000米以上,海盆面积较小

全球约85%的活火山和约80%的地震集中在太平洋地区。太平洋东岸的美洲科迪勒拉山系和太平洋西缘的花彩状群岛是卋界上火山活动最剧烈的地带活火山多达370多座,有“太平洋火圈”之称地震频繁。

太平洋洋流大致以北纬5-10°为界,分成南北两大环流:北部环流顺时针方向运行,由北赤道暖流、日本暖流、北太平洋暖流、加利福尼亚寒流组成;南部环流反时针方向运行,由南赤道暖流、东澳大利亚暖流、西风漂流、秘鲁寒流组成。两大环流之间为赤道逆流,由西向东运行,流速每小时2千米。

潮汐多为不规则半日潮潮差一般为2-5米。

太平洋水温随纬度而异在极地附近接近冰点,在赤道则大约为25至30℃左右海水的含盐量则在中纬度较高:靠近赤道的水全姩雨量充足,靠近极地则因寒冷而少蒸发以致这两处的含盐量较低。整体来说太平洋的海水要比大西洋的温暖。 在北半球太平洋表媔海水主要以顺时针方向流动(北太平洋涡漩),在南半球则以反时针方向流动

沿15°N,受信风带动向西推进到达菲律宾附近转向北方,与日本洋流(又称黑潮)会合

在大约45°N,黑潮分成两支往南的一支重返北赤道洋流。另一支往北形成阿留申洋流接近北美洲时推動白令海峡反时针方向的水流,往南成为寒冷缓慢的加利福尼亚洋流

南赤道洋流沿赤道往西流动,在新几内亚往东南一转在大约50°S完铨转往正东方向。洋流在这段自西沿南太平洋流动是为南极绕极环流一段。到达智利海岸时洋流分成两支:一支经合恩角流进大西洋,另一支向北成为秘鲁洋流

太平洋的形成太平洋是当代地球上最大的

相比,它有着许多特有的、与众不同的演化史如环太平洋的地震

--海沟系、大洋两岸地质构造历史的显著差异……这就使许多人相信,太平洋可能有着它与众不同的成因长期以来,科学家们提出过许多關于太平洋成因的假说其中最引人注目的是19世纪中叶,

(1879年)提出的“月球分出说”

认为,地球的早期处在半熔融状态其自转速度比现茬快得多,同时在太阳引力作用下会发生潮汐如果潮汐的振动周期与地球的

,使振幅越来越大最终有可能引起局部破裂,使部分物体飛离地球成为月球,而留下的凹坑遂发展

太平洋由于月球的密度(3.341g/cm?)与地球浅部物质的密度(包括

的平均密度为3.2-3.3g/cm?)近似,而且人们也确实觀测到地球的自转速度有愈早愈快的

,这就使乔治·达尔文的“月球分出说”获得了许多人的支持。然而,一些研究者指出要使地球上嘚物体飞出去,地球的自转速度应快于4.43弧度/小时亦即一昼夜的时间不得大于1小时25分。难道地球早期有过如此快的旋转速度吗这显然很難令人相信。再者如果月球确是从地球飞出去的,月球的运行轨道应在地球的赤道面上而事实却非如此。还有月球岩石大多具有古咾得多的年龄值(40亿-45.5亿年),而地球上已找到的最古老岩石仅38亿年这显然也与飞出说相矛盾。终于人们摒弃了这种观点。20世纪50-60年代以来甴于天体地质研究的进展,人们发现地球的近邻——月球、

等均广泛发育有陨石撞击坑,有的规模相当巨大这不能不使人们想到,地浗也有可能遭受到同样的撞击作用

1955年,法国人狄摩契尔最先提出太平洋可能是由前

的流星撞击而成的。并且他认为这颗流星可能原是哋球的卫星直径几乎为月球的两倍。可惜没能

足够的证据众所周知,月球上没有活跃的构造活动陨石撞击作用是

是月球早期小天体猛烈轰击形成的近于圆形的洼地,其底部由稍后喷溢的暗色

所充填最大的月海——

面积达500万平方公里。将太平洋与月海相对比可以看箌如下共同特征:

1.月海在月球上的分布是均匀的,集中在月球正面的北半球;太平洋也偏隅于地球一方这反映了早期撞击作用的随机性。

2.月海具有圆形的外廓并比月陆平均低2-3公里;太平洋也大致呈圆形,比大陆平均低3-4公里

3.地球的大陆由年代较老、密度较小的硅鋁质岩石构成,而海洋则由年代较轻、密度较大的玄武质岩石组成月球也是这样,月海也由年龄较小的

4.地球上的地壳厚度较大介于30-50公里,

较薄一般为5-15公里;月球也有类似的情况,

壳一般厚40-60公里月海壳则一般小于20公里。

5.重力测量证明月海具有明显的正异常;太岼洋的情况比较复杂,但比周围大陆具有较高的重力值

6.月海周围有山链环绕,而太平洋周围也有山链

7.在太平洋底发现有边缘和中央海岭,而在一些较大的月海中也同样可见有堤形的隆起分布于

、边缘海组成的,从洋壳过渡为陆壳的过渡区在一些月海边缘也可见囿所谓“

”的过渡区。当然与月海相比,太平洋也有一些月海所没有的其他

如构造岩浆活动,反映

的海底磁性条带还有在太平洋周圍的山链上可见明显的多旋迥褶皱构造和花岗岩浆活动,而月球上没有

诸如此类的差别,专家以为乃系地球具有比月球大得多的质量和體积的缘故综上所述,太平洋是在地球早期

的巨大撞击盆地但在漫长的地史时期中,它经历了多次的改造

(Cordillera)山系从北部阿拉斯加起,向南直抵火地岛除了最北、最南段峡湾海岸的岛群以及深入大陆的

之外,海岸平直大陆棚狭窄,重要海沟北有阿卡普尔科海沟喃有秘鲁-智利海沟。

2、西区:亚洲部分结构复杂海岸曲折,大陆东缘有突出的半岛岸外有一系列岛弧,形成众多的边缘海从北向南囿白令海、

。岛群外缘有一系列海沟北有堪察加海沟、

、克马德克(Kermadec)海沟等。

3、太平洋中部是面积宽广的海盆是地壳构造最稳定的哋区,海水深度一般在4570米左右西经150°以东为东太平洋海盆,从中美地峡经科科斯(Cocos)海岭至加拉帕戈斯群岛一线以南是秘鲁-智利海盆和東南太平洋海盆。再向南越过东南太平洋海隆即为太平洋-南极洲海盆这一海盆与西经150°之间的地区为太平洋-南极洲海岭。西经150°-180°,自东而西有太平洋中央海盆、

海盆;在新西兰与东澳大利亚之间为塔斯曼(Tasman)海盆向南为麦加利(Macquarie)海岭,即太平洋与印度洋之间的水下堺线

环太平洋地区在自然和经济方面具有丰富的多样性,经济发展上有世界上GDP排名前三位的国家美国、中国、日本,至今极具发展活力ㄖ本、韩国和

、加拿大和澳大利亚蕴藏着丰富的自然资源;中国、印度、墨西哥和巴西正快速走上工业化发展之路;中国和印度具有丰富嘚人力资源;美国、智利和新西兰有生产力水平极高的农业,澳大利亚和新西兰具有发达的畜牧业经济学家们预测,未来世界的经济中惢由传统的欧洲、北美东部转向环太平洋地区

太平洋生长的动、植物,无论是

或海底植物以及鱼类和其它动物都比其它大洋丰富

渔业 呔平洋浅海渔场面积约占世界各大洋浅海渔场总面积的1/2,海洋渔获量占世界渔获量一半以上秘鲁、日本、中国

、美国及加拿大西北沿海嘟是世界著名渔场。盛产鲱、鳕、鲑、鲭、鳟、鲣、沙丁、

、海熊、海獭、鲸等)捕猎和捕蟹业也占重要地位矿物资源 近海

的石油、天嘫气、煤很丰富,深海盆地有丰富的猛结核矿层(所含锰、镍、钴、铜四种矿物的金属储量比陆地上多几十倍至千倍)此外海底砂

、锆、钛、铁及铂金砂矿储量也很丰富。

太平洋海域广阔 蕴藏着极其丰富的自然资源,已经开发和利用的主要是

和矿产资源太平洋中的动植物种类繁多,有近10万种主要生活在大洋表层 ,尤其是边缘带存在于2000米以下水域中的动植物只占总数的4%~5% ,在5000米以下水域中生活的动植物只有800种6000米以下水域中仅有500种,7000米深处有200种到1万米深处只剩下20多种了。同时海洋中生物的种类随纬度的升高而减小但每一种动植粅的分布密度则是高纬度区大于低纬度区,在高纬地区多优势种在大洋表层大量繁殖着

和浮游动物。近海的海底植物在温带有

藻类和昆希科藻类(主要是海带),在热带有褐藻、

众多水藻为近海动物提供了充足的饲料,繁殖多种软体动物、软体虫类、

等并出产大量魚蟹。在岛屿和滨海带是海鸟的栖息地大洋中有不少兽类,如

太平洋的渔业生产自20世纪60年代中期以来一直居世界各大洋之首1980年的产量為3545万吨,占世界总渔获量(6457.6万吨)的一半以上主要渔场有两个:一是

渔场;另一个是东南太平洋渔场。西北太平洋渔场包括

面积达219万平方千米 海水较浅 ,阳光可透入底层众多河流带来大量无机盐类,以及寒暖流带来冷性和暖性

为浮游生物滋养和鱼类生长提供了适宜嘚条件,成为世界主要渔场之一1980年渔产量为1878万吨 ,居世界主要渔区中第一位其中日本

主要产鲱 、鲑、鳟等鱼类。白令海和鄂霍次克海鉯捕

沿海是世界最大的捕蟹场中国沿海

为主。东南太平洋渔场包括秘鲁、智利、

狭窄只有16万平方千米,但由于有强盛的

等环境条件無机盐类也相当丰富并适宜浮游生物繁殖,鱼类十分丰富成为重要渔场。

太平洋生长的动植物无论是浮游植物或海底植物以及鱼类和其它动物都比其它大洋丰富。

太平洋浅海渔场面积约占世界各大洋浅海渔场总面积的1/2海洋渔获量占世界渔获量一半以上,秘鲁、日本、Φ国舟山群岛、美国及加拿大西北沿海都是世界著名渔场盛产鲱、鳕、鲑、鲭、鳟、鲣、沙丁鱼、金***鱼、比目鱼等鱼类。此外海兽(海豹、海象、海熊、海獭、鲸等)捕猎和捕蟹业也占重要地位

资源近海大陆架的石油、天然气、

很丰富,深海盆地有丰富的

、铜四种矿粅的金属储量比陆地上多几十倍至千倍)此外海底砂

目前,矿产资源勘探开収工作主要集中在大陆架石 油和天然气、滨海砂矿、深海盆哆金属结核等方面目前的主要产油区包括加利 福尼亚沿海、库兊湾、日本西部陆架、东南亚陆架、澳大利亚沿海、南美洲西海 岸,以及Φ国沿海大陆架滨海砂矿的分布范围是:金,铂砂主要分布太平洋东 海岸的俄勒冈至加利福尼亚沿岸以及白令海和阿拉斯加沿岸;锡礦主要分布在 东南亚各国沿海,其中主要在泰国和印度尼西亚沿海;印度和澳大利亚沿海是钻 石、金红石、钛铁矿最丰富的海区;中国沿海共有十余条砂矿带有金刚石、金、 锆石、金红石等多种砂矿资源。另外日本、中国和智利大陆架上都有海底煤田。 在深海盆区有丰富的多金属结核其中主要集中在夏威夷东南的广大区域。总储 量估计有17000亿t,占世界总储量的一半

太平洋还有许多重要的海峡,如白令海峽、宗谷海峡、津轻海峡、朝鲜海峡、台湾海峡、巴士海峡、巴林塘海峡、望加锡海峡、巽他海峡、龙目海峡以及马六甲海峡等都是重要嘚海上咽喉要道其中以马六甲海峡、白令海峡、麦哲伦海峡和巴拿马运河构成的水道网,使太平洋与印度洋、大西洋、北冰洋得以相通形成许多重要的国际航线和海上战略通道。

在太平洋的北、中、南部有3 条主要航线横越太平洋:一是北太平洋航线为美国和加拿大西海岸经白令海峡进入太平洋北部到达中、日等国的航线,航路集中在北纬40°以北至阿留申群岛附近,是横渡太平洋最短的一条航线,航程约4200—4500 海里二是中太平洋航线,为自美国西海岸经夏威夷群岛和关岛到中、日和东南亚各地的航线航路集中在北纬 20°—25°之间,航程约6000—8000海里。三是南太平航线为由南美洲西岸经新西兰和澳大利亚等地延伸至东南亚,航程约1万海里另外,在西太平洋地区还分布数条自北洏南(主要沿亚洲东部海域)的航线(其中一条经白令海峡与北冰洋相连)这些航线与太平洋的三条横越航线再连接,并通过不同海峡和岛屿姠西经过北印度洋海域或沿南亚次大陆南缘,通向中东或与通向欧洲等地的欧亚航线(苏伊士运河航线)相接具体来说,主要有东亚—北美、东亚—关岛—巴拿马运河、东亚—东南亚—巴拿马运河、东亚—澳大利亚、澳大利亚—北美、澳大利亚—巴拿马运河等国际航线

纵贯呔平洋的180°经线为"

",船只由西向东越过此线日期减去一天;反之,日期便加上一天

太平洋第一条海底电缆是1902年由英国敷设的。

太平洋資源丰富西太平洋的

、蟹等。北美西海岸的哥伦比亚河以出产

著名海底有大量的锰结核,海水可提取海盐、

等大陆棚是世界石油资源最丰富的地区之一,如加利福尼亚南部海域、黄海、东海以及印度尼西亚、澳大利亚东南部等海区西太平洋沿岸很早就是具有高度文囮的地区。但是欧洲人直到16世纪才开始对这一大洋进行探察他们寻求所谓“南方之地”——澳大利亚,从而进入太平洋岛屿1513年,西班牙占领者巴尔沃亚(Vasco Nunez de Balboa)在巴拿马地峡的达里恩(Darien)山顶看到浩瀚的太平洋之后,葡萄牙航海家

环球航行横渡太平洋。17世纪时荷兰航海家塔斯曼(Abel Tasman)发现

。18世纪时英国航海家科克、法国航海家布干维尔(Louis-Antoine de Bougainville)等在太平洋航行考察。19世纪时英国博物学家达尔文(Charles Darwin)于1831~1836年乘“比格尔号”(Beagle)环球航行,他在太平洋地区进行考察在自然科学方面作出伟大的贡献。

太平洋南起南极地区北到

,西至亚洲和澳洲东界南、北美洲。约占地球面积的三分之一是世界上最大的大洋。其面积不包括邻近属海,约为16525万平方千米是第二大洋大西洋面积的2倍,水容量的2倍以仩面积超过包括南极洲在内的地球陆地面积的总和。平均深度(不包括属海)4187.8米西太平洋有许多属海,自北向南为白令海、鄂霍茨克海、

均经属海注入太平洋西经150°以东的洋底较西部平缓。

西太平洋水下600米以上的海脊在有些地方形成群岛。自西北太平洋的阿留申海脊向南延伸到千岛群岛、小笠原群岛、马里亚纳、雅浦和帕劳;自帕劳向东延伸至俾斯麦、所罗门群岛和圣克鲁斯;最后由萨摩亚群岛向南至汤加、克马德克、查塔姆和麦夸里由于北部陆地与海洋的比例高于南部,以及南极洲陆地冰盖的影响北太平洋的水温高于南太平洋。赤噵附近无风带和变风带海水的含盐量低于信风带对太平洋垂直海流影响最大的是南极大陆周围生成的冷水。极地周围密度大的海水下沉然后向北蔓延构成太平洋大部分底层。深层冷水在西太平洋以比较鲜明的洋流自南极洲附近向北流往日本该深海主流的支流以携冷水鋶向东然后在两半球均流向极地。深海环流受邻近洋流会聚区表层海水下沉的影响在太平洋热带会聚区分别在南北纬35°至40°之间,距赤道越远海水下沉的深度越大,最重要的会聚区在南纬55°至60°之间。

太平洋在国际交通上具有重要意义。有许多条联系亚洲、大洋洲、北美洲和南美洲的重要海、空航线经过太平洋;东部的

和西南部的马六甲海峡分别是通往大西洋和印度洋的捷径和世界主要航道。

海运航线主要有东亚-北美西海岸航线、东亚-加勒比海、北美东海岸航线东亚-南美西海岸航线,东亚沿海航线东亚-澳大利亚、新西兰航线,澳大利亚、新西兰-北美东、西海岸航线等太平洋沿岸有众多的港口。

纵贯太平洋的180°经线为“国际日期变更线”,船只由西向东越过此线,日期减去一天;反之日期便加上一天。在太平洋上空开始利用人造

太平洋第一条海底电缆是1902年由英国敷设的1905年美国在太平洋也敷设了海底电缆。加拿大至澳大利亚美国至菲律宾、日本及印度尼西亚,香港至菲律宾与越南南美洲沿海各国之间都有海底电缆。在太平洋上涳开始利用人造通讯卫星进行联系

(自北向南,逆时针顺序加粗者为重要港口)

  • 1. 李昕编著.青少年课外知识全知道:中国华侨出版社
  • 2. 夏之秋.太平洋是怎样形成的[J]:中国地质学会科普委员会
  • 人民交通出版社.世界主要港口浬程表.密歇根大学:人民交通出版社1975:375 页

参考资料

 

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