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[cp]古老生命探密岩石成因---续二 第四则资料:我国河北东部和辽吉地区发现有太古代早期的火成岩(

[cp]古老生命探密岩石成因---续二
第四则资料:我国河北东部和辽吉地区发现有太古代早期的火成岩(包括花岗岩和火山岩类)和海相沉积岩(包括砂岩、泥岩、石灰岩),以及它们后来在岩浆活动和构造运动作用下形成了变质岩系,年龄距今37亿年—34亿年。在这些岩层中,未发现化石。
到了太古代中晚期,其岩层分布范围逐渐扩大至华北许多地区,这些地区形成的岩层也分别受到中期和晚期的大规模岩浆活动和强烈的构造运动的影响,发生了变质,形成了不同程度的变质岩系。
幸运的是,在中期形成的鞍山群的地层中,发现了较多的细菌、藻类化石,而且保存下来了,它们都是属于非常原始、结构非常简单的原核细胞生物,距今的年龄为34亿年—32亿年间。中国发现古老生命体的年代稍晚一些,但都能说明地史早期的生态环境。
第五则资料:(神秘的地球 uux.cn 报道)据科技日报(房琳琳):最新地质学研究成果显示,在南非北开普省两个不同地点发现了硫氧化菌化石,这种迄今最古老的已知生物生活在 25.2 亿年前几乎没有氧气的黑暗深海中。
这种生活在新太古代(距今 28 亿— 25 亿年前)的硫氧化菌,呈现一种球形光滑壁的微观结构,比目前大多数细菌大得多,类似单细胞生物,其化石保存在富含硬质二氧化硅的岩石中。
上述资料显示:太古代的古生物分布十分稀疏,其量也很少,只有西澳大利亚的叠层石呈繁荣景像。这是为什么?如果生命诞生在温暖的环境,地球表层,宁静的浅海海洋边,那么,全球的太古代叠层石就应当象西澳大利亚太古代叠层石一样,处于繁盛的状态。然而,这种繁盛的状态在其它地区并未找到,这说明西澳大利亚叠层石的繁荣只是一个特例,说明古生命诞生的环境并非是我们想象的理想环境--- “温床” 环境。说明整个地球的生态环境都不理想,只有少数地方出现了有利于生命诞生与生存的生态环境,例如:地热型生态环境。
何为 “地热型生态” 环境?以现代海洋科考发现深海热泉为例,深海深处水温很低,但在深海地热边生长着丰富的生物。这一例证说明只要有适宜生物生长的温度,生命就可以诞生,就可以繁荣。从叠层石生长对环境的要求来分析,叠层石确实只能生长在泻湖湖边。这恰恰说明太古代有许多低温的泻湖,只有少数有地热的泻湖才有可能诞生生命。
太古代存在着大量的低温泻湖,表明太古代的地表温度十分低,低温或超低温会锁住地热泉的出口,形成不了有利于叠层石生长的环境;而地下空间过于狭小而不利于叠层石的生长,所以我们将太古代推断为溶洞型泻湖时代。
为什么太古代会形成大量的溶洞型泻湖呢?太古代地表层温度处于超低温状态,超低温使地表层冻结,我们称这种现象为冷凝层。另一方面,由于地心有了温度向外输送,在冷凝层与深地层之间形成大量的地质垮溻现象,形成大量的、大规模的地下溶洞群。而地下溶洞群的温度还很低,还不利于叠层石的生长。只有地热帮衬的泻湖才有可能诞生叠层石。
西澳大利亚发现大量的太古代叠层石就是一个特例,表明此地太古代是一个庞大的溶洞型泻湖,并伴有大量的热泉相助,从而形成太古代西澳大利亚叠层石的繁盛。这是一个特例,因为这一地质现象在其它地区并不存在。
如果太古代的生命诞生在地表层,西澳大利亚叠层石生长的环境其它地方都存在,因而西澳大利亚叠层石的繁荣景象就不可能是一个特例。绝大多数地方的叠层石发育不太理想,这说明太古代的叠层石生长在地下或是特殊环境下的地表层,由于地表层被雪球覆盖,因而叠层石的生长只能依附于地热生态环境。
西澳大利亚叠层石的繁盛与其它地方叠层石的不繁荣状态形成鲜明的对比,它们之间的差异表明距今34年时,叠层石都生长在地下。由于地质层处在比较松散状态,在地下
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