駱昌芹
“現(xiàn)在氣溫是多少?”只要看一下溫度計,你馬上就能回答出來??墒牵绻覇柲銕變|年前地球上的氣溫是多少,你一定會被難住。你也許會說:幾億年前的溫度怎么能測出來呢?難道有這樣的溫度計嗎?
測溫技術的突破
人類在征服自然的長期實踐中,創(chuàng)造了不少測溫技術,制造出了各種各樣的溫度計。早在100多年前,英國醫(yī)生阿爾伯特就發(fā)明了玻璃水銀溫度計。近幾十年來,溫度計家庭中又出現(xiàn)了熱電隅溫度計、金屬電阻溫度計、晶體管溫度計等許多新成員,它們種類繁多,性能各異,個個身手不凡。然而,這些溫度計都只能測當時的溫度,如果要測定幾億年前的溫度,它們就無能為力了。
那么,用什么方法可以測量古時候的溫度呢?1947年,美國科學家尤里和比奇萊森,首先創(chuàng)造了地球化學測溫技術。尤里和他的研究小組,曾對一個數(shù)百萬年前的動物化石介殼進行分析,居然知道那動物是夏天出生,一共活了4年,然后在春天死去。1961年,另一位科學家埃米利亞尼,研究了從大洋底取出的巖芯中的有孔蟲目介殼化石,發(fā)現(xiàn)地球海洋的溫度在3000萬年前約為7℃,1000萬年前約為6℃。
靈敏的同位素溫度計
幾億年前的溫度早已時過境遷,為什么現(xiàn)在還能測量出來呢?其實,地球上物理、化學的變化,生物、大氣、海洋、地殼的活動,大都與溫度密切相關??茖W家告訴我們,如果我們能找到地質歷史時期溫度變化在地球上留下的痕跡,就能知道當時的溫度。人們從地球化學的氧同位素分析著手,終于找到了一種測量古溫度的可靠方法。
學過化學的都知道,氧元素是個大家族。按照氧原子核里的中子數(shù)目,分別有氧-16、氧-17、氧-18。這三弟兄脾氣不一,秉性有別,其中氧-18的核反應能力大大超過氧-16和氧-17,可它的數(shù)量特別稀少。據(jù)統(tǒng)計,在自然界中,每形成500個氧-16,才會產生一個氧-18。不過,你可別小看了它,要知道正是這少量的氧-18,幫了人們的大忙。因為在自然界中,氧同位素的比值,會隨著溫度的變化而變化。當生物體活著的時候,它們體內氧同位素的比值,同生存的環(huán)境溫度有一定的關系。這些生物一旦死去,它們體內的氧同位素比值就不再變化了。億萬年后,這些生物體的遺骸成了化石,人們只要用化學方法先從化石中提取氧,再測出氧-16和氧-18的比值,就能知道當時這些生物生活的環(huán)境溫度了。你看,氧同位素的比值,真可稱得上是一支靈敏的溫度計呢。
測定古海洋的溫度
你也許會問,這種方法測出的溫度準確嗎?告訴你,現(xiàn)在,在測量地質歷史時期溫度方面,除了氧-16和氧-18的比值法以外,科學家還找到了其他一些可以了解古海洋溫度的方法。用這些方法,人們能測出溫度的相對高低,分出天氣的冷暖。例如,從海底取出的巖芯,記載了海洋中各種古生物的數(shù)量,而古生物的數(shù)量和當時的海洋溫度之間,是有密切關系的。海洋中生活著眾多的生物,海水的溫度必然影響各種生物的數(shù)量。海洋中的有孔蟲屬中,有一些敏感種類,溫度高時數(shù)量比較繁盛,溫度低時數(shù)量就大為減少。
科學家還發(fā)現(xiàn),在海洋中,有一種對冷暖變化特別敏感的圓輻蟲,如計算它們的數(shù)量與有孔蟲總數(shù)的比率,就可以推算出當時的海洋溫度。計算結果表明,高的比率與冰期的暖水有關,低的比率與冰期的冷水有關。
更有趣的是,螺殼的旋轉方向還與溫度有關哩。你也許不會去注意今天的螺殼是向哪個方向旋轉的,可是科學家注意到,凡是右旋的截錐圓輻蟲的介殼,都與比較溫暖的環(huán)境有關;而左旋的介殼則與較冷的環(huán)境有關。因此,從螺殼左右旋轉的比率,也可大致推斷出古代的溫度。
近20年來,地球化學測溫技術發(fā)展迅速,日趨完善。科學家運用各種測試手段,逐步搞清了各個地質歷史時期的地球溫度。他們告訴我們:在1億年前,地球上各個海洋的平均溫度為21℃;1000萬年后,緩慢下降到16℃;又過了1000萬年,再度上升到21℃;以后又逐漸下降……