[澳大利亚]十二门徒,正在消失的风景
十二门徒石形成于海水对石灰岩悬崖的侵蚀。
在过去的1000-1200万年里,南太平洋的风暴和充满爆炸力的海风,慢慢地侵蚀着这些松软的石灰岩,在悬崖上形成许多洞穴,洞穴由小到大形成拱门。直到有一天拱门坍塌后,这些高达近50米的巨石就被从岸边分离出去,形成了我们今天看到的这令人震撼的美景。
十二门徒石位于澳洲风景最美的大洋路上.大洋路,天堂路,因为有了十二门徒,因为这美仑美奂的景致。
站在观景台上,前面,是浩瀚的大海,后面,是陡峻的峭壁,
在大海与峭壁之间,是凛冽的海风,是崖边翻滚的白色浪花,是高耸的礁石。
我面朝大海,此时已是春暖花开.
眼前的一切已经历了上千个世纪的风吹浪打,
那呜呜的海风在向我诉说着这千古传奇。
随着时间的流逝十二门徒岩中的5块在过去几十年间先后崩塌了,
难以想象这些巨大的岩石在几秒钟内就灰飞湮灭,变成碎块,
旋即被大海的狂涛所吞噬,就象永远不曾在那里伫立过。
如今“十二门徒”只剩下了“七位”,
仍顽强的站立在这凛冽的海风中,
迎面南太平洋的日出与日落,
因此也成就了这份传奇!
巍峨的巨岩变成一堆碎石块,令人不由扼腕叹息,
在时间面前一切皆不能永恒。
若干年后,这片举世闻名的“十二门徒”的美景将成为一个记忆,
一个令人心醉又心痛的记忆。
这是一个正在消失的风景,
消失在这南太平洋的风浪中,
消失在这亘古的时间长河中。
但是在那一刻到来之前,我曾经来到过这里,
我用我的双眼见证了这世间美景,见证了这旷世的杰作!
大洋路上绝美的十二门徒岩,
我愿就这么看你一万年!!!!
十二门徒的名录在圣经里记载了四次,次序如下:西门彼得、安得烈、雅各布、约翰、腓力、巴多罗买、多马、马太、亚勒腓的儿子雅各布、达太、奋锐党的西门、及卖主的加略人犹大。
十二门徒石是墨尔本西南部约220公里外,是澳大利亚大洋路的著名地标。大洋路被称为“世界上风景最美的海岸公路”,紧靠着维多利亚南部海岸而行,长约320公里,是澳大利亚政府为第一次世界大战中牺牲的战士而建。在大洋路坎贝尔港国家公园内的海岸线上,坐落着有千万年历史的石灰石、沙岩和化石经海水风化而逐渐形成的12个断壁岩石。矗立在湛蓝的海洋中的独立礁石,形态各异,因为其数量和形态酷似耶稣的十二门徒,因此得名“十二门徒石”。
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继续驱车向西11公里抵达坎贝尔镇Port Campbell。一个清新、安静、平和的海边小镇。在公路的拐弯处,就可以将整个小镇的全景给一览无遗。
揣着满腹的赞美之词,一路驱车抵达我们的大洋路起点站“吉朗镇”。从The Grotto石窟——洛恩Lorne——“吉朗镇Geelong”。吉朗Geelong在20世纪成为维多利亚州第二大城市,这是一座古老的城市,有100多间历史悠久的建筑都被列入了国家信托基金会的名录。
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澳大利亚十二门徒中新世地层成因研究
1引言样品石英颗粒提取的前处理采用焦硫酸钠熔融-氟硅酸浸泡法,实验依据文献[35]提供的步骤完成,提取的石英颗粒在S-4800扫描电镜下进行了形态观察。
样品粒度和稀土元素(REE)测量在福建师范大学地理科学学院湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室完成,石英颗粒电镜扫描在厦门市中国科学院城市环境研究所完成。3结果分析3.1粒度分析3.1.1粒度组成
判别分析是一种多变量统计分析方法,通过对沉积物粒度参数的综合统计分析,选取合适的粒度参数指标,以判别出不同的沉积作用和沉积环境。本文采用Sahu[45]的判别公式来计算所测量样品的判别值,公式如下:(1)
十二门徒的这套地层在一些层位形成了深灰色的石笋、石钟乳等岩溶地貌(图11i),但沿着地层向两侧追踪几十米则渐变成浅黄色层状粉砂土层(图11j和11k),说明地层原始沉积物是浅黄色的粉砂土层,典型石灰岩岩溶风化形态只是局部在深灰色钙质富集地带发育。这种深灰色碳酸钙是在地表条件下淋溶淀积形成[64,70]。
由此可见,由于澳大利亚板块向北推移,使得澳大利亚进入干旱纬度带,导致澳大利亚中新世中期艾尔湖盆地干旱化加剧,为十二门徒风积地层提供物质来源。而近地面风(偏北风)的加强则为粉尘物质提供了搬运动力。从十二门徒风积地层的粒级组成(图2)可以看出,中值粒径自下而上有逐渐变大的趋势,小于4μm的百分比含量逐渐变小而大于63μm的百分含量却有增大,显示了艾尔湖盆地(物源区)从中新世中到中新世晚期(16.0Ma至5.3Ma)干旱化日益加剧。4.4海相生物化石来源可能性分析
在古地理环境分析时,生物化石通常作为判别沉积环境的一个重要依据;但是埋藏化石群和其反映的沉积环境有时是不一致的,陆相生物遗骸可以被河流带入海洋,海生生物也有可能因潮汐或风暴潮等因素而被带到陆地[88,89]。因此利用生物化石判别沉积环境时,还需要综合各种地质现象才能做出比较合理的推断。
致谢:感谢福建师范大学地理科学学院蔡炳贵、姜修洋和陈秀玲三位老师在野外考察和采样时所给予的帮助;感谢中国科学院城市环境研究所郑越博士在扫描电镜实验中给予的帮助;感谢福建师范大学地理科学学院方红、孙焕宇和朱甜英三位同学在稀土元素实验中给予的帮助;感谢审稿专家和杨美芳老师对本文提出的宝贵修改建议和意见。