地球上,没有一座超过1万米高的山,山峰的高度被什么限制了?

我们都知道地球的外形是一个并不规则的球体,整个地表坎坷不平,有着多种地形存在:山脉,峡谷,河流,这些地形的形成大都和地质活动有关。

山脉从本质上就是因为板块之间相互挤压而形成的,因此有些人提出了一个问题:如果山脉的形成和板块之间的挤压运动有关,那么如果地质活动剧烈的话,地球上的山峰高度是不是就没有上限了呢?今天我们就来带大家了解一下地球上山峰的极限在哪里。

地球上的山脉

山脉的形成主要有三个原因,第一种是因为地表上的物质,因为地形以及天气气候的影响,大面积堆积形成的山脉。第二种则是因为原本的地形受到了大范围的侵蚀,剩余的未被侵蚀的部分也就成为了山脉。这两种山体的体型都相对较小,高度也相对较低。

而目前地球上的高山主要是因为地壳运动的挤压作用而形成的。我们最为熟悉的珠穆朗玛峰就是由南半球印度洋板块和欧亚板块之间所形成的反作用力抬升而起,因为这种原因而形成的山脉体积相对较大,多分布与板块交接处。

地球上最高的山就是珠穆朗玛峰了,珠穆朗玛峰的总体高度达到了8848.86米,但事实上珠穆朗玛峰之所以这么高,是因为其出发点就和其他山脉不一样。

珠穆朗玛峰的山脚海拔就已经达到了3000多米,值得注意的是,印度洋板块和欧亚大陆板块之间的碰撞仍在继续,其反作用力也逐年增加,因此珠穆朗玛峰的高度实际上是一直攀升的,每一万年大约会抬高20米

这样的速率实际上是有些慢,但是很多人想当然的认为只要时间充足,珠穆朗玛峰的高度就足以突破一万米,然而这样的想法实际上是错误的。

山峰高度的极限

地球上的任何物质都在无形之间受到各种各样的力的影响,其中最主要的一种力就是引力,地球有着地心引力的存在,引力产生的机制在于物质与空间的相对关系。而山脉作为一种体型巨大的物质集成,自然会承受相对更大的引力。

山脉的主要构成物质虽然是泥土和岩石,但是这些看似坚硬的物质事实上也是会破碎的,如果山脉的高度过高,他们自身所带来的压力过大,那么山脉就会因为本身的质量和地心引力而破碎崩析,整个山脉的高度自然也会受到很大的影响。所以地球上山峰的高度本身就有着一种极限。

科学家们推测,在地球的大气环境当中,任何山峰都不可能超过一万米,超过了这个数值的山峰会自行毁灭,因为山峰的主要构成物质岩石所承载的压力是有限的,体型过大的山峰除了会承受引力之外还会给这些岩石带来重力压力,这些岩石也就会因为重力和地心引力的共同作用而破碎了。

宇宙中的其他山峰

地球上最高的山峰只有8000多米,但在宇宙中有许多行星,在这些行星上也自然有着山峰的存在,我们最为熟悉的火星上就有着这么一座名叫奥林匹斯的山峰,这座山峰的高度超过了27000米,为什么在火星上山峰的总体体积可以达到这样惊人的程度呢?

地球和火星虽然一直被人类称作是姊妹行星,但事实上这两个星球还是有着很明显的差异:首先,从体积上地球就比火星大了将近一倍,而引力的大小和物质本身的质量有着很大的关系,所以地球上的引力从理论上来说就比火星要大。

其次火星的大气和地球的构成也不太一样,大气的分布程度比地球要稀薄很多。所以从本质上来说,物质在火星上所承受的引力和重力是远远不及地球的。这也就是为什么火星上的山峰体系普遍比地球上的山脉要大的原因了。

除此之外,火星上山峰的增长速率也比地球上的要高,正如前文所说,地球上的山峰的形成主要是因为板块之间的挤压运动。

而位于火星的奥林匹斯山则并非是这样的形成原因,它的形成和板块碰撞一点关系都没有,毕竟火星上并没有水,因此也就没有什么特别明显的板块分布和板块活动。

奥林匹斯山是一座火山,它自身的形成和向外喷射的岩浆等物质有着密不可分的联系,由于内部的岩浆运动剧烈,奥林匹斯山会定期的向外喷射出能够凝结成玄武岩的岩浆,这些岩浆长年累月的积累,才让奥林匹斯山长成了27000米高的巨型山脉。

所以虽然都被称作为山峰,但是地球上的山和宇宙中其他行星上的山峰,却有着明显的差别。

结语

其实地球上的山峰有着上限对于人类来说无疑是一件好事,这说明地球自身的引力还足够,空气中的大气浓度也较高,有充足的磁场产生引力。

如果地球上的大气像火星那样稀薄的话,太阳光中有害的物质将会直射到地表,那我们人类自然也就不可能生活在这个星球上了。所以我们完全不用因为地球上的山峰高度不够高而感到遗憾,毕竟这些长不高的山峰,正是我们地球适宜人类居住的一大证明。

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