星期二, 26 9月 2023 00:51

这些沙漠为何曾经是湖泊?

本文摘自《创造》杂志中文版第42卷第2期

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——挪亚大洪水解决了又一个冰河时期的谜团

在现代的气候中,大气环流使南纬30° 和北纬30°附近的区域形成一些干燥的地带。这些地区一般非常炎热和干燥,常常会出现沙漠,包括撒哈拉大沙漠和澳大利亚中部的沙漠。而美国的西南部则是半干旱的地区,但仲夏至初秋的微弱季风会为这个地区带来墨西哥湾和加利福尼亚湾的水分。

地质证据表明,在(挪亚大洪水后的)冰河时期,南纬 30° 和北纬 30° 地区的气候与现代的气候有很大不同。

这些纬度带(称为副热带高气压带)主要受信风的影响,尤其是在海上。在这两个纬度之间是赤道两侧的降雨带。这一带有大量的降雨和雨林,包括南美的亚马逊河地区、澳大利亚北部、亚洲南部和非洲的中部。

 

冰河时期比现在更湿润

地质证据表明,在(挪亚大洪水后的)冰河时期,南纬 30° 和北纬 30° 地区的气候与现代的气候有很大不同。当时降水充足,有许多大的河流和洪积湖(在雨季所形成的湖泊)。 

Fallschirmjäger/维基共享资源 CC_BY-Sa-3.0冰河时期美国西部的湖泊
图1冰河时期美国西部的湖泊,包括蒙大拿州西部的米苏拉冰川湖(Lake Missoula)。红色箭头显示了博纳维尔洪水和后来的米苏拉湖洪水的路径。(Fallschirmjäger/ Wikimedia Commons CC_BY-Sa-3.0)

 

美国西南部的湖泊

在丘陵和高山上发现的湖岸线表明,在冰河时期,美国西部山区存在着许多古老的湖泊(图 1)。犹他州的古邦纳维尔湖的水深约 300 米,其面积大约是大盐湖(平均水深约 4.5 米)的 12 倍。1这个巨大的古老湖泊留下了非常明显的湖岸线,环绕着这个区域,在主要的山谷口也有大型的、在较高位置的三角洲(图 2)。湖泊蒸发后还留下了大量的盐和其他矿物质,形成了博纳维尔盐滩(Bonneville Salt Flats,图 3),不少人在这里飙车,尝试打破 “陆地速度的记录”。

内华达州西北部曾经有一个大湖,叫拉洪坦湖(Lake Lahontan),在其最高水位处还保留着湖滩和其他湖岸线的特征。2 这个湖干涸后,在一些较小的盆地中留下了几个小型的干盐湖,例如金字塔湖(Pyramid Lake)和沃克湖(Walker Lakes),干盐湖大部分时间都是干涸的、平坦且没有植被覆盖。若降雨量充足,干盐湖有时也会有水。

博纳维尔湖
图2犹他州盐湖城以北山脚下的邦纳维尔湖海岸线。
Bonneville-Salt-Flat
图3犹他州西北部的邦纳维尔盐沼。
雨湖
图4俄勒冈州东南部一个雨洪湖下坡的海岸线。

俄勒冈州东南部也曾经有湖泊,这个地区在现代相当干燥,主要是因为其位于俄勒冈州西部的喀斯喀特山脉(Cascade Mountains)的雨影区中(即山脉背风面降雨量较少的地区)。这些冰河时期湖泊的湖岸线可以在周围的山体中看到(图4)。

或许最不可能找到曾经存在湖泊的地区是加利福尼亚东南部的死亡谷,这是地球上最炎热和干燥的地方之一。那里的年最高温度常常逼近50°C。令人惊讶的是,明显的湖岸线(图5)表明,在冰河时期这里曾经有一个深达180 米的湖泊覆盖了整个死亡谷!3

还有加利福尼亚中东部的欧文斯山谷(Owens Valley),其位于塞拉山脉(Sierra Mountains)的雨影区中,常年干燥。但这里曾经有一个比莫诺盐湖(Lake Mono)还深213米的湖,覆盖了整个欧文斯山谷。我们可以将这个更深的湖泊与冰河时期联系起来,因为其湖岸线在塞拉山脉东部山谷口处,被冰川侵蚀了(图6)。


其他国家的湖泊

30°纬度区内的多个地区还保留着明显的湖泊痕迹,表明它们也曾经水量充沛。环绕死海的遥远山丘上也保留着一个古老湖泊的湖岸线,地质学家将其命名为利桑湖(Lake Lisan),比今天的死海水面高出约265米。4

顺便提一句,因为这个湖泊早在冰河时期就已存在,所以所多玛和蛾摩拉以及创世记第14章提到的其他三个城市不太可能像许多考古学家所认为的在死海南部较低的位置,而应该是沿着山脉边缘的高地来建造。

冰河时期经过几百年后到了晚期,利桑湖逐渐干涸,变成了现在的死海。

在澳大利亚发现了数百个基本上已经干涸的湖盆。5 最大的古代湖泊是南澳大利亚的巨型湖泊艾尔湖(Lake Eyre)。根据干燥的湖岸线,冰河时期的艾尔湖的深度比今天的艾尔盐湖更深25至30米。其面积达35,000平方公里,容纳约520立方公里的水。6 远程卫星遥感发现澳大利亚中部的辛普森沙漠(Simpson Desert)中有一处被掩埋的河流遗迹,表明那个地方曾经植被茂盛且水源充足。


均变论地球科学的一个重大谜团

图 5
图5加利福尼亚州的死亡谷南部曼利洪积湖(Lake Manly)的湖岸线分布(箭头所示位置)。
图 6
图6位于加利福尼亚州欧文斯谷干涸的莫诺湖上方约 213 m(700 英尺)处的雨湖罗素湖海岸线。

对于一个均变论的地球科学家来说,这些“曾经是湖泊”的沙漠很难解释,因为他们的“冰河时期”模型要求当时的气候非常寒冷,这样会导致气候比我们今天要干燥得多。均变论是一种信念,它相信过去的所有岩石、化石、气候等都可以用当前的“缓慢而渐进的”过程来解释,并且否认曾经发生过挪亚大洪水。

冰河时期要求有大量的降水(空气中的水分凝结成雨或冰雪)才能形成大陆冰川并让冰河时期古老的湖泊充满水。均变论科学家难以解决的问题是,如果空气越冷,其能容纳的水分就越少。例如,若加拿大的夏季气温下降了12°C,则空气中的水分就会减少 60%(图 7)。

因此,均变论的科学家不断寻找某种方法来在较低的气温中产生较大的降水量,但都失败了。伊巴拉(Ibarra)等人这样总结美国西南地区的情况:

在更新世(均变论者认为的冰河时期)的晚期,美国西部有很多广阔的湖泊系统,表明与现在的水文平衡情况截然不同……此外,事实证明,湖泊水位与气候因素之间的精确联系难以确定,因为物理和水文对照的测量变量,与过去的气候研究的关系尚不明确。8


曾经是湖泊的沙漠:通过挪亚洪水后的冰河时期就能很好地解释

从创世记洪水灾难后的独特环境条件中,我们就能找到这些现代沙漠为何曾经是湖泊的原因。在所有合理的大洪水模型中,洪水后的海洋肯定比今天的海洋温暖得多,并且海底的岩石记录显示,在一段时间内,大型的海底火山持续喷发。当时温暖海洋的蒸发速度自然比今天快。事实上,30°C 的水的蒸发的量比 0°C 水蒸发量大七倍。

水蒸气容量
图7饱和状态下的水蒸气容量(100% 相对湿度)随空气温度的变化。请注意,随着温度从 10°C 冷却到 –2°C,容量会下降 60%。

洪水发生后,最高的蒸发量将发生在中高纬度地区,因为这些地区的海面与空气之间的温差最大。来自温暖海洋的湿润空气与来自大陆的寒冷空气相遇。这个过程会导致持续的、大规模的暴风雪,并迅速形成大陆冰川。在我们之前所讨论的 30° 纬度附近,从海中蒸发的大量水汽会形成大量的降水,这就提供了洪水后一段时间内水源充足的气候条件,这与今天的气候是截然不同的。

这样的条件将一直持续到海洋冷却到足以结束这种过量蒸发为止,然后(高纬度地区)大陆冰川的累积,其他地方(中纬度地区)过量的降水就会停止。在长达数个世纪的冰河时期的后期,冬季的气候变得比今天更加干燥、风更大,并且更加寒冷。9 这些气候条件的变化导致在冰河时期早期所形成的湖泊逐渐蒸发。


总结和结论

有充分的证据表明今天一些雨水稀少的地区,在冰河时期曾经是巨大的湖泊,郁郁葱葱的地方。这种情况对于那些相信地球已有数百万年历史的科学家而言是一个无法解开的谜团。但这正是全球性洪水的自然结果,并且与符合圣经的冰河时期模型完全一致。  

  


    

【扩展阅读】

● 世俗科学无法解释的冰期问题

● 我们地球的内核不应该存在!

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● 咸海--年轻地球的证据

 


参考文献和注释

1. Jewell, P.W., Quantitative identification of erosional Lake Bonneville shorelines, Utah, Geomorphology 253:135–145, 2016.

2. Adams, K.D. and Wesnousky, S.G., Shoreline processes and the age of the Lake Lahontan highstand in the Jessup embayment, Nevada, GSA Bulletin 110(10):1,318–1,332, 1998.

3. Hooke, R.L., Lake Manly(?) shorelines in the eastern Mojave Desert, California, Quaternary Research 52:328–336, 1999.

4. Bartov, Y. and three others, Catastrophic arid episodes in the Eastern Mediterranean linked with the North Atlantic Heinrich events, Geology 31(5):439–442, 2003.

5. Cupper, M.L. and Duncan, J., Last glacial megafaunal death assemblage and early human occupation at Lake Menindee, southeastern Australia, Quaternary Research 66:332–341, 2006.

6. Leon, J.X. and Cohen, T.J., An improved bathymetric model for the modern and palaeo Lake Eyre, Geomorphology 173–174:69–79, 2012.

7. Craddock, R.A., Hutchinson, M.F., and Stein, J.A., Topographic data reveal a buried fluvial landscape in the Simpson Desert, Australia, Australian Journal of Earth Sciences 57:141–149, 2010.

8. Ibarra, D.E. and four others, Rise and fall of late Pleistocene pluvial lakes in response to reduced evaporation and precipitation: evidence from Lake Surprise, California, GSA Bulletin 126(11/12):1,387–1,415, 2014.

9. Oard, M.J., Frozen in Time: Woolly Mammoths, the Ice Age, and the Biblical Key to Their Secrets, Master Books, Green Forest, AR, 2004.

    

本文原英文链接见:https://creation.com/wet-deserts.

 

 

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