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冰河时期大洪水之后的独特现象

创世记解开了长期困扰世俗科学家的冰河时期谜团。

作者: Michael Oard

本文摘自《创造》杂志中文版第41卷第4期

自1837 年路易斯· 阿加西 ( Louis Agassiz ,1801–1873)首次发现冰期的证据以来,世俗科学家就一直对此迷惑不解。是什么触发了冰期?又是什么使其结束呢?多年来,创造论科学家已经意识到创世记中描述的全球洪水给地球造成的异常条件酿成了冰期。他们开发了一个强大的模型,可以回答冰期相关的问题。1 表1列出了冰期发展之前必须满足的三个必要条件。这些条件在全球性洪水爆发后就立即被满足了。

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图1. 平流层的颗粒物将部分阳光反射回太空。火山灰会在数周到数月内落下,但是小的气溶胶却要花数年时间。

火山活动和陨石撞击引发冰期

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表1.冰河时代的三大必要条件。

洪水期间大量的火山活动和陨石撞击使大气平流层充斥着可以反射阳光的细微颗粒(图1),造成了冰期所需要的夏季低温条件。这种火山活动在地质记录中留下了证据。世俗科学家通过研究在墨西哥南部的一次陨石撞击事件,估算了平流层高处小颗粒的影响。他们发现这次撞击使全球平均温度持续30 多年下降超过 27°C,2,3 而这仅仅是一次大型陨石撞击事件。大洪水期间的火山活动最终在洪水过后立即引发冰期,尤其是在加拿大中部以及中高纬度高山地带等易受影响的地区。随着积雪量的增加,被冰覆盖的区域越来越多。冰盖不必从较高的纬度向其他地方移动。

持续的火山活动延长了降温时间

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图2.美国华盛顿州海拔4,392 m(14,411 ft)的雷尼尔山地层火山,可能在洪灾后建立。

经过一段时间,这些微小的火山灰颗粒将慢慢下沉离开平流层。但是,洪水后的大量火山活动将不断产生新的火山灰,使低温的夏季持续多年。研究冰期的专家查尔斯沃思(J. K. Charlesworth)写道:“……在世界各地都可以看到更新世(冰期)的火山活动和地质运动的迹象。”4

格陵兰岛冰芯中的冰期部分揭示了冰盖上记录的 1927 次火山事件的证据。5 地球上有 700 座复式火山(图 2),它们主要形成于洪水之后。

过去 2000 年的火山喷发数据表明,一次喷发可导致全球或区域(或两者)降温 0.5°C 至 2.5°C,持续数年左右。洪后冰期的一些火山喷发比历史时期中的喷发规模大得多。人们认为,苏门答腊岛多巴火山大喷发使全球气温在 9 至 10年中下降了 3.5°C,6 有些估值甚至更大。

这些火山喷发导致陆地的降温比海洋快得多,尤其降低了夏季的平均温度。海洋的热量主要通过蒸发散失。海洋散失热量比大气要慢得多。凉爽的土地和温暖的海洋为迅速发生冰期创造了理想的条件。

温暖的海洋提供水汽

温暖的海洋提供了冰期必不可少的大量水汽。蒸发与海面温度有关。全球洪水之后,海洋温度将比今天高得多,这主要是由于洪水期间发生了剧烈的火山活动,当时“大渊的泉源都裂开了”(创世记 7:11)。这与地质记录所示的情况一致:大量温度极高的地下水以及剧烈的火山活动产生的熔岩一并灌入海洋。

与现代的海洋相比,当时的中高纬度海洋升温最厉害。当时,北冰洋应该是温暖无冰的,且伴随着强蒸发作用,从而产生了高降水率。接连不断的暴风雪在地上最终积累形成大型冰盖。在此期间,较低的纬度地区,包括在现代非常干旱的地区,也有较高的降水率,表现为高降雨。

冰期将一直持续到海洋变冷、洪水后的火山活动减少;此后冰期慢慢消逝。冰期大约有 700 年之久,发展约 500 年,消逝约 200 年——冰期不需要 40000 或 100000 年。

较短的时间框架——破解谜题的关键

关于火山活动,世俗科学家认识到大型火山活动使气候变得凉爽,长达数年。如果冰期的这些火山活动分布在千万年或更长的时间中,那么每次火山喷发就不会对长期的全球冷却效应造成显著影响。然而,如果我们将所有这些火山喷发压缩到数百年之间,那么火山活动就可以为冰期提供强大的冷却机制。圣经的短时间框架不是一个次要问题,它能解决困扰了世俗科学家长达 200 多年的冰期成因问题。7

比现代更温暖的冬季

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图3. 饱和度(100%相对湿度)下水蒸气容量与温度的关系图。请注意,当温度从10°C降至–2°C时,容量下降60%。

创造论提出在洪水后发生的冰期与世俗科学家所设想的大为不同。世俗科学家假定冬季非常寒冷、干燥,但按照圣经的模型,冬季会比今天温暖和湿润,特别是在冰期的早期和中期。这种冬季高温的现象是由洪水的气候效应所特有的两个过程造成的。其一,海洋上方的空气与温暖的海洋接触后被加热,这种较热的空气会产生温暖的向陆气流,尤其是在北美州西部和欧洲西部。在现代,美国华盛顿州西部的冬天比在相同纬度下的美国内陆温暖,就是由这种向陆气流造成的。由于这种向陆气流,除了高山以外,北美州西部和欧洲西部的冰期则被推迟。

其次,水蒸气的凝结和降水的过程会在大气中释放大量热量。这在暴风雨中尤为明显,在中高纬度地区的冬季最为强烈。这种冬季的热量会散布到整个地球。更加温暖和潮湿的冬天会产生更多的雨雪;因为空气越热,它所能容纳的水分就越多(图 3)。

解决冰期之谜

基于圣经的独特冰期模型解决了让世俗科学家苦苦钻研了 200年左右的地球科学疑难。创世记的大洪水解释了冰期为何开始、为何停止以及其如何持续仅了几百年而不是数十万年的时间。冰期模型解决了其他谜团,例如西伯利亚和阿拉斯加以及加拿大育空(Yukon)地区的猛犸象的生死、动物的冰期末大灭绝、温暖气候和寒冷气候动植物的掺杂,以及为什么现代的干旱地区(例如撒哈拉沙漠、澳大利亚中部)曾经水源充足。这些话题将在以后的文章中探讨。

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其他冰河世纪怎么解释?

世俗科学家说,第一个冰期始于20 亿多年前,并设想一共有五个主要的冰期(见附表)。他们认为这些冰期持续了几百万到数亿年。最近的一个主要冰期称为更新世,目前分为强度不同的50 个冰川作用,在过去的 260 万年中,每个冰川作用的循环周期为 4 万年或 10万年。1 这些众多的冰川期和间冰期循环是从冰期的天文理论(又称米兰科维奇理论)推论得出的。创造论科学家通常认为,该理论甚至连一个冰期都无法解释。然而,他们与世俗科学家一致认同,最后一个更新世冰期是真实的。2 创造论科学家认为世俗科学家所声称的前 49个“冰期”没有发生,这49 个冰期主要是基于对深海沉积物核心中某些变量的浮动的推测性解释。

不是远古的多次“冰期”,而是洪水期间的大型山体滑坡

世俗科学家从类似于冰川地区的沉积岩特征中推断出曾经存在四个据称是最古老的冰期(称为“远古冰期”以区别于最近的挪亚洪水之后的冰河时期)。这样推断的一个问题是,这类特征并非总是由冰川引起的。这种“冰川成因”解释的另一个主要缺陷是,这些岩石是在赤道附近发现的;更麻烦的是,它们是在海平面以下形成的。因此,世俗科学家不得不假定地球至少两次完全被冰雪覆盖了!这种所谓的“雪球地球”假设4 在科学上是不可行的——因为冰雪会把阳光反射回太空,阳光几乎不可能融化冰雪。另一种更合乎逻辑的解释是,这些特征来自洪水泛滥时常见的水下滑坡现象。5,6

地质时期 大约 世俗年龄范围 大约 创作年龄范围
更新世 10,000至260万年前 4,500至3,800年前
晚古生代 256至3.38亿年前 没有发生
晚奥陶纪 429至4.45亿年前 没有发生
晚寒武纪 520至9.5亿年前 没有发生
中前寒武纪 2.2至24亿年前 没有发生
附表:均变论(“缓慢和渐进”)范式中的五个主要冰期及其分配的年代范围3 与相对创造论观点。
  1. Walker, M. and Lowe, J., Quaternary science 2007: a 50-year retrospective, Journal of the Geological Society London 164:1,073–1,092, 2007.
  2. Oard, M.J., How many ice ages? in: What caused the Ice Age? Creation 36(3):52–55, 2014; creation.com/ice-age-number.
  3. Crowell, J.C., Pre-Mesozoic ice ages: their bearing on understanding the climate system, Geological Society of America Memoir 192, Boulder, CO, 1999.
  4. Oard, M.J., ‘Snowball earth’—a problem for the supposed origin of multicelullar animals, J. Creation 16(1):6–9, 2002.
  5. Oard, M.J., The challenge of ancient ice ages answered, Creation 38(1):38–40, 2016; creation.com/ice-age-answers.
  6. Oard, M.J., Ancient Ice Ages or Gigantic Submarine Landslides? Creation Research Society Books, Chino Valley, AZ, 1997.
星期四, 16 2月 2023 00:14

参考文献和注释

  1. Oard, M.J., Frozen in Time: Woolly Mammoths, the Ice Age, and the Biblical Key to Their Secrets, Master Books, Green Forest, AR, 2004. 回上一页
  2. Brugger, J., Feulner, G., and Petri, S., Baby, its cold outside: climate model simulations of the effects of the asteroid impact at the end of the Cretaceous, Geophysical Research Letters 44:419–427, 2017. 回上一页
  3. Artemieva, N., Morgan, J., and Expedition 364 Scientific Party, Quantifying the release of climate-active gases by large meteorite impacts with a case study of Chicxulub, Geophysical Research Letters 44(20):10180–10188, 2017. 回上一页
  4. Charlesworth, J.K., The Quaternary Era, Edward Arnold, London, UK, p. 601, 1957. 回上一页
  5. Abbott, P.M. and Davies, S.M., Volcanism and the Greenland ice-cores: the tephra record, Earth-Science Reviews 115:173–191, 2012. 回上一页
  6. Timmreck, C., Graf, H.-F., Lorenz, S.J., Niemeier, U., Zanchettin, D., Matei, D., Jungclaus, J.H., and Crowley, T.J., Aerosol size confines climate response to volcanic super-eruptions, Geophysical Research Letters 37(L24705), 1–5, 2010. 回上一页
  7. Oard, M.J., The Deep Time Deception: Examining the Alleged Millions of Years, Creation Book Publishers, Powder Springs, GA, 2019. 回上一页

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