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从地球的一端到另一端,既不是在温带地区,也不是在热带地区,就在赤道上,有一个高度,太阳发出的热量不够完全融化一整年的积雪。在这个高度上方,即使是夏至也不会下雨,只下雪和冰雹。那里的岩石和土地从未露出来过,常年被雪覆盖。显然,在炎热气候中的积雪开始的高度肯定比寒冷气候开始的积雪高度要高。因此,一般情况下,越从赤道向两极延伸,分水岭的高度就越低。在赤道附近,最开始常年积雪的地方的高度是4800米;在阿尔卑斯山和比利牛斯山大约在2700米;冰岛大约在936米;斯匹次卑尔根岛大约在0米,即海平面。
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我们常常说起山顶上的冰,但是“冰”用在这里不准确,它只是表示硬化的雪。真正的冰是不可能存在于很高的山上的,因为在那样的高度上没有水。水的形式只有雨和融雪,但是我们从来没有看见那样高的地方下过雨,那里只下雪和冰雹。雪最多只是表面的一点点会融化,或者在少数几天没有云的夏天才会融化。到了晚上,融化的雪就会结冰,但是绝不可能大面积融化,形成厚厚的冰。我补充一下,现在我们讲就是勃朗峰上面的现象。
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山顶是一条很长的山脊,基本上都是水平的,指向东西,非常窄,两个人都没办法并排在上面走。两边的斜坡都是一大片没有起伏的白得发亮的雪地。顶峰的雪上有一层薄薄的冰,踩上去就会裂,而且很容易碎。这层冰是最表层的雪在太阳的照射下融化之后,第二天晚上凝结成的。山坡上有一处土地暴露在太阳下的面积更多,所以融化的面积也更大;因此,它结冰后形成的外壳会更厚,足够容纳一个人的重量。不过,不管是在什么情况下结的冰的下面都会有雪,有些很紧实、有些很干、有些是粉末状的。在更深的地方又是一层冰,而在这层冰下面又是新形成的粉末状的雪层,如此循环下去。很明显,这每一层雪都被冰层分开,每一层要么是一次下来的雪,要么是常年的积雪。
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山顶的冰层非常薄,薄到甚至是风吹都会破,然后变成碎片,被吹到更高的地方,与粉末状的雪混合起。发生这种情况时,从附近的峡谷就可以看见一种浅灰色的烟或雾从山顶升起来,然后被风吹向四面八方。山下的人看见了,还以为是勃朗峰冒烟了。有时候这些飞雪在夕阳的衬托下会带点淡淡的红色,看起来像火山爆发一样。要测量覆盖在山上的雪的厚度并不十分容易。那需要雪层的横截面在某个地方完全露出来,而且每个地方的横截面都是不一样的。白色的雪把整座山顶覆盖得严严实实的,斜坡上没有任何一个地方可以看到它的厚度。不过,通过很多种方法观察后,索绪尔估算出的厚度大约是60米,就是顶峰的雪的厚度,也是勃朗峰斜坡上层的雪的厚度。
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这个厚度虽然是值得考量的,但是也显示了勃朗峰上面全部的雪量。落在阿尔卑斯山上一整年的雪的厚度是18米。有人可能会问,那为什么经过好几个世纪的累积,雪不会越来越多呢?由于时而融化的雪总量很少,而且常常会形成一层冰层来保护大量的雪,所以过去在山上就会有很多很多这样的冰层,现在,这些冰层是不是应该按照它们形成的先后顺序排列,最早形成的在最底部,最后形成的在最上面呢?
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不,不是那样的。大自然里的一切事物都遵循平衡定律,因此没有一个事物能够在很长时间内受到优待,因为那样会造成秩序混乱。如果大气中的水分都凝固起来,不限量地集结在山上的话,就会造成严重的混乱。如果高山上的雪一层一层地叠加,那么最后就会形成一座竖直的冰雪建筑物,这样会直接导致毗邻的领土的整体温度下降。永久积雪的范围就会越来越大,各个海洋里的水就会蒸发,凝结成霜或冰,不会在恰当的时机变成雨落到干枯的土地上,那时候再怎么补救也没用了。随着时间的推移,海洋里的水会慢慢地被蒸干,变成冰,迟早有一天,整个地球表面会变得跟现在北部的格陵兰一样。因此,山上的雪不会像那样一层一层堆起来,而是会融化,然后消失,就像其他地方的雪一样,灌溉土地之后又回到海洋中。
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但是雪并不是被太阳融化了,因为在那样的高度,太阳发出的热量还不足以让它融化;是地球的热量,地球内部巨大熔炉的热量。你知道地球内部越往下温度上升得有多快,那么你应该也明白这样一点小小的热量,只要上升到山体,山上的雪层就会逐渐融化,不管是在冬天还是夏天。因此,山顶上的雪是从最底层开始融化的,而不是最上层。不受太阳光影响的表面的雪由于长时间经受冰风的考验,就会形成新的冰层;最底层的雪,离地面很近,由于受到地球内部热量的作用,始终保持在0摄氏度以上,变成液体状态,而它流失的速度与上层冰的形成速度是一样的。
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另一个阻止雪堆积的原因是雪崩。如果雪片覆盖在陡峭的地方,只要稍微一点不平衡,人就会从斜坡上滑进山谷。一块松动的石头、一阵风、一阵枪声、冰山的破裂,还有登山者的踩踏,都很可能破坏雪的平衡,然后造成雪崩。雪崩一旦发生,它相邻的地方都会被牵涉到,大块的雪以飞快的速度滑下来,同时发出巨大的响声,撞击一切阻碍物,最后碎成白色粉末状的颗粒,如同银色粉末状的瀑布从山边直泻而下。即使大杉树也会被连根拔起,粉碎之后变成稻草堆。巨大的花岗岩也会被撕碎,然后一扫而空。由雪崩引起的大气扰动有时候非常剧烈,甚至可以摧毁离雪崩发生地有一定距离的人或建筑物。
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几乎每天都有雪崩从山顶落到邻近的山谷里,就像我们下章要讲的,冰川也有它的来源。这些雪崩的破坏力一般不会很强,因为它们经过的地方都是无人区。但是时不时会有雪块掉进有人居住的山谷,造成人员伤亡和财产损失,这是很令人悲伤的。我们听说有整个村子被破坏的,彻彻底底被推翻,有些还原封不动地移位了。
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春天的时候,冬天的积雪会在太阳的照射下慢慢松软起来,旅行者就不得不走被雪覆盖的斜坡,而且走的时候要非常小心,不然随时会造成雪崩。如果可能,最好是在太阳还没出来的时候走,因为那时的雪经过一晚上的冰冻还很硬;如果是一群人的话,就应该并排前行,每两个人之间保持一定的距离。用这种方法,如果其中一部分人被雪崩拦住了,那么剩下的人还可以逃脱,然后去救被困的人。而且在走的过程中,要保持绝对的安静,因为就算是骡子的声音,好吧,任何声音,都极有可能引起雪崩。如果前方的道路非常危险,那么在通过之前,可以先开枪把危险的雪块打落。在前往阿尔卑斯山的路线上,已经发现有必要建隐藏的地道或者雪棚,以保护登山者不受雪崩的伤害。
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大地记
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第十九章 冰川
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高山是大河流的发祥地。在所有的季节,不管是仲夏还是仲冬,海水蒸发变成云朵,然后被风带到山峰上空,形成雪落在山顶,然后一层一层累积起来,但是它的岩床却从未暴露过。这种雪融化的速度和更新的速度一样快,所以被叫做永久积雪,它是一个水库,为周围被冻起来的区域供水。永久积雪的最底层会最先融化,形成小河、小溪,慢慢地流淌,为缺水的土地补给适当的水。
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如果融化的速度太快,那么本来用于未来几周或是几个月的水就会在几天内用尽。如果融化速度太慢,那么就不是大河流来灌溉土地,而是小溪,这些小溪会在半路被拦截,或者在太阳的照射下干涸。
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高山上的雪融化得很慢,太阳对它产生的影响也很小,所以地球内部的热量在这么高的地方的作用也不是很大,因为这里的雪没办法为附近的大河提供足够的水。而山脚下的雪,由于太阳的照射,融化得很快。那么怎样才能让高山上的积雪更好地为它周围的土地提供更好的水源呢?这时候就需要把高处的雪运送到低一点的地方——适宜的温度会让积雪大量融化;但是运输量一定不能超过最大量。换句话说,如果要把高耸入云的山峰所接收的天空中的水以固体形式储存起来,以备不时之需,那么就需要特别的工具把积雪慢慢地运送到低一点的地方,让它接受更多的阳光,然后融化,但是在这个过程中,要避免因为过早融化而对河谷和平原造成伤害。这种可以造福我们陆地的工具,就是冰山。
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就像我们看到的,积雪会从陡峭的斜坡上滑下来,滑入附近的峡谷。因此,在被雪覆盖的斜坡附近的很高的峡谷里面也都是雪,这些雪是多年累积起来的,并且由于雪崩而不断更新。受到各层雪的巨大压力,积雪的最底部逐渐变硬变坚固,最后由于部分融化,部分结冰,就变成了冰,我们称之为冰山。在永久积雪区域的每一个峡谷都有冰山的存在。阿尔卑斯山脉上就有上千座冰山。有些有两三万米长,有些有5000多米长,厚度基本上都有三四十米,有些甚至在200~400米之间。
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再也没有比冰山的外貌更多样化的东西了。有时候,它就像表面被冰封的大海,在暴风雨快要结束的时候突然剧烈翻腾。在另一边,所有的不均匀都会被消除,然后表面就像倾斜的飞机表面布满了不透明的水珠,或者像一面巨大的镜子。有些有很大的褶皱,就像雪花石膏、小瀑布,冻结在雪花泡沫的巨浪中,有些又像破了的拱门,有着最纯水晶的结构,有些又像方尖塔、箭头。到处都可以看到冰山的横裂面开了一个很大的口,从那里可以看到它的最底部。在横面墙之间透露出绿色或带点蓝色的光,这些光在深一点的地方就会消失不见。流动的水从这些裂口的底部冒出来,事实上是急流,往冰川底部流。其他的地方是冰洞穴,射在它上面的光都会变得很柔和,使它像绿宝石一样。从这些洞穴流出来的水非常清澈,它们会流入水晶般的水道,然后消失在冰缝里。同时,也会有那种圆圆的贝壳形状的冰川,在透明的冰里有一个大大的盆状窟窿。上百条的小溪流入这样的“盆”里,但是不会填满,因为最后这些水会在冰川深处消失。
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在峡谷的最低处,正面朝下的冰川如果被垂直切开,那么它就会突然停住,而它的最底部会有一个洞穴,有时候这个洞穴的高度有30米。急流会从冰洞穴的口流出来,还有它黑色、奶色或绿色的浊流,根据岩石的特性,它在慢慢移动的过程中会产生巨大的压力,冰川就会慢慢磨损。冰川前面的石头混乱地堆在一起。而在这天然的岩墙上方,急流直泻而下,从一块岩石到另一块岩石。
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人是可以突破很长的距离,进入到这些冰洞穴里的。适合冬天的海神居住的水晶洞穴里的光是多么奇怪啊!从半透明的穹顶上方散发出蓝色的光,这些光透过冰层后,变得很柔和。在很厚的透明的墙上,可以看到绿宝石颜色和靛蓝色的光。这种光与白天的不一样,它是海底深处的海的颜色——海绿色。如果碰巧太阳光穿过入口进入到其中一个洞穴里,那效果该有多棒啊,光的颜色将多么梦幻啊!扭曲的边缘、冰棱柱、支撑着穹顶的大柱子——这些都会吸收光,并散发出五颜六色的光。彩虹的颜色会从一面墙反射到另一面墙,在冰顶上方的钟乳石会突然亮起来,每一个点都像红宝石那样闪闪发光,每个边缘都会产生色彩缤纷的火焰。所有的冰都像悬挂着的闪光镜,把每个物体变得五彩斑斓。
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冒险进入这些冰山底部是很不明智的,特别是在其融化期,就像其他时间一样,鲁莽的探险家可能会被头上掉下来的巨大冰顶压碎。两个去探测罗纳河冰川的年轻人,冒着生命危险开了枪,试图听到爆炸的回声。但是那一枪足以击垮冰顶,然后那两个鲁莽的年轻人就死了。不过,勇敢的探险家还是无视这些危险,尽可能地进入到冰洞穴里,只为看看里面的景象;他们说他们进入到很里面,看到了各种各样的分叉,最里面是很窄的通道,即使是探险家也没办法进去,而且这些通道还被融化的冰雪形成的河流淹没了。
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现在,让我们回到冰川的外面。一般来说,它的表面并不是那么光滑,反而很粗糙,呈颗粒状,所以除非斜坡很陡,否则一般是不会掉下去的。通常,它的表面是圆圆的水珠状颗粒层,踩在上面跟踩在沙子上的感觉一样。颗粒状的冰是很早形成的雪,有点像粗盐。它形成的条件是:部分融化的雪又结冰,被水渗透的颗粒雪就变成了颗粒状的冰。最后,峡谷最顶端的冰山就消失在粗雪下。
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没有其他地方的冰像河里的冰一样,又均匀、又紧实,而且还连绵不断。不过,它们大部分都是由又松散又小的透明冰片组成,冰片之间的凝聚力非常小,因此一块冰很容易被粉碎成很多很多块。在冰川的下端,这些碎片的大小跟胡桃差不多,而更高一点的地方,碎片的大小就跟豌豆差不多。这种单一的结构很容易解释。如果冰川是由一大片供水系统结冰才突然形成的,它的冰就会是均匀的、透明的;但冰川的形成并不总是这样的。它通常是因为雪崩造成的雪块下落才形成的,下落到峡谷里的雪块慢慢堆积起来就成了冰川。白天的时候,这种雪在被水浇灌的同时,有一部分开始融化;晚上的时候,融化的这部分就会结冰,最后,在融化和结冰的交替后,就变成有气孔的颗粒状的冰。假如把一点雪弄湿,然后让它结冰,它也会形成一小撮冰山。
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冰川另一个值得注意的特征是:在冰川的两边,延伸到最长的距离,四周都是长条的碎片物质,这些物质是由坚硬的岩石、粗沙、细沙以及大量的泥土混合而成的,在打雷或雪崩的时候,这些碎片会从陡峭的斜坡上下来。边缘的长条物体就是冰川侧碛。
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