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江苏省南通市如皋市2025-2026学年高三上学期教学质量调研(一)
语文试题
一、阅读(70分)
(一)阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)
阅读下面的文字,完成下面小题。
近日,日本的科学家在北海道一个古地层中发现了一批非常特殊的琥珀。与常规的发现不同,这些琥珀不是出现在森林化石层,也不是浅海海岸沉积物中,而是埋藏在典型的深海沉积物中,包括海底泥岩、砂岩和大量微体放射虫壳体。这种组合极其反常,也立刻引起了研究者们的注意。
琥珀从哪来?
琥珀的形成过程通常和陆地森林,特别是森林中的松柏类植物密切相关,可以说琥珀就是松柏树脂的化石。琥珀是由植物树脂演化而来的。树脂通常是植物用于自我保护,比如封住伤口或抵御昆虫和真菌而分泌出来的胶状物质。当树脂从树干流出并滴落到地面后,在合适的条件下(如被迅速掩埋、缺氧、温度适中等),它会逐渐失去挥发性成分,经历数千万年的变化最终形成琥珀。
因此,琥珀最常见的发现地都是古代陆地森林的沉积层,或者是靠近陆地的浅海、三角洲、湖泊边缘等区域。在这些地方,树脂较容易被埋藏并得以保存,因此大部分情况下琥珀都是在煤层中被发现的。世界著名的琥珀产地,如波罗的海沿岸、缅甸北部、加拿大和中国抚顺,几乎都具备这种环境条件。
然而,在这次的研究中,科学家在典型的深海沉积物中发现了大量琥珀。这些琥珀和海底的泥岩、砂岩、以及放射虫壳体混合在一起,甚至出现了多达30个富集层,形成厚达数十厘米的连续堆积。这种现象极其反常——因为深海距离海岸带数十乃至数百公里,在琥珀生成后,若不借助强大的力量和极端条件,它几乎不可能从森林一路跨越如此遥远的距离,沉积到深海海底。
于是,科学家们开始思考:究竟是什么把这些刚刚从树上流下来的树脂带进了海洋深处?
科学家仔细分析了它们的保存状态。研究发现,这些琥珀并不像通常那样已经完全硬化,而是呈现出一种“软沉积变形结构”——比如火焰状和球枕状等。而且琥珀保存的地层也出现了大量软沉积结构。这些结构说明琥珀在被埋入沉积物时仍然是软的,还能被水流和泥沙的压力挤压、拉伸。这是判断其在短时间内被快速搬运到海底并沉积下来的关键证据。
所谓的软沉积变形结构,是指沉积物在尚未固结、仍处于松软状态时,受到外力扰动(比如水流冲击、地震等)而产生的变形痕迹。它的典型特点是连续性的“软变形”——就像是和面,面团在被挤压、翻卷后留下的痕迹,可以形成弯曲、鼓起或流动状的结构(如火焰状、球枕状)。
这些内部变形并非肉眼猜测,而是通过一种叫荧光研磨断层成像的高精度技术直接观察到的。该方法
利用琥珀在紫外光下的天然荧光,通过逐层研磨和拍摄,揭示了其内部复杂的形变结构和泥沙混合界面,为琥珀变形状态提供了直观证据。
除了琥珀本身,研究人员还在同一层中发现了几种非常具有指示意义的共生物质:首先是大量植物碎屑,从几毫米到几厘米不等,说明陆地植被曾在短时间内被大量破坏;其次是大型漂流木,最长超过1米,而且没有任何浅海生物钻孔痕迹,说明它们在倒下后,很快就被搬运到了海底。最后还有被撕裂的泥块,直径超过1米。这些物质的共同特征是:体积大、搬运难、沉积快、保存完整——这就排除了风暴或普通洪水的可能性,而更可能是能量极高,发生时间更短的极端事件。
接下来是时间证据。研究人员对两个火山灰层中的锆石进行U-Pb同位素测年,结果显示琥珀所在的地层形成于约1.16至1.14亿年前,也就是白?纪阿普第晚期。这个时间段正好对应日本东部地区构造活动频繁、地震多发的阶段。
最后,研究还对沉积速率进行了估算:整个深海环境的背景沉积速率约为每千年沉积0.38到3.66毫米厚的沉积物。但这批琥珀所在的层位中,个别富集层厚度可达几厘米甚至几十厘米,显然不是常规沉积过程所能形成的。这说明,当时发生了一次或多次极端事件,在极短时间内将大量陆地物质直接带入了深海。
综合以上全部线索,研究人员认为最可能的解释是:这是一场由地震引发的大规模海啸事件,它撕裂
了海岸、(A),将树脂、植物、泥沙和漂流木卷入大海,(B),琥珀正是在这一过程中,(C),记录下了那
场可能在地质历史中消失的灾难。
?
首先,这可能是首次在深海沉积物中识别出大量保存完好的琥珀,并且这些琥珀还保留了明显的软变形结构。此前,科学家几乎只在陆地或浅海环境中发现琥珀,深海中的琥珀极为罕见,而且几乎没有类似的沉积构造记录。这个发现扩展了我们对琥珀分布环境的认识,也表明琥珀也可以用来指示远古存在过的沉积事件。
其次,这项研究还强调了深海沉积环境在记录极端地质事件方面的重要性。传统上,人们认为大型灾害的沉积记录主要集中在沿海地区,但现实是,真正猛烈的海啸常常摧毁了沿海本身的沉积证据。而相对稳定的深海盆地,反而能够保存这些证据。
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