銀杏
銀杏俗稱白果,是兩億多年前晚三疊紀就出現的古老樹種。銀杏曾被誤認為早已絕滅,直到古生物學家偶然在中國寺廟的庭院裡發現它的芳蹤,才知道銀杏尚存於世。銀杏樹種歷經兩億多年,型態幾乎沒有改變,可稱為活化石。目前,銀杏多是人工種植的,野外可能已經沒有野生樹種了。近年來,銀杏常用來做為藥材或淬取成為化妝品成分,頗具經濟價值。
2008年3月9日 星期日
5.2 海岸山脈二三事
海岸山脈原本是屬於菲律賓海板塊上的一串火山島。兩千萬年前,南海一帶的海洋地殼向東隱沒到菲律賓海板塊之下,並且熔化成岩漿。岩漿沿著菲律賓海板塊西緣的裂隙上升,形成了一系列海底火山,這一系列的海底火山就是今日的呂宋島弧,而海岸山脈則是島弧最北端的一部分。
由於板塊擠壓,海岸山脈逐漸隆出海面。綠島、蘭嶼追隨海岸山脈的腳步,逐日接近台灣島,未來也將成為台灣本島的一部分。
因為兩個板塊的擠壓作用使得海岸山脈以非常快的速度向上隆起,所以在海岸山脈的沿海可以看見許多年輕的海階地形與隆起的珊瑚礁,河流兩岸也呈現許多的河階地形。
由於板塊擠壓,海岸山脈逐漸隆出海面。綠島、蘭嶼追隨海岸山脈的腳步,逐日接近台灣島,未來也將成為台灣本島的一部分。
因為兩個板塊的擠壓作用使得海岸山脈以非常快的速度向上隆起,所以在海岸山脈的沿海可以看見許多年輕的海階地形與隆起的珊瑚礁,河流兩岸也呈現許多的河階地形。
3.2 龍洞岬的故事
龍洞岬位於雪山山脈北端,出露了北部最古老的地層。龍洞岬的岩層稱為四稜砂岩,沉積年代約為距今3500萬年前。沈積岩中有豐富的化石與沈積構造,也有許多受造山運動影響所留下的地質構造。從砂岩中的沈積構造來看,這個古老岩層原來是沉積在古代的海濱環境,當時海浪日夜沖刷由石英砂構成的沙灘。當時的大地構造環境正處於地殼張裂的時期,所以在當時東亞的大陸邊緣的地殼一直的在裂開並形成了許多的盆地,而且距今3500萬年前的海水面開始上升。因此,沈積環境水深逐漸加大,龍洞岬的四稜砂岩之後的環境就轉變為較深的大陸棚環境。之後,四稜砂岩就逐漸的被深埋在海床底下。直到600萬年前的造山運動才將海盆中的岩層推擠而隆起形成山脈,古老的四稜砂岩也逐漸的被抬升而露出地表,並在風化與侵蝕作用之下形成了龍洞岬的美景。
3.1 雪山山脈二三事
雪山山脈屬於中央山脈系列的一部分,成東北-西南走向。東北端由三貂角開始﹔西南端延伸到濁水溪北岸,長約180公里,寬約28公里。地勢由台灣中部向南、北漸漸減低。
雪山山脈的地層是在大約3800萬年前的始新世開始沈積,至2000萬年前的中新世早期,共沈積了數千公尺厚的砂岩和泥岩。受到了大約 600萬年前開始活動並持續至今的蓬萊造山運動的影響而隆起。蓬萊造山運動除了促使陸地上昇之外,也讓原本平臥的岩層拱彎形成波狀的褶皺,並受輕度變質作用,變質程度由東南向西北漸減,岩類包括砂岩、頁岩及頁岩變質後的板岩為主。由於受到菲律賓海板塊在台灣東部與歐亞板塊相撞的影響,褶皺及高角度逆斷層為常見的地質構造,而褶皺軸面及斷層面大多呈東北、西南走向且均呈突向西北的弧形。
雪山山脈的地層是在大約3800萬年前的始新世開始沈積,至2000萬年前的中新世早期,共沈積了數千公尺厚的砂岩和泥岩。受到了大約 600萬年前開始活動並持續至今的蓬萊造山運動的影響而隆起。蓬萊造山運動除了促使陸地上昇之外,也讓原本平臥的岩層拱彎形成波狀的褶皺,並受輕度變質作用,變質程度由東南向西北漸減,岩類包括砂岩、頁岩及頁岩變質後的板岩為主。由於受到菲律賓海板塊在台灣東部與歐亞板塊相撞的影響,褶皺及高角度逆斷層為常見的地質構造,而褶皺軸面及斷層面大多呈東北、西南走向且均呈突向西北的弧形。
2.3 金瓜石地區(基隆火山群)的地質故事
2500-1000萬年前
分佈於九份-金瓜石地區的中新世沈積岩,主要是約2500至1000萬年前在海底堆積形成的。
這些岩層主要由砂岩、頁岩與少數煤層構成,厚度總計約為四千公尺。地層由老至新依次是:木山層、大寮層、石底層、南港層及南莊層。砂岩是本區最常見的沉積岩,主要由石英及少量的雲母與長石等礦物顆粒被碳酸鈣(石灰質)或氧化鐵(鐵質)膠結而成的岩石,用裸眼或普通10倍放大鏡就可以觀察到顆粒狀構造。頁岩是由很細的石英顆粒及黏土礦物所組成的,礦物顆粒非常細,所以無法以裸眼辨識。頁岩含有較多植物碎屑,對黃金具有較佳的吸附能力,因此頁
分佈於九份-金瓜石地區的中新世沈積岩,主要是約2500至1000萬年前在海底堆積形成的。
這些岩層主要由砂岩、頁岩與少數煤層構成,厚度總計約為四千公尺。地層由老至新依次是:木山層、大寮層、石底層、南港層及南莊層。砂岩是本區最常見的沉積岩,主要由石英及少量的雲母與長石等礦物顆粒被碳酸鈣(石灰質)或氧化鐵(鐵質)膠結而成的岩石,用裸眼或普通10倍放大鏡就可以觀察到顆粒狀構造。頁岩是由很細的石英顆粒及黏土礦物所組成的,礦物顆粒非常細,所以無法以裸眼辨識。頁岩含有較多植物碎屑,對黃金具有較佳的吸附能力,因此頁
2007年9月18日 星期二
訂閱:
文章 (Atom)


