对地球板块运动史的研究通常可追溯到南北两大古陆的形成。通常认为南北两大古陆大概形成于3亿年前,北边的是劳亚古陆,南边的是冈瓦纳古陆。也有人认为更早些时候两大古陆是连接着的。两大古陆中内部相互运动最明显的当然要数南方古陆。南方古陆形成于南极附近,并发生了分裂。主要分裂为奥洲板块、印度板块、非洲板块、南美板块及南极洲板块。
构成南方古陆的几个板块除南极洲外,都有向北和向东漂移的趋势。尤其是印度板块向东偏东快速漂移,奥大利亚板块向东偏北漂移,非洲板块和南美洲板块也有向东大幅度漂移的地质现象,使大西洋在赤道附近发生约35度的扭曲。对于冈瓦纳古陆各板块的明显的大幅度运动的动力是什么?南方古陆又是怎样形成的?至今学界没有一个令人满意的合乎逻辑的答案,但使用我近些年来提出的太阳系行星形成的悬臂断裂模型,都能得到合乎逻辑的解释。
根据悬臂断裂模型,原始月球位于原始金星与原始地球之间。在原始火星还没有断裂形成之前,位于原始月球北极之外的直接连接原始金星和原始地球的那条副系带,在原始月球附近发生了断裂。副系带的断裂导致原始地球北极和原始火星的北极都向外倾斜,地球倾斜了大致23.5度,火星倾斜了接近24度。断裂的副系带靠近金星的回落金星,靠近地球的回落地球。回落地球时的斜向撞击力,使回落体跨过北极形成地球上最早的格凌兰和冰岛古陆。
当原始火星从悬臂上与原始地球间发生断裂时,两者之间的断裂系带残翼,靠近地球的逐渐回落地球,靠近火星的逐渐回落火星。由于地球的倾斜,回落地球的残翼主要落回到地球的北半球及赤道附近,形成了地球的北方古陆,也就是劳亚古陆。
火星断裂和形成以后,原始地球和原始月球作为连体双星从原始月球和原始金星之间开始断裂。虽然地球发生过倾斜,但地球和月球整体仍大致位于黄道平面上,只是原始月球稍偏向于黄道平面的南边一侧。断裂的系带残翼靠近原始金星的回落金星,靠近原始月球的回落月球背面。
连接原始地球北极与北半球高纬度区域的系带早已断裂回落地球后形成格凌兰和冰岛,连接原始月球和原始地球的系带只剩地球上连接赤道和南半球的那些。当原始月球与原始地球断裂时,月-地间的系带残翼以二者之间的拉格朗日点为界,靠近月球的回落月球正面,靠近地球的回落地球的南半球。

如图1所示,靠近地球的系带残翼在断裂回落过程收缩分裂为四大块。这四大块及其它小块由于受地心引力作用,它们的下落方向不再与原系带方向一致,而都指向地心。下落过程与地心距离不断减小,由于角动量守恒,它们向东的运动速度加快,落地时仍保持向东和向北的运动趋势。其中块1原来的系带是拴系在地球的赤道附近,而下落到南半球。落地时向北运动的趋势最小,向东运动的趋势最大。块1形成了今天的奥洲。块2和块3原来拴系在地球的南半球中纬度区,块2在西而块3在东。它们落回地球时向北的运动趋势为中等,块2向东的趋势更大些,块3向东的趋势更小些。块2落地后形成南美洲大陆,块3落地后形成非洲大陆。由二者向东运动的趋势不同,落地后挤到一起,并向北运动与北半球的劳亚古陆挤到了一起。块2来到了北美南边,块3来到了欧亚大陆的南边。块4原来的拴系方向是地球的南极附近,下落过程受地心引力作用,产生了最大趋势的向北运动,而与东向运动的合运动是快速的向北偏东方向的运动。四大板块落地后的运动趋势仍保持至今,与南极洲板块共同构成了南方古陆,也就是冈瓦纳古陆。
南极洲板块为什么呆在原地未动?因为南极板块不是由月-地系带残翼回落形成。它是由悬臂沿地轴方向的横向残余回落地球形成,也就是原来位于黄道面的南方一侧的悬臂物质的回落到地球的南极区,它既没有向北运动的趋势,也没有外加的向东运动趋势,所以南极洲板块至今没有明显漂移的表现。