Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

геология

.docx
Скачиваний:
47
Добавлен:
06.02.2015
Размер:
81.82 Кб
Скачать

Транспорт элювия. Эрозия. Склоновые процессы. Образование делювия, коллювия, пролювия и селевых отложения. Эрозия (от лат. erosio — разъедание) — разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением. Склоновые процессы - процессы преобразования склонов совместным действием денудации(процесс переноса (водой, ветром, льдом, непосредственным действием силы тяжести) продуктов разрушения горных пород) и аккумуляции(накопление на поверхности суши или на дне водного басс., реки минер. веществ или орг. остатков. ). Рыхлые частицы или целые блоки горных пород смещаются вниз под действием различных сил и аккумулируются в нижних частях склонов и у подножия, или этот материал уносится рекой, волнами и др.Характер склоновых процессов зависит от пород, которыми сложен склон, от его крутизны, от климатических условий и т.д. Если подножие склона не подмывается рекой или морем, то под действием склоновых процессов склон становится более пологим.Элювий - продукты выветривания горных пород в виде мелких угловатых частиц и обломков, остающиеся на месте первоначального образования. Процесс выноса вещества из геологического или почвенного горизонта называется элювиацией. Элювиалные отложения — это то, что осталось на месте в результате выветривания.Делювий — скопление рыхлых продуктов выветривания горных пород у подножия и у нижних частей возвышенностей, путем размыва и переноса дождевыми и талыми снеговыми водами. Коллювий — обломочный материал, накопившийся на склонах гор или у их подножий путем перемещения с расположенных выше участков под влиянием силы тяжести (осыпи, обвалы, оползни). Пролювий - продукты разрушения горных пород, выносимые водными (временными) потоками к подножиям возвышенностей. Селевым потоки - бурные кратковременные потоки, состоящие из воды, сильно насыщенной твердыми материалами (скальные обломи, грунтовые массы, щебень и др.), движущейся с большой скоростью, разрушающей на своем пути возможные преграды и выносящей в низовые реки большое количество твердых включений.

Русловые процессы. Геологическая работа рек. Образование руслового и дельтового аллювия. Эволюция речной долины. Русловые процессы — совокупность явлений и процессов, происходящих под воздействием комплекса различных природных и антропогенных факторов, и выражающихся в изменениях формы и параметров, речных русел. Русловые процессы приводят к изменениям формы русла. Содержанием русловых процессов является транспорт наносов. Геологич работа рек состоит глав образом в размыве дна и берегов,переносе и отложении обломков пород. Преобладает эрозийная деятельность, в среднем течении реки наб-ся сочетание размыва, переноса и отложения (аккумуляции), в низовье- переноса отложения. Нанесенные рекой осадки называются аллювием. Аллювий рек, имеющих различную скорость течения и размывающих различные гор породы,различается по составу и размерам обломков. Русловый аллювий гор рек представлен крупнообломочным материалом (валунами, камнями, гравием), равнинных-средне и мелкообломочным (песком, супесью, реже галькой и гравием). Дельтовый аллювий откладывается в устьях рек при их впадении в моря и озера. Впадая в водный бассейн, не имеющий течения, вода реки теряет скорость, и весь принесенный обломочный материал оседает на дно. Большое площадное распространение имеет дельтовый аллювий. Мощность его значительна, у некоторых рек до сотен метров. В строении дельтового аллювия принимают участие осадки обломочные, химические и органические. Различают эрозию донную, направленную на врезание реки в глубину, и боковую, ведущую к расширению речной долины. Берега состоящие из твердых пород, сопротивляются размыву больше, постепенно река пропиливает и их, образуя громадные ущелья-каньоны. Встречая гор породы неодинаковой тв-ти ,в местах более тв-х пород обр-ся пороги,перекаты. Меандры - система петлеобразных изгибов (излучин) естественного происхождения, составляющих ложе реки. Меандры образуются из-за того, что поток воды при своем движении обходит все неподдающиеся размыву препятствия, такие как выходы твердых пород. После того, как система меандров образовалась, ее сохранению способствует постоянный размыв почвы речной водой (эрозия). Иногда петли меандра смыкаются в кольцо и, после того как отложения отделяют их от реки, превращаются в старицу.

Батиальные отложения. Турбидитные процессы и их следствия. Осадконакопление на дне океана. Батиальные отложения, океанические и морские осадки, отлагающиеся на материковом склоне между неритовой (прибрежная часть морей и океанов, примерно совпадающая с границами шельфа) и абиссальной (глубоководная область дна Мирового океана (от 2500 до 6000 м)) зонами в интервале глубин от 200 до 2500 м. Занимают 19,4% площади Мирового океана. Мутьевые потоки, суспензионные потоки, турбидные течения— придонные течения в морях и океанах, характеризуемые повышенной плотностью. Возникают на склоне морского дна, когда нарушается равновесие больших масс рыхлого донного осадка и образуются подводные оползни (например, в результате землетрясения). Оползающий материал взмучивается и в виде грязевого (мутьевого) потока спускается вниз по склону с большой (до 70-90 км/ч) скоростью на расстояние до сотен километров; при этом мутьевые потоки не только переносят осадочный материал, но и эродируют морское дно, что может способствовать образованию подводных каньонов. Накопление осадков происходит здесь в условиях отсутствия света, при постоянных низких температурах (обычно менее +5⁰С), и под давлением, превышающим 150 кг на 1 см2. На больших глубинах осадки представлены, в основном, скоплениями скелетов кремнистых организмов, а также илом.

Геологическая работа моря. Прибрежно-морские процессы. Абразия. Разнообразие шельфовых отложений. Геологическая деятельность моря главным образом сводится к разрушению горных пород берегов и дна, переносу обломков материала и отложению осадков, из которых впоследствии образуются осадочные горные породы морского происхождения. Разрушительная деятельность моря заключается в разрушении берегов и дна и называется абразией, которая более всего проявляется у обрывистых берегов при больших прибрежных глубинах. Это обусловлено большой высотой волн и большим их давлением. Усиливает разрушительную деятельность содержащийся в морской воде обломочный материал и пузырьки воздуха, которые лопаются, и возникает перепад давлений в десятки раз превышающие абразию. Абразии не происходит при быстрых непрерывных поднятиях и на пологих берегах. Разрушению берегов способствует также морские приливы и отливы, морские течения. Осадочные отложения на Шельфе представлены мощными толщами терригенных, карбонатных, иногда соленосных, континентальных и прибрежно-морских (пассивные окраины), вулканогенных, морских и прибрежно-морских (активные окраины) отложений. Существенную роль играют также отложения, обусловленные деятельностью льдов и морских организмов. В результате деятельности различного рода течений и волнения обломочный материал (в основном крупнообломочный) Шельф испытывает постоянное движение, мигрируя к берегу или к бровке. В пределах Шельфа (особенно близ устьев рек) осуществляется процесс «лавинной седиментации», в результате которой накапливается значительное количество обломочного материала. Особенностями осадконакопления. Литораль (от лат. «litoralis» - береговой) - пограничная полоса между сушей и морем, регулярно затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Литораль представляет собой зону морского дна, расположенную между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива. Неритовая зона соответствует глубинам шельфа (от греч. «erites» - морской моллюск). Батиальная зона (от греч. «глубокий») примерно соответствует области континентального склона и подножия и глубинам 200 – 2500 м. Эта зона характеризуется следующими экологическими условиями: значительное давление, почти полное отсутствие света, незначительные сезонные колебания температуры и плотности воды; в составе органического мира преобладают представители зообентоса и рыбы, растительный мир весьма беден из-за отсутствия света. Абиссальная зона (от греч. «бездонный») соответствует морским глубинам более 2500 м, что отвечает глубоководным котловинам. Воды этой зоны характеризуются относительно слабой подвижностью, постоянно низкой температурой (1-20C, в полярных областях ниже 00C), постоянной солёностью; здесь полностью отсутствует солнечный свет и достигаются огромные давления, что определяют своеобразие и бедность органического мира. Участки, глубиной более 6000 м обычно выделяют как ультраабиссальные зоны, соответствующие наиболее глубоким участкам котловин и глубоководным желобам.

Геологическая деятельность озер, болот. Сапропеле- и торфообразование. Происхождение угля и пород нефтяного ряда. Разрушительная работа озер осуществляется теми же путями, что и у морских вод. Озерная абразия почти исключительно обусловлена ветровыми волнами. Высота берегов определяется происхождением озерной котловины и возрастом самого водоема. Так, интенсивному размыву подвергнутся высокие берега крупных рифтовых, провальных и плотинных котловин. Ярче всего это будет выражено в молодых бассейнах, где берега еще не разрушены абразией и их уступы подвергаются ударам волн. Транспортная работа озер зависит от характера движения воды. В проточных озерах, обычно располагающихся в речных долинах, велика роль самого речного течения, которое может перемешивать значительную часть объема воды. В бессточных озерах аридных областей ветровыми волнами перемешивается только верхняя часть водной массы, тогда как нижние слои остаются неподвижными. Поэтому в проточных озерах крупные частицы могут заноситься в глубь котловины гораздо дальше, чем в бессточных. Аккумулирующая работа является главным видом деятельности озер. Происходит накопление обломочных, органо- и хемогенных пород. Озерным осадкам характерны тонкодисперсность и горизонтальная слоистость. Геологическая работа болот сводится, в основном, к накоплению торфа. Торф – горная порода органического происхождения, состоящая из растительных остатков. Состав торфа зависит от состава растительности, от происхождения болота и его типа по местоположению и условиям образования. По происхождению болота бывают озерными, лесными и луговыми. Озерные болота возникают при зарастании (заболачивании) озер.Торфонакопление начинается в центре массива, поэтому поверхность болота выпуклая. Переходные болота возникают в результате накопления верхового торфяника поверх уже накопленного низинного, поэтому в их отложениях присутствуют как торфа низинного, так и верхового типа. Сапропель-илистые отложения пресных континентальных водоёмов, содержащие свыше 15% (по массе) органических веществ. Сапропель представляет собой желеобразную или зернистую массу от розового до коричневато-оливкового и почти чёрного цвета. При высыхании твердеет и не поддаётся размачиванию. Материалом для образования сапропеля являются остатки организмов, населявших толщу донных отложений воды (фито- и зоопланктон) и её поверхность, высшие водные растения (макрофиты) и продукты их распада, а также поступающие с водосбора растворённые вещества и минеральные частицы. Формирование сапропеля происходит под воздействием биохимических, микробиологических и механических процессов. Образовавшийся сапропель представляет собой сложный органоминеральный комплекс веществ. Стандартный, единообразный процесс образования угля начинается в болоте. В такой водонасыщенной среде погибшие мхи, листья, сучки и другие части деревьев не разлагаются полностью. Напротив, эта растительная масса превращается в слой торфа. В различные периоды времени болото может покрываться песком или илом, когда происходит разлив рек или поднимается уровень океана. Под тяжестью этих осадков торф может утрачивать часть воды и газов, в конечном итоге превращаясь в мягкий бурый уголь, называемый лигнитом. По современным представлениям основными факторами, обусловливающими возникновение и развитие процесса преобразования органического вещества в углеводороды нефтяного ряда, являются деятельность бактерий, каталитические свойства горных пород, температура, давление, радиоактивность вмещающих пород и геологическое время.Деятельность бактерий активно проявляется в начальной стадии накопления и переработки рассеянного органического вещества в осадке.

Ледниковые процессы. Образование ледников. Ледниковая эрозия. Образование ледниковых отложений. Ледник – природное скопление движущегося льда территории суши. Ледниками занято более 11% площади суши Земли. Возникают они благодаря скоплению и последующей трансформации (метаморфизации) снега по следующей схеме: снег – фирн (зернистый лед) – глетчер (ледниковый лед). Такие преобразования идут длительное время за счет следующих процессов: скопление и уплотнение снега; промачивание снега талыми водами, уплотнение и промерзание; сублимация (сухая возгонка льда и новая кристаллизация водяного пара). Разрушительная работа ледников называется экзарацией. Она осуществляется за счет воздействия на горные породы как самого льда, так и переносимых ледником обломков. Огромное значение при этом играют процессы морозного выветривания и эрозионной деятельности талых вод. Давление ледника и активное морозное выветривание в области питания ведут к дроблению пород. Обломки вмерзают в днище ледника и начинают вместе с ним перемещаться, царапая подстилающие породы. Так образуются ледниковые шрамы, указывающие направление движения ледника.

Транспортная работа ледников заключается в переносе обломков самого разного размера: от глинистых частиц до глыб. Благодаря трению и морозному выветриванию форма и размеры переносимых частиц постепенно изменяются. На поверхности грубых обломков часто можно наблюдать ледниковые шрамы. Совокупность обломков, переносимых или отложенных ледником называется мореной.Собственно-ледниковые (моренные, гляциальные) отложения представлены двумя главными генетическими типами: донной и конечной моренами. Донная (основная) морена накапливается под днищем ледника только во время его наступания. Поэтому количество горизонтов донной морены на какой-либо территории свидетельствует о числе имевших здесь место ледниковых покровов. Конечная (краевая) морена отлагается при остановке и таянии ледника. Накопление ее происходит путем осыпания обломков с края тающего ледника, или путем выдавливания горных пород из-под тела или края ледника. Водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения накапливаются талыми ледниковыми водами. В зависимости от места формирования, они подразделяются на внутриледниковые и приледниковые. Внутриледниковые накопления представлены озами и камами. Первоначально они отлагались талыми водами в различных углублениях на поверхности или в теле ледника, а затем, по мере таяния, проецировались на земную поверхность. При этом краевые части оседающих массивов обрушивались, следовательно, озам и камам в разрезе характерны многочисленные сбросы. Среди приледниковых наибольшим распространением пользуются зандровые отложения. Они возникают за пределами распространения ледника, у самого его края. Формируются они потоками талых вод, которые, вырываясь из рассекающих ледник трещин, разливаются в виде веера. Озерно-ледниковые (лимногляциальные) отложения преимущественно накапливались в приледниковых озерах. Такие бассейны возникали, если рельеф создавал препятствия для стока талых вод. В этом случае на дне озера у края ледника осаждались более крупные обломки (гравий, песок), а в центральной части озера – горизонтальные слои самых мелких частиц. Наиболее характерными отложениями приледниковых озер являются ленточные глины, представленные ритмичным чередованием слоев глин и алевритов. В конечном итоге, идеализированная последовательность залегания ледниковых отложений может иметь следующий вид. В основании лежат водно-ледниковые (зандровые) отложения времени наступания ледника. Выше залегает донная морена. Еще выше лежат пояса краевых ледниковых образований (конечная морена, озы, камы). Между этими поясами на поверхности донной морены представлены озерно-ледниковые осадки и водно-ледниковые (зандровые) отложения времени отступания ледника. За внешней границей распространения морен залегают водно-ледниковые (зандровые) и озерно-ледниковые породы.

Эоловые процессы. Дефляция и ее следствия. Аккумулятивная деятельность ветра. Процессы работы ветра, накопленные ветром отложения и созданные ветром формы рельефа иначе называются эоловыми. Эоловые процессы наиболее активно протекают при большой скорости ветра, наличии на земной поверхности рыхлых сухих мелкодисперсных горных пород, слабом развитии или отсутствии растительности. Разрушительная работа ветра осуществляется двумя путями. Дефляция – выдувание частиц рыхлых пород воздушными струями. Дефляция бывает бороздовой (в трещинах, линейно вытянутых углублениях) и плоскостной (сдувание с большой площади). Корразия – разрушение горных пород путем истирания их твердыми частицами, переносимыми ветром. Корразия бывает точечной, бороздовой (царапающей) и сверлящей. Благодаря ней лежащие на поверхности валуны и гальки превращаются в эоловые многогранники, обычно имеющие форму трехгранной призмы (драйкантер). В результате ветровой эрозии возникают формы рельефа как отрицательные (котловины выдувания, эоловые борозды и ниши), так и положительные (эоловые столбы, иглы, обелиски). В немалой степени этому способствует избирательный характер ветровой эрозии, в первую очередь разрушающей самые слабые породы, создавая причудливые формы эоловой препарировки.

Ветровой перенос осуществляется волочением или перекатыванием крупных обломков по поверхности, скачкообразным (сальтация) перемещением крупного песка, переносом мелкого песка и пыли во взвешенном состоянии. Понятно, что характер движения обломков зависит как от скорости ветра, так и от размера и массы перемещаемых частиц. При первых двух способах движения обломки сталкиваются, истираются, шлифуются, иногда раскалываются.Ветровая аккумуляция ведет к накоплению эоловых отложений песчаного, алевритового, реже глинистого состава. Преобладающим минералом является устойчивый к механическому воздействию кварц. Эоловые наносы образуют разной формы и размеров бугры, у которых наветренный склон пологий (обычно 5 – 10), а подветренный крутой (до 30 – 35). Для внутренней текстуры ветровых отложений характерна косая слоистость, параллельная подветренному склону эолового бугра, что позволяет определить направление ветра во время его образования. Однако, при смене направлений ветра, слоистость приобретает гораздо более сложный характер, типа чередования разнонаправленных наклонно лежащих вогнутых и выпуклых слоев. Наиболее распространенными эоловыми формами являются дюны и барханы. Дюны имеют овальную в плане форму, округлую вершину, высоту до нескольких десятков метров, иногда до ста метров и более. Иногда ветер выносит песок с наветренной части дюны, образуя здесь котловину выдувания. В итоге дюна приобретает параболическую форму в плане, причем «рога» параболы направлены в сторону, откуда дует ветер. Барханы возникают на открытых равнинных территориях при постоянном направлении ветра. В плане барханы имеют форму полумесяца, «рога» которого вытянуты по ветру. Высота барханов иногда достигает 30 м. Дюны или барханы часто группируются в гряды. Поверхность песчаных насыпей покрыта более мелкими эоловыми формами – знаками ряби, подобными крошечным дюнам. Скорость движения ветровых насыпей обычно составляет 1 – 2 метра в год, в некоторых случаях до нескольких десятков метров в год.

Метаморфизм. Виды метаморфизма. Минерало- и породообразование при метаморфизме. Геологический цикл пород. Метаморфизм – это изменение и преобразование горных пород под влиянием эндогенных сил или точнее в связи с изменением условий существования горных пород ( изменение температуры, давления и т. п.).Региональный метаморфизм является наиболее распространенным и важным видом метаморфизма, поскольку охватывает огромные площади или целые регионы. Он проявляется в условиях, когда отдельные участки земной коры испытывают длительное прогрессивное погружение, в результате чего горные породы перемещаются из верхних горизонтов земной коры в более глубокие. Контактовый метаморфизм проявляется на контактах магматических расплавов, внедряющихся в земную кору, с вмещающими породами. Вблизи контакта образуется ореол метаморфических пород, который обычно захватывает как окружающее магматическое тело породы, так и краевые части самого магматического тела. Процесс замещения одних минералов другими, протекающий при участии газовых и жидких растворов и сопровождающийся изменением химического состава минеральных образований называется метасоматозом, а разновидность метаморфизма – контактово – метасоматическим. Чрезвычайно большое значение имеет эндогенное минералообразование при метаморфизме (преобразовании) горных пород, осуществляемом в условиях высоких температур и больших давлений. Минералообразование при это происходит в результате контакта магмы с вмещающими интрузию породами, а также воздействия на последние летучих соединений и гидротермальных растворов. Эти растворы могут выделяться магмой и возникать из подземных вод поверхностного происхождения, нагревающихся при опускании их на большие глубины. Испытавшие поднятие породы подвергаются воздействию внешних процессов и эродируются, а продукты эрозии сносятся вниз и отлагаются во впадинах в виде слоев осадков. Многие прогибающиеся впадины заполняются осадками почти с такой же скоростью, с какой происходит прогибание; в то же время происходит преобразование нижней части отложений в осадочные породы. Если мы допустим, что по прошествии долгого времени направление движений изменится, то область накопления осадочных пород испытает поднятие и в свою очередь подвергнется эрозии. Продукты эрозии будут полностью или частично выноситься в соседнюю впадину, образованную на месте бывшей ранее возвышенности. В этой впадине будут накапливаться осадки, и таким образом повторится весь процесс. Породы регионального метаморфизма:Глинистые сланцы — представляют начальную стадию метаморфизма глинистых пород. Состоят преимущественно из гидрослюд, хлорита, иногда каолинита, реликтов других глинистых минералов (монтмориллонита, смешаннослойных минералов), кварца, полевых шпатов и других неглинистых минералов.Филлиты-состоят из слюды,серицита, кварца,пол шпата. Хлоритовые сланцы — Хлоритовые сланцы представляют собой сланцеватые или чешуйчатые породы, состоящие преимущественно из хлорита, а также актинолита, талька, слюды, эпидота, кварца и других минералов. Тальковые сланцы — агрегат листочков и чешуек талька сланцеватого строения, зеленоватого или белого цвета, мягок, обладает жирным блеском. Кварциты — зернистая горная порода, состоящая из зерен кварца, образуется при метаморфизме кварцевых песчаников, порфиров. Гнейсы — метаморфическая горная порода, характеризующаяся более или менее отчётливо выраженной параллельно-сланцеватой, часто тонкополосчатой текстурой.

Теории и гипотезы фиксизма. Фиксизм(история занимает 100 лет,включ 50 разных конц-ий из которых 90% относ-ся к гипотезам,10% к теориям). Плутонизм(Гераклит-из огня), нептунизм(Фалес-всё из воды)-2 вида развития фиксизма. Декарт 1620г-гипотеза крушения, основной движ силой в появлении вулк,земл,лика Земли явл-ся изменение обьема внутр тепла земли, которое обр-ся при сжигании естеств мотива в недрах Земли(нефть,кам уголь). При их сжигании обр-ся пустоты,что приводит к землетрясениям. В 1750г написан первый трактат о вулканизме Л.Моро,который развивает мысль,что вулк-м явл-ся основой обр-ия зк. Л.Фон Бух-гипотеза кратеров поднятия, вулк-м-главная сила горообр-ия,а вулк кратеры-основа любых гор систем. Плутониз зародился в сер 19в под давлением новых фактов и дал начало новым гипотезам. В 1830г Эли де Бомон.Гипотеза контракции(сжимающейся земли) основана на изучении складч систем.Гор системы сост-ие из складок,это продукт сильного сжатия можно объяснить как постоянное сжатие Земли. Кристалло-графич гипотеза-Земля огромный кристалл с куб сингонией. Гипотеза геосинклиналей(область длительного и интенсивного складкообразования земной коры) . Геосинклинали материк типа обр-ся за счет послед обр-ия геосинклиналей ,старые синклинали уходят заменяются новыми.В конце 19в гипотеза контракции испытывает кризис, в связи с новыми открытиями:1-изучение грабенов и структур растяжения зк.Гипотеза расширяющейся Земли-Линдеман 1927г-на земле преобладают не столько структур сжатия,сколько растяжения=>Земля постоянно расширяется, источник-внутр разогрев за счет радиоактив распада. Гип пульсации Бухер, Усов-1930г-в истории Земли наб-ся чередование 2 периодов-сжатия и растяжения,в пер сжатия обр-ся горные складч пояса(эпоха горообр-иия и грабенов). Теория астенолитов и глубинной дифференциации Земли-Белоусов,Ван Бемеллен.Осн движ силы в разв зк это процессы связ-ые с миграцией хим вещ-в внутри земли за счет ее дефф-ции.Это происх потому что тяж хим элем мигрируют к центру земли,а легкие к пов-ти,процесс постоянный=>большой выброс тепла. Область накопления тепла в районе астеносф,происх плавление мантии,выделение мантийных капель. Парадигма фиксизма в наст время явл-ся отвергнутой и имеет сторонников не более 5% геологов.

Тектоника лит плит. Гипотеза мобилизма и развитие теории плитотектоники. Строение зон спрэйдинга и субдукции. Механизмы континентального горообразования и развития зк. Мобилизм-представление о значит перемещ лит блоков за счет гориз движений зк.Абу Рейган Али Вируни 10в- первая мысль.,17в –Бэкон тторая мысль. Р. Пласе увидел сходство контуров материков. Альфред Вегенер-1912г-В зк происх масштабные гориз-ые смещения, при этом движ-ся материки, а базальтовое основание ост-ся неподвиж-гипотеза дрейфа континентов. Доводы:1-сходства контуров материков по обе стороны Атлантики, но сх-ва изуч не по контуру берег линии,а по контуру шельфа.При совмещ материков по берег линиисовпадение сост 60%,по контуру шельфа 80%. Считал что раскола и появл Атлантич окена сущ-ал единый супер материк-Пангея. Гондвана-Аф, Индостан, Ю Америка, Австр, Ант. Лавразия-Еврвзия, Сев Америка.2. Сх-во геологич строения разных материков на соседних краях океана.По обе стороны Атлантики сущ-ет складч горы имеющие один возраст и одно строение. Если их совместить получ единая складчатая страна-Скандинавские горы, Ирландия, Каледонские горы, Вост гренландия,Нью-фаундленд, Таканские горы, капские, аппалачи, драконовы горы,больш водоразд хребет. Согласно данным Вегенера Пангея сущ-ла, однако как происх раскол материков,гипотеза не объясняла. Глоб тектока лит плит. Эта теория,явл-ся частью мобилизма,однако механизм движения зк был изучен на основе исследования океанич коры с 1920-60г. Данные о строении океанич коры: 1путь-путем эхолокации,2 путь-глубокоодное бурение. Было получено: все океаны имеют одинаковое строение коры. В осевой части каждого океана проходит поднятие вытянутой формы нах-иеся по середине океана-сох. СОХ не имеют аналогов на материках,все сред хребты связаны в единую сеть, единая структура, имеет форму паука. Ср хребты обладают двусторон симметрией. Оси сим-ии служат-тонкая глубокая долина на вершине хребта,проходит по всему его протяжению. Рифтовая долина грабен с простыми или ступенчатыми стенками. Осевые части СОХ это структуры растяжения. В рифт долинах обнаружены 3 рода явлений:1 подводный вулканизм.2 черные курильщики-конусы в гидротерм. 3 в рифт долинах сосредоточена вся сейсмич активность в центр частях океана. Ср хребты это области обр-ия новой чисто океанич зк, которая обр-ся путем раздвига, который осущ-ся в рифт долине и сопровождатся базальтовым вулканизмом,земл, гидротерм явлениями. Трансформный разлом-глубокие трещины, располож перпендик к оси сим-ии срединного хребта, по которому происх значит перемещ оси к рифт долине. Т.р- это сдвиг,что означает длит и сильное смещение вдоль ср хребта. Эти смещения происх по всей поверх мир океана,их тысячи. Самый крупн т.р.разлом Романш- 4тыс.км. Возраст океанич коры. Уилсон 1965г открыл закономерности распр-ия возраста океанич коры от 0 до 5млн в области рифт долин.Максим возраст нах-ся на переферии океана сост-ет 165 млн лет. Макс возраст матер коры-3,8 млрд лет.Данные по возрасту позволяют судить о том,что океанич кора постепеннокуда-то исчезает,а материк нет. Это исчезание связано с растяж в ср хребте. Спрейдинг(раздвиг)-процесс новообразования ок.к в области океанич раздвига,который осущ-ся в рифт долине за счет растяжения и базальтового магматизма. Система океанич желобов. Ок желоьа-самые опущенные части океан коры,линейно-вытянутой формы,располаг преимущ-но на границе материка и океана. Глубинное строение. Сейсмологами зафиксир гипоцентры землетрясений в обоасти желоба,яп-ий желоб-Вадати,заварицкий,беньоф-1930г.Они обнаружили что гипоц располож в видеопр-ой структуры приблеж к наклонной плоскости. Зона ЗБВ в ней происх погруж океанич ккоры под наклоном при этом возникающие трения сост землетряс на разной глубине. Максим глубина гипоц сост 750км –этот процесс наз-ся субдукцией(поддвиг).Таким образом физиология ок. коры есть взаимосв двух процессов спрейдинга и субдукции. Материковая кора обр-ся в зонах суб-ии за счет 3 процессов и 3 структур. Процессы:1.Активное соскребание осад пород в зоне поддвига. 2.сильное трение=>разогрев зк и верх мнтии в зоне поддвига с послед плавлением гор пород. Возник магматич очаг,может проплавить кору в ник-х местах,что приводит к вулканизму. 3. Землетряс в сейсмофокальной зоне . Перемещ с мантийными породами,плавление, что приводит к обр-ию нов слоев гранит,диапирового. Зона субдукции дел-ся на 2 типа:1 акреционный,располаг на границе мат и океана или островной дуги океана,что приводит к появл новых уч-ов мат по переферии зоны подвига. 2 коллизионный тип, обр-ся при столкновении 2 блоков зк. В коллизионных зонах обр-ся самые крупн складч системы, в которых много надвигов и шарьяжей и в основании располож гранитный Плутон.