
- •Вопрос №2. Специфика современной геологии. Разделы современной геологии.
- •Билет №4. Физические свойства минералов.
- •Билет №5. Свойства минералов как кристаллических веществ (симметрия кристаллов, полиморфизм, изоморфизм, распад твердых растворов).
- •Билет №6. Структурная классификация силикатов и алюмосиликатов.
- •Вопрос №15. Количество и размеры метеоритных частиц, выпадающих на Землю. Метеоритные кратеры на Земле и других планетах. Падение метеоритов и глобальные вымирания.
- •Вопрос №19. Плотность и давление внутри Земли.
- •Вопрос №20. Тепловой режим Земли.
- •Вопрос №21. Магнитное поле Земли и палеомагнитные исследования.
- •Вопрос №24. Строение, мощность, состав и возраст океанической коры.
- •Вопрос №25. Химический состав коры и Земли в целом. Понятие о кларках химических элементов.
- •Билет №28.Тектоника литосферных плит: основные положения.
- •Билет №29. Геодинамические обстановки: сох, зоны субдукции, коллизия, трансформные разломы сточки зрения тектоники литосферных плит.
- •Вопрос №33. Особенности осадочных пород и методы их расчленения и корреляции. Фации осадочных пород. Трансгрессивный и регрессивный разрезы.
- •163 Млн. Лет) Меловая 137 70
- •Билет №37. Характеристика главных геохронологических подразделений: развитие органического мира и основные события геологической истории Земли. Фанерозойский эон.
- •Билет №39. Деформации горных пород. Ненарушенное и нарушенное залегание горных пород. Элементы залегания.
- •Билет №41. Понятия о деформациях. Упругие и пластические деформации. Разрывные нарушения. Разрывные нарушения на геологических картах.
- •Билет №45. Географическое распространение и тектоническое положение действующих вулканов. Типы вулканических построек. Вязкость расплавов и механизм извержений. Типы извержений. Продукты вулканизма.
- •Типы вулканических извержений
- •Билет №46. Факторы метаморфизма. Характер изменения горных пород при метаморфизме. Литостатическое и направленное давление – структуры метаморфических пород.
- •Билет №48. Факторы метаморфизма. Метаморфические фации. Индекс-минералы – геотермометры и геобарометры.
Вопрос №24. Строение, мощность, состав и возраст океанической коры.
Океаническая кора имеет среднюю мощность около 8 км. В целом, мощность океанической коры очень выдержанная, но она может значительно увеличиваться в районах океанических вулканических плато (до 30 км и более).
В составе океанической коры выделяют три главных слоя: осадочный, базальтовый и габбровый.
Осадочный слой. Сложен карбонатными, кремнистыми и глинистыми породами, накопившимися в результате выпадения на дно океана различного осадочного материала (преимущественно, карбонатных и кремнистых остатков планктона). Мощность медленно возрастает от нулевой в осевых зонах срединно-океанических хребтов до 1 км в глубоководных котловинах (чем дольше существует участок океанического дна, тем больше осадков успевает на нем накопиться). В непосредственной близости от континентов может резко возрастать (до 15 км) из-за сильного сноса осадочного материала с континентов.
Базальтовый и габбровый слои образуются в осевых зонах срединно-океанических хребтов и потом как единое целое отодвигаются в обе стороны в результате спрединга. Базальтовый слой подразделяется на верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть состоит из базальтовых покровов, изливавшихся непосредственно на дно океана (в том числе, подушечные лавы). Могут присутствовать тонкие прослои осадочных пород. Нижняя часть состоит из вертикальных параллельных даек базальтового состава, служивших подводящими каналами для лав, излившихся на дно. Габбровый слой представлен кристаллическими магматическими породами, образовавшимися из тех же магм, что и вышележащие базальты, но не излившиеся на дно океана, а медленно кристаллизовавшиеся на некоторой глубине. В составе габбрового слоя иногда присутствуют ультраосновные породы.
Возраст океанической коры увеличивается в обе стороны от срединно-океанических хребтов по мере удаления от них. Это и было окончательно доказано в 70-е годы XX века, когда благодаря глубоководному бурению были получены образцы океанических базальтов из разных точек в Мировом Океане.
Максимальный возраст океанической коры, сохранившейся до настоящего времени составляет лишь 180 млн. лет. Более древняя океаническая кора к настоящему времени полностью поглощена в результате субдукции.
Возраст океанической коры можно определить и с помощью так называемых полосовых магнитных аномалий. Дело в том, что базальты, изливающиеся в зонах спрединга, содержат
|
ферромагнитный минерал магнетит Fe3O4, и поэтому намагничиваются в соответствии с направлением существующего в этот момент геомагнитного поля. Из-за того, что геомагнитное поле в ходе геологической истории многократно претерпевало инверсии, то есть резко меняло свою полярность, океанические базальты разного возраста намагничены то в прямом направлении |
(соответствующем современному геомагнитному полю), то в обратном. Это находит отражение в отчетливо выраженном полосчатом характере магнитного поля в Мировом океане.
Так как инверсии геомагнитного поля происходят без какой-либо строгой периодичности, то каждому длительному интервалу времени свойственна своя неповторимая комбинация чередования периодов прямого и обратного поля, а значит и своя неповторимая комбинация соотношения ширины полос прямо и обратно намагниченных океанических базальтов. Благодаря этому, по соотношению ширины полос усиленного и ослабленного магнитного поля, измеренного на поверхности океана (надводными кораблями), можно однозначно судить о возрасте соответствующего участка океанического дна.
Океаническая кора развита не только в океанах, но и в окраинных морях (Японское, Берингово и др.). Крупным выходом океанической коры над уровнем моря является остров Исландия. Кроме того, она развита в глубоководных впадинах внутренних морей (Средиземное море), а её оторванные фрагменты могут встречаться на континентах в виде пород так называемой офиолитовой ассоциации.