Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpora_4_modul.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
119.61 Кб
Скачать
  1. Характеристика континентов и океанов как важнейших структур земной коры

Континенты и океаны обладают различным строением и возрастом земной коры. Континентальная кора имеет мощность до 7,5 км, в среднем 40 км и состоит из 3-х слоев: 1 -осадочного, 2 – гранитно-метаморфического и 3 – гранулито-базитового. Возраст континентальной коры древний – до 4 млрд. лет. Океаническая кора: 1 – осадочный слой, 2 – базальтовый с параллельными дайками, 3 – габброидный. Мощность океанской коры до 6 км и возраст не древнее 180 млн. лет. Континенты и океаны – это наиболее крупные структурные элементы литосферы, причем к континентам относятся обширные пространства шельфовых (мелководных) морей и поэтому граница структуры «континент» не совпадает с береговой линией. В пределах этих самых крупных структур выделяются структуры меньшего размера – подвижные пояса и стабильные устойчивые площади. В океанах к 1-м из них относятся протяженные срединно-океанические хребты с рифтовой зоной в осевой части и поперечными трастформными разломами, а ко 2-м – глубоководные равнины или плиты. На континентах подвижные структуры представлены горно-складчатыми поясами, а стабильные – платформами. Срединно-океанические хребты обладают высокой, хотя и не очень сильной сейсмичностью и активным вулканизмом, в противоположность глубоководным плитам. На континентах стабильные участки представлены платформами(Строение платформ – билет 26). В зависимости от возраста толщ, слагающих фундамент, платформы подразделяются на древние, с докембрийским фундаментом и молодые с палеозойским фундаментом. Все крупные платформы – Восточно-Европейская, Сибирская, Африканская, Северо-Американская, Южно-Американская и др. имеют докембрийский возраст фундамента, в основном, дорифейский, а молодые платформы, например, Западно-Сибирская, Средне-Европейская – палеозойский.

На континентах выделяются складчато-орогенные пояса двух типов. Один тип первичных поясов, является результатом развития пассивных или активных континентальных окраин , впоследствии дислоцированных и превращенных в складчатые сооружения, испытавшие орогенез («орос» – горы, «орогенез» - горообразование, греч.) или в результате столкновения, коллизии двух литосферных плит. Такие пояса, как Северо-Американский и Южно-Американский образовались в результате процессов на активных окраинах, а Средиземноморский горно-складчатый пояс сформировался при коллизии Африкано-Аравийской и Евроазиатской литосферных плит. Вторичные пояса возникают в результате горообразования на платформах, например, Тянь-Шань, Забайкальский и др., поэтому они называются эпиплатформенными. В горно-складчатых поясах, как и на платформах выделяются второстепенные структурные элементы: синклинории и антиклинории; межгорные впадины и передовые прогибы. Как правило, в первичных поясах широко развиты покровы и надвиги, фрагменты пород офиолитовой ассоциации – реликтов коры океанического типа.

  1. Как возникла идея о спрединге океанической коры и как он происходит?

Спрединг (от английского spread — растягивать, расширять) — процесс образования новой океанической литосферы в срединно-океанических хребтах и раздвижения океанических плит, имеет скорость, измеряемую по обе стороны осевого рифта срединно-океанического хребта. Скорость разрастания океанического дна колеблется от первых мм до 18 см в год. Спрединг происходит на дивергентных границах плит и приводит к образованию полосовых магнитных аномалий. Выражается в импульсивном и многократном раздвигании блоков литосферы и в заполнении высвобождающегося пространства магмой, генерируемой в мантии, а также твердыми протрузиями мантийных перидотитов. Процессы спрединга локализуются в пределах Срединно-океанических хребтов и формируют океаническую кору. Кроме того, процессы спрединга протекают в задуговых бассейнах и котловинах окраинных морей. Термин "спрединг морского дна" впервые был предложен Р.Дтицем в 1961г., а концепция спрединга - сформулирована Г. Хессом и развита в работах Ле Пишона в 1960-х гг. Они предположили, что в мантии происходит конвекция - тепловое перемешивание вещества. Горячее, частично расплавленное мантийное вещество поднимается на поверхность по рифтовым трещинам; оно постоянно раздвигает края рифта и одновременно, застывая, наращивает их изнутри. Континенты пассивно плывут в мантийном материале, который поднимается вверх под гребнем хребта и затем распространяется от него в обе стороны.

Глубоководные магнитные съемки океанического дна показали, что древние вулканические породы перекрыты тонким плащом речных наносов. Эти вулканические породы, главным образом базальты, по мере остывания в процессе эволюции Земли сохраняли информацию о геомагнитном поле. Поскольку время от времени полярность геомагнитного поля меняется, базальты, образовавшиеся в разные эпохи, имеют намагниченность противоположного знака. Океаническое дно делится на полосы, выполненные породами, различающимися знаком намагниченности. Параллельные полосы, расположенные по обе стороны от срединно-океанических хребтов, симметричны по ширине и направлению напряженности магнитного поля. Ближе всего к гребню хребта располагаются самые молодые формации, поскольку это свежеизверженная базальтовая лава. Горячие расплавленные породы поднимаются по трещинам вверх и растекаются по обе стороны от оси хребта (этот процесс можно сравнить с двумя конвейерными лентами, движущимися в противоположных направлениях), причем на поверхности хребтов чередуются полосы, имеющие противоположную намагниченность. Возраст любой такой полосы морского дна может быть определен с большой точностью. Существует определенная зависимость между глубиной океана и возрастом океанического дна, выражаемая формулой: n = 0,35 t

Когда был установлен процесс спрединга встал вопрос о том, куда девается океаническая кора, если радиус Земли не увеличивается, а древнее чем 180 млн. лет океанической коры не существует? Такие конвергентные зоны обратного погружения были найдены и названы зонами субдукции.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]