
- •Понятие о деформациях, ее типы.
- •Механизм разрушения горных пород, напряженное состояние земной коры
- •Слой и слоистость. Взаимоотношение слоистых толщ. Трансгрессивное и регрессивное залегание отложений, их образование и выражение в геологическом разрезе.
- •Типы несогласий, их происхождение и выражение в разрезе. Тектонические движения геологического прошлого.
- •5.Образование границы типа «твердый грунт» (hard ground) и ее геологическое значение
- •6.Складчатые деформации. Элементы складки, типы и формы складок, их образование
- •Складки в плане, замыкания складок, их значение для построения профилей
- •Физические условия возникновения разрывов в горных породах, элементы сброса, типы разрывных нарушений
- •Взбросы, надвиги, покровы, сдвиги. Элементы, образование, происхождение
- •Понятие о землетрясении, примеры катастрофических землетрясений, Спитакское землетрясение 1988 г.
- •Параметры землетрясения.
- •Интенсивность землетрясений и шкалы ее оценки
- •Геологические обстановки возникновения землетрясений, сейсмофокальные зоны Беньоффа, географическое распространение землетрясений
- •Прогноз землетрясений, понятие о разных типах сейсмического районирования
- •Цунами, условия возникновения, примеры, прогноз
- •Магнитное поле Земли, его происхождение, инверсии и палеомагнитный метод для решения геологических задач. Примеры.
- •Понятие о расслоенности земной коры, свойства нижней коры, сейсмическая томография и строение верхней мантии
- •Строение офиолитовой ассоциации и ее значение для геодинамических реконструкций (примеры)
- •21.Сравнительный анализ строения офиолитовой ассоциации и коры океанического типа, значение для геодинамических реконструкций
- •Геосинклинальная концепция, ее становление, развитие и недостатки
- •22.Каким образом появление палеомагнитного метода способствовало возрождению идей а.Вегенера?
- •Каким образом вулканизм активных континентальных окраин связан с процессами субдукции и чем он отличается от вулканизма других структурных единиц?
- •Какова связь островных дуг, глубоководных желобов и окраинных (задуговых) морей? Чем такая связь может быть обусловлена и в чем проявляться?
- •Какой возраст имеет земная кора океанов и как можно объяснить их происхождение?
- •Какие отложения, структуры и магматизм наиболее характерны для древних платформ?
- •Строение земной коры и верхней мантии, их расслоенность и значение для понимания процессов тектоники литосферных плит
- •Характеристика континентов и океанов как важнейших структур земной коры
- •Как возникла идея о спрединге океанической коры и как он происходит?
- •Линейные вулканические архипелаги, их происхождение и строение, понятие о «горячих точках» и их значение для тектоники литосферных плит
- •Строение активных континентальных окраин и их генезис в теории тектоники литосферных плит
- •Тектоника литосферных плит, истоки, развитие и содержание
- •Какие типы извержений наиболее характерны для активных континентальных окраин? с чем можно связать современный вулканизм в этих структурах?
- •Эпиплатформенные орогенические пояса и особенности их строения, примеры
- •Понятие о геологических реконструкциях, применение метода актуализма, примеры
- •Воздействие человека на природные процессы, примеры, состояние и прогноз на будущее
- •Основные закономерности развития земной коры
- •Понятие нелинейности в геологии
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.
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.