Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
геотектоника мой_мал.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
4.92 Mб
Скачать

23. Палеомагнитные методы изучения тектонических движений.

Обнаружено, что горные породы, как осадочные, так и магматические, если они не подвергались интенсивным механическим или тепловым воздействиям, сохраняют «память» о магнитном поле, в котором они образовались - остаточная намагниченность.

Объяснение: ферромагнитные минералы, входящие в состав пород, в момент осаждения осадка или кристаллизации магмы приобретают ориентировку, отвечающую ориентировке магнитного поля, в котором протекал процесс осадконакопления или магматизма. Эта ориентировка сохраняется до точки Кюри (около 400 градусов) Ориентировка: магнитное склонение направлено на северный магнитный полюс, а наклонение зависит от широты: чем она выше, тем наклонение больше.

Померив,сделали вывод, что магнитные полюса в геологическом прошлом занимали иное положение, чем в настоящее время. Но Выяснилось, что движутся не магнитные полюса, а материки.

Палеомагнитные определения дают два параметра — направление на полюс (по магнитному склонению) и палеошироту (по магнитному наклонению); их сочетание позволяет вычислить положение полюса. Для получения достоверных результатов необходимо взять образцы из разных участков и сделать по ним замеры, указывающие на положение палеополюса. Точность метода – дерьмо (500км)

для последних 170 млн лет более точный палеомагнитный метод, основанным на использовании линейных магнитных аномалий, развитых в океанах и обязанных своим происхождением спредингу в условиях периодических инверсий геомагнитного поля. Эти аномалии, могут рассматриваться как изохроны. Если взять пару таких аномалий — изохрон, симметрично расположенных относительно современной оси спрединга, то всю полосу океанской коры между этими аномалиями можно считать образовавшейся в более позднее геологическое время. Следо­вательно, если картографически совместить эти сопряженные аномалии, континенты сблизятся и займут то положение, которое они занимали во время образования данных аномалий.

24. Метод совмещения траекторий кажущейся миграции геомагнитного полюса при палинспастических реконструкциях. Выяснилось, что движутся не магнитные полюса, а материки. Полученные для каждого материка кривые, соединяющие последова­тельность положения полюсов, установленных для отдельных геологи­ческих эпох и веков, представляют собой кривые не истинной, а кажу­щейся миграции полюсов. Это не означает, что не существует истинной миграции магнитных полюсов, — сравнение ре­конструкций движений плит по палеомагнитным данным и по горячим точкам обнаруживает расхождение, позво­лившее определить инстинную миграцию полюсов, но она происходит в небольших пределах.

25. Региональные сдвиги, их выявление, определение направления, амплитуды.

региональные сдвиги – приурочены главным образом к трансформным границам больших и малых литосферных плит и к об­ластям межконтинентальной коллизии.

Сан-Андреас в Калифор­нии — трансформная граница Тихоокеанской и Северо-Американской плит – 1300км правосторонний сдвиг. Сейсмичен до глубин 20-25км. Смещение - 5 см/год.

Альпийский сдвиг Новой Зеландии - на границе Тихоокеанской и Австралийской литосферных плит, где правосторон­нее смещение уже составило 450 км. зона пониженных скоростей сейсмических волн, а вокруг ее нижнего отрезка обнаруже­на область повышенной электрической проводимости.

Трансформный разлом Королевы Шарлотты - по границе литосферных плит вдоль североамери­канского побережья сопро­вождается целой системой параллельных ему активных правосторонних сдвигов в Кордильерах.

Вязкие сдвиги - в областях, затрону­тых региональным метаморфизмом. Характеризуются боль­шой шириной (километры) затронутой ими зоны, отсутствием единой плоскости разлома, а также брекчий трения. Иногда вдоль таких сдвигов по­являются гранитные тела.

В океане трансформные границы плит - фрагментами, чередуясь с рифтогенными отрезками, но главные из трансформных раз­ломов продолжаются как внутриплитные нарушения на сотни и тысячи километров.

Разломы зон океанского рифтогенеза представлены системами параллельных сбросов, ограничиваю­щих рифтовые долины.

Информация о разломах:

Сейсмические методы: решение фо­кального механизма сейсмических очагов, наземная и космическая геодезия, в том числе GPS.

26. Делимость современной литосферы на плиты и микроплиты. Границы литосферных плит.

Основные положения тектоники литосферных плит:

1. Разделение верхней части твердой Земли на жесткую и хрупкую литосферу и более пластичную и подвижную астеносферу.

2. Литосфера подразделена на ограниченное число тектонически обособленных плит — в настоящее время семь крупных и несколько малых. Основание для их выделения и проведения границ - размещение очагов землетрясений.

3. Характер их взаим­ных перемещений. Различают три рода границ:

1) дивергентные границы, вдоль которых происходит раздвижение плит, — спрединг;

2) конвергентные границы, на которых идет сближение плит –субдукция и коллизия;

3) трансформные границы, вдоль которых происходит горизонтальное скольжение одной плиты относительно другой по плоскости вертикального трансформного разлома. Все границы плит на поверхности Земли сочленяются друг с другом. Особый интерес представляют тройные сочленения.

4. Гори­зонтальное движение плит может быть описано законами сферической геометриитеоремой Эйлера.

5. Площадь поглощаемой в зонах субдукции океанской коры равна площади коры, нарож­дающейся в зонах спрединга.

6. Основная причи­на движения плит - мантийная конвекция Спо­соб ее воздействия на литосферные плиты: эти плиты, находящиеся в вязком сцеплении с астеносферой, увлекаются течением к зонам субдукции

27. Современные зоны рифтогенеза.

На дивергентных границах раз­вивается рифтогенез.

Большинство современных рифтовых зон связаны, в глобальную систему. Большая часть рифтов - в океанах, где выражена срединно-океанскими хребтами. Эти хребты продолжают один другой.

Тройные сочленения: на соединениях Чилийского и Галапагосского хребтов с Восточно-Тихоокеанским, на юге Атлантического океана и в централь­ной части Индийского.

Пересекая границу с пассивными континенталь­ными окраинами, океанские рифты продолжаются континентальными: к югу от тройного сочленения Аденского и Красноморского океанских рифтов с рифтом долины Афар: вдоль нее с севера на юг океанская кора выклинивается и начинается континенталь­ная Восточно-Африканская зона. В Арктическом бассейне хребет Гаккеля.

Там, где срединно-океанские хребты подходят к активной континен­тальной окраине, они могут поглощаться в зоне субдукции: у Андской окраины заканчиваются Галапагосский и Чилийский хребты.

Отмирание рифтовых зон по простиранию носит характер постепенно­го затухания или бывает приурочено к трансформному разлому, как, напри­мер, на окончании хребтов Хуан-де-Фука и Американо-Антарктического. Для Красноморского рифта окончанием служит сдвиг Мертвого моря.

Общее расположение: Почти полное кольцо вокруг Южного полюса на широтах 40-60° , меридианально отделяются три затухающих к северу поя­са: Восточно-Тихоокеанский, Атлантический и Индоокеанский. Отрицательные аномалии скоростей и повышенное зату­хание сейсмических волн объясняют восходящим током разогретого вещества мантии.

Особенности:

  • Крупномасштабные удлинённые впадины с осевой долиной, огриченные листрическими сбросами, грабенами, раздвигами.

  • Впадины соединяются через горсты или диагональные сдвиги

  • Рифты экстемального растяжения – правинция рифтов и бассейнов.

  • Типы: Щелевидные, Экстремального растяжения, Пулл-апарт