- •1. Понятие о слое и слоистости. Условия формирования слоистых толщ.
- •2. Слой, пласт, элементы слоя.
- •3. Морфологическая классификация слоистости
- •4. Первичные наблюдения поверхности наслоения.
- •5. Горизонтальное залегание пластов.
- •6. Определение мощности горизонтально залегающих пластов.
- •7. Элементы залегания. Определение в полевых условиях. Горный компас.
- •8. Определение элементов залегания по карте.
- •2) Метод тангенсов
- •Сетка Баумана.
- •9. Истинный и видимый угол падения.
- •10. Определение элементов залегания по трем точкам.
- •12. Определение мощности моноклинально залегающих пластов.
- •13. Определение элементов залегания и мощности в полевых условиях.
- •14. Зависимость формы выхода моноклинально залегающих пластов на поверхность от рельефа.
- •15. Построение выхода пласта на поверхность.
- •16. Выражение моноклинальных структур на геологической карте.
- •17. Трансгрессия. Регрессия. Ингрессия. Выраженность в разрезе и на карте.
- •18. Правило Головкинского-Вальтера
- •19. Несогласное залегание, типы несогласий, выраженность на геологической карте
- •20. Тектонический цикл, основные тектонические циклы фанерозоя
- •21. Структурные этажи.
- •22. Современная модель литосферы, земной коры континентов и океанов.
- •23. Современные зоны спрединга, их строение
- •24. Строение земной коры в переходных зонах
- •25. Пассивные и активные континентальные окраины.
- •26. Строение активной окраины северо-запада Тихого океана. Зона Заварицкого-Беньофа. Субдукция, обдукция.
- •27. Платформы, их строение, структурные элементы.
- •28. Структура плитного комплекса
- •29. Строение доплитного комплекса платформ.
- •30. Континентальные рифты
- •31. Основные формации платформ и складчатых областей.
- •32. Основные структурные элементы складчатых областей.
- •33. Генетическая классификация складок
- •34. Морфологическая классификация складчатости.
- •35. Расположение складок в плане, типы виргаций.
- •36. Основные элементы складок.
- •37. Флексуры
- •38. Структурные элементы орогенного этапа развития
- •39. Краевые (передовые) прогибы, их строение. Состав слагающих отложений. Полезные ископаемые.
- •40. Трещины. Генетическая и геометрическая классификации. Кливаж.
- •41. Основные типы разрывных нарушений, их элементы
- •42. Шарьяжи
- •43. Клиппен, кливаж, купрок
- •44. Кольцевые структуры.
- •45. Типы интрузивных тел.
- •47. Вулканические аппараты, типы извержений.
- •48. Методы геологического картирования.
- •49. Выделение в разрезе комплексов для картирования, маркирующие горизонты.
- •50. Особенности картирования в складчатых областях.
- •51. Картирование разрывных нарушений.
- •53. Особенности съемки в солянокупольных районах.
- •54. Привязка аэро-фотоснимков к топографической карте.
- •55. Номенклатура топографических карт.
- •56. Дешифрирование моноклинальных и складчатых структур.
- •57. Дешифрирование разрывных нарушений
23. Современные зоны спрединга, их строение
Спрединг — процесс образования новой океанической литосферы в СОХ и зонах раздвижения океанических плит. Происходит на дивергентных границах плит. Выражается в раздвигании блоков литосферы и в заполнении высвобождающегося пространства магмой из мантии. Процессы спрединга формируют океаническую кору. Кроме того, они протекают в задуговых бассейнах и котловинах окраинных морей. В общем случае спрединг начинается как рифт в континентальной плите, вроде сегодняшнего Восточно-Африканского рифта. Этот процесс начинается с образования большого поднятия зк от возникновения под ним расплавленного материала. В результате в условиях растяжения возникают глубокие трещины и вертикальные разломы, которые проникают вниз и служат каналами для достигающих земли расплавов. Эти глубокие трещины постепенно превращаются в рифты. Одна рифтовая система состоит из 3 рифтов под 120 градусов друг к другу. Если рифтогенез продолжается, два рифта развиваются дальше, а третий становится авлакогеном. На этом этапе начинает образовываться базальтовая океаническая кора. Когда один из краев рифта достигает океана, рифтовая система заполняется водой и образуется новейшее море вроде Красного моря. Процесс спрединга может и остановиться, но если он продолжается он может полностью разорвать континент. Красное море еще не полностью отделило Аравию от Африки. Но на противоположной стороне континента это уже произошло – отдел рифтами Нигера Африки от Ю. Америки. Сегодня Атлантический океан имеет активный спрединг в Северной Атлантике. Лишь небольшая часть океанической коры производится в Атлантике субдукцией. Фундамент Тихого океана имеют зоны субдукции вдоль границ, что приводит к вулканической активности, и там также есть центры спрединга.
В разных районах СОХ-а размер спрединга составляет от 1.5 до 15 — 18 см в год. В Атлантическом океане — ~4 см. Наращивание океанической коры не приводит к увеличению поверхности Земли за счёт процесса субдукции. Для спрединга характерен относительно спокойный эффузивный подводный вулканизм, сопровождающийся излиянием тоелит-базальтовой магмы из большого количества относительно мелких центров. Отличительным свойством зоны спрединга является активная гидротермальная деятельность. Горячие термальные источники двух типов - "белые курильщики" и "чёрные курильщики", размещённые вдоль зон спрединга, выносят в океан значительную долю тепла Земли и минеральную массу.
24. Строение земной коры в переходных зонах
Строение земной коры в пределах переходной зоны отличается большой неоднородностью, мозаичностью. Переходные зоны - области, в пределах которых происходит смена континентальной земной коры на океаническую. Переходные зоны чётко распадаются на 2 типа — пассивных и активных окраин континентов. В первом случае переход происходит постепенное утонением континентальной коры (за счёт растяжения), а во втором — континенты и их окраины отделены от океанов глубоководными желобами, в которых идёт субдукция океанических плит.
Переходные зоны пассивных континентальных окраин включают прибрежную равнину; шельф; континентальный склон; континентальное подножие, абиссаль (Атлантика). Зоны активных окраин образованы либо системами краевых морей, вулканических островных дуг и глубоководных желобов (Тихий океан), либо активной континентальной окраиной с жёлобом, но без окраинного моря и островных дуг
В котловинах окраинных морей шельф и материковый склон обычно сложены материковой корой, а глубоководная часть дна котловины – корой, близкой к океанической, но отличающейся от нее значительно большей мощностью базальтового и осадочного слоев. Во втором слое происходит как бы постепенное уплотнение осадочного слоя с глубиной. Под островными дугами в одних случаях обнаруживается материковая земная кора, в других – субокеаническая, в третьих – субматериковая, отличающаяся отсутствием резкой границы между гранитным и базальтовым слоями и общей сокращенной мощностью. Так, типичная континентальная кора слагает Японские острова, южная часть Курильской островной дуги сложена субконтинентальной корой, а Малые Антильские и Марианские острова – субокеанической.
Сложное строение имеет земная кора и под глубоководными желобами. Обычно борт желоба, который одновременно является склоном островной дуги, образован корой того типа, который характерен для островной дуги, противоположный борт – океанической корой, а дно желоба – субокеанической.
Активная континентальная окраина
Пассивная
