
- •Курс лекций «Геотектоника с основами геодинамики» для бакалавров по направлению «Геология»
- •Введение
- •Модуль 1. Внутреннее строение и состав Земли
- •Лекция 1. Внутренне строение и состав Земли Модель внутреннего строения Земли
- •Химическая характеристика внутренних оболочек Земли
- •Вещественный состав земной коры
- •Рекомендуемая литература
- •Тест рубежного контроля к модулю №1
- •10. Наибольший Кларк в земной коре имеет:
- •11. Мантийный резервуар типа ем соответствует:
- •Модуль 2. Тектоника литосферных плит
- •Лекция 2. Основные положения тектоники литосферных плит
- •Основные положения тектоники плит можно свети к нескольким основополагающим
- •1. Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную астеносферу.
- •Некоторые доказательства реальности механизма тектоники литосферных плит.
- •Рекомендуемая литература
- •Тест рубежного контроля к модулю №2
- •Модуль 3. Процессы на дивергентных границах
- •Лекция 3. Рифтогенез. Континентальный Рифтогенез
- •Континентальный рифтогенез Геофизические особенности зон континентального рифтогенеза
- •Структура и рельеф
- •Механизмы зарождения и развития рифтов
- •Модель активного рифтогенеза
- •Модель пассивного рифтогенеза
- •Особенности магматизма
- •Осадочные формации
- •Эволюция континентальных рифтов
- •Рекомендуемая литература
- •Лекция 4. Океанский рифтогенез
- •Строение и формирование океанической коры
- •Структура и рельеф
- •Магматизм
- •Геофизические особенности зон субдукции
- •Типизация зон субдукции
- •Особенности магматизма
- •Особенности метаморфизма
- •Режим субдукционной аккреции
- •Режим субдукционной эрозии
- •Рекомендуемая литература
- •Лекция 6. Обдукция
- •Тектонические режимы обдукции
- •Офиолиты
- •Метаморфизм
- •Рекомендуемая литература
- •Лекция 7. Коллизия
- •Строение коллизионных поясов
- •Рекомендуемая литература
- •Модуль 4. Взаимосвязь тектонических процессов. Тектоно-магматический цикл
- •Лекция 8. Основные этапы тектоно-магматического цикла
- •Рекомендуемая литература
- •Глоссарий
Структура и рельеф
В вертикальном разрезе континентальной коры выделяются хрупкая верхняя и относительно пластичная нижняя части. В верхней части образуются разрывные нарушения и их сочетания, характерные для деформации растяжения – нормальные сбросы, ступенчатые грабены, клавиши блоков; наиболее характерны ассиметричные и ступенчатые полуграбены.
Верхняя и нижняя части коры разделяются субгоризонтальными поверхностями тектонических срывов – детачментов. Многие разрывные нарушения в рифтовых зонах выполаживаются на глубину, трансформируясь в листрические сбросы, и сливаются с детачментом (главным срывом).
В зоне пластических деформаций растяжение приводит к утонению коры с образованием так называемой «шейки».
Строение континентального рифта
Рисунок - Типы структуры континентальных рифтовых зон в поперечном разрезе (Милановский, 1999):
а - грабен; б - ступенчатый грабен; в - клавиатура блоков; г - асимметричный грабен; д - полуграбен; е - система из нескольких односторонне наклоненных блоков; ж - система из односторонне наклоненных блоков, относительно смещенных по листрическим сбросам и "опирающихся" на субгоризонтальную поверхность срыва растяжения (детачмент). В пределах рифтовых впадин показаны заполняющие их отложения
Амплитуда горизонтального растяжения составляет до 30-40 км, максимально – до нескольких сотен км (Кордильерская рифтовая система). Амплитуда вертикальных смещений составляет до нескольких км. Однако, глубина рифтовых долин в рельефе не более 2-3 км из-за заполнения осадками (в Байкальском рифте более 5 км). Ширина рифтов колеблется от 10-20 до 80 км (обычно 30-50 км), ширина рифтовых зон (учитывая нередкое кулисное расположение в них отдельных рифтовых впадин) может достигать 100-150 км, а рифтовых систем, состоящих из нескольких субпараллельных рифтовых зон, - 500-1000 км.
В плане рифтовые зоны обычно не строго линейны, а имеют коленообразные изгибы. Траектория линии раскола определяется несколькими факторами. Она зависит от направлений конвективных течений в астеносфере, характера взаимодействия ансамбля литосферных плит на поверхности Земли, а также реологии самой литосферы, подвергающейся расколу. Роль последнего фактора состоит в том, что континентальная литосфера раскалывается не одновременно по всей длине будущей межплитовой границы, а в одних, ослабленных областях – раньше, в других, более жестких – позже. При этом тектоническая природа ослабленных областей континентальной литосферы может быть различной: например, древние глубинные разломы, разные тектонические области, участки наиболее интенсивного проплавления литосферы дорифтовым магматизмом.
Рисунок - Принципиальная схема раскола континентальной лито-
сферы продвигающимся рифтом.
1 – континентальная литосфера; 2 – жесткие области континентальной
литосферы; 3 – ослабленные области континентальной лито-
сферы; 4 – траектория дивергентной границы плит; 5 – океанская
литосфера.
Важную роль могут иметь восходящие потоки горячего мантийного вещества – плюмы. Над ними формируются сводовые поднятия, в пределах которых происходит раскол и формирование крупных грабенов.
Каждый рифт не только расширяется, но и продвигается вдоль линии раскола континентальной литосферы. Продвижение чаще всего бывает односторонним. Нередки случаи, когда развивающийся океанический рифт (СОХ) вторгается в пределы континента, раскалывая на своем пути его литосферу.
Рельеф сложный тектонический.