- •Лекция 10.11.2014
- •2.2. Проблемы тектоники плит
- •2.2.1. Тектоника литосферных плит. Механизмы раздвига и поддвига плит. Причины магматизма на активных окраинах
- •2.2.1.1. Раздвиг плит
- •2.2.1.2. Поддвиг плит
- •2.2.2. История формирования тектоносферы Земли. Этапы и стадии формирования континентов
- •Раздел 4. Проблемы динамики геосфер недр Земли
- •2.2. Проблема мантийных плюмов и горячих точек
- •8. Проблемы рифтогенеза
- •2.2.5. Причины фрактальности земной коры и литосферы. Линеаменты и глобальная регматическая сеть. Существует ли упорядоченность в структурном плане Земли.
2.2.2. История формирования тектоносферы Земли. Этапы и стадии формирования континентов
Формационный и палеотектонический анализы горных пород позволили в истории формирования верхних оболочек Земли выделить 2 этапа:
1. Доплитотектонический.
2. Плитотектонический.
1. Доплитотектонический этап (AR1), стадии:
магматический океан →
метеоритные кратеры →
горячие точки →
континентальные рифты.
AR2 – переход от преобладания плюмтектоники к плейттектонике. По-видимому, он связан с охлаждением литосферы и появлением в ней устойчивой сети регматических трещин (планетарных разломов). Трещины определили контуры будущих плит.
2. Плитотектонический этап, стадии:
- AR3 эмбриональная (мультиплитная) тектоника → ,
- PR1 тектоника малых плит →,
Внутриплитная тектоника PR2
- PR3 – FR полномасштабная тектоника плит. Окраинно-плитная тектоника.
История формирования континентов за 3 млрд л. рассмотрена в статье Дж. Роджерса (1996).
Возраст, млрд л. |
Эонотема |
Суперконтинент |
Составные континентальные блоки |
|
3,0 – 1,0 |
АR3 – РR2 |
Ur (Ур) |
Юж. Африка, Антарктида, Индия, Австралия |
У |
2,5 – 1,5 |
РR1 |
Арктика |
Вост Антарктида |
|
2,0 – 1,5 |
РR1 |
Балтика |
|
|
1,5 – 1,0 |
РR2 |
Нена |
|
Н |
2,0 – 1,0 |
РR1 – РR2 |
Атлантика |
Африка, Юж. Америка |
н |
1,0 – 0,75 |
РR3 |
Родиния |
|
Родиния
|
0,75 – 0,5 |
РR3 |
В. Гондвана |
|
Лав |
0,75 – 0,5 |
РR3 |
З. Гондвана |
|
ра |
0,5 – 0,3 |
PZ1 |
Гондвана |
|
зия
|
0,75 – 0,3 |
РR3 - PZ1 |
Лавразия |
Казахстан, Китай |
|
0,3 |
PZ2 |
Пангея 2 |
|
Пангея |
Раздел 4. Проблемы динамики геосфер недр Земли
(Хаин, Короновский, 2008, с.18 – 59)
2.2. Проблема мантийных плюмов и горячих точек
2.2.3. Проблема мантийных плюмов и горячих точек. Мантийные струи (плюмы). Необходимость введения понятия. Закономерности распределения в пространстве. Глубина зарождения плюмов. Изменение роли гор точек в истории Земли.
Положение глубинных корней плюмов. Стационарность положения горячих точек. Термохимическая природа плюмов. Размещение горячих точек на земной поверхности. Связь плюмов с конвекцией вещества мантии. Длительность существования плюмов.
Мантийные струи (плюмы)
1. Необходимость введения понятия.
Попытка объяснить внутриплитный магматизм (введено в 60-х гг. Дж. Т. Вилсоном и У. Морганом).
Идея мантийных плюмов (mantle plumes) и горячих точек (hot spots) была выдвинута Дж. Морганом в 1971 – 1972 гг. для объяснения явлений внутриплитного магматизма (вне границ плит).
По их представлениям активизация платформ порождается горячими струями, поднимающимися от границы ядра и мантии.
При движении плит горячие точки остаются на месте. На плите остаются следы горячих точек. Они трассируются проявлениями разновозрастного магматизма, а в океанах – цепочками островов.
Плюмами объясняется образование платобазальтовых полей (траппов) («Large Igneous Provinces» - LIP) на континентах и в океанах.
2. Закономерности распределения в пространстве.
Выделяются до 117 точек. Однозначно выделяемые:
1) океанские
– находятся на осях спрединга СОХов,
- тяготеют к осям (о-в Исландия, Азорские, Пасхи),
- в р-нах тройных точек,
- на пересечении с разломами,
- на трансформных разломах далеко от СОХ-ов.
2) континетальные располагаются
- в рифтовых системах,
- в тройных сочленениях рифтов,
- на пересечениях их крупными трансформными разломами.
Вулканы Африки, Центрального Французского массива.
Существуют «горячие поля» (суперплюмы) (Зоненшайн, Кузьмин, 1981).
В океанах – центральная западная часть Тихого океана.
На континентах палеосуперплюмы – трапповые поля платформ.
3. Глубина зарождения плюмов.
По характеру магматизма она должна быть
- в океанах более 60 км,
- на континентах – не менее 150 – 200 км.
Данные сейсмотомографии показывают, что зарождение плюмов может происходить
- на границе мантии и ядра (Тихий океан),
- на границе нижней и верхней мантии (Инд океан),
в верхах астеносферы.
Положение глубинных корней плюмов?
Б-во считает, что плюмы зарождаются в слое D". Он расположен на границе ядра и мантии на глубине 2700 – 2900 км.
Это доказано для 15 горячих точек из 49.
Использовались данные сейсмотомографии.
Исследования суперплюмов Восточной Африки и Тихого океана показали их связь с прослоем ULVZ – ультранизких скоростей распространения сейсмических волн слоя D".
С помощью сейсмотомографии выявлены суперплюмы Гавайских островов и под Восточной Африкой.
Косвенные признаки нижнемантийного происхождения плюмов:
- отношение 3He/4He.
- повышенное содержание Pt, Re, Os в продуктах магматизма
- повышенное отношение Fe/Mn.
Часть плюмов может иметь неглубокие корни: в нижней и верхней мантии.
4. Изменение роли гор точек в истории Земли.
На раннем этапе (4 – 3 млрд л. назад) они играли первостепенную роль. Господствовала плюм-тектоника. Причины:
Внутренняя – конвекция в-ва,
Внешняя – метеоритная бомбардировка.
В конце этапа плюм-тектоника существовала одновременно с эмбриональной тектоникой плит (аналогично тектонике Венеры).
Следующий этап - переход плюм-тектоники к плейт-тектонике. Обусловлен образованием хрупкой литосферы, разбитой сетью разломов. Плюмы, сосредоточенные в узлах пересечения разломов, могли давать вдоль них апофизы и создавать оси спрединга.
Т.обр. плюм-тект-ка привела к формированию плейт-тектоники.
Наиболее крупные плюмы, располагающиеся в узлах гексагональной регматической сети, могли сохраняться и в дальнейшем вплоть до современной эпохи.
2. Стационарность положения горячих точек.
Выявлены изменения положения горячих точек и плюмов.
3. Термохимическая природа плюмов.
Для поднятия плюмов необходимо, чтобы температура их в-ва отличалась от окружающей среды (мантии) на 200 – 300о, а само в-во отличалось от неё по составу.
Одно мнение: раз плюм идет из нижней мантии, его состав не должен быть деплетирован, т.е. должен иметь хондритовый состав (каменные метеориты, состав пироксен-оливиновый).
Повышенное содержание платиноидов указывает на участие вещества жидкого ядра в его составе.
4. Размещение горячих точек на земной поверхности.
Оно контролируется ослабленными зонами литосферы:
- тройные сочленения спрединговых хребтов (Азорские о-ва в Атлантике),
- пересечения хребтов трансформными разломами (о. Исландия),
- внутриконтинентальные рифтовые системы (Восточно-Африканская, Байкальская).
5. Связь плюмов с конвекцией вещества мантии.
Плюмы, связанные со спрединговыми хребтами, а также с континентальными рифтами, приурочены к восходящим ветвям конвективных ячей.
6. Длительность существования плюмов.
Установлено, что Северо-Атлантический плюм существует с сенона (К2), а Императорско-Гавайский с палеоцена, т.е. они могли существовать сотни млн л.
2.2.4. Проблемы рифтогенеза. Внутреннее строение рифтов, две основные модели: модель симметричного рифта, модель асимметричного рифта. Механизмы погружения рифтовой впадины, пассивный и активный рифтинг.

р
е
Атлан
а
тика
Гондвана