Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
7-13,20.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
30.03.2015
Размер:
134.09 Кб
Скачать

3.Предложите методику комплексных географических исследований территории в целях оптимизации функционирования (на примере Коми-Пермяцкого округа). Импровизация!

Билет №12. Литосфера. Тектоника лит. плит. Основные структурные элементы З. Л. — внешняя сфера твердая (каменная) оболочка З., вкл. земную кору и часть верхней мантии (м.у ними раздел Мохоровичича). Толщина коры под континентами - в ср 35-40 км. Там, где на суше расположены молодые высокие горы, она часто превышает 50 км (под Гималаями 90 км). Под океанами кора более тонкая — в ср. около 7-10 км, а в некоторых районах ТО — всего 5 км. Границы земной коры опред. по скорости распр-я сейсмических волн. Сейсмические волны дают инф-ю и о св-х мантии. Установлено, что верхняя мантия состоит, гл образом, из силикатов магния и железа. Состав нижней мантии не известен, однако высказывается предположение, что она содержит оксиды магния и кремния. Основными соединениями, образующими Л, - диоксид кремния, силикаты и алюмосиликаты. Бóльшую часть Л сост. кристаллические в-ва, образовавшиеся при охлаждении магмы — расплавленного в-ва в глубинах Земли. Хара-ым признаком литосферы является ее жесткость и длительная прочность и, ее способность сохранять неизменную форму и строение при отсутствии внешних воздействий.. С глубиной t Земли возрастает. Поэтому под литосферными плитами обычно располагается астеносфера, вещество в кот. уже частично расплавлено или размягчено. В противоположность литосфере астеносфера (пластичная оболочка мантии) не обладает пределом прочности и ее вещество может деформироваться под действием даже очень малых избыточных давлений. Все крупные поверхн. структуры Земли (горные сооружения, океан.впадины и т.д.) стремятся к состоянию полного архимедова равновесия, лишь незначительно отклоняясь от него. Крупные участки земной поверхности погружаются, если вес их увеличивается и воздымаются, если их вес уменьшается (например, в рез-те оледенения или таяния ледников).

Л. не является сплошной оболочкой. Она разделена на плиты, движущиеся по пов-сти в гориз напр-ии со сред скоростью 5—10 см в год под воздействием конвективных течений в мантийной оболочке и взаимодействующие своими краевыми частями. В завис-сти от вида земной коры выделяют: континентальные, океан. плиты и литосферные плиты смешанного типа. Почти все плиты имеют смешанный тип и вкл. в себя как континентальную, так и океан.части. Только 3 плиты можно назвать почти чисто океан.: Тихоокеанскую, Кокос и Наска. Существует и почти континентальная плита - Аравийская.

Лит. плиты делятся по размеру: 1.на крупные (мегаплиты) - поперечный размер которых превышает 1000 км; 2 средние (мезоплиты) - менее тыс км в поперечнике; 3.микроплиты, размерами в сотни км; В разных моделях выделяют разное кол-во плит. Это вызвано тем, что сейсмичность, магматизм, скорость взаимодействия плит на разных границах имеют разную интенсивность и не всегда можно четко определить границы плит. В больш-ве моделей движения литосферных плит выделяют 7 мегаплит: Евразийская, Сев-Ам, Южно-Ам, ТО, Афр, Индийская и Антарктическая. Индийская плита иногда бывает разделена на 2 части: Индийскую и Австралийскую. Также существует 6 мезоплит - Аравийская, Сомалийская, Карибская, Филиппинская, Наска и Кокос. Но, так как раздвиговые движения по границе, разделяющей Афр и Сомалийскую плиты малоинтенсивны, поэтому иногда считают Сомалийскую частью Африканской. Приводятся доводы в существ. таких плит как Скоша, Берингия. Некот. ученые признают выделение Иберийской, Анатолийской, Охотоморской, Амурской плит.В р-нах с сильными деформациями земной коры сущ-вует большое кол-во микроплит.

13 литосферных плит: Австралийская, Антаркт., Аравийский субконтинент, Аф, Евразийская, Индостанская, Плита Кокос(в районе Калифорнии), Плита Наска (где Перу), ТО плита, Плита Скотия (между Юж.Ам и Антарктидой), Североам., Юж-Ам, Филипп. плита.

Тектоника литосферных плит – это геол. теория, которая рассм-т образование, строение и взаимные перемещения лит. плит, сопровождаемые их деформациями, магматическими проявлениями и другими процессами, приводящими к форм-ю земной коры и связанных с ней п/и. Тектоника плит явл. поверхностным проявлением конвективных движений в недрах мантии. Мантия несет на себе земную кору, как тонкий лист бумаги. Границы лит. плит в местах их разрыва и в местах стыковки - активные участки Л, к которым приурочено больш-во действующих вулканов и где часты землетрясения. Эти участки образуют сейсмические пояса Земли, протянувшиеся на тыс км.

Сущ-ет 3 вар-та движения лит плит: 1)расхождение, 2)столкновение и 3)гориз скольжение одной плиты отн-но другой. В центр частях океанов границами лит плит явл СОХ. Гориз движения зем. коры наблюдаются на дне океанов, в местах пересечения СОХ с глубинными разломами. Вертикальные делятся на колебательные и направленные. Вертик. движ-я способ-ют возбуждению гориз.(перемещение литосферных плит). Вертик колебательные (эпейрогенические) движения охватывают огромные S, их рельефообразующее значение очень велико. Вертикальные тект движения ведут к распред-ию суши и моря, оказывают возд-ие на климат и интенс-ть экзог-х пр-сов.

Осн структурные эл-ты. Стр-ры зем коры обр-ют рельеф. Круп формы рельефа -морфостр-ры. Сравн-но мелкие формы наз. морфоскульптурами(карст). Осн планетарные стр-ры З – материки и океаны. В пределах материков выд. складч. пояса и платформы. Платформы – устойч в тект отнош-ии участки зем коры, сост из 2 ярусов(фунд-т и осад чехол).

Неотектоника — новейшие тектон.движения, нарушения и изменения в рельефе земной пов-сти, произошедшие за время палеогенового и неогенового периодов и продолжавшиеся в Q период. В рез-те неотектоники произошли эпейрогенические поднятия многих древнескладчатых образований и складчато-глыбовых гор, напр. Сибирской платформы, Урала. Продолжается подъем горных систем Кавказа, Гималаев, Корякского хребта и других. Горы приобрели облик молодых с острыми крутосклонными хребтами и глубокими долинами рек. Изучение неотектоники имеет огромное практическое значение при проектировании долговременных инженерных сооружений и водоснабжающих систем с прогнозом землетрясений, их силы и периодичности, при поисках ПИ (россыпных и нефтегазоносных), вообще при изучении рельефа и направления процессов его развития.