Žemės pluta. Žemės struktūra

Žemės pluta. Žemės struktūra
Žemės pluta. Žemės struktūra

1. Giluma Žemės struktūra

Geografinis vokas sąveikauja, viena vertus su planetos gylio medžiaga, kita, su viršutiniais sluoksniais atmosferos. Giluma Žemės struktūra turi didelį poveikį geografinio apvalkalo formavimui. Terminas "Žemės struktūra" paprastai reiškia jos vidinis, t.y. giliai įtaisas, pradedant nuo žemės plutos ir planetos centro.

Žemės svoris - 5, 98 x 10 27

Vidutinis žemės tankis yra 5, 517 g / cm 3.

Žemės sudėtis. Pagal šiuolaikines mokslines idėjas, žemė susideda iš šių cheminių elementų: geležies - 34, 64%, deguonies - 29, 53%, silicio - 15, 20%, magnio - 12, 70%, nikelio - 2, 39%, Sieros - 1, 93%, chromo - 0, 26%, manganas - 0, 22%, kobaltas - 0, 13%, fosforo - 0, 10%, kalis - 0, 07% ir kt.

Patikimiausi duomenys apie vidinę žemės struktūrą pastebima per seismines bangas, t.y. Žemės drebėjimų sukeltos žemės drebėjimų judėjimas.

Aštrių seisminių bangų greičio pokytis (fiksuotas seisimografuose) 70 km gylyje ir 2 900 km atspindi cheminės medžiagos tankio didėjimą šiose ribose. Tai suteikia šių trijų kriauklių (Geospheres) pagrindą į vidinį žemės kūną: 70 km nuo 70 km nuo 70 km iki 2900 km - mantijos ir nuo jo iki žemės centro - branduolys. Kernelas išsiskiria išoriniu šerdimi ir vidine šerdimi.

Žemė suformavo apie 5 milijardus metų nuo kai kurių šalto dujų dulkių. Po planetos masės pasiekė modernią vertę (5.98 x 10 27 g), jo savarankiškas šildymas prasidėjo. Pagrindiniai šilumos šaltiniai buvo: pirma, gravitacinis suspaudimas, antra, radioaktyvus skilimas. Dėl šių procesų kūrimo pradžios žemės temperatūra pradėjo didėti, o tai lėmė metalų lydymes. Nuo Žemės centre medžiaga buvo stipriai suspausta, o nuo paviršiaus buvo aušinamas spinduliuote, tada lydymas pasireiškė daugiausia mažais gelmiais. Taigi buvo suformuotas išlydytas sluoksnis, iš kurio silikatinių medžiagų, kaip lengviausia, pakilo, suteikiant žemės plutos pradžią. Metalai išliko lydymosi lygiu. Kadangi jų tankis yra didesnis nei ne diferencijuotų gilių medžiagų, jie palaipsniui sumažino. Tai lėmė metalo branduolio susidarymą.

Kernelas yra 85-90%, susideda iš geležies. 2 900 km gylyje (mantijos ir branduolio siena) cheminė medžiaga yra viršutinio slėgio (1,370,000 atm.). Mokslininkai mano, kad išorinis branduolys yra lydytas, o vidinė šerdis yra kietoje būsenoje. Žemės medžiagos diferenciacija ir branduolio parinkimas yra galingiausias procesas žemėje ir pagrindiniame procese, pirmojo vidaus vairavimo mechanizme mūsų planetos plėtrai.

Branduolio vaidmuo formuojant žemės magnetą. Core turi galingą poveikį žemės magnetosferos formavimui, apsaugant gyvenimą nuo destruktyvaus ultravioletinės spinduliuotės. Elektros laidžiame išoriniame skysčio šerdyje sparčiai besisukančia planeta pasireiškia sudėtingi ir intensyvūs medžiagos judėjimai, todėl į magnetinio lauko sužadinimą. Magnetinis laukas tęsiasi į artimiausią erdvę į keletą sausumos spindulių. Sąveika su saule, geomagnetinis laukas sukuria žemės magnetosferą. Viršutinė magnetosferos riba yra apie 90 tūkst. Km aukštyje. Magnetosferos formavimas ir žemiškojo pobūdžio izoliacija iš saulės karūnos plazmos buvo pirmoji ir viena iš svarbiausių gyvenimo kilmės sąlygų, biosferos vystymosi ir geografinio korpuso susidarymo.

Mantle daugiausia sudaro mg, o, feo ir Sio2, kuris sudaro magma. Magma yra vandens, chloro, fluoro ir kitų lakiųjų medžiagų. Mantle nuolat vykdo cheminės medžiagos diferencijavimą. Medžiagos apšvitintos prie metalų pašalinimo žemės plutos kryptimi ir sunkesni. Panašūs mantijos medžiagos judėjimui lemia terminas "konvekcijos srovės".

Astenos samprata. Viršutinė mantijos dalis (nuo 100 iki 10 km) vadinama astena. Asanthosferoje temperatūros ir slėgio derinys yra toks, kad medžiaga būtų išlydyta, kilnojama būsena. Astenosferoje atsiranda ne tik pastovios konvekcinės srovės, bet ir horizontalios astenos srautai.

Horizontaliųjų astenos greitis pasiekia tik keletą dešimčių centimetrų per metus. Tačiau geologiniam laikui šie srautai paskatino atskirus riedulius ir jų horizontalų judėjimą, žinomą žemyn žemyno dreifu. Astenosferoje yra ugnikalnių ir žemės drebėjimo centrų. Mokslininkai mano, kad geosyncilins yra suformuoti mažėjančiose srovėse ir vidutiniškai į viršų vidutinis vandenynų keteros ir rhipsinės zonos.

2. Žemės plutos sąvoka. Hipotezė, paaiškinanti žemės plutos kilmę ir plėtrą

Žemės pluta yra paviršiaus sluoksnių žemės paviršiaus sluoksnių. Mokslinėje geografinėje literatūroje nėra vienos idėjos apie žemės plutos kūrimo kilmę ir būdus.

Yra keletas hipotezių (teorijų), paaiškinančioje žemės plutos formavimo ir plėtros mechanizmą. Labiausiai pagrįstos hipotezės yra šios:

  • 1. Fiksmo teorija (nuo lat. Fixus yra fiksuota, nepakitusi) teigia, kad žemynai visuomet išliko tose vietose, kurias jos šiuo metu užima. Ši teorija neigia bet kokį žemyninės ir didelių litosferos dalių judėjimą (Charles Darwin, A.Wolles ir kt.).
  • 2. Mobilizmo teorija (nuo LAT. Mobilis - mobilus) įrodo, kad litosferos blokai yra pastovūs. Ši koncepcija buvo ypač nustatyta pastaraisiais metais dėl naujų mokslinių duomenų gavimo į Pasaulio vandenyno dugno tyrimą.
  • 3. Žemyno augimo koncepcija dėl vandenyno dugno mano, kad pradiniai žemynai buvo suformuoti santykinai mažų masyvų forma, kuri dabar yra senovės žemyninės platformos. Vėliau šios masyvai išaugo dėl kalnų formavimo vandenyno dieną, greta pirminio suši branduolio kraštų. Iš vandenynų dugno tyrimas, ypač vidurio vandenyno kraigo zonoje, suteikė priežastį abejoti šios koncepcijos teisingumu.
  • 4. Geosynclinin teigia, kad sushi dydžio padidėjimas atsiranda dėl kalnų susidarymo geosyncline. Geosinclinin procesas, kaip vienas iš pagrindinių skiedinio plutos kūrimo, grindžiamas daugeliu šiuolaikinių mokslinių paaiškinimų.
  • 5. Rotacinė teorija sukuria savo paaiškinimą situacijoje, kad nuo žemės skaičiaus nesutampa su matematinio sferoidų paviršiuje ir atstatymas dėl netolygaus sukimosi, zonos juostelės ir nuotolinio steigimo sektoriai yra neišvengiamai tectoniškai nevienodai. Jie su skirtingais veiklos laipsniais reaguoja į tektoninius įtempius, kuriuos sukelia viduje procesai.

Vandenyno ir žemyninės žemės žievės. Yra du pagrindiniai sausumos plutos tipai: vandenynas ir žemyninė. Taip pat pabrėžiama jos pereinamojo laikotarpio tipas.

Vandenyno žemė. Vandenyno plutos galia šiuolaikinėje geologinėje eroje svyruoja nuo 5 iki 10 km. Jis susideda iš šių trijų sluoksnių:

  • 1) viršutinį ploną jūros kritulių sluoksnį (galia ne daugiau kaip 1 km);
  • 2) vidutinis bazalto sluoksnis (galia nuo 1,0 iki 2,5 km);
  • 3) apatinis Gabbro sluoksnis (apie 5 km galia).

Žemyn (Continental) Žemės žievė. Žemyno pluta turi sudėtingesnę struktūrą ir didesnę galią nei vandenynas. Jo pajėgumas vidutiniškai yra 35-45 km, o kasybos šalyse padidėja iki 70 km. Jis susideda iš šių trijų sluoksnių:

  • 1) apatinis sluoksnis (bazaltas), sulankstyti bazalts (apie 20 km galia);
  • 2) vidurinis sluoksnis (granitas), kurį sudaro daugiausia granitai ir gnei; formuoja žemyninės žievės pagrindą, vandenynai netaikomi;
  • 3) viršutinis sluoksnis (nuosėdos), kurių talpa yra apie 3 km.

Kai kuriose srityse, kritulių pajėgumas siekia 10 km: pavyzdžiui, Kaspijos žemumoje. Tam tikrose žemės srityse, nuosėdinis sluoksnis visai nėra ir granito sluoksnis patenka į paviršių. Tokios sritys vadinamos skydais (pvz., Ukrainos skydu, Baltijos skydu).

Ant žemyno, kaip atmosferos, geologinė formacija yra suformuota, iš Weathered žievės pavadinimas.

Granito sluoksnis iš bazalto yra atskirtas pagal Konrado paviršių. Šioje sienoje seisminių bangų greitis padidėja nuo 6,4 iki 7,6 km / s.

Siena tarp žemės plutos ir mantijos (tiek žemyne \u200b\u200bir ant vandenynų) eina per Mochorovichich (Mokho linijos) paviršių. Seisminių bangų greitis ant jo šokinėja iki 8 km / h.

Be dviejų pagrindinių žemiškųjų plutos (vandenyno ir žemyno) tipų, taip pat yra mišrios (pereinamojo laikotarpio) tipo skyriai.

Dėl žemyno seklių ar lentynų žievė turi maždaug 25 km pajėgumą ir paprastai yra panaši į žemyninę plutą. Tačiau jis gali patekti į bazalto sluoksnį. Rytų Azijoje salos lankai (Kuril Salos, Aleuta salos, Japonijos salos ir kt.), Žemės plutos tipas yra dažnas. Galiausiai, žemiškoji žievė mediana vandenyno keteros buvo labai sunku ir iki šiol. Nėra jokios mocho ribos, o mantijos esmė pakyla į žievę ir net ant paviršiaus.

"Žemės žievės" koncepcija turėtų būti atskirta nuo "litosferos" sąvokos. "Litosferos" sąvoka yra platesnė už "Žemės žievę". Litosferoje šiuolaikiniame moksle yra ne tik Žemės žievė, bet ir aukščiausias mantija į astenosferą, tai yra apie 100 km gylį.

Izostazijos sąvoka. Gravitacijos pasiskirstymo tyrimas parodė, kad visos žemės plutos dalys yra žemynai, kalnuotosios šalys, lygumos - subalansuotas ant viršutinio mantijos. Ši subalansuota pozicija vadinama ISOC (nuo LAT. ISOC - netgi, statis - pozicija). Izostatinė pusiausvyra pasiekiama dėl to, kad žemės plutos galia yra atvirkščiai proporcinga jo tankiui. Sunkiųjų vandenyno žievės plonesnis žemyninis žemyninis.

Isostasi nėra net pusiausvyros, bet pusiausvyros troškimas, nuolat sulaužytas ir naujai atkurtas. Taigi, pavyzdžiui, Baltijos skydas po kontinentinio ledo pleistoceno ledo pakyla maždaug 1 cm per metus. Suomijos sritis visą laiką didėja jūros dugno sąskaita. Nyderlandų teritorija, priešingai, mažėja. Nulinės pusiausvyros linija šiuo metu yra šiek tiek į pietus nuo 600 s.sh. Modernus Sankt Peterburgas yra maždaug 1,5 m aukščiau nei Sankt Peterburgo Times Peter pirmiausia. Pagal šiuolaikinių mokslinių tyrimų duomenimis, net didelių miestų sunkumas yra pakankamas izostatiniam svyravimui teritorijos pagal juos. Todėl žemės pluta didelių miestų zonose yra labai mobilūs. Apskritai, Žemės plutos reljefas yra Mocho paviršiaus atspindys (Žemės plutos padai): "Sublime" sritys atitinka gilintuvą, sumažintas - aukštesnis viršutinės ribos lygis. Taigi, pagal Pamir, Mocho paviršiaus gylis yra 65 km, o Kaspijos žemumoje - apie 30 km.

Žemės plutos šiluminės savybės. Dienos svyravimai dirvožemio temperatūros diapazone iki 1,0 - 1,5 m gylio ir metiniai svyravimai vidutinio vairuotai šalyse, kuriose yra kontinentinis klimatas - iki 20-30 m gylio. Tokiu gylyje, kai dėl metinių temperatūros svyravimų poveikis Žemės paviršiaus šildymas yra pastovios dirvožemio temperatūros sluoksnis. Jis vadinamas izoterminiu sluoksniu. Žemiau izoterminio sluoksnio giliai į žemę didėja. Tačiau šį temperatūros padidėjimą sukelia vidinė žemės nemirtingumo šiluma. Į klimato formavimąsi, vidinė šiluma praktiškai nedalyvauja. Tačiau jis yra vienintelis visų tektoninių procesų energijos pagrindas.

Laipsnių, kurie padidina temperatūrą kas 100 m gylio, skaičius yra vadinamas geoterminiu gradientu.

Atstumas metrais, mažinant, kuriai temperatūra padidėja 10C, vadinama geoterminiu žingsniu. Geoterminio etapo dydis priklauso nuo reljefo, šiluminio laidumo uolų, artumo ugnikalnio židinio, požeminio vandens cirkuliacija ir kt., Geoterminė stadija yra lygi 33 m. Vulkaninių regionuose geoterminis etapas gali būti lygus Tik 5 m, ir geologiškai ramiose vietose (platformose) gali siekti 100 m.

3. Struktūrinis ir tekstiškas integravimo principas. Konžinijos ir šviesos dalių koncepcija

Du kokybiškai skirtingi žemiškųjų plutos tipai - žemyninė ir vandenyno - atitinka du pagrindinius planetos reljefo lygius - žemynų paviršių ir vandenynų lovos. Žemynų atskyrimas šiuolaikinėje geografijoje atliekamas remiantis struktūriniu ir tektoniniu principu.

Struktūrinis ir tektoninis integravimo principas.

Iš esmės kokybinis skirtumas žemyninėje ir vandenyno žievėje, taip pat kai kurių didelių skirtumų viršutinio mantijos struktūros po žemyno ir vandenynų struktūra, įpareigoti paskirti žemynus, neatrodo supa juos su vandenynais, bet pagal struktūrinį ir tektoninis principas.

Struktūrinis ir tektoninis principas teigia, kad, pirma, žemyne \u200b\u200byra žemyninės seklios (lentynos) ir žemyninės nuolydžio; Antra, kiekvienos žemyno pagrindas yra branduolys arba senovės platforma; Trečia, kiekvienas "Mainstall" riedulys yra statiškai subalansuotas viršutiniame mantijoje.

Konstrukcinio ir tektoninio principo požiūriu žemyninė yra subalansuota kontinentinio antžeminio plutos masyvas, kurio struktūrinis branduolys yra senovės platformos forma, prie kurios yra gretimos jaunesnės sulankstytos struktūros.

Žemėje yra šeši žemynai: Eurazija, Afrika, Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Antarktida ir Australija. Kaip dalis kiekvienos žemyno, yra viena platforma ir tik Eurazija yra šeši: Rytų Europos, Sibiro, kinų, Tarima (Vakarų Kinija, Takla-Makan dykuma), Arabijos ir Industan. Arabų ir pramonės platformos yra senovės Gondvanos, įstojo į Euraziją, dalis. Taigi Eurazija yra nevienalytė nenormali žemyninė.

Tarp žemynų ribos yra gana akivaizdžios. Siena tarp Šiaurės Amerikos ir Pietų Amerikos vyksta per Panamos kanalą. Siena tarp Eurazijos ir Afrikos yra vykdoma Sueco kanale. "Bering Strait" atskiria Euraziją iš Šiaurės Amerikos.

Dvi žemynų eilės. Šiuolaikinėje geografijoje išskiriamos šios dvi žemynų eilės:

  • 1. Pusiaujo eilutė žemynų (Afrika, Australija ir Pietų Amerika).
  • 2. Šiaurės žemyninės serija (Eurazija ir Šiaurės Amerika).

Už šių serijų ribų išlieka Antarktida - labiausiai pietinis ir šaltas žemynas.

Šiuolaikinė žemyno vieta atspindi ilgą žemyninės litosferos istoriją.

Pietų pagrindiniai paukščiai (Afrika, Pietų Amerika, Australija ir Antarktida) yra vieningųjų vieningųjų vieningų dalinių dalių ("fragmentai"). Šiaurės žemynai tuo metu buvo sujungti į kitą megactity - laurelaziją. Tarp lavolazijos ir gondvanos paleozojais ir mezozoy, ten buvo platus jūrų baseinų sistema, vadinama vandenyno TETHYS sistema. Šis vandenynas ištemptas iš Šiaurės Afrikos (per Pietų Europą, Kaukazą, priekinę Aziją, Himalajus Indochinoje) į šiuolaikinę Indoneziją. Neogene (apie 20 milijonų metų), Alpių žolės diržas kilo šio geosynclinin svetainėje.

Atitinkamai, jos dideli Gondvano viršininko dydžiai, atsižvelgiant į Izostose įstatymą, turėjo galingą (iki 50 km) Žemės Craer, kuris buvo giliai panardintas į mantiją. Pagal šį superkontinentą astenosferoje, konvekcinės srovės buvo ypač intensyvios; Minkštinamasis mantijos klausimas buvo labai aktyviai perkeltas. Dėl to susidarė pūtimas žemyno viduryje, o tada jį padalinti į atskirus blokus, kurie pagal tų pačių konvekcinių srovių veiksmą pradėjo judėti horizontaliai. Yra žinoma, kad grandinės judėjimas ant sferos visuomet lydi savo ruožtu (Euler ir tt). Todėl Gondvanos dalys ne tik persikėlė, bet ir išnyko geografinėje erdvėje.

Pirmasis gondvanos padalijimas įvyko triasų ir Juros pasienyje (apie 190-195 milijonų metų); Atskirta Afrikos Amerika. Tada Juros ir kreidos pasienyje (apie 135-140 milijonų metų) Pietų Amerika atskirta nuo Afrikos. Apie mezozoic ir cenozoic sieną (apie 65-70 milijonų metų), Industan Baldo susidūrė su Azija ir Antarktida persikėlė nuo Australijos. Realioje litosferos geologinėje eroje, pasak mokslininkų, yra suskirstyta į šešias plokšteles, kurios toliau juda.

Gondvanos gėda sėkmingai paaiškina formą, geologinį panašumą, taip pat augalijos dangų ir pietų žemynų gyvūnų pasaulį. Lascation Split istorija yra tokia atsargiai kaip gondanai, ne tiria.

Žemyninės vietos įstatymai. Dabartinę žemyno vietą pasižymi šie modeliai:

  • 1. Dauguma suši yra šiauriniame pusrutulyje. Šiaurinis pusrutulis yra žemyninė, nors čia ji sudaro tik 39% ir apie 61% vandenyno.
  • 2. Šiaurės žemynai yra gana kompaktiški. Pietiniai žemynai yra labai išsklaidyti ir išmontuoti.
  • 3. planetos antisemiricho atleidimas. Nontai yra taip, kad kiekvienas iš jų yra priešingoje žemės pusėje, žinoma, atitinka vandenyną. Geriau įmanoma pamatyti, palyginus Arkties vandenyną ir Antarkties suši. Jei "Globe" yra įdiegti, kad viename iš polių yra bet kuri iš žemyno, tada vandenynas tikrai bus ant kito polių. Yra tik viena nedidelė išimtis: Pietų Amerikos Pietryčių Pietryčių Azijos Pietų Amerikos pabaiga. Antipodalumas, nes beveik neturi išimčių, tai negali būti atsitiktinis reiškinys. Šio reiškinio pagrindas yra visų besisukančios žemės paviršiaus sluoksnių lygumas.

Pasaulio dalių sąvoka. Be geologiškai nustatyto sushi padalinio į žemynus, taip pat yra žemės paviršiaus padalijimas į atskiras pasaulio dalis kultūrinio ir istorinio žmonijos vystymosi procese. Iš viso yra šešios pasaulio dalys: Europa, Azija, Afrika, Amerika, Australija su Okeanija, Antarktida. Vienoje žemyninėje dalyje yra dvi pasaulio dalys (Europa ir Azija), ir dvi Vakarų pusrutulio (Šiaurės Amerikos ir Pietų Amerikos žemyninės žemyninės) dalys sudaro vieną pasaulio dalį - Ameriką.

Tarp Europos ir Azijos siena yra labai sąlyginė ir yra atliekama išilgai vandens sėklų linijos Uralo diapazone, Uralo upės, šiaurinėje Kaspijos jūros ir Kuma manijos WPadin. Uraluose ir Kaukaze, gilių gedimų linijos, atskiriančios Europą nuo Azijos leidimo.

Žemyno ir vandenynų plotas. Sushi plotas apskaičiuojamas šiuolaikinėje pakrantėje. Globo paviršiaus plotas yra maždaug 510, 2 milijonai km 2. Apie 361, 06 mln. KM2 užima pasaulinį vandenyną, kuris yra apie 70,8% viso žemės paviršiaus. Sushu sudaro apie 149, 02 milijonų km 2, i.e. Apie 29, 2% mūsų planetos paviršiaus.

Šiuolaikinės žemyno plotas pasižymi šiomis reikšmėmis:

Eurazija - 53, 45 km2, įskaitant Aziją - 43, 45 milijonai km2, Europa - 10, 0 milijonų km2;

Afrika - 30, 30 milijonų km2;

Šiaurės Amerika - 24, 25 milijonai km2;

Pietų Amerika - 18, 28 mln. Km2;

Antarktida - 13, 97 milijonai km2;

Australija - 7, 70 milijonų km2;

Australija su Okeanija - 8, 89 km2.

Šiuolaikiniai vandenynai turi sritį:

Ramiojo vandenyno - 179, 68 milijonai km2;

Atlanto vandenynas - 93, 36 milijonai km2;

Indijos vandenynas - 74, 92 milijonai km2;

Arkties vandenynas - 13, 10 milijonų km2.

Tarp šiaurinių ir pietinių žemynų (pagal savo skirtingą kilmę ir vystymąsi) yra didelis skirtumas vietovėje ir paviršiaus pobūdį. Pagrindiniai geografiniai skirtumai tarp šiaurinių ir pietinių žemynų yra sumažintas iki:

  • 1. Jis yra nepalyginamas su kitais Eurazijos žemynais, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama daugiau kaip 30% mūsų planetos suši.
  • 2. Šiaurės žemynai yra reikšmingi paskaitos aikštėje. Arkties vandenyno ir Atlanto vandenynų, taip pat geltonos, Kinijos ir Bering jūros Ramiojo vandenyno, yra ypač svarbus. Pietų žemynai, išskyrus povandeninį Australijos tęsimą Arafūro jūroje, beveik atimta lentyna.
  • 3. Dauguma pietinių žemynų patenka į senovines platformas. Šiaurės Amerikoje ir Eurazijoje senovės platformos užima mažesnę viso ploto dalį, o dauguma jų apskaitė paleozoic ir mezozoiniame regione sudarytoje teritorijoje. Afrikoje apie 96% jos teritorijos patenka į platformos sritis ir tik 4% - paleozojaus ir mezozoinio amžiaus kalnuose. Azijoje tik 27% teritorijos užima senovines platformas ir 77% - skirtingų amžiaus kalnų.
  • 4. Pietų žemyno pakrantė, kurią sudaro dauguma tektoninių gedimų, palyginti paprasta; Pusiasalis ir žemyninės salos yra mažos. Šiauriniams žemynams būdinga išskirtinai apvyniojanti pakrantė, salų, pusiasulas, dažnai toli pasiekė vandenyną. Iš viso salose ir pusiasalio ploto, Europoje yra apie 39%, Šiaurės Amerika - 25%, Azija - 24%, Afrika - 2,1%, Pietų Amerika - 1,1% ir Australija (be okeanijos) - 1,1%.
  • 4. Vertikalus suši suskaidymas

Kiekviena iš pagrindinių planetų lygių - žemyninės ir vandenyno Lodge paviršių - dezintegracijos ant antrinių lygių. Abiejų pagrindinių ir antrinių lygių susidarymas įvyko ilgalaikio žemės plutos vystymosi procese ir tęsiasi realiu geologiniu laiku. Leiskite mums gyventi apie šiuolaikinį žemyninės plutos rėmimą didelės aukščio žingsniuose. Žingsnių sąskaita vykdoma iš jūros lygio.

  • 1. Depressed - žemės sklypai, grindžiantys jūros lygį. Didžiausia depresija yra pietinė Kaspijos žemumos dalis, turinti minimalų -28 m ženklą. Vidurinėje Azijoje yra labai sausa turfankina su apie -154 m gylį. Giliausias depresija žemėje yra mirusiųjų prekės ženklas Jūra; Negyvosios jūros pakrantės yra 392 m žemiau jūros lygio. Depresija vandeniu, kurio lygiai yra virš vandenyno lygio, vadinami kriptografiniais. Tipiniai pavyzdžiai Cryptodepress yra ežero Baikal ir Ladoga ežero. Kaspijos jūra ir Negyvoji jūra nėra kripdodepress, nes Juose vandens lygis nepasiekia vandenyno lygio. Depresija (be cryptodepress) užima santykinai mažas ir yra apie 800 tūkst. Km2.
  • 2. Lowlands (Žemos-Albelių lygumos) - žemės sklypai, esantys aukštyje nuo 0 iki 200 m virš jūros lygio. Lowlands yra daug kiekvienoje žemyninėje dalyje (išskyrus Afrikos išimtį) ir užima didelį plotą nei bet kuri kita žemės suši. Bendras visų žemumų pasaulio lygumų plotas yra apie 48,2 mln. KM2.
  • 3. Kalnas ir plynaukštė yra nuo 200 iki 500 m aukščio ir skiriasi tarpusavyje vyraujančia reljefo forma: ant pakilimo reljefo kirtimo, ant plokščio yra palyginti plokščias. Highlands virš žemumų kyla palaipsniui, o plokščiakalnis yra pastebimas pakraštis. Kalnai ir plynaukštė skiriasi vieni kita ir geologinė struktūra. Plotas užimtas kalvų ir plynaukštėje yra apie 33 milijonų km2.

Virš 500 m yra kalnai. Jie gali turėti skirtingą kilmę ir amžių. Kalnų aukštyje yra padalinta į žemą, vidutinį ir aukštą.

  • 4. Maži kalnai didėja ne didesnis kaip 1000 m. Paprastai žemos kalnai yra senovės sunaikintos kalnai, arba šiuolaikinių kalnų sistemų papėdės. Lowlya užima apie 27 milijonus km 2.
  • 5. Vidutinės vidutinės kalnai turi aukštį nuo 1000 iki 2000 m. Vidutinio kalnų pavyzdžiai yra: Uralai, Karpatai, Transsaikalija, kai kurių Rytų Sibiro ir daugelio kitų kalnų šalių keteros. Vidutinio kalnų užimta teritorija yra apie 24 milijonus km 2.
  • 6. Aukštos (Alpių) kalnai didėja virš 2 000 m. Terminas "Alpių kalnai" dažnai naudojami su cenozozo amžiaus kalnais, esančiais daugiau kaip 3000 m aukštyje. Dideli kalnai sudaro apie 16 milijonų km2.

Žemiau vandenyno lygis tęsiasi žemyninės žemumoje, užtvindytas vandeniu, lentynomis ar žemynu. Iki šiol, toje pačioje įprastoje sąskaitoje kaip suši žingsniai, lentyna buvo vadinama povandeninių lygumų su gylio iki 200 m. Dabar tiesimolis yra atliekamas ne pagal formaliai išrinktą izobatą, bet išilgai, geologiškai nustatyta pabaiga su žemynine ir perėjimu į žemyninę šlaitą. Todėl lentynos tęsiasi vandenyje į skirtingus kiekvienos jūros gelmes, dažnai didesnis kaip 200 m ir pasiekia 700 ir net 1500 m.

Išorinis kraštas santykinai plokščios lentynos atsiranda aštrių lūžių paviršių į žemyno nuolydį ir kontinentinę pėdą. Lentynas, šlaitas ir pėda kartu sudaro povandeninius pakraščius žemynų. Jis tęsiasi vidutiniškai iki 2,450 m gylio.

Kontinentai, įskaitant jų povandeninius pakraščius, užima apie 40% žemės paviršiaus, o žemės plotas yra maždaug 29,2%.

Kiekviena žemyne \u200b\u200byra statiškai subalansuota astenosferoje. Tarp žemyninės teritorijos, jų reljefo aukštis ir panardinimo gylis yra tiesioginė priklausomybė. Kuo didesnė žemyno plotas, tuo didesnis jo vidutinis aukštis ir galia litosfera. Vidutinis sushi aukštis yra 870 m. Vidutinis Azijos aukštis yra 950 m, Europa - 300 m, Australija - 350 m.

Plasterio (BAAPTIFINĖS) kreivės sąvoka. Generinio žemės paviršiaus profilį pateikia gipso kreivė. Dalis jo, susijusios su vandenynu, vadinama baligrafine kreive. Kreivė yra pastatyta taip. Iš įvairių aukščių ir gylių matmenys yra pašalinami iš gipso ir betigrafinių žemėlapių ir yra atidėti koordinačių ašių sistemoje: palei ordinato liniją yra deponuojamos nuo 0 aukštyn aukščio ir žemyn - gylis; Ant abscisos linijos - kvadratinių milijonų kvadratinių kilometrų.

5. Pasaulio vandenyno dienos reljefas ir struktūra. Salų

Vidutinis vandenynų gylis yra 3 794 m.

Pasaulio vandenyno dugną sudaro šios keturios planetos morfoskulpural formos:

  • 1) povandeniniai protrūkiai,
  • 2) pereinamojo laikotarpio zonos,
  • 3) vandenyno lova,
  • 4) vidutinės vandenyno keteros.

Žemyno povandeniniai pakraščiai susideda iš lentynos, žemyno šlaito, žemyninės kojos. Jis yra nuleistas iki 2,450 m gylio. Žemės žievė čia turi žemyninį tipą. Bendras povandeninio krašto plotas yra apie 81,5 mln km2.

Mainstream yra panardintas į vandenyną, palyginti kietas, vidutiniškai šlaitai yra apie 40, bet kartais jie pasiekia 400.

Kontinentinė pėda yra nukreipta į žemyno ir vandenyno žemiškos plutos sienos. Morfologiškai, šis kaupiamasis lygumas, suformuotas kritulių, nugriauti nuo žemyninės nuolydžio.

Vidurio vandenyno grioveliai yra vienintelė ir nuolatinė sistema, apimanti visus vandenynus. Jie sudaro didžiules kalnų struktūras, pasiekiančias 1-2 tūkst. Km pločio ir auga virš vandenynų yra 3-4 tūkst. Kartais mediana ir vandenyno grioveliai pakyla virš vandenyno ir sudaro daug salų (Islandijos sala, Azorų, Seišelių ir kt.). Pagal Didįjį atstumą jie žymiai viršija kalnų šalis žemynų ir yra proporcingai žemynams. Pavyzdžiui, vidurio Atlanto svyruoja kelis kartus didesnė už didžiausią žemės kalnų sistemos CordiLler ir Andes. Visiems medianams ir vandenyno keteroms būdingas "Tectonic" veikla.

Vidurio vandenyno takelių sistema apima šias struktūras:

  • - vidurio Atlanto keteros (tęsiasi iš Islandijos palei visą Atlanto vandenyną į Tristano Da Cunya salą);
  • - vidurio indų asortimentas (jos viršūnės yra išreikštos Seišelių);
  • - Ramiojo vandenyno didinimas (tęsiasi į pietus nuo Kalifornijos pusiasalio).

Pagal atleidimą ir tektoninio aktyvumo ypatumus, vidurio vandenyno keteros yra: 1) RHYS ir 2) nesukant.

Rifto grioveliai (pavyzdžiui, vidurio Atlanto) pasižymi "Rifto" slėnio - gilių ir siaurų gorgų su stačiais šlaitais (gorge ateina palei kraigo keteros palei savo ašį). Rifto slėnio plotis yra 20-30 km, o lūžių gylis gali būti žemiau vandenyno lovos iki 7,400 m (VPadina Romanesh). "Rhipsal Ridges" kompleksas kerta. Dėl visų šio tipo keteros, Rifto slėniai pasižymi Rift slėniais, siauri kalnų diapazonai, milžiniški skersiniai gedimai, interountain indėliai, ugnikalnio kūgiai, povandeniniai ugnikalniai, salos. Visi ritysiniai grioveliai išsiskiria dideliu seisminiu aktyvumu.

Atnaujinliniai keteros (pvz., Ramiojo vandenyno didinimas) pasižymi "Rift" slėnio nebuvimas ir turi mažiau sudėtingų reljefų. Seisminis aktyvumas ne laiko grioveliams nėra būdingas. Tačiau jiems būdingas bendras visų vidurio vandenyno keterų bruožas - ambicingų skersinių gedimų buvimas.

Svarbiausios geofizinės savybės vidurio vandenyno keteros yra sumažintos iki:

  • - lūkesčiai šilumos srauto iš žemės žarnyno;
  • -Speciali žemės plutos struktūra;
  • -Anomali magnetinis laukas;
  • -Vulkanizmas;
  • -Sisisminis aktyvumas.

Kritulių pasiskirstymas, aukšto sluoksnio žemės plutos, vidurio vandenyno keteros yra taikoma tokio modelio: pačiame kraigo, kritulių yra maža arba nėra; Su pašalinimu iš keteros, kritulių pajėgumas didėja (iki kelių kilometrų) ir jų amžiaus. Jei pačiu vaizdais meilės amžius yra apie 13 tūkst., Tuomet 60 km - jau 8 milijonai metų. Kalnų veislės su amžiumi daugiau nei 160 milijonų metų nebuvo aptikta pasaulio vandenyno apačioje. Šie faktai rodo nuolatinį vidurio vandenyno keteros atnaujinimą.

Medžio vandenyno keteros formavimo mechanizmai. Vidutinės vandenyno keteros susidarymas yra susijęs su viršutinės magma. Viršutinė magma yra didžiulė konvekcijos sistema. Pasak mokslininkų, vidurio vandenyno keteros formavimas sukelia vidinės medžiagos augimą. Pasak Rift slėnių, lavos teka ir sudaro bazalto sluoksnį. Prisijungiant prie senosios plutos, naujos LAVA dalys sukelia horizontalų lifferos blokų poslinkį ir vandenyno dugno išplėtimą. Horizontalių judėjimų greitis įvairiose žemės vietose svyruoja nuo 1 iki 12 cm per metus: Atlanto vandenyje - apie 4 cm per metus; Indijos vandenyne - apie 6 cm per metus, Ramiojo vandenyno - iki 12 cm per metus. Šios nereikšmingos vertės, padaugintos iš milijonų metų, suteikia didelius atstumus: 150 milijonų metų nuo Pietų Amerikos ir Afrikos žlugimo, šie žemynai skyrėsi 5 tūkst. Km. Šiaurės Amerika nuo 80 milijonų metų atskiriami prieš Europą. Ir prieš 40 milijonų metų, Hindostanas bėgo į Aziją ir prasidėjo Himalajų formavimas.

Dėl vandenyno dugno augimo vidurio vandenyno keteros zonoje nėra visuose žemės medžiagos didinimu, bet tik jo srautu ir transformacijai. Bazalto žievės, augančios išilgai vidurinių vandenyno keteros ir paskleidžia horizontaliai nuo jų, milijonams metų yra tūkstančiai kilometrų ir kai kurie žemynų kraštai vėl patenka į žemės žarnyną, vykdyti ir vandenyno kritulius. Šis procesas paaiškina įvairius akmenų amžius ant kraigo keteros ir kitose vandenynų dalyse. Šis procesas taip pat sukelia žemyno dreifą.

Pereinamojo laikotarpio zonos apima giliavandenių latakus, salų lankus ir sezonų baseinus. Pereinamojo laikotarpio zonose, žemyninės ir vandenyno žievės sritys yra sudėtingos.

Giliavandenių vandenyno chute yra šiose keturiose žemės srityse:

  • - Ramiojo vandenyno pakrantėje Rytų Azijos ir Okeanijos krante: Aleutian Chute, dūmų-Kamchatsky Chute, Japonijos chute, Filipinų chute, Marian Chute (su 11 022 m gylio ne daugiau kaip 11,022 m gylis), Tonga gylis ;
  • - Indijos vandenyno - Javano latakų;
  • - Atlanto vandenyno - Puerto Ricansky latakai;
  • - Pietų vandenyne - Pietų Sandvichev.

Vandenyno lovos, kurios sudaro apie 73% viso pasaulio vandenyno ploto, užsiima giliu vandeniu (nuo 2,450 iki 6000 m) lygumų. Apskritai šie giliavandeniai atitinka vandenynų platformas. Tarp lygumų yra vidurio vandenyno, taip pat kalvos ir pakelti kitą Genesį. Šie pakeliamieji yra atskirti vandenynų ant atskirų baseinų lovos. Pavyzdžiui, iš šiaurės Atlanto intervalas į vakarus yra Šiaurės-Amerikos prekės ženklas ir Rytų - Vakarų Europos ir Kanarų baseinas. Vandenyno apačioje yra daug vulkaninių kūgių.

Salos. Vykdant žemės plutą ir jos sąveiką su Pasaulio vandenynu, buvo suformuotos didelės ir mažos salos. Bendras salų skaičius nuolat keičiasi. Kai kurios salos atsiranda, kiti išnyksta. Pavyzdžiui, suklastoti ir neryškūs, delta salos, ledo matricos, kurių buvo imtasi anksčiau už salų ("žemė"). Jūrų pynimai įgyja salų pobūdį ir, priešingai, salos yra sujungtos žemės ir virsta pusiasalyje. Todėl salų plotas apskaičiuojamas tik maždaug. Tai yra apie 9,9 mln km2. Apie 79% visos Salos Sushi patenka į 28 pagrindines salas. Didžiausia sala yra Grenlandija (2,2 mln. Km2).

Į 28 didžiausių pasaulinių salų skaičius apima:

  • 1. Grenlandija;
  • 2. Naujoji Gvinėja;
  • 3. Kalimantanas (Borneo);
  • 4. Madagaskaras;
  • 5. Buffhin žemė;
  • 6. Sumatra;
  • 7. Jungtinė Karalystė;
  • 8. Honshu;
  • 9. Viktorija (Kanados Arctic Archipelago);
  • 10. Žemės Elsmir (Kanados Arctic Archipelago);
  • 11. Sulawesi (Khalebs);
  • 12. Pietų Naujoji Zelandijos sala;
  • 13. Java;
  • 14. Šiaurės Naujosios Zelandijos sala;
  • 15. Newfownland;
  • 16. Kuba;
  • 17. Lesonas;
  • 18. Islandija;
  • 19. Mindanao;
  • 20. Nauja žemė;
  • 21. Haitis;
  • 22. Sakhalin;
  • 23. Airija;
  • 24. Tasmanija;
  • 25. bankai (Kanados Arctic Archipelago);
  • 26. Šri Lanka;
  • 27. Hokkaido;
  • 28. Devon.

Tiek didelės, tiek mažos salos yra arba vienos ar grupės. Salų grupės vadinamos archipelagu. Archipelago gali būti kompaktiškas (pavyzdžiui, Franz Juozapo žemė, Spitsbergen, didelių Sauda salų) arba pratęsta (pavyzdžiui, japonų, filipinų, didelių ir mažų Antilų). Išgautos salynai kartais vadinami keteros (pavyzdžiui, Kuril Ridge, Alleuta Ridge). Mažų salų archipelago išsibarsčiusios per Ramiojo vandenyno plyteles yra vienijantis šiose trijose didelėse grupėse: Melanesija, Mikronezija (Caroline salos, Marianų salos, Maršalo salos), Polinezija.

Pagal kilmę visos salos gali būti sugrupuotos taip:

I. Žemyno salos:

  • 1) Platformos salos,
  • 2) žemyninės nuolydžio salos,
  • 3) Oogheninės salos,
  • 4) salos lankai,
  • 5) pakrantės salos: a) schhers, b) dalmatian, c) fjord, d) nerijos ir rodyklės, e) delta.

Ii. Nepriklausomos salos:

  • 1) Vulkaninės salos, įskaitant a) lavos lūžis, b) centrinis nutolusios lavos skydas ir kūginis;
  • 2) koralų salos: a) pakrantės rifai, b) barjeriniai rifai, c) atolas.

Žemyno salos yra genetiškai susijusios su žemynais, tačiau tai skiriasi gamtoje, kuri turi įtakos salų pobūdžiui ir amžiui, jų floroje ir faunoje.

Platformos salos yra žemyninėje skalūnėje ir geologiškai yra žemyninės dalies tęsinys. Iš pagrindinės suši masyvo, platformos salos yra atskirtos seklios sąsiauriai. Platformų salų pavyzdžiai yra: Britų salos, Svalbardo salynas, Land Franz Joseph, Šiaurės žemė, Novosibirsko salos, Kanados Arctic Archipelago.

Straits formavimas ir dalis žemyninės saloje transformacija yra neseniai geologinis laikas; Todėl salos sushi pobūdis mažai skiriasi nuo žemyno.

Žemyno nuolydžio salos taip pat yra žemynų dalys, tačiau jų atskyrimas įvyko anksčiau. Šios salos nuo gretimų žemynų yra atskirti ne sunkus deformacijos, bet gilus tektoninis gedimas. Be to, stogai yra vandenynas. Žemyno šlaito salų floros ir faunos fauna labai skiriasi nuo žemyno ir yra apskritai salų pobūdžio. Žemyno šlaito salų pavyzdžiai yra: Madagaskaras, Grenlandija ir kt.

Oogheninės salos yra žemynų kalnų tęsinys. Taigi, pavyzdžiui, Sachalinas yra vienas iš tolimųjų Rytų kalnų šalies raukšlių, Naujoji Zelandija - Uralo tęsinys, Tasmanija - Australijos Alpės, Viduržemio jūros salos - Alpių raukšlių filialai. Archipelago Naujoji Zelandija taip pat turi orogoninę kilmę.

Island Arc Garlands yra sutelktos į Rytų Aziją, Ameriką ir Antarktidą. Didžiausia sala Doug yra netoli Rytų Azijos pakrantės: Alleuta Ridge, Kuril Ridge, Japonijos Ridge, Filipinų kraigo ir kt. Antrasis salos lanko plotas yra įsikūręs nuo Amerikos pakrantės: didelės antilai , Mažos antilai. Trečiasis rajonas yra salos lankas, esantis tarp Pietų Amerikos ir Antarktidos: Archipelago gaisro žemės, Folklando salos ir kt.

Žemyninės pakrantės salos turi skirtingą kilmę ir yra skirtingų pakrantės tipų.

Nepriklausomos salos niekada nebuvo dalis žemyno ir daugeliu atvejų buvo suformuota nepriklausomai nuo jų. Plačiausias nepriklausomos salos grupė yra vulkaninė.

Vulkaninės salos yra visuose vandenynuose. Tačiau yra daugelis jų daugelio vidurio vandenyno griovelių zonose. Vilkanijų salų matmenys ir bruožai nustatomi išsiveržimo pobūdžiu. Lavos lūžis sukuria dideles salas, nesilaikoma prastesnė už platformą. Didžiausia ugnikalnių kilmės sala Žemėje yra Islandija (103 tūkst. Km2).

Pagrindinė vulkaninių salų masė susidaro centrinio tipo išsiveržimais. Natūralu, kad šios salos negali būti labai didelės. Jų sritis priklauso nuo lavos pobūdžio. Pagrindinė lava plinta ilgais atstumais ir formų plokštės ugnikalniai (pavyzdžiui, Havajų salos). Acid lavos išsiveržimas sudaro aštrią mažos ploto kūgį.

Koralų salos yra gyvybiškai svarbios koralų polipų aktyvumo, dumblių, foraminiferos ir kitų jūrų organizmų diatoms. Koralų polipai yra gana reikalaujantys į buveinę. Jie gali gyventi tik šiltuose vandenyse, kurių temperatūra yra ne mažesnė nei 200С. Todėl koralų pastatai yra platinami tik atogrąžų platumose ir viršija jų ribas vienoje vietoje - Bermudų salų rajone, plaunant "Golfastlim".

Priklausomai nuo vietos, koralų salos yra suskirstytos į šias tris grupes, atsižvelgiant į šiuolaikinę žemę:

  • 1) pakrantės rifai,
  • 2) barjerų rifai,
  • 3) atolas.

Pakrantės rifai tiesiogiai prasideda tiesiai iš žemyninės ar salos kranto žemos bangos juostelės ir sutelkti jį į plačią terasą. Netoli upių ir šalia mangrovių burnos nutraukiamos dėl sumažėjusio vandens druskingumo.

Barrier rifai yra tam tikru atstumu nuo suši, atskirti nuo jos juostelės vandens - lagūnos. Didžiausias rifas yra didelis barjerinis rifas. Jo ilgis yra apie 2000 km; Lagūnos plotis svyruoja nuo 35 iki 150 km nuo 30-70 m gylio. Pakrantės ir barjerų rifai yra beveik visos Ramiojo vandenyno pusiaujo ir tropinių vandenų salos.

Atolls yra tarp vandenynų. Tai yra žemos salos, esančios atvaizduojamo žiedo pavidalu. Iš atolo skersmuo svyruoja nuo 200 m iki 60 km. Viduje atolas yra lagūnos gylis iki 100 m. Tai yra gylis ir sąsaja tarp lagūnos ir vandenyno. Iš "Atoll" išorinis nuolydis visada yra kietas (nuo 9 iki 450). Šlaitai, su kuriais susiduria lagūna, švelnus; Jie turi įvairių organizmų.

Trys tipų koralų pastatų genetinis ryšys yra dar viena neišspręsta mokslinė problema. Pagal Charles Darwin teoriją, barjerinius rifus ir atolas yra suformuoti iš pakrantės rifų, palaipsniui panardinant salas. Tuo pačiu metu koralų augimas kompensuoja savo pamatą. Salos viršaus vietoje pasirodo lagūna, o pakrantės rifas virsta žiedo atoll.

Žemynai

Žemynai, ar žemynai yra didžiuliai palyginti stiprūs pluta (jo storis yra 35-75 km), apsuptas pasaulio vandenyno, kuris yra plonas. Geologiniai žemynai yra šiek tiek daugiau nei jų geografinės kontūrai, nes turėti povandeninius tęsimus.

Kontūrų struktūroje išskiriamos trys struktūros: platformos (plokščios formos), orogenai (gimę kalnai) ir povandeniniai pakraščiai.

Platforma

Platformos pasižymi tuščiaviduriu atlaisvintu, mažu "Albele" arba "Pla". Jie turi skydus ir storą daugiasluoksnį. Skydai susideda iš labai patvarus uolų, kurių amžius yra nuo 1,5 iki 4,0 milijardų metų. Jie atsirado esant aukštai temperatūrai ir slėgiui dideliais gyliais.

Tos pačios senovės ir tvirtos veislės taip pat susideda iš likusių platformų, bet čia jie yra paslėpti po storais nuosėdų nuosėdų. Šis apsiaustas vadinamas platformos dangčiu. Tai tikrai gali būti lyginama su baldų dangčiu, kuris taupo jį nuo žalos. Platų platformų dalys, padengtos tokiu nuosėdiniu atveju, vadinamos plokštelėmis. Jie yra plokščia, tarsi nuosėdų uolienų sluoksniai buvo infuzuoti geležimi. Prieš 1 milijardą metų, bylos sluoksniai pradėjo kauptis, o procesas tęsiasi. Jei platforma gali būti supjaustyta didžiuliu peiliu, pamatysime, kad atrodo kaip puff pyragas.

Skydai turi suapvalintą ir išgaubtą formą. Jie atsirado ten, kur platforma lėtai auga labai ilgai. Durfel uolienos buvo atliktas destruktyvus poveikis oro, vandens, jie turėjo didelės ir žemos temperatūros pokyčio įtaką. Dėl to jie buvo įtrūkę ir sudaužė į mažus gabalus, kurie buvo nusidėvėję į aplinkines jūras. Skydai susideda iš labai senovės, labai modifikuotų (metamorfinių) uolų suformavo keletą milijardų metų aukštuose gylio aukštoje temperatūroje ir spaudoje, kai kuriose vietose aukštos temperatūros privertė veislės lydymui, kuris lėmė granito matricos formavimąsi.

Puslapiai: 1.

Pagrindiniai Žemės plutos struktūriniai elementai: Didžiausi žemės plutos struktūriniai elementai yra žemynai ir vandenynai.

Vandovynuose ir žemynuose pabrėžiami mažiau didelių struktūrinių elementų, pirma, tai yra stabilios struktūros - platformos, kurios gali būti tiek vandenynuose, tiek žemynuose. Jie yra būdingi kaip taisyklė, suderinta, ramus reljefas, kuris atitinka tą pačią paviršiaus padėtį gyliu, tik po kontinentinės platformos, tai yra 30-50 km gylio ir po vandenynais 5-8 km , Kadangi vandenyno žievė yra daug plonesnis žemyninis.

Vandenynuose, kaip struktūriniai elementai, pabrėžiami vidurio deguonies judantys diržai, atstovaujami vidutinio vandenyno keteros su riytinėmis zonomis jų ašine dalimi, kertant transformuoti gedimus ir šiuo metu yra zonos sklaida. \\ T. Vandenyno dugno išplėtimas ir naujai suformuoto vandenyno žievės didinimas.

Dėl žemynų, kaip struktūriniai elementai aukštojo laipsnio, stabilios teritorijos yra paskirstytos - platformos ir epiplatformos orogeniniai diržai, suformuoti ne bendro quaternary stabilių struktūrinių elementų žemės pluta po platformos plėtros laikotarpio. Tokie diržai apima šiuolaikinius kalnų struktūras Tian-Shan, Altajai, Sayan, Vakarų ir Rytų Transbergalia, Rytų Afrika ir tt Be to, mobiliųjų geosynlininal diržai, patyrė sulankstoma ir orogenezė Alpių epochoje, t.e. Taip pat yra neogen-quaterny metu, epigeosynclinal orogo diržai yra pagaminti, pavyzdžiui, Alpės, Karpatų, dinaridų, Kaukazo, Copetdag, Kamchatka ir kt.

Žemės pluta žemynų ir vandenynų struktūra:Žemės Cora - eksterjero lemtuvas (Geosferas). Žemiau žievės yra mantija, kuriai būdingas kompozicija ir fizinės savybės - tai yra tankesnė, yra daugiausia ugniai atsparių elementų. Jis dalijasi Mochorovichi sienos žieve ir mantle, ant kurio yra staigus seisminių bangų tarifų padidėjimas.

Žemės plutos masė apskaičiuojama 2,8 · 1019 tonų (21% jų yra vandenyno žievė ir 79% - kontinentinis). Žievė yra tik 0,473% visos žemės masės.

Oceanic.aya žievė: Vandenyno žievė susideda daugiausia bazalts. Pasak taktoninių plokščių teorijos, ji nuolat suformuota vidurio vandenyno keteros, skiriasi nuo jų ir yra absorbuojamas į prieplauką į subdukcinių zonose (vieta, kur vandenyno žievė yra panardintas į mantiją). Todėl vandenyno žievė yra palyginti jauna. Vandenynas. Žievė turi trijų sluoksnių struktūrą (nuosėdos - 1 km, Basalt - 1-3 km, magmatiškos veislės - 3-5 km), jo bendras pajėgumas yra 6-7 km.

Kontinentinė žievė:Kontinentinė žievė turi trijų sluoksnių struktūrą. Viršutinį sluoksnį atstovauja nuosėdų uolų, kuris yra plačiai sukurtas, bet retai turi didesnę galią. Dauguma žievės susideda iš viršutinės žievės - sluoksnio, daugiausia susidedančio iš granitų ir gneissų su mažu tankiu ir senovės istorija. Tyrimai rodo, kad dauguma šių veislių buvo suformuota labai ilgai, apie 3 milijardus metų. Žemiau yra apatinė žievė, kurią sudaro metamorfinės veislės - granulitai ir pan. Vidutinė 35 km galia.

Žemės ir žemiškos plutos cheminė sudėtis. Mineralai ir uolos: apibrėžimas, principai ir klasifikavimas.

Žemės cheminė sudėtis:jį sudaro daugiausia geležis (32,1%), deguonies (30,1%), silicio (15,1%), magnio (13,9%), sieros (2,9%), nikelio (1,8%), kalcio (1,5%) ir aliuminio (1,4%) ); Likę elementai sudaro 1,2%. Dėl svorio atskyrimo vidinė erdvė, be abejo, susideda iš geležies (88,8%), nedidelis nikelio kiekis (5,8%), sieros (4,5%)

Žemės plutos cheminė sudėtis: Žemė yra šiek tiek daugiau nei 47% susideda iš deguonies. Dažniausi žemės plutos veislinių mineralų beveik visiškai susideda iš oksidų; Bendras chloro, sieros ir fluoro kiekis uolose paprastai yra mažesnis nei 1%. Pagrindiniai oksidai yra silicio dioksidas (SIO2), aliuminio oksido, geležies oksido (FEO), kalcio oksido (CAO), magnio oksido (MGO), kalio oksido (K2O) ir natrio oksido (NA2O). Silicis dirba daugiausia rūgšties terpėje, sudaro silikatai; Su juo susijęs visų didelių ugnikalnių uolų pobūdis.

Mineralai: -natūralūs cheminiai junginiai dėl tam tikrų fizinių ir cheminių procesų. Dauguma mineralų yra kristalinės įstaigos. Kristalinė forma yra dėl kristalų grotelės struktūros.

Mineralų paplitimas gali būti suskirstytas į roko formavimą - daugumos uolų pagrindo, Accessor - dažnai esančių uolų pagrindo sudedamosios dalys, tačiau retai nustatė daugiau kaip 5% roko, retų, kurių atvejai yra vieniši ar keli, ir rūdos, plačiai atstovaujamos rūdos indėliuose.

SV-VA mineralai:kietumas, kristalų morfologija, spalva, blizgesys, skaidrumas, atsarginės dalys, tankis, tirpumas.

Akmenys:natūralus mineralų rinkinys daugiau ar mažiau nuolatinės mineraloginės sudėties, sudarančios nepriklausomą kūną žemės pluta.

Pagal kilmę roko uolos yra suskirstytos į tris grupes: igmatic. (Išsiskyrimas (užšaldytas gylis) ir įsibrovus (ugnikalniai)), nuosėdos ir. \\ T metamorfinis(Roko uolienos susidaro žemės plutos storyje dėl nuosėdų ir magminių uolų pokyčių dėl fizikinių ir cheminių sąlygų pokyčių). Magmatic ir metamorfinės roko uolienos srautas apie 90% žemės plutos tūrio, tačiau šiuolaikiniame jų paskirstymo sričių paviršiuje yra palyginti nedideli. Likę 10% ateina į nuosėdų uolų dalį, užima 75% žemės paviršiaus ploto.

Žemės pluta, kurios vidutinė galia yra apie 40 km, o tik 1/160 sudedamoji dalis nuo žemės spindulio. Žemės pluta, kartu su viršutinio mantijos dalimi į astenosferos sluoksnį, vadinama litosfere, ir litosfera, kartu su astena, sudaro tekstūrą, viršutinis pasaulio apvalkalas yra atsakingas už procesus, įvykusius Žemės pluta. Žemės plutos struktūra, kurio galia skiriasi nuo beveik nuo 0 iki 70-75 km ir turi aiškią apatinę ribą - Mochorovichi arba "M" paviršius iš esmės skiriasi nuo žemynų ir vandenynuose.

Informacija apie šerdį gauname nuo tiesioginio uolų stebėjimo ant žemės paviršiaus, ypač senovės platformų skyduose nuo gilių ir itin dvigubų šulinių šerdies, tiek žemėje, tiek vandenynuose; ksenolitai ugnikalnių uolose; Vandenyno dugniniai ir seisminiai tyrimai, suteikiantys svarbiausią informaciją apie gilų žemės plutos horizontus.

Vandenyno žievė Ji turi 3 sluoksnių struktūrą (nuo viršaus į apačią) (2.7.1 pav.):

1-asis sluoksnis Paskelbė nuosėdų uolų, giliavandenių baseinuose neviršijant 1 km iki iki 15 km netoli žemynų.

Fig. 2.7.1. Žemės plutos struktūros schemos. I - Continental Cora, sluoksniai: 1 - nuosėdos, 2

- esminis metamorfinis, 3 - granulito-bazis, 4 - viršutinio mantito peridotitas. II - Oceanic Cortex, sluoksniai: 1 - nuosėdos, 2 - Basalt meilė, 3 - Sudėtingos lygiagrečios antys, 4 - Gabbro, 5 - viršutinio mantijos peridotitas. M.- Pasienio Mochorovichich.

Veisles atstovauja karbonatas, molio ir silicio uolienos. Svarbu pabrėžti, kad niekur vandenyje kritulių amžius neviršija 170-180 milijonų metų.

2 sluoksnis Suprantama, daugiausia bazalto pagalvė (glaudžiau) lavami, su subtilūs nuosėdų uolų. Šio sluoksnio apačioje yra savitas lygiagrečių bazinio kompozicijos dažiklių kompleksas, kuris tiekia maitinimo kanalus globiniam LAV.

3 sluoksnis Ją atstovauja kristaliniai magmatiški uolienai, daugiausia pagrindinė kompozicija yra gabbro ir mažesnė už ultragarsą, esantį apatinėje sluoksnio dalyje, kuri yra giliau nei paviršiaus m ir viršutinė mantija.

Labai svarbu pabrėžti, kad vandenyno tipo žievė yra plėtojama ne tik vandenynų ir giliavandenių depresijų vidaus jūroje, bet taip pat susitinka sulankstytuose diržuose ant žemės fragmentų iš Optikos asociacijos veislių, paragenezės forma (SONGNESS), iš kurių (silicio veislės - Basalt Lava - Basalt ir Ultragarsinė veislė) pirmą kartą buvo skirta XX a. 20-ajame dešimtmetyje. Taintinmanas Ligūrijos Alpėse SZ Italijoje.

Fig. 2.7.2. Vandenyno plutos struktūra.


Kontinentinis žemė Taip pat turi 3 narių struktūrą, tačiau jos struktūra yra kitokia (nuo viršaus į apačią):

1-asis nuosėdinis vulkanogeninis sluoksnis Jis turi 0 pajėgumus ant platformos plokštės iki 25 km giliuose depresijose, pavyzdžiui, kaspian. Nuosėdos sluoksnio amžius svyruoja nuo ankstyvųjų baltų iki ketvirčio.

2 sluoksnis Išsilavino įvairiais metamorfiniais uoliais: kristaliniu skalūnu ir gnais, taip pat granito įsibrovėliais. Sluoksnio galia pasikeis nuo 15 iki 30 km įvairiose struktūrose.

3 sluoksnisApatinio boro formavimas susideda iš labai metamorfizuotų uolų, kurios vyrauja dideliais akmenimis. Todėl jis vadinamas Granulito baziu. Iš dalies jį atidarė Kola Ultra-Double Borehole. Apatinė Corte turi kintamą 10-30 km galią. Tarp 2 ir

3-asis kontinentinės žievės sluoksnis yra fuzzy, su kuriuo kartais yra konsoliduota žievės dalis (žemiau nuosėdų sluoksnio), 3, o ne 2 sluoksniai yra izoliuoti.

Mūrinis paviršius yra išreiškiamas visur ir gana aiškiai šokinėja seisminių bangų greitis nuo 7,5 iki 7,9 iki 8,2 km / s. Viršutinė mantija apatinėje litosferoje susideda iš ultragarso uolų, daugiausia peridotito, kaip ir astenos, kuriai būdingas sumažintas seisminių bangų ekranas, kuris yra aiškinamas kaip mažas klampumas ir, galbūt lydymas iki 2-3 %.

Žemės plutatai labiausiai viršutinis kieto žemės apvalkalas ir planetos su beveik kieta sluoksniu keičiasi savo galia nuo 0 kai kuriose meditorių vietose, bet vandenyno keteros ir vandenyno gedimai iki 70-75 km iki aukštų kalnų struktūrų (Haine, Lomisė, 1995). Cortex galia žemynuose, nustatomi iš išilginių seisminių bangų ištraukimo greičio iki 8-8,2 km / s ( pasienio Mochorovichich., Or sienos mocho.) pasiekia 30-75 km, o vandenynuose yra 5-15 km. Pirmojo tipo šarnybaibuvo pavadintas oceanic.antra- continental.

Vandens Bark.tai užtrunka 56% žemės paviršiaus ir turi nedidelį pajėgumą - 5-6 km. Trys sluoksniai (Haine, Lomisė, 1995) išsiskiria savo struktūroje.

Pirmas, Or nuosėdos,vandenynų centrinėje vandenynų dalyje yra ne daugiau kaip 1 km sluoksnis ir pasiekia 10-15 km galią jų periferijoje. Tai visiškai nėra vidurio vandenyno keterų ašinėmis zonomis. Sluoksnio sudėtis apima molio, silicio ir karbonato giliavandenių pelaginius kritulius (6.1 pav.). Karbonato nuosėdos nėra platinamos kaip kritinis gylis kaupimosi karbonatų. Artėja prie žemyno, pasirodo defridinės medžiagos, nugriautos iš suši, prijungimas; Tai yra vadinamasis hemiplaginis kritulių kiekis. Išilginės seisminių bangų propagavimo lygis čia yra 2-5 km / s. Šio sluoksnio nusodinimo amžius neviršija 180 milijonų metų.

Antrasis sluoksnissavo pagrindinėje viršutinėje dalyje (2a) yra sudėtinga bazalts su retais ir subtilus aspektus pelagi-

Fig. 6.1. Vandenynų litossidų pjūvis, palyginti su vidutiniu "ophiolite Allohton". Žemiau yra pagrindinių vienetų vienetų formavimo modelis vandenyno zonoje (Hain, Lomisė, 1995). Legenda: 1 -

pelaginiai krituliai; 2 - išplėstiniai bazaltai; 3 - lygiagrečių ančių (liarnų) kompleksas; 4 - viršutinės (neskleidžiamos) gabbroidai ir gabbro funkcijos; 5, 6 - stratifikuotas kompleksas (cumulates): 5 - Gabbroidai, 6 - ultra-bazitai; 7 - Tektoninis peridotitas; 8 - bazinis metamorfinis halogenas; 9 - "Basalt Magma" pakeitimas I-IV - nuoseklus kristalizacijos sąlygų pasikeitimas, kaip pašalintas iš plitimo ašies

krituliai; Bazalės dažnai turi būdingą pagalvę (skerspjūvio) atskirai (pagalvės lavos), tačiau taip pat randami masyvių bazių dangčiai. Antrojo sluoksnio apačioje (2V) yra plėtojamos lygiagrečios diliai. Bendras 2 sluoksnio talpa yra 1,5-2 km, o išilginės seisminės bangos greitis yra 4,5-5,5 km / s.

Trečiasis sluoksnisvandenyno žievė susideda iš pilno valcavimo magmatiškų akmenų pagrindinės ir pavaldios ultragarso. Viršutinėje dalyje paprastai yra sukurtos roko tipo tipai, o apatinė dalis yra "Strija kompleksas", kurį sudaro pakaitinis Gabbro ir ultra-ramafitas. Trečiojo sluoksnio galia yra 5 km. Šio sluoksnio išilginių bangų greitis pasiekia 6-7,5 km / s.

Manoma, kad 2 ir 3 sluoksnių veislės buvo suformuotos vienu metu su pirmojo sluoksnio uoliais.

Vandenyno žievė, arba o ne vandenyno tipo žievės, neapsiriboja jo plitimu vandenynų, taip pat išsivystė giliai vandens baseinuose iš jūros pakraščių, pavyzdžiui, Japonijos jūros, Pietų Okhotsko (Kurilskaya) baseino Okhotsko jūra, filipinų, Karibų ir daugelis kitų

jūros. Be to, yra rimtų priežasčių įtarti, kad giliuose žemynų depresijose ir seklios vidaus vidaus ir išvykstamosios jūros šaltiniu tipu, kai nuosėdų viršelio talpa yra 10-12 km arba daugiau, tai yra vandenyno žievė tipas; Tai patvirtina išilginės seisminių bangų greitis apie 6,5 km / s.

Buvo pasakyta aukščiau, kad šiuolaikinių vandenynų žievės amžius (ir pakraštyje) neviršija 180 milijonų metų. Tačiau, neviršijant sulankstytų žemynų diržų, mes randame ir daug senovės, iki Rannedokembry-skoy, vandenyno tipo Cours atstovauja vadinamuoju pareigūnų kompleksai(arba tiesiog ophiolita-mi). Šis terminas priklauso Vokietijos geologui G. Steinmannui ir jiems buvo pasiūlyta net XX a. Pradžioje. Norint nurodyti charakteristiką "triadų" akmenų, dažniausiai vyksta centrinėse sulankstytų sistemų centrinėse zonose, būtent serpentinizuoto ultramafito (analoginio sluoksnio 3), Gabbro (analoginio sluoksnio 2B), bazalto (analoginio sluoksnio 2a) ir radioaritumai (1 sluoksnis analoginis). Šio paragenezės uolų esmė ilgą laiką aiškinama klaidingai, ypač, Gabbro ir hiperbastiai buvo laikomi įsibrovus ir daugiau jaunų nei bazalts ir radioaritumai. Tik 60-aisiais, kai buvo gauta pirmoji patikima informacija apie vandenyno žievės sudėtį, tapo akivaizdu, kad vandenynas buvo geologinės praeities vandenynas. Šis atradimas turėjo pagrindinę vertę teisingai suprasti žemės riedėjimo diržų kilmės sąlygas.

Žemės plutos konstrukcijos vandenynuose

Nuolatinio paskirstymo laukas vandenyno tipo plutaišreiškiamas žemėje oceanic.vPadyn.. Per vandenyno indėlius išskiriami du didžiausi elementai: vandenyno platformosir. \\ T vandenyno orogeniniai diržai. Vandenyno platformos(arba Tasha Lassokraton) apačioje yra didelių bulvių plokščių ar kalvių lygumų forma. Iki vandenyno orogeniniai diržaiyra vidurio vandenyno keteros, kurios turi aukštį per aplinkinį lygumą iki 3 km (vietose pakyla iki salų formos virš vandenyno lygio). Išilgai kraigo ašies, RhYPS zona dažnai atsekama - siauras riuštelio plotis 12-45 km su 3-5 km gylyje, nurodant dominavimą šiose žemės plutos tempimo srityse. Jai būdingas didelis seismumas, smarkiai padidėjęs šilumos srautas, mažas viršutinio mantijos tankis. Geofiziniai ir geologiniai duomenys rodo, kad nuosėdų dangos galia sumažėja, nes grioveliai artėja prie ašinių zonų metodą, o vandenyno žievė patiria pastebimą didinimą.

Kitas didelis žemės plutos elementas - pereinamojo laikotarpio zonatarp žemyno ir vandenyno. Tai yra didžiausio žemės paviršiaus demono, kur yra sala Dougi., pasižymi dideliu seismiškumu ir šiuolaikiniu Andesite ir Andesito-Basalt vulkanizmu, giliavandenių latakais ir giliavandeniais jūrų pakraščiais. Čia (Benofo-Zavaritskio zona), panardinantys žemynai. Dauguma pereinamojo laikotarpio zonos

ryškiai pasireiškė vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Jai būdingas tarpinis žemės plutos struktūros tipas.

Continental Bark.(Haine, Lomisė, 1995) yra bendra ne tik per pačią žemynus, t.e. suši, už galimą išimtį iš giliausių depresijų, bet ir per lentynų plotai kontinentinio dažymo ir atskirų sekcijų per vandenyno-mikrokontinentų baseinuose. Nepaisant to, bendras kontinentinės žievės vystymosi plotas yra mažesnis už vandenyną ir yra 41% žemės paviršiaus. Vidutinė kontinentinės žievės galia yra 35-40 km; Jis sumažėja iki žemynų pakraštyje ir mikrokontinentuose ir padidėja iki kalnų konstrukcijų iki 70-75 km.

Paprastai, continental Bark., taip pat vandenyno, turi trijų sluoksnių struktūrą, tačiau sluoksnių, ypač dviejų apatinių, sudėtis yra žymiai skiriasi nuo stebimos vandenyno pluta.

1. Nuosėdų sluoksnispaprastai vadinama nuosėdų atveju. Jo galia keičiasi nuo nulio ant skydų ir mažiau didelių didelių platformų ir ašinių zonų sulankstytų konstrukcijų įkėlimo iki 10 ir net 20 km platformose, pažangių ir intergancinių kalnų diržų trūkumais. Tiesa, šiuose depresijose, žievė, kritulių ir dažniausiai nurodyta konsoliduotajis jau gali būti arčiau prigimties į vandenyną, nei žemyn. Nuosėdos sluoksnio sudėtis apima įvairius nuosėdų akmenis daugiausia žemyninės ar sekli jūros, rečiau nei Baafial (vėl giliai depresija) kilmės, taip pat toli

ne visur, viršeliai ir silos iš pagrindinių magmatiškų uolų, sudarančių gaudymo laukus. Išilginių bangų greitis nuosėdų sluoksnyje yra 2,0-5,0 km / s su didžiausiu karbonato uoliais. Nuosario dangčio uolienų amžiaus asortimentas yra iki 1,7 mlrd., I.E., didesnis už modernių vandenynų nuosėdų sluoksnį.

2. Viršutinis konsoliduotos žievės sluoksnisatlieka dienos paviršių ant plokščių ir platformų ir ašinėse sulankstytų konstrukcijų ašinėse zonose; Jis atidaromas 12 km gylyje kola ir gerokai mažiau gylis šuliniuose Volga-Ural regione ant Rusijos viryklės, ant JAV viduramžių ir Baltijos skydo Švedijoje plokštumoje. Šio sluoksnio Indijos aukso kasybos kasykla vyko 3,2 km, Pietų Afrikoje iki 3,8 km. Todėl šio sluoksnio sudėtis, bent jau jos viršutinė dalis, apskritai gerai žinomas pagrindinis vaidmuo savo papildyme žaidžia įvairius kristalinius šiferius, gneiss, amfibolitų ir granitų, todėl jis dažnai vadinamas Genisov. Išilginių bangų greitis jame yra 6,0-6,5 km / s. Jaunų platformų pagrindu, turintys "Rifezo-Paleozoic" arba net mezozoic amžių, ir iš dalies ir į vidines jaunų sulankstytų konstrukcijų zonas, tas pats sluoksnis yra sudėtingas mažiau stipraus skysčio (ekologiški veidai vietoj amphibolito) uolos ir yra mažiau granitų; Todėl čia jis dažnai vadinamas granito-metamorfinis sluoksnisir tipiški išilginės valios normos jame yra apie 5,5-6,0 km / s. Šio žievės sluoksnio talpa pasiekia 15-20 km ant platformų ir 25-30 km kalnų struktūrose.

3. Apatinis konsoliduotos žievės sluoksnis.Iš pradžių buvo daroma prielaida, kad tarp dviejų konsoliduotos žievės sluoksnių yra aiški seisminė siena, kuri gavo savo pirminio laikinojo ir Vokietijos geofizikos pavadinimą į Conrado sienos pavadinimą. Gręžimo tik minimi šuliniai suabejojo \u200b\u200btokios aiškios ribos egzistavimą; Kartais vietoj jos, seisminis aptinka žievės, ir du (iki 1 ir K 2) sienų, kurios davė bazę pabrėžti du sluoksnius apatinėje žievės (6 pav.). Akmenų sudėties, apatinės žievės, kaip pažymėta, nėra pakankamai žinoma, nes jis nebuvo pasiektas gerai, ir fragmentiška yra veikiami ant paviršiaus. Pagrįstas

Fig. 6.2. Kontinentinės žievės struktūra ir galia (Haine, Lomisė, 1995). Bet - pagrindiniai seisminių duomenų tipai: I-II - Senovės platformos (I - Shields, II

Sintelkies), III - lentynos, IV-alyvuogių orogenai. K 1, iki 2-dalių Conrad, M-paviršiaus Mochorovichich, greitis yra nurodyta išilginių bangų; B - kontinentinės žievės galios pasiskirstymo histograma; B - Apibendrinto stiprumo profilis

bendrosios aplinkybės, V. V. Belousovas atėjo į išvadą, kad apatiniame žievėje turėtų būti vyraujanti, viena vertus, uolos yra aukštesnio lygio metamorfizmo ir, kitoje pusėje, daugiau pagrindinės sudėties, nei viršutinėje plutoje veislė. Taigi jis pavadino šį plutos sluoksnį gramaisnulit-Bazitov.Belousovo prielaida paprastai patvirtinama, nors pozicijos rodo, kad ne tik pagrindiniai, bet ir rūgščių granulitai yra įtraukti į apatinę žievę. Šiuo metu dauguma geofizikų skiria viršutinę ir apatinę žievę kitaip, pagal savo puikias reologines savybes: viršutinę gręžinį yra standus ir trapus, apatinis plastikas. Išilginių bangų greitis apatinėje šerdyje yra 6,4-7,7 km / s; Priklauso nuo šio sluoksnio apačios šerdies ar mantijos su daugiau nei 7,0 km / s tarifais dažnai prieštaringa.

Tarp dviejų kraštutinių žemiškųjų žievės ir žemyno tipų - yra pereinamojo tipų. Vienas iš jų - suboxian Bark -jis yra sukurtas palei žemyno šlaitus ir tinka ir, galbūt, Kotlovino dugnas patenkina kai kurie ne labai giliai ir plačiakampiai vidaus ir vidaus vandenų. Subox žievė yra skiedžiama iki 15-20 km, o pagrindinės magmatijos veislės plyšiai ir silai

cora. Jis atidarė gerai giliavandenį prie įėjimo į Meksikos įlanką ir nuogas ant Raudonosios jūros pakrantės. Kitas pereinamojo žievės tipas - subcontinental.- kūrimas tuo atveju, kai vandenyno žievė "Ensipa-tichetic" vulkaninių lankų virsta kontinentiniu, tačiau vis dar nepasiekia visiško "brandos", turinčio mažesnį, mažesnį nei 25 km, su mažesniu konsolidavimo laipsniu, kuris atsispindi Sumažintos seisminės bangos kainos - ne daugiau kaip 5,0-5,5 km / s Nizakh žievės.

Kai kurie mokslininkai skiria dar du vandenyno žievės tipus kaip specialieji tipai, kurie jau buvo aptarti pirmiau; Tai, pirma, sutiršta iki 25-30 km vidinių vandenyno pakėlimo vandenyno (Islandija ir kt.) Ir, antra, vandenyno tipas "Cora", "nustatyta" galinga iki 15-20 km, nuosėdų dėklo ( Kaspijos WPadina ir dr.).

Mochorovichich paviršius ir aukščiausio žmogaus sudėtistii.Riba tarp žievės ir mantijos, paprastai seimiškai aiškiai išreiškė išilginių bangų šuolio laikiklį nuo 7,5-7,7 iki 7,9-8,2 km / s, yra žinomas kaip Mochorovichich (arba tiesiog Mocho ir net m) paviršiaus, pagal pavadinimą Įdiegė savo kroatų geofiziką. Šioje sienoje ši siena reaguoja į perėjimą nuo 3-ojo sluoksnio nutempimo komplekso su gabbroidais iki kieto serpentino vonios peridotito (harzburgito, lersolitų), rečiau d ÷ l tose vietose, kuriose yra apatiniame paviršiuje Sao Paulo uolos Atlanto prieš Brazilijos krantą ir apie tai. Baras Bargadas Raudonojoje jūroje, bokštas virš paviršiaus

troškinys. Vandenyno mantijos viršūnes galima pastebėti žemėje kaip ophiolito kompleksų dugno dalis. Jų galia Omano pasiekia 8 km, o Papua Naujoji Gvinėja, galbūt net 12 km. Jie sulankstyti peridotitas, daugiausia garzburgitas (Haine, Lomisė, 1995).

Įtrauktų į LAV ir Kimberlites tyrimas iš vamzdžių rodo, kad viršutinė mantija yra daugiausia sudėtinga po žemynais, tiek čia, tiek po vandenynais viršutinėje dalyje yra spinelio peridotitas, ir mažesnis granatas. Tačiau kontinentiniame mantijoje, atsižvelgiant į tuos pačius duomenis, išskyrus peridotitą, yra pavaldžiamame kiekiui, tai yra, giliai kilnojami dideli akmenys. "Eclogites" gali būti meta-morfinės vandenyno žievės relikvijos, pastarieji į šios žievės kanapių (subdukcijos) procesą.

Viršutinė mantijos dalis pakartotinai išeikvojama daugeliu komponentų: silicio dioksido, šarmų, urano, torio, retų žemių ir kitų nesuderinamų elementų dėl pagrindinio plutos lydymo. Šis "išnaudotas" ("išeikvotas") mantija tęsiasi po žemynais iki didesnio gylio (apimantis visą ar beveik visą savo litosferos dalį) nei po vandenynais, pakeičiant gilesnę "nedalyvaujančią" mantiją. Vidutinė pirminė mantijos sudėtis turėtų būti arti spinelio lersolio arba hipotetinio peridotito ir bazalto mišinio 3: 1, pavadintas Australijos mokslininkas A. E. žiedo mediena piratinis.

Apie 400 km gylį, spartus seisminių bangų greitis prasideda; Nuo čia iki 670 km

ištrinti golitsyn sluoksnis,pavadintas taip garbėje Rusijos seismologas B.B. Golitsyn. Jis yra pabrėžtas kaip vidurinis mantija, arba mesosphere -pereinamojo laikotarpio zona tarp viršutinės ir apatinės vados. Iš elastinių virpesių greičio padidėjimas Golitsyn sluoksnyje yra dėl to, kad mantijos medžiagos tankis padidėjo apie 10% dėl kai kurių mineralinių rūšių perėjimo kitiems, su tankesne pakuotės atomų: olivino į Spinel, piroxen granadoje.

Žemutinė mantija(Haine, Lomisė, 1995) prasideda nuo maždaug 670 km gylio. Apatinis mantija turi būti sulankstyti pagrindiniame Perovskite (MGSIO 3) ir MAGNESII-TOM (FE, MG) O - tolesnių pokyčių mineralų, atitinkančio mantijos. Žemės pagrindas savo išorinėje dalyje, atsižvelgiant į seismologiją, yra skystas, vidinis ir vėl kietas. Konvekcija išorinėje šerdyje generuoja pagrindinį žemės magnetinį lauką. Branduolio sudėtį su didžioji dauguma geofizikų yra priimtas geležies. Bet vėl, pagal eksperimentinius duomenis, būtina pripažinti nikelio suvartojimo, taip pat sieros, deguonies, arba silicio paaiškinti sumažintą branduolio tankį, palyginti su tam tikru lyginimu.

Pagal seismizmą, paviršiaus branduolysjis yra netolygus ir sudaro iškyšas ir depresijas su iki 5-6 km amplitude. Ties mantle ir branduolių pasienyje, pereinamojo lygio sluoksnis su rodyklėmis "(žievė yra nurodyta indeksas, viršutinė manle-in, vidurio-C, apačioje - D, viršutinio apatinio mantlio dalis D "). Sluoksnio d "vietos pasiekia 300 km.

Litosfera ir astena.Skirtingai nuo žievės ir mantijos, paskirta pagal geologinius duomenis (realioms sudėties) ir seismologijos duomenims (apie seisminių bangų tarifų lenktynes \u200b\u200bdėl Mochorovicho sienos), litosferos ir ashosferos sąvokos, grynai fizinės ar reorologijos. Pradinė astenos išsiskyrimo pagrindas - susilpnėjęs, plastikinis apvalkalas. Reikia paaiškinti griežtesnę ir trapi litosferą, kad paaiškintų, ar žievės izostatinė pusiausvyra nustatoma, kai gravitacija yra kalnų konstrukcijų pakraštyje. Iš pradžių buvo tikimasi, kad tokios struktūros, ypač tokios ambicingos kaip himalajų, turėtų sukurti pernelyg didelį patrauklumą. Tačiau, kai XIX a. Viduryje. Atitinkami matavimai buvo atlikti, paaiškėjo, kad toks pritraukimas nėra stebimas. Todėl netgi dideli žemės paviršiaus sausumos paviršiaus pažeidimai yra kompensuojami, subalansuoti gylyje, kad žemės paviršiaus lygiu nėra reikšmingų nukrypimų nuo vidutinio sunkumo. Taigi mokslininkai padarė išvadą, kad yra bendras žemės plutos noras subalansuoti dėl mantijos; Fenomenas vadinamas nuo stiliaus(Haine, Lomisė, 1995) .

Yra du būdai, kaip įgyvendinti Isostas. Pirmasis yra tas, kad kalnai turi šaknų panardintas į mantiją, t. Y., Isostazy teikia Žemės plutos jėgos ir apatinio paviršiaus variantai turi reljefą, atvirkštinį žemės paviršiaus reljefą; Tai yra anglų kalbos astronoma J. Erie hipotezė

(6.3 pav.). Regioniniu mastu jis paprastai yra pateisinamas, nes kalnų konstrukcijos tikrai turi storesnę žievę ir maksimali storio žievės yra pastebėta tarp didžiausių iš jų (Himalajų, Andų, Ginda-Kush, Tien Shan, ir tt). Tačiau kitas "Isostazio įgyvendinimo mechanizmas yra įmanomas: padidėjusio reljefo sritys turi būti sudėtingos mažiau tankių uolų, o sritys yra mažesnės - tankesnės; Tai yra kitos anglų kalbos mokslininko-J hipotezė. Pratt. Tokiu atveju žemės plutos vienintelis gali būti horizontalus. Žemynų ir vandenynų pusiausvyra pasiekiama tiek žievės mechanizmų, esančių po vandenynais ir daug plonesniu, ir pastebimai įtempto nei pagal žemynus.

Dauguma žemės paviršiaus yra valstybės arti izostatinio pusiausvyros. Didžiausi nukrypimai nuo izostazijos-izostatinių anomalijų aptinkami salos lankai ir giliavandenių latakų konjugatas.

Siekiant, kad izostatinė pusiausvyra būtų veiksminga, ty pagal papildomą naštą, žievė buvo panardinta, ir nuimant apkrovą - jo liftas, būtina, kad po pluta egzistavo gana plastikinis sluoksnis, galintis tekėti nuo gana plastiko didelio geostatinio slėgio regione sumažėjo slėgis. Tai yra šiam sluoksniui, iš pradžių buvo skirta hipotetiškai, amerikiečių geologas J. Barrell ir 1916 m. Suteikė pavadinimą astenakoks oz pradeda "silpną apvalkalą". Ši prielaida buvo patvirtinta tik daug vėliau, 60-aisiais, kai seisminiai

Fig. 6.3. Žemės plutos izostatinės pusiausvyros schemos:

bet -j. Erie. b -j. Prattu (Haine, Koronovsky, 1995)

Žurnalai (B. Gutenberg) egzistavo tam tikru gylyje po nuleidimo zonos pluta arba didėjančia, natūralu didėjančiu slėgiu, seismėmis bangomis. Ateityje pasirodė kitoks magnetothel-lurio jutimo astenos metodas, kuriame astenosfera pasirodo kaip elektros atsparumo mažinimo zona. Be to, seismologai atskleidė dar vieną astenos ženklą - padidėjo seisminių bangų.

Astena taip pat priklauso vadovaujamam vaidmeniui litosferos judėjimuose. Astenos srauto medžiagos srautas turi ličio plokštelių plokšteles už tavęs ir sukelia jų horizontaliuosius judesius. Astenos paviršiaus kėlimas sukelia litosferos kėlimą ir ribojančią išvadą, nutraukti jo tęstinumą, stumdomų ir nuleidimo formavimąsi. Pastarasis taip pat veda astenos nutekėjimą.

Taigi, iš dviejų kriauklių, kurie sudaro mokymą Tononas desfer: astena yra aktyvus, ir litosfera yra palyginti pasyvus elementas. Jų sąveiką nustato žemės plutos tektoninis ir magmatiškas "gyvenimas".

Vidurio vandenyno griovelių ašinėmis zonose, ypač rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, astenos stogas yra tik 3-4 km gylis, t.y. Litosferos yra ribotas tik žievės viršuje. Kaip jūs perkeliate į vandenynų periferiją, litosferos storio didėja dėl

apatinė žievė ir dažniausiai mantijos viršūnės ir gali siekti 80-100 km. Vidurinėse žemynų dalyse, ypač pagal senovės platformų, pvz., Rytų Europos ar sibiro, skydai, litosferos storis jau yra matuojamas jau 150-200 km ir daugiau (Pietų Afrikoje 350 km); Pasak kai kurių idėjų, jis gali pasiekti 400 km, tai yra, čia visa viršutinė mantija virš Golitsyn sluoksnio turi būti litosferos dalis.

Sunku aptikti astenosferą daugiau nei 150-200 km gylyje, kai kuriuose tyrinėjuose esant tokioms sritims veisė, ir paskatino juos į alternatyvų atstovavimą, kad astena kaip tvirtas apvalkalas, ty tai yra geosferos, kuri daro neegzistuoja, ir yra atskirtų "astnenolyns" serija Su šia išvada, kuri galėtų būti svarbi geodinamikai, neįmanoma sutikti, nes tai yra šios sritys, kurios rodo aukštą izostatinę pusiausvyrą, nes jie apima pirmiau pateiktus modernių ir senovės ledyno ir kitų regionų pavyzdžius.

Priežastis, kodėl astenosfera nėra lengva aptikti visur, yra akivaizdžiai keičiant savo klampumą, bet lathers-lee.

Pagrindiniai Žemės plutos konstrukciniai elementai

Žemynuose yra du žemės plutos struktūriniai elementai: platformos ir judantys diržai (istorinė geologija, 1985).

Apibrėžimas:platforma- stabili kieta žemės pluta žemynų, turinčių izometrinę formą ir dviejų aukštų struktūrą (6.4 pav.). Žemutinė (pirmoji) konstrukcinė grindys - crystal Fundamatstovauja stipriai dislokuoti metamorficated uolos, kurios yra pažeistos įsibrovėliuose. Viršutinė (antroji) konstrukcinė grindys - tuščiaviduriai nuosėdų atvejissilpnai rūgščiai ir ne Petamorfzed. Išėjimai ant mažesnio struktūrinio grindų dienos paviršiaus yra vadinami shield.. Fondo sklypai, sutampantys nuosėdų atveju, yra vadinami viryklė. Plokštelės nuosėdų dangų galia yra pirmieji kilometrai.

Pavyzdys: Rytų Europos platformoje išsiskiria du skydai (Ukrainos ir Baltijos) ir rusų viryklė.

Antrojo aukšto platformos struktūros (viršelio) Yra neigiamos (deformacijos, sinekvesijos) ir teigiamos (en-tecline). Sintelkiliai turi kardo formą, o Antelzis yra apverstas lėkštė. Indėlių galia visada yra didesnė sinchronizavimui ir antelazės - mažiau. Šių konstrukcijų matmenys skersmens gali pasiekti šimtus arba pirmuosius tūkstančius kilometrų, o sluoksnių rudenį sparnuose paprastai yra pirmieji skaitikliai už 1 km. Yra dvi šių struktūrų apibrėžimai.

Apibrėžimas:sinekimas yra geologinė struktūra, kurio sluoksnių lašas yra nukreiptas nuo periferijos į centrą. Antecus yra geologinė struktūra, kurio sluoksnių lašas yra nukreiptas nuo centro į periferiją.

Apibrėžimas:sineciazė - geologinė struktūra, kurios yra jaunesnių indėlių, ir kraštuose

Fig. 6.4. Platformos struktūros schema. 1 - sulankstomas pamatas; 2 - platformos dėklas; 3 Gedimai (istorinė geologija, 1985)

- Senovės. Antraštė yra geologinė struktūra, kurios pagrindu yra senovės indėliai ir kraštai - jaunesni.

Apibrėžimas:"Progibib" yra pailgos geologinis organas, turintis įgaubtą formą skerspjūvyje.

Pavyzdys:paskirstoma Rytų Europos platformos rusų plokštė anteklzyme.(Baltarusijos, Voronežas, Volga-Ural ir kt.), sincles.(Maskva, Kaspian ir kt.) Ir deformacija (Ulyanovsk-Saratovsky, Pridnestrovsko-knischorsky ir kt.).

Yra apatinių dangtelio horizontų struktūra - av-lakena.

Apibrėžimas:avlacogen yra siauras pailgos WPadin tempimas per platformą. Avlacogens yra viršutinio konstrukcinio grindų (dangčio) apačioje ir gali pasiekti ilgai iki šimtų kilometrų ir pločio dešimtys kilometrų. AustCogens susidaro horizontalioje tempimui. Jis kaupia galingų kritulių sluoksnių, kurie gali būti sutraukta į raukšles ir uždaryti kompoziciją į Miogosynclinin. Bazalės yra supjaustytos apačioje.

Pavyzdys:Pachelm (Ryazan-Saratovsky) Avlako-Gene, Dniepro-Doneck Avlacogen Rusijos plokštės.

Platformų plėtros istorija. Plėtros istorijoje galima išskirti tris etapus. Pirmas- Geosyncline, kuria formuojasi mažesnis (pirmasis) struktūrinis elementas (fondas). Antra- avlacogenic, dėl kurių kaupimasis yra sukaupta priklausomai nuo klimato

raudona spalva, sektorius arba koalavarai krituliai avipsage. Trečioji- plokštė, ant kurios nuosėdos atsiranda didelėje zonoje ir sudaro viršutinę (antrą) konstrukcinę grindų (plokštės).

Kaupimo procesas, kaip taisyklė, atsiranda cikliškai. Pirmiausia kaupia tradressive.marine. terrietiškasformavimas, tada - karbonatasformavimas (maksimali prarasta 6.1 lentelė). Su regresija yra suformuota sausų klimato sąlygomis sOLENINĖS RED COLOR-NAYAdrėgnos klimato sąlygos - "Parsy-Sky" pataisytaformavimas. Sedimentacijos ciklo pabaigoje susidaro krituliai continental.formavimas. Bet kuriuo metu etapas gali būti nutrauktas formuojant gaudymo spąstų formavimą.

6.1 lentelė. Paprasta kaupimo seka

formacijos ir jų savybės.

6.1 lentelės pabaiga.

Dėl mobilieji diržai (sulankstytos vietos)charakteristika:

    jų kontūrų tiesiškumas;

    didžiulė sukauptų indėlių galia (iki 15-25 km);

    restoranas. \\ TŠių indėlių sudėtis ir pajėgumai pagal ruožassulankstytas regionas I. aštrių pokyčių jos ruožas;

    prieinamumas Savai formavimaikompleksai uolų, sudarytų tam tikruose šių sričių vystymosi etapuose ( aspid., fleesheva., spirė. \\ Tkeratofova., molassovair kitos formacijos);

    intensyvus Effusive ir įžeidžiantis magmatizmas (dideli granito įsibrovimo-batoliai yra ypač būdingi);

    stiprus regioninis metamorfizmas;

7) Stiprus sulankstymas, gedimų gausa, įskaitant

nadigovas, nurodantis suspaudimo dominavimą. Sulankstytos sritys (diržas) atsiranda geosynlininalinių vietovių vietoje (diržai).

Apibrėžimas: geosyncline.(6.5 pav.) Yra judantis žemės plutos plotas, kuriame iš pradžių sukaupta galingi nuosėdiniai ir vulkanogeniniai sluoksniai, tada jų sutraukta įvyko sudėtinguose raukšlėse, kartu su gedimų formavimu, įsiveržimu ir metamorfizmu. Geosynclinin išskiria du etapus.

Pirmasis etapas(Geosyncial pats)jai būdingas mažinimo dominavimas. Didelė kritulių galiageosynclinin - tai yra Žemės plutos tempimo rezultatasir jos lenkimas. Į pirmoji pusė pirmojoetapaisukauptos smėlio molio ir molio nuosėdos (dėl metamorfizmo, jie yra paskatinti juodos molio skalūną aspid.formavimas) ir kalkakmenis. Lenkimas gali būti lydimi spragos, pagal kurias pagrindinės sudėties magma pakyla ir pilamas po povandeninės sąlygomis. Atsirandantys akmenys po metamorfizmo kartu su lydinčiomis submulcanic formacijomis sPILITE-KERATOFF.formavimas. Tuo pačiu metu paprastai susidaro silikinės uolienos, Jasper.

oceanic.

Fig. 6.5. Geosynk struktūros schema

schematizaciniame kontekste per ZONDA ARC Indonezijoje (Struktūrinis geologija ir lentelių tectonics, 1991). Legenda: 1 - kritulių ir nuosėdų veislės; 2 - Kolcual.

veislės; 3 - kontinentinių metamorfinių veislių pamatas

Nurodytos formacijos kaupiasi tuo pačiu metu, bet skirtinguose kvadratuose. Kaupimas. \\ T sPILITO-KERATOFIROVA.formavimas paprastai atsiranda geosynclinal viduje evgosinklinter.. Dėl evgeo-sincline.būdinga galingo vulkanogeninio storio, dažniausiai pagrindinė sudėtis ir gabbro, diabazių ir ultragarso uolų įsibrovimo įvedimas. Geosynclinal krašte, jos pasienyje su platforma, paprastai išdėstyta moogosynclinal.Jis kaupiasi daugiausia teritoriniu ir karbonato sluoksniu; Vulkaninės veislės yra nebuvimas, įsilaužimas nėra tipiškas.

Pirmojo pirmojo etapo pusėjedauguma geosyncline yra jūra su reikšmingagylis.. Įrodymas yra smulkūs kritulių grūdai ir retos faunos randai (daugiausia Nekton ir Planktonas).

Iki pirmojo etapo viduryjedėl įvairių sumažinimo greičių sumažės įvairiose geosynlininal plotų dalyse santykinis kėlimas(intrageaantics Linal.) I. santykinis sumažinimas(intragosinclina apšviesta). Šiuo metu gali atsirasti mažų plagiologsų įsilymių įvedimas.

Į po pietųdėl vidinės pakilimo atsiradimo, jūra geosynclinin su sujungimu. dabar tai archipelago.atskirtos sąsiauriuose. Sea dėl kryžių atsiranda gretimose platformose. Kalkakmenės yra kaupiamos geosynclinin, galingas smėlio molio ritmiškai pastatytas strata kūnas216.

mečation; Yra viduramžių užsienio meilės porfirovoy.formavimas.

Iki pirmojo etapo pabaigaintragosynklinas išnyksta, intrageantiškumo sujungia į vieną centrinį liftą. Tai yra bendra inversija; Ji atitinka pagrindinis raukšlių fazėgeosynclinin. Paprastai sulankstoma yra didelių sinorogeninių (sinchroninių lankstymo) granito įsibrovimų įvedimas. Yra raukšlių smulkinimas į raukšles, kurias dažnai sudėtinga. Visa tai sukelia regioninį metamorfizmą. Susiduria intragosynclinal svetainėje sincline.- sudėtingos sinchroninio tipo struktūros yra sudėtingos ir intragantikų vietoje anticlines. Geosyncline "užsidaro", kreipiasi į sulankstytą sritį.

Geosynclinal struktūroje ir vystymuose yra labai svarbus vaidmuo gilūs gedimai -ilgą laiką gyvenančių spragų, kurios išstumia visą žemišką žievę ir eikite į viršutinį mantiją. Gilūs gedimai apibrėžia geosynclinin, jų magmatizmo kontūrus, geosyncial atskyrimą struktūrinių veidų zonose, skiriasi nuo kritulių, jų galia, magmatizmas ir struktūrų pobūdį. Viduje geosyncline kartais skiria vidurinės masyvai,ribotas gilus gedimas. Tai yra senovės lankstymo blokai, sulankstyti pagrindo uolos, ant kurių geosynlininal. Į kritulių sudėtį ir jų pajėgumus, mediana masyvai yra netoli platformų, tačiau jie pasižymi stipriu magmatizmu ir sulankstomais uoliais, daugiausia masyvo kraštuose.

Antrasis geosynklino vystymosi etapasvadinamas orogeninisir pasižymi didėjančia didėjimu. Cepponation įvyksta ribotose vietovėse palei centrinės pakilimo periferiją krašto trūkumasyra geosynlininal ir platformos ir platformos ir iš dalies supjaustytos ant platformos, taip pat ir į interore deformaciją, kuri kartais yra sukurta centrinėje didinimui. Kritulių šaltinis yra nuolat atnaujinančio centrinio auginimo sunaikinimas. Pirmoje pusėjeantrasis etapasŠis pakėlimas tikriausiai turi kalvotus; Su savo sunaikinimu, jūrų, kartais magūnų nusodinimai, mažas Moless.formavimas. Priklausomai nuo klimato sąlygų, tai gali būti pataisyta paralitinė.arba. \\ T solenosny.Į viršų. Tuo pačiu metu dideli granito įsibrovėliai - dažniausiai vyksta baatolitų.

Antroje etapo pusėjecentrinio didinimo pakartotinio padidėjimo norma smarkiai padidėja, kurį lydi jo padalijimas ir atskirų sekcijų žlugimas. Šis reiškinys paaiškinamas tuo, kad dėl sulankstymo, metamorfizmo, sulankstomos srities įvedimas (nebėra geosynclinal!) Jis tampa kietas ir reaguoja į nuolatinį didinimą. Jūra palieka šią teritoriją. Dėl centrinės didinimo sunaikinimo, kuris tuo metu buvo kalnuota šalis, sukaupiami kontinentiniai nykščiai, formuojami viršutinės melasosformavimas. Kilimo arka dalijimosi dalimi lydi antžeminis ugnikalnis; Paprastai tai yra rūgštų lavos, kuri kartu su

pateikiamos subvokaninės formacijos porfirovaformavimas. Su juo yra lūžio šarminės ir mažos rūgšties įsilaužimo. Taigi dėl geosynclinin, žemyno plutos galia didėja.

Iki antrojo etapo pabaigos sulankstytas kalnų plotas, kuris kilo ant geosynclinin, yra sunaikinta, teritorija palaipsniui suderinama ir tampa platforma. Geosynclinin iš kaupimosi zonos virsta sunaikinimo regionu, iš judančios teritorijos - į žemos standaus kietos teritorijos. Todėl judesių amplitudai platformoje yra mažos. Paprastai jūra, net maža, čia užima didelius kvadratus. Ši teritorija nebėra patiria tokių stiprių lenkimo, kaip ir anksčiau, kritulių pajėgumas yra žymiai mažesnis (vidutiniškai 2-3 km). Sumažinta pakartotinai nutraukiama, todėl dažnai siejami pertraukai sedimentacoplah; Tada galima suformuoti "Weatheelation" žievę. Ne ir energingi kelia kartu su lankstymu. Todėl naujai suformuota maža galia, dažniausiai seklios nuosėdos ant platformos nėra metamor-fisovans ir eiti horizontaliai arba silpnai įstrižai. Išryškintos uolos yra retos ir paprastai atstovaujamos bazalto kompozicijos lavos sausumos kontūrai.

Be geosinclinin modelio, yra litosferų plokštelių tektonikos modelis.

Litosferos plokščių tektonikos modelis

Tektonikos plokštės(Struktūrinė geologija ir Tektonika plokštelių, 1991) yra modelis, kuris yra skirtas paaiškinti pastebėtą modelį platinimo deformacijų ir seismiškumo išoriniame apvalkalui žemėje. Jis grindžiamas dideliais geofiziniais duomenimis, gautais 1950 ir 1960 m. Teorinės plokštės tektonikos pagrindai yra pagrįsti dviem prielaida.

    Labiausiai išorinis apvalkalas, vadinamas litosferos,tiesiogiai sėdi ant sluoksnio, vadinamas aC.tenosferos,kuris yra mažiau patvarus nei litosferos.

    Litosferas yra padalintas į daugybę standžių segmentų arba plokščių (6.6 pav.), Kuri nuolat juda vieni kitiems ir paviršiaus plote taip pat nuolat keičiasi. Dauguma tektoninių procesų su intensyviais energijos mainais veikia ant sienų tarp plokštelių.

Nors litosferos galia negali būti matuojama labai tiksliai, tyrėjai sutinka, kad viduje ji svyruoja nuo 70-80 km po vandenynais iki didžiausios vertės daugiau nei 200 km pagal kai kurių žemynų dalių, kurių vidutinė vertė yra vidutiniškai apie 100 km. Litosferos astena yra padengta iki maždaug 700 km gylio (ribojantis dešimtmečių pasiskirstymo žemės drebėjimų pasiskirstymo gylis). Jo stiprumas auga su gyliu, o kai kurie seismologai mano, kad jos apatinės ribos

Fig. 6.6. Litosferos plokštės iš žemės ir jų aktyvios ribos. Dvigubos linijos rodo skirtingus ribas (plinta ašis); Linijos su dantimis - konvergenciniai gyanins p.pit

vienos linijos - paversti gedimus (pamainomis); Sujungia kontinentinės žievės sritis, veikiančias aktyviam gedimui (1991 m. Struktūrinė geologija ir taktika)

cA yra 400 km gylyje ir sutampa su nedideliu fizinių parametrų pasikeitimu.

Sienos tarp plokščiųsuskirstyti į tris tipus:

    skirtingi;

    konvergencijos;

    transformuojasi (su streiku).

Dėl skirtingų plokštelių ribų, kurias sudaro daugiausia Rifts, litosferazės neoplazmas atsiranda, o tai lemia vandenyno dugno atidarymą (plinta). Dėl konvertuojamų ribų litųferos plokštės yra panardinamos į astenosferą, t.y. yra absorbuojamas. Dėl transformuojančių sienų, dvi litosferos plokštelės, palyginti su viena kitai, ir litosferos medžiaga nėra sukurta ant jų ir nesunaikina .

Visos litosferos plokštės nuolat perkeliamos vienas su kitu.. Daroma prielaida, kad bendras visų plokščių plotas išlieka nepakitusi ilgą laiką. Su pakankamu atstumu nuo plokščių pakraštyje, horizontalios deformacijos viduje yra nereikšmingos, todėl galima suskaičiuoti. Kadangi perkėlimas į transformavimo gedimus atsiranda palei jų ruožą, plokštelių judėjimas turėtų būti lygiagretus šiuolaikiniams transformuotiems gedimams. Kadangi visa tai vyksta ant sferos paviršiaus, tada pagal EULER teorem, kiekviena plokštės svetainė apibūdina trajektoriją, lygiavertį sukimosi ant sferinio paviršiaus žemės. Siekiant santykinio kiekvienos plokštės poros bet kuriuo metu, galite nustatyti ašį arba sukimosi polius. Kai jis pašalina iš šio polių (iki kampo

atstumas 90 °) Pliekant greitį, natūraliai, padidėja, bet kampinis greitis bet kuriam porai, palyginti su jų rotacijos poliu, yra pastovi. Mes taip pat atkreipiame dėmesį į geometriniu būdu, sukimosi poliai yra vienintelė plokštelių pora ir nėra susiję su žemės sukimosi poliu kaip planetoje.

Tectonics plokštės yra veiksmingas plutos pajamų modelis, nes jis susideda iš gerai žinomų stebėjimo duomenų, suteikia elegantišką anksčiau nesusijusių reiškinių paaiškinimą ir atveria prognozes galimybes.

Ciklas Wilson.(Struktūrinis geologija ir lentelės, 1991). 1966 m., Profesorius Wilson iš Toronto universiteto paskelbė straipsnį, kuriame jis teigė, kad kontinentinis dreifas vyko ne tik po ankstyvojo mezozojaus Pangaei padalijimo, bet ir Dopandea laikais. Atskleidimo ir uždarymo vandenynų ciklas yra palyginti gretimų kontinentinių vietų dabar vadinamas "Wilson" ciklas.

Fig. 6.7 Rodo schematiškai paaiškinant pagrindinės "Wilson" ciklo koncepcijos paaiškinimą idėjomis apie litosferos plokštelių raidą.

Fig. 6.7 ir atstovauja vilsono ciklo pradžiapradinis kontinento padalijimo etapas ir plokštelės ribos formavimas.Yra žinoma, kad sunku

Fig. 6.7. "Wilson Ocean Development Cycle" schema kaip litosferos plokštelių raidos dalis (struktūrinė geologija ir tektoninė plokštė, 1991)

litosferos padengia silpnesnį, iš dalies išlydytą ashenosferą - vadinamąjį mažo greičio sluoksnį (6.7, b pav.) . Tęsiant žemynų atskyrimą, plėtoja Rifto slėnis (6.7, 6 pav.) Ir mažas vandenynas (6.7, b pav.). Tai yra ankstyvo vandenyno atidarymo etapai Wilsono cikle. Tinkami pavyzdžiai tarnauja Afrikos Rift ir Raudonoji jūra. Tęsiant skaldytų žemynų dreifą, lydi simetrišką naujos litosferos aspektą plokštelių pakraštyje, ant žemyno ribos su vandenynu, dėl žemyno erozijos, kaupiasi lentynos nuosėdos. Visiškai suformuotas vandenynas(6.7, D) su mediana kraigo ant plokščių sienos ir išsivysčiusios kontinentinės lentynos yra vadinamas atlanto vandenynas.

Nuo stebėjimų Oceanic Chutes, jų ryšys su seismiškumu ir rekonstrukcija vandenyno magnetinių anomalijų aplink latakai paveiksle yra žinoma, kad vandenyno litosfera yra nuslopinta ir panardinta į Mesosferą. Fig. 6.7, d.rodoma vandenynas su virykleturintys paprastus pakraščius ir litosferos įsisavinimą, - tai yra pradinis vandenyno uždarymo etapasį vilsono ciklas. Litosferos nutraukimas šalia žemyn į kontinentinį pakilimą sukelia pastarųjų transformaciją į Andogos tipo orogeną kaip tektoninius ir ugnikalnių procesus, atsiradusius ant plokščių sugeriančios sienos. Jei šis nuostolis atsiranda esant dideliam atstumui nuo kontinentinių pakraščių į vandenyną, suformuota Japonijos salų salos tipo. Vandenyno absorbcijalitosphere.sukelia plokštelių geometriją ir pabaigoje

baigiasi K. visiškas dingimas kekių pakraštyje plokštelės pakraštyje(6.7, E pav.). Per šį laiką, priešingos kontinentinės lentynos gali toliau augti, virsta pusiau žarnyno Atlanto tipo. Kaip vandenyno gabalai, priešingos kontinentinės lizdo galiausiai apima plokštės absorbcijos režimą ir dalyvauja kuriant "Andog" tipo kaupimas orogenai. Tai yra ankstyvas dviejų žemynų susidūrimo etapas (collisia.) . Kitame etape dėka kontinentinės litosferos plūdrumo, plokštelės sustojimo absorbcija. Litosferos plokštelė yra išjungta apačioje, po auginamu Himalajų tipo orogenu ir ateina apdailos orogeninis etapasvilsono ciklassu prinokusi kalnų juostaAtstovauja siūlai tarp naujai prijungtų žemynų. Antipode ankiškos rūšies akcijos orogenaiyra himalajų tipas.