Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Теория тектоники плит: выяснилось, как на самом деле устроена поверхность Земли

Ранее считалось, что поверхность Земли статичная и жесткая. Однако появившаяся теория тектоники плит изменила все понимание почвенного образования. Она указывает на постоянное движение поверхности планеты. И доказательством тому служат землетрясения, извержения вулканов, образование гор и вулканических бассейнов. Что об этом известно?

Читайте «Хайтек» в

Из чего состоит поверхность Земли?

Недра Земли можно делить на слои по их механическим (в частности реологическим) или химическим свойствам. По механическим свойствам выделяют литосферу, астеносферу, мезосферу, внешнее ядро и внутреннее ядро. По химическим свойствам Землю можно разделить на земную кору, верхнюю мантию, нижнюю мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро.

Центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2 900 км.

Мантия Земли простирается до глубины 2 890 км, что делает ее самым толстым слоем Земли. Давление в нижней мантии составляет около 140 ГПа (1,4·10 6 атм).

Мантия состоит из силикатных пород, богатых железом и магнием по отношению к вышележащей коре. Высокие температуры в мантии делают силикатный материал достаточно пластичным, чтобы могла существовать конвекция вещества в мантии, выходящего на поверхность через разломы в тектонических плитах.

Толщина земной коры может быть от 5 до 70 км в глубину от поверхности. Самые тонкие части океанической коры, которые лежат в основе океанических бассейнов (5–10 км), состоят из плотной железо-магниевой силикатной породы, такой как базальт.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

В нашем материале речь пойдет в верхней части строения Земли: о литосферных плитах.

Как устроены литосферные плиты?

Существует два принципиально разных вида земной коры — кора континентальная и кора океаническая. Некоторые литосферные плиты сложены исключительно океанической корой, другие состоят из блока континентальной коры, впаянного в кору океаническую.

Суммарная мощность (толщина литосферы) океанической литосферы меняется в пределах от 2–3 км в районе рифтовых зон океанов до 80–90 км вблизи континентальных окраин. Толщина континентальной литосферы достигает 200–220 км.

Литосферные плиты постоянно меняют свои очертания, они могут раскалываться в результате рифтинга и спаиваться, образуя единую плиту в результате коллизии. Литосферные плиты также могут тонуть в мантии планеты, достигая глубины внешнего ядра.

С другой стороны, разделение земной коры на плиты неоднозначно, и по мере накопления геологических знаний выделяются новые плиты, а некоторые границы плит признаются несуществующими. Поэтому очертания меняются со временем и в этом смысле. Особенно это касается малых плит, в отношении которых геологами предложено множество кинематических реконструкций, зачастую взаимно исключающих друг друга.

Скорость горизонтального движения литосферных плит в наше время варьируется от 1 до 6 см в год (скорость раздвигания плит — от 2 до 12 см в год). Скорость раздвигания плит от Срединно-Атлантического хребта в северной части его составляет 2,3 см в год, а в южной части — 4 см в год.

Наиболее быстро раздвигаются плиты вблизи Восточно-Тихоокеанского хребта у острова Пасхи — их скорость 18 см в год. Медленнее всего раздвигаются плиты в Аденском заливе и Красном море — со скоростью 1–1,5 см в год.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Типы столкновений литосферных плит:

Граница столкновения проходит между океанической и континентальной плитой. Плита с океанической корой подвигается под континентальную плиту. Примеры столкновения: плита Наска с Южноамериканской плитой и плита Кокос с Североамериканской плитой.

Одна из плит подвигается под другую — ту, на которой находится группа островов. Примеры столкновения: Североамериканская плита с Охотской плитой, с Амурской плитой, с Филиппинской плитой, с Индо-Австралийской плитой; Южноамериканская плита с Карибской плитой.

Тип столкновения, когда ни одна из плит не уступает другой и они обе образуют горы. Примеры: Индостанская плита с Евразийской плитой.

Как двигаются литосферные плиты?

Согласно современному научному подходу к движению плит, земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга.

При этом в зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате спрединга (англ. seafloor spreading — растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а старая поглощается в зонах субдукции.

Тепловая конвекция в веществе мантии возникает как эффективный механизм передачи тепловой энергии из ядра Земли и представляет собой конвективные ячейки размером до нескольких тысяч километров. Над восходящими потоками мантийного вещества, то есть горячими и менее плотными, располагаются зоны спрединга океанского дна.

Нисходящие струи остывшего и более плотного мантийного вещества увлекают за собой литосферные плиты в зонах субдукции. Движение плит осуществляется за счет вязкого сцепления вещества верхней мантии, находящегося в конвективном движении, с неровной подошвой литосферы.

Современные движения литосферных плит фиксируются несколькими методами, самыми распространенными из которых являются методы космической геодезии. Современные GPS-приемники способны фиксировать перемещения плит с точностью до долей миллиметра в год.

Последствия движения литосферных плит также можно наблюдать в сейсмодислокациях — нарушениях сплошности горных пород, возникающих в результате землетрясений, которые, в свою очередь, являются следствием мгновенного снятия напряжений в земной коре.

Известный пример сейсмодислокации — забор на ферме в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско, разделенный на две части, сдвинутые вдоль разлома Сан-Андреас относительно друг друга на несколько метров.

Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера

Более 90% поверхности Земли в современную эпоху покрыто восьмью крупнейшими литосферными плитами:

Что ученые узнали о теории тектоники плит?

Ученый Брэдфорд Фоули из Пенсильванского университета США уверен, что поверхность Земли нельзя считать статичной, ведь она постоянно взволнована. Более того, по мнению специалиста, тектоника действует правильно, расставляя все на свои места. Разломы земной коры также являются результатом взаимодействия подземных плит.

На протяжении веков наука считала, что поверхность Земли, ее крайний слой статичен и жесток. Он не движется и не изменяется. Однако появившаяся теория тектоники плит изменила все понимание почвенного образования. Она явно указывает на постоянное движение поверхности планеты. И доказательством тому служат землетрясения, извержения вулканов, образование гор и вулканических бассейнов.

Все эти события так или иначе связаны с горячими недрами Земли. Все знакомые нам пейзажи, которые есть на планете, являются продуктами эонного цикла, в которого планета занята постоянным усовершенствованием себя.

Тектоника плит сегодня описывает весь внешний слой Земли. Он занимает толщину около 100 км и разбивается на своеобразные паззлы из плит породы, несущей континенты и морское дно. При этом пластины, образующиеся в процессе этого движения, опускаются вглубь планеты. Этот цикл, как заявляют ученые, создает многие геологические чудеса, но он же является и причиной многих стихийных бедствий на нашей планете.

Он связывает между собой многие несовместимые вещи: спрединг морского дна и магнитные полосы в местах формирования землетрясений и горных хребтов. Геодинамик Брэдфорд Фоули из Пенсильванского университета считает, что тектоника плит действует правильным образом, поскольку она все расставляет на свои места.

А потому теория кажется не просто убедительной, а реальной. Поверхность Земли нельзя считать неподвижной. Она постоянно взволнованная и беспокойная. Образуемые разломы — это тоже результат взаимодействия тектонических плит. Они подтверждают идею дрейфующих континентов, которая считается необычной.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Какое будущее у науки тектоники?

Несмотря на кажущуюся простоту и изящность, по мере накопления новых данных концепция тектоники литосферных плит непрерывно развивается.

Одним из актуальных вопросов современной тектоники и геодинамики остается объяснение причин внутриплитного магматизма и магматизма горячих точек, в результате которого возникают цепочки океанических островов, например, Гавайи или супервулканы вроде Йеллоустонского, а также крупные магматические провинции, скажем, Сибирские траппы и траппы плато Декан в Индии.

Одной из наиболее распространенных гипотез, объясняющих причины внутриплитного магматизма, является концепция мантийных плюмов — струй горячего мантийного вещества, поднимающихся с границы ядро — мантия и являющихся источником избыточного (по сравнению со средним для мантии значением) тепла, которое инициирует выплавление огромных объемов магмы.

В случае излияния на поверхность континента или океанского дна эти расплавы, по составу соответствующие базальтам, формируют крупные изверженные провинции.

Если при подъеме к поверхности земли плюм упирается в океанскую кору, то он прожигает ее, в результате чего формируются вулканические острова — подводные вулканы, вершины которых возвышаются над поверхностью океана, или крупные океанские базальтовые плато вроде плато Онтонг-Джава в Тихом океане.

Источник

Урок географии 7 класс Теория литосферных плит. Явления, происходящие на границе плит.

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов
и родителей, перспективы рынка труда
и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Учитель: Трапезникова Людмила Михайловна

Тема урока: Теория литосферных плит. Явления, происходящие на границе плит.

Тип урока: комбинированный

Вид урока : урок – исследование.

Цели урока: Сформировать знания о строении литосферы и земной коры, литосферных плитах и их движении в геологическом времени.

Научно – методическое содержание: Образование и развитие Земли как планеты. Строение литосферы и земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Теория литосферных плит. Их движение. Пангея – единственная гигантская континентальная плита. Образование Северного суперконтинента – Лавразии и южного- Гондваны. Современный лик Земли.

Ведущие понятия: материковая земная кора, океаническая земная кора, теория литосферных плит.

Оборудование: Интерактивная доска SMART Board; мультимедиа-презентации; атласы; карта «Строение земной коры»; физическая карта мира; контурные карты; учебники; рабочие странички.

Организация класса (проверка отсутствующих, внешнего состояния помещения, рабочих мест, внешнего вида учащихся, организация внимания). Определение темы урока.

Настраиваются на урок.

2) Проверка домашнего задания;

«Блиц – опрос» по теме «Виды карт» на основе визуально представленного ряда разнообразных карт. Учащиеся определяют к каким группам карт они относятся.

Листочки собираются, и проверяются с озвучиванием правильных ответов, исходя из принципа «пока не забыто».

Отвечают на вопросы на листочках.

3) Подготовка к активной познавательной деятельности

Мы живем на планете Земля.

Учитель задает вопрос: как возникла наша планета?

Строение материковой и океанической земной коры. Из курса географии 6 класса мы знаем, что в составе земной коры принято выделять три основных слоя. Учитель демонстрирует схему «Строение континентальной и океанической земной коры». Верхний из них сложен преимущественно осадочными породами и называется осадочным. Два нижних слоя носят названия «гранитный» и «базальтовый». Соответственно, выделяют и два типа земной коры. Континентальная кора содержит все три слоя и имеет мощность 35—50 км, под горами до 90 км.

В океанической коре осадочный слой имеет значительно меньшую мощность, а средний, «гранитный» слой отсутствует; мощность океанической коры — 5—10 км (рис. 3).

Насколько прочна континентальная и океаническая земная кора? Может ли она двигаться?

Оказывается, земная кора может двигаться! Как? Почему?

Смысловое чтение. Учащиеся знакомятся с текстом на стр.23 § 3. и самой распространенной гипотезой образования Земли – гипотезой О.Ю. Шмидта и рядом других гипотез. Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Анализируют схему. Вспоминают: земная кора бывает двух типов — континентальная и океаническая.

Приводят примеры движения земной коры из курса географии 6 класса (землетрясения, вулканическая деятельность).

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Пангея («всеобщая Земля») (см. Рис.). Спустя миллионы лет этот древний материк в древнем Океане раскололся сначала на две части – Лавразию (северный материк) и Гондвану (южный), а затем еще на несколько частей. Так образовались современные материки.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

4) Усвоение новых знаний;

В начале XX века немецкий ученый Альфред Вегенер выдвинул гипотезу дрейфа материков. Он предположил, что материки, как льдины, движутся (дрейфуют) по поверхности мантии.

По теории литосферных плит, двигаются большие участки литосферы, а в каждой плите может быть и океаническая, и континентальная земная кора.

Движение плит литосферы, как предполагают, происходит под действием потоков вещества в мантии.

Согласно последней теории, литосфера глубинными разломами разделена на 7 крупных и много мелких блоков – плит, находящихся в постоянном медленном движении (см. Карту строения земной коры).

Задание: По карте «Строение земной коры» определите названия семи крупнейших литосферных плит.

Границы литосферных плит – это самые подвижные, самые активные участки земной коры. Литосферные плиты сталкиваются, раздвигаются или скользят рядом друг с другом. Скорость движения литосферных плит – 1–6 см в год.

ПОЧЕМУ КОНТИНЕНТЫ ДВИЖУТСЯ?

Знакомятся с легендой карты. Устанавливают:

Количество литосферных плит.

Каким образом на карте показаны границы литосферных плит.

Каким образом на карте показаны направления и скорость перемещения литосферных плит.

Как двигаются литосферные плиты?

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Слушают учителя, знакомятся со схемой «Конвекционные токи мантии». Делают вывод с помощью учителя: движение литосферных плит обусловлено перемещением вещества в верхней мантии.

В рифтовых зонах оно разрывает земную кору и расталкивает плиты. Большинство рифтов находится на дне океанов, где земная кора тоньше. На суше крупнейшие рифты расположены в районе Великих Африканских озер и озера Байкал.

При столкновении литосферных плит на их границах образуются: горные системы, если в зоне столкновения обе плиты несут материковую кору ( Гималаи), и глубоководные желоба, если одна из плит несет океаническую кору ( Перуанский желоб ).

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плитСхождение двух литосферных плит с океанической корой

Демонстрирует слайд «Схождение литосферных плит

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Учащиеся учат и записывают в тетрадь определение «Сейсмические пояса» в тетрадь.

Демонстрирует слайд «Схождение двух литосферных плит

с континентальной корой». При сближении двух участков континентальной коры край каждого из них испытывает складкообразование, разломы, формируются горы, интенсивны сейсмические процессы. Наблюдается и вулканизм, но меньше, чем в первых двух случаях, так как земная кора в таких местах очень мощная. Так образовался Альпийско-Гималайский горный пояс, протянувшийся от Северной Африки и западной оконечности Европы через всю Евразию до Индокитая; в его состав входят самые высокие горы на Земле, по всему его протяжению наблюдается высокая сейсмичность, на западе пояса есть действующие вулканы.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Отслеживают карты «Строения земной коры» и сопоставляют данные с «Физической картой мира», делают вывод о сейсмичности данных областей земного шара.

5) Первичная проверка понимания нового материала;

Давайте воспользуемся картой «Строения земной коры» и привяжем территориально полученные сведения о литосферных плитах.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Сообщение учителя: в противовес сейсмическим поясам есть спокойные участки земной коры, лежащие в основании материков. Определите, какие крупные устойчивые участки земной коры занимают наибольшую площадь на материках?

Находят на карте «Строение земной коры» обширные участки земной коры, лежащие в основании материков. Делают вывод, что это платформы. Учат и записывают определение «Платформы» в тетрадь.

6) Закрепление знаний;

На основе полученных сведений мы можем с вами выполнить следующие задания: текст заданий демонстрируется на экране.

«Вставьте пропущенные слова»:

1. Литосфера состоит из крупных блоков, называемых плитами.

2. Границы между плитами проходят по серединно-океаническим хребтам.

3. Выделяют 7 крупных литосферных плит: Тихоокеанская, Евроазиатская, Южно-Американская, Северо-Американская, Индо-Австралийская, Африканская, Антарктическая.

4. Плиты движутся относительно друг друга.

5. В местах схождения плит происходят следующие процессы:

А) если встречаются две континентальные плиты, они «наползают» друг друга и образуются горы ;

Б) если встречаются океаническая и материковая плита, то первая уходит в мантию под вторую плиту, в результате этого взаимодействия образуются: желоба и горы или желоба и острова.

7. В некоторых местах литосферные плиты надкалываются, но раскола не происходит. Плиты начинают скользить относительно друг друга без существенных изменений. Таким образом, образуются разломы земной коры.

Выполняют работу на рабочих страничках.

7) Обобщение и систематизация знаний;

Что узнали нового? Как называются крупные блоки литосферы? Приведите примеры литосферных плит. Какая разница между материковой и океанической литосферными плитами?

Можно ли гарантировать что ваши праправнуки увидят планету точно такой же как видите её вы?

Научились ли вы чить карту «Строение земной коры»?

Какое практическое значение имеет для вас информация полученная сегодня на уроке?

Отвечают на вопросы.

8) Контроль, самоконтроль знаний;

Учащиеся рефлексируют по материалам урока.

9) Подведение итогов;

Учитель ыставлет отметки, озвучивает их эмоционально окрашивая.

10) Информация о домашнем задании.

Обозначить на контурной карте штриховкой обширные по площади области землетрясений.

Задают вопросы, связанные с выполнением домашнего задания.

Тема «Литосфера» в 7-м классеК.С. ЛАЗАРЕВИЧ Как провести грамотные, интересные и содержательные уроки по предстоящим темам http://geo.1september.ru/article.php?ID=200303005

Тематическое и поурочное планирование география Методическое пособие 7 класс «Астрель» Москва, 2002 г

Источник

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Литосферные плиты – крупные жесткие блоки литосферы Земли, ограниченные сейсмически и тектонически активными зонами разломов.

Более 90 % поверхности Земли покрыто 13-ю крупнейшими литосферными плитами.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Первым гипотезу о дрейфе материков (т.е. горизонтальном движении земной коры) выдвинул в начале ХХ века А. Вегенер. На ее основе создана теория литосферных пли т. Согласно этой теории, литосфера не является монолитом, а состоит из крупных и мелких плит, «плавающих» на астеносфере. Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами — это самые «беспокойные» области планеты.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Срединно-океанические хребты

Рифт огромный разлом в земной коре, образующийся при ее горизонтальном растяжении (т. е. там, где расходятся потоки тепла и вещества). В рифтах происходит излияние магмы, возникают новые разломы, горсты, грабены. Формируются срединно-океанические хребты.

Срединно-океанические хребты – мощные подводные горные сооружения в пределах дна океана, занимающие чаще всего срединное положение. Близ срединно-океанических хребтов происходит раздвижение литосферных плит и возникает молодая базальтовая океаническая кора. Процесс сопровождается интенсивным вулканизмом и высокой сейсмичностью.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Континентальными рифтовыми зонами являются, например, Восточно-Африканская рифтовая система, Байкальская система рифтов. Рифты, так же как и срединно-океанические хребты, характеризуются сейсмической активностью и вулканизмом.

Тектоника литосферных плит

Тектоника плит – гипотеза, предполагающая, что литосфера разбита на крупные плиты, которые перемещаются по мантии в горизонтальном направлении. Близ срединно-океанических хребтов литосферные плиты раздвигаются и наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр Земли; в глубоководных желобах одна плита подвигается под другую и поглощается мантией. В местах столкновения плит образуются складчатые сооружения.

Плиты, как правило, разделены глубокими разломами и перемещаются по вязкому слою мантии относительно друг друга со скоростью 2—3 см в год. В местах схождения континентальных плит происходит их столкновение, образуются горные пояса. При взаимодействии континентальной и океанической плит плита с океанической земной корой пододвигается под плиту с континентальной земной корой, в результате образуются глубоководные желоба и островные дуги.

Движение литосферных плит связано с перемещением вещества в мантии. В отдельных частях мантии существуют мощные потоки тепла и вещества, поднимающегося из его глубин к поверхности планеты.

Теория тектоники плит объясняет возникновение землетрясений, вулканическую деятельность и процессы горообразования, по большей части приуроченные к границам плит.

Основные положения тектоники литосферных плит:

Значение тектоники плит. Тектоника плит связала различные науки о Земле, дала им предсказательную силу. Перемещения плит не играют определяющей роли в климатических изменениях, но могут быть важным дополнительным фактором, «подталкивающим» их.

Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Смотреть картинку Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Картинка про Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит. Фото Что образуется при столкновении литосферных плит материковых плит

Автор: NikitaKovtunSlyudyanka — собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103450071

Тектоническая структура

Земная кора разделяется на устойчивые (платформы) и подвижные участки (складчатые области — геосинклинали). Геосинклинальные области и платформы — главнейшие тектонические структуры, находящие отчетливое выражение в современном рельефе.

Геосинклинали — подвижные линейно вытянутые области земной коры, характеризующиеся разнонаправленными тектоническими движениями высокой интенсивности, энергичными явлениями магматизма, включая вулканизм, частыми и сильными землетрясениями.

На ранней стадии развития в них наблюдаются общее погружение и накопление мощных толщ горных пород. На средней стадии, когда в геосинклиналях накапливается толща осадочно-вулканических пород мощностью 8-15 км, процессы погружения сменяются постепенным поднятием, осадочные породы подвергаются складкообразованию, а на больших глубинах — метаморфизации, по трещинам и разрывам, пронизывающим их, внедряется и застывает магма. В позднюю стадию развития на месте геосинклинали под влиянием общего поднятия поверхности возникают высокие складчатые горы, увенчанные активными вулканами; впадины заполняются континентальными отложениями, мощность которых может достигать 10 км и более.

Пройдя геосинклинальный цикл развития, земная кора утолщается, становится устойчивой и жесткой, не способной к новому складкообразованию. Геосинклиналь переходит в иной качественный блок земной коры — платформу.

Платформа (от франц. plat — плоский и forme — форма) — крупная (несколько тыс. км в поперечнике), относительно устойчивая часть земной коры, характеризующаяся очень низкой степенью сейсмичности.

Платформа имеет двухэтажное строение. Нижний этаж — фундамент — это древняя геосинклинальная область — образован метаморфизованными породами, верхний — чехол — морскими осадочными отложениями небольшой мощности, что свидетельствует о небольшой амплитуде колебательных движений.

Возраст платформ различен и определяется по времени становления фундамента. Наиболее древними являются платформы, фундамент которых образован смятыми в складки кристаллическими породами докембрия.

Фундамент более молодых платформ образован в периоды байкальской, каледонской или герцинской складчатости. Области мезозойской складчатости не принято называть платформами, хотя они и являются таковыми на сравнительно раннем этапе развития.

В рельефе платформам соответствуют равнины. Однако некоторые платформы испытали серьезную перестройку, выразившуюся в общем поднятии, глубоких разломах и крупных вертикальных перемещениях глыб относительно друг друга. Так возникли складчато-глыбовые горы, примером которых могут служить горы Тянь-Шань, где возрождение горного рельефа произошло во время альпийского орогенеза.

На протяжении всей геологической истории в континентальной земной коре происходило наращивание площади платформ и сокращение геосинклинальных зон.

Распространение и возраст платформ и геосинклиналей показывается на тектонической карте (карте строения земной коры).

Вы смотрели конспект по географии «Литосферные плиты. Тектоника литосферных плит». Выберите дальнейшее действие:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *