Слайд 1ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ
Слайд 2Внутри Земного шара выделяется несколько оболочек
Слайд 3Определить тип строения земной коры возможно только сейсмическими методами, поэтому
они скорее являются геофизическими понятиями
Слайд 41. Земная кора
2. Мантия Земли, до глубин 2900 км.
верхняя
мантия
нижняя мантия
3. Ядро Земли:
внешнее ядро;
переходная оболочка
внутреннее
ядро
Слайд 5Наиболее крупными структурными элементами земной коры являются континенты и океаны
Слайд 6Схема строения различных типов земной коры
I- океанская кора; II- субокеанская
кора; III- континентальная кора платформ; IV- континентальная кора орогенных поясов;
V- субконтинентальная кора (островные дуги);
Слайд 7Континентальный тип земной коры.
35-40 (45) км в пределах платформ
до 55-70 (75) км в молодых горных сооружениях.
Первый слой
представлен осадочными породами, мощностью от 0 до 5 (10) км в пределах платформ, до 15-20 км в тектонических прогибах горных сооружений. Vp меньше 5 км/с.
Второй - "гранитный" слой на 50 % сложен гранитами, на 40% - гнейсами и другими метаморфизованными породами. Средняя мощность 15-20 км (иногда в горных сооружениях до 20- 25 км). Vp - 5,5-6,0 (6,4) км/с.
Третий слой называется "базальтовым«. Вероятно, он сложен основными интрузивными породами типа габбро, а также метаморфическими породами амфиболитовой и гранулитовой фаций метаморфизма, не исключается наличие и ультраосновных пород. Правильнее называть этот слой гранулито-базитовым. Мощность от 15-20 до 35 км. Vp 6,5-6,7 (7,4) км/с.
Слайд 8Раздел Конрада.
Данные глубинного сейсмозондирования показали, что эта граница фиксируется
лишь в отдельных местах.
Слайд 9Четырехслойная модель строения континентальной земной коры
1.верхний осадочный слой с четкой
скоростной границей, обозначенной Ко
2. кристаллический фундамент, или консолидированная кора
Верхний этаж
(Ко- К1) с вертикально-слоистой структурой и дифференцированностью отдельных блоков по составу и физическим параметрам
Промежуточный этаж (К1 - К2 ) с тонкой горизонтальной расслоенностью и наличием отдельных пластин с пониженной Vp - 6 км/с (при общей скорости в слое 6,4-6,7 км/с) и аномальной плотностью. Здесь возможны горизонтальные подвижки вещества
Нижний этаж
Слайд 10Океанская кора имеет трехслойное строение при мощности от 5 до
9(12) км.
1. Верхний (первый) слой - осадочный, состоит преимущественно из
рыхлых осадков. Мощность от нескольких сот метров до 1 км. Vp 2,0-2,5 км/с.
2. Второй слой сложен преимущественно базальтами с прослоями карбонатных и кремнистых пород. Мощность от 1,0-1,5 до 2,5-3,0 км. Vp 3,5-4,5 (5) км/с.
3. Третий высокоскоростной слой бурением еще не вскрыт. По данным драгирования он сложен основными магматическими породами типа габбро с подчиненными ультраосновными породами (серпентинитами, пироксенитами). Мощность от 3,5 до 5,0 км. Vp от 6,3-6,5 км/с, а местами до 7,0 (7,4) км/с.
Слайд 11Различия между континентами и океанами прослеживаются в верхнюю мантию, охватывают
всю литосферу, а местами и тектоносферу.
Слайд 12В океанах – платформы и срединно-океанские пояса.
На континентах – платформы
и орогенные области.
Слайд 13двухэтажность.
Нижний этаж (фундамент) формировался в течение длительного времени и
впоследствии подвергся размыву
Континенты
Древние платформы – устойчивые блоки земной коры,
сформировавшиеся в позднем архее или раннем протерозое
Слайд 14Верхний этаж платформ представлен чехлом (II) неметаморфизованных отложений
Авлакогены (6)
Щит (1)
.
Плита.
синеклизы (2) и антеклизы (3).
Слайд 16Складчатые области (9) либо надвинуты на платформы, либо граничат с
ними через передовые прогибы (8).
Границы древних платформ резко несогласно
пересекают их внутренние структуры, что свидетельствует об их вторичном характере
Слайд 17Состав отложений платформенного чехла разнообразный
характерны карбонатные толщи типичные для гумидного
климата
и доломиты с сульфатами.
Слайд 18молодые платформы (плиты)
сформировались на верхнедокемрийском или палеозойском фундаменте,
отличаются
большей дислоцированностью чехла, меньшей степенью метаморфизма пород фундамента и значительной
унаследованностью структур чехла от структур фундамента.
Слайд 19Горные области
Зоны сложно складчатые, пронизанные интрузиями, линейные, с очень мощной
земной корой, часто тектонически активные
Все современные горные сооружения образовались
в новейшее геологическое время.
Слайд 20как во внутренних частях континентов, так и окаймляют континенты.
Слайд 21Два типа:
Горообразование наступило в первый раз (Карпаты, Кавказ, Копетдаг).
вторичные или
эпиплатформенные орогены (Урал, Тянь-шань, Алтай).
.
Слайд 22континентальные рифты.
могут привести к расколу континентов.
Слайд 23Океаны
Океанические плиты – обширные относительно выровненные территории на абиссальных глубинах.
Тектоно-магматическая деятельность относительно слабая. Мощность коры до 10 км
Слайд 24океанические глубоководные котловины
Дно покрыто маломощным осадочным чехлом, залегающим на
пиллоу-лавах.
Слайд 25Абиссальные холмы - высота от десятков до первых сотен метров,
диаметр – в несколько километров
Скорее всего связаны с магматизмом
Поднятия
океанического дна. Мощность коры до 20 км и более.
Строение рельефа дна глубоководных котловин осложняют также пассивные части трансформных разломов, в виде линейных депрессий.
Слайд 26Подводные горы, Тихий океан.
изолированные формы рельефа, высотой от 1000
до 4000 м, часто (но не всегда) конической формы.
Вулканические
сооружения - изолированные подводные горы: одиночные, группы или линейные цепи.
гайоты
Слайд 27поднятия с корой континентального типа, мощностью до 25 -30 км
(микроконтиненты)
Слайд 28система хребтов протягивается более чем на 60 000 км, их
ширина 1000-4000 км, превышение над близлежащими котловинами достигает 1500-3000 м.
Срединно-океанские хребты
Слайд 29Рифтовые долины. Дно, как правило, неровное - линейные вулканические хребты
или цепи вулканов
.
Слайд 30Склоны долин, обычно, ступенчатые, сложены базальтами, габбро и гипербазитами
Слайд 31интенсивный тепловой поток, активно изливается базальтовая лава, часто происходят мелкофокусные
землетрясения.
Слайд 33 Базальтовые расплавы накапливаются в магматической камере, в нескольких км
от поверхности под СОХ. Формируется подушечная лава. Формируется комплекс параллельных
даек.
Слайд 34Часто СОХ раздвинуты трансформными разломами
отражаются в рельефе дна чаще
всего долинами (желобами), но встречаются и положительные формы рельефа –
уступы, системы хребтов.
Слайд 36Подводные окраины континентов
делятся на пассивные (атлантический тип) и активные (тихоокеанский
тип).
Слайд 37Активные подводные окраины часто состоят из окраинных морей, вулканических островных
дуг и глубоководных желобов.
Слайд 38От глубоководных желобов под островные дуги уходят наклонные зоны повышенной
сейсмической активности – сейсмофокальные зоны или зоны Заварицкого-Беньофа.
Слайд 40В пределах окраинных морей также наблюдается довольно интенсивная сейсмичность и
вулканическая деятельность, характерна большая мощность осадочного слоя (до 10 км).
.
Слайд 41Островные дуги
Строение коры некоторых островных дуг приближается к континентальному
типу (Японские острова), других – к океаническому (Алеутская).
Оба типа
характеризуется высокой сейсмичностью и активным вулканизмом.
Слайд 42Глубоководные желоба – асимметричное строение, дно нередко плоское.
на стороне
океана обычно тянется плоский вал.
Слайд 43Вдоль тихоокеанских берегов американского континента островные дуги отсутствуют. Здесь глубоководные
желоба непосредственно примыкают к континенту.