Первый слайд презентации: ГЕОТЕКТОНИКА
Слайд 2: Структурные элементы земной коры
Планетарные структуры: Океанические впадины – океаническая кора Континенты – континентальная кора
Слайд 3: Структуры континентов
Платформы – крупные малоподвижные участки континентальной коры. Равнинные, в плане изометричные территории. Складчатые пояса – крупные подвижные участки континентальной коры. Линейно-вытянутые горные системы.
Слайд 4: Платформа
С труктурны е этаж и : кристаллический фундамент –комплекс смятых в складки метаморфических и магматических пород. осадочный чехол –неметаморфизованн е горизонтально или полого залегающи е осадочны е пород ы. Структурные этажи разделяет стратиграфический перерыв (несогласное перекрытие). Несогласное перекрытие
Слайд 5: Структурны платформы
Щ ит – область лишенн ая осадочного чехла ( территории испытывающие поднятие ). П лит а – о бласт ь покрыт ая осадочным чехлом ( территории испытывающие погружение ). Структуры плиты: Антеклиза – изометричная область (площадь в тысячи км 2 ) с маломощным (сотни метров) осадочным чехлом ( с лабое прогибание ). Синеклиза – изометричная область (площадь в тысячи км 2 ) с мощным (несколько километров) осадочным чехлом ( и нтенсивное прогибание ). А влакоген – узкий линейный прогиб (протяженность - сотни км, ширина - десятки км), заполненный осадочными отложениями мощностью более 5 км ( интенсивно е опускани е фундамента по разломам ).
Большую часть времени платформа характеризуется спокойным тектоническим режимом и отсутствием магматизма. Однако платформы могут проходить кратковременные этапы тектоно-магматической активизации. При этом формир уется туфо-лавовая формация сложенная основными эффузивами (базальтами). При образуются трубки взрыва. В осадочны й чехол внедряются силлы и дайки долеритов. Иногда вдоль глубинных разломов проявляется гранитоидный магматизм (кислые интрузии).
Слайд 7: Складчатый пояс
Осадочные толщи чередуются с эффузивными. Их мощность достигает 15-25 км. Они пронизаны интрузиями, метаморфизованы, смяты в сложные складки, разбиты разломами по которым проявляются тектонические смещения. По составу и степени дислоцированности породы складчатых поясов близки кристаллическо му фундамент у платформ.
Слайд 8: Структуры океанов
Океанические платформы ( абиссальные равнины ) – крупные малоподвижные участки океанической коры. Океанические орогенные пояса ( срединно-океанические хребты ) – крупные подвижные линейно-вытянутые участки океанической коры.
Слайд 14: Тектонические режимы
Геосинклинальный режим – интенсивное прогибание земной коры. Орогенный режим – интенсивное поднятие земной коры и складкообразование. Платформенный режим – медленные и слабые (эпейрогенические) колебательные движения земной коры.
Слайд 15: Геологические формации
Формация – ассоциация горных пород, которая образуется в результате особой, длительно существующей, комбинации эндогенных и экзогенных процессов. Образование формаций, в значительной степени, контролируется тектоническими процессами: в бассейн е осадконакопления, в питающей провинции. Следовательно, формации могут являться индикаторами гео тектоническ ого режим а.
Слайд 16: Аспидная формация
Комплекс глубоководных глинисты х, кремнисто-глинисты х, углеродисто-глинисты х отложени й. Осадочного материала мало и его накопление не компенсирует прогибание (недокомпенсация). Глубина бассейна растет. В бассейне осадконакопления – и нтенсивное прогибание (геосинклинальный режим). В питающей провинции – стабильный (платформенный) режим.
Слайд 17: Флишевая формация
Многократно повторяющихся песчано-глинистые или известняково-глинистые градационные циклиты, образующиеся из турбидитных потоков. Осадочного материала м ного и его накопление компенсирует прогибание. Глубина бассейна стабилизируется В бассейне осадконакопления – и нтенсивное прогибание. В питающей провинции – медленный подъем.
Слайд 21: Нижняя молассовая формация
Мелководные терригенные отложения. Осадочного материала м ного и его накопление с избытком компенсирует прогибание. Б ассейн мелеет. В бассейне осадконакопления – замедлен ное прогибание. В питающей провинции – быстрый подъем (орогенный режим).
Слайд 22: Верхняя молассовая формация
Континентальные терригенные грубообломочные отложения. Осадочного материала м ного и его накопление с избытком компенсирует прогибание. Море покидает территорию и накопление осадков происходит в депрессиях континентов. В бассейне осадконакопления – замедлен ное прогибание. В питающей провинции – интенсивное разрушение гор.
Слайд 23: Платформенные формации
Мелководные и континентальные терригенные и карбонатные отложения. Имеют набольшую мощность и многочисленные региональные перерывы. Осадочного материала мало, но его накопление компенсирует прогибание. В бассейне осадконакопления – замедлен ное прогибание. В питающей провинции – замедленный подъем равнины.
Слайд 24: Тектонический цикл
В разрезах складчатых систем установлена повторяющ аяся последовательность формаций : аспидн ая формация – флиш – молассы – платформенные формации. Эт а последовательност ь – результат полного тектонического цикла ( цикл Бертрана ) : прогибание – подъем – орогения - стабилизация.
Слайд 25: В истории Земли выдел ено 6 тектонических цикл ов :
карельский – ранний протерозой, байкальский – поздний протерозой, к аледонский – ранний палеозой (кембрий – девон), г ерцинский – поздний палеозой (девон – пермь), киммерийский – мезозой, а льпийский – кайнозой.
Слайд 26: Фазы складчатости
Установлены по структурны м (угловы м ) несогласия м разных район ов мира. Предполага ется, что тектоническая активизация происходит одновременно и сменяется спокойной эпохой. В фанерозое выделены следующие фазы ( канон Штилле ) : к аледонск ий цикл – салаирская, таконская, позднекаледонская фазы ; г ерцинск ий цикл – бретонская, судетская, астурийская, уральская, заальская, пфальцская фазы; киммерийский цикл – индосинийская, невадийская, колымская фазы; а льпийск ий цикл – ларамийская фаза. Сейчас доказано, что фазы складчатости не всегда одновременны.
Слайд 27: Геотектонические концепции
Концепции, описывающие механизмы формирования структурных элементов земной коры.
Слайд 28: Концепции, допускающие изменения объема Земли
К онцепци и: сжатия ( контракции ), расширения, пульсации ( ротационно-пульсационная ).
Слайд 29: Концепции, постулирующие постоянный объем Земли
К онцепци и: геосинклинальная ( фиксизм – основную роль в тектоническом развитии играют вертикальные движения земной коры), тектоники литосферных плит ( мобилизм – основную роль в тектоническом развитии играют горизонтальные движения земной коры).
Слайд 30: Геосинклинальная концепция
Предполагает существование литосферного цикла: океаническая кора базификация эволюция геосинклинали континентальная кора
Слайд 31: Базификация
Процесс превращения континентальной коры в океаническую. Предполагается, что усиление теплового потока из недр З емли способно приводить к плавлению гранитного слоя. Пример ы : Охотское море, Байкал.
Слайд 32: Эволюция геосинклинали
Процесс превращения океанической коры в континентальную.
Слайд 33: Строение геосинклинали
М иогеосинклиналь – краев ая част ь геосинклинали на границе с платформой. Э вгеосинклиналь – внутрен няя част ь геосинклинали.
Слайд 34: Этапы развития геосинклинали
Погружение Инверси я Орогенн ия Посторогения
Слайд 35: 1. Погружение, сопровождающееся накоплением глубоководных формаций
Г еосинклинал ь представляет собой глубоководное море. В эвгеосинклинал и – интенсивно е погружение сопровождается образованием разломов. Н акапливается офиолитовая (спилит-кератофировая) формация – комплекс эффузивов основного состава и кремнистых пород ( радиоляриты ), прорванный интрузиями габбро, диабазов и ультраосновных пород. В миогеосинклинал и накапливается аспидная формация. Пример: Красное море.
Слайд 36: 2. Инверсионный этап – поднятие эвгеоантиклинали и накопление флиша
О бразу е тся срединное подняти е. Здесь п роисходит континентализация океанической коры и изли ваются лав ы среднего состава (порфириты). Возника е т остров ная дуга. Море постепенно мелеет. Накапливается флишев ая формаци я. Пример: Тихоокеанское побережье Евразии с островными дугами.
Слайд 37: 3. Орогенный этап – формирование складчато го пояса
Доминируют поднятия – г еосинклиналь « закрывается ». Ранее накопившиеся породы сминаются в складки, образуются разломы и надвиги. Складчатость сопровождается внедрением крупных интрузий гранитоидов. Все это вызывает региональный метаморфизм. В итоге формируется гранитный слой континентальной земной коры. Пример: Анды, Кордильеры. Орогенный этап разделяют на раннюю и позднюю стадии.
Слайд 38: 3. 1. Ранняя стадия о роген ии
У подножья поднимающейся горной системы в предгорном прогибе – мелководном эпиконтинентальном море накапливается нижняя моласса.
Слайд 39: 3. 2. Поздняя стадия о роген ии
Море п окидает предгорный прогиб. О садконакопление происходит у подножья гор. Здесь накапливаются терригенные грубообломочные толщи – верхняя моласса. Проявляется наземный вулканизм. Лавы кислого состава образуют порфировую формацию.
Слайд 40: 4. Посторогенный этап – формирования платформы
Складчатая система разрушается. О бразуется равнинный стабильный блок континентальной коры - платформа, который испытывает только медленные эпейрогеничсекие движения. Погружающиеся участки затапливает море и здесь накапливаются платформенные формации. Пример ы : Начало этапа – Урал. Финал этапа – Восточно-Европейская платформа.
Слайд 42: Положение № 1
Лит о сфера разбита разломами на плиты. Плита = земная кора + верхняя мантия. Для описания современной глобальной тектоники достаточно выделить шесть плит.
Слайд 43: Положение № 2
Плиты движутся под действием конвективны х поток ов вещества в астеносфере.
Слайд 44: Положение № 3
Срединно-океанические хребты (СОХ) образуются над восходящими потоками астеносферы. В рифтовых долинах происходит излияние лав основного состава и наращивание океаническ их литосферн ых плит - спрединг.
Слайд 45: Доказательства спрединга
Прямые наблюдения раздвижения океанического дна в районе СОХ. Скорость от 0,5 до 20 см в год. Зеркальное, относительно СОХ, повторение зон прямой и обратной намагниченности. Закономерное увеличение возраста осадочного покрова по мере удаления от СОХ.
Слайд 47: Положение № 4
Океанические глубоководные желоба возникают над нисходящими потоками астеносферы на контакте океанической и континентальной плиты. В зон е Беньофа происходит «подныривание» « т яжелой» океанической коры под «легкую» континентальную – субдукция.
Слайд 49: Положение № 5
При субдукции происходит наращивание континентальной коры.
Слайд 51: 1. О кеанические плиты движутся в противоположных направлениях ( спрединг )
Слайд 52: 2. О кеаническая кора «толкает» континентальную. Н а границе образуется пассивная континентальная окраина. Площадь океана увеличивается
Слайд 53: 3. О кеаническая кора «подныривает» под континентальную ( субдукция ). Н а границе образуется активная континентальная окраина
Слайд 54: 4. К онтинентальные плиты движутся навстречу друг другу. О кеан «закрывается», плиты сталкиваются и происходит горообразование ( коллизия )
Слайд 55: Выводы
Эволюцию земной коры определяют горизонтальные движения, связанные с функционированием конвективных ячеек в мантии. Вертикальные движения играют второстепенную роль. При спрединге происходит наращивание океанической коры. При субдукции происходит плавление океанической коры и наращивание континентальной. Океаническая кора все время «омолаживается» т.е. она моложе океанов, а континентальная кора – «вечная».