SlideShare a Scribd company logo
Тектоника литосферных плит.
Современная геологическая теория.
Тектоника плит — современная
геологическая теория о движении
литосферы. Тектоника утверждает то, что
поверхность Земли - земная кора состоит
из относительно целостных блоков —
плит, находящихся в постоянном движении
друг относительно друга.
Немного истории
Первым теорию дрейфа континентов высказал Альфред Вегенер
в 1920-х годах. Теория вначале была отвергнута. Возрождение
же идеи о движениях в твёрдой оболочке Земли произошло в
1960-х годах. Тогда, в результате исследований рельефа и
геологии океанического дна были получены данные,
свидетельствующие о процессах расширения океанической коры
и пододвигания одних частей коры под другие. Объединение
всех этих новых представлений со старой теорией дрейфа
материков породило современную теорию тектоники плит,
которая сейчас является общепринятой концепцией в науках о
Земле.
Основные положения тектоники плит можно
свести к нескольким основополагающим, а именно:
Верхняя часть планеты разделена на две оболочки,
существенно различающиеся по реологическим
свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и
подстилающую её пластичную и подвижную
астеносферу.
Литосфера разделена на плиты, постоянно движущиеся по
поверхности пластичной астеносферы
К числу крупных плит принадлежат: Тихоокеанская, Евроазиатская, Северо-Американская,
Южно-Американская, Африканская, Индо-Австралийская, Антарктическая. Литосферные плиты,
движущиеся по астеносфере, обладают жёсткостью и монолитностью. При этом континенты
пассивно плывут по мантийному материалу, который поднимается вверх под гребнем хребта и
затем распространяется от него в обе стороны. Этот процесс сопровождается многочисленными
мелкими землетресениями в рифтовых зонах и глубокофокусными землетресениями в районе
глубоководных желобов
Существуют три типа
относительных перемещений плит:
расхождение (дивергенция), схождение
(конвергенция) и сдвиговые
перемещения.
Соответственно существует 3 типа
границ
Дивергентные границы – границы, вдоль которых происходит
раздвижение плит.
Геодинамическую обстановку, при которой происходит процесс горизонтального растяжения
земной коры, сопровождающийся возникновением протяженных линейно вытянутых щелевых
или ровообразных впадин называют рифтогенезом. Эти границы приурочены к континентальным
рифтам и срединно-океанических хребтам в океанических бассейнах.
Процесс раздвижения плит в зонах океанских рифтов (срединно-океанических хребтов)
сопровождается образованием новой океанической коры за счёт магматических базальтовых
расплав поступающих из астеносферы. Такой процесс образования новой океанической коры за
счёт поступления мантийного вещества называется спрединг (от англ. spread – расстилать,
развёртывать).
Строение срединно-океанического хребта
1 – астеносфера, 2 – ультраосновные породы, 3 – основные породы (габброиды), 4 – комплекс параллельных даек, 5 – базальты
океанического дна, 6 – сегменты океанической коры, образовавшие в разное время (I-V по мере удревнения), 7 –
близповерхностный магматический очаг (с ультраосновной магмой в нижней части и основной в верхней), 8 – осадки
океанического дна (1-3 по мере накопления)
Конвергентные границы – границы, вдоль которых происходит столкновение
плит. Главных вариантов взаимодействия при столкновении может быть три:
«океаническая – океаническая», «океаническая – континентальная» и
«континентальная - континентальная» литосфера. В зависимости от характера
сталкивающихся плит, может протекать несколько различных процессов.
Субдукция – процесс поддвига океанской плиты под континентальную или
другую океаническую. При столкновении континентальной и океанической
плит естественным явлением является поддвиг океанической (более тяжёлой)
под край континентальной; при столкновении двух океанических
погружается более древняя из них. Зоны субдукции имеют характерное
строение: их типичными элементами служат глубоководный желоб –
вулканическая островная дуга – задуговый бассейн. Глубоководный желоб
образуется в зоне изгиба и поддвига плиты.
Объём поглощённой в зонах субдукции океанской
коры равен объёму коры, возникающей в зонах
спрединга.

Это положении подчёркивает мнение о постоянстве объёма
Земли. Но такое мнение не является единственным и
окончательно доказанным. Не исключено, что объём планы
меняется пульсационно, или происходит уменьшение его
уменьшение за счёт охлаждения.
Основной причиной движения плит служит
мантийная конвекция, обусловленная мантийными
теплогравитационными течениями.

Источником энергии для этих течений служит разность
температуры центральных областей Земли и температуры
близ поверхностных её частей. Нагретые в центральных
зонах Земли породы расширяются, плотность их
уменьшается, и они всплывают, уступая место опускающимся
более холодными и потому более тяжёлым массам, уже
отдавшим часть тепла в близ поверхностных зонах. Этот
процесс переноса тепла идёт непрерывно.
Перемещения плит подчиняются законам
сферической геометрии и могут быть описаны на
основе теоремы Эйлера

Теорема вращения Эйлера утверждает, что любое вращение
трёхмерного пространства имеет ось. Таким образом,
вращение может быть описана тремя параметрами:
координаты оси вращения (например, её широта и долгота) и
угол поворота. На основании этого положения может быть
реконструировано положение континентов в прошлые
геологические эпохи. Анализ перемещений континентов
привёл к выводу, что каждые 400-600 млн. лет они
объединяются в единый суперконтинент, подвергающийся в
дальнейшем распаду. В результате раскола такого
суперконтинента Пангеи, произошедшего 200-150 млн. лет
назад, и образовались современные континенты.

More Related Content

What's hot

рельеф россиии. геологическая история
рельеф россиии. геологическая историярельеф россиии. геологическая история
рельеф россиии. геологическая история
rufinanikolaevna
 
1. география. фигура и движения земли.
1. география. фигура и движения земли.1. география. фигура и движения земли.
1. география. фигура и движения земли.
osinceva
 
вулканы
вулканывулканы
вулканыCyH9I
 
Планета Земля
Планета ЗемляПланета Земля
Планета Земля
gogzez
 
Завадская_задание2
Завадская_задание2Завадская_задание2
Завадская_задание2
Мария Булачева
 
4б. межпластовые воды
4б. межпластовые воды4б. межпластовые воды
4б. межпластовые водыosinceva
 
384
384384
384
384384
4а. грунтовые воды
4а. грунтовые воды4а. грунтовые воды
4а. грунтовые водыosinceva
 
гравитационные процессы
гравитационные процессыгравитационные процессы
гравитационные процессы
Dmitriy Igoshev
 
3. инженерная геодинамика
3. инженерная геодинамика3. инженерная геодинамика
3. инженерная геодинамикаosinceva
 
252
252252
252
252252
5. динамика и режим подземных вод
5. динамика и режим подземных вод5. динамика и режим подземных вод
5. динамика и режим подземных водosinceva
 
317
317317
292
292292
292
292292
Geophysical field of the Earth
Geophysical field of the EarthGeophysical field of the Earth
Geophysical field of the Earth
kashiro_ma
 
почвоведение – наука о почвах
почвоведение – наука о почвахпочвоведение – наука о почвах
почвоведение – наука о почвах
kashiro_ma
 
лекция 1 вводная
лекция 1 вводнаялекция 1 вводная
лекция 1 вводнаяlavrenty
 

What's hot (20)

рельеф россиии. геологическая история
рельеф россиии. геологическая историярельеф россиии. геологическая история
рельеф россиии. геологическая история
 
1. география. фигура и движения земли.
1. география. фигура и движения земли.1. география. фигура и движения земли.
1. география. фигура и движения земли.
 
вулканы
вулканывулканы
вулканы
 
Планета Земля
Планета ЗемляПланета Земля
Планета Земля
 
Завадская_задание2
Завадская_задание2Завадская_задание2
Завадская_задание2
 
4б. межпластовые воды
4б. межпластовые воды4б. межпластовые воды
4б. межпластовые воды
 
384
384384
384
 
384
384384
384
 
4а. грунтовые воды
4а. грунтовые воды4а. грунтовые воды
4а. грунтовые воды
 
гравитационные процессы
гравитационные процессыгравитационные процессы
гравитационные процессы
 
3. инженерная геодинамика
3. инженерная геодинамика3. инженерная геодинамика
3. инженерная геодинамика
 
252
252252
252
 
252
252252
252
 
5. динамика и режим подземных вод
5. динамика и режим подземных вод5. динамика и режим подземных вод
5. динамика и режим подземных вод
 
317
317317
317
 
292
292292
292
 
292
292292
292
 
Geophysical field of the Earth
Geophysical field of the EarthGeophysical field of the Earth
Geophysical field of the Earth
 
почвоведение – наука о почвах
почвоведение – наука о почвахпочвоведение – наука о почвах
почвоведение – наука о почвах
 
лекция 1 вводная
лекция 1 вводнаялекция 1 вводная
лекция 1 вводная
 

Similar to тектоника литосферных плит

1 systra petroskoi 2008
1 systra petroskoi 20081 systra petroskoi 2008
1 systra petroskoi 2008Ingo Valgma
 
Земля в ледяном плену
Земля в ледяном пленуЗемля в ледяном плену
Земля в ледяном плену
Kirrrr123
 
Планеты земной группы
Планеты земной группыПланеты земной группы
Планеты земной группыNickEliot
 
Planety zemnoj gruppy_shiryaeva
Planety zemnoj gruppy_shiryaevaPlanety zemnoj gruppy_shiryaeva
Planety zemnoj gruppy_shiryaeva
Иван Иванов
 
строение земли
строение землистроение земли
строение земли
Kirrrr123
 
Обледенение земли
Обледенение землиОбледенение земли
Обледенение земли
Dmitriy Igoshev
 
Systra 2008 moskva_tektoonika
Systra 2008 moskva_tektoonikaSystra 2008 moskva_tektoonika
Systra 2008 moskva_tektoonikaIngo Valgma
 
322
322322
322
322322
система земля луна
система земля лунасистема земля луна
система земля луна
Блохин Михаил
 
солнце sun
солнце sunсолнце sun
солнце sunnastya957
 
Презентация: Эндогенные процессы в рельефообразовании
Презентация: Эндогенные процессы в рельефообразованииПрезентация: Эндогенные процессы в рельефообразовании
Презентация: Эндогенные процессы в рельефообразовании
ozlmgouru
 
архей протерозой биология
архей протерозой биологияархей протерозой биология
архей протерозой биология
Максим Еремин
 
На земле, в небесах и на море
На земле, в небесах и на мореНа земле, в небесах и на море
На земле, в небесах и на море
Kirrrr123
 
350
350350
350
350350
Russian gc1
Russian gc1Russian gc1
Russian gc1
Ariel Roth
 
земля. луна
земля. луназемля. луна
земля. лунаhalfwork1990
 
Урок физики в 8 классе "Теплообмен в природе и технике"
Урок физики в 8 классе "Теплообмен в природе и технике"Урок физики в 8 классе "Теплообмен в природе и технике"
Урок физики в 8 классе "Теплообмен в природе и технике"
Kirrrr123
 

Similar to тектоника литосферных плит (20)

1 systra petroskoi 2008
1 systra petroskoi 20081 systra petroskoi 2008
1 systra petroskoi 2008
 
Земля в ледяном плену
Земля в ледяном пленуЗемля в ледяном плену
Земля в ледяном плену
 
Планеты земной группы
Планеты земной группыПланеты земной группы
Планеты земной группы
 
Planety zemnoj gruppy_shiryaeva
Planety zemnoj gruppy_shiryaevaPlanety zemnoj gruppy_shiryaeva
Planety zemnoj gruppy_shiryaeva
 
строение земли
строение землистроение земли
строение земли
 
Обледенение земли
Обледенение землиОбледенение земли
Обледенение земли
 
Systra 2008 moskva_tektoonika
Systra 2008 moskva_tektoonikaSystra 2008 moskva_tektoonika
Systra 2008 moskva_tektoonika
 
322
322322
322
 
322
322322
322
 
система земля луна
система земля лунасистема земля луна
система земля луна
 
солнце sun
солнце sunсолнце sun
солнце sun
 
Luna
LunaLuna
Luna
 
Презентация: Эндогенные процессы в рельефообразовании
Презентация: Эндогенные процессы в рельефообразованииПрезентация: Эндогенные процессы в рельефообразовании
Презентация: Эндогенные процессы в рельефообразовании
 
архей протерозой биология
архей протерозой биологияархей протерозой биология
архей протерозой биология
 
На земле, в небесах и на море
На земле, в небесах и на мореНа земле, в небесах и на море
На земле, в небесах и на море
 
350
350350
350
 
350
350350
350
 
Russian gc1
Russian gc1Russian gc1
Russian gc1
 
земля. луна
земля. луназемля. луна
земля. луна
 
Урок физики в 8 классе "Теплообмен в природе и технике"
Урок физики в 8 классе "Теплообмен в природе и технике"Урок физики в 8 классе "Теплообмен в природе и технике"
Урок физики в 8 классе "Теплообмен в природе и технике"
 

More from Dmitriy Igoshev

криогенные формы рельефа
криогенные формы рельефакриогенные формы рельефа
криогенные формы рельефаDmitriy Igoshev
 
Геологическая деятельность ветра
Геологическая деятельность ветраГеологическая деятельность ветра
Геологическая деятельность ветра
Dmitriy Igoshev
 
Процессы гипергенеза Трапезниковой
Процессы гипергенеза ТрапезниковойПроцессы гипергенеза Трапезниковой
Процессы гипергенеза Трапезниковой
Dmitriy Igoshev
 
Геологические процессы в криолитозоне
Геологические  процессы в криолитозонеГеологические  процессы в криолитозоне
Геологические процессы в криолитозоне
Dmitriy Igoshev
 
метаморфические процессы
метаморфические процессыметаморфические процессы
метаморфические процессы
Dmitriy Igoshev
 
ландшафты
ландшафтыландшафты
ландшафты
Dmitriy Igoshev
 
геологическая деятельность подземных вод моткова
геологическая деятельность подземных вод мотковагеологическая деятельность подземных вод моткова
геологическая деятельность подземных вод моткова
Dmitriy Igoshev
 
выветревание
выветреваниевыветревание
выветревание
Dmitriy Igoshev
 
Вулканизм
ВулканизмВулканизм
Вулканизм
Dmitriy Igoshev
 

More from Dmitriy Igoshev (10)

криогенные формы рельефа
криогенные формы рельефакриогенные формы рельефа
криогенные формы рельефа
 
Геологическая деятельность ветра
Геологическая деятельность ветраГеологическая деятельность ветра
Геологическая деятельность ветра
 
Процессы гипергенеза Трапезниковой
Процессы гипергенеза ТрапезниковойПроцессы гипергенеза Трапезниковой
Процессы гипергенеза Трапезниковой
 
Геологические процессы в криолитозоне
Геологические  процессы в криолитозонеГеологические  процессы в криолитозоне
Геологические процессы в криолитозоне
 
метаморфические процессы
метаморфические процессыметаморфические процессы
метаморфические процессы
 
ландшафты
ландшафтыландшафты
ландшафты
 
геологическая деятельность подземных вод моткова
геологическая деятельность подземных вод мотковагеологическая деятельность подземных вод моткова
геологическая деятельность подземных вод моткова
 
выветревание
выветреваниевыветревание
выветревание
 
Вулканизм
ВулканизмВулканизм
Вулканизм
 
Geo d ozer_i_bolot
Geo d ozer_i_bolotGeo d ozer_i_bolot
Geo d ozer_i_bolot
 

тектоника литосферных плит

  • 2. Тектоника плит — современная геологическая теория о движении литосферы. Тектоника утверждает то, что поверхность Земли - земная кора состоит из относительно целостных блоков — плит, находящихся в постоянном движении друг относительно друга.
  • 3. Немного истории Первым теорию дрейфа континентов высказал Альфред Вегенер в 1920-х годах. Теория вначале была отвергнута. Возрождение же идеи о движениях в твёрдой оболочке Земли произошло в 1960-х годах. Тогда, в результате исследований рельефа и геологии океанического дна были получены данные, свидетельствующие о процессах расширения океанической коры и пододвигания одних частей коры под другие. Объединение всех этих новых представлений со старой теорией дрейфа материков породило современную теорию тектоники плит, которая сейчас является общепринятой концепцией в науках о Земле.
  • 4. Основные положения тектоники плит можно свести к нескольким основополагающим, а именно:
  • 5. Верхняя часть планеты разделена на две оболочки, существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную астеносферу.
  • 6. Литосфера разделена на плиты, постоянно движущиеся по поверхности пластичной астеносферы К числу крупных плит принадлежат: Тихоокеанская, Евроазиатская, Северо-Американская, Южно-Американская, Африканская, Индо-Австралийская, Антарктическая. Литосферные плиты, движущиеся по астеносфере, обладают жёсткостью и монолитностью. При этом континенты пассивно плывут по мантийному материалу, который поднимается вверх под гребнем хребта и затем распространяется от него в обе стороны. Этот процесс сопровождается многочисленными мелкими землетресениями в рифтовых зонах и глубокофокусными землетресениями в районе глубоководных желобов
  • 7. Существуют три типа относительных перемещений плит: расхождение (дивергенция), схождение (конвергенция) и сдвиговые перемещения. Соответственно существует 3 типа границ
  • 8. Дивергентные границы – границы, вдоль которых происходит раздвижение плит. Геодинамическую обстановку, при которой происходит процесс горизонтального растяжения земной коры, сопровождающийся возникновением протяженных линейно вытянутых щелевых или ровообразных впадин называют рифтогенезом. Эти границы приурочены к континентальным рифтам и срединно-океанических хребтам в океанических бассейнах. Процесс раздвижения плит в зонах океанских рифтов (срединно-океанических хребтов) сопровождается образованием новой океанической коры за счёт магматических базальтовых расплав поступающих из астеносферы. Такой процесс образования новой океанической коры за счёт поступления мантийного вещества называется спрединг (от англ. spread – расстилать, развёртывать). Строение срединно-океанического хребта 1 – астеносфера, 2 – ультраосновные породы, 3 – основные породы (габброиды), 4 – комплекс параллельных даек, 5 – базальты океанического дна, 6 – сегменты океанической коры, образовавшие в разное время (I-V по мере удревнения), 7 – близповерхностный магматический очаг (с ультраосновной магмой в нижней части и основной в верхней), 8 – осадки океанического дна (1-3 по мере накопления)
  • 9. Конвергентные границы – границы, вдоль которых происходит столкновение плит. Главных вариантов взаимодействия при столкновении может быть три: «океаническая – океаническая», «океаническая – континентальная» и «континентальная - континентальная» литосфера. В зависимости от характера сталкивающихся плит, может протекать несколько различных процессов. Субдукция – процесс поддвига океанской плиты под континентальную или другую океаническую. При столкновении континентальной и океанической плит естественным явлением является поддвиг океанической (более тяжёлой) под край континентальной; при столкновении двух океанических погружается более древняя из них. Зоны субдукции имеют характерное строение: их типичными элементами служат глубоководный желоб – вулканическая островная дуга – задуговый бассейн. Глубоководный желоб образуется в зоне изгиба и поддвига плиты.
  • 10. Объём поглощённой в зонах субдукции океанской коры равен объёму коры, возникающей в зонах спрединга.  Это положении подчёркивает мнение о постоянстве объёма Земли. Но такое мнение не является единственным и окончательно доказанным. Не исключено, что объём планы меняется пульсационно, или происходит уменьшение его уменьшение за счёт охлаждения.
  • 11. Основной причиной движения плит служит мантийная конвекция, обусловленная мантийными теплогравитационными течениями.  Источником энергии для этих течений служит разность температуры центральных областей Земли и температуры близ поверхностных её частей. Нагретые в центральных зонах Земли породы расширяются, плотность их уменьшается, и они всплывают, уступая место опускающимся более холодными и потому более тяжёлым массам, уже отдавшим часть тепла в близ поверхностных зонах. Этот процесс переноса тепла идёт непрерывно.
  • 12. Перемещения плит подчиняются законам сферической геометрии и могут быть описаны на основе теоремы Эйлера  Теорема вращения Эйлера утверждает, что любое вращение трёхмерного пространства имеет ось. Таким образом, вращение может быть описана тремя параметрами: координаты оси вращения (например, её широта и долгота) и угол поворота. На основании этого положения может быть реконструировано положение континентов в прошлые геологические эпохи. Анализ перемещений континентов привёл к выводу, что каждые 400-600 млн. лет они объединяются в единый суперконтинент, подвергающийся в дальнейшем распаду. В результате раскола такого суперконтинента Пангеи, произошедшего 200-150 млн. лет назад, и образовались современные континенты.