Океаническая земная кора
Океаническая кора
расположена там, где глубина моря больше $ 4$ км, а это значит, что она занимает не все пространство океанов. Остальная площадь покрыта корой промежуточного типа.
Кора океанического типа устроена не так, как континентальная кора, хотя тоже разделяется на слои. В ней практически совсем отсутствует гранитный слой
, а осадочный очень тонкий и имеет мощность менее $1$ км. Второй слой пока еще неизвестен
, поэтому его называют просто вторым слоем
. Нижний, третий слой – базальтовый
. Базальтовые слои континентальной и океанической коры похожи скоростями сейсмических волн. Базальтовый слой в океанической коре преобладает. Как говорит теория тектоники плит, океаническая кора постоянно формируется в срединно-океанических хребтах, потом она от них отходит и в областях субдукции
поглощается в мантию. Это свидетельствует о том, что океаническая кора является относительно молодой
. Наибольшее количество зон субдукции характерно для Тихого океана
, где с ними связаны мощные моретрясения.
Определение 1
Субдукция
– это опускание горной породы с края одной тектонической плиты в полурасплавленную астеносферу
В том случае, когда верхней плитой является континентальная плита, а нижней – океаническая – образуются океанические желоба
.
Её толщина в разных географических зонах варьируется от $5$-$7$ км. С течением времени толщина океанической коры практически не изменяется. Связано это с количеством расплава, выделяющегося из мантии в срединно-океанических хребтах и толщиной осадочного слоя на дне океанов и морей.
Осадочный слой
океанической коры небольшой и редко превышает толщину в $0,5$ км. Состоит он из песка, отложений останков животных и осажденных минералов. Карбонатные породы нижней части на большой глубине не обнаруживаются, а на глубине больше $4,5$ км карбонатные породы замещаются красными глубоководными глинами и кремнистыми илами.
Базальтовые лавы толеитового состава сформировали в верхней части базальтовый слой
, а ниже лежит дайковый комплекс
.
Определение 2
Дайки
– это каналы, по которым базальтовая лава изливается на поверхность
Базальтовый слой в зонах субдукции
превращается в экголиты
, которые погружаются в глубину, потому что имеют большую плотность окружающих мантийных пород. Их масса составляет около $7$ % от массы всей мантии Земли. В пределах базальтового слоя скорость продольных сейсмических волн составляет $6,5$-$7$ км/сек.
Средний возраст океанической коры составляет $100$ млн. лет, в то время как самые старые её участки имеют возраст $156$ млн. лет и располагаются во впадине Пиджафета в Тихом океане.
Сосредоточена океаническая кора не только в пределах ложа Мирового океана, она может быть и в закрытых бассейнах, например, северная впадина Каспийского моря.
Океаническая
земная кора имеет общую площадь $306$ млн. км кв.
В структуре Земли исследователи выделяют 2 типа земной коры – материковую и океаническую.
Как изучают строение Земли, других планет
Поскольку даже собственную планету мы не можем пробурить до самого ее ядра, для исследования глубинных слоев ученым приходится использовать другие методы. Самым распространенным и эффективным из них является определение скорости прохода сейсмических волн через недра. Известно, что эта скорость ниже в рыхлых структурах и выше в плотных. Соответственно, отслеживая ее значения, можно понять, какого типа слои находятся на различных уровнях.
Еще один способ — геохимический. Благодаря его применению, удалось выяснить особенности химического состава ядра, включающего преимущественно железоникелевые компоненты, уточнить присутствие легких силикатных веществ во внешних уровнях.
Также геологи и географы активно используют метод измерения теплового потока, основанный на следующем принципе: при продвижении с каждым километром от поверхности вглубь происходит прирост температуры на 15 градусов, а вязкость и магнитность большинства горных пород находятся в прямой зависимости от температуры окружающей среды. По их термическому состоянию ученые и судят о содержании, однородности или неоднородности глубинных слоев.
8.Строение Земли. Строение земной коры, отличие океанической земной коры от континентальной.
Земля состоит из нескольких оболочек: атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера.
Биосфера – особая оболочка земли, область жизнедеятельности живых организмов. Она включает в себя нижнюю часть атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы. Литосфера – наиболее твердая оболочка земли:
Строение:
земная кора
мантия (Si, Ca, Mg, O, Fe)
внешнее ядро
внутреннее ядро
центр земли – температура 5-6 тысоС
Состав ядра – Ni\Fe; плотность ядра – 12,5 кг/см3;
Кимберлиты — (от названия г. Кимберли в Южной Африке), магматическая ультраосновная брекчиевидная горная порода эффузивного облика, выполняющая трубки взрыва. Состоит в основном из оливина, пироксенов, граната пироп-альмандинового ряда, пикроильменита, флогопита, реже — циркона, апатита и др. минералов, включенных в мелкозернистую основную массу, обычно измененную поствулканическими процессами до серпентин-карбонатного состава с перовскитом, хлоритом и т.д.
Эклогит — метаморфическая горная порода состоящая из пироксена с высоким содержанием жадеитового минала (омфацита) и граната гроссуляр-пироп-альмандинового состава, кварца и рутила. По химическому составу эклогиты идентичны магматическим породам основного состава — габбро и базальтам.
Строение земной коры
Толщина слоя =5-70 км; высокогорье -70 км, дно моря- 5-20 км, в среднем 40-45 км. Слои: осадочный, гранитно-гнейсовый (в океанической коре нет), гранитно-бозитовый (базальтовый)
Земная кора – это комплекс горных пород, залегающих выше границы Мохоровичича. Горные породы представляют собой закономерные агрегаты минералов. Последние состоят из различных химических элементов. Химический состав и внутренняя структура минералов зависят от условий их образования и определяют свойства. В свою очередь, строение и минеральный состав горных пород указывают на происхождение последних и позволяют определять породы в полевых условиях.
Выделяют два типа земной коры – континентальную и океаническую, резко различающихся составом и строением. Первая, более легкая, формирует возвышенные участки – континенты с их подводными окраинами, вторая занимает дно оеканиеских впадин(2500-3000м). Континентальная кора состоит из трех слоев — осадочного, гранито- гнейсового и гранулито-базитового, мощностью от 30-40 км на равнинах до 70-75 км под молодыми горами. Океанская кора мощностью до 6-7 км имеет трехслойное строение. Под маломощным слоем рыхлых осадков залегает второй океанский слой, состоящий из базальтов, третий слой сложен габбро с подчиненными ультрабазитами. Континентальная кора обогащена кремнеземом и легкими элементами – Al, натрием, калием, С, по сравнению с океаническиой.
Континентальная (материковая) земная кора характеризуется большой мощностью – в среднем 40 км, местами достигая 75 км. Она состоит из трех «слоев». Сверху залегает осадочный слой, образованный осадочными породами различного состава, возраста, генезиса и степени дислоцированности. Мощность его изменяется от нуля (на щитах) до 25 км (в глубоких впадинах, например, Прикаспийской). Ниже залегает «гранитный» (гранитно-метаморфический) слой, состоящий главным образом из кислых пород, по составу близких к граниту. Наибольшая мощность гранитного слоя отмечается под молодыми высокими горами, где она достигает 30 км и более. В пределах равнинных участков материков мощность гранитного слоя уменьшается до 15-20 км. Под гранитным слоем залегает третий, «базальтовый», слой, получивший свое название также условно: сейсмические волны проходят через него с такими же скоростями, с которыми в экспериментальных условиях они проходят через базальты и близкие к ним породы. Третий слой мощностью 10-30 км сложен сильно метаморфизованными породами преимущественно основного состава. Поэтому его еще называют гранулито-базитовым.
Кора океанического типа резко отличается от континентальной. На большей части площади дна океана мощность ее колеблется от 5 до 10 км. Своеобразно и ее строение: под осадочным слоем мощностью от нескольких сотен метров (в глубоководных котловинах) до 15 км (вблизи континентов) залегает второй слой, сложенный подушечными лавами с тонкими прослоями осадочных пород. Нижняя часть второго слоя сложена своеобразным комплексом параллельных даек базальтового состава. Третий слой океанической коры мощностью 4-7 км представлен кристаллическими магматическими породами преимущественно основного состава (габбро). Таким образом, важнейшей специфической особенностью океанической коры являются ее малая мощность и отсутствие гранитного слоя.
>Строение земной коры
Материковая земная кора: структура и формирование
Структура материковой земной коры включает в себя два основных типа горных пород: осадочные и метаморфические. Осадочные породы образуются из отложений, накапливающихся на поверхности материка под воздействием ветра, воды и льда. Они включают в себя глинистые, песчаные и галечные породы. Метаморфические породы образуются под воздействием высокого давления и температуры и включают в себя сланцы, мраморы и граниты.
Формирование материковой земной коры связано с процессами геологического цикла. В его основе лежат два основных процесса: землетрясения и вулканизм. Землетрясения возникают в результате разрывов и сдвигов земной коры, что приводит к образованию горных хребтов и платформ. Вулканизм представляет собой извержения горных пород из глубины земли, что приводит к образованию вулканических гор и островов.
Также формирование материковой земной коры связано с эрозией и осадками. Эрозия является процессом разрушения горных пород под воздействием ветра, воды и льда, что приводит к образованию речных долин и речных низовий. Осадки являются результатом осадков, накапливающихся на поверхности материка и приводящих к образованию равнин и пустынь.
Особенности материковой земной коры | Отличия от океанической коры |
---|---|
Большая толщина (от 20 до 70 км) | Меньшая толщина (около 5-10 км) |
Большое разнообразие горных пород | Преимущественно базальтовые и габбровые породы |
Различные ландшафты и климатические зоны | Однообразные дно океанов |
Материковая земная кора
Границы залегания земной коры материкового типа не соответствуют географическим границам материков. Кора, имеющая материковое строение, распространяется за его пределы и на некотором протяжении покрыта водами мирового океана. Эти ее участки называются шельфами. К примеру, на территории России Азовского и Белого морей выполнено корой континентального типа, а не океанического.
Структура материковой коры образована тремя слоями:
- Верхний слой образован осадочным типом горных пород и называется осадочным;
- Средний, гранитный слой образован породами, имеющими магматическое и метаморфическое происхождения, близкими по составу к минералу граниту;
- Нижний, базальтовый слой, образован непосредственно базальтом и некоторыми другими породами его типа, образовавшимися в результате термического метаморфоза других, преимущественно, магматических и определенного количества осадочных.
Толщина материковой коры варьирует в широких пределах: от 20-25 км в под островными архипелагами до 70 км под молодыми системами горных массивов.
Мощность гранитного слоя в тех участках континентальной коры, где ее толщина велика, достигает 20-25 километров.
Горные породы, образующие нижележащий базальтовый слой, отличаются повышенной плотностью и химическим составом. Поэтому между ним и гранатовым слоем на основании геофизических исследований была выделена граница Конрада, при пересечении которой скорость распространения упругих волн резко возрастает на 0.5 м/с. Базальтовые породы содержат больше железа, кальция и магния.
Масса все земной коры составляет 0,473% общей массы планеты, что, по научным данным, оценивается в 2.8 * 10 19 тонн. На долю материковой коры приходится 79% этой массы, на долю океанической, соответственно, 21%.
Определение химического состава континентальной части коры Земли лежит в области компетенции специально выделенной под эту цель отрасли науки — геохимии. На начальных этапах ее формирования перед учеными стоял ряд фундаментальных задач, решение которых представляло определенную сложность. Земная кора, в частности, континентальная ее часть, крайне неоднородна, поэтому было введено понятие среднего состава. Средний состав предполагалось определить для участков, находящихся на поверхности материков. Первые результаты в виде средних величин содержания определенных химических элементов в коре земли были получены американским ученым Ф.У. Кларком. Впоследствии числа, выражающие средние содержания определенных химических элементов, были названы в его честь кларками. Однако, научное сообщество отнеслось к методам, используемым ученым и полученным им значениям крайне неоднозначно, поэтому научный поиск был продолжен.
Методы немецкого химика и геолога В.М. Гольдшмита базировались на предположении о том, что осадки растаявших ледников являются отражением химического состава горных пород, образующих корковый слой материка, ведь ледники, сползая по горному склону, равномерно соскабливают, соскребают породу. Гольдшмит определил среднее содержание химических элементов в ленточных глинах Балтийского моря, которые образовались в местах существовавшего в прошлом времени ледника после его таяния, и получил числовые значения, близкие к кларковым числам.
Таким образом, результаты были верифицированы.
«Литосфера. Земная кора»
Литосфера. Земная кора. 4,5 млрд. лет назад, Земля представляла собой шар, состоящий из одних газов. Постепенно тяжелые металлы, такие как железо и никель, опускались к центру и уплотнялись. Легкие породы и минералы всплывали на поверхность, охлаждались и отвердевали.
Внутреннее строение Земли.
Принято делить тело Земли на три основные части – литосферу (земную кору), мантию и ядро.
Ядро — центр Земли, средний радиус которого около 3500 км (16,2 % объема Земли). Как предполагают, состоит из железа с примесью кремния и никеля. Наружная часть ядра находится в расплавленном состоянии (5000 °С), внутренняя, по-видимому, твердая (субъядро). Перемещение вещества в ядре создает на Земле магнитное поле, защищающее планету от космического излучения.
Ядро сменяется мантией, которая простирается почти на 3000 км (83 % объема Земли). Считают, что она твердая, в то же время пластичная и раскаленная. Мантия состоит из трех слоев: слоя Голицына, слоя Гуттенберга и субстрата. Верхняя часть мантии, называемая магмой, содержит слой с пониженной вязкостью, плотностью и твердостью — астеносферу, на которой уравновешиваются участки земной поверхности. Граница между мантией и ядром называется слоем Гуттенберга.
Литосфера
Литосфера – верхняя оболочка «твердой» Земли, включающая земную кору и верхнюю часть подстилающей ее верхней мантии Земли.
Земная кора – верхняя оболочка «твердой» Земли. Мощность земной коры от 5 км (под океанами) до 75 км (под материками). Земная кора неоднородна. В ней различают 3 слоя – осадочный, гранитный, базальтовый. Гранитный и базальтовый слои названы так потому, что в них распространены горные породы, похожие по физическим свойствам на гранит и базальт.
Состав земной коры: кислород (49 %), кремний (26 %), алюминий (7 %), железо (5 %), кальций (4 %); самые распространенные минералы — полевой шпат и кварц. Граница между земной корой и мантией называется поверхностью Мохо.
Различают континентальную и океаническую земную кору. Океаническая отличается от континентальной (материковой) отсутствием гранитного слоя и значительно меньшей мощностью (от 5 до 10 км). Толщина континентальной коры на равнинах 35—45 км, в горах 70—80 км. На границе материков и океанов, в районах островов толщина земной коры составляет 15—30 км, гранитный слой выклинивается.
Положение слоев в континентальной коре свидетельствует о разном времени ее образования. Базальтовый слой является самым древним, моложе его – гранитный, а самый молодой – верхний, осадочный, развивающийся и в настоящее время. Каждый слой коры формировался в течение длительного отрезка геологического времени.
Литосферные плиты
Земная кора находится в постоянном движении. Первым гипотезу о дрейфе материков (т.е. горизонтальном движении земной коры) выдвинул в начале ХХ века А. Вегенер. На ее основе создана теория литосферных плит. Согласно этой теории, литосфера не является монолитом, а состоит из семи крупных и нескольких более мелких плит, «плавающих» на астеносфере. Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами — это самые «беспокойные» области планеты.
Земная кора разделяется на устойчивые и подвижные участки.
Устойчивые участки земной коры — платформы — образуются на месте геосинклиналей, потерявших подвижность. Платформа состоит из кристаллического фундамента и осадочного чехла. В зависимости от возраста фундамента выделяют древние (докембрийские) и молодые (палеозойские, мезозойские) платформы. В основании всех материков лежат древние платформы.
Подвижные, сильно расчлененные участки земной поверхности называются геосинклиналями (складчатыми областями). В их развитии выделяют два этапа: на первом этапе земная кора испытывает опускания, происходит накопление осадочных горных пород и их метаморфизация. Затем начинается поднятие земной коры, горные породы сминаются в складки. На Земле было несколько эпох интенсивных горообразований: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, кайнозойская. В соответствии с этим выделяют различные области складчатости.
Распространение и возраст платформ и геосинклиналей показывается на тектонической карте (карте строения земной коры).
Конспект урока «Литосфера. Земная кора». Следующая тема «Горные породы».
Состав океанической земной коры
Ложе океанов с глубиной более 4 км образовано океаническим типом коры. Сейсмические данные и геологические исследования выявили 3 слоя в её строении.
- Толщина осадочного слоя не превышает 500 метров. Древнейшие залежи океанских осадочных пород сформировались в средне-позднеюрский период. Основной же части соответствует возраст кайнозоя.
- Мощность базальтового слоя достигает 2 км. Его образовали лавы и вулканические стёкла. Дайки, сложенные основными породами, составляют часть нижнего слоя.
- Пласт, в котором не проводилось бурение, носит название габбро-серпентинитового. Его толщина доходит до 4 км. В зонах океанских разломов интрузивные породы оказались на поверхности. В основном, слой описан лишь теоретически, и лишь недавно выделен из гранулито-базальтового.
У осадочных пород не достаёт времени, чтобы собраться в достаточном количестве. Из района спрединга океаническая кора перемещается к районам субдукции. В результате погружения плит в мантию часть верхнего слоя сдирается, сминается и становится составляющей материковой коры.
Состав земной коры
Замечание 1
Верхняя твердая оболочка планеты – земная кора – ограничена поверхностью суши или дном Мирового океана. Имеет она и геофизическую границу, которой является раздел Мохо. Граница характеризуется тем, что здесь резко нарастают скорости сейсмических волн. Установил её в $1909$ г. хорватский ученый А. Мохоровичич ($1857$-$1936$).
Земную кору слагают осадочные, магматические и метаморфические горные породы, а по составу в ней выделяется три слоя. Горные породы осадочного происхождения, разрушенный материал которых переотложился в нижние слои и образовал осадочный слой земной коры, покрывает всю поверхность планеты. В некоторых местах он очень тонкий и, возможно, прерывается. В других местах он достигает мощности нескольких километров. Осадочными являются глина, известняк, мел, песчаник и др. Образуются они путем осаждения веществ в воде и на суше, лежат обычно пластами. По осадочным породам можно узнать о существовавших на планете природных условиях, поэтому геологи их называют страницами истории Земли. Осадочные породы подразделяются на органогенные, которые образуются путем накопления останков животных и растений и неорганогенные, которые в свою очередь подразделяются на обломочные и хемогенные.
Ничего непонятно?
Попробуй обратиться за помощью к преподавателям
Обломочные породы являются продуктом выветривания, а хемогенные – результат осаждения веществ, растворенных в воде морей и озер.
Магматические породы слагают гранитный слой земной коры. Образовались эти породы в результате застывания расплавленной магмы. На континентах мощность этого слоя $15$-$20$ км, он совсем отсутствует или очень сильно сокращается под океанами.
Магматическое вещество, но бедное кремнеземом слагает базальтовый слой, имеющий большой удельный вес. Слой этот хорошо развит в основании земной коры всех областей планеты.
Вертикальная структура и мощность земной коры различны, поэтому выделяют несколько её типов. По простой классификации существует океаническая и материковая земная кора.
Географическое распределение океанской земной коры
Океанская земная кора отличается от материковой не только структурой и составом, но и географическим распределением. Большая часть океанской земной коры расположена под водой, покрывая огромные пространства на дне мировых океанов.
Океанская земная кора образует подводные плиты, которые могут включать в себя океанические горы, желоба и выступы. Наиболее известная структура океанической коры — срединно-океанический хребет, протянувшийся на протяжении тысяч километров по всему мировому океану.
Географическое распределение океанской земной коры тесно связано с тектоническими плитами и границами плит. Океанские плиты формируются на расстоянии от границ плит, где происходит распространение дна океана и формирование новой коры. На платах происходит субдукция, когда океанская кора погружается под континентальную кору. Этот процесс способствует образованию глубоководных желобов и океанических ям.
Океанская земная кора имеет более молодой возраст в сравнении с материковой корой, поскольку процессы формирования океанов и пластинная тектоника продолжаются в настоящее время. Самая молодая зона океанской коры находится на срединно-океаническом хребте, где новая кора образуется при разломах и вулканических извержениях.
Элементный состав земной коры
Химический состав коры изучен. Больше всего в веществах, её слагающих, содержится кислорода. Из других элементов, входящих в состав веществ коры, отмечают кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, магний, водород и другие. Кислород и кремний — это два основных элемента.
Другие элементы в процентном отношении составляют десятые и сотые доли. К ним относятся водород, углерод, фосфор, барий, азот и некоторые другие.
Рис. 3. Процентное содержание элементов в земной коре.
Кратко о том, из чего состоит земная кора, можно описать в докладе по географии для 6 класса.
Что мы узнали?
Земная кора является частью литосферы. Расположена на поверхности планеты. Делится на континентальную и океаническую. Основную часть коры составляют кислород и кремний.
/10
Вопрос 1 из 10
Типы пород, составляющих земную кору
В состав земной коры входят множество минералов и горных пород. Они имеют различное строение, цвет, температуру плавления и другие свойства. Люди научились применять их для строительства, в качестве топлива и выплавки металла.
В разных условиях образовались отличные по свойствам породы и минералы. По природе происхождения их относят к магматическим, осадочным и метаморфическим.
Магматическая порода образована магмой, сформированной внутри мантии. Появление глубоких трещин приводит к её извержению. Давление на глубине ослабевает, мантия плавится, принимает жидкое состояние, поднимается на поверхность. За это время её температура падает. В недрах процесс остывания растягивается на века и тысячелетия. Магма затвердевает, результатом чего становится появление глубинных магматических пород, таких как гранит. При выходе магмы на поверхность она теряет растворённые газы и становится лавой. В застывшем виде она называется изверженной магматической породой. Для неё характерны твёрдость и плотность.
Образование осадочных пород происходит в поверхностном слое коры. Они бывают нескольких видов.
Части разрушенных пород формируют обломочные породы. Виновниками их появления считают выветривание, ледники, ветер. Под влиянием природных факторов величина и форма обломков изменяется – происходит измельчение, сглаживание. В результате появляются запасы гальки, песка, глины. Большой объём подобных материалов оседает на морском дне. Новые наслоения уплотняют его и делают твёрже, формируются песчаник, глинистые сланцы.
Отмершие растения и животные, скопившиеся за долгое время, стали причиной появления органических пород. Ракушки и панцири обитателей морей превратились в известковые отложения. Древние деревья стали каменным углём, болотные травы образуют торф. Скопления нефти и газов обязаны своим появлением органическим веществам.
Свойства некоторых материй приводят к выпадению осадка из раствора, то есть появлению химических пород. Образование гипса, соли, кремния происходит именно так.
Если идёт изменение в условиях залегания пород, их свойства меняются. В таком случае говорят о метаморфических породах. Медленное прогибание земной коры ведёт к наслоениям на осадочный и магматический слой. В результате они становятся глубинными и подвергаются воздействию высокого давления и температуры. Порода нагревается, сжимается, приобретает новые качества. Примерами таких метаморфоз служат кварцит, мрамор.
Поднятие метаморфических и магматических пород на поверхность из-за смещений земной коры, что влечёт их разрушение и превращение в осадочные обломочные породы.
Как изменяется земная кора
Изменения в земной коре происходят под воздействием внешних и внутренних сил:
- Внутренние силы – это энергия земных недр. Со временем она накапливается и вырывается наружу, вызывая землетрясения, извержения вулканов.
- Внешние силы – это энергия Солнца, которая преобразуется в энергию ветра, воды, выражается в перепадах температуры, является основой жизнедеятельности живых организмов. Под действием внешних сил разрушаются горы, твёрдые камни превращаются в песок, текучие воды вымывают глубокие русла рек и формируют долины. Деятельность человека тоже относится к внешним силам.
Изменения в земной коре происходят очень медленно, поэтому за свою жизнь человек не может их заметить.
Литература по геотектонике
- Белоусов В.В. Основы геотектоники. 2-е изд., перераб. и доп. М., «Недра»: 1989. – 381 с.
- Драновский Я.А. Спрединг и субдукция: миф или реальность? // Бюл. МОИП, отд. геол., 1987. – вып. 6. – С. 3651.
- Ломакин И.Э. Террасы подводных гор и тектоника дна Мирового Океана.
LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken. 2014. 103 p. - Леонтьев О.К. К критике гипотезы тектоники литосферных плит («Новой глобальной тектоники»). /
Проблемы океанизации земли, Калининград, 1983. – С. 8698. - Проблемы глобальной корреляции геологических явлений. М., Наука, 1980.
- Резанов И.А. Эволюция земной коры. М.: «Наука», 1985. – 144 с.
- Хаин В.Е. Общая геотектоника. М., Недра, 1977.
- Штилле Г. Избранные труды. М., Мир, 1964.
Главная
Науки о геосфере :
Геофизика |
Геоморфология |
Геотектоника |
Структурная геология |
Вулканология |
Сейсмология |
Минералогия |
Полезные ископаемые
(золото и др.)
Близкие по теме страницы:
География |
Карты |
Музеи и библиотеки
На правах рекламы (см.
условия):
Алфавитный перечень страниц (Alt-Shift-): А | 0-9 | | |
На русском языке: геотектоника, теория плит, континентальные платформы, океанические плиты, На английском языке: geotectonics. |
«Сайт Игоря Гаршина», 2002, 2005.
Автор и владелец – Игорь Константинович Гаршин
(см. резюме).
Пишите письма
().
Страница обновлена 21.11.2022
Экологическая значимость
Океаническая и материковая земная кора имеют важное значение для экологической устойчивости нашей планеты. Океаническая кора служит домом для множества морских организмов, включая коралловые рифы, которые представляют огромное биологическое разнообразие
Коралловые рифы являются укрытием и источником пищи для многих видов рыб и других морских существ. Они также служат важным экологическим фильтром, очищая воду и улучшая ее качество
Океаническая кора служит домом для множества морских организмов, включая коралловые рифы, которые представляют огромное биологическое разнообразие. Коралловые рифы являются укрытием и источником пищи для многих видов рыб и других морских существ. Они также служат важным экологическим фильтром, очищая воду и улучшая ее качество.
Материковая кора, в свою очередь, поддерживает многообразие жизни на суше. Она предоставляет жилые места для растений и животных, а также обеспечивает устойчивые экосистемы. Различные типы почв на материковой коре способствуют росту и развитию растений, которые являются источником пищи для многих животных.
Биологическое разнообразие, поддерживаемое океанической и материковой земной корой, играет ключевую роль в экосистемах нашей планеты. Кора является неотъемлемой частью природы, которая обеспечивает баланс и устойчивость мировой экологии.
Состав континентальной земной коры
В состав континентальной коры включают слои, в основе характеристик которых свойства и плотность составляющих их пород.
- Горизонтальное или полое залегание неметаморфизованных пород, имеющих осадочное или вулканическое происхождение, образует осадочный слой. Часто осадочный чехол отсутствует на территории древних щитов. Фрагментарное или спорадическое развитие характерно для складчатых поясов Земли.
- Метаморфизованные и сильно дислоцированные эффузивные, осадочные и интрузивные породы с гранитоидным составом являются частью гранитного слоя. На поверхности его можно наблюдать в областях складчатых поясов и щитов. Продольные сейсмические волны проходят с максимальной скоростью 6,3 км/с. Там, где развита типичная континентальная кора, мощность гранулито-метаморфического слоя доходит до 25 км. В его составе не только граниты, но и гнейсы, кварциты. В них содержится в значительном количестве кремнекислота.
- Свойства базальтового слоя определяют глубокометаморфизованные и магматические породы. Скорость продольных волн возрастает здесь до 7,3 км/с, толщина колеблется от 15 до 30 км.
Граница между гранитно-метаморфическим и гранулито-базальтовым слоями может быть чёткой, а переход резким. Некоторые районы отличаются плавностью повышения плотности пород и отсутствием выраженного разделения.
Послойное строение континентальной земной коры считают классическим вариантом. Помимо него существуют аномалии. Так кору, мощность которой составляет от 15 до 25 км, относят к субконтинентальному типу. В ней нет чёткого раздела между гранитным и базальтовым слоями.
Состав земной коры
Земная кора покрывает земной шар снаружи и выглядит как твердая, относительно тонкая и хрупкая ее оболочка. С внешней стороны эта оболочка граничит с гидро- (океанические ее участки) и атмосферой (соответствующие поверхностям материков). Внутренняя ее граница соответствует условной границе, носящей имя А. Мохоровичича, выделившего и описавшего ее,. В основе отграничения коры от подлежащей мантии лежит резкое, скачкообразное снижение при переходе в нее снизу скорости распространения так называемых упругих волн, обнаруженное хорватским ученым в ходе проводимых их геофизических исследований. Природа изменения сейсмической активности на границе Мохоровичича обусловлена изменением физических свойств и химического состава образующих эти структуры пород.
По происхождению, то есть, по способу формирования выделяют несколько типов горных пород, образующих соответствующие слои коры Земли: магматические, образовавшиеся из застывшей магмы, осадочные, являющиеся результатом осаждения минералов под водой и на суше, и метаморфические, образованные воздействием высоких температур на породы первых двух типов при их погружении вглубь.
По природе осаждаемого вещества осадочный тип горных пород подразделяется на органический и неорганический виды. Неорганические осадки, в свою очередь, подразделяются на обломочные, образованные выветриванием, и хемогенные, являющиеся результатом осаждения веществ, растворенных в воде земных водоемов. Толщина осадочного слоя коры варьирует в широких пределах, что связано с неравномерным распределением осадка. Осадочные породы лежат, как правило, слоями, или пластами, достигающими в условиях, благоприятных для их формирования(впадины, низменные поверхности), мощности 20-25 километров. Представлены песчаными, карбонатными горными породами (известняк, мел, песчаник и др.), торфом, каменным углем, нефтью, представляющими ценность для человека и потому причисленными к категории полезных ископаемых, отложениями различных солей на территориях бывших и существующих водоемов, также имеющими хозяйственное значение.
Горные породы как магматического, так и метаморфического происхождения формируют слои земли, получившие название гранитных и базальтовых. Образованы они такими горными породами как гранит, более плотный метаморфического генеза базальт, а также залежами андезита, диорита, габбро, пемзы. Толщина этих слоев по поверхности Земли распределена также неравномерно. В участках, исторически благоприятных для их формирования, достигает 15-20 км; если же условия тому не способствовали, то могут отсутствовать вовсе.
Различия в вертикальной структуре корковой оболочки Земли, варьирование мощностей залегания составляющих ее слоев горных пород послужило для науки поводом классифицировать ее по этому признаку с выделением нескольких типов. Наиболее простая из существующих классификаций выделяет в корковом слое Земли два типа: океанический и материковый (континентальный).
Так и не нашли ответ на вопрос?
Просто напишите,с чем нужна помощь
Мне нужна помощь
Строение океанической коры
Стандартная океаническая кора имеет мощность 7 км, и строго закономерное строение. Сверху вниз она сложена следующими комплексами:
- осадочные породы, представленные глубоководными океаническими осадками.
- базальтовые покровы, излившиеся под водой.
- дайковый комплекс, состоит из вложенных друг в друга базальтовых даек.
- слой основных расслоённых интрузий
В подошве океанической коры обычно залегают дуниты и перидотиты. Эти породы могут образоваться как в результате кристаллизации расплавов, так и быть первичными мантийными породами. Их можно различить по ориентировке зерен в породе. В породах, прошедших магматическую стадию, кристаллы ориентированы произвольно. В мантийных породах, претерпевших течение в конвективных ячейках, зерна ориентированы в соответствии со своими реологическими свойствами.
Слой расслоенных интрузий образуется в срединно-океаническом хребте, в магматических камерах, расположенных на глубине 2—4 км. Эти массивы вложены друг в друга.
Океаническая кора может иметь повышенную мощность в районах плюмового магматизма. В таких местах расположены океанические острова и океанические плато.