Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мм 25мм 5 страница




В горах большой разрушительной силой обладают временные грязекаменные потоки, называемые селями. Содержание твердого материала в них может достигать 75 % общей массы потока. Сели перемешают к подножиям гор огромное количество обломочного материала. С селями связаны катастрофические разрушения селений, дорог, плотин.

Большую постоянную разрушительную работу как в горах, так и на равнинах производят реки. В горах, используя межгорные долины и тектонические разломы, они образуют глубокие узкие речные долины с крутыми склонами типа ущелий, на которых развиваются различные склоновые процессы, снижающие горы. На равнинах реки тоже производят активную работу, подмывая склоны и расширяя долину до десятков километров в ширину. В отличие от горных рек у них есть пойма. Склоны речных долин на равнинах обычно имеют надпойменные террасы — прежние поймы, свиде тельствующие о периодическом врезании рек. Поймы и русла рек служат теми уровнями, к которым «привязаны» овраги и балки.

Поэтому понижение их вызывает рост и врезание оврагов, увеличение крутизны прилегающих к ним склонов, смыв почв и т.д.

Поверхностные текучие воды на протяжении длительного геологического времени способны произвести грандиозную разрушительную работу в горах и на равнинах. Именно с ними в первую очередь связано образование равнин на месте некогда горных стран.

Определенную разрушительную работу в горах и на равнинах производят ледники. Они занимают около 11% суши. Более 98% современного оледенения приходится на покровные ледники Антарктиды, Гренландии и полярных островов и только около 2% на горные ледники. Мощность покровных ледников до 2—3 км и более. В горах ледники занимают плоские вершины, понижения на склонах и межгорные долины. Долинные ледники удаляют с гор весь тот материал, который поступает на его поверхность со склонов, и тот, который он выпахивает при движении по подледному ложу. Транспортируемый ледником материал в виде несортированного суглинка и супеси с валунами, так называемой морены, откладывается у края ледника, а потом реками, начинающимися у края ледников, выносится к подножию гор.

Во время максимального четвертичного оледенения площадь ледников на равнинах была в три раза больше, чем сейчас, а горные ледники в субполярных и умеренных широтах спускались до подножий.

Во время четвертичных оледенений центрами и областями ледникового сноса были Скандинавские горы, Полярный Урал, север Скалистых гор, а также возвышенности Кольского полуострова, Карелии, полуострова Лабрадор и др. Здесь встречаются отполированные ледником выступы твердых кристаллических пород в виде холмов, которые называют бараньими лбами, продолговатые по направлению движения ледника котловины выпахивания и др. Южнее, на расстоянии 1000—2000 км от центров оледенений, располагаются области ледниковых наносов в виде беспорядочных холмистых и грядовых нагромождений, сохранившихся до настоящего времени. Следовательно, на равнинах покровные ледники производили не только разрушительную, но и созидательную работу.

Ветер — повсеместный фактор на Земле. Однако полнее всего его разрушительная и созидательная работа проявляется в пустынях. Там сухо, почти отсутствует растительность, много рыхлых сыпучих частиц — продуктов интенсивного физического выветривания, обусловленного резким перепадом температур в течение суток. Формы рельефа, созданные ветром, называются эоловыми (по имени греческого бога Эола — повелителя ветров). В каменистых пустынях ветер не только выдувает мелкие частицы, образующиеся за счет процессов разрушения. Ветропесчаный поток обтачивает скалы, придает им причудливые формы и в конце концов разрушает их и выравнивает поверхность.

В песчаных пустынях ветер образует барханы — холмы серповидной формы, движущиеся со скоростью до 5 м/год, а также гряды, бугры и другие эоловые формы, закрепленные растительностью. На побережьях морей и рек дневной бриз образует песчаные холмы — дюны, например на побережье Бискайского залива во Франции, по южному побережью Балтийского моря, где они заросли сосновыми лесами и вереском.

В распаханных степных и полупустынных районах с неустойчивым увлажнением нередки пыльные бури, во время которых верхний слой почвы вместе с семенами, иногда и всходами, срывается сильными ветрами и переносится на десятки километров от места сноса и откладывается перед препятствиями или в понижениях, где стихает сила ветра.

Определенную лепту в изменение земной поверхности вносят подземные воды, которые растворяют некоторые горные породы, а также вечная мерзлота, прибойная волна на морских побережьях. Человек своей практической деятельностью также меняет ландшафт.

Таким образом, рельеф Земли формируется за счет внутренних и внешних сил — вечных антагонистов. Внутренние процессы создают основные неровности на поверхности Земли, а внешние процессы за счет разрушения выпуклых форм и накопления материала в вогнутых формах стремятся их уничтожить, выровнять земную поверхность.

 

Рельеф суши. Горы и равнины

 

Основными формами рельефа Земли являются горы и равнины. Горы занимают 40 % суши земного шара, равнины — 60%.

 

Горы

 

Горы (горные страны) — это обширные, высоко приподнятые над окружающей местностью, сильно и глубоко расчлененные участки земной коры со складчатой или складчато-глыбовой структурой. Длина гор — сотни и тысячи километров, высота — до нескольких километров, глубина расчленения — сотни метров. Горные страны состоят из отдельных горных хребтов и разделяющих их межгорных долин и котловин. Горный хребет — линейно вытянутое поднятие с наклоненными в противоположные стороны склонами. Самая высокая часть хребта на пересечении склонов называется гребнем. Вдоль него располагаются повышения — вершины и понижения — седловины. Наиболее низкие и широкие, относительно доступные седловины используются как перевалы, по ним проложены дороги. Вершины гор обычно остроконечные, но могут быть слабо выпуклыми. Внешний облик склонов — крутизна, общая форма, особенности —зависит от вещественного состава пород, характера их залегания, различных склоновых процессов, степени покрытия снегами и лесами и т.д.

Область пересечения двух или нескольких горных хребтов называется горным узлом. Они высоки и труднодоступны. Изолированные горы редки. Чаще всего это вулканы, реже купола над внедрившейся в осадочные породы и приподнявшей их застывшей магмой — лакколиты: горы Бештау, Машук, Железная и другие у города Пятигорска, гора Аю-Даг в Крыму и др.

Между хребтами, а иногда и поперек них располагаются на

разных высотах межгорные долины. Они закладываются обычно либо по осям вогнутых складок, либо по тектоническим разломам. Межгорные долины используются ледниками и реками. На склонах гор располагаются селения.

Нагорья — обширные горные поднятия с единым массивным складчатым основанием и с возвышающимися над ним хребтами и широкими межгорными впадинами — котловинами. Самое высокое и обширное нагорье — Тибет.

По абсолютной высоте принято деление гор на три группы: низкие — до 1000 м (Средний Урал и др.), средневысотные — 1000—2000 м (Карпаты и др.), высокие — более 2000 м (Тянь-Шань и др.). Низкие горы обычно характеризуются округлыми вершинами, пологими склонами, сравнительно широкими речными долинами. Для высоких гор типичны остроконечные вершины, обычно покрытые снегами и ледниками, крутые ступенчатые склоны, узкие долины. Средневысотные горы обладают переходными внешними чертами. Однако конкретный облик гор зависит не только от высоты, но и от их происхождения, тектонической структуры, состава горных пород, местоположения в климатическом поясе и других факторов. Самые высокие горы — Гималаи с вершиной Эверест (Джомолунгма) — 8848 м, Каракорум с тремя вершинами-восьмитысячниками, горная страна Памир.

По происхождению горы делятся на тектонические и вулканические; наиболее распространены на суше тектонические горы, образование которых связано со складчатыми и разрывными деформациями земной коры при поднятии территории. В связи с этим они делятся «но тектонической структуре (по строению) на два основных типа: складчатые и сбросовые (глыбовые).

Складчатые горы представляют собой толщи горных пород, смятые в складки различной величины и крутизны и поднятые на разную высоту. Основные формы рельефа — горные хребты и долины между ними — определяются условиями залегания пород: хребты обычно соответствуют выпуклым складкам различной сложности, а межгорные долины — вогнутым. Разрывные нарушения играют подчиненную роль. Складчатые горы — молодые. Они образовались геологически недавно — в кайнозое, в неогенчетвертичное время, т.е. за последние 25 млн. лет, во время альпийской складчатости. Это первичные орогены, возникшие на месте геосинклиналей, на заключительной (орогенной) стадии их развития, при общем поднятии территории и превращении ее в горную страну. Поэтому их называют послегеосинклинальными, иначе эпигеосинклинальными (от греч. еп — после). Альпийская складчатость еще не завершилась.

Все остальные горы на суше относятся ко вторичным, этиплатформенным, орогенам. Они образовались тоже в кайнозое, в неоген-четвертичное время, за счет новейших тектонических движений главным образом в пределах складчатых поясов палеозойского и мезозойского возраста. Прежние горы к этому времени были либо полностью, либо в той или иной степени разрушены различными внешними процессами, и территории в течение длительного геологического времени развивались в спокойном платформенном режиме. В неогене активизировались тектонические движения. Началось поднятие и опускание блоков земной коры по разломам с общим размахом до 10 км и более. Это привело к образованию выступов — горстов — и впадин — грабенов. В результате интенсивных восходящих движений значительные по площади выровненные территории вновь обрели характер горной страны.

Большинство эпиплатформенных гор на Земле складчато-глыбовые, возникшие при повторном горообразовании на месте разрушенных гор в областях байкальской, каледонской и герцинской складчатостей. Эти горы возродились заново за счет поднятия блоков на разную высоту и называются возрожденными. Их древняя складчатая тектоническая структура значительно изменена новейшими движениями по разломам. К возрожденным горам относится огромный пояс Центральной Азии на разновозрастных — от докембрийских до герцинских — складчатых структурах: Тянь-Шань, Алтай, Саяны, горы Прибайкалья и Забайкалья, Большой Хинган, Каракорум, Алтынтаг, Наныыань, Куньлунь и др. Возрожденным горным странам свойственны впадины — котловины: Ферганская, Минусинская, озера Байкал и др. Предполагают, что повторное горообразование в этом поясе, так же как и образование южнее молодых складчатых гор на месте Альпийско-Гималайского пояса, протекало в условиях сжатия под напором Аравийской и Индостанской глыб, перемещающихся к северу. К возрожденным складчато-глыбовым горам принадлежит также Урал, среднегорья Центральной Европы, Аппалачи, Большой Водораздельный хребет в Австралии и др.

В областях мезозойской складчатости горы не успели полностью разрушиться и имели к началу альпийского горообразования облик низкогорий. Новейшими движениями они были приподняты на разную высоту. Их называют омоложенными. У этих гор современный рельеф нередко наследует прежнюю мезозойскую складчатую структуру. Такие горы называют глыбово-складчатыми. К ним относятся хребты Черского, Верхоянский, Скалистые горы, горы Макензи, хребты нагорья Тибет и полуострова Индокитай и др.

К категории горных стран относят нередко и плоскогорья, сформировавшиеся на древних платформах. Это обширные участки земной коры, резко приподнятые по разломам (до 1000 м и более) над окружающими равнинами, с преобладанием плоских или слабоволнистых поверхностей, значительно расчлененные глубокими узкими речными долинами, особенно в краевых частях. Плоскогорья сложены либо смятыми в складки, либо горизонтально залегающими, стойкими к размыву, часто вулканическими породами. Плоскогорья как бы переходная категория рельефа между горами и равнинами (Среднесибирское, Западно-Австралийское и др.). Экзогенные процессы, протекающие в горах, нагорьях, плоскогорьях, связаны с деятельностью рек, ручьев, ледников и т.д. Ледники создают в горах корытообразные долины — троги, углубления на склонах гор в виде округлых кресел — цирки, остроугольные вершины — между цирками на противоположных склонах гор. В горах характерны грязекаменные потоки, энергичны обвалы, осыпи, ледопады, снежные лавины и др.

 

Равнины

 

Равнины занимают большую часть материков. В тектоническом отношении они соответствуют устойчивым платформам, не проявлявшим существенной активности в неоген-четвертичное время.

Равнины —обширные участки земной поверхности с малыми (до 200 м) колебаниями высот и незначительными уклонами.

По абсолютной высоте поверхности равнины делятся на низменные — до высоты 200 м (Амазонская, Прикаспийская, Индо-Гангская низменности и др.), возвышенные — от 200 до 500 м (Среднерусская, Валдайская, Приволжская возвышенности и др.). К равнинам относят также плато, которые, как правило, располагаются на высотах более 500 м. От высоты равнин зависит глубина и степень расчленения их речными долинами, балками и оврагами: чем выше равнины, тем интенсивнее они расчленены.

По внешнему облику равнины могут быть плоскими, волнистыми, холмистыми, ступенчатыми, а по общему уклону поверхности — горизонтальными, наклонными, выпуклыми, вогнутыми.

Различный внешний вид равнин зависит от их происхождения и строения. Большинство равнин располагаются на плитах древних и молодых платформ и сложены пластами твердых осадочных пород большой мощности — в сотни метров и даже несколько километров. Такие равнины называются пластовыми. С поверхности они нередко прикрыты рыхлыми четвертичными континентальными отложениями небольшой мощности, от которых зависит их современный внешний облик. Наибольшие площади среди них занимают аллювиальные, ледниковые и водно-ледниковые равнины.

Аллювиальные равнины сложены речными слоистыми наносами (аллювием), мощность которых достигает десятков и даже сотен метров. Как правило, аллювиальные равнины низкие, с неглубокими речными долинами, с сухими руслами рек в пустынях. Таковы значительная часть Великой Китайской равнины, песчаные пустыни Каракумы, частично Сахара, Рионская, Кура-Араксинская, Месопотамская, Ла-Платская, Индо-Гангская и частично Амазонская низменности и др.

Ледниковые (моренные) равнины сложены несортированными суглинками с валунами и щебнем, принесенными ледниками несколько десятков — сотен тысяч лет назад. Рельеф их холмистый. Они занимают обширные пространства на севере Северной Америки до Великих озер, север зарубежной Европы вплоть до средневысотных гор, север европейской части нашей страны и частично Сибири.

Водно-ледниковые равнины располагаются на самых низких участках среди моренных равнин или вдоль их южных окраин. Они сложены песками, оставшимися на месте водно-ледниковых потоков. В целом они плоские и заболоченные, местами пески перевеяны и образуют дюны, например Полесье, Мещера, низменное левобережье средней Волги от Нижнего Новгорода до Казани и т.д. Характерны они и в предгорьях Альп, Алтая, Кавказа и других гор, но там обычно наклонены и сложены более грубыми песками с гравием и галькой.

По побережьям морей и океанов протягиваются низменные плоские морские равнины. Это бывшие участки морского дна, ставшие сушей в результате недавнего поднятия. Они сложены мощными (обычно несколько километров) рыхлыми морскими осадочными породами (песками, глинами). К ним относятся Прикаспийская, Причерноморская низменности, северное побережье Евразии и др.

Равнины, возникшие на месте гор в результате их длительного разрушения, называются денудационными. Они сложены твердыми кристаллическими породами, смятыми в складки. По внешнему облику это холмистые или волнистые равнины с остаточными возвышениями типа сопок на месте более твердых устойчивых пород. Это Казахский мелкосопочник, равнины Канадского и Балтийского щитов, равнины на юго-западе Африки и др.

Плато — это возвышенные ровные, слабо расчлененные участки, ограниченные уступами от прилегающих к ним низменных равнин. Плато образуются на плитах платформ при их поднятии по разломам. Они сложены сверху либо осадочными, обычно плотными породами (плато Устюрт в Средней Азии), либо вулканическими породами (плато Декан, плато Путорана в Восточной Сибири, плато Колорадо и др.) на Среднесибирском плоскогорье и др.).

Таким образом, горы и равнины как основные формы рельефа на суше созданы внутренними процессами. Недаром горы тяготеют в целом к подвижным складчатым поясам Земли, а равнины — к устойчивым платформам. Внешние процессы формируют мелкие недолговечные формы рельефа, которые накладываются на крупные и придают им своеобразный внешний облик.

 

Рельеф дна Мирового океана

 

На дне Мирового океана выделяются четыре зоны.

Первая зона — подводная окраина материков, состоящая из материковой отмели — шельфа, относительно крутого материкового склона, переходящего в пологое континентальное подножие. Это затопленная часть континента до глубины около 2,5—3 км с земной корой материкового типа. На шельфе встречаются формы рельефа, которые характерны для прибрежной части суши: затопленные речные долины, холмы — бараньи лбы и др. В отложениях преобладают осадки, принесенные с суши,— пески, гравий, галька и др. Шельф богат нефтью, газом, россыпными месторождениями благородных металлов, алмазов и другими полезными ископаемыми.

Материковый склон нередко ступенчатый, рассечен сверху вниз многочисленными разломами — подводными каньонами. По ним материал с суши поступает к подножию склона и образует огромные конусы выноса. Толща осадков конусов достигает максимальной для дня океана мощности осадочных пород — 15 км.

Вторая — переходная — зона сформировалась на стыке материковых глыб и океанических платформ. Она состоит из котловин окраинных морей, цепочек преимущественно вулканических островов в виде дуг и узких линейных впадин — глубоководных желобов, с которыми совпадают глубинные разломы, уходящие под материк, например: Охотское море — Курильские острова — Курило-Камчатский желоб; Японское море — Японские острова — Японский желоб. Всего желобов более тридцати пяти, самый глубокий Марианский—11022 м, самый длинный Алеутский — 3570 км. В переходной зоне сосредоточены основные действующие вулканы Земли. Ей присущи сильные и частые землетрясения, причем очаги землетрясений лежат глубоко в верхней мантии. Земная кора этой зоны сложная, близкая по строению и мощности то к океанической, то к материковой. Эта зона прослеживается не везде, хорошо выражена вдоль Тихоокеанского побережья Азии, в Средиземном море, в Антильско-Карибском и других районах, которые нередко называют современными живыми геосинклиналями.

Третья — основная — зона дна Мирового океана — ложе океана с земной корой океанского типа, занимает более половины его площади на глубинах до 6 км. На ложе океана есть гряды, плато, возвышенности, которые разделяют его на котловины. Донные отложения представлены различными илами органогенного происхождения и красной глубоководной глиной, возникшей из тонких нерастворимых минеральных частиц, космической пыли и вулканического пепла. Цвет ее обусловлен оксидами железа. На дне много железомарганцевых конкреций с примесями других металлов.

Четвертая зона выделяется в центральных частях океанов. Это срединно-океанические хребты с земной корой особого типа, состоящей в основном из базальтов. Они были известны в некоторых океанах уже давно, в частности в Северной Атлантике, где остров Исландия — выход такого хребта на поверхность. На рубеже 50—60-х годов была обнаружена грандиозная система срединно-океанических хребтов, общая протяженность которых составляет более 60 тыс. км. Высота хребтов над ложем океана до 3000—4000 м, ширина 1000—2000 км. Их особенность — глубокая долина типа ущелья — рифт — вдоль осевых частей хребтов в несколько километров шириной и 1—1,5 км глубиной. Под рифтовыми зонами кровля астеносферы залегает неглубоко, местами всего в 2—3 км от поверхности дна. Кое-где эти долины с обрамляющими их хребтами продолжаются на континентах, например: Красное море — Восточно-Африканские грабены длиной до 5000 км, Калифорнийский залив — Калифорнийская долина, разломы Байкальской горной страны' и др. Срединно-океанические хребты пересечены поперечными разломами, по которым осуществляются горизонтальные подвижки, поэтому они разбиты на сегменты. Все хребты имеют вулканическое происхождение. Вдоль рифтов много действующих подводных вулканов, часты землетрясения с неглубокими очагами, наблюдается усиленный тепловой поток.

 

Происхождение материков и океанов

 

Рельеф, геологическое строение и возраст материков (материковых выступов) и океанов (океанических впадин) — крупнейших участков земной коры — неодинаковы. По этим вопросам существуют разные точки зрения. Универсальной концепции, в которую укладывались бы все геологические факты, пока нет.

Со второй половины XIX в. до 60-х годов нашего столетия среди ученых господствовала гипотеза первичности океанской коры, которая в геосинклиналях превращается в материковую кору с образованием сложных складчатых горных стран, на месте которых впоследствии возникают платформы. С этой точки зрения докембрийские платформы, сформировавшиеся в результате неоднократных древнейших складчатостей (более 1,5 млрд. лет тому назад), послужили ядрами материков. Впоследствии площадь материков увеличилась за счет «обрастания» древних платформ складчатыми поясами в байкальскую, каледонскую, герцинскую, мезозойскую и кайнозойскую (альпийскую) эпохи складчатостей. Эта концепция и сейчас еще имеет много сторонников.

Однако имеются геологические факты в пользу обратного процесса — разрастания океанических бассейнов и поглощения ими частей бывших континентов. И в том и в другом случае решающая роль в тектонических деформациях отводится не горизонтальным, а вертикальным движениям, и положение материков на поверхности Земли считается более или менее стабильным, относительно незыблемым с глубокой древности.

Широкое распространение в последние десятилетия получила гипотеза мобилизма, в соответствии с которой глыбы земной коры являются мобильными, способными перемещаться в горизонтальном направлении друг относительно друга и полюсов на тысячи километров в течение геологического времени. Концепция дрейфа континентов была сформулирована немецким геофизиком А.Вегенером в 1912 г. и позднее подробно разработана и изложена в книге «Возникновение материков и океанов», изданной в Германии в 1915 г. и переведенной на русский язык в 1925 г. Ее суть в плавании легких гранитных материков по более плотному разогретому базальтовому слою.

Начиная с 60-х годов нашего столетия история формирования лика Земли многими учеными, как зарубежными, так и советскими, стала объясняться с позиций новой теории — тектоники лшпосферных плит. Она сохранила главную идею А.Вегенера о горизонтальных движениях материков. Возникновение этой теории стало возможным в связи с изучением и выяснением особенностей рельефа и геологического строения дна Мирового океана.

Было установлено, что самыми активными, мобильными зонами Земли с современным вулканизмом и землетрясениями являются системы разломов планетарного масштаба — рифты срединно-океанических хребтов и глубоководные желоба. Планетарные разломы трактуются как зоны раскола литосферы на крупные блоки, которые получили название литосферных плит. Они выделены по геодинамическому, а не по структурному принципу. Основных крупных плит семь: Северо-Американская, Южно-Американская, Евразийская, Африканская, Индо-Австралийская, Антарктическая и Тихоокеанская. Все они, за исключением Тихоокеанской, включают в себя материковые глыбы с соседними участками океанического дна. Поэтому границы литосферных плит не совпадают с границами материков и океанских впадин, обладающих земной корой различного типа. Границы плит, проведенные вдоль разломов — рифтов и глубоководных желобов, называются шовными зонами.

Глубоководным бурением доказано, что в рифтовых зонах из астеносферы изливается базальтовый расплав и застывает. Так образуется новая океаническая базальтовая кора. В дальнейшем происходит раздвижение литосферных плит в обе стороны от срединно-океанических хребтов. В переходных зонах на стыке плит — в глубоководных желобах вдоль наклонных разломов, уходящих под материк, происходит погружение более тяжелой океанической плиты под относительно легкую континентальную в мантию, где она переплавляется. В местах встречи, сжатия и поддвига плит часты глубокофокусные землетрясения и извержения вулканов. Здесь в геосинклиналях, возникают молодые горы сначала в виде цепочки островов (например, Курильские острова), острова потом причленяются к материку, увеличивая его площадь (например, Анды).

В результате описанных процессов земная кора океанов постепенно обновляется. С ними связана сравнительно малая мощность осадочного чехла океанов. Причем наблюдается закономерное увеличение слоя осадков от срединно-океанических хребтов, где они практически выклиниваются, в сторону периферийных частей океанов, где у подножия материковых окраин они достигают примерно 15 км мощности. Возраст осадочных пород не старше 160—180 млн. лет, т.е. не древнее юры. Этим осадочный чехол океанов принципиально отличается от осадочного слоя континентов, где он формировался на протяжении более 1,5 млрд. лет.

При столкновении относительно легких континентальных плит происходит коробление их окраин и образование вторичных возрожденных складчато-глыбовых гор.

Перемещение литосферных плит объясняется конвективными токами в мантии, которые под срединно-океаническими хребтами поднимаются и расходятся в стороны, увлекая литосферные плиты, а в переходных зонах опускаются. Роль субстрата, по которому перемещаются литосферные плиты, выполняет благодаря своей пластичности астеносфера. Скорость движения литосферных плит колеблется от 1—2 см/год в Атлантическом океане до 10 см/год в Тихом. Удаление Северной Америки от Европы зафиксировано специальным американским спутником Земли «ЛАГЕОС». В Японском желобе с подводного аппарата «Наутилус» проводятся наблюдения за пододвиганием океанской плиты с вулканом Касима высотой 3,5 км под остров Хонсю. Зафиксировано частичное поглощение вулкана, которое, по расчетам, осуществляется со скоростью 10 см/год.

Концепция литосферных плит, несмотря на неполноту фактов и недостаточную четкость ряда положений, убедительно объясняет процесс зарождения материков и океанов, в частности почти зеркальное совпадение по подножию материкового склона противоположных берегов Южной Америки и Африки, южной Австралии и Антарктиды, происхождение крупных форм рельефа океанов и материков и т.д.

В настоящее время многими исследователями признается, что во второй половине протерозоя (1,7—0,6 млрд. лет назад) на Земле существовал гигантский единый материк Пангея-1 (в отличие от более поздней Пангеи-1Г), представлявший собой континентальное полушарие Земли. В другом полушарии Земли допускается существование Тихого океана.

В конце докембрия в связи с заложением межконтинентальных геосинклинапьных поясов Пангея-1 распалась на северный ряд материков (древних платформ) и огромный южный материк — Гондвану (его название происходит от исторической области в центральной части Индии). Гондвана включала большую часть Южной Америки (без Анд), Африки (без Атласских и Капских гор), Австралии (без Большого Водораздельного хребта), Аравию, Индостан, большую часть Антарктиды (без гор Антарктического полуострова на продолжении Анд). Гондвана просуществовала до середины мезозоя. В палеозое в результате байкальского, каледонского и герцинского этапов- складчатостей в геосинклинальных поясах, разделявших Северо-Американскую, Восточно-Европейскую и Сибирскую платформы, образовался единый северный массив суши — Лавразия (от прежнего названия Лаврентийского, ныне Канадского, щита и Азии). Он стал антиподом Гондваны. В конце палеозоя с присоединением к Лавразии Китайской платформы и всей Гондваны вновь возник гигантский суперконтинент — Пангея-П, который просуществовал до конца триаса. Затем началось образование субширотного геосинклинального пояса — океана Тетис между бывшими Лавразией и Гондваной. В связи с возникновением в дальнейшем впадин Атлантического и Индийского океанов Лавразия распалась на Северную Америку и Евразию, а Гондвана дала начало нынешним южным материкам.

Считают, что раскрытие Индийского океана сопровождалось смещением Африки с Аравией, Индостана и Австралии к северу. Это привело к концу мезозоя — началу кайнозоя к сжатию и скучиванию коры в океане Тетис. На его месте в кайнозое поднялись высочайшие хребты Альпийско-Гималайского горного пояса Евразии, к которому на юге причленились Индостанская и Аравийская глыбы Гондваны. Столкновение континентальных масс Гондваны и Евразии сопровождалось повторным орогенезом и образованием пояса эпиплатформенных гор в Центральной Азии от Тянь-Шаня до Охотского моря. Наиболее высокие горы Евразии — Кавказ, Гиндукуш, Памир, Гималаи — располагаются напротив Аравийского и Индостанского выступов Гондваны.

В настоящее время активные орогенические движения продолжаются в Тихоокеанском окраинно-материковом геоксинклинальном поясе, в Антильско-Карибском и Индонезийском регионах. С ними связаны изменения очертаний и увеличение площади соседних с ними материков. Их называют современными («живыми») геосинклиналями.

Таким образом, основу каждого современного материка образует древняя докембрийская платформа, за исключением самого крупного и сложно устроенного материка — Евразии, в составе которого несколько ядер — платформ.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 736; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.047 сек.