الهياكل التكتونية لقشرة الأرض. العناصر الهيكلية الرئيسية لقشرة الأرض. هيكل قشرة الأرض من القارات والمحيطات

بادئ ذي بدء ، من الضروري فهم مفهوم "البنية التكتونية". تعني الهياكل التكتونية مناطق من قشرة الأرض تختلف في التركيب والتكوين وظروف التكوين ، والعامل الرئيسي المحدد في تطورها هو الحركات التكتونية جنبًا إلى جنب مع الصهارة والتحول.

يمكن بالطبع تسمية الهيكل التكتوني الرئيسي بقشرة الأرض نفسها بخصائصها الهيكلية والتركيبية. كما ذكرنا أعلاه ، فإن قشرة الأرض غير متجانسة على الكرة الأرضية ، وهي مقسمة إلى 4 أنواع ، اثنان منها رئيسيان - قاري ومحيطي. وفقًا لذلك ، ستكون الهياكل التكتونية التالية في المرتبة هي القارات والمحيطات ، والفرق المميز يكمن في السمات الهيكلية للقشرة التي تتكون منها. ستكون الهياكل التي تتكون منها القارات والمحيطات من رتبة متدنية. وأهمها المنصات والأحزمة الأرضية المتحركة والمناطق الحدودية للمنصات القديمة والأحزمة المطوية.

تكشف القشرة الأرضية (والغلاف الصخري) عن مناطق زلزالية (نشطة تكتونيًا) وزلزالية (هادئة). المناطق الداخلية للقارات وقاع المحيط - المنصات القارية والمحيطية - هادئة. تقع المناطق الزلزالية الضيقة بين المنصات ، والتي تتميز بالبراكين والزلازل والحركات التكتونية. تتوافق هذه المناطق مع تلال منتصف المحيط وتقاطعات أقواس الجزر أو سلاسل الجبال الهامشية وخنادق أعماق البحار في محيط المحيط.

تتميز العناصر الهيكلية التالية في المحيطات:

حواف منتصف المحيط عبارة عن أحزمة متحركة ذات شقوق محورية من النوع المسنن ؛

المنصات المحيطية هي مناطق هادئة من الأحواض السحيقة مع ارتفاعات معقدة.

اللبنات الأساسية في القارات هي:

أحزمة Geosynclinal

الهياكل الجبلية (الأوروجينات) ، والتي يمكن أن تظهر نشاطًا تكتونيًا ، مثل التلال الموجودة في منتصف المحيط ؛

تكون المنصات عمومًا هادئة تكتونيًا في مناطق شاسعة ذات غطاء سميك من الصخور الرسوبية.

السمة المميزة لهيكل ضيق يشبه المسك

القيعان القارية (الشقوق) هي سرعة منخفضة نسبيًا لانتشار الاهتزازات المرنة في الوشاح العلوي: 7.6؟ 7.8 كم / ثانية. يُعزى ذلك إلى الذوبان الجزئي لمادة الوشاح تحت الصدوع ، والذي يشير بدوره إلى صعود الكتل الساخنة من الوشاح العلوي إلى قاعدة القشرة (الارتفاعات العلوية في الغلاف الموري). يتم الانتباه إلى ترقق قشرة الأرض في مناطق الصدع حتى 30 35 كم ، ويحدث الانخفاض في السماكة بشكل رئيسي بسبب طبقة "الجرانيت". لذلك ، وفقًا لـ VB Sollogub و AV Chekunov ، يصل سمك قشرة الدرع الأوكراني إلى 60 كم ، وتبلغ حصة طبقة "الجرانيت" 25؟ 30 كم. إن حوض دنيبر دونيتس القريب على شكل انتزاع ، والذي تم تحديده بصدع ، يحتوي على قشرة أرضية لا يزيد سمكها عن 35 كم ، منها 10؟ 15 كم هي طبقة "الجرانيت". يوجد مثل هذا الهيكل القشري على الرغم من حقيقة أن الدرع الأوكراني شهد ارتفاعًا مطولًا وتآكلًا شديدًا ، وصدع دنيبر - دونيتس - هبوط مستقر ، بدءًا من Riphean.

أحزمة Geosynclinal هي مناطق ممدودة خطيًا من قشرة الأرض مع عمليات تكتونية تتجلى بنشاط داخلها. كقاعدة عامة ، فإن المراحل الأولى من ولادة الحزام مصحوبة بتراجع القشرة وتراكم الصخور الرسوبية. المرحلة النهائية المناسبة لتكوين المنشأ هي رفع القشرة ، مصحوبًا بالبراكين والصهارة. داخل أحزمة الجيوسينكلين ، تتميز أنتيلينوريا ، سينكلينوريا ، والكتل المتوسطة ، والمنخفضات بين الجبال المليئة بالمواد الفتاكة القادمة من جبال المولاس. دبس السكر غني بالمعادن ، بما في ذلك الكاوستوبيليت. إطار أحزمة Geosynclinal ومنصات قديمة منفصلة. أكبر الأحزمة هي: المحيط الهادئ ، وأورال-أوخوتسك ، والبحر الأبيض المتوسط ​​، وشمال المحيط الأطلسي ، والقطب الشمالي. حاليًا ، تم الحفاظ على النشاط في أحزمة المحيط الهادئ والبحر الأبيض المتوسط.

تتميز مناطق طيات الجبال في القارات (الأوروجين)

عن طريق "انتفاخ" سمك القشرة. ضمن حدودها ، من ناحية ، لوحظ ارتفاع في الارتياح ، من ناحية أخرى ، تعميق السطح M ، أي وجود جذور الجبال. بعد ذلك ، ثبت أن هذا المفهوم صالح لمناطق طي الجبال ككل ، ولكن داخلها لوحظ كلا الجذور والجذور المضادة.

ميزة الأوروجينات هي أيضًا التواجد في القشرة السفلية -

الوشاح العلوي للمناطق التي تتناقص فيها سرعات الاهتزازات المرنة (أقل من 8 كم / ثانية). من حيث معاييرها ، فإن هذه المناطق تشبه أجسام الوشاح الساخن في الأجزاء المحورية من الصدوع. لوحظت سرعات الوشاح الطبيعي في الأوروجينات على أعماق 50 60 كم أو أكثر. ميزة أخرى لهيكل قشرة الأورجين هي زيادة سمك الطبقة العليا بمعدل 5.8؟ 6.3 كم / ثانية. يتكون من مركب متحولة خضع لانقلاب. في بعض الحالات ، توجد طبقات ذات سرعات منخفضة في تكوينها. لذلك ، في جبال الألب ، تم الكشف عن طبقتين من السرعات المنخفضة تحدث على أعماق 10 20 كم و 25؟ 50 كم. تتساوى سرعات الموجات الطولية ضمن حديها ، على التوالي: 5.5؟ 5.8 كم / ثانية و 6 كم / ثانية.

تشير هذه السرعات المنخفضة (خاصة بالقرب من الطبقة العليا) إلى وجود طور سائل في القشرة الصلبة لجبال الألب. وهكذا ، يشير مجمع البيانات الجيوفيزيائية

سماكة القشرة على نطاق واسع تحت الهياكل القارية القابلة للطي للجبال ، ووجود عدم تجانس جانبي بداخلها ، ووجود الأوروجينات في القشرة - أجسام خاصة ذات سرعات موجية زلزالية وسيطة بين القشرة والوشاح.

المنصة عبارة عن هيكل جيولوجي كبير يتمتع باستقرار واستقرار تكتوني. حسب العمر ، يتم تقسيمهم إلى قديم (أصل أرشاني وبروتيروزويك) وشباب ، تم وضعه في دهر الحياة القديمة. تنقسم المنصات القديمة إلى مجموعتين: الشمالية (لافراسيان) والجنوبية (جندوانا). المجموعة الشمالية تشمل: أمريكا الشمالية ، الروسية (أو أوروبا الشرقية) ، سيبيريا ، الصينية الكورية. تضم المجموعة الجنوبية المنصات الأفريقية العربية ، وأمريكا الجنوبية ، والأسترالية ، والهندوستان ، والقطب الجنوبي. تحتل المنصات القديمة مساحات شاسعة من الأرض (حوالي 40٪). يشكل الشباب مساحة أصغر بكثير من القارات (5 ٪) ؛ هم إما يقعون بين القدماء (غرب سيبيريا) ، أو على طول محيطهم (شرق أستراليا ، أوروبا الوسطى).

تحتوي كل من المنصات القديمة والشابة على هيكل من طبقتين: قاع بلوري مكون من صخور شديدة التحوّل (النيس ، الصخري البلوري) مع عدد كبير من الهياكل الجرانيتية ، وغطاء رسوبي يتألف من رواسب محيطية وأرضية ، بالإضافة إلى- الصخور البركانية. يسمى جزء المنصات القديمة المغطى بغطاء بلاطة. تتميز هذه المناطق عمومًا بميل عام نحو هبوط وتراجع الأساس. تسمى مناطق المنصات غير المغطاة بغطاء الرواسب الدروع وتتميز بالاتجاه الصاعد. تسمى حواف المنصة الأصغر ، التي غالبًا ما تكون مغطاة بالبحر ، بالكتل. تختلف المنصات الشابة عن القدماء ليس فقط في العمر. قبوهم أقل تحولا ، ويحتوي على عدد أقل من عمليات الاقتحام الجرانيتية ، لذلك سيكون من الأكثر دقة تسميته مطويًا. نظرًا لعمرها ، لا يتم التمييز بين الطابق السفلي والغطاء بشكل كافٍ في المنصات الصغيرة ؛ لذلك ، من الصعب تحديد حدود واضحة بينهما ، على عكس المنصات القديمة. بالإضافة إلى ذلك ، المنصات الصغيرة مغطاة بالكامل بغطاء رسوبي ، والدروع في هيكلها نادرة للغاية ، لذلك يطلق عليها عادة لوحات بسيطة. لوحظ أن اللوحات أكثر شيوعًا على منصات الصف الشمالي ، بينما تكون الدروع أكثر شيوعًا على منصات الصف الجنوبي.

داخل اللوحات تتميز: syneclises ، anteclises ، aulacogens. Syneclises عبارة عن منخفضات كبيرة لطيفة في الطابق السفلي ، أما anteclises بدورها فهي ارتفاعات كبيرة ولطيفة في الطابق السفلي. في مناطق التراكيب ، يزداد سمك الغطاء الرسوبي ، بينما يمكن أن تبرز قمم النتوءات إلى السطح في شكل كتل صخرية. Aulacogenes عبارة عن أحواض خطية يبلغ طولها مئات الكيلومترات وعرضها عشرات الكيلومترات ، وتحدها عيوب. على منحدرات المنحدرات والتراكيب ، توجد الهياكل التكتونية ذات الرتبة الأدنى: خط محاذي (طيات ذات منحدر صغير جدًا) ، وانثناء وقباب.

في المناطق الحدودية ، تتميز اللحامات الهامشية والأحواض الهامشية والأحزمة البركانية الهامشية. طبقات الحواف عبارة عن خطوط صدع يتم على طولها توصيل الدروع والأحزمة المطوية. يقتصر وجود الجسور الأمامية على حدود الأحزمة والمنصات المتنقلة. تقع الأحزمة البركانية الهامشية على طول ضواحي المنصات في الأماكن التي تحدث فيها البراكين. وهي تتكون أساسًا من صخور الجرانيت-النيس والصخور البركانية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد هياكل تكتونية إضافية مؤخرًا: من خلال أحزمة تفصل طبقات الصخور المطوية ، وأحزمة صدع تشبه الأولاكوجين ، ولكن لها نطاق أكبر ولا تحتوي على صخور مجعدة في طيات في تكوينها ، أعطال عميقة.

الذي - التي. هناك مجموعة متنوعة من الهياكل التكتونية ، نظرًا لحجمها ، مقسمة إلى رتب مختلفة: من الكواكب (قشرة الأرض) إلى المحلية (الدروع ، والكتل). بالإضافة إلى المقياس ، تختلف الهياكل التكتونية أيضًا في الشكل (مرفوعة ، منحنية) وفي مجموعة العمليات التكتونية السائدة فيها (الارتفاع ، الهبوط ، البراكين).

صخور القشرة الأرضية

قشرة الأرض بالمعنى العلمي هي الجزء العلوي والأقسى من قشرة كوكبنا الجيولوجي.

يسمح لك البحث العلمي بدراسته بدقة. يتم تسهيل ذلك من خلال الحفر المتكرر للآبار في كل من القارات وفي قاع المحيط. تختلف بنية الأرض وقشرة الأرض في أجزاء مختلفة من الكوكب من حيث التكوين والخصائص. الحد الأعلى لقشرة الأرض هو التضاريس المرئية ، والحد الأدنى هو منطقة الفصل بين الوسطين ، والتي تُعرف أيضًا باسم سطح موهوروفيتش. غالبًا ما يشار إليه ببساطة باسم "حد M". حصل على هذا الاسم بفضل عالم الزلازل الكرواتي Mohorovici A. لسنوات عديدة لاحظ سرعة الحركات الزلزالية اعتمادًا على مستوى العمق. في عام 1909 ، أثبت وجود فرق بين قشرة الأرض وغطاء الأرض الملتهب. تقع حدود M عند المستوى الذي تزداد فيه سرعة الموجة الزلزالية من 7.4 إلى 8.0 كم / ثانية.

التركيب الكيميائي للأرض

عند دراسة أصداف كوكبنا ، توصل العلماء إلى استنتاجات مثيرة للاهتمام بل ومذهلة. ملامح هيكل قشرة الأرض تجعلها مشابهة لنفس المناطق على المريخ والزهرة. يتم تمثيل أكثر من 90٪ من العناصر المكونة لها بالأكسجين والسيليكون والحديد والألمنيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم. بدمجها مع بعضها البعض في مجموعات مختلفة ، فإنها تشكل أجسامًا مادية متجانسة - معادن. يمكنهم الدخول في تكوين الصخور بتركيزات مختلفة. هيكل قشرة الأرض غير متجانس للغاية. لذلك ، فإن الصخور في شكل معمم هي مجاميع ذات تركيبة كيميائية ثابتة إلى حد ما. هذه هيئات جيولوجية مستقلة. يتم فهمها على أنها منطقة محددة بوضوح من قشرة الأرض ، والتي لها نفس الأصل والعمر داخل حدودها.

الصخور حسب المجموعات

1. الصخور المنصهرة. الاسم يتحدث عن نفسه. تنشأ من الصهارة المبردة المتدفقة من فتحات البراكين القديمة. يعتمد هيكل هذه الصخور بشكل مباشر على معدل تصلب الحمم البركانية. كلما كان حجمها أكبر ، كلما كانت بلورات المادة أصغر. على سبيل المثال ، تشكل الجرانيت في سماكة قشرة الأرض ، وظهر البازلت نتيجة التدفق التدريجي للصهارة على سطحه. تنوع هذه السلالات كبير جدًا. بالنظر إلى بنية القشرة الأرضية ، نرى أنها تتكون من معادن صخرية بنسبة 60٪.

2. رسوبية. هذه صخور ناتجة عن الترسيب التدريجي لشظايا معادن معينة على الأرض وقاع المحيط. يمكن أن تكون كمكونات سائبة (رمل ، حصى) ، أسمنتية (حجر رملي) ، بقايا الكائنات الحية الدقيقة (الفحم ، الحجر الجيري) ، منتجات التفاعلات الكيميائية (ملح البوتاسيوم). إنها تمثل ما يصل إلى 75٪ من قشرة الأرض بأكملها في القارات.
وفقًا للطريقة الفسيولوجية للتكوين ، تنقسم الصخور الرسوبية إلى:

  • ديتريتال. هذه هي بقايا الصخور المختلفة. تم تدميرها تحت تأثير العوامل الطبيعية (زلزال ، إعصار ، تسونامي). وتشمل هذه الرمل والحصى والحصى والحجر المسحوق والطين.
  • المواد الكيميائية. تتشكل تدريجياً من المحاليل المائية لبعض المواد المعدنية (الملح).
  • عضوي أو حيوي. تتكون من بقايا حيوانية أو نباتية. هذه هي النفط الصخري والغاز والنفط والفحم والحجر الجيري والفوسفوريت والطباشير.

3. الصخور المتحولة. يمكن تحويل المكونات الأخرى إليها. يحدث هذا تحت تأثير تغير درجة الحرارة أو الضغط العالي أو المحاليل أو الغازات. على سبيل المثال ، يمكن الحصول على الرخام من الحجر الجيري ، والجنيس من الجرانيت ، والكوارتزيت من الرمل.

المعادن والصخور ، التي تستخدمها البشرية بنشاط في حياتها ، تسمى المعادن. ما هم؟

هذه تكوينات معدنية طبيعية تؤثر على بنية الأرض وقشرة الأرض. يمكن استخدامها في الزراعة والصناعة بشكل طبيعي وبعد معالجتها.

أنواع المعادن المفيدة. تصنيفهم

بناءً على الحالة المادية والتجميع ، يمكن تصنيف المعادن:

  1. صلب (خام ، رخام ، فحم).
  2. سائل (مياه معدنية ، زيت).
  3. غازي (ميثان).

خصائص أنواع معينة من المعادن

من حيث التكوين والتطبيق ، فهي تتميز:

  1. قابل للاحتراق (الفحم والنفط والغاز).
  2. ركاز. وهي تشمل المواد المشعة (الراديوم واليورانيوم) والمعادن النبيلة (الفضة والذهب والبلاتين). هناك الخامات الحديدية (الحديد والمنغنيز والكروم) والمعادن غير الحديدية (النحاس والقصدير والزنك والألمنيوم).
  3. تلعب المعادن غير المعدنية دورًا أساسيًا في مفهوم مثل بنية قشرة الأرض. جغرافيتهم واسعة. هذه صخور غير معدنية وغير قابلة للاحتراق. وهي مواد البناء (الرمل والحصى والطين) والمواد الكيميائية (الكبريت والفوسفات وأملاح البوتاسيوم). قسم منفصل مخصص للأحجار الكريمة والزينة.

يعتمد توزيع المعادن عبر كوكبنا بشكل مباشر على العوامل الخارجية والأنماط الجيولوجية.

وبالتالي ، يتم استخراج معادن الوقود بشكل أساسي في أحواض النفط والغاز والفحم. هي من أصل رسوبي وتتكون على أغطية رسوبية للمنصات. نادرًا ما يحدث النفط والفحم معًا.

غالبًا ما تتوافق معادن الركاز مع الطابق السفلي والحواف والمناطق المطوية لألواح المنصة. في مثل هذه الأماكن ، يمكنهم إنشاء أحزمة ضخمة في الطول.

النواة


من المعروف أن قشرة الأرض متعددة الطبقات. يقع القلب في قلب المركز ، ويبلغ نصف قطره حوالي 3500 كيلومتر. درجة حرارته أعلى بكثير من درجة حرارة الشمس وحوالي 10000 كلفن لم يتم الحصول على بيانات دقيقة عن التركيب الكيميائي لللب ، ولكن من المفترض أنه يتكون من النيكل والحديد.

اللب الخارجي منصهر وأقوى من اللب الداخلي. هذا الأخير يتعرض لضغوط هائلة. المواد التي يتكون منها في حالة صلبة دائمة.

عباءة

يحيط الغلاف الأرضي للأرض باللب ويشكل حوالي 83 بالمائة من الغلاف الخارجي لكوكبنا. تقع الحدود الدنيا من الوشاح على عمق هائل يقارب 3000 كيلومتر. تنقسم هذه القشرة بشكل تقليدي إلى جزء علوي أقل كثافة من البلاستيك (يتكون منه الصهارة) وإلى جزء بلوري سفلي ، يبلغ عرضه 2000 كيلومتر.

تكوين وهيكل قشرة الأرض

من أجل التحدث عن العناصر التي تشكل جزءًا من الغلاف الصخري ، تحتاج إلى تقديم بعض المفاهيم.

قشرة الأرض هي القشرة الخارجية للغلاف الصخري. كثافته نصف كثافة متوسط ​​كثافة الكوكب.

يتم فصل القشرة عن الوشاح بواسطة الحد M ، والذي سبق ذكره أعلاه. نظرًا لأن العمليات التي تحدث في كلا المجالين تؤثر بشكل متبادل على بعضها البعض ، فإن تعايشها عادة ما يسمى الغلاف الصخري. هذا يعني "قذيفة الحجر". قدرتها تتراوح من 50-200 كيلومتر.

يوجد أسفل الغلاف الصخري الغلاف الموري ، والذي يتميز بتماسك أقل كثافة ولزوجة. درجة حرارته حوالي 1200 درجة. السمة الفريدة للغلاف الموري هي القدرة على كسر حدوده واختراق الغلاف الصخري. هي مصدر البراكين. فيما يلي بؤر المنصهرة للصهارة ، التي تخترق قشرة الأرض وتنسكب على السطح. من خلال دراسة هذه العمليات ، تمكن العلماء من القيام بالعديد من الاكتشافات المذهلة. هكذا تمت دراسة بنية القشرة الأرضية. تشكل الغلاف الصخري منذ آلاف السنين ، ولكن حتى الآن تجري فيه عمليات نشطة.

العناصر الهيكلية لقشرة الأرض

بالمقارنة مع الوشاح واللب ، فإن الغلاف الصخري عبارة عن طبقة صلبة ورقيقة وهشة للغاية. يتكون من مزيج من المواد ، حيث تم العثور على أكثر من 90 عنصرًا كيميائيًا حتى الآن. لم يتم توزيعها بشكل موحد. سبعة مكونات تمثل 98٪ من كتلة القشرة الأرضية. هذه هي الأكسجين والحديد والكالسيوم والألمنيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. أقدم الصخور والمعادن عمرها أكثر من 4.5 مليار سنة.

من خلال دراسة التركيب الداخلي لقشرة الأرض ، يمكن تمييز المعادن المختلفة.
المعدن مادة متجانسة نسبيًا يمكن العثور عليها داخل سطح الغلاف الصخري وعلى سطحه. هذه هي الكوارتز والجبس والتلك وما إلى ذلك. تتكون الصخور من معدن واحد أو أكثر.

العمليات التي تشكل قشرة الأرض

هيكل القشرة المحيطية

يتكون هذا الجزء من الغلاف الصخري بشكل أساسي من الصخور البازلتية. لم يتم دراسة بنية القشرة المحيطية بدقة مثل القارية. توضح نظرية الصفائح التكتونية أن القشرة المحيطية صغيرة نسبيًا ، ويمكن تأريخ أحدث الأقسام إلى أواخر العصر الجوراسي.
لا يتغير سمكها عمليًا بمرور الوقت ، حيث يتم تحديدها من خلال كمية الذوبان المنبعثة من الوشاح في منطقة التلال وسط المحيط. يتأثر بشكل كبير بعمق الطبقات الرسوبية في قاع المحيط. في المناطق الأكثر كثافة ، يتراوح من 5 إلى 10 كيلومترات. ينتمي هذا النوع من قشرة الأرض إلى الغلاف الصخري المحيطي.

قشرة قارية

يتفاعل الغلاف الصخري مع الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي. في عملية التوليف ، فإنها تشكل أكثر قذائف الأرض تعقيدًا وتفاعلًا. إنه في الغلاف الجوي التكتونفيري تحدث العمليات التي تغير تكوين وهيكل هذه الأصداف.
الغلاف الصخري على سطح الأرض ليس موحدًا. لها عدة طبقات.

  1. رسوبية. يتكون أساسا من الصخور. يسود هنا الطين والصخر الزيتي ، كما تنتشر الصخور الكربونية والبركانية والرملية على نطاق واسع. يمكن العثور على الموارد المعدنية مثل الغاز والنفط والفحم في الطبقات الرسوبية. كلهم من أصل عضوي.
  2. طبقة جرانيت. يتكون من الصخور النارية والمتحولة ، وهي الأقرب في الطبيعة إلى الجرانيت. هذه الطبقة غير موجودة في كل مكان ، وهي أكثر وضوحا في القارات. هنا ، يمكن أن يصل عمقه إلى عشرات الكيلومترات.
  3. تتكون طبقة البازلت من صخور قريبة من المعدن الذي يحمل نفس الاسم. إنه أكثر كثافة من الجرانيت.

عمق وتغير درجة حرارة القشرة الأرضية

ترتفع درجة حرارة الطبقة السطحية بفعل حرارة الشمس. هذه قوقعة قياس الشمس. تعاني من تقلبات موسمية في درجات الحرارة. يبلغ متوسط ​​سمك الطبقة حوالي 30 م.

يوجد أدناه طبقة أرق وأكثر هشاشة. درجة حرارته ثابتة وتساوي تقريبًا متوسط ​​درجة الحرارة السنوية المميزة لهذه المنطقة من الكوكب. اعتمادًا على المناخ القاري ، يزداد عمق هذه الطبقة.
حتى أعمق في قشرة الأرض هو مستوى آخر. هذه طبقة حرارية أرضية. توفر بنية القشرة الأرضية وجودها ، وتحدد درجة حرارتها بالحرارة الداخلية للأرض وتزداد مع العمق.

يحدث ارتفاع درجة الحرارة بسبب تحلل المواد المشعة التي تشكل جزءًا من الصخور. هذه هي في المقام الأول الراديوم واليورانيوم.

التدرج الهندسي - يزداد مقدار درجة الحرارة اعتمادًا على درجة الزيادة في عمق الطبقات. هذه المعلمة تعتمد على عوامل مختلفة. يؤثر عليها هيكل وأنواع قشرة الأرض ، وكذلك تكوين الصخور ومستوى وظروف حدوثها.

تعتبر حرارة القشرة الأرضية مصدرًا مهمًا للطاقة. دراستها وثيقة الصلة جدا اليوم.

الهياكل القشرية والغلاف الصخري

عند النظر في تشوهات الصخور ، والتي هي نتيجة (نتيجة) لتحركات قشرة الأرض والغلاف الصخري ، من الواضح أن الأرض في تطور مستمر. شكلت الحركات القديمة والعمليات الجيولوجية الأخرى المرتبطة بها بنية معينة من قشرة الأرض ، أي الهياكل الجيولوجية أو التكتونية لقشرة الأرض. تستمر الحركات الحديثة والحديثة جزئيًا في تغيير الهياكل القديمة ، وإنشاء الهياكل الحديثة ، والتي غالبًا ما يتم فرضها على الهياكل "القديمة".

مصطلح التكتونية من اللاتينية يعني "البناء". يُفهم مصطلح "التكتونية" ، من ناحية ، "هيكل أي جزء من قشرة الأرض ، محددًا بمجموع الاضطرابات التكتونية وتاريخ تطورها" ، ومن ناحية أخرى ، "عقيدة بنية قشرة الأرض والتراكيب الجيولوجية وقوانين موقعها وتطورها ... في الحالة الأخيرة ، مرادف لمصطلح Geotectonics ".

ف. يعطي Gavrilov المفهوم الأمثل: "الهياكل الجيولوجية هي مناطق من قشرة الأرض أو الغلاف الصخري ، والتي تختلف عن المناطق المجاورة من خلال مجموعات معينة من التكوين (الاسم والتكوين) والعمر وظروف (أشكال) التواجد والمعايير الجيوفيزيائية للصخور تأليفهم ". بناءً على هذا التعريف ، يمكن تسمية البنية الجيولوجية بطبقة صخرية وصدع ، وهياكل أكبر من قشرة الأرض ، تتكون من نظام من الهياكل الأولية ، أي. من الممكن التمييز بين الهياكل الجيولوجية على اختلاف مستوياتها أو رتبها: العالمية والإقليمية والمحلية والمحلية. في الممارسة العملية ، يقوم المساحون الذين يقومون برسم الخرائط الجيولوجية بتحديد الهياكل المحلية والمحلية.

أكبر وأكثر الهياكل العالمية لقشرة الأرض هي القارات أو المناطق ذات النوع القاري من قشرة الأرض والمنخفضات المحيطية ، أو المناطق ذات النوع المحيطي من قشرة الأرض ، وكذلك مناطق تقاطعها ، والتي غالبًا ما تتميز بـ الحركات الحديثة النشطة التي تغير وتعقد الهياكل القديمة (الشكل 38 ، 39). يقوم البناة أولاً وقبل كل شيء بتطوير أقسام من القارات. تستند جميع القارات على القديم (قبل ريفية ) المنصات التي يحيط بها التعدين أو يتقاطع معها - أحزمة ومناطق مطوية.

تسمى المنصات كتل كبيرة من قشرة الأرض بهيكل من مستويين (طابقين). يسمى المستوى الهيكلي السفلي ، المكون من مجمعات مخلوعة من الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة ، بالطابق السفلي (البلوري) (الطابق السفلي ، والطابق السفلي) ، والذي تم تشكيله بواسطة أقدم حركات الخلع.

يتكون الطابق العلوي من صخور رسوبية مترسبة أفقيًا تقريبًا ذات سمك كبير - غطاء (منصة) رسوبي. تم تشكيلها بسبب الحركات الرأسية الأحدث - هبوط ورفع الكتل الفردية من الطابق السفلي ، والتي غمرها البحر مرارًا وتكرارًا ، ونتيجة لذلك تبين أنها مغطاة بطبقات متناوبة من الرواسب البحرية والقارية الرسوبية.

لفترة طويلة أثناء تكوين الغطاء ، اتسمت كتل القشرة الأرضية داخل المنصات بضعف الزلازل وغياب أو مظهر نادر من البراكين ؛ لذلك ، بحكم طبيعة النظام التكتوني ، فإنها تنتمي إلى مستقرة نسبيًا ، الهياكل الصلبة وغير النشطة للقشرة القارية. نظرًا للغطاء الأفقي القوي تقريبًا ، تتميز المنصات بتضاريس مستوية وحركات عمودية حديثة بطيئة. تتميز المنصات القديمة والشابة باختلاف عمر السرداب المطوي.

المنصات القديمة ( cratons) لها ما قبل الكمبري ، وفقًا لبعض المؤلفين ، حتى قبل Riphean ، الطابق السفلي ، مغطى بصخور رسوبية (رواسب) من البروتيروزويك العلوي (Riphean) ، حقب الحياة القديمة ، الدهر الوسيط وأنظمة Cenozoic.



لأكثر من مليار سنة ، كانت كتل المنصات القديمة مستقرة وغير نشطة نسبيًا ، مع غلبة الحركات الرأسية. تكمن المنصات القديمة (شرق أوروبا ، وسيبيريا ، وكوريا الجنوبية ، وجنوب الصين ، وتاريم ، وهيندوستان ، وأستراليا ، وأفريقيا ، وأمريكا الشمالية والجنوبية ، وشرق البرازيل ، وأنتاركتيكا) تحت جميع القارات (الشكل 40). الهياكل الرئيسية للمنصات القديمة هي الدروع والألواح. تكون الدروع موجبة (مرتفعة نسبيًا) ، كقاعدة عامة ، متساوية القياس في الخطة ، أقسام من المنصات يظهر فيها قبو ما قبل Riphean إلى السطح ، والغطاء الرسوبي غائب عمليًا أو له سمك ضئيل. في الطابق السفلي ، توجد كتل قديمة من العصور القديمة (البحر الأبيض) من قباب الجرانيت النيس ، والمناطق المطوية المتأخرة من العصر الأركيولوجي المبكر (Karelian) من أحزمة الحجر الأخضر من البراكين المحولة بالحجر الأخضر المتحول من التكوين الأساسي والصخور الرسوبية ، بما في ذلك. كوارتزيت حديدوجيني.

يتم تغطية مساحة كبيرة من الأساسات بغطاء رسوبي وتسمى بلاطة. . تمثل الألواح ، مقارنة بالدروع ، الأجزاء السفلية من المنصة. اعتمادًا على عمق الطابق السفلي ، وبناءً عليه ، يتم تمييز سمك الغطاء الرسوبي ، والتضاريس والتراكيب ، وأحواض pericratonic و aulacogenes ، والعناصر الهيكلية الأصغر الأخرى.

Anteclises - مناطق من الألواح ، لا يتجاوز عمق الأساس فيها 1 ... 2 كم ، وفي بعض المناطق يمكن أن يخرج الأساس على سطح الأرض. يحتوي الغطاء الرسوبي الرقيق على منحنى سطح منحني (فورونيج).

Syneclises عبارة عن هياكل متساوية القياس منحدرة بلطف كبيرة أو هياكل مستطيلة قليلاً داخل الصفائح ، تحدها دروع مجاورة ، وسدادات ، وما إلى ذلك. عمق الطابق السفلي ، وبالتالي ، سمك الصخور الرسوبية أكثر من 3 ... 5 كم. الأجنحة لها انحناء متزامن للأسطح (موسكو ، تونجوسكا). تتكون منحدرات الانحدار والتركيبات عادةً من الأسوار (الارتفاعات اللطيفة) والانثناءات (انحناءات الطيات التي تعكس عيوبًا عميقة - انثناء Zhigulevskaya).

لوحظ أكبر عمق للوقوع (حتى 10 ... 12 كم) من الطابق السفلي في aulacogenes . Aulacogenes طويلة نسبيًا (تصل إلى عدة مئات من الكيلومترات) وأحواض ضيقة ، تحدها صدوع ومليئة بطبقات كثيفة ليس فقط من الصخور الرسوبية ، ولكن البركانية (البازلت) ، مما يجعلها متشابهة في هيكلها مع الهياكل من النوع المتصدع. تم إعادة توليد العديد من الأولياكوجينات في سينيكليزيس. من بين الهياكل الأصغر على الألواح ، هناك انحرافات ومنخفضات ، وأقواس وأسوار ، وقباب ملحية.

تحتوي المنصات الشابة على عمر صغير من العصر الأركيولوجي-البروتيروزوي-الباليوزويك أو حتى العصر الباليوزوي-الميزوزويك لصخور الطابق السفلي ، وبالتالي ، حتى سن أصغر من صخور الغطاء - العصر الوسيط. المثال الأكثر لفتًا للانتباه لمنصة صغيرة هو صفيحة غرب سيبيريا ، والغطاء الرسوبي لها غني برواسب النفط والغاز. على عكس المنصات القديمة ، لا تحتوي المنصات الصغيرة على دروع ، لكنها محاطة بأحزمة ومناطق مطوية للجبال.

تملأ الأحزمة المطوية الفجوات بين المنصات القديمة أو تفصلها عن أحواض المحيط. ضمن حدودها ، يتم سحق الصخور ذات الأصول المختلفة بشكل مكثف إلى ثنايا ، ويخترقها عدد كبير من الصدوع والأجسام المتطفلة ، مما يشير إلى تكوينها في ظل ظروف ضغط ودفع ألواح الغلاف الصخري. أكبر أحزمة قابلة للطي تشمل الأورال المنغولية (Okhotsk) ، شمال المحيط الأطلسي ، القطب الشمالي ، المحيط الهادئ (غالبًا ما تنقسم إلى شرق وغرب المحيط الهادئ) والبحر الأبيض المتوسط. كلهم نشأوا في نهاية البروتيروزويك. أكملت الأحزمة الثلاثة الأولى تطويرها بنهاية حقبة الحياة القديمة ، أي لقد كانت موجودة كأحزمة مطوية لأكثر من 250 ... 260 مليون سنة. خلال هذا الوقت ، في حدودها ، لا تسود الحركات الأفقية ، ولكن العمودية ، والحركات البطيئة نسبيًا. يواصل الحزامان الأخيران ، المحيط الهادئ والبحر الأبيض المتوسط ​​، تطورهما ، معبراً عنه في مظهر من مظاهر الزلازل والبراكين.

في أحزمة الطي ، تتميز مناطق الطي ، والتي تشكلت في مكان مناطق متباينة ومتحركة بشكل حاد من الماضي الجيولوجي ، أي حيث ربما كانت هناك عمليات انتشار واندساس أو حركات تكتونية أخرى مميزة للمناطق الحديثة. تتميز المناطق المطوية عن بعضها البعض من خلال وقت تكوين الهياكل المكونة لها وبحلول عمر الصخور ، التي تتفتت إلى ثنايا ، وتخترقها الصدوع والتدخلات. في خرائط المسح لهيكل قشرة الأرض ، عادة ما يتم تمييز المناطق التالية: طي بايكال ، الذي تشكل في أواخر العصر البدائي. كاليدونيان - في أوائل حقب الحياة القديمة ؛ Hercynian أو Variscian - على حدود العصر الكربوني والبرمي ؛ Cimmerian أو Laramian - في أواخر العصر الجوراسي والطباشيري ؛ جبال الألب - في نهاية العصر الباليوجيني ، حقب الحياة الحديثة - في منتصف العصر الميوسيني. يعتبر العديد من العلماء أقسامًا منفصلة من الأحزمة المتنقلة ، حيث يستمر تشكيل الهياكل المطوية الرئيسية (مناطق البؤرة الزلزالية من الزلازل العميقة البؤرة) ، مناطق جغرافية حديثة. . وبالتالي ، يتم استخدام مفاهيم geosyncline والحدود الدائمة ، وخاصة منطقة Wadati-Zavaritsky-Benioff ، لنفس الهياكل (المناطق) من قشرة الأرض. يتم استخدام مفهوم geosynclinal فقط ، كقاعدة عامة ، للمناطق المطوية والأحزمة من قبل مؤيدي نظرية geosynclinal (التثبيت) ، والتي بموجبها لعبت الحركات الرأسية دورًا رائدًا في تكوين المناطق المطوية. يتم استخدام المفهوم الثاني من قبل مؤيدي نظرية حركة صفائح الغلاف الصخري (الحركية) للحدود المتقاربة ، والتي تسود عليها الحركات الأفقية تحت الضغط ، مما يؤدي إلى تكوين الصدوع والطيات ، ونتيجة لذلك ، رفع مستوى الأرض. القشرة ، أي تطوير مناطق حديثة قابلة للطي.

Geosyncline هو اسم أكثر المناطق المتحركة نشاطًا في القشرة الأرضية. تقع بين المنصات وتمثل ، كما كانت ، مفاصلها المتحركة. تتميز خطوط Geosynclines بالحركات التكتونية ذات الأحجام المختلفة والزلازل والبراكين والطي. في منطقة الخطوط الجيولوجية ، هناك تراكم مكثف للطبقات السميكة من الصخور الرسوبية. حوالي 72٪ من الكتلة الكلية للصخور الرسوبية محصورة بها ، و 28٪ فقط على المنصات. ينتهي تطوير geosyncline بتشكيل الطي ، أي المناطق ذات التكسير الشديد للصخور إلى ثنايا ، والاضطرابات الممزقة النشطة ، ونتيجة لذلك ، تصاعد الحركات التكتونية الرأسية. تسمى هذه العملية orogeny (بناء الجبل) وتؤدي إلى تشريح الارتياح. هذه هي الطريقة التي تنشأ بها سلاسل الجبال والمنخفضات بين الجبال - البلدان الجبلية.

تتميز Anticlinoria و synclinoria و foredeeps وغيرها من الهياكل الأصغر داخل المناطق المطوية بالجبال. السمة المميزة لهيكل أنتيلينوريا هي أنه في قلبها (الأجزاء المحورية) توجد الصخور النارية الأقدم أو المتطفلة (عميقة الجذور) ، والتي يتم استبدالها بصخور "أصغر" في محيط الهياكل. الأجزاء المحورية من synclinoria تتكون من صخور "أصغر سنا". على سبيل المثال ، في قلب منطقة anticlinoria في منطقة Hercynian المطوية بجبال الأورال (Paleozoic) ، تتعرض الصخور المتحولة Archean-Proterozoic أو الصخور المتطفلة. على وجه الخصوص ، تتكون نوى شرق الأورال anticlinorium من الجرانيت ، لذلك يطلق عليها أحيانًا اسم anticlinorium للتدخلات الجرانيتية. في سينكلينوريا هذه المنطقة ، كقاعدة عامة ، يتم تحويل الصخور الرسوبية البركانية الديفونية الكربونية بدرجات متفاوتة ؛ في انحراف الحافة - طبقات سميكة من الباليوزويك "الأصغر" - صخور العصر البرمي. في نهاية حقبة الحياة القديمة (حوالي 250 ... 260 مليون سنة) ، عندما تشكلت منطقة طيات جبال الأورال ، كانت هناك تلال عالية في مكان anticlinoria ، وفي مكان synclinoria و foredeep كانت هناك منخفضات - قاع . في الجبال ، حيث تتعرض الصخور على سطح الأرض ، يتم تنشيط العمليات الخارجية: التجوية والتعرية والتعرية. تقطع مجاري الأنهار وتقطع المنطقة الصاعدة إلى تلال ووديان. تبدأ مرحلة جيولوجية جديدة - مرحلة المنصة.

وبالتالي ، فإن العناصر الهيكلية لقشرة الأرض - الهياكل الجيولوجية ، من مختلف المستويات (الرتب) لها تطور معين وخصائص هيكلية ، معبر عنها في مزيج من الصخور المختلفة ، وظروف (أشكال) حدوثها ، وعمرها ، وأيضًا تؤثر على الشكل من سطح الأرض - الإغاثة. في هذا الصدد ، يجب على المهندسين المدنيين ، عند إعداد مواد التصميم المختلفة وأثناء البناء ، وتشغيل الهياكل ، وخاصة الطرق وخطوط الأنابيب والطرق السريعة الأخرى ، أن يأخذوا في الاعتبار خصوصيات حركة وهيكل قشرة الأرض والغلاف الصخري.

الحركات التكتونية لقشرة الأرض

حقيقة أن سطح الأرض لم يهدأ أبدًا كان معروفًا بالفعل لدى الإغريق القدماء وسكان شبه الجزيرة الاسكندنافية. لقد خمنوا أن الأرض كانت تتجه صعودًا وهبوطًا. والدليل على ذلك المستوطنات الساحلية القديمة التي وجدت نفسها في بضعة قرون بعيدة عن البحر. والسبب في ذلك هو الحركات التكتونية التي تقع في أعماق الأرض.

التعريف 1

الحركات التكتونية- هذه حركات ميكانيكية داخل القشرة الأرضية ، ونتيجة لذلك تغير بنيتها.

تم تحديد أنواع الحركات التكتونية لأول مرة في 1758 دولارًا. م. لومونوسوف... في عمله " حول طبقات الأرض"(1763 دولارًا) هو الذي يحددهم.

ملاحظة 1

نتيجة للحركات التكتونية ، يتشوه سطح الأرض - يتغير شكله ، ويحدث اضطراب في حدوث الصخور ، وتحدث عمليات بناء الجبال ، وتحدث الزلازل ، والبراكين ، وتكوين خام عميق. تعتمد طبيعة وشدة تدمير سطح الأرض والترسيب وتوزيع الأرض والبحر أيضًا على هذه الحركات.

يعتبر توزيع التجاوزات والانحدارات في المحيطات ، والسماكة الكلية للرواسب الرسوبية وتوزيع سحناتها ، والمواد الفتاكة المنقولة بعيدًا في المنخفض ، مؤشرات على الحركات التكتونية للماضي الجيولوجي. لها تواتر معين ، معبرًا عنه في التغييرات في الإشارة و (أو) السرعة بمرور الوقت.

يمكن أن تكون الحركات التكتونية في السرعة سريعة وبطيئة (علمانية) ، وتتدفق باستمرار. الزلازل ، على سبيل المثال ، تصنف على أنها حركات تكتونية سريعة. هناك تأثير قصير المدى ولكنه مهم على الهياكل التكتونية. الحركات البطيئة ليست ذات أهمية في القوة ، لكنها مع الوقت تمتد على مدى ملايين السنين.

تعتبر أنواع الحركات التكتونية حسب العلامات:

  • اتجاه الحركة
  • شدة التأثير
  • عمق وحجم مظاهرها ؛
  • وقت التظاهر.

يمكن أن تكون الحركات التكتونية لقشرة الأرض عمودية وأفقية.

الهياكل التكتونية لقشرة الأرض

التعريف 2

الهياكل التكتونية- هذه مساحات شاسعة من قشرة الأرض ، محدودة بسبب الصدوع العميقة ، تختلف في التركيب والتكوين وظروف التكوين.

أهم الهياكل التكتونية هي المنصات والأحزمة الأرضية.

التعريف 3

المنصاتهي مناطق مستقرة ومستقرة من قشرة الأرض.

مع تقدم العمر ، يمكن أن تكون المنصات قديمة وشابة ، تسمى اللوحات. يشغل القدماء حوالي 40 $ \٪ $ من الأرض ، ومساحة المنصات الصغيرة أصغر بكثير. يتكون هيكل كلتا المنصتين من طبقتين - الطابق السفلي البلوري والغطاء الرسوبي.

يميز المتخصصون داخل الألواح بين:

  • Syneclises هي منخفضات كبيرة لطيفة في الطابق السفلي ؛
  • Anteclises هي ارتفاعات الطابق السفلي كبيرة ولطيفة.
  • Aulacogenes هي أحواض خطية محدودة بالأعطال.

التعريف 4

أحزمة Geosynclinal- هي مناطق ممدودة من قشرة الأرض مع عمليات تكتونية تظهر بنشاط.

داخل هذه الأحزمة يوجد:

  • Anticlinorium عبارة عن مجمع معقد من طيات قشرة الأرض ؛
  • Synclinorium هو شكل معقد من الاضطرابات المطوية لطبقات قشرة الأرض.

بالإضافة إلى الأحزمة والمنصات الأرضية ، هناك هياكل تكتونية أخرى - من خلال الأحزمة ، الأحزمة المتصدعة ، الأعطال العميقة.

أنواع الحركات التكتونية

تميّز الجيولوجيا الحديثة نوعين رئيسيين من الحركات التكتونية - التكوّن الهوائي (التذبذبي) والحركات التكتونية (المطوية).

أبيروجينيكأو الارتفاعات الدنيوية البطيئة وهبوط القشرة الأرضية لا يغيران الفراش الأساسي للطبقات. فهي متذبذبة وقابلة للانعكاس. هذا يعني أنه يمكن استبدال الرفع بالخفض.

وكانت نتيجة هذه الحركات:

  • تغيير حدود البر والبحر.
  • تراكم الرواسب في البحر وتدمير الجزء المجاور من الأرض.

يميز بينهم الحركات التالية:

  • حديث بسعر 1-2 دولار سم في السنة ؛
  • نيوتكتونيك بمعدل من 1 دولار سم في السنة إلى 1 دولار مم في السنة ؛
  • حركة عمودية بطيئة قديمة بمعدل 0.001 مم في السنة.

حركات أوروجينيكتحدث في اتجاهين - أفقي ورأسي. عندما تتحرك الصخور أفقيًا ، يتم سحقها إلى ثنايا. مع الحركة الرأسية ، ترتفع مساحة الطي ، وتنشأ الهياكل الجبلية.

ملاحظة 2

حركات أفقيةنكون الرئيسي، لأن هناك إزاحة لمساحات كبيرة من قشرة الأرض بالنسبة لبعضها البعض. يؤخذ في الاعتبار تدفقات الحرارة الحرارية في الغلاف الموري والوشاح العلوي عواملهذه الحركات ومدتها وثباتها بالزمن- ميزاتهم... نتيجة الحركات الأفقية ، هياكل من الدرجة الأولى- القارات والمحيطات وصدوع الكواكب. للتشكيلات الدرجة الثانيةتشمل المنصات و geosynclines.

الاضطرابات التكتونية

تحدث تدفقات الحمم البركانية والصخور الرسوبية في البداية في طبقات أفقية ، ولكن هذه الطبقات نادرة. على جدران المحاجر والمنحدرات العالية ، يمكن ملاحظة أن الطبقات غالبًا ما تكون مائلة أو مجزأة - هذه اضطرابات تكتونية... هم مطويون ومتفجرون. تتميز الطيات المضادة للخطين والخطي.

التعريف 5

أنتيكلينز- هذه طبقات من الصخور محدبة لأعلى. سينكلينيس- هذه طبقات من الصخور مع وجود انتفاخ متجه لأسفل.

بالإضافة إلى الصدوع المطوية ، هناك تصدعات تكتونية تتشكل عندما تقسم الكسور الكبيرة الصخور إلى كتل. تتحرك هذه الكتل بالنسبة لبعضها البعض على طول الشقوق وتشكل هياكل متصدعة. تحدث هذه الانتهاكات أثناء الضغط الشديد أو شد الصخور. في عملية شد الصخور ، تحدث صدوع أو دفعات عكسية ، وفي مكان التمزق ، تنكمش قشرة الأرض. يمكن أن تشكل الكسور هياكل معينة ، أو يمكن أن تحدث منفردة. أمثلة على هذه الانتهاكات هي Horsts and grabens.

التعريف 6

هورستهو كتلة صخرية مرتفعة بين عيبين. جرابينعبارة عن كتلة صخرية مغمورة بين صدعين.

يمكن أن تظهر التشققات في الطبقات المستمرة من قشرة الأرض حتى بدون كتل متحركة ، وهو ما ينتج عن أي إجهاد أثناء حركة القشرة. في الصخور حيث تظهر الشقوق ، تظهر مناطق ضعيفة قابلة للعوامل الجوية.

يمكن أن تكون الشقوق:

  • شقوق الانكماش والضغط - نزح المياه من الصخور ؛
  • شقوق التبريد النموذجية للحمم النارية ؛
  • شقوق موازية لجهات الاقتحام.

يشيرون إلى أنه على كوكبنا منذ مئات الملايين من السنين ، تم تشكيل كل من الكتل الصلبة وغير النشطة - المنصات والدروع ، والأحزمة الجبلية المتنقلة ، والتي غالبًا ما تسمى geosynclinal. وتشمل هذه البحار الضخمة والمؤطرة والبحار بأكملها. في القرن العشرين. تم استكمال هذه الأفكار العلمية ببيانات جديدة ، من بينها ، أولاً وقبل كل شيء ، يجب تسمية اكتشاف التلال وسط المحيط وأحواض المحيطات.

أكثر المناطق استقرارًا في القشرة الأرضية هي المنصات. تبلغ مساحتها عدة آلاف بل ملايين الكيلومترات المربعة. بمجرد أن أصبحوا متنقلين ، لكن بمرور الوقت تحولوا إلى مصفوفات جامدة. المنصات عادة من طابقين. الطابق السفلي مبني من الصخور البلورية القديمة ، والطابق العلوي مبني من الصخور البلورية القديمة. تسمى الصخور الموجودة في الطابق السفلي أساس المنصة. يمكن ملاحظة نتوءات مثل هذا الأساس في و على و في و. بسبب قوتها وصلابتها ، تسمى هذه النتوءات القرف. هذه أقدم المواقع: يصل عمر العديد من 3-4 مليارات سنة. خلال هذا الوقت ، حدثت تغييرات لا رجعة فيها ، وإعادة بلورة ، وضغط وتحولات أخرى في الصخور.

تتكون الطوابق العليا للمنصات من طبقات ضخمة من الصخور الرسوبية التي تراكمت على مدى مئات الملايين من السنين. في هذه الطبقات ، لوحظ وجود طيات لطيفة ، وتمزق ، وانتفاخات ، وقباب. آثار الارتفاعات الكبيرة والإعانات بشكل خاص هي ما قبل السينيكليسيز. يشبه في شكله تل عملاق تبلغ مساحته 60-100 ألف كيلومتر مربع. ارتفاع هذا التل صغير - حوالي 300-500 متر.

تنحدر أطراف المنطقة السابقة على درجات لمن حولهم (من اليونانية syn - معًا و enklisis - الميل). على مشارف التراكيب والقباب ، غالبًا ما توجد مهاوي وقباب منفصلة - أشكال تكتونية صغيرة. بالنسبة للمنصات ، أولاً وقبل كل شيء ، تعتبر التذبذبات الإيقاعية مميزة ، مما أدى إلى تغيير متسلسل في الصعود والهبوط. في عملية هذه الحركات ، نشأت الانحرافات والطيات الصغيرة والشقوق التكتونية.

هيكل الغطاء الرسوبي على المنصات معقد بسبب الهياكل التكتونية ، والتي ليس من السهل شرح مظهرها. على سبيل المثال ، يوجد تحت الجزء الشمالي من قاع البحر وتحت الأراضي المنخفضة لبحر قزوين حوض ضخم مغلق من جميع الجهات بعمق يزيد عن 22 كم. يبلغ عرض هذا الحوض 2000 كم. إنها مليئة بالطين والحجر الجيري والملح الصخري والصخور الأخرى. يُعزى الجزء العلوي من هطول الأمطار من 5-8 كم إلى عصر حقب الحياة القديمة. وفقًا للبيانات الجيوفيزيائية ، لا توجد في وسط هذا المنخفض طبقة من الجرانيت والنيس ، وتقع الطبقة الرسوبية مباشرة على طبقة الجرانيت البازلت. مثل هذا الهيكل هو أكثر نموذجية للمنخفضات ذات النوع المحيطي من قشرة الأرض ، لذلك يعتبر منخفض بحر قزوين من بقايا أقدم محيطات ما قبل الكمبري.

أحزمة Orogenic هي عكس المنصات تمامًا - أحزمة جبلية نشأت في موقع خطوط الجيوسينكل السابقة. هم ، مثل المنصات ، ينتمون إلى الهياكل التكتونية النامية على المدى الطويل ، ولكن تبين أن سرعة حركة قشرة الأرض فيها أعلى بكثير ، وقوى الانضغاط والتمدد خلقت سلاسل جبلية كبيرة ومنخفضات على سطح الأرض. ازدادت الضغوط التكتونية في الأحزمة الناضجة بالتناوب ، ثم انخفضت بشكل حاد ، وبالتالي من الممكن تتبع مراحل نمو الهياكل الجبلية ، ومراحل تدميرها.

غالبًا ما أدى الضغط الجانبي للكتل القشرية في الماضي إلى تقسيم الكتل إلى صفائح تكتونية ، كانت سماكة كل منها 5-10 كيلومترات. كانت الصفائح التكتونية مشوهة وغالبًا ما يتم دفع إحداها فوق الأخرى. نتيجة لذلك ، تم دفع الصخور القديمة فوق الصخور الأحدث. يُشار إلى أخطاء الدفع الكبيرة ، التي تُقاس بعشرات الكيلومترات ، على أنها أخطاء متدلية. يوجد الكثير منهم بشكل خاص في ، ولكن توجد أيضًا القيلولة على منصات ، حيث أدى إزاحة ألواح قشرة الأرض إلى تكوين طيات وأسوار ، على سبيل المثال ، في جبال Zhiguli.

ظل قاع البحار والمحيطات لفترة طويلة منطقة سيئة الاستكشاف على الأرض. فقط في النصف الأول من القرن العشرين. تم اكتشاف تلال وسط المحيط ، والتي تم اكتشافها لاحقًا في جميع محيطات الكوكب. كان لديهم هيكل وعمر مختلف. كما ساهمت نتائج الحفر في أعماق البحار في دراسة هيكل التلال وسط المحيط. يتم تهجير المناطق المحورية للتلال وسط المحيطات ، جنبًا إلى جنب مع المنخفضات المتصدعة ، بمئات وآلاف الكيلومترات. غالبًا ما تحدث عمليات النزوح هذه على طول الصدوع الكبيرة (ما يسمى بأعطال التحويل) ، والتي تشكلت في عصور جيولوجية مختلفة.

جار التحميل ...جار التحميل ...