Hva er litosfæriske plater? Hva består litosfæren av og hva er den Hva er en litosfærisk plate i geografi

Hvordan så kontinentene og øyene ut? Hva bestemmer navnet på de største platene på jorden? Hvor kom planeten vår fra?

Hvordan begynte det hele?

Alle har minst en gang tenkt på opprinnelsen til planeten vår. For dypt religiøse mennesker er alt enkelt: Gud skapte jorden på 7 dager - punktum. De er urokkelige i sin selvtillit, og kjenner til og med navnene på de største som er dannet som et resultat av utviklingen av planetens overflate. For dem er fødselen av vår høyborg et mirakel, og ingen argumenter fra geofysikere, naturforskere og astronomer kan overbevise dem.

Forskere har imidlertid en annen oppfatning, basert på hypoteser og antakelser. Ieeno bygger de gjetninger, legger frem versjoner og kommer opp med et navn på alt. Dette påvirket også de største platene på jorden.

For øyeblikket er det ikke kjent med sikkerhet hvordan himmelhvelvingen vår så ut, men det er mange interessante meninger. Det var forskere som enstemmig bestemte at det en gang var et enkelt gigantisk kontinent, som, som et resultat av katastrofer og naturlige prosesser, delte seg i deler. Forskere kom også med ikke bare navnet på de største platene på jorden, men utpekte også de små.

Teori på grensen til fantasi

For eksempel trodde Pierre Laplace - forskere fra Tyskland - at universet dukket opp fra en gasståke, og jorden er en gradvis avkjølende planet, hvis jordskorpe ikke er noe mer enn en avkjølt overflate.

En annen forsker mente at solen, når den passerte gjennom en gass- og støvsky, tok en del av den bak seg. Hans versjon er at vår jord aldri har vært et fullstendig smeltet stoff og opprinnelig var en kald planet.

I følge teorien til den engelske forskeren Fred Hoyle hadde solen sin egen tvillingstjerne, som eksploderte som en supernova. Nesten alle fragmentene ble kastet over store avstander, og et lite antall av de som var igjen rundt solen ble til planeter. Et av disse fragmentene ble menneskehetens vugge.

Versjon som et aksiom

Den vanligste historien om jordens opprinnelse er som følger:

  • For rundt 7 milliarder år siden ble den primære kalde planeten dannet, hvoretter tarmen gradvis begynte å varmes opp.
  • Så, under den såkalte «månetiden», strømmet rødglødende lava ut i gigantiske mengder til overflaten. Dette førte til dannelsen av den primære atmosfæren og fungerte som en drivkraft for dannelsen av jordskorpen - litosfæren.
  • Takket være den primære atmosfæren dukket det opp hav på planeten, som et resultat av at jorden ble dekket med et tett skall, som representerte konturene av oseaniske depresjoner og kontinentale fremspring. I disse fjerne tider seiret vannområdet betydelig over landområdet. Den øvre delen av mantelen kalles forresten også litosfæren, som danner de litosfæriske platene som utgjør jordens generelle "utseende". Navnene på de største platene tilsvarer deres geografiske plassering.

gigantisk splitt

Hvordan ble kontinenter og litosfæriske plater dannet? For rundt 250 millioner år siden så jorden helt annerledes ut enn den gjør nå. Så på planeten vår var det bare ett, akkurat det samme gigantiske kontinentet kalt Pangea. Dens totale areal var imponerende og tilsvarte arealet til alle eksisterende kontinenter, inkludert øyene. Pangea ble vasket på alle kanter av havet, som ble kalt Panthalassa. Dette enorme havet okkuperte hele den gjenværende overflaten av planeten.

Eksistensen av superkontinentet viste seg imidlertid å være kortvarig. Det sydde prosesser inne i jorden, som et resultat av at stoffet i mantelen begynte å spre seg i forskjellige retninger, og gradvis strekke fastlandet. På grunn av dette delte Pangea seg først i 2 deler, og dannet to kontinenter - Laurasia og Gondwana. Deretter delte disse kontinentene seg gradvis i mange deler, som gradvis spredte seg i forskjellige retninger. I tillegg til nye kontinenter dukket det opp litosfæriske plater. Fra navnet på de største platene blir det klart på hvilke steder gigantiske forkastninger dannet seg.

Restene av Gondwana er Australia og Antarktis kjent for oss, samt de sørafrikanske og afrikanske litosfæriske platene. Det er bevist at disse platene gradvis divergerer i vår tid - bevegelseshastigheten er 2 cm per år.

Fragmenter av Laurasia ble til to litosfæriske plater - nordamerikanske og eurasiske. Samtidig består Eurasia ikke bare av et fragment av Laurasia, men også av deler av Gondwana. Navnene på de største platene som danner Eurasia er hindustan, arabisk og eurasisk.

Afrika er direkte involvert i dannelsen av det eurasiske kontinentet. Dens litosfæriske plate nærmer seg sakte den eurasiske, og danner fjell og høyland. Det var på grunn av denne "foreningen" at Karpatene, Pyreneene, Alpene og Sudetene dukket opp.

Liste over litosfæriske plater

Navnene på de største platene er som følger:

  • Sør-amerikansk;
  • australsk;
  • eurasisk;
  • Nord amerikansk;
  • Antarktis;
  • Stillehavet;
  • Sør-amerikansk;
  • Hindustan.

Mellomstore plater er:

  • arabisk;
  • Nazca;
  • Scotia;
  • filippinsk;
  • Kokosnøtt;
  • Juan de Fuca.

Litosfæren til planeten Jorden er et solid skall av kloden, som inkluderer flerlagsblokker kalt litosfæriske plater. Som Wikipedia påpeker, er det på gresk «steinkule». Den har en heterogen struktur avhengig av landskapet og plastisiteten til bergartene som ligger i de øvre lagene av jorda.

Grensene til litosfæren og plasseringen av platene er ikke fullt ut forstått. Moderne geologi har bare en begrenset mengde data om klodens indre struktur. Det er kjent at litosfæriske blokker har grenser med hydrosfæren og det atmosfæriske rommet på planeten. De er i nært forhold til hverandre og er i kontakt med hverandre. Selve strukturen består av følgende elementer:

  1. Astenosfæren. Et lag med redusert hardhet, som er plassert i den øvre delen av planeten i forhold til atmosfæren. Noen steder har den svært lav styrke, er utsatt for brudd og viskositet, spesielt hvis grunnvann strømmer inne i astenosfæren.
  2. Mantel. Dette er en del av jorden som kalles geosfæren, som ligger mellom asthenosfæren og den indre kjernen av planeten. Den har en halvflytende struktur, og grensene begynner på en dybde på 70–90 km. Den er preget av høye seismiske hastigheter, og dens bevegelse påvirker direkte tykkelsen på litosfæren og aktiviteten til platene.
  3. Cellekjernen. Sentrum av kloden, som har en flytende etiologi, og bevaring av den magnetiske polariteten til planeten og dens rotasjon rundt sin akse avhenger av bevegelsen til dens mineralkomponenter og den molekylære strukturen til smeltede metaller. Hovedkomponenten i jordens kjerne er en legering av jern og nikkel.

Hva er litosfæren? Faktisk er dette et solid skall av jorden, som fungerer som et mellomlag mellom fruktbar jord, mineralforekomster, malm og mantel. På sletten er tykkelsen på litosfæren 35–40 km.

Viktig! I fjellområder kan dette tallet nå 70 km. I området med slike geologiske høyder som Himalaya eller kaukasiske fjell, når dybden av dette laget 90 km.

Jordens struktur

Lag av litosfæren

Hvis vi vurderer strukturen til litosfæriske plater mer detaljert, er de klassifisert i flere lag, som danner de geologiske egenskapene til en bestemt region på jorden. De danner de grunnleggende egenskapene til litosfæren. Basert på dette skilles følgende lag av det harde skallet på kloden:

  1. Sedimentær. Dekker det meste av det øverste laget av alle jordblokker. Den består hovedsakelig av vulkanske bergarter, samt rester av organisk materiale, som har blitt spaltet til humus gjennom mange årtusener. Fruktbar jord er også en del av det sedimentære laget.
  2. Granitt. Dette er litosfæriske plater som er i konstant bevegelse. De består hovedsakelig av kraftig granitt og gneis. Den siste komponenten er en metamorf bergart, hvorav de aller fleste er fylt med mineraler fra kaliumspar, kvarts og plagioklas. Den seismiske aktiviteten til dette laget av det harde skallet er på nivået 6,4 km/sek.
  3. Basaltisk. Mest sammensatt av basaltforekomster. Denne delen av jordens solide skall ble dannet under påvirkning av vulkansk aktivitet i eldgamle tider, da dannelsen av planeten fant sted og de første betingelsene for utvikling av liv oppsto.

Hva er litosfæren og dens flerlagsstruktur? Basert på det foregående kan vi konkludere med at dette er en solid del av kloden, som har en heterogen sammensetning. Dens dannelse fant sted over flere årtusener, og dens kvalitative sammensetning avhenger av hvilke metafysiske og geologiske prosesser som fant sted i en bestemt region på planeten. Påvirkningen av disse faktorene gjenspeiles i tykkelsen på de litosfæriske platene, deres seismiske aktivitet i forhold til jordens struktur.

Lag av litosfæren

oseanisk litosfære

Denne typen jordskall er betydelig forskjellig fra fastlandet. Dette skyldes det faktum at grensene for litosfæriske blokker og hydrosfære er tett sammenvevd, og i noen av dens deler strekker vannrommet seg utover overflatelaget til de litosfæriske platene. Dette gjelder bunnforkastninger, forsenkninger, kavernøse formasjoner av ulike etiologier.

oseanisk skorpe

Det er grunnen til at oseaniske plater har sin egen struktur og består av følgende lag:

  • marine sedimenter som har en total tykkelse på minst 1 km (kan være helt fraværende i dyphavsområder);
  • sekundært lag (ansvarlig for forplantning av middels og langsgående bølger som beveger seg med hastigheter opp til 6 km / s, tar en aktiv del i bevegelsen av plater, noe som provoserer jordskjelv med forskjellig kraft);
  • det nedre laget av det solide skallet på kloden i området av havbunnen, som hovedsakelig består av gabbro og grenser til mantelen (gjennomsnittlig aktivitet av seismiske bølger er fra 6 til 7 km/sek.).

En overgangstype litosfære skilles også ut, som ligger i regionen med oseanisk jord. Det er karakteristisk for insulære soner dannet på en bueformet måte. I de fleste tilfeller er utseendet deres assosiert med den geologiske prosessen med bevegelsen av litosfæriske plater, som ble lagt oppå hverandre, og danner slike uregelmessigheter.

Viktig! En lignende struktur av litosfæren kan bli funnet i utkanten av Stillehavet, så vel som i noen deler av Svartehavet.

Nyttig video: litosfæriske plater og moderne relieff

Kjemisk oppbygning

Når det gjelder fylling med organiske og mineralske forbindelser, skiller litosfæren seg ikke i mangfold og er hovedsakelig representert i form av 8 elementer.

For det meste er dette bergarter som ble dannet i perioden med aktivt utbrudd av vulkansk magma og bevegelse av plater. Den kjemiske sammensetningen av litosfæren er som følger:

  1. Oksygen. Det opptar minst 50% av hele strukturen til det harde skallet, og fyller dets feil, fordypninger og hulrom som dannes under bevegelsen av plater. Spiller en nøkkelrolle i balansen av kompresjonstrykk i løpet av geologiske prosesser.
  2. Magnesium. Dette er 2,35 % av jordens faste skall. Dens utseende i litosfæren er assosiert med magmatisk aktivitet i de tidlige periodene av dannelsen av planeten. Det finnes over hele den kontinentale, marine og oseaniske delene av planeten.
  3. Jern. Bergart, som er hovedmineralet til litosfæriske plater (4,20%). Hovedkonsentrasjonen er fjellområdene på kloden. Det er i denne delen av planeten den høyeste tettheten av dette kjemiske elementet er. Det presenteres ikke i ren form, men finnes i sammensetningen av litosfæriske plater i blandet form, sammen med andre mineralforekomster.
  4. Da vil du sikkert gjerne vite det hva er litosfæriske plater.

    Så litosfæriske plater er enorme blokker som det faste overflatelaget på jorden er delt inn i. Gitt det faktum at bergartene under dem er smeltet, beveger platene seg sakte, med en hastighet på 1 til 10 centimeter per år.

    Til dags dato er det 13 største litosfæriske plater som dekker 90 % av jordens overflate.

    De største litosfæriske platene:

    • australsk tallerken- 47 000 000 km²
    • Antarktis plate- 60 900 000 km²
    • Arabisk subkontinent- 5 000 000 km²
    • Afrikansk tallerken- 61 300 000 km²
    • eurasisk tallerken- 67 800 000 km²
    • Hindustan tallerken- 11 900 000 km²
    • Kokosnøttplate - 2 900 000 km²
    • Nazca-platen - 15 600 000 km²
    • Stillehavsplate- 103 300 000 km²
    • Nordamerikansk tallerken- 75 900 000 km²
    • Somalisk tallerken- 16 700 000 km²
    • Søramerikansk tallerken- 43 600 000 km²
    • Filippinsk tallerken- 5 500 000 km²

    Her må det sies at det er en kontinental og oseanisk skorpe. Noen plater består utelukkende av én type skorpe (som Stillehavsplaten), og noen er av blandede typer, der platen begynner i havet og går jevnt over til kontinentet. Tykkelsen på disse lagene er 70-100 kilometer.

    Kart over litosfæriske plater

    De største litosfæriske platene (13 stk.)

    På begynnelsen av 1900-tallet ble amerikanske F.B. Taylor og tyskeren Alfred Wegener kom samtidig til at kontinentenes plassering langsomt endrer seg. Det er forresten akkurat det som i stor grad er. Men forskerne kunne ikke forklare hvordan dette skjer før på 60-tallet av det tjuende århundre, da læren om geologiske prosesser på havbunnen ble utviklet.


    Kart over plasseringen av litosfæriske plater

    Det var fossilene som spilte hovedrollen her. På forskjellige kontinenter ble det funnet fossile rester av dyr som tydeligvis ikke kunne svømme over havet. Dette førte til antagelsen om at alle kontinentene en gang var koblet sammen og at dyr rolig passerte mellom dem.

    Abonner på . Vi har mange interessante fakta og fascinerende historier fra folks liv.

    Sammen med en del av den øvre mantelen består den av flere veldig store blokker, som kalles litosfæriske plater. Tykkelsen deres er forskjellig - fra 60 til 100 km. De fleste plater inkluderer både kontinental og havskorpe. Det er 13 hovedplater, hvorav 7 er de største: amerikansk, afrikansk, indo-, amur.

    Platene ligger på plastlaget til den øvre mantelen (asthenosfæren) og beveger seg sakte i forhold til hverandre med en hastighet på 1-6 cm per år. Dette faktum ble etablert som et resultat av en sammenligning av bilder tatt fra kunstige jordsatellitter. De antyder at konfigurasjonen i fremtiden kan være helt forskjellig fra den nåværende, siden det er kjent at den amerikanske litosfæriske platen beveger seg mot Stillehavet, og den eurasiske nærmer seg det afrikanske, indo-australske og også Stillehavet. De amerikanske og afrikanske litosfæriske platene beveger seg sakte fra hverandre.

    Kreftene som forårsaker separasjon av litosfæriske plater oppstår når mantelsubstansen beveger seg. Kraftige stigende strømmer av dette stoffet skyver platene fra hverandre, bryter jordskorpen og danner dype forkastninger i den. På grunn av undervannsutløp av lavaer dannes det lag langs forkastningene. Fryser, de ser ut til å lege sår - sprekker. Strekket øker imidlertid igjen, og brudd oppstår igjen. Så, gradvis økende litosfæriske plater divergerer i forskjellige retninger.

    Det er forkastningssoner på land, men de fleste er i havrygger der jordskorpen er tynnere. Den største forkastningen på land ligger i øst. Den strakte seg over 4000 km. Bredden på denne forkastningen er 80-120 km. Utkanten er oversådd med utdødde og aktive.

    Kollisjon observeres langs andre plategrenser. Det skjer på forskjellige måter. Hvis platene, hvorav den ene har en oseanisk skorpe og den andre en kontinental, nærmer seg hverandre, synker den litosfæriske platen, dekket av havet, under den kontinentale. I dette tilfellet oppstår buer () eller fjellkjeder (). Hvis to plater med en kontinental skorpe kolliderer, blir kantene på disse platene knust til folder av steiner, og fjellområder dannes. Så de oppsto for eksempel på grensen til de eurasiske og indo-australske platene. Tilstedeværelsen av fjellområder i de indre delene av den litosfæriske platen antyder at det en gang var en grense mellom to plater, fast loddet til hverandre og omgjort til en enkelt, større litosfærisk plate. Dermed kan vi trekke en generell konklusjon: grensene av litosfæriske plater er mobile områder som vulkaner er begrenset til, soner, fjellområder, midthavsrygger, dypvannsdepresjoner og skyttergraver. Det er ved grensen til litosfæriske plater som dannes, hvis opprinnelse er assosiert med magmatisme.

      litosfærisk plate– En stor stiv blokk av jordens litosfære, begrenset av seismisk og tektonisk aktive forkastningssoner, ifølge platetektonikken beveger slike blokker seg langs astenosfæren. → Fig. 251, s. 551 Syn.: tektonisk plate … Geografiordbok

      En stor (flere tusen km på tvers) blokk av jordskorpen, inkludert ikke bare den kontinentale, men også den oseaniske skorpen knyttet til den; avgrenset på alle sider av seismisk og tektonisk aktive forkastningssoner... Stor encyklopedisk ordbok

      En stor (flere tusen kilometer på tvers) blokk av jordskorpen, inkludert ikke bare den kontinentale, men også den oseaniske skorpen knyttet til den; avgrenset på alle sider av seismisk og tektonisk aktive forkastningssoner. * * * LITOSFÆRISK … … encyklopedisk ordbok

      En stor (flere tusen km på tvers) blokk av jordskorpen, som inkluderer ikke bare den kontinentale, men også den tilstøtende Oksanich. bark; avgrenset på alle sider av seismisk og tektonisk aktive forkastningssoner... Naturvitenskap. encyklopedisk ordbok

      Den litosfæriske platen Juan de Fuca (oppkalt etter navigatøren Juan de Fuca, en greker av nasjonalitet som tjente Spania) er tektonisk ... Wikipedia

      En tredimensjonal modell som viser posisjonen til restene av Farallon-platen i dypet av jordmantelen ... Wikipedia

      - ... Wikipedia

      - (Spansk Nazca) en litosfærisk plate som ligger i det østlige Stillehavet. Platen har fått navnet sitt fra navnet på området med samme navn i Peru. Jordskorpen er oseanisk. På den østlige grensen til Nazca-platen dannet ... Wikipedia

Laster inn...Laster inn...