Главная
Практикум по тектонике Предыдущая Предыдущая
ТИТУЛ
АННОТАЦИЯ
ОБ АВТОРЕ
РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ ПОСОБИЕМ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ
ТЕМА 1. Чтение геологической карты
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 2. Построение стратиграфической колонки по геологической карте региона
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 3. Анализ колебательных движений земной коры по стратиграфической колонке
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 4. Построение геологического профиля через участок с горизонтальным залеганием слоев
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 5. Построение геологического разреза через моноклиналь и складчатую область
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 6. Построение геологического разреза через складчато-разрывную бласть
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 7. Анализ структур в разрезах складчато- разрывной и надвиговой областей
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 8. Анализ строения и истории тектонических движений рифта
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 9. Анализ геологической истории горного региона
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 10. Анализ истории тектонических движений по разрезу платформы
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 11. Чтение тектонической карты и анализ структур на материках
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 12. Анализ движений литосферных плит по тектонической карте
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 13. Закономерности размещения магматических и метаморфических полезных ископаемых
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 14. Закономерности размещения осадочных полезных ископаемых
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМАТИКА СЕМИНАРОВ
ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рис.1. Условные знаки к геологическим картам
Рис.2. Геологическая карта Северной Америки
Рис.2. Геологическая карта Северной Америки (большая)
Риc.3. Геологическая карта материка Австралия
Риc.3. Геологическая карта материка Австралия (большая)
Рис.4. Геологическая карта территории Кавказа
Рис.5. Геологическая карта части Европейской части России и Западной Сибири
Рис.5. Геологическая карта части Европейской части России и Западной Сибири (большая)
Рис.6. Учебная геологическая карта и обобщенный разрез к ней
Рис.7. Геологический профиль через Ставропольскую возвышенность
Рис.8. Геологический профиль Валдайской возвышенности
Рис.9. Выход четвертичных отложений (белое) вдоль русла р. Лена
Рис.10. Фрагмент геологической карты Западной Сибири
Рис.11. Зависимость видимой мощности слоя (выхода на карте) от угла наклона слоев
Рис.12. Виды складок - синклинали I и антиклинали II
Рис.13. Моноклиналь в геологическом строении северной части Восточно-Европейской платформы
Рис.14. Блок-диаграмма складок, показывающая складки в плане и на разрезах - поперечном и продольном
Рис.15. Схема определения на карте антиклинали и синклинали
Рис.16. Складчатая область Урала
Рис.17. Схема залегания структур складчатой области (антиклинория и и синклинория) и платформы (антеклизы и синеклизы)
Рис.18. Геологическая карта восточной части территории России
Рис.18. Геологическая карта восточной части территории России (большая)
Рис.19. Фрагмент геологической карты Казахстана
Рис.20. Условные знаки осадочных пород к литологической колонке
Рис.21. Пример учебной литолого-стратиграфической колонки
Рис.22. Стратиграфическая колонка протерозойских отложений территории Урала
Рис.23. Разные виды залеганий
Рис.24. Геологическая карта части территории Сибирской платформы
Рис.25. Геологический разрез Восточно-Европейской платформы
Рис.26. Геоморфологические зоны морского дна
Рис.27. Пример построения графика колебательных движений
Рис.28. Геологический профиль с пологим залеганием слоев части территории Восточно-Европейской платформы (показаны эпохи неогена и палеогена)
Рис.29. Построение геологического профиля по геологической карте с горизонтально залегающими породами
Рис.30. Определение мощности горизонтально залегающего слоя [13]
Рис.31. Четыре варианта разреза для карты без указания возраста слоев
Рис.32. Геологический профиль с горизонтальным и моноклинальным залеганием слоев
Рис.33. Элементы складки
Рис.34. Блок-диаграмма складок с показом осевых плоскостей
Рис.35. Типы складок
Рис.36. Разновидности складок по форме замка
Рис.37. Геологический разрез хребта Петра Великого в районе Памира
Рис.38. Складчатые области
Рис.39. Складки в осадочном чехле Восточно-Европейской платформы и Уральской складчатой области
Рис.39. Складки в осадочном чехле Восточно-Европейской платформы и Уральской складчатой области (большая)
Рис.40. Антиклинории и синклинории в структуре Уральской складчатой области '
Рис.41. Геологический разрез через участок складчатой области
Рис.42. Учебная геологическая карта складчато-разрывной области
Рис.43. Геологическая карта складчато-разрывной области со сбросами
Рис.44. Пример составления геологического разреза складчато-разрывной области
Рис.45. Блок-диаграмма складчато-разрывной области
Рис.46. Виды разломов в геологических структурах
Рис.47. Виды сдвигов в зависимости от положения сместителя
Рис.48. Элементы сброса на разрезе
Рис.49. Элементы взброса на разрезе
Рис.50. Главный надвиг гор Загроса
Рис.51. Серия надвигов в Восточных Карпатах
Рис.52. Схема и разрез надвиговой зоны в виде антиклинория и ее отражение на местности
Рис. 53. Грабены
Рис.54. Складчато-разрывная область хребта Копет-Даг со взбросами и сбросами
Рис.55. Схема строения Верхоянской поддвиго-надвиговой области
Рис.56. Взбросы и надвиги в структурах горной области Памира
Рис.57. Блок-диаграмма Рейнского грабена и обрамляющих его блоковых гор
Рис.58. Строение блоковых гор, образованных при растяжении
Рис.59. Расхождение мантийных потоков формирует рифт и срединно-океанский хребет
Рис.60.Зарождение и развитие рифтовой системы
Рис.61. Карта строения Байкальской рифтовой зоны
Рис.62. Карта Красноморско-Африканского рифтового пояса
Рис.63. Геологический профиль Атлантического рифта (по К. Сейферту)
Рис.64. Разрезы океанических рифтов
Рис.64а. Геоморфологические профили рифтов Атлантического океана (по К. Сейферту)
Рис.65. Определение возраста разлома по самым молодым отложениям, пересекаемым разломом
Рис.66. Схема строения складчато-блоковых гор
Рис.67. Покровы в геологической структуре Альпийской горной области
Рис.68. Покровная структура нагорья Памир с останцами покровов триасовых пород
Рис.69. Разрез Восточно-Европейской платформы
Рис.70. Тектоническая карта мира (западное полушарие)
Рис.70. Тектоническая карта мира (западное полушарие) (большая)
Рис.71. Тектоническая карта мира (восточное полушарие)
Рис.71. Тектоническая карта мира (восточное полушарие) (большая)
Рис.72. Подвижные пояса растяжения в центре океанов
Рис.73. Надвиговые зоны (1) в подвижных поясах сжатия (3) литосферных плит
Рис.74. Литосферные плиты Азии
Рис.75. Рудные пояса и нефтегазовые провинции
Рис.76. Рудные месторождения Андийской металлогенической провинции Южной Америки
Рис.77. Рудные районы области Кордильер в Северной Америке
Рис.77. Рудные районы области Кордильер в Северной Америке (большая)
Рис.78. Тихоокеанский рудный пояс на территории России
Рис.79. Юго-восточная ветвь Евразиатского рудного пояса
Рис.79. Юго-восточная ветвь Евразиатского рудного пояса
Рис.80. Рудные месторождения палеозойских структур Урала, Казахстана, Сибири и угольный пояс Азии
Рис.81. Полезные ископаемые Австралии
Рис.81. Полезные ископаемые Австралии (большая0
Рис.82. Полезные ископаемые Балтийского (Скандинавского) щита
Рис.83. Нефтегазовые месторождения Предуральского прогиба
Рис.84. Алжирская (Северо-Африканская) нефтегазовая провинция
Рис.85. Крупнейшие угольные бассейны России и Охотоморская нефтегазовая провинция
Рис.86. Североморская и Карпатская нефтегазовые провинции и «угольный канал» Европы
Рис.87. Прикаспийская, Месопотамская и Западно-Сибирская нефтегазоносные провинции
Рис.88. Крупнейшие угольные месторождения Азии
Рис.88. Крупнейшие угольные месторождения Азии (большая)

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Анализ движений литосферных  плит  по тектонической карте

Методические рекомендации

Ученые выделяют 7 крупных и 6 мелких литосферных плит. Их границами являются подвижные пояса. Дополнительный знак красной штриховки обозначает подвижные мезо-кайнозойские пояса растяжения, где происходит спрединг литосферных плит,  и подвижные пояса сжатия, где находятся зоны субдукции. 

К подвижным поясам растяжения относятся пояса срединно-океанских хребтов – Атлантический, Тихоокеанский и Индийский. В поясах растяжения наблюдаются полосы пород одинакового возраста по обе стороны от хребта 

(рис. 72). В пределах пояса более мелкие  структуры 3-его порядка представлены рифтами и системой трансформных разломов (обозначена на карте красными линиями, пересекающими подвижные пояса под углом 90°). Кроме того, существуют материковые пояса растяжения: Красноморско-Африканский, проходящий  по Красному морю и Африканским озерам (рис.62), а также Байкальский, центром которого является озеро Байкал (рис. 61).

К подвижным поясам сжатия относятся: Тихоокеанское кольцо и Евразиатский (Альпийско-Гималайский) пояс (рис. 73). На карте эти пояса соответствуют поясам действующих вулканов. Тихоокеанский пояс прослеживается по  западному краю  материков Северная и Южная Америка, далее по  островным дугам Тихого океана  (восточной окраине Евразии), заканчиваясь у Юго-восточного рифта Индийского океана.

Евразиатский пояс  вначале протягивается по широтному направлению, захватывая Средиземное море, горы Атласа, Южной Европы и Малой Азии до нагорья Памир. Далее на восток пояс разветвляется на северо-восточную и юго-восточную ветви.  Юго-восточная ветвь проходит по Гималайскому хребту и далее меридионально по горам полуострова Индокитай, Зондской островной дуге, соединяясь с Тихоокеанским поясом сжатия. Северо-восточная ветвь от нагорья Памир проходит по горам Тянь-Шаня, Монгольского Алтая, Алтае-Саянской   и горной области Предбайкалья, Становому и Верхоянскому хребтам.

В поясах сжатия выделяются: складчато-разрывные и поддвиго-надвиговые области субдукции. Последние  определяются по дополнительному знаку глубоководных желобов, указанному на тектонической карте. Глубоководные желоба соответствуют структуре  прогиба в зоне поддвига.

На тектонической карте покажите крупные литосферные плиты: Евразиатскую, Северо-Американскую, Южно-Американскую, Африканскую, Индо-Австралийскую,  Антарктическую, Тихоокеанскую, а также мелкие  литосферные плиты: Китайскую, Аравийскую, Филиппинскую, Антильскую, Наску, Кокос 

(рис. 73).

Для определения направления движения литосферной плиты нужно найти часть пояса растяжения, который ее ограничивает,  восстановить перпендикуляр к среднему направлению пояса, направив его  в сторону этой плиты.

Евразиатская литосферная плита движется от Атлантического пояса растяжения на юго-восток. На восточной Верхоянской границе она сталкивается с Северо-Американской плитой, образуя Предверхоянскую зону прогиба (поддвига). В районе Верхоянского хребта с мезозойской эры Северо-Американская литосферная плита надвигается на Евразиатскую, формируя Верхояно-Чукотскую зону обдукции.

Спорные мнения вызывают плиты Азии. Можно предположить, что в районе Байкальского пояса растяжения Китайская литсферная плита отделяется от Евразиатской по Байкальской рифтовой зоне, двигаясь на юго-восток. Граница Китайской  литосферной плиты проходит по северо-восточной ветви Евразиатского пояса сжатия (горы Памира, Тянь-Шаня и Южной Сибири), вокруг Охотского моря, островам Курильским, Японским, Филиппинским,  Зондского архипелага и далее по Гималайским горам к нагорью Памир. 

В районе Гималайской границы Китайская плита тормозится встречным северо-восточным движением Индо-Австралийской плиты, поэтому надвиговая зона Гималаев продолжает подниматься над Индо-Гангским прогибом. Кристаллические твердые породы, слагающие горы Гималаи, формируют дугообразный фронт, направленный во внешнюю сторону от Китайской плиты, а именно в сторону давления континентальной литосферы полуострова Индостан. В результате столкновения Китайской и Индо-Австралийской плит  сформировались нагорья Тибет и Памир. На восточной границе Китайской плиты наблюдаются зоны субдукции в виде поддвиго-надвиговых областей, включающих прогибы окраинных морей, островные дуги (зоны надвига) и глубоководные желоба  (зоны подвига). На Зондской границе Китайской и Индо-Австралийской плит Китайская плита образует зону надвига, поскольку выпуклая часть Зондской островной дуги обращена в  сторону океанической плиты, а Индо-Австралийская плита – зону подвига. По мнению ряда ученых-мобилистов, единой Китайской литосферной плиты не существует [6, 14]. В этом районе предолагают нескольких мелких плит, поскольку, видимо, Китайская плита дробится в процессе движения (рис. 74). 

На Новозеландской границе, где сталкиваются  Индо-Австралийская и Тихоокеанская литосферные плиты картина более четкая. Океаническая Тихоокеанская плита всегда поддвигается под континентальный участок другой плиты, образуя глубоководные желоба в зоне поддвига.

Африканская плита движется на север, прогибаясь под Средиземным морем, а Евразиатская образует многочисленные зоны надвига в форме горных хребтов Южной Европы. Здесь нет лобового столкновения плит. Евразиатская плита оказывает скользящее сопротивление, продвигаясь на юго-восток. 

Малая  Аравийская континентальная плита движется от Красноморского рифта на северо-восток, сталкиваясь в районе гор Загроса и Иранского нагорья с Евразиатской плитой, которая образует надвиговую зону. В районе Месопотамской поддвиговой зоны (междуречья рек Тигра и Евфрата) сформированы крупнейшие месторождения нефти и газа.  

Южно-Американская плита движется от рифта Южно-Атлантического хребта на запад, формируя надвиговую зону гор Анд при столкновении с малой океанической плитой Наска. Литосферная плита Наска движется на восток от  рифта Тихоокеанского поднятия, который наращивает дно и океаническую земную кору Тихого океана.

Горы Кордильеры на западе  Северо-Американской плиты образовались от движения этой плиты на запад. Тихоокеанский рифт на юге плиты перекрывается более интенсивным западным движением этой плиты, продолжаясь в разломе Сан-Андреас на материке.

Проанализируйте границы всех плит и подготовьте объяснение их движения. Найдите зоны раздвижения плит, определите направление их движения, зоны подвига  и надвига на границах столкновения плит. Надвиговая зона всегда отражается в строении вытянутого горного хребта, поддвиговая зона выражена морским или континентальным прогибом. 

© Порошина И. А.

© Программирование Синькевич С.В.

Новосибирск 2010