Каким тектоническим структурам соответствуют различные виды полезных

Каким тектоническим структурам соответствуют различные виды полезных thumbnail

Виды тектонических структур — Пожарная безопасность

Какие бывают тектонические структуры?

02 января 2018 г.

Главными структурами земной коры явля­ются литосферные плиты — участки земной коры, совершающие самостоятельные горизонтальные перемещения. Наиболее круп­ные структуры, выделяемые на континентах внутри литосферных плит, — это платформы и складчатые системы (области, пояса).

Платформы — крупные участки земной коры, имеющие двухъ­ярусное строение. Нижний ярус — складчатый фундамент и вер­хний ярус — чехол горизонтально залегающих пород.

Платформа и складчатая система

Распространение в земной коре пород различного генезиса

Фундамент платформ сформировался в то время, когда на дан­ной территории преобладали горизонтальные складчатые движе­ния. Постепенно эти движения прекратились, а сохранились только вертикальные тектонические движения, отмеченные накоплением осадочного чехла.

В рельефе платформам соответствуют крупные равнины, низ­менности или плоскогорья (примеры: Русская, Западно-Сибир­ская, Сибирская, Туранская платформы). Размеры платформ в по­перечнике составляют сотни и тысячи километров.

Чехол может полностью или частично перекрывать платформу. Участки, где чехол отсутствует и на поверхность выходит складчатый фунда­мент, называются щитом. Мощность чехла может составлять до не­скольких километров.

Платформа или часть платформы с мощным чехлом называется плитой.

Синеклизы и антеклизы — обширные прогнутые вниз или вы­пуклые вверх участки чехла платформы. В гидрогеологии сине­клизы носят название артезианских бассейнов. Синеклизы и антек­лизы — это не складки.

Уклон пластов очень небольшой, обычно составляет доли градуса, и форма залегания пород продолжает счи­таться горизонтальной. Уклон ощутим только на фоне очень больших размеров всей структуры, которые могут достигать сотен и даже тысяч километров.

Синеклизы и антеклизы в осадочном чехле возникают в связи с тектоническим прогибанием или воздыманием земной коры, но в рельефе они проявляются незначительно или не проявляются вовсе  (например, Московский арте­зианский бассейн и Тунгусская синеклиза никак не проявляются в рельефе; Прикаспийской синеклизе соответствует Прикаспий­ская низменность).

Складчатые системы (области, пояса) — участки континентальной коры, на которых не произошел переход к вертикальным тектони­ческим движениям платформенного типа.

Здесь преобладают гори­зонтальные движения, и поэтому имеет место очень сложное геоло­гическое строение при складчатом залегании пород; развиты про­цессы магматизма и вулканизма, разных типов метаморфизма, сейсмическая активность (примеры: Южная и Западная Европа, Урал, Кавказ, Карпаты, Крым, Забайкалье, территория Колымской области от реки Лены до побережья Тихого океана). В рельефе склад­чатым областям чаще соответствуют горы, но могут быть и невысо­кие равнины типа восточного Казахстана или севера Средней Азии.

Различие платформ и складчатых областей хорошо прослежива­ется только на геологических картах и разрезах по распростра­нению пород горизонтального и складчатого залегания.

Складчатые системы подразделяются по времени последних складчатых движений на области кайнозойской, мезозойской, па­леозойской и других видов складчатости. Чем моложе область складчатости, тем она активнее.

На территории областей совре­менной (кайнозойской) складчатости по Тихоокеанскому поясу тектонические движения, сейсмические и магматические процессы продолжаются и в настоящее время.

В меньших масштабах анало­гичные проявления отмечаются и в отдельных местах на площадях более древних складчатых систем.

Связь тектонического строения с практикой природообустройства

Тектоникой в значительной степени определяются как общие гео­логические, так и гидрогеологические и инженерно-геологические условия любой территории.

Тектонические условия всегда в явной или неявной форме влияют на проблемы природообустройства, строительства, водного хозяйства и многих сторон повседневной жизни.

Отметим наиболее важные из этих обстоятельств.

  1. Своим существованием на суше как разумного и трудоспо­собного вида человечество обязано тектоническим процессам. Эрозии достаточно нескольких десятков миллионов лет, чтобы полностью уничтожить сушу. Океан существует 2,5 млрд лет, а уничтожение континентов могло бы произойти многократно. Их существование поддерживает тектоника.
  2. Тектоникой определяются крупные формы рельефа — горы, плоскогорья, равнины, низменности — почти всему соответствуют свои тектонические структуры.
  3. Тектоникой определяются формы залегания пород (горизон­тальная, складчатая, наклонная и др.), трещиноватость, наличие разломов и зон дробления, присутствие магматических тел, сейс­мическая активность территории
  4. Долины крупных, средних и даже мелких рек в большинстве случаев наследуют направление геологических структур и разломов земной коры, даже когда они перекрыты мощной толщей более мо­лодых отложений

Источник: https://drakkar11.com/vidy-tektonicheskih-struktur/

Тектонические движения

Какие бывают тектонические структуры?

Существует несколько классификаций тектонических движений. Согласно одной из них эти движения можно подразделить на два типа: вертикальные и горизонтальные. В первом типе движений напряжения передаются в направлении, близком к радиусу Земли, во втором — по касательной к поверхности оболочек земной коры. Очень часто эти движения бывают взаимосвязаны или один тип движений порождает другой.

В разные периоды развития Земли направленность вертикальных движений может быть различной, но результирующая их составляющих направлена либо вниз, либо вверх. Движения, направленные вниз и ведущие к опусканию земной коры, именуются нисходящими, или отрицательными; движения, направленные вверх и ведущие к подъему, — восходящими, или положительными. Опускание земной коры влечет за собой перемещение береговой линии в сторону суши — трансгрессию, или наступление моря. При поднятии, когда море отступает, говорят о его регрессии.

Читайте также:  Чем полезно темное пиво для женщин

Исходя из места проявления тектонические движения подразделяют на поверхностные, коровые и глубинные. Существует также деление тектонических движений на колебательные и дислокационные.

Колебательные тектонические движения

Колебательные, или эпейрогенические, тектонические движения (от греч. эпейрогенез — рождение материков) являются преимущественно вертикальными, обще коровы ми или глубинными. Их проявление не сопровождается резким изменением первоначального залегания горных пород.

На поверхности Земли нет участков, которые бы не испытывали этого типа тектонических движений. Скорость и знак (поднятие-опускание) колебательных движений меняются и в пространстве, и во времени.

В их последовательности наблюдается цикличность с интервалами от многих миллионов лет до нескольких столетий.

Колебательные движения неогена и четвертичного периода получили название новейших, или неотектонических. Амплитуда неотектонических движений может быть достаточно большой, например, в горах Тянь-Шаня она составила 12-15 км. На равнинах амплитуда неотектонических движений намного меньше, но и здесь многие формы рельефа — возвышенности и низменности, положение водоразделов и речных долин — связаны с неотектоникой.

Новейшая тектоника проявляется и в настоящее время. Скорость современных тектонических движений измеряется миллиметрами и, реже, первыми сантиметрами (в горах). Например, на Русской равнине максимальные скорости поднятия — до 10 мм в год — установлены для Донбасса и северо-востока Приднепровской возвышенности, а максимальные опускания — до 11,8 мм в год — для Печорской низменности.

Устойчивые опускания за историческое время свойственны территории Нидерландов, где человек уже много столетий борется с наступающими водами Северного моря путем создания дамб. Почти половину этой страны занимают польдеры — возделанные низменные равнины, лежащие ниже уровня Северного моря, остановленного дамбами.

Дислокационные тектонические движения

К дислокационным движениям (от лат. дислокатиос — смещение) относятся тектонические движения различной направленности, в основном внутрикоровые, сопровождающиеся тектоническими нарушениями (деформациями), т. е. изменениями первичного залегания горных пород.

Выделяют следующие виды тектонических деформаций (рис. 1):

  • деформации крупных прогибов и поднятий (вызваны радиальными движениями и выражаются в пологих поднятиях и прогибах земной коры, чаще всего большого радиуса);
  • складчатые деформации (образуются вследствие горизонтальных движений, которые не нарушают сплошности слоев, а лишь изгибают их; выражаются в виде длинных или широких, иногда коротких, быстро затухающих складок);
  • разрывные деформации (характеризуются образованием разрывов в земной коре и перемещением отдельных участков вдоль трещин).

Рис. 1. Виды тектонических деформаций: а-в — горные породы

Складки образуются в породах, обладающих некоторой пластичностью.

Простейший вид складок — это антиклиналь — выпуклая складка, в ядре которой залегают наиболее древние породы — и синклиналь — вогнутая складка с молодым ядром.

В земной коре антиклинали всегда переходят в синклинали, и поэтому эти складки всегда имеют общее крыло. В этом крыле все слои примерно одинаково наклонены к горизонту. Это моноклинальное окончание складок.

Разлом земной коры происходит в том случае, если породы потеряли пластичность (приобрели жесткость) и части слоев смешаются по плоскости разлома. При смещении вниз образуется сброс, вверх — взброс, при смешении под очень малым углом наклона к горизонту — поддвиг и надвиг. В потерявших пластичность жестких породах тектонические движения создают разрывные структуры, простейшими из которых являются горсты и грабены.

Складчатые структуры после потери пластичности слагающими их горными породами могут быть разорваны сбросами (взбросами). В результате в земной коре возникают антиклинальные и синклинальные нарушенные структуры.

В отличие от колебательных движений дислокационные движения не являются повсеместными. Они характерны для геосинклинальных областей и слабо представлены или совсем отсутствуют на платформах.

Геосинклинальные области и платформы — главнейшие тектонические структуры, находящие отчетливое выражение в современном рельефе.

Тектонические структуры — закономерно повторяющиеся в земной коре формы залегания горных пород.

Геосинклинали — подвижные линейно вытянутые области земной коры, характеризующиеся разнонаправленными тектоническими движениями высокой интенсивности, энергичными явлениями магматизма, включая вулканизм, частыми и сильными землетрясениями.

На ранней стадии развития в них наблюдаются общее погружение и накопление мощных толщ горных пород.

На средней стадии, когда в геосинклиналях накапливается толща осадочно-вулканических пород мощностью 8-15 км, процессы погружения сменяются постепенным поднятием, осадочные породы подвергаются складкообразованию, а на больших глубинах — метаморфизации, по трещинам и разрывам, пронизывающим их, внедряется и застывает магма.

В позднюю стадию развития на месте геосинклинали под влиянием общего поднятия поверхности возникают высокие складчатые горы, увенчанные активными вулканами; впадины заполняются континентальными отложениями, мощность которых может достигать 10 км и более.

Тектонические движения, ведущие к образованию гор, называются орогеническими (горообразовательными), а процесс горообразования — орогенезом. На протяжении геологической истории Земли наблюдался ряд эпох интенсивного складчатого горообразования (табл. 9, 10).

Их называют орогеническими фазами или эпохами горообразования.

Наиболее древние из них относятся к докембрийскому времени, затем следуют байкальская (конец протерозоя — начало кембрия), каледонская (кембрий, ордовик, силур, начало девона), герцинская (карбон, пермь, триас), мезозойская, альпийская (конец мезозоя — кайнозой).

Читайте также:  Мультики про полезные и вредные привычки

Таблица 9. Распределение геоструктур различного возраста по материкам и частям света

Геоструктуры

Материки и части с пета

Европа

Азия

Северная Америка

Южная Америка

Африка

Австралия

Антарктида

Кайнозойские

+

+

+

+

+

+

Мезозойские

+

+

Герцинские

+

+

+

+

+

+

Каледонские

+

+

+

Байкальские

+

+

Добайкальские

+

+

+

+

+

+

+

Таблица 10. Типы геоструктур и их отражение в рельефе

Типы геоструктур

Формы рельефа

Мегантиклинории, антиклинории

Высокие глыбово-складчатые, иногда с альпийскими формами рельефа и вулканами, реже средние складчато-глыбовые горы

Предгорные и межгорные прогибы

незаполненные

Низкие равнины

заполненные и приподнятые

Высокие равнины, плато, плоскогорья

Срединные массивы

опущенные

Низкие равнины, впадины внутренних морей

приподнятые

Плато, плоскогорья, нагорья

Выходы на поверхность складчатого основания

Низкие, реже средние складчато-глыбовые горы с выровненными вершинами и нередко крутыми тектоническими склонами

Щиты

приподнятые части

Гряды, плато, плоскогорья

опущенные части

Низкие равнины, озерные котловины, прибрежные части морей

Плиты

с антеклизами

Возвышенности, плато, низкие складчато-глыбовые горы

с синеклизами

Низкие равнины, прибрежные части морей

Самые древние горные системы, существующие сейчас на Земле, сформированы в каледонскую эпоху складчатости.

С прекращением процессов поднятия высокие горы медленно, но неуклонно разрушаются, пока на их месте не образуется холмистая равнина. Гсосинклинальный цикл достаточно длителен. Он не укладывается даже в рамки одного геологического периода.

Пройдя геосинклинальный цикл развития, земная кора утолщается, становится устойчивой и жесткой, не способной к новому складкообразованию. Геосинклиналь переходит в иной качественный блок земной коры — платформу.

Источник: https://www.grandars.ru/shkola/geografiya/tektonicheskie-dvizheniya.html

Источник

Тектонические структуры – это большие участки твердой внешней оболочки планеты. Они ограничиваются глубинными разломами. Движения и строение коры изучаются в рамках такой дисциплины, как тектоника.

тектонические структуры

Общие сведения

Тектонические структуры исследуются с помощью географического картографирования, геофизических методов (сейсморазведки, в частности), а также бурения. Изучение этих участков осуществляется в соответствии с принятой классификацией. Геология исследует средние и малые формы, размером около 10 км в поперечном сечении, тектоника – крупные образования, свыше 100 км. Первые именуют дислокациями разного типа (разрывными, инъективными и пр.). Ко вторым относят синклинории и антиклинории в складчатых областях, авлакогены, синеклизы, антеклизы в пределах плит, щитов, перикраторных опусканий. В эту категорию входят также подводные пассивные и активные окраины континентов, платформы, геосинклинальные пояса, океаны, орогены, срединно-океанические хребты, рифты и пр. Эти наиболее масштабные тектонические структуры охватывают твердую оболочку и литосферу и именуются глубинными.

Классификация

Суперглобальные древнейшие тектонические структуры достигают десятков миллионов кв. км по площади и тысячи километров по своей протяженности. Они развиваются в течение всей геологической стадии истории планеты. Глобальные тектонические структуры – это образования, которые занимают до 10 млн кв. км. Их протяженность достигает нескольких тысяч километров. Продолжительность их существования совпадает с предыдущими участками. Выделяют также субглобальные тектонические структуры земной коры. Они занимают площадь в несколько миллионов кв. км и растягиваются на тысячи километров. Период их развития – больше 1 млрд лет.

тектоническая структура алданское нагорье

Основные тектонические структуры

На основании единства перемещения, сравнительной монолитности выделяют литосферные плиты. На сегодняшний день известно 7 крупнейших и 11-13 более мелких участков. К первым относят Евразийскую, Северо- и Южно-Американскую, Африканскую, Индо-Австралийскую, Тихоокеанскую, Антарктическую тектонические структуры. К более мелким образованиям относят Филиппинскую, Аравийскую, Карибскую плиты, Кокос, Наску и пр.

Разломные образования

Эти тектонические структуры разделяют литосферные плиты. Среди них в первую очередь выделяют рифты. Они разделены на континентальные и срединно-океанические. Последние формируют глобальную систему, протяженность которой больше 64 тыс. км. Примерами таких участков могут служить Восточно-Африканский (крупнейший на планете), Байкальский. Еще одним типом разломных образований являются трансформные участки, рассекающие рифты перпендикулярно. По их линиям происходит горизонтальный сдвиг участков литосферных плит, прилегающих к ним.

горы хибины тектоническая структура

Платформы

Они представляют собой малоподвижные жесткие блоки коры. Эти участки прошли достаточно продолжительный этап развития. Платформы отличаются трехъярусным строением. В их структуре присутствует кристаллический фундамент, который формируется базальтовым и гранитно-гнейсовым слоями. В платформах выделяют также осадочный чехол. Кристаллический фундамент образован пластами метаморфических пород, смятыми в складки. Всю эту сложно дислоцированную толщу прорывают интрузии (в большинстве своем имеющие средний и кислый состав). В зависимости от возраста формирования фундамента, платформы разделяют на молодые и древнейшие тектонические структуры. Последние выступают как ядра материков, занимая их центральную часть. Более молодые образования размещены на их периферии. В осадочном чехле содержатся преимущественно недислоцированные пласты лагунных, шельфовых и в редких случаях континентальных осадков.

тектонические структуры земной коры

Щиты и плиты

Эти виды тектонических структур различают по специфике геологического строения. Щитом называют участок платформы, на котором кристаллический фундамент находится на поверхности, то есть в них отсутствует осадочный слой. В рельефе щиты представлены, как правило, плоскогорьями и возвышенностями. Плиты являются платформами либо их участками, отличающимися мощным осадочным слоем. Их формирование обуславливается тектоническим погружением и морской трансгрессией. В рельефе плитным участкам обычно соответствуют возвышенности и низменности.

Читайте также:  Заполните таблицу название полезного ископаемого свойства

Антеклизы

Они представляют собой крупнейшие положительные образования плитных участков. Поверхность фундаментов является выпуклой. Осадочный чехол не отличается большой мощностью. Формирование антеклиз осуществляется вследствие тектонического вздымания территории. В этой связи в них могут не обнаруживаться многие горизонты, присутствующие на соседних отрицательных участках.

основные тектонические структуры

Массивы и выступы

Они являются региональными структурами антеклиз. Массивы представлены высшими их частями. В них фундамент или находится у поверхности, или перекрывается осадочными образованиями четвертичного возраста. Выступами называют части массивов. Они представлены вытянутыми или изометричными поднятиями фундамента, достигающими в диаметре 100 км. Выделяют также погребенные выступы. Над ними осадочный чехол представлен в форме сильно сокращенного разреза.

Синеклизы

Они являются отрицательными крупнейшими суперрегиональными структурами плитных образований. Поверхность их фундамента вогнутая. Они отличаются плоским дном, а также очень пологими углами падения пластов на склонах. Синеклизы образуются при тектоническом погружении территории. В этой связи их осадочный чехол отличается высокой мощностью.

виды тектонических структур

Моноклинали

Эти тектонические структуры отличаются односторонним наклоном пластов. Их угол падения редко превышает 1 градус. В зависимости от ранга отрицательных и положительных структур, между границами которых находится моноклиналь, ее категория также может быть разной. Из региональных образований осадочного чехла интерес представляют грабены, горсты, а также седловины. Последние занимают промежуточное положение по высоте поверхности. Седловины располагаются выше отрицательных структур, окружающих их, но ниже положительных.

Складчатые области

Они характеризуются резким увеличением мощности коры. Горно-складчатые области образуются при конвергенции литосферных участков. Большинству из них, особенно молодым, свойственна высокая сейсмичность. В качестве основополагающего принципа классификации горно-складчатых областей выступает возраст образований. Он устанавливается по самым молодым смятым пластам. Горные массивы разделяются, таким образом, на:

  1. Байкальские.
  2. Герцинские.
  3. Каледонские.
  4. Альпийские.
  5. Киммерийские.

Данная классификация считается достаточно условной, поскольку большинство ученых признает непрерывность складкообразования.

древнейшие тектонические структуры

Складчато-глыбовые массивы

Эти образования формируются вследствие оживления горизонтальных и вертикальных тектонических подвижек в границах ранее возникших и зачастую уже разрушенных систем. В этой связи складчато-глыбовое строение более характерно для регионов палеозойских и более ранних этапов. Рельеф массивов, в общем, аналогичен конфигурации изгибов пластов горных пород. Однако это далеко не всегда выявляется на складчато-глыбовых участках. Например, в молодых горах структурам антиклинориев соответствуют хребты, а синклинориев – межгорные прогибы. Внутри складчатых участков, а также на их периферии выделяются, соответственно, краевые и передовые впадины и долины. На поверхности этих образований располагаются грубообломочные продукты, возникшие от разрушения горных формирований – молассы. Формирование предгорных прогибов является результатом субдукции литосферных участков.

Центральная территория России

Каждый крупный природный комплекс представлен в виде единой геоструктурной области большой площади. Это может быть платформа или складчатая система конкретного геологического возраста. Каждое образование имеет соответствующее выражение в рельефе. Все они отличаются климатическими условиями, осбенностями почвенно-растительного покрова. Интерес в первую очередь представляет тектоническая структура Урала. В современном состоянии она представляет собой мегантиклинорий, который состоит из нескольких антиклинориев, вытянутых меридионально и разделенных синклинориями. Последние соответствуют продольным долинам, первые – хребтам. Ключевой Уралтауский антиклинорий проходит через все образование. По составу рифейских отложений можно заключить, что в период их накопления происходило интенсивное опускание. При этом его неоднократно сменяли кратковременные поднятия. К завершению рифея возникла байкальская складчатость. Начались поднятия, усилившиеся в кембрии. В этот период практически вся территория превратилась в сушу. На это указывает весьма ограниченное распространение отложений, которые представлены зелеными сланцами нижнекембрийского образования, мраморами и кварцитами. Тектоническая структура Урала в нижнем ярусе, таким образом, завершила свое формирование байкальской складчатостью. В результате нее образовались участки, отличающиеся от тех, которые возникли в более позднее время. Их продолжают образования фундамента Тимано-Печорской окраины в пределах Восточно-Европейской платформы.

Сибирская тектоническая структура: Алданское нагорье

Образования на этой территории сложены доисторическими гнейсами и протерозойскими сланцами. Они относятся к докембрийской Сибирской платформе. Необходимо, однако, сказать о некоторых особенностях, которыми обладает тектоническая структура. Алданское нагорье развивалось на протяжении мезо-кайнозойской истории между южными северобайкальскими участками и платформой. На многих участках породы кристаллического фундамента находятся у поверхности. Они представлены мелкозернистыми гранитами, древнейшими кварцитами, мраморами и гнейсами. На северном склоне присутствует область, фундамент которой залегает на глубине порядка 1.5 км. Его породы прорваны гранитными интрузиями на разных этапах геологического развития.

Европейская часть

Здесь интерес представляют горы Хибины. Тектоническая структура представлена денудационными расчлененными возвышенными равнинами. Они занимают территорию Кольского п-ва и Карелии. Сформировавшая горы Хибины тектоническая структура возникла в форме интрузий и дислокаций. Именно они предопределили рельеф местности. Щелочной массив территории представлен одной из многофазных сложных интрузий. Он располагается на границе гнейского архейского комплекса и протерозойских образований свиты Варзуга-Имандра, а также в зоне ключевого поперечного разлома, который проходит по линии р. Кола – р. Нива.

Источник