Гдз § 4. литосферные плиты и современный рельеф рабочая тетрадь по географии домогацких 7 класс
Содержание:
- Способы изучения земной коры
- Крупнейшие литосферные плиты Земли на карте. Что мы знаем о литосфере?
- Понятие и определение тектонической плиты
- Из чего состоит земная кора
- Почему литосферные плиты двигаются. Как двигаются литосферные плиты
- Крупнейшие литосферные плиты. Понятие «литосферная плита»
- Вулканы
- «Литосфера. Земная кора»
- Литосферные плиты и их движение. Океаническая и континентальная кора Земли
- Аномальная мантия
Способы изучения земной коры
Вулканы являются смертельно опасными образованиями. Но они доказывают существование термических процессов, происходящих в недрах планеты. После прохождения сопротивления коры на поверхность под большим давление выбрасывается магма. Она несёт за собой вулканические камни и газ. Именно благодаря этому у учёных есть информация о внутренних процессах Земли.
По линиям разломов земной коры находятся действующие вулканы. Наиболее важным для исследования объектом является Тихоокеанское огненное кольцо. Оно включает в себя Южную Америку, Индонезию, Алеутские острова, Мексику, Филиппины, Японию и Камчатку.
Также исследователи изучают древние поселения. Ярким примером является город Поццуоли, который находится на берегу Неаполитанского залива. В центре поселения есть остатки храма и площади. Сооружение было возведено более 2 000 лет назад. Отчётливо видно, что колонны из мрамора изъедены морскими камнеточцами.
Также учёным известно, что 7 веков назад площадь, расположенная возле храма, опускалась ниже уровня моря. Но происходило это постепенно. За 300 лет большинство зданий затопило, но потом суша начала подниматься. К XIX веку площадь опять оказалась над уровнем моря.
На этом примере можно своими глазами наблюдать уникальное явление. В городе слой магмы находится настолько близко к поверхности, что из-за внутренних движений изменяется её уровень.
Крупнейшие литосферные плиты Земли на карте. Что мы знаем о литосфере?
Тектонические плиты — это крупные стабильные участки коры Земли, которые являются составными частями литосферы. Если обратиться к тектонике, науке, изучающей литосферные платформы, то мы узнаем, что большие по площади участки земной коры со всех сторон ограничены специфическими зонами: вулканической, тектонической и сейсмической активностями. Именно на стыках соседствующих плит и происходят явления, которые, как правило, имеют катастрофические последствия. К ним можно причислить как извержения вулканов, так и сильные по шкале сейсмической активности землетрясения. В процессе изучения планеты тектоника платформ сыграла очень важную роль. Ее значение можно сравнить с открытием ДНК или гелиоцентрической концепцией в астрономии.
Если вспомнить геометрию, то мы можем представить, что одна точка может быть местом соприкосновения границ трех и более плит. Изучение тектонической структуры земной коры показывают, что наиболее опасными и быстро разрушающимися, являются стыки четырех и более платформ. Данное формирование наиболее неустойчивое.
Литосфера делится на два типа плит, разных по своим характеристикам: континентальную и океаническую. Стоит выделить тихоокеанскую платформу, сложенную из океанической коры. Большинство других состоят из так называемого блока, когда континентальная плита впаивается в океаническую.
Расположение платформ показывает, что около 90% поверхности нашей планеты состоит из 13 больших по размеру, стабильных участков земной коры. Остальные 10% припадают на небольшие формирования.
Ученые составили карту наиболее крупных тектонических плит:
- Австралийская;
- Аравийский субконтинент;
- Антарктическая;
- Африканская;
- Индостанская;
- Евразийская;
- Плита Наска;
- Плита Кокос;
- Тихоокеанская;
- Северо- и южно-американские платформы;
- Плита Скотия;
- Филипинская плита.
Из теории мы знаем, что твердая оболочка земли (литосфера) состоит не только из плит, формирующих рельеф поверхности планеты, но и из глубинной части — мантии. Континентальные платформы имеют толщину от 35 км (на равнинных территориях) до 70 км (в зоне горных массивов). Учеными доказано, что наибольшую толщину имеет плита в зоне Гималаев. Здесь толщина платформы достигает 90 км. Самая тонкая литосфера находится в зоне океанов. Ее толщина не превышает 10 км, а в некоторых районах этот показатель равняется 5 км. На основании информации о том, на какой глубине находится эпицентр землетрясения и какова скорость распространения сейсмических волн, производятся расчеты толщины участков земной коры.
Понятие и определение тектонической плиты
Литосферная плита — принятое название для отдельного блока (общее их количество — 7) планеты. Из таких частей состоит земная кора, которая может быть двух типов:
- материковая;
- тектоническая.
Кору можно назвать неоднородной, так как по своему строению она состоит из различных пород. Также этот слой значительно усложнён различными разрывами и разломами, которые часто бывают на границах крупных блоков литосферы. На картинке представлены литосферные плиты на карте мира.
В состав литосферных плит входят не только материки, но и близлежащие части океанов. К определённым блокам относится только морское дно. Список самых крупных плит:
- Евразийская или Евроазиатская (где находится Евразия, включая Россию).
- Африканская (на ней расположен целый континент Африка).
- Тихоокеанская.
- Индо-Австралийская.
- Антарктическая.
- Южноамериканская.
- Североамериканская.
Интересно, что все составные имеют 2 типа коры. Их структура включает в себя материковую и океаническую части. Первая состоит из трёх шаров, а вторая — из двух. Но только тихоокеанская тектоническая плита полностью представлена океанической корой.
Из чего состоит земная кора
Строение литосферы под океанами и континентами отличается тем, что под океаническим дном нет гранитного слоя, так как океаническая кора во время своего формирования много раз подвергалась процессам плавления. Общими для океанической и материковой коры являются такие слои литосферы, как базальтовый и осадочный.
Таким образом, земная кора состоит в основном из горных пород, которые формируются во время остывания и кристаллизации магмы, по трещинам внедряющейся в литосферу. Если при этом магма не смогла просочиться на поверхность, то она сформировала такие крупнокристаллические горные породы, как гранит, габбро, диорит, вследствие ее медленного охлаждения и кристаллизации.
Что касается осадочных пород, то они в литосфере Земли образовались по-разному: обломочные появились в результате разрушения песка, песчаников и глины, химические сформировались благодаря различным химическим реакциям в водных растворах — это гипс, соль, фосфориты. Органические были образованы растительными и известковыми остатками – мел, торф, известняк, уголь.
Интересно, что некоторые породы появились из-за полного или частичного изменения их состава: гранит трансформировался в гнейс, песчаник – в кварцит, известняк – в мрамор. Согласно научным исследованиям, учёным удалось установить, что литосфера состоит из:
- Кислорода – 49%;
- Кремния – 26%;
- Алюминия – 7%;
- Железа – 5%;
- Кальция – 4%
- В состав литосферы входит немало минералов, самые распространённые – шпат и кварц.
Что касается структуры литосферы, то здесь различают стабильные и подвижные зоны (иными словами, платформы и складчатые пояса). На тектонических картах всегда можно увидеть обозначенные границы как устойчивых, так и опасных территорий. Прежде всего это Тихоокеанское огненное кольцо (расположено по краям Тихого Океана), а также часть Альпийско-Гималайского сейсмического пояса (Южная Европа и Кавказ).
Почему литосферные плиты двигаются. Как двигаются литосферные плиты
В соответствии с положениями принятой в настоящее время теории литосферных плит, весь слой литосферы разделен глубинными разломами, представляющими собой активные узкие зоны. Результатом подобного разделения является способность перемещения отдельных блоков относительно друг друга в пластичных слоях верхней мантии с приблизительной скоростью в 2-3 сантиметра в год. Эти блоки называют литосферными плитами.
Литосферные плиты имеют высокую жесткость и способны в течение продолжительного времени сохранять без изменений свое строение и форму при отсутствии воздействий со стороны.
Крупнейшие литосферные плиты. Понятие «литосферная плита»
Определение 1
Литосферная плита является частью литосферы и представляет собой крупный стабильный её участок.
Термин появился с возникновением концепции тектоники литосферных плит, во второй половине 60-х годов. Согласно этой концепции литосфера состоит из отдельных крупных блоков (плит), имеющих разные размеры.
Плиты располагаются на астеносфере и медленно перемещаются относительно друг друга. Границами плит являются зоны сейсмической, вулканической, тектонической активности.
Рисунок 1. Движение литосферных плит. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Специалисты выделяют три типа границ – дивергентные, конвергентные, трансформные.
Замечание 1
В одной точке сходиться могут только три плиты, если сходятся четыре или более плит, то такая конфигурация является очень неустойчивой и быстро разрушается.
В тех местах, где литосферные плиты расходятся, а освободившееся между ними пространство заполняется веществом астеносферы, получило название дивергентной границы. Если она пересекает материк, то над ней появляется континентальная рифтовая зона.
В том случае, когда литосферные плиты сходятся, могут возникнуть две ситуации:
- Сходятся континентальная и океанская плиты, в этом случае океанская плита, как более тяжелая и плотная подвигается под легкую континентальную плиту, возникают глубоководные желоба с островными дугами, происходит процесс субдукции – океанская литосфера поглощается мантией.
- При столкновении плит континентальными краями, происходит «торошение» континентальных краев плит – процесс коллизии, в результате которого воздымаются молодые горные сооружения. Довольно часто дивергентные границы называют конструктивными, потому что происходит наращивание океанской коры;
Конвергентные границы являются местом столкновения нескольких плит. На этой границе происходят процессы субдукции, обдукции. Это деструктивные границы, потому что происходит погружение океанской коры в мантию на переплавку.
Следующим типом границ литосферных плит является трансформный тип. Плиты просто скользят относительно друг друга без наращивания и поглощения литосферы.
Такое название они получили, потому что трансформируют (соединяют) границы других типов. Очертания литосферных плит постоянно меняются – в результате рифтинга они могут раскалываться и спаиваться, они могут тонуть в мантии, доходя до глубины внешнего ядра.
Специалисты насчитывают 13 литосферных плит, покрывающих 90% поверхности Земли.
Среди них наиболее крупными являются 8 плит:
- Евразийская плита;
- Индо-Австралийская плита;
- Южно-Американская плита;
- Северо-Американская плита;
- Африканская плита;
- Антарктическая плита;
- Тихоокеанская плита;
- Индийская плита.
Литосферные плиты не стоят на месте, они постоянно движутся. Скорость их горизонтального движения разная и варьируется от 1 до 6 см в год. Раздвигаются плиты тоже с разной скоростью – наиболее быстро идет расхождение плит у острова Пасхи (18 см/год). Наиболее медленно раздвигаются плиты в Красном море и Аденском заливе (1-1,5 см/год).
Вулканы
Самыми явными, красочными — и в то же время самыми опасными доказательствами активной внутренней жизни Земли являются, пожалуй, вулканы.
Это геологические образования в месте выхода на поверхность магмы, которая превращается в лаву, вулканические газы и камни. Свое название огнедышащие горы получили по имени бога-кузнеца Вулкана из древнеримской мифологии.
Самый высокий из вулканов находится на границе Аргентины и Чили. Это Охос-дель-Са-ладо, что по-испански означает «соленые слезы». Его высота 6890 м. За время существования человечества он не извергался ни разу, но не является потухшим, так как в 1993 г. выбросил в атмосферу серу и водяной пар
Хотя почему только горы? Да, большинство вулканов — образования так называемого центрального типа, классический конус, сформированный застывшими потоками лавы и пепла, с жерлом и центральным кратером, откуда изливается магма. Таковы, например, Эльбрус, Везувий, Этна и Фудзияма.
Однако довольно распространенным является и трещинный тип вулкана. Это длинные разломы земной коры, лава во время извержений растекается и застывает вдоль них огромными полями. Древние трещинные вулканы были найдены на нагорьях Эфиопии. Действующие современные находятся в основном на острове Исландия. Самый знаменитый из них — Лаки, длиной 25 километров, — в 1783 году едва не убил на острове все живое: из-за многочисленных извержений Исландию накрыло плотным облаком удушающего вулканического пепла, не пропускавшего солнечные лучи.
Самые активные действующие вулканы находятся на границах литосферных плит, по линиям глубинных разломов коры. Таково, например, Тихоокеанское огненное кольцо, в которое входят вулканы Камчатки, Японии, Филиппинских островов, Индонезии, Мексики, Алеутских островов, Южной Америки и Огненной Земли.
Древнеримский бог Вулкан
Если происходят мощные извержения, то тонны вулканического пепла могут достигать верхних слоев атмосферы и даже затруднять авиационные перелеты, что совсем недавно, в 2010 году, доказал исландский вулкан Эйяфьятлайокудль, который две сотни лет считали спящим. А в прошлом вулканы приводили даже к изменению климата!
Вообще, соседство с ними опасно для человека. Печально знаменитый вулкан Кракатау, расположенный между островами Ява и Суматра, спал почти двести лет. Но в августе 1883 года он разразился несколькими грандиозными взрывами. Две трети острова Кракатау ушли под воду, а сам вулкан просел в высоте с почти 2000 до 813 метров. Пеплом накрыло территорию площадью почти 800 000 квадратных километров. Содрогнувшееся океанское дно породило волны до 35 метров высотой, прокатившиеся по Индийскому, Тихому и Атлантическому океанам. В тот раз погибло почти сорок тысяч человек.
А кому не знакомы, хотя бы на слух, такие названия, как Везувий и Помпеи? Извержение Везувия произошло почти две тысячи лет назад, в 79 году, обрушившийся пепел полностью засыпал римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, которые были найдены археологами только многие столетия спустя.
Магма — расплавленная жидкая смесь в недрах земной коры или верхней мантии. Излившаяся на поверхность магма называется лавой
Почему же человек не бежит подальше от страшного соседства? Ответ прост. Горячие недра планеты создают благоприятные климатические условия для жизни — человека, животных и растений. Без вулканов в Исландии жизнь была бы невозможна из-за холода, а горячие воды используются в качестве альтернативного источника тепла. Например, все отопление столицы острова, Рейкьявика, осуществляется за счет термальных вод. На Камчатке — и не только — вулканы порождают термальные источники. Состав воды в них может очень разниться, но их польза для здоровья очевидна. Исследование термальных вод породило в медицине целое направление — бальнеологию: специалисты используют эти воды, насыщенные минеральными веществами, для лечения самых разных органов, от суставов до легких.
«Литосфера. Земная кора»
Литосфера. Земная кора. 4,5 млрд. лет назад, Земля представляла собой шар, состоящий из одних газов. Постепенно тяжелые металлы, такие как железо и никель, опускались к центру и уплотнялись. Легкие породы и минералы всплывали на поверхность, охлаждались и отвердевали.
Внутреннее строение Земли.
Принято делить тело Земли на три основные части – литосферу (земную кору), мантию и ядро.
Ядро — центр Земли, средний радиус которого около 3500 км (16,2 % объема Земли). Как предполагают, состоит из железа с примесью кремния и никеля. Наружная часть ядра находится в расплавленном состоянии (5000 °С), внутренняя, по-видимому, твердая (субъядро). Перемещение вещества в ядре создает на Земле магнитное поле, защищающее планету от космического излучения.
Ядро сменяется мантией, которая простирается почти на 3000 км (83 % объема Земли). Считают, что она твердая, в то же время пластичная и раскаленная. Мантия состоит из трех слоев: слоя Голицына, слоя Гуттенберга и субстрата. Верхняя часть мантии, называемая магмой, содержит слой с пониженной вязкостью, плотностью и твердостью — астеносферу, на которой уравновешиваются участки земной поверхности. Граница между мантией и ядром называется слоем Гуттенберга.
Литосфера
Литосфера – верхняя оболочка «твердой» Земли, включающая земную кору и верхнюю часть подстилающей ее верхней мантии Земли.
Земная кора – верхняя оболочка «твердой» Земли. Мощность земной коры от 5 км (под океанами) до 75 км (под материками). Земная кора неоднородна. В ней различают 3 слоя – осадочный, гранитный, базальтовый. Гранитный и базальтовый слои названы так потому, что в них распространены горные породы, похожие по физическим свойствам на гранит и базальт.
Состав земной коры: кислород (49 %), кремний (26 %), алюминий (7 %), железо (5 %), кальций (4 %); самые распространенные минералы — полевой шпат и кварц. Граница между земной корой и мантией называется поверхностью Мохо.
Различают континентальную и океаническую земную кору. Океаническая отличается от континентальной (материковой) отсутствием гранитного слоя и значительно меньшей мощностью (от 5 до 10 км). Толщина континентальной коры на равнинах 35—45 км, в горах 70—80 км. На границе материков и океанов, в районах островов толщина земной коры составляет 15—30 км, гранитный слой выклинивается.
Положение слоев в континентальной коре свидетельствует о разном времени ее образования. Базальтовый слой является самым древним, моложе его – гранитный, а самый молодой – верхний, осадочный, развивающийся и в настоящее время. Каждый слой коры формировался в течение длительного отрезка геологического времени.
Литосферные плиты
Земная кора находится в постоянном движении. Первым гипотезу о дрейфе материков (т.е. горизонтальном движении земной коры) выдвинул в начале ХХ века А. Вегенер. На ее основе создана теория литосферных плит. Согласно этой теории, литосфера не является монолитом, а состоит из семи крупных и нескольких более мелких плит, «плавающих» на астеносфере. Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами — это самые «беспокойные» области планеты.
Земная кора разделяется на устойчивые и подвижные участки.
Устойчивые участки земной коры — платформы — образуются на месте геосинклиналей, потерявших подвижность. Платформа состоит из кристаллического фундамента и осадочного чехла. В зависимости от возраста фундамента выделяют древние (докембрийские) и молодые (палеозойские, мезозойские) платформы. В основании всех материков лежат древние платформы.
Подвижные, сильно расчлененные участки земной поверхности называются геосинклиналями (складчатыми областями). В их развитии выделяют два этапа: на первом этапе земная кора испытывает опускания, происходит накопление осадочных горных пород и их метаморфизация. Затем начинается поднятие земной коры, горные породы сминаются в складки. На Земле было несколько эпох интенсивных горообразований: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, кайнозойская. В соответствии с этим выделяют различные области складчатости.
Распространение и возраст платформ и геосинклиналей показывается на тектонической карте (карте строения земной коры).
Конспект урока «Литосфера. Земная кора». Следующая тема «Горные породы».
Литосферные плиты и их движение. Океаническая и континентальная кора Земли
Взаимодействие плит также приводит к формированию двух различных типов земной коры — океанической и континентальной. Поскольку в океанах, как правило, находятся стыки различных литосферных плит, их кора постоянно изменяется — разламывается или поглощается другими плитами. На месте разломов возникает непосредственный контакт с мантией, откуда поднимается раскаленная магма. Остывая под воздействием воды, она создает тонкий слой из базальтов — основной вулканической породы. Таким образом, океаническая кора полностью обновляется раз в 100 миллионов лет — самые старые участки, которые находятся в Тихом океане, достигают максимального возраста в 156–160 млн лет.
Важно! Океаническая кора — это не вся та земная кора, что находится под водой, а лишь ее молодые участки на стыке материков. Часть континентальной коры находится под водой, в зоне стабильных литосферных плит
Возраст океанической коры (красный соответствует молодой коре, синий — старой).
Кора Земли разделена разломами на литосферные плиты, представляющие собой огромные цельные блоки, достигающие верхних слоев мантии. Они являются крупными стабильными частями земной коры и находятся в непрерывном движении, скользя по поверхности Земли. Литосферные плиты состоят либо из материковой, либо из океанической коры, а в некоторых континентальный массив сочетается с океаническим. Выделяют 7 наиболее крупных литосферных плит, которые занимают 90% поверхности нашей планеты: Антарктическая, Евразийская, Африканская, Тихоокеанская, Индо-Австралийская, Южноамериканская, Североамериканская. Кроме них существуют десятки плит средних размеров и много мелких. Между средними и крупными плитами находятся пояса в виде мозаик из мелких плит коры.
Теория тектоники литосферных плит
Теория литосферных плит изучает их движение и процессы, связанные с этим движением. Данная теория гласит о том, что причиной глобальных тектонических изменений является горизонтальное перемещение блоков литосферы — плит. Тектоника литосферных плит рассматривает взаимодействие и движение блоков земной коры.
Теория Вагнера
О том, что литосферные плиты горизонтально перемещаются, впервые высказал предположение в 1920-х годах Альфред Вагнер. Он выдвинул гипотезу о «дрейфе континентов», но она в то время не была признана достоверной. Позже, в 1960-х годах, проводились исследования океанического дна, в результате которых подтвердились догадки Вагнера о горизонтальном движении плит, а также выявлено наличие процессов расширения океанов, причиной которых является формирование океанической коры (спрединг). Основные положения теории в 1967-68 годах сформулировали американские геофизики Дж. Айзекс, К. Ле Пишон, Л. Сайкс, Дж. Оливер, У. Дж. Морган. Согласно этой теории границы плит находятся в зонах тектонической, сейсмической и вулканической активности. Границы бывают дивергентными, трансформными и конвергентными.
Движение литосферных плит
Литосферные плиты приходят в движение вследствие перемещения вещества, находящегося в верхней мантии. В зонах рифтов это вещество прорывает кору, расталкивая плиты. Большая часть рифтов располагается на океаническом дне, так как там земная кора гораздо тоньше. Наиболее крупные рифты, которые существуют на суше, находятся возле озера Байкал и Великих Африканских озер. Движение литосферных плит происходит со скоростью 1-6 см за год. Когда они между собой сталкиваются, на их границах возникают горные системы при наличии материковой коры, а в случае, когда одна из плит имеет кору океанического происхождения, образуются глубоководные желоба.
Основные положения тектоники плит сводятся к нескольким пунктам
- В верхней каменной части Земли существуют две оболочки, которые значительно отличаются по геологическим характеристикам. Этими оболочками являются жесткая и хрупкая литосфера и находящаяся под ней подвижная астеносфера. Подошва литосферы представляет собой раскаленную изотерму температурой 1300°С.
- Литосфера состоит из непрерывно движущихся по поверхности астеносферы плит земной коры.
Литосферные плиты Земли представляют собой огромные глыбы. Их фундамент образован сильно смятыми в складки гранитными метаморфизированными магматическими породами. Названия литосферных плит будут приведены в статье ниже. Сверху они прикрыты трех-четырехкилометровым «чехлом». Он сформирован из осадочных пород. Платформа имеет рельеф, состоящий из отдельных горных хребтов и обширных равнин. Далее будет рассмотрена теория движения литосферных плит.
Аномальная мантия
Ее состав приблизительно соответствует нормальному мантийному веществу. Отличием аномального скопления является более высокая температура (до 1300-1500 градусов) и сниженная скорость упругих продольных волн.
Поступление вещества под литосферу провоцирует изостатическое поднятие. В связи с повышенной температурой аномальное скопление обладает более низкой плотностью, чем нормальная мантия. Кроме того, отмечается небольшая вязкость состава.
В процессе поступления к литосфере аномальная мантия довольно быстро распределяется вдоль подошвы. При этом она вытесняет более плотное и менее нагретое вещество астеносферы. По ходу движения аномальное скопление заполняет те участки, где подошва платформы находится в приподнятом состоянии (ловушки), а глубоко погруженные области она обтекает. В итоге в первом случае отмечается изостатическое поднятие. Над погруженными же областями кора остается стабильной.