3.7. Концепция новой глобальной тектоники
Изучение геологии океанов, открытие планетарной системы срединно-океанических хребтов и рифтовых долин и т.д. дали ученым в последние годы принципиально новые геологические данные. Они послужили толчком развитием идей мобилизма на качественно новой основе.
В конце 50-х – начале 60-х гг. прошлого века было установлено существование астеносферы и тем самым слоя, по поверхности которого возможно относительное перемещение литосферы. Было подтверждено предполагавшееся А. Вегенером отличие мощности и состава континентальной и океанской коры. Было обнаружено существование грандиозной системы срединно-океанических хребтов и рифтов. В океане были открыты линейные знакопеременные магнитные аномалии, параллельные и симметричные относительно осей срединных хребтов. Данные нового научного направления - палеомагнетизма – показали, что материки испытали значительные перемещения, прежде чем занять свое современное положение.
В 1961-1968 гг. усилиями американских, английский, канадских и французских геологов и геофизиков были разработаны основы новой моблистской теории, первоначально больше известной как новая глобальная тектоника, а затем кактектоника плит(или тектоника литосферных плит).
Она базируется на совокупности ряда современных гипотез: раздвигания океанического дна, перемещения плит литосферы и др.
В 1962 г. американский геолог Г. Хесс и геофизик Р. Дитц описали процесс образования океанов в результате раздвижения континентов и разрастания пространства молодой океанской коры начиная от срединно-океанских хребтов. Это процесс получил название – спрединг океанского дна(спрединг – распространение, разрастание)
На основе идеи спрединга и установленных недавно перед этим инверсий магнитного поля Земли (т.е. свойство менять полярность через определенные промежутки времени) английские геофизики Ф. Вайн и Д. Мэтьюз выдвинули в 1963 г. оригинальную гипотезу. Базальтовая лава, излившаяся через рифтовую трещину, приобретает и сохраняет намагниченность в направлении общего магнитного поля Земли в момент своего застывания. При последующих излияниях магмы в случае смены направления магнитного поля образуется полоса противоположной направленности. Таким образом они объяснили полосовые магнитные аномалии океана.
Развивая эту идею, американские геофизики Дж. Хейртцлер и др. разработали первую возрастную шкалу магнитных аномалий океана. Американский геолог Г. Менард открыл в Тихом океане гигантские разломы, пересекающие срединно-океанические хребты. Канадский геофизик Дж. Вилсон установил, что они образуют особый класс разломов, и назвал из трансформными. Изучив распределение землетрясений по земному шару и механизмы смещений в их очагах американские сейсмологи Б. Изакс, Дж. Оливер и Л. Сайкс нарисовали общую картину смещений литосферных плит. Так общими усилиями ученых, получивших новый фактический материал по геологии океанов и геофизике, была сформулирована новая концепция, опубликованная вJournalofGeophysicalResearchв 1968 г.
Фактическое подтверждение новой концепции дало глубоководное бурение, наблюдение с подводных спускаемых аппаратов и данные космической геодезии. С появлением сейсмической томографии нашла подтверждение реальность погружния холодных литосферных плит глубоко в мантию, а также конвективных течений в мантии, рассматриваемых тектоникой плит в качестве одной из основных движущих сил.
Все это дает полное основание расценивать тектонику плит как первую в истории геотектоники научную теорию, имеющую достаточную предсказательную силу. Статус тектоники плит как теории подкрепляется математической количественной формулировкой, благодаря которой кинематика плит может быть экстраполирована и в прошлое и в будущее.
Основные положения тектоники плит.
Тектоника литосферных плит базируется на 6 предпосылках:
1 – разделение верхней части твёрдой Земли на две оболочки – жесткую и хрупкую литосферу и более пластичную и подвижную астеносферу;
2 – литосфера подразделена на ограниченное число плит (в настоящее время – семь крупных и семь малых);
3 – принимается три рода перемещений и соответственно границ между плитами: дивергентные (конструктивные) границы, вдоль которых происходит раздвижение плит или спрединг; конвергентные (деструктивные) границы, на которых идёт сближение плит, обычно выражающееся поддвигом одной плиты под другую (если океанская плита подвигается под континентальную – субдукция, а наоборот – обдукция, а если сталкиваются две континентальные плиты с поддвиганием одной под другую – коллизия); трансформные границы, вдоль которых происходит горизонтальное перемещение одной плиты относительно другой по плоскости трансформного разлома.
4 – при своих перемещениях плиты подчиняются законам сферической геометрии (в соответствии с теоремой Эйлера), согласно которым любое перемещение двух сопряжённых точек по сфере совершается вдоль окружности, проведённой относительно оси, проходящей через центр Земли с выходом этой оси на земной поверхности, называемым полюсом вращения или раскрытия (рис. 4);
5 – объём поглощаемой в зонах субдукции океанской коры равен объёму коры, нарождающейся в зонах спрединга, что обеспечивает постоянство радиуса Земли;
6 – основная причина движения плит объясняется мантийной конвекцией с наличием определённого количества ячей с восходящими (в зонах спрединга) и нисходящими (в зонах субдукции) ветвями.
Рис. 3.27 Движение литосферных плит по поверхности сферы
(по К.Ле Пишону и др., 1973).
Э – «эйлеров полюс»; α – угол вращения, соответствующий перемещению точек А и В. Трансформные разломы дают направление «эйлеровых широт».
- Введение в геологию
- Глава 1 общие сведения о геологии
- 1.1. Геология как наука о Земле
- 1.2. Основные разделы геологии: минералогия, петрография, литология, геохимия, динамическая геология, стратиграфия, палеонтология, инженерная геология, космическая геология
- 1.3. Краткий обзор развития геологических наук. Вклад в теорию геологии м.В. Ломоносова, а.П. Карпинского, в.И. Вернадского, в.А. Обручева, а.Е. Ферсмана
- 1.4 Современный этап развития геологии
- 1.5. Изучение и освоение недр Беларуси
- 1.6. Геологические исследования п.А. Тутковского, а.Б. Миссуны, н.Ф. Блиодухо
- 1.7. Научные школы г.И. Горецкого, а.С. Махнача, а.В. Фурсенко, р.Г. Гарецкого
- Глава 2 современные представления о литосфере и геодинамических процессах
- 2.1. Геосферы (земная кора, мантия, ядро)
- 2.2. Строение земной коры Земная кора
- 2.3. Понятие о минералах и горных породах
- 2.3.1. Химический состав земной коры
- 2.3.2. Элементы кристаллографии
- 2.3.3. Минералы
- Формы выделения минералов в природе
- Оптические свойства минералов
- 6. Сульфаты, хроматы, молибдаты, вольфраматы
- 2.3.4. Горные породы
- 2.4. Литосфера, астеносфера, тектоносфера
- 2.5. Структуры литосферы
- 2.5.1. Тектонические единицы первого порядка
- 2.5.2. Тектонические единицы второго порядка
- 2.5.3. Тектонические нарушения
- 2.7. Геодинамические процессы
- 2.8. Экзогенные процессы
- 2.9. Магматизм
- 1. Жидкие вулканические продукты
- 2. Твердые продукты извержений
- 3. Газообразные продукты извержений
- 2.10 Метаморфизм
- 2.12. Тектонические движения
- 2.12. Землетрясения
- 2.13 Платформы
- 2.14 Складчатые пояса континентов
- 2.15 Разломы литосферы Рифты
- 2.16. Геологическая деятельность ветра, поверхностных и подземных вод, ледников
- 2.17 Древние оледенения
- 2.18 Влияние хозяйственной деятельности на литосферу
- 2.21. Техногенные ландшафты и антропогенный рельеф
- Глава 3 история развития земли
- 3.1. Геохронология
- 3.2. Международная хроностратиграфическая шкала
- 3.3. Методы реконструкции геологического прошлого
- 3.4. Основные этапы геологической истории
- 3.6. Представления о развитии литосферы
- 3.7. Концепция новой глобальной тектоники
- 3.8. Гипотеза плюмов и горячих полей
- 3.8. Концепция фиксизма
- 3.11. Геосинклинальная теория
- Глава 4 минеральные ресурсы
- 4.1. Типы минерального сырья
- 4.2. Классификация месторождений полезных ископаемых
- 4.3. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых
- Глава 6 современные геологические исследования
- 6.1. Стадии геологоразведочных работ
- 6.2. Понятие о запасах полезных ископаемых
- 6.3. Приемы проведения геолого-съемочных работ и описания обнажений
- 6.4. Геологическая карта и принципы ее построения
- Интрузивные породы
- Эффузивные породы
- 6.5. Геофизические и геохимические методы
- 6.6. Бурение скважин
- 6.7 Современные методы и технологии геологических исследований