Происхождение материков и океанов (7 класс). Происхождение материков и океанов: гипотеза, описание и история

Происхождение материков и океанов

Как вам уже известно, Земля небольшое космическое тело, часть Солнечной системы. Как же родилась наша планета? Ответить на этот вопрос пытались еще ученые античного мира. Существует много различных гипотез. С ними вы познакомитесь при изучении астрономии в старших классах. Из современных взглядов на происхождение Земли наиболее распространена гипотеза О.Ю. Шмидта об образовании Земли из холодного газово-пылевого облака. Частицы этого облака, вращаясь вокруг Солнца, сталкивались, "слипались", образуя сгустки, нараставшие как снежный ком.

Существуют и гипотезы образования планет в результате космических катастроф - мощных взрывов, вызванных распадом звездного вещества. Ученые продолжают искать новые пути решения проблемы происхождения Земли.

Земная кора - самая верхняя часть литосферы. Она представляет собой как бы тонкое "покрывало", под которым скрыты неспокойные земные недра. По сравнению с другими геосферами земная кора кажется тонкой пленкой, в которую обернут земной шар. В среднем толщина земной коры составляет всего 0,6% от земного радиуса.

Внешний облик нашей планеты определяют выступы материков и впадины океанов, заполненные водой. Чтобы ответить на вопрос, как они образовались, надо знать различия в строении земной коры.

Как же объяснить различия в строении земной коры? Большинство ученых считает, что сначала на нашей планете образовалась кора океанического типа. Под влиянием процессов, происходящих внутри Земли, на ее поверхности образовались складки, т. е. горные участки. Толщина коры увеличилась, образовались выступы материков. Относительно дальнейшего развития материков и впадин океанов существует ряд гипотез. Одни ученые утверждают, что материки неподвижны, другие, наоборот, говорят об их постоянном движении.

В последние годы создана теория строения земной коры, основанная на представлении о литосферных плитах и на гипотезе дрейфа материков, созданной в начале ХХ в. немецким ученым А. Вегенером. Однако в то время он не мог найти ответа на вопрос о происхождении сил, перемещающих континенты.

Согласно теории литосферных плит земная кора вместе с частью верхней мантии не является монолитным панцирем планеты. Она разбита сложной сетью глубоких трещин, которые уходят на большую глубину, достигают мантии. Эти гигантские трещины делят литосферу на несколько очень больших блоков (плит) толщиной от 60 до 100 км. Границы между плитами проходят по срединно-океаническим хребтам - гигантским вздутиям на теле планеты или по глубоководным желобам ущельям на океаническом дне. Есть такие трещины и на суше. Они проходят по горным поясам вроде Альпийско-Гималайского, Уральского и др. Эти горные пояса похожи на "швы на месте залеченных старых ран на теле планеты". На суше есть и "свежие раны" - знаменитые Восточно-Африканские разломы.

Выделяют семь громадных плит и десятки плит поменьше. Большинство плит включает как материковую, так и океаническую кору.

Плиты лежат на сравнительно мягком, пластичном слое мантии, по которому и происходит их скольжение. Силы, вызывающие движение плит, возникают при перемещении вещества в верхней мантии. Мощные восходящие потоки этого вещества разрывают земную кору, образуя в ней глубинные разломы. Эти разломы есть на суше, но больше всего их в срединно-океанических хребтах на дне океанов, где земная кора тоньше. Здесь расплавленное вещество поднимается из недр Земли и расталкивает плиты, наращивая земную кору. Края разломов отодвигаются друг от друга.

Плиты медленно перемещаются от линии подводных хребтов к линиям желобов со скоростью от 1 до 6 см в год. Этот факт был установлен в результате сопоставления снимков, сделанных с искусственных спутников Земли. Соседние плиты сближаются, расходятся или скользят одна относительно другой. Они плавают на поверхности верхней мантии, как куски льда на поверхности воды.

Если плиты, одна из которых имеет океаническую кору, а другая материковую, сближаются, то покрытая морем плита изгибается, как бы ныряя под континент. При этом возникают глубоководные желоба, островные дуги, горные хребты, например Курильский желоб, Японские острова, Анды. Если сближаются две плиты с материковой корой, то их края вместе со всеми накопленными на них осадочными породами сминаются в складки. Так образовались, например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плит Гималаи.

Согласно теории литосферных плит на Земле когда-то был один материк, окруженный океаном. Со временем на нем возникли глубинные разломы и образовалось два континента - в Южном полушарии Гондвана, а в Северном - Лавразия. Впоследствии и эти материки были разбиты новыми разломами. Образовались современные континенты и новые океаны - Атлантический и Индийский.

В основании современных материков лежат древнейшие относительно устойчивые и выровненные участки земной коры - платформы, т. е. плиты, образовавшиеся в далеком геологическом прошлом Земли. При столкновении плит возникли горные сооружения. Некоторые материки сохранили следы столкновения нескольких плит. Площадь их постепенно увеличивалась. Так, например, образовалась Евразия.

Учение о литосферных плитах дает возможность заглянуть и в будущее Земли. Предполагают, что примерно через 50 млн. лет разрастутся Атлантический и Индийский океаны, Тихий уменьшится в размерах. Африка сместится на север. Австралия пересечет экватор и придет в соприкосновение с Евразией. Однако это только прогноз, который требует уточнения. материк литосферный вулкан землетрясение

Ученые пришли к выводу, что в местах разрыва и растяжения земной коры в срединных хребтах образуется новая океаническая кора, которая постепенно расползается в обе стороны от породившего ее глубинного разлома. На дне океана работает как бы гигантский конвейер. Он переносит молодые блоки литосферных плит от места их зарождения к континентальным окраинам океанов. Скорость движения маленькая, путь длинный. Поэтому эти блоки достигают берега через 15-20 млн. лет. Пройдя этот путь, плита опускается в глубоководный желоб и, "ныряя" под континент, погружается в мантию, из которой она образовалась в центральных частях срединных хребтов. Так замыкается круг жизни каждой литосферной плиты.

Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами. Это самые беспокойные подвижные области планеты. Здесь сосредоточено большинство действующих вулканов, происходит не менее 95% всех землетрясений. Сейсмические области протянулись на тысячи километров и совпадают с областями глубинных разломов на суше, в океане - со срединно-океаническими хребтами и глубоководными желобами. На Земле более 1300действующих вулканов, извергающих на поверхность планеты много лавы, пепла, газов и водяного пара.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-1.jpg" alt=">Происхождение материков и океанов. ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-2.jpg" alt=">Как же родилась наша планета? Ответить на этот вопрос пытались еще"> Как же родилась наша планета? Ответить на этот вопрос пытались еще ученые античного мира. Существует много различных гипотез. Из современных взглядов на происхождение Земли наиболее распространена гипотеза О. Ю. Шмидта об образовании Земли из холодного газово-пылевого облака. Частицы этого облака, вращаясь вокруг Солнца, сталкивались, «слипались» , образуя сгустки, нараставшие как снежный ком.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-3.jpg" alt="> Строение земной коры Земная кора - самая верхняя часть литосферы. Она "> Строение земной коры Земная кора - самая верхняя часть литосферы. Она представляет собой как бы тонкое «покрывало» , под которым скрыты неспокойные земные недра. По сравнению с другими геосферами земная кора кажется тонкой пленкой, в которую обернут земной шар. В среднем толщина земной коры составляет всего 0, 6% от длины земного радиуса.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-4.jpg" alt=">u. Литосфе ра (от греч. λίθος - камень и σφαίρα - "> u. Литосфе ра (от греч. λίθος - камень и σφαίρα - сфера) - твёрдая оболочка Земли.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-5.jpg" alt=">u Включает в себя земную кору и часть верхней мантии. u Состоит в"> u Включает в себя земную кору и часть верхней мантии. u Состоит в основном из осадочных, изверженных и метаморфизированных пород. u Нижняя граница определяется сильным уменьшением вязкости пород, изменением скорости распространения сейсмических волн и одновременным увеличением электропроводности земных пород.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-6.jpg" alt=">u На континентах толщина – от 40 до 80 км; u Под океанами"> u На континентах толщина – от 40 до 80 км; u Под океанами – от 5 до 10 км; u Земная кора составляет примерно 1% от массы всей планеты; u 99, 5% земной коры составляют восемь основных элементов(кислород, кремний, водород, алюминий, кальций, натрий, железо и магний).

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-7.jpg" alt=">Оболочки Земли и ее строение ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-8.jpg" alt="> Сравните типы земной коры ТИПЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ"> Сравните типы земной коры ТИПЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ океаническая материковая

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-9.jpg" alt=">Строение материковой и земной коры Земная кора - внешняя твёрдая оболочка"> Строение материковой и земной коры Земная кора - внешняя твёрдая оболочка Земли Кора есть на большинстве планет земной группы, Луне и многих спутниках планет-гигантов. В большинстве случаев она состоит из базальтов. Земля уникальна тем, что обладает корой двух типов: материковой и океанической.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-10.jpg" alt=">Материковая земная кора Осадочный слой "> Материковая земная кора Осадочный слой Гранитный слой Базальтовый слой Океаническая земная кора Осадочный слой Базальтовый слой

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-11.jpg" alt="> В последние годы создана теория строения"> В последние годы создана теория строения земной коры, основанная на представлении о литосферных плитах и на гипотезе дрейфа материков, созданной в начале XX в. немецким ученым А. Вегенером. Однако в то время он не мог найти ответа на вопрос о происхождении сил, перемещающих континенты.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-12.jpg" alt=">Альфред Вегенер (1880 – 1930) Немецкий физик, "> Альфред Вегенер (1880 – 1930) Немецкий физик, геолог, метеоролог, создатель теории дрейфа материков. Его смелая гипотеза о перемещении континентов имела большое значение для дальнейшего развития геологии. Не мог найти ответа «Почему они перемещаются? »

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-13.jpg" alt=">Альфред Вегенер (1880 -1930 гг) автор гипотезы дрейфа материков "> Альфред Вегенер (1880 -1930 гг) автор гипотезы дрейфа материков (начало XX века). На основе этой гипотезы была создана теория движения литосферных плит.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-14.jpg" alt=">Гипотеза – обоснованное предположение. Может оказаться истинной или ложной. Теория – это система"> Гипотеза – обоснованное предположение. Может оказаться истинной или ложной. Теория – это система знаний о взаимосвязях между явлениями природы и обществом, о существующих природных закономерностях.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-15.jpg" alt="> Одна из гипотез происхождения Земли состоит в том, что Солнечная система"> Одна из гипотез происхождения Земли состоит в том, что Солнечная система образовалась из единого газопылевого облака. В центре облака начались ядерные реакции, образовалось Солнце, а из сгустившихся твердых частиц – планеты и их спутники.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-16.jpg" alt="> Согласно теории литосферных плит на Земле когда-то был один материк,"> Согласно теории литосферных плит на Земле когда-то был один материк, окруженный океаном.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-17.jpg" alt=">Древний континент Пангея (ок. 200 млн. лет назад) ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-18.jpg" alt="> Со временем на нем возникли глубинные разломы и образовалось два континента"> Со временем на нем возникли глубинные разломы и образовалось два континента - в Южном полушарии Гондвана, а в Северном - Лавразия

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-19.jpg" alt="> Впоследствии и эти материки были разбиты новыми разломами. Образовались современные континенты"> Впоследствии и эти материки были разбиты новыми разломами. Образовались современные континенты и новые океаны - Атлантический и Индийский.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-20.jpg" alt="> В основании современных материков лежат древнейшие относительно устойчивые и выровненные участки земной"> В основании современных материков лежат древнейшие относительно устойчивые и выровненные участки земной коры - платформы, т. е. плиты, образовавшиеся в далеком геологическом прошлом Земли.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-21.jpg" alt=">Выделяют семь громадных плит и десятки плит поменьше. Большинство плит включает как материковую, так"> Выделяют семь громадных плит и десятки плит поменьше. Большинство плит включает как материковую, так и океаническую кору. Плиты лежат на сравнительно мягком, пластичном слое мантии, по которому и происходит их скольжение. Силы, вызывающие движение плит, возникают при перемещении вещества в верхней мантии.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-22.jpg" alt="> Плиты литосферы Литосферная плита - это крупный стабильный участок земной коры, "> Плиты литосферы Литосферная плита - это крупный стабильный участок земной коры, часть литосферы. Согласно теории тектоники плит, литосферные плиты ограничены зонами сейсмической, вулканической и тектонической активности - границами плиты.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-23.jpg" alt=">Карта расположения литосферных плит ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-24.jpg" alt="> Выделяют 13 плит: u Австралийская плита u Антарктическая плита u Аравийскиая плита"> Выделяют 13 плит: u Австралийская плита u Антарктическая плита u Аравийскиая плита u Африканская плита u Евразийская плита u Индостанская плита u Плита Кокос u Плита Наска u Тихоокеанская плита u Плита Скотия u Северо-Американская плита u Южно-Американская плита u Филиппинская плита

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-25.jpg" alt="> Крупные плиты литосферы 1. Евразийская; 2. Африканская; 3. Американская; 4."> Крупные плиты литосферы 1. Евразийская; 2. Африканская; 3. Американская; 4. Индо-Австралийская; 5. Антарктическая; 6. Тихоокеанская;

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-26.jpg" alt=">Движение плит Очаг раскалённой магмы давит"> Движение плит Очаг раскалённой магмы давит на участок коры и разламывает его, В материковой коре появляется приводя к появлению трещина и она начинает расходиться трещин Из первоначальной плиты образуются две. Расплавленные камни продолжают раздвигать две плиты в разные стороны

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-27.jpg" alt="> Виды столкновений литосферных плит сталкиваются океаническая материковая кора с"> Виды столкновений литосферных плит сталкиваются океаническая материковая кора с океанической с материковой корой Происходит Океаническая кора При столкновении сминание в складки. уходит под двух материковых Такого столкновения. материковую. кор ни одна не в настоящее время не Образуются уступает другой. существует. глубоководные Образуются желоба горы на суше. и островные дуги.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-28.jpg" alt="> сталкиваются океаническая кора материковая кора с материковой корой ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-29.jpg" alt=">Движение плит Очаг раскалённой магмы давит"> Движение плит Очаг раскалённой магмы давит на участок коры и В материковой коре появляется разламывает его, трещина и она начинает приводя к появлению расходиться трещин Из первоначальной плиты образуются две. Расплавленные камни продолжают раздвигать две плиты в разные стороны

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-30.jpg" alt="> На месте трещины появляется долина. Она сразу заполняется водой ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-31.jpg" alt="> Открыли атласы стр. 3 -4 Литосферная"> Открыли атласы стр. 3 -4 Литосферная Сейсмический пояс – плита – это… пограничные области между литосферными плитами. Самый крупный, самый жесткий стабильный участок земной коры, часть литосферы. Граница литосферных плит это зоны сейсмической, вулканической и тектонической активности Перемещение от 1 до 6 см в год

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-32.jpg" alt=">Текто ника плит - современная геологическая теория о движении литосферы. Она "> Текто ника плит - современная геологическая теория о движении литосферы. Она утверждает, что земная кора состоит из относительно целостных блоков - плит, которые находятся в постоянном движении друг относительно друга.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-33.jpg" alt="> Сейчас уже нет сомнений, что горизонтальное движение плит происходит за"> Сейчас уже нет сомнений, что горизонтальное движение плит происходит за счёт мантийных теплогравитационных течений - конвекции. Источником энергии для этих течений служит разность температуры центральных областей Земли (по оценкам, температура ядра составляет порядка 5000 °С) и температуры на её поверхности. Нагретые в центральных зонах Земли породы расширяются, плотность их уменьшается, и они всплывают, уступая место опускающимся более холодным и потому более тяжёлым массам, уже отдавшим часть тепла земной коре.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-34.jpg" alt="> Возможно выделить два типа плит: u континентальную (расположена под"> Возможно выделить два типа плит: u континентальную (расположена под континентами). u океаническую (расположена под океанами)

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-35.jpg" alt=">Активная континентальная окраина ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-36.jpg" alt=">Островная дуга ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-37.jpg" alt="> Столкновение континентов ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-38.jpg" alt=">Явления происходящие на границах литосферных плит ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-39.jpg" alt=">Гималаи ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-40.jpg" alt=">Анды. Аргентина. ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-43.jpg" alt="> Литосферные плиты Смещение плит при землетрясениях ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-44.jpg" alt="> Литосферные плиты Смещение плит при землетрясениях ">

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-45.jpg" alt=">Теория литосферных плит (1960 -е г.) Литосферные плиты – крупные жесткие блоки земной"> Теория литосферных плит (1960 -е г.) Литосферные плиты – крупные жесткие блоки земной коры, толщиной до 200 км. Сейсмический пояс – пограничные области между литосферными плитами. Границы литосферных плит проходят в океанах по срединно- океаническим хребтам, а на материках – по горным поясам. Астеносфера – слой пониженной твердости, прочности и вязкости в верхней мантии Земли. Расположен около 100 км под континентами и около 50 км. под океанами.

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-46.jpg" alt="> Вопросы для закрепления u Что такое литосфера? u Чем материковая кора отличается "> Вопросы для закрепления u Что такое литосфера? u Чем материковая кора отличается от океанической? u На какие блоки делится земная кора? u Что образуется в результате столкновения двух литосферных плит? u Как назывался древний континент?

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-47.jpg" alt="> Составь соотношение. Подбери к каждому пункту верное "> Составь соотношение. Подбери к каждому пункту верное определение А)Вегенер Альфред Б)Материковая земная кора В)Литосферные плиты Г)Океаническая земная кора Д)Сейсмически активные зоны 1. Самые подвижные зоны Земли. 2. Области землетрясений и вулканизма 3. Ученый-геофизик, создавший теорию дрейфа континентов 4. Земная кора, состоит из базальтового и осадочного слоя. 5. Огромные блоки, на которые разделена литосфера Земли. 6. Они перемещаются по мантии со скоростью от 1 до 6 см в год 7. Земная кора мощностью от 35 до 70 км. 8. Крупных выделяют - 7 и десятки мелких 9. Границы литосферных плит проходят…

Src="https://present5.com/presentation/3/420732335_452279862.pdf-img/420732335_452279862.pdf-49.jpg" alt="> Домашнее задание: 1) п. 8 (прочитать) 2) выучить записи в"> Домашнее задание: 1) п. 8 (прочитать) 2) выучить записи в тетради

Наименование параметра Значение
Тема статьи: Происхождение материков и океанов
Рубрика (тематическая категория) География

Материки и океаны - главные структуры оболочки

Что же представляют из себясовременные материки и океаны - основные элементы рельефа земного шара? Это образования со сложной геологической структурой, сформировавшейся в результате длительного развития. Их особенности определяются прежде всœего различиями строения внешней оболочки Земли, которая состоит из сравнительно легких горных пород (см. "Внутреннее строение Земли").

У самой поверхности залегает "чехол" осадочных пород: глин, песков, песчаников, известняков. Под ними - породы типа гранитов, а еще глубже - породы, близкие по свойствам к базальту. Все три слоя вместе и составляют земную кору. Различают два крайних типа земной коры: материковую - мощностью в 35-80 км, причем у нее хорошо развиты и "чехол" осадочных пород, и гранитный и базальтовый слои, и океаническую кору мощностью не более 5-10 км. Два верхних слоя у нее совершенно отсутствуют. Геологические границы материков шире, чем их современные физико-географические очертания, так как шельфы и часть материкового склона имеют континœентальное строение земной коры. Данные геофизики позволяют говорить о том, что строение верхней мантии под материками и океанами тоже имеет свои отличия.

Образование материков и океанов - этих крупнейших элементов рельефа земного шара, как мы уже говорили, обусловлено тектоническими, космическими и планетарными процессами. Очевидно, материки и океаны наметились еще в догеологическую стадию развития Земли, но механизм их образования, особенно океанов, еще не выяснен, и в наше время по этому важному вопросу существуют самые различные гипотезы (см. ст. "Геологическая история Земли").

В строении поверхности Земли огромную роль играют глубинные разломы, рассекающие всю земную кору и нередко уходящие в верхнюю мантию. От более мелких разломов, которые наблюдаются близ поверхности Земли, в пределах осадочной оболочки, их отличает не только огромная глубина, но и длительность развития: некоторые глубинные разломы существуют несколько периодов и даже эр, т. е. сотни миллионов лет. Такие разломы разделяют земную кору на отдельные глыбы, образуя как бы мозаику из блоков различной величины. Обычно эти блоки хорошо выражены в рельефе.

Нередко вдоль глубинных разломов вытянуты цепочки вулканов или по ним в земную кору внедряются глубинные магматические породы. С глубинными разломами бывают связаны прямолинœейные очертания континœентов, а их склоны совпадают с зоной дробления земной коры. Особенно хорошо видны глубинные разломы на фотографиях, сделанных с космических кораблей.

Есть существенные различия в строении океанических побережий. Посмотрите на глобус: западные берега Тихого, Индийского и Атлантического океанов изрезаны речными долинами и расчленены сильнее, чем восточные, а там, где основные линœейные структуры (горные хребты и тектонические разломы) совпадают с направлением берега, побережья изрезаны меньше. Очертания материков усложняются деятельностью крупных рек, отлагающих в прибрежной зоне огромное количество обломочного материала: за его счёт местами наращивается суша.

По Г.Н. Каттерфельду (1962), Земля является трёхосным кардиоидальным (сердцевидным) эллипсоидом вращения. Эта форма обусловлена влиянием приливного торможения в телœе Земли, на которые накладываются пульсационные колебания, связанные с неустойчивостью механического и физико-химического равновесия внутри планеты. Это проявляется в уменьшении полярного сжатия Земли. При этом уменьшение объёмного сжатия южного полушария происходит быстрее, чем северного. Причиной неодинаковой скорости изменения объёмного и полярного сжатий северного и южного полушарий бывают асимметричные силы вращения, тормозящие сжатие северного полушария и ускоряющие сжатия южного.

Образование материков и океанов на Земле связано с возникновением спутника Земли - Луны, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ происходило ещё в догеологический этап развития Земли. Тогда эти планеты находились на очень близком расстоянии друг от друга.

Приливообразующая сила Луны обусловила сильную начальную деформацию тела Земли. Твёрдый прилив в виде двух горбов сообщил Земле удлинённость, направленную к Луне. По третьему закону Ньютона оба приливных выступа Земли притягивают Луну. Притяжение ближайшего выступа производит ускорение, а дальнего - замедление движения Луны по орбите. Поскольку влияние ближайшего к Луне выступа сильнее, то поступательное движение Луны ускоряется, и она начинает удаляться от Земли. Орбита Луны как бы развёртывается во времени и пространстве, подобно спирали.

С удалением Луны вытянутость планеты и неоднородность распределœения масс в долготном направлении постепенно стали уменьшаться, поскольку неустойчивая трёхосная фигура Земли стремилась приобрести более устойчивую форму. При выравнивании фигуры Земли возникли компенсационные тектонические движения, приведшие к заложению Тихого океана и материка Африки. Такой вывод вытекает из того, что ось трёхосного земного эллипсоида совпадает с осью Великий (Тихий) океан - Африка. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, Тихий океан - Африка - это две мегаформы (впадина - выступ), которые являются древнейшими неровностями земной поверхности. Возникновение этих мегаформ послужило толчком к дальнейшему усложнению рельефа Земли.

В ходе этого процесса по периферии Тихого океана возникло кольцо компенсационных поднятий. Оно представлено материками Евразии, Австралии, Антарктиды и обеих Америк.

По периферии материка Африки возникли компенсационные впадины Индийского и Атлантического океанов. Сложилась общая асимметрия Африканского (восточного) и Тихоокеанского (западного) полушарий. В процессе формирования этой асимметрии были заложены основные эпейрогенические (греч. эпейрос материк) - и талассогенические (греч. таласса океан) центры земной поверхности.

Скорость вращения Земли неуклонно уменьшается. По этой причинœе уменьшается полярное сжатие Земли. В экваториальных широтах мантии свойственны нисходящие движения. Умеренные широты от 35¦ до 71¦, максимум на 62¦ в северных широтах - имеют тенденцию к поднятию, а на тех же широтах в южном полушарии наблюдаются компенсационные опускания.

Вот почему, сопоставляя северное и южное полушария, Каттерфельд выделяет 62¦ - северную эпейтрогеническую (наибольшей протяжённости материков) и южную талоссогеническую (наибольшей протяжённости океанов) параллели. Северному кругу соответствует пояс поднятия, южному - пояс опускания земной коры.

Особенно сильные напряжения, вызванные замедлением вращения Земли, свойственны литосфере на 35-тых широтах северного и южного полушарий. Именно здесь образовались разломы земной коры. Здесь наблюдается наибольшая тектоническая активность литосферы. 35-е параллели выделяются как орогенические (греч. орос - гора). В северном полушарии к этой широте приурочен альпийский горный пояс, а в южном ему соответствует пояс сбросовых морских котловин, вулканизма и землетрясений.

Кругополярные параллели 71¦ выделяются как северная и южная теоретические границы между северными материками и полярным океаном, южным океаном и полярным материком.

Эпейрогенические меридианы 75¦ з. д. и 105¦ в. д. - это физическая, а не условная, как меридиан Гринвича, граница между западным и восточным полушариями Земли. Это круги наибольшей протяжённости материков. Площади материков убывают по обе стороны от этих меридианов.

Критические меридианы 30¦ в. д. и 165¦ з. д. проходят через центры Африки и Тихого океана. Это секторы наибольшего отступания геоида от сфероида.

Асимметрия рельефа обоих полушарий и расположение эпейрогенических параллелœей определили положение эпейрогенических центров. В них находились ядра роста будущих материков: антарктический (90¦ j); африканский - (0¦ j , 30¦ l); сибирский (62¦ j , 105¦ l); скандинавский (62¦ j , 75¦ l).

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, в северном полушарии наблюдается три центра образования древних материков, в южном - только два - антарктический и африканский. При этом образование антарктического материка связано с общей антиподальностью северного и южного полушарий, а африканского - с антиподальностью западного и восточного. Отсутствие самостоятельных эпейрогенических центров в пределах Южной Америки и Австралии косвенно указывает на особое происхождение этих материков, возможно, образовавшихся в результате раздробления некогда единого континœентального массива Гондваны с древним ядром вблизи эпейрогенического центра (0¦ j , 30¦ l).

Из океанов самостоятельными талассогеническими центрами обладают - Тихий (с центром (0¦ j , 165¦ l), в полюсе океанического западного полушария, и Северный Ледовитый океан - с центром 90¦ j . К этим первичным океанам должен быть присоединœен и Южный океан, расположенный вдоль талассогенической параллели 62¦. Эти данные могут свидетельствовать о вторичной природе Атлантического и Индийского океанов, чьё расположение как бы нарушает первичную планетарную закономерность эпейро-таллосогенеза. Сочетанием эпейро-таллосогенических кругов и центров объясняются географические гомологии , то есть подобия и соответствия в расположении и очертании материков у океанов и их частей.

Происхождение материков и океанов - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Происхождение материков и океанов" 2017, 2018.

1. Какое строение имеет литосфера? Какие явле-ния происходят на границах ее плит?

Литосфера по своему строению неодно-родна и состоит из земной коры и верх-ней части мантии Земли. Земную кору подразделяют на океаническую и мате-риковую. Материковая кора значительно толще океанической и состоит из «базаль-тового», «гранитного» посадочного слоев. Осадочные породы в океанической коре располагаются непосредственно на «ба-зальтовом» слое.

Земная кора не является монолитом. Она состоит из огромных литосферных плит, которые медленно передвигаются относительно друг друга вместе с верхним вязким слоем магмы. Плиты могут расхо-диться, сходиться или двигаться одна вдоль другой.

На границах литосферных плит может образовываться новая земная кора из ве-щества магмы, попадающей на поверх-ность Земли по линиям разломов. Именно эти районы границ между литосферными плитами отличаются неустойчивостью и характеризуются частыми землетрясени-ями и извержениями вулканов. Эти райо-ны называют сейсмическими поясами.

2. Как размещаются на Земле сейсмические по-яса? Расскажите о землетрясениях и извержениях вулканов, известных вам из сообщений радио, те-левидения, газет. Объясните причины этих явлений.

Землетрясения и извержения вулка-нов — страшное и вместе с тем завора-живающее зрелище. На побывавших в районе землетрясения или наблюдавших извержение вулкана производят огромное впечатление эти гигантские силы приро-ды, которыми человек не только не в со-стоянии управлять, но часто не может да-же предсказать время возникновения и силу этих явлений. Посмотрите на лица людей на картине К. П. Брюллова «По-следний день Помпеи». Паника и страх за жизнь своих близких и свою жизнь, ужас от неизбежного зла, которое уничтожает город и хоронит под грудами разрушен-ных зданий живых людей.

Землетрясения и извержения вулканов связаны с воздействием на земную кору внутренних сил Земли. При движении ли-тосферных плит в некоторых участках ко-ры постепенно накапливается напряже-ние, которое приводит к нарушению ста-бильности и резкому смещению пластов горных пород по отношению друг к другу. Так возникают землетрясения.

По трещинам земной коры расплавлен-ная магма устремляется на поверхность, где застывает и образует конус вулкана с кратером посередине. После извержения вулкан может надолго прекратить свою деятельность, а затем, под воздействием внутренних сил Земли, вновь извергать-ся, подвергая опасности людей, которые живут и занимаются хозяйством на его склонах или в непосредственной близости к вулкану.

3. Как следует работать с картой строения земной коры?

Используя карту строения земной ко-ры в атласе, определите районы новой и новейшей складчатости, для которых свойственны явления землетрясений и вулканизма, а затем сравните с картой плотности населения. Вы обнаружите, что плотность населения в опасных районах достаточно высока. Материал с сайта

Кроме различных по возрасту складча-тых поясов, по карте строения земной ко-ры можно определить структуру древних и молодых платформ, лавовые покровы и рифовые зоны материков. На карте мож-но определить и строение океанической коры. Обратите внимание на области оке-анической коры, поднятые над уровнем моря, глубоководные желоба и рифтовые зоны срединно-океанических хребтов.

4. Где, по вашему мнению, в далеком будущем на Земле могут образоваться новые океаны? Новые материки?

Изучив карту строения земной коры, пожалуй, можно предположить, что в районах рифтовых разломов на матери-ках в далеком будущем могут образовать-ся моря и океаны, а в районах океаниче-ских хребтов — острова и материки. Но это очень смелое предположение.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском

На этой странице материал по темам:

  • очень краткие сочинения про вулканы
  • происхождение названий материков и океанов
  • доклады по теме материки и океаны кратко
  • характеристика океанической коры краткое содержание
  • происхождение материков и океанов краткое содержание

Образование Земли и литосферы. По предположению ученых, Солнечная система и в том числе Земля образовались из сгустка космической пыли. Впервые эта мысль была высказана французским ученым Р.Декартом в 1644 году; впоследствии аналогичную гипотезу выдвинул немецкий философ Э. Кант в 1755 году, а затем французский ученый Р.Лаплас в 1796 году. С тех пор эта гипотеза известна в науке как гипотеза Декарта-Канта-Лапласа.

Литосфера сформировалась в результате упорядочения внутреннего вещества Земли. В процессе остывания Земли более легкие вещества поднимались к ее поверхности, а тяжелые скапливались в центре, в результате этого сформировались ядро, мантия и литосферная оболочка Земли.

Образование материков и океанов. Мысль о формировании материков и океанов издавна привлекала ученых. К сожалению, вплоть до настоящего времени не удалось выяснить картину происхождения материков и океанов. Существует несколько гипотез, среди которых особой популярностью пользуется так называемая гипотеза мобилизма.

Гипотеза мобилизма, или теория дрейфа материков. Данная гипотеза была высказана немецким геологом А.Вегенером в 1912 году.

Заметим, что за девять столетий до Вегенера наш соотечественник Абу Райхан Беруни (973-1048) писал: «Материки, подобно листьям, опавшим на водную гладь, плавают, то приближаясь, то удаляясь друг от друга».

Внимание Альфреда Вегенера привлекло сходство между восточным побережьем Южной Америки и западным побережьем Африки. Дальнейшие исследования убедили Вегенера в том, что некогда упомянутые континенты составляли одно целое. По мнению Вегенера, около 200 млн лет назад на земном шаре существовал один материк - Пангея и один океан - Пантулоссо. Впоследствии Пангея раскололась на суперматерики: Лавразию и Гондвану, а Пантулоссо разделился на океаны Палеотинг и Тетис. Примерно 65 млн лет назад Лавразия раскололась на Северную Америку и Евразию, а Гондвана - на Африку, Австралию, Антарктиду и Южную Америку. Между этими континентами образовалось несколько океанов. Альфред Вегенер считал, что горизонтальные перемещения материков вызваны не столько вращением Земли вокруг своей оси, сколько неведомой ему другой силой, сосредоточенной в центре Земли.

Теория тектоники литосферных плит. В 1968 году группа американских ученых - Л.Р.Сайкс, Дж. Оливер и др. - представила на суд широкой общественности новую теорию, которая получила название теория тектоники литосферных плит. Между теорией «тектоники литосферных плит» и гипотезами Вегенера и Беруни много общего.

Геодезические измерения и данные космических спутников Земли свидетельствуют о том, что литосферные плиты перемещаются в различных направлениях и с различной скоростью. Причиной тому, по мнению ученых, являются вихревые потоки, имеющие место в астеносфере.

По всей вероятности, мантийное вещество стремится переместиться в верхние слои Земли, что и приводит в движение литосферные плиты. На участках прорыва мантийного вещества образуются срединно-океанические хребты и формируется базальтовый слой, залегающий на дне океана. Места прорыва, или так называемые рифтовые зоны, характеризуются активной вулканической деятельностью и высокой сейсмической активностью.