ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.04.2021

Просмотров: 1836

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

11

80 

км

 (

в

интервале

глубин

 220–300 

км

); 

под

молодыми

платформами

 – 

150 

км

 (

в

интервале

глубин

от

 50 

км

до

 200 

км

). 

Максимальная

толщина

астеносферы

наблюдается

под

океанами

Литосфера

и

астеносфера

в

совокупности

образуют

тектоносферу

 (

тектосферу

)

 – 

основной

объ

-

ект

изучения

геотектоники

.

Подстилается

астеносфера

мезосферой

вплоть

до

глубины

 410 

км

(

подошвы

верхней

мантии

). 

Процессы

в

тектоносфере

тесно

связаны

а

часто

и

обусловлены

процессами

в

глубоких

геосферах

планеты

.

1.3. 

Глубокие

геосферы

средняя

и

нижняя

мантия

ядро

Земли

Средняя

и

нижняя

мантия

составляют

основной

объем

планеты

В

интервале

глубин

от

 410 

км

до

 660–670 

км

выделяется

переходный

слой

от

верхней

к

нижней

мантии

 (

слой

Голицына

). 

На

глубине

 670 

км

предполагается

фазовый

переход

обусловленный

превращением

оливи

-

на

 (

шпинели

и

пироксена

 (

граната

в

метасиликат

перовскит

 – (Ca,Mg) 

SiO3 

и

окисел

магнезиовюстит

– 

Mg,FeO. 

Скачок

плотности

сопрово

-

ждается

поглощением

тепла

Допускается

что

здесь

же

увеличивается

содержание

железа

Ниже

 670 

км

вплоть

до

глубины

 2900 

км

традици

-

онно

выделяется

нижняя

мантия

Но

в

последнее

время

предлагается

выделение

средней

мантии

до

глубины

 1000 

км

включающей

и

пере

-

ходную

зону

Еще

одна

граница

намечается

на

глубинах

 1700–1900 

км

Вероятно

что

ниже

этой

границы

в

составе

мантии

присутствуют

лишь

окислы

 Ca, Mg, Fe, Si. 

Вблизи

подошвы

мантии

выделяется

слой

мощ

-

ностью

 200–300 

км

обозначающийся

индексом

D´´

 (

д

 – 

дубль

прим

). 

Он

отличается

резко

меняющейся

толщиной

и

значительной

неоднород

-

ностью

по

латерали

позволяющей

предполагать

его

неоднородность

как

по

вещественному

составу

так

и

по

реологическим

свойствами

В

основании

этого

слоя

выделяется

тонкая

прерывистая

область

с

частич

-

но

расплавленного

материала

Возможно

что

здесь

происходит

обмен

веществом

между

ядром

и

мантией

.

Ядро

Земли

по

реологическим

свойствам

делится

на

внешнее

и

внутреннее

Судя

по

затуханию

поперечных

сейсмических

волн

внеш

-

нее

ядро

находится

в

расплавленном

состоянии

В

нем

происходит

конвективное

перемешивание

что

в

сочетании

с

вращением

планеты

создает

ее

главное

магнитное

поле

Состоит

внешнее

ядро

из

железа

и

никеля

с

примесью

кремния

кислорода

серы

и

возможно

калия

и

водорода

.

Внутреннее

ядро

начинается

на

глубине

около

 5150 

км

находится

в

твердом

состоянии

и

состоит

из

железа

и

никеля

Его

поверхность


background image

12

неровная

а

скорость

вращения

несколько

больше

чем

скорость

враще

-

ния

остальных

геосфер

Средний

радиус

Земли

составляет

 6371 

км

и

средний

диаметр

внутреннего

ядра

составляет

таким

образом

, 2442 

км

.

Литература

к

разделу

 1: [1, 6, 10]

2. 

МЕТОДЫ

ГЕОТЕКТОНИКИ

Методы

геотектоники

в

зависимости

от

конкретных

целей

можно

разделить

на

три

основные

группы

методы

изучения

современных

дви

-

жений

методы

неотектонического

анализа

методы

палеотектоническо

-

го

анализа

.

2.1. 

Современные

движения

земной

коры

и

методы

их

изучения

(

актуотектоника

)

Современные

тектонические

движения

земной

коры

это

движения

которые

могут

быть

измерены

инструментально

.

Методы

изучения

скоростей

вертикальных

и

горизонтальных

тектонических

движений

весьма

разнообразны

Среди

методов

изу

-

чения

вертикальных

движений

наиболее

ранним

применявшимся

еще

в

 XVIII 

веке

шведским

естествоиспытателем

А

Цельсием

на

берегах

Балтийского

моря

является

водомерный

метод

Со

второй

половины

XIX 

столетия

   

водомерные

приборы

  (

рейки

и

мореографы

использо

-

вались

во

многих

портах

мира

При

этом

выяснилось

что

изменения

уровня

моря

имеют

двоякую

причину

Первая

из

них

обусловлена

по

-

всеместными

 (

эвстатическими

изменениями

уровня

Мирового

океана

а

вторая

 – 

неравномерными

и

разнонаправленными

вертикальными

тек

-

тоническими

движениями

.

Второй

метод

 – 

это

повторное

нивелирование

которое

первоначаль

-

но

связано

со

строительством

и

последующей

эксплуатацией

железных

дорог

для

обеспечения

безопасности

движения

Обработка

результатов

высокоточного

повторного

нивелирования

совместно

с

данными

водо

-

мерных

наблюдений

позволила

коллективу

авторов

под

руководством

Ю

А

Мещерякова

составить

карты

скоростей

современных

вертикаль

-

ных

движений

для

европейской

части

СССР

 (1958, 1963) 

и

для

всей

Восточной

Европы

 (1971). 

Результаты

картирования

показали

что

ско

-

рости

вертикальных

движений

характеризуются

величиной

от

несколь

-

ких

миллиметров

в

год

до

десяти

 (

иногда

больше

миллиметров

в

год

Сравнение

их

с

данными

палеотектонического

анализа

 (

метод

мощно

-


background image

13

стей

показывает

что

эти

скорости

как

минимум

на

порядок

выше

Для

объяснения

этого

парадокса

допускается

колебательный

характер

вер

-

тикальных

движений

.

Основным

методом

измерения

современных

горизонтальных

дви

-

жений

до

недавнего

времени

служили

данные

повторных

триангуля

-

ций

и

трилатераций

вдоль

линий

железных

дорог

В

настоящее

время

для

этих

целей

применяются

лазерные

дальномеры

Результаты

измере

-

ний

скоростей

горизонтальных

движений

показывают

что

они

больше

чем

скорости

вертикальных

Кроме

того

они

обычно

имеют

однона

-

правленный

характер

.

На

современном

этапе

развития

науки

главным

инструментом

определения

скоростей

как

вертикальных

так

и

горизонтальных

дви

-

жений

стала

космическая

геодезия

Это

метод

лазерных

отражателей

установленных

на

спутниках

на

Земле

и

Луне

 (SLR – Satellite Laser 

Ranging), 

метод

длиннобазовой

интерферометрии

 (VLBI – Very Long 

Baseline Interferometry), 

основанный

на

регистрации

радиосигналов

идущих

от

квазаров

методы

основанные

на

эффекте

Доплера

 (DORIS – 

Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Sattelite). 

Однако

наибольшее

значение

приобрела

разработанная

в

США

глобальная

си

-

стема

позиционирования

 (GPS – Global Positioning System), 

включаю

-

щая

 24 

спутника

и

позволяющая

определить

координаты

точки

на

мест

-

ности

и

ее

высоту

С

 1994 

г

работает

Международная

служба

 GPS, 

обе

-

спечивающая

необходимую

точность

привязки

к

глобальной

системе

опорных

точек

Главная

из

таких

систем

 – ITRF (International Terristrial 

Reference Fram). 

К

 2002 

г

была

составлена

модель

относительного

движения

литосферных

плит

 – REVEL (Recent Velocites). 

Весьма

точ

-

ный

метод

появился

в

последнее

время

 – 

это

метод

дифференциальной

интерферометрии

 – DLnSAR (Differential Interferometry – Synthetic 

Aperture Radar).

Методы

изучения

современного

напряженного

состояния

зем

-

ной

коры

 (

стресс

-

анализ

)

направлены

на

установление

полей

тектони

-

ческих

напряжений

Сила

действующая

на

единицу

площади

некоторого

сечения

тела

называется

напряжением

При

одной

и

той

же

величине

приложенной

силы

напряжения

возникающие

в

разнонаправленных

сечениях

тела

будут

иметь

разные

значения

Общее

напряжение

можно

разложить

на

две

составляющие

Одна

из

них

направлена

по

нормали

к

заданному

сечению

и

называется

нормальным

напряжением

другая

направлена

вдоль

сечения

и

называется

касательным

напряжением

Максимальное

значение

нормального

напряжения

фиксируется

тогда

когда

угол

между


background image

14

сечением

и

направлением

внешней

силы

равен

 90°. 

Такое

напряжение

называется

главным

нормальным

напряжением

Максимальное

значе

-

ние

касательного

напряжения

наблюдается

при

значениях

угла

 45°. 

Оно

называется

главным

касательным

напряжением

Общее

напряжение

в

литосфере

 – 

это

сочетание

равномерного

всестороннего

сжатия

и

девиаторного

  (

избыточного

напряжения

Равномерное

всестороннее

сжатие

ответственно

за

изменение

объема

тела

Главные

девиаторные

напряжения

ответственны

за

изменение

формы

тела

 (

за

деформацию

).

Поле

напряжений

 – 

это

совокупность

значений

тензора

напряже

-

ний

в

некотором

объеме

геологического

пространства

Основные

на

-

правления

в

изучении

полей

тектонических

напряжений

в

литосфере

1) 

геофизический

метод

основанный

на

решении

сейсмофокального

механизма

, 2) 

определение

стресс

-

фаций

, 3) 

тектонофизические

ме

-

тоды

базирующиеся

на

исследовании

сколовых

трещин

следов

сме

-

щений

по

трещинам

  (

борозд

зеркал

скольжения

), 4) 

определение

на

-

пряженного

состояния

по

результатам

замеров

деформаций

в

шахтных

стволах

и

в

скважинах

.

Определение

характера

смещений

в

очагах

землетрясений

 (

реше

-

ние

сейсмофокального

механизма

)

основано

на

данных

регистрации

землетрясения

на

нескольких

сейсмостанциях

расположенных

на

раз

-

личных

направлениях

от

эпицентра

На

сейсмограммах

полученных

на

этих

станциях

исследуют

знак

первых

вступлений

продольных

сейсми

-

ческих

волн

Если

первое

колебание

направлено

вверх

то

первой

при

-

шла

волна

сжатия

а

если

вниз

 – 

волна

растяжения

На

стереограммах

помещая

в

центре

очаг

землетрясения

получают

данные

о

расположе

-

нии

нодальных

плоскостей

разграничивающих

квадранты

сжатия

и

растяжения

По

ним

может

быть

определено

положение

главных

осей

напряжений

в

очагах

землетрясений

.

Стресс

-

фации

 – 

качественная

оценка

величины

напряжений

осно

-

ваны

на

изучении

характера

деформации

и

преодолении

ею

пределов

упругости

  (

переход

от

упругой

деформации

к

пластической

), 

а

также

пределов

прочности

 (

разрывная

деформация

). 

В

зависимости

от

этого

можно

говорить

об

умеренных

напряжениях

 (

в

первом

случае

и

повы

-

шенных

 – 

во

втором

.

Большое

значение

имеют

методы

основанные

на

изучении

трещи

-

новатости

горных

пород

Первый

из

них

 – 

анализ

сопряженных

сколов

был

предложен

М

В

Гзовским

Положение

оси

сжатия

определяется

по

биссектрисе

острого

угла

между

сопряженными

сколами

оси

рас

-

тяжения

 – 

по

биссектрисе

тупого

угла

а

промежуточной

оси

 – 

по

линии

пересечения

трещин

.


background image

15

Кинематический

метод

предложен

О

И

Гущенко

В

этом

методе

изучается

ориентировка

штрихов

борозд

на

зеркалах

скольжения

обра

-

зующихся

при

сдвиговых

смещениях

ориентированных

вдоль

вектора

касательных

напряжений

.

Структурно

-

парагенетический

метод

основан

на

изучении

пара

-

генетических

связей

между

различными

деформациями

образующими

-

ся

в

едином

поле

напряжений

.

Изучение

напряженного

состояния

в

скважинах

и

горных

выра

-

ботках

основано

на

использовании

специальных

приборов

фиксиру

-

ющих

параметры

деформации

стволов

скважин

и

горных

выработок

Другой

метод

использует

явление

гидроразрыва

породы

при

искус

-

ственно

повышающемся

давлении

воды

закачивающейся

в

скважину

В

этом

случае

образуются

трещины

ориентированные

вдоль

мини

-

мального

сжимающего

напряжения

.

В

результате

изучения

напряженного

состояния

земной

коры

в

рамках

Международной

программы

  «

Литосфера

» 

группой

ученых

из

18 

стран

под

руководством

американского

геофизика

М

Л

Зобак

были

выявлены

региональные

и

локальные

поля

напряжений

Региональные

напряжения

 – 

это

напряжения

горизонтального

сжатия

согласующиеся

с

направлением

расхождения

литосферных

плит

или

с

направлением

перпендикулярным

простиранию

коллизионных

орогенов

Локальные

поля

характерны

для

рифтовых

зон

и

представлены

растяжением

.

2.2. 

Неотектонические

движения

и

методы

их

изучения

Неотектоника

изучает

тектонические

движения

последних

 30 

мил

-

лионов

лет

 (

олигоцен

 – 

четвертичный

период

). 

Ее

главной

особенностью

является

тесная

связь

с

современным

рельефом

суши

и

дна

океана

В

со

-

ответствии

с

этим

главные

методы

изучения

неотектонических

движе

-

ний

 – 

это

морфоструктурные

 (

структурно

-

геоморфологические

методы

Орографический

метод

применяется

в

областях

суши

где

скорость

вертикальных

тектонических

движений

превосходит

скорость

денудации

Морфоструктурные

методы

  (

морфометрические

и

морфографические

направлены

на

выделение

тектонической

составляющей

в

рельефе

путем

различных

приемов

генерализации

неровностей

земной

поверхности

Важную

информацию

о

новейших

движениях

позволяет

получить

изучение

деформаций

поверхностей

выравнивания

деформаций

по

-

верхностей

речных

озерных

и

морских

террас

Изучение

состава

и

мощностей

новейших

отложений

особен

-

ностей

рельефа

их

подошвы

позволяет

выделять

неотектонические

структуры

.