Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Globális tektonika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Globális tektonika."— Előadás másolata:

1 Globális tektonika

2 A lemeztektonikai elmélet előzményei
A kontinensek partvonalai egybeilleszthetők—> korai magyarázatok : Korai térképek értelmezése: bibliai özönvíz XIX. sz.: A Föld hűl és zsugorodik XX. sz. kezdete: Radioaktivitás: a Föld melegszik és tágul 1912, A. Wegener: kontinensvándorlás elmélete Kiindulópontja: a kontinensek illeszthetősége és a perm kori eljegesedés kiterjedése Pangea: Laurázsia + Gondwana. Elméletét elvetették, mert nem volt értelmezhető a mozgás mechanizmusa

3 A lemeztektonikai elmélet előzményei Wegener elméletének bizonyítékai

4 A lemeztektonikai elmélet előzményei A látszólagos pólusvándorlás
1950-es évek: paleomágneses mérések Lényege: vulkáni és üledékes kőzetek mágnesezhető ásványai megmutatják a kőzet keletkezésekor aktuális mágneses tér jellemzőit: A mágneses polaritást A mágneses pólusok helyét Az adott kőzet távolságát a mágneses pólustól A pólusvándorlási görbék a különböző kontinenseken eltértek, ami csak a kontinensek vándorlásával volt értelmezhető

5 A lemeztektonikai elmélet előzményei Az óceáni aljzat szétterülése
1962, H. Hess: az óceáni lemezek az óceánközépi hátságok mentén folyamatosan gyarapodnak —> a kontinensek emiatt távolodnak. Nem tudta megmagyarázni a szétnyílás okát. Elméletét a paleomágneses mérések igazolták:

6 A lemeztektonikai elmélet előzményei Új geofizikai eredmények
km között: alacsony szeizmikus sebességű zóna —> „lágy” asztenoszféra 1954, H. Benioff: a földrengések hipocentrumai a mélytengeri árkok környezetében egy fokozatosan mélyülő sávhoz köthetők 1960-as évek vége: ez a sáv a lehajló óceáni litoszféralemez Ekkorra válik elfogadottá a lemeztektonikai elmélet

7 A lemeztektonikai elmélet alapelvei
A litoszféra átlagosan 100 km vastag, jelenleg 7 nagyobb és számos kisebb lemezből áll. A lemezek száma, mérete a földtörténet során változott. A lemezek állandóan mozgásban vannak, a mozgás okai a köpenyben zajló konvekciós áramok. A lemezek távolodnak, egymás alá lebuknak, egymás mellett elcsúsznak. A távolodó lemezek között új óceáni kéreg és litoszféra képződik. A lemezbelsők nyugodt területek, az aktív geológiai jelenségek a lemezhatárokra korlátozódnak.

8 A földrengések epicentrumainak eloszlása a lemezhatárok feltüntetésével

9 Az aktív vulkánok eloszlása

10 Lemezbelső területek jellemzői
Lemezbelső óceáni területek: Abisszális síkságok Óceáni platók Pajzsvulkán-szigetek Lemezbelső kontinentális területek: Kratonok (pajzsok): gneisz, gránit, zöldkő-övek Régi orogén (hegységképződési) övek Epikontinentális tengerek üledékei

11 Divergens lemezszegélyek jellemzői
Szétnyíló lemezszegélyek fejlődése Hármas csomópont: három szétnyíló lemezszegély találkozása Az óceánközépi hátságok lefutása követi a kontinens- peremeket:

12 Divergens lemezszegélyek jellemzői
Transzform vetők és keletkezésük: Az óceáni aljzat kora és az óceánmélység:

13 Divergens lemezszegélyek jellemzői A lemezmozgás (szétnyílás) relatív sebessége

14 Forró pontok, a lemezmozgás abszolút sebessége
Forró pont: a köpeny mélyebb részeiből eredő anyagfeláramlások felszíni vetülete

15 Forró pontok, a lemezmozgás abszolút sebessége
A Hawaii-Emperor szigetlánc az óceáni lemez forró pont feletti elmozdu-lásával jött létre.

16 Divergens lemezszegélyek jellemzői A lemezmozgás sebessége

17 Konvergens lemezszegélyek jellemzői
Konvergens lemez-szegélyeknél szubdukció jön létre. A szubdukálódó lemez mindig óceáni kéreggel fedett. Kollízió: a szubdukció előrehaladtával kontinensek (szigetívek) érkeznek egymáshoz. A lehajló lemez kb. 600 km mélységig környezetét lehűti.

18 Konvergens lemezszegélyek jellemzői A konvergens lemezszegélyek morfológiai egységei

19 Konvergens lemezszegélyek jellemzői A konvergens lemezszegélyek morfológiai egységei

20 Konvergens lemezszegélyek jellemzői Kontinentális és óceáni szigetív keletkezésének magyarázata

21 Konvergens lemezszegélyek jellemzői
Példák óceáni szigetívre: Fülöp-lemez keleti szegélye, Japán, Kuril-szk., Aleuti-szk.

22 Konvergens lemezszegélyek jellemzői Példák kontinentális szigetívre: Cascade-hg, Andok

23 Konvergens lemezszegélyek jellemzői
Kollízió és hegységképződés A szubdukció az óceáni medence bezáródásával leáll A kontinensszegélyek összeforrási vonala: szutúra Az ütközési zónában térrövidülés, gyűrődések, takarós áttolódások, metamorfózis, plutonizmus jön létre Az ütközés aktív és passzív kontinensszegélyek, valamint szigetívek között is megvalósulhat

24 Konvergens lemezszegélyek jellemzői Orogén területek kőzetei
Orogenezis: a hegyláncok kialakulásának folyamata Kőzetek: vulkanitok, mélységi magmás kőzetek, metamorfitok, gránit, ofiolitok, mélytengeri üledékek, karbonátos üledékek, flis, molassz

25 Transzform vetős lemezszegélyek jellemzői
Az elmozdulás függőleges sík mentén történik Jellemző a kőzetek erős breccsásodása Óceáni kérgen elnyúlt, szűk völgyeket hoznak létre Vulkanizmus nem jellemző Sekély fészkű, nagy magnitudójú földrengések kísérik Legismertebb példája: Szent András vető

26 Passzív és aktív kontinensszegélyek
Passzív kontinensszegély: ahol a kontinentális és óceáni kéreg határa nem lemezszegély Kezdetben riftesedés, szétnyílás, gyarapodó óceáni aljzattal Nagy vastagságú terrigén üledékek Karbonátok, turbidit Földrengés, vulkanizmus nem jellemző

27 Passzív és aktív kontinensszegélyek
konvergens vagy transzform vetős lemezszegély —> földrengések és vulkanizmus jellemző. Konvergens aktív kontinensszegély: intenzív deformáció, melanzs, regionális metamorfózis, kontinentális szigetív vulkanizmus (D-Amerika nyugati partjai) Transzform vetős aktív kontinensszegély: nincs jelentős deformáció, dörzsbreccsa, vulkanizmus nem jellemző (Szent András vető)

28 Passzív és aktív kontinensszegélyek
Példa aktív kontinensszegélyre: D-Amerika Ny-i partjai (a Nazca-lemez szubdukálódik a D-Amerikai-lemez alá)

29 A litoszféralemezek mozgásának okai Konvekciós áramlások a köpenyben
A köpeny összetétele: peridotit (uralkodóan olivinből áll) 400 km mélységben olivin —> spinell, 700 km mélységben spinell —> perovszkit A konvekciós áramlások oka: hőfeláramlás (radioaktív bomlás, fázisátalakulás, földi maradványhő) A konvekciós áramlások mélysége: a földrengések hipocentrumai alapján 700 km újabb szeizmikus tomográfiai eredmények alapján: valószínűleg a teljes köpeny

30 A litoszféralemezek mozgásának okai
A lemezmozgásokat előidéző erők eredete

31 A litoszféralemezek anyagforgalma
Óceáni litoszféra: Az asztenoszférába keveredve megsemmisül, annak anyagából keletkezik. Az óceáni litoszféra anyaga folyamatosan megújul A legidősebb óceáni aljzat 180 millió éves Kontinentális litoszféra: Anyagkicserélődés csak részleges (vulkanizmus, üledékképződés) A legidősebb kontinentális kőzet 4 milliárd éves A kontinensek a Föld korai differenciációjával keletkezett ősi kéreg darabjai

32 A litoszféra izosztatikus mozgásai
Izosztázia: a litoszféra-asztenoszféra egyensúly megbomlásának kiegyenlítése lassú, süllyedő vagy emelkedő mozgással (epirogenetikus mozgások) Egyensúly megbomlás oka: hegységképződés, jégtakaró, riftesedés Hegységképződés —> kontinentális kéreg kivastagszik —> emelkedik —> pusztul —> izosztatikus egyensúly

33 A litoszféra lemeztektonikai és izosztatikus mozgásai
Lemeztektonika és izosztázia —> a Föld felszíne folyamatosan változik Thurung La-hágó, Nepál


Letölteni ppt "Globális tektonika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések