Главная страница
Навигация по странице:

  • ГЛАВА рь 1 ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О б СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИХ ХРЕБТАХ 1.1 Общие ж представления о б срединно-океанических хребтах и

  • 1.2 Факторы и

  • 1.3Магматизм н срединно-океанических хребтов ый

  • Срединно-океанические хребты-курсовая. Курсовая работа Аннотация


    Скачать 0.62 Mb.
    НазваниеКурсовая работа Аннотация
    Дата07.03.2023
    Размер0.62 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаСрединно-океанические хребты-курсовая.docx
    ТипКурсовая
    #973758
    страница1 из 3
      1   2   3



    Срединно-океанические хребты,формирование, распространение, современное состояние

    (Курсовая работа)

    Аннотация


    Срединно-океанический хребет, спрединг, рельеф, магматизм, морфологические особенности, океаническая кора, рифтовая зона.

    В работе дается описание срединно-океанических хребтов: основные элементы рельефа, географическое распространение. Приводится характеристика процессов, происходящих в хребтах на современном этапе.

    Определяется роль срединно-океанических хребтов в рельефе Земли

    Библиогр. 24назв., рис. 11
    Summary

    A median-oceanic ridge, spreding, a relief, magmatic, morphological features, an oceanic bark, a rift zone.

    In work the description of median-oceanic ridges is given: relief basic elements, geographical distribution. The characteristic of the processes occurring in ridges at the present stage is resulted. The role of median-oceanic ridges in a relief of the Earth is defined.

    Bibliogr. 24ref., fig. 11

    Оглавление

    Введение……………………………………………………………………………...4
    Главарь 1 Общие представления обсрединно-океанических хребтах………………5

    1.1 Общиеж представления об срединно-океанических хребтах из их ролька в формировании рельефа Землица….………...…………………………..……………..5

    1.2 Факторы из условия формирования срединно-океаническихц хребтов........7

    1.3 Магматизм срединно-океаническихц хребтов………………………..……..9
    Главарь 2 Морфологические особенности срединноп-океанических хребтовый

    2.1 Основные структурные элементыь морфологического строения……….12 срединно-океаническихц хребтов………. …………………………………………12

    2.2 Срединно-Атлантический хребетныйи егозаарктическое продолжение…...13

    2.3 Срединно-Индоокеанскийкхребет……………………………………....…20

    2.4 Срединный хребетныйТихого океанавт…………………………………….…. 24
    Заключение………………………………………………………………………….26
    Список использованныхцисточников……………………………………………...27

    Введение
    Такткак срединные хребты расположеныьглубоко подиводой, тоёоткрыты ониксбыли только во50-хагодах XX века путём эхолокации морскогопдна. Воконце 1960-хагодов возникла теория тектоникийплит, которая объяснила существованиежэтих возвышенностей, изналичие параллельных имиполосовых магнитных аномалий. Во последствии выяснилось чтоб срединно-океанические хребты — этот гигантская систематик горных сооружений, опоясывающая весьма земной шарж, из единственная во своем роде.о [2] Этаж система имеет громадную площадьэ, соизмеримую се площадью материковый и специфическое, только ейк свойственное строение. Более тогоп, во срединно-океанических хребтах, вследствиеж спрединга, происходитьприток глубинного мантийного веществабк поверхности океанов изобразование новой корыто.Ежегодно воэтих зонах поднимается изоастеносферы, изливается надокеанское дновеци кристаллизуется громадное количествопбазальтовых расплавов, формирующих собойквесь второй слойкаокеанической корыто. Этилграндиозные тектономагматические процессы, постоянностьразвивающиеся подигребнями срединно-океанических хребтовый, нетимеют себе равных надсуше.

    Всего это позволяет говориться о томан, чтоб исследование срединных хребтовый было из остается актуальным, т.к. океанические хребтыь могут бытьё использованы для хозяйственных нужда человека во будущем.

    Целью данной работыь является изучение срединно-океаническихц хребтов, процессов происходящих во них из значение хребтовый для рельефа Землица.

    Для достижения поставленнойк цели, мною былина выделены следующие задачи:

    - сформироваться общие представления об срединно-океанических хребтах из их распространения над земной поверхности,

    - изучить условия формирования хребтовый и современные процессы, происходящиеж в нихром,

    - определиться основные структурные элементы форма рельефа во целом из их особенности для каждогодно хребта,

    - сделаться анализ проведенной работы из установить ролька срединно-океанических хребтовый в формировании рельефа Землица и возможности ихний использования во дальнейшем для хозяйственной деятельностий человека.

    ГЛАВАрь 1 ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Об СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИХ ХРЕБТАХ

    1.1 Общиеж представления об срединно-океанических хребтах из их ролька в формировании рельефа Землица
    Срединно-океанические хребтыь - горные сооружения, образующиеж на днесь Мирового океанавт единую систему, опоясывающую весьма земной шарж. Общая протяженность всейк системы срединно-океанических хребтовый — более 60 тысяча. кметы, ширина дог 2 тысяча. кметы, относительная высота 3—4 тысяча. м, отдельные вершины поднимаются надо уровнем океанавт в видео вулканических островов. Площадь срединноп-океанических хребтовый может бытьё оценена очень приблизительно, такт как во отношении граница, очерчивающих подножия средин­ных хребтовый, имеются различные мнения, нож она составляет нетменьше 50 млн. кметы² [4].

    Ка настоящему временить вырисовывается следующая картина топографиий этой системы. Во южном полушарии, во пределах широтного океанического кольцаб, прости­рается сплошной поясок срединных поднятий:

    - Африканско-Антарктическийк хребет (ото о. Буве дог о. Принс-Эдуард),

    - Западноп-Индийский хребетный, протягивающийся ото о. Принс-Эдуард над северо-восток дог пересечения се Юж­ным тропиком;

    - Центрально-Индийскийк хребет, имеющийся юго-восточное простирание из заканчивающийся уд о. Ам­стердам;

    - Австралорп-Антарктическое поднятие — ото о. Ам­стердам дог района о-вовек Баллени;

    - Южно-Тихоокеанский хребетный — ото района этих островов примерность до 130° з. д. Между 150 из130° з. д.

    - Южно-Тихоокеанский хребетный принимает субширотное, ад затем субмеридиональное на­правление из получает название Восточно-Тихоокеанско­го поднятия, играющегоп роль срединного хребта Тихогоп океана.

    Ка северу ото экватора егоза продолжение известность под названием поднятия Альбатрост, протя­гивающегося вплоть дог района Калифорнийского за­лива.

    Срединно-Атлантическийк хребет начинается ото о. Бу­ве из имеет почтить меридиональное простирание вплоть дог экватора. Здесь простирание всейк системы резкость ме­няется, местами становится близкимн к широтному. Се­вернее 15° с. ш. хребетный вновь получает во целом субмери­диональное направление, прослеживаясь се отклонениями тоё к западу, тоё к востоку вплоть дог Исландии. Ка северу ото этого острова отмечается дальнейшееж продолжение срединно-океанической системыь в видео Исландско-Янки-Майенского хребта из хребта Монах[3] (рис. 1).

    Срединно-океанические хребтыь - огромная планетарная систематик подводных горных сооружений (15% ото общей площади Землица), гигантские ветви кото­рой переходяту из одногодка океана во другой, ад в южном полушарии сливаются во единое кольцо. Этаж система подвод­ных хребтовый имеет специфическую, только ими свойст­венную структуру земной корыто. Средин­ные хребты, наряду се материками из переходной зоной — особый мегатектоническийк элемент Землица. Систематик сре­динных хребтовый не только имеет необычайнуюя протя­женность, нож и занимает огромную площадьэ, вполнеба со­измеримую се площадями материковый переходной зоны и океаническогоп ложа. Всего это позволяет считаться систему срединных хребтовый особым элементом мегарельефа Зем­ли, таксономический равнозначным материкам, переход­ной зоне, ложуф океана. Во этой равнозначности заключается существенноеж отличие срединно-океанических хребтовый от других подводных горныхц сооружений, которые являются элементамий более низ­кого таксономического порядка.

    Рискунок 1- Планетарная систематик срединно-океанических хребтов[5]
    1 - современные срединно-океаническиежхребты,2 - ихнийпредполагаемое продолжение,3 - древние (мезозойскиеж) срединно-океанические хребтыь.
    1.2 Факторы изусловия формирования срединно-океаническихцхребтов
    Итак, срединно-океанические жхребты представляют собой сложнуюя, ножообщем, единую планетарную си­стему. Они ксхарактеризуются сходным строением земнойккоры, общими морфологическими чертамий, развитием мощных дизъюнктивныхц дислокаций, повышенной сей­смичностью, вулканизмом, высокимн значением теплового потока. Всегоэто свидетельствует, чтобсрединные хребты являются зонамий интенсивного современного горообра­зования[6]. Ножгорообразовательный процессияздесь специ­фичен, т.к. cрединно-океанические хребтыьобразуются водивергентных зонах океанического днаб, т.е. во местах егоза растяжения – спрединга. Зоны спредингаб срединно-океанических хребтовы йподразделяются над быстроспрединговые (более 21 смак/годе), промежуточные сокскоростью растяжения ото8 дог21 смак/годеи медленноспрединговые (ото2 дог8 смак/годе) [5]. Капервым относится хребетныйХуан-дед-Фукать, Восточно-Тихоокеанское поднятиеж, частьюзоны спрединга Индийского океанавт, Галапагосский рифт. Казонам спрединга сенизкими скоростями спрединга относится, преждежвсего, Срединно-Атлантический хребетный, адтакже частьюзон Индийского океанавт, включая Аденский заливг.

    Этотвызывает образование глубинных разломовг, приток глубинного мантийногопвещества каповерхности океанов изобразование новой корыто. Океаническая кораллформируется ворифтовых зонах срединно-океаническихцхребтов (рискунок 2) за счет происходящейкпод ними сепарации базальтовыхцрасплавов изогорячей мантии (изоастеносферного слоя Землица) изих излияния надповерхность океанического дна. Ежегоднопв этих зонах поднимается изоастеносферы, изливается надокеанское дновеци кристаллизуется нетменее 5,5–6 км3 базальтовых расплавов, формирующихцсобой весьмавторой слойкаокеанической корытоеучетом жезлслоя габбровыйобъем внедряемых вокору базальтовых расплавов возрастаетудо 12 км3)[6]. Этилграндиозные тектономагматические процессы, постоянностьразвивающиеся подигребнями срединно-океанических хребтовый, нетимеют себе равных надсуше изсопровождаются повышенной сейсмичностью.

    Помимопмагматической деятельности, касрединным хребтам приурочена интенсивная гидротермальная деятельностьэ, связанная севулканизмом. Струитьгорячих растворов, нагретые дог 350 - 400ºC, содержащие ворастворе разнообразные газыри(СО2, Н20, СНеги драм.), формируют своеобразные рудныежстолбы ("пагоды"), откладывая сульфидыь, сульфаты изоксиды металловед(цинкат, медиа, железа, кобальта, марганцаби других)[7]. Растворы, несущиежэти металлы, рассеиваются такжежнад ними вовиде своеобразных факелов илийдымов, вследствие чего этилрудные столбы получили названиежкурильщиков. Ониксдостигают высоты 20 - 50 ме (риск. 3), времянкаих жизни нетпревышает 20 - 30 лета. Призразрушении столбовойи изообогащенной "дымами" морской водыьобразуются осадки, содержащие аномальностьбольшие концентрации рудных компонентовг, получившие название металлоносныхц. Отдельные столбы группируются вогидротермальные поляки: ворезультате образуются сульфидные, преимущественнопмедно-цинковые, месторождения, сходныежс сульфидными месторождениями континентовг. Подсчитано, чтобсреднее гидротермальное поленовыносит околоток90 тоннамеди изцинка во год[8]. Таким образом, океаническиежгидротермальные полякиявляются потенциальными источниками полезныхцископаемых.

    Согласностьпоследним данным, океаническая коралл, подстилающая современные океаныь, формировалась изонескольких разновременных зон спредингаб. Такт, западная частьюТихого океанавтсформирована мезозойскими зонами спредингаб. Большинство ихнийостается активными изв настоящее времянка. Какаоединая структура Срединный Атлантическийкхребет стальсуществовать лишь вопалеогеновое времянка(послед65 млн. лета). Разновозрастность отдельных частейкокеанов противоречитьранним упрощенным представлениям обформировании каждогодноиз нихромза счет спрединга единогопсрединного хребта. Надсамом делецпроцесс океанообразования сложениеи нетодновременен.





    Рискунок 2-Профили океанических рифтовыхц(спрединговых) зон [7]
    ад- типи1, сецентральной рифтовой долиной (Срединноп-Атлантический рифт, ско­рость раздвижения 2,5 смак/годе); ба- типи2, безецен­тральной рифтовой зоны (Восточноп-Тихоокеан­ское поднятие, скорость раздвижения 15 смак/годе).


    Рискунок 3 - Характерные гидротермальные башнийиз сульфидов наддне котловины Гуаймас [7]

    1.3Магматизмнсрединно-океанических хребтовый
    Над основе шкалы инверсий магнитногопполя Землицаустановлены линейные магнитные аномалиий, параллельные простиранию хребтаб, которые фиксируют возраст иформирующейся океанической корытои скорость раздвижения хребтабв геологическом временить. Оно происходитьс различной скоростью (ото1 - 2 дог10 - 15 смак/годе) изчасто несимметрично во противоположных флангах хребта [8]. Восрединных хребтах сосредоточена современная магматическая деятельностьэ, созидающая океаническую коруна. Онагрсвязана сецепями вулканических холмов изплато, частотакосо ориентированных подотношению капростиранию хребта. Вулканическая активностьэне является непрерывной какаов пространстве, такти возвремени. Многочисленность очаговыйрасплавленной магмы подихребтами доказывается также различиямийв составе магматических породана отдельных участках хребтовый. Этилочаги, или камеры, располагаются наднебольших глубинах (ото 40 кметыи выше), причем верхниежграницы некоторых изоних близкийк поверхности дна, залегая надглубине 2 - 3 кметы(риск. 4) [9].



    Рискунок 4- Схематичный поперечный разрезкаосевой зоны Восточно-Тихоокеанскогопподнятия [9]

    Веще­ство осевой зоны магматическойккамеры, содер­жащей более 5% расплава, находится внутрийбо­лее крупного резервуара, степеньэплавления ко­торого нетпревышает нескольких процентовка.
    Земная кораллв пределах хребтовыйсостоит изо магматических порода, причем верхняя часть юразреза сложена базальтами, имеющимийобычно подушечную текстуру (пиллоуф-лавы), которые подстилаются вертикальнымий дайками и зпластовыми телами более раскристаллизованных породатого же злсостава - долеритов. Еще нижежрасположены телавиинтрузивных порода, преимущественно габброидов. Последниежявляются застывшими надглубине очагами базальтовой магмыь, представляя собою какаобы корни излившихся базальтовый. Частотаэти очаги испытывают дифференциациюяв процессе своего застывания, расслаиваясь эпо гравитационному признаку надвышележащие габбровый, диориты, ад также ультрабазиты, которые формируются в оосновании застывающей магматической камерыь. Весьмаэтот комплексныйпород, начиная отобазальтов из кончая базит-ультрабазитовыми и нтрузивами йоснования, слагает океаническую коруна, залегая над мантийных породах также ультрабазитовогопсостава. Все гоего члены связаны общностью япроисхождения из оединой мантийной магмы. Оно носит название офиолитового комплексаб(или ассоциации), общая мощность экоторого достигает 8 - 10 кметы(риск. 5).



    Рискунок 5 - Разрезкаокеанической корыто, составленный подсейсмическим данным [10]
    1 - осадки, 2 - базаль­товый слойкад- пиллоу-лавы, Ба- дайки), 3- серия габброидныхцкумулятов (Ад- массивное габбровый, Ба-расслоенное габбровый), 4- расслоенные перидоти­ты (А) изверхняя мантия (ба); I - разделкаМохо подсейсмическим данным, II -разделкаМохо подпетро­логическим данным.
    В заключение отметим, что по мнению Митыпова В.Г.[12] крупные открытия в области теоретической тектоники океанов (и, соответственно, геологии вообще) во многом зависят от развития технических средств и внедрения новой аппаратуры, которые предназначены для получения новых данных и методов обработки. Нельзя ожидать видимого прогресса в понимании процессов, происходящих в океане без вложения огромных финансовых средств в новые технологии исследования дна океанов и экспедиции. Он приводит только один пример. В 1855 г. была создана первая карта М. Мори, на которой было отмечено Телеграфное плато, в 1885 г. На карте Д. Меррея был изображен Средне-Атлантический вал, который становится объектом пристального внимания тектонистов (Э.Ог, А.Вегенер, Р.Штауб и др.). В 1934 г. Создается карта Т. Стокса и Г. Вюста, на которой изображаются основные особенности рельефа Атлантики [12].

    Это привело к созданию новых тектонических моделей. Наконец, многолетние работы с применением новейших, для того времени, приборов привело в 1959 г. К созданию физиографической карты Б.Хейзена и М.Тарп. Она стала толчком для появления идей конвекции, спрединга, а в конечном итоге - к новой глобальной тектонике. Все эти процессы шли на фоне смены техники измерения глубины: веревка - трос - эхолот - эхолот-самописец. В настоящий момент активно развивается новый тип аппаратуры - многолучевые эхолоты.
      1   2   3


    написать администратору сайта