Внутренняя геодинамика

Содержание

Слайд 2

Региональные факторы инженерно-геологических условий зависят от строения земной коры и управляются ее современной тектонической жизнью

Региональные факторы инженерно-геологических условий зависят от строения земной коры и управляются

ее современной тектонической жизнью
Слайд 3

Тектоника – раздел геологии, изучающий строение и развитие структурных элементов земной коры

Тектоника – раздел геологии, изучающий строение и развитие структурных элементов земной

коры
Слайд 4

В результате тектонических процессов -движений земной коры, прорывов магмы и т.п., образуются различные тектонические структуры

В результате тектонических процессов -движений земной коры, прорывов магмы и т.п.,

образуются различные тектонические структуры
Слайд 5

Различают: - простые тектонические структуры: складки, трещины, грабены и др.; -

Различают: 

- простые тектонические структуры: складки, трещины, грабены и др.;  - глубинные тектонические

структуры, достигающие верхних слоев мантии Земли: платформы, геосинклинали, островные дуги, рифты и др.
Слайд 6

ТИПЫ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ: 1.колебательные; 2.складчатые дислокации; 3.разрывные дислокации.

ТИПЫ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ: 1.колебательные; 2.складчатые дислокации; 3.разрывные дислокации.

Слайд 7

1. Колебательные движения

1. Колебательные движения

Слайд 8

Это медленные вертикальные движения земной коры. Движения вверх называются положительными, вниз

Это медленные вертикальные движения земной коры. Движения вверх называются положительными, вниз

– отрицательными. Современные движения называют неотектоническими.
Слайд 9

Скорость вертикальных движений варьирует в широких пределах – до 10-20 мм/год

Скорость вертикальных движений варьирует в широких пределах – до 10-20 мм/год

Слайд 10

Положительные движения активизируют процессы эрозии поверхности суши

Положительные движения активизируют процессы эрозии поверхности суши

Слайд 11

В результате эрозии островершинные горные системы превращаются в полого увалистые структуры - пенеплен

В результате эрозии островершинные горные системы превращаются в полого увалистые структуры

- пенеплен
Слайд 12

Отрицательные движения приводят к наступлению морских бассейнов на сушу (трансгрессии) и накоплению осадков на дне водоемов.

Отрицательные движения приводят к наступлению морских бассейнов на сушу (трансгрессии) и

накоплению осадков на дне водоемов.
Слайд 13

2. Складчатые дислокации

2. Складчатые дислокации

Слайд 14

Нарушения форм первичного залегания слоев горных пород, вызванные тектоническими движениями, называются дислокациями

Нарушения форм первичного залегания слоев горных пород, вызванные тектоническими движениями, называются

дислокациями
Слайд 15

Складка - изгиб слоя без нарушения сплошности слагающих слой горных пород.

Складка - изгиб слоя без нарушения сплошности слагающих слой горных пород.

Размеры складок колеблются от нескольких сантиметров до километров. Различают синклинальные и антиклинальные складки.
Слайд 16

Синклиналь – складка, обращенная замком вниз Элементы:а-ядро складки, бв-крылья складки, в – замок складки

Синклиналь – складка, обращенная замком вниз Элементы:а-ядро складки, бв-крылья складки, в –

замок складки
Слайд 17

Слайд 18

Соотношение складок по простиранию слоя: антиклиналь(левая складка) переходит в синклиналь (правая складка)

Соотношение складок по простиранию слоя:

антиклиналь(левая складка) переходит в синклиналь (правая

складка)
Слайд 19

Системы складок образуют более крупные тектонические структуры – антиклинории и синклинории

Системы складок образуют более крупные тектонические структуры – антиклинории и синклинории

Слайд 20

3. Разрывные дислокации

3. Разрывные дислокации

Слайд 21

Разрывные дислокации приводят к нарушению сплошности слоев горных пород и разрыву по поверхности - разлому

Разрывные дислокации приводят к нарушению сплошности слоев горных пород и разрыву

по поверхности - разлому
Слайд 22

Пример блочного строения массива горных пород (толстые линии- тектонические разломы)

Пример блочного строения массива горных пород (толстые линии- тектонические разломы)

Слайд 23

Взаимные перемещения блоков массивов пород и земной коры образуют различные тектонические

Взаимные перемещения блоков массивов пород и земной коры образуют различные тектонические

структуры – надвиги, грабены, сбросы и др.
Слайд 24

Слайд 25

растяжение: грабен

растяжение: грабен

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Крупнейшие тектонические структуры земной коры

Крупнейшие тектонические структуры земной коры

Слайд 29

Тектоника литосферных плит - современная геологическая теория, согласно которой в основе

Тектоника литосферных плит - современная геологическая теория, согласно которой в основе

глобальных процессов лежит перемещение относительно целостных блоков литосферы – литосферных плит.
Слайд 30

Выделяют 6-8 крупных плит и более 20 средних и мелких. Границы

Выделяют 6-8 крупных плит и более 20 средних и мелких.

Границы плит являются областями сейсмической, тектонической и магматической активности
Слайд 31

Тектонические плиты литосферы

Тектонические плиты литосферы

Слайд 32

Теория перемещения плит (мобилизма) получила развитие в середине ХХ века. Ее

Теория перемещения плит (мобилизма) получила развитие в середине ХХ века. Ее развитию

способствовали открытие астеносферы –вязкого слоя мантии под литосферой, и срединно-океанических хребтов с подземным вулканизмом
Слайд 33

Расхождение плит приводит к формированию океанов

Расхождение плит приводит к формированию океанов

Слайд 34

Различают три типа относительных перемещений плит: 1.расхождение (спрединг) 2.схождение, выражаемое в

Различают три типа относительных перемещений плит: 1.расхождение (спрединг) 2.схождение, выражаемое в

столкновении континентальных плит (коллайдинг) или поддвигании океанической плиты под континентальную (субдукция) 3. сдвиг плит вдоль их границ
Слайд 35

Типы относительных перемещений тектонических плит:

Типы относительных перемещений тектонических плит:

Слайд 36

В процессе горизонтального растяжения (спрединга) земной коры возникают протяженные линейно вытянутые

В процессе горизонтального растяжения (спрединга) земной коры возникают протяженные линейно вытянутые

впадины – рифты. Рифты, являясь глубинными разломами, уходящими в мантию, образуют глобальную рифтовую систему
Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Столкновение плит образует складчатые пояса. Их на планете пять: Альпийско-Гималайский, Урало-Монгольский

Столкновение плит образует складчатые пояса. Их на планете пять: Альпийско-Гималайский, Урало-Монгольский и

другие.

Пояса состоят из
складчатых систем и областей

Слайд 40

Алтае-Саянская складчатая область - часть Урало-Монгольского складчатого пояса

Алтае-Саянская складчатая область - часть Урало-Монгольского складчатого пояса

Слайд 41

Складчатые пояса делятся на два основных типа:

Складчатые пояса делятся на два основных типа:

Слайд 42

1. межконтинентальные (коллизионные), при этом формируются горные системы (орогены)

1. межконтинентальные (коллизионные), при этом формируются горные системы (орогены)

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Примеры горно-складчатых систем – Альпы (Европа), Памир, Гималаи (Азия) и др.

Примеры горно-складчатых систем – Альпы (Европа), Памир, Гималаи (Азия) и др.

Слайд 47

2. окраинно-континентальные (субдукционные), когда океаническая плита поддвигается под континентальную

2. окраинно-континентальные (субдукционные), когда океаническая плита поддвигается под континентальную

Слайд 48

СХЕМА ПОДДВИГАНИЯ (СУБДУКЦИИ) ОКЕАНИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ ПОД КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ Звездочками обозначены очаги землетрясений,

СХЕМА ПОДДВИГАНИЯ (СУБДУКЦИИ) ОКЕАНИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ ПОД КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ

Звездочками обозначены очаги землетрясений, образующие

вдоль глубинного разлома сейсмофокальные зоны
Слайд 49

Примером областей субдукции служит Дальний восток России и Японская островная дуга,

Примером областей субдукции служит Дальний восток России и Японская островная дуга,

где Тихоокеанская плита поддвигается под Евразийскую
Слайд 50

Слайд 51

Вид на часть этого региона из космоса: точками показаны проекции очагов землетрясений на земную поверхность

Вид на часть этого региона из космоса:

точками показаны проекции очагов землетрясений

на земную поверхность
Слайд 52

Геосинклинали. Платформы.

Геосинклинали. Платформы.

Слайд 53

Геосинклиналь - это обширная, линейно вытянутая, дугообразная в плане тектоническая структура,

Геосинклиналь -
это обширная, линейно вытянутая, дугообразная в плане тектоническая структура,

отличающаяся повышенной подвижностью и большой мощностью (до 10-20 км) отложений
Слайд 54

С тектонической точки зрения геосинклиналь - области больших амплитуд и скоростей

С тектонической точки зрения геосинклиналь - области больших амплитуд и скоростей колебательных

движений земной коры с близким расположением участков противоположного знака движения
Слайд 55

Современный географический облик геосинклиналей довольно разнообразен в их разных частях. Преимущественно это морские бассейны, усеянные островами.

Современный географический облик геосинклиналей довольно разнообразен в их разных частях. Преимущественно

это морские бассейны, усеянные островами.
Слайд 56

Слайд 57

В своём развитии геосинклиналь проходит две стадии: -в первой стадии она

В своём развитии геосинклиналь проходит две стадии:

-в первой стадии она представляет

собой морской бассейн, область интенсивного опускания литосферы и мощного накопления осадочных пород
Слайд 58

Схема развития геосинклинали

Схема развития геосинклинали

Слайд 59

- во вторую стадию геосинклиналь становится областью поднятия земной коры, которое

- во вторую стадию геосинклиналь становится областью поднятия земной коры, которое

сопровождается отходом моря, смятием пород в складки, внедрением интрузий и разрывными дислокациями.
Слайд 60

В результате такого развития получается складчатая область.

В результате такого развития получается складчатая область.

Слайд 61

Далее на протяжении сотен миллионов лет горы разрушаются до образования полого

Далее на протяжении сотен миллионов лет горы разрушаются до образования полого всхолмленной

равнины — пенеплена. Равнина затапливается морем, образуя мелководные бассейны. Начинается платформенный этап.
Слайд 62

Платформа – это обширная тектоническая структура, обладающая сравнительно малой подвижностью. Рельеф

Платформа – это обширная тектоническая структура, обладающая сравнительно малой подвижностью. Рельеф

платформы - низменная или возвышенная равнина.
Слайд 63

С тектонической точки зрения платформы - области земной коры, охваченные колебательными

С тектонической точки зрения платформы - области земной коры, охваченные колебательными

движениями малого размаха и малой скорости
Слайд 64

В основании платформы лежит складчатый фундамент.

В основании платформы лежит складчатый фундамент.

Слайд 65

Складчатый фундамент свидетельствует о том, что платформенные участки в своё время

Складчатый фундамент свидетельствует о том, что платформенные участки в своё время

прошли геосинклинальную стадию. Следовательно, платформы возникают из геосинклиналей.
Слайд 66

Примеры современных платформ: Западно-Сибирская, Сибирская, Восточно-Европейская и др.

Примеры современных платформ: Западно-Сибирская, Сибирская, Восточно-Европейская и др.

Слайд 67

Слайд 68

Кристаллический фундамент это нижний структурный ярус платформы. Он сложен смятыми в

Кристаллический фундамент это нижний структурный ярус платформы. Он сложен смятыми в складки

и разбитыми на блоки породами различного происхождения.
Слайд 69

В фундаменте существуют авлакогены узкие провалы - грабены, которые заполняются осадками-образуются

В фундаменте существуют авлакогены узкие провалы - грабены, которые заполняются осадками-образуются

в доплитный этап развития платформы перед накоплением осадочного чехла
Слайд 70

Геологическое строение фундамента Западно-Сибирской платформы Красный цвет - интрузивные МГП (граниты,

Геологическое строение фундамента Западно-Сибирской платформы

Красный цвет - интрузивные МГП (граниты, габбро

и др.)
Розовый цвет – эффузивные МГП (базальты и др.)
Зеленый цвет – Метаморфические гп
Серый цвет – осадочные гп
Розовые линии - разломы
Слайд 71

Фундамент Западно-Сибирской платформы сложен дислоцированными породами палеозойского возраста: песчаниками, глинистыми сланцами,

Фундамент Западно-Сибирской платформы сложен дислоцированными породами палеозойского возраста: песчаниками, глинистыми сланцами,

известняками, гранитами. В долине р.Оби и ее притоков эти породы выходят на поверхность
Слайд 72

Выход пород фундамента на поверхность (Поклонный крест, ул.Большевистская, вблизи Бугринского моста и гранитного карьера «Борок»)

Выход пород фундамента на поверхность (Поклонный крест, ул.Большевистская, вблизи Бугринского моста

и гранитного карьера «Борок»)
Слайд 73

Крупный план В тектоническом отношении этот участок приурочен к границе Западно-Сибирской плиты и Колывань-Томской складчатой зоны

Крупный план

В тектоническом отношении этот участок приурочен к границе Западно-Сибирской плиты

и Колывань-Томской складчатой зоны
Слайд 74

Поверх фундамента лежит горизонтальный или слабо дислоцированный покров более молодых пород.

Поверх фундамента лежит горизонтальный или слабо дислоцированный покров более молодых пород.


Слайд 75

Покров образует верхний структурный ярус платформы и называется осадочный чехол, который перекрывает большую ее часть.

Покров образует верхний структурный ярус платформы и называется осадочный чехол, который

перекрывает большую ее часть.
Слайд 76

В пределах платформ выделяются плиты и щиты.

В пределах платформ выделяются плиты и щиты.

Слайд 77

Плита – часть платформы, перекрытая осадочным чехлом Примером такой плиты является Западно-Сибирская платформа

Плита – часть платформы, перекрытая осадочным чехлом Примером такой плиты является Западно-Сибирская платформа

Слайд 78

Наиболее характерная черта плиты— чередование антеклиз — обширных пологих поднятий (поперечником

Наиболее характерная черта плиты— чередование антеклиз — обширных пологих поднятий (поперечником

в сотни километров), с пологим изгибом залегающих здесь пород, и синеклиз — столь же обширных и пологих прогибов
Слайд 79

Слайд 80

Участки платформы, лишенные осадочного чехла, называются щитами. Примером является Анабарский щит Сибирской платформы

Участки платформы, лишенные осадочного чехла, называются щитами. Примером является Анабарский щит Сибирской

платформы
Слайд 81

Новосибирская область находится в пределах различных по строению тектонических структур: левобережье

Новосибирская область находится в пределах различных по строению тектонических структур: левобережье Оби

– это Западно-Сибирская плита, а правобережье – это часть Колывань-Томской складчатой зоны и Алтае-Саянской складчатой области
Слайд 82

Это отражается в рельефе. В платформенной левобережной части области рельеф плоский, местами заболоченный.

Это отражается в рельефе. В платформенной левобережной части области рельеф плоский,

местами заболоченный.
Слайд 83

Рельеф осадочного чехла Западно-Сибирской плиты

Рельеф осадочного чехла Западно-Сибирской плиты

Слайд 84

В правобережье Новосибирской области рельеф расчлененный, полого-увалистый.

В правобережье Новосибирской области рельеф расчлененный, полого-увалистый.