Чем грозит тектонический разлом нашей планете? На сегодняшний день существует две наиболее вероятные гипотезы тектонического разлома, который приведет к концу нашей цивилизации. А то, что земные массы движутся, и Земля постоянно изменяется – ни один разумный человек не станет отрицать. Хотя последнее время тектоническая активность была очень низкой, велика вероятность, что в скором времени это изменится. В работе собран статистические материалы о движении литосферных плит.
Вложение | Размер |
---|---|
тектоническое движение литоферные плиты | 78 КБ |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кличкинская средняя общеобразовательная школа
Приаргунского района Забайкальского края
«Тектоника: история вопроса и последствия для Забайкалья»
Выполнила: Кочнёв Алексей, ученик 7 класса
Проверила: Пименова Ю.В., учитель географии
2015
Выбор темы 1.
Чем грозит тектонический разлом нашей планете? На сегодняшний день существует две наиболее вероятные гипотезы тектонического разлома, который приведет к концу нашей цивилизации. А то, что земные массы движутся, и Земля постоянно изменяется – ни один разумный человек не станет отрицать. Хотя последнее время тектоническая активность была очень низкой, велика вероятность, что в скором времени это изменится.
Актуальность: Меня заинтересовала тема движения литосферных плит после просмотра телепередачи о том, что в будущем, возможно, все существующие сейчас плиты соединятся в единую землю или расколются на более мелкие.
Цель работы: Описать движение литосферных плит и рассмотреть последствия движения на примере озера Байкал.
Задачи:
Гипотеза: Если изучить движение литосферных плит, то можно предположить будущее положение материков.
Тектонические разломы 2.
Тектонический разлом под ледниками 2.2
Данная гипотеза принадлежит академику Н. Дарвину. Согласно его предположениям, причиной тектонического разлома станет таянье льдов под Антарктидой. Взаимосвязь между превращением цепи тектонических разломов в огромный вулкан и таяньем льдов объясняется тем фактом, что земная кора постоянно прогибается под тяжестью любого массива. Соответственно, под тяжестью огромного Гренландского ледника прогиб достигает значительных значений, примерно 1 километр. Логично предположить, что с таяньем льда это значение начинает уменьшаться. В определенный момент такая тенденция приведет к значительному увеличению разлома земной коры.
Разлом тектонических плит цепной реакцией охватит всю планету. Но и это не самое страшное. Когда на земную кору перестанет давить огромная масса льда, она поднимется. Тогда под землю хлынут массы океанической воды. Так как материя под землей раскалена примерно до 1200 градусов по Цельсию, это станет причиной выброса в атмосферу Земли огромного количества базальтовой пыли и газа. Это в свою очередь вызовет небывалый ливень. Ужас от всепотопляющего дождя дополниться последствиями тектонических разломов, а именно извержениями вулканов по всей рифтовой системе и огромными цунами. В считанное время с лица Земли будет смыто просто все.
Литосферная катастрофа нашей цивилизации 2.3
Эту версию предлагает российский изобретатель Е. Убийко. Его гипотеза не только предполагает будущее, но также объясняет многое из прошлого. Он поразительным образом анализирует всю информацию о нашем прошлом, находит взаимосвязь между культурным наследием всех древних цивилизаций, и с помощью этого объясняет все изменения, которые уже произошли, и еще будут происходить с Землей.
Обращаясь к календарю Майя, Евгений Убийко предполагает, что в наступившие сумерки последнего дня эпохи третьего Солнца Земля выглядела совершенно иначе. Ее радиус был где-то в 2,5 раза меньше теперешнего, а все материки были соединены вместе. На карте не было Атлантического, Тихого, Северно-ледовитого и Индийского океанов. Был один мировой океан и один материк с множеством морей, озер и рек. Если внимательно посмотреть на глобус, то можно заметить, что он напоминает развертку малого шара натянутую на шар большего диаметра.
Теория А. Вегенера 2.4
Мобилизм - наука о вертикальных и горизонтальных движений земной коры. В 1930г А. Вегенер погиб во время экспедиции в Гренландию. В 1938г южноафриканский геолог А. Тойон, последователь Вегенера, из Пангеи реконструировал две ее части: Северный суперконтинент Лавразию современные материки: (Северная Америка, Европа и большая часть Азии.) И Южный Гондвану (Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида, Мадагаскар, Новая Зеландия, полуострова: Аравийский, Индостан.) При этом предварительно было выяснено, как в течение древних периодов перемещались полюса по земной поверхности. Несовпадение положения полюсов и показаний образцов горных пород можно было объяснить только с позиции мобилизма: континенты перемещаются по поверхности планеты, и в прошлом они были частями суперконтинента. Основные доказательства перемещения материков: совпадение очертаний материков, разделенных Атлантическим океаном; сходство горных пород и тектонического строения, а также фауны и флоры палеозоя и мезозоя в Южной Америке, Африки, Австралии, Индии, Антарктиде; миграции во времени и пространстве магнитных полюсов земли. В южной и северной части между Пангеей и Панталассом находился океан Тетис. Современная геология исследует земную кору как объект, находящийся в постоянном движении. В мантии образуется частично расплавленное вещество, которое, расширяясь, приподнимает часть земной коры, раскалывая ее. Ее части, расположенные по сторонам трещины, раздвигаются, магма поднимается и изливается на поверхность. При этом оказалось, что океаническая кора везде не старше 180 млн. лет, в то время как некоторые материковые древние породы имеют возраст более 3,5 млрд.лет. Платформы были ядром материков, за счет наращивания их окраин происходило соединение материковых частей земной коры и в конце палеозоя все материки были сгруппированы в единый гигантский материк Пангею. Однако в нем две крупные части различались по своей геологической истории: северная - Лавразия и южной – Гондваны. Существовавший ранее единый материк Пангея в процессе эволюции начал разделятся на материки Лавразию и Гондвану, а далее эти материки распались на части. Под действием внутренних сил часть материков перемещалась в направлениях, которые они занимают сейчас, удаляясь друг от друга и давая начало океанам: Атлантическому, Индийскому. Активные тектонические процессы проявились в горообразованиях в Тихоокеанских побережьях Северной Америки, северо-востока Евразии, в Тибетской области.
При расколе материка Гондвана происходило опускание одних участков по разломам и горизонтальное перемещение других. Четко отделились отдельные глыбы - Южная Америка, Индостан, Австралия и Антарктида и между ними оформились впадины Индийского океана и южной части Атлантического. Аналогичные процессы разделили Лавразию на Североамериканскую и Евразийскую части, между которыми образовались впадины северной части Атлантического и Северного Ледовитого океанов. В современный геологический период значительные изменения в природе Земли связаны с тектонической активностью Альпийской складчатости. Образовались не только новые мощные пояса горных систем Альпийско-Гималайского: Атлас, Пиренеи, Альпы, Карпаты, Кавказ, Памир, Гималаи, Тихоокеанская, Камчатская, Анды, прибрежные Кордильеры, островные дуги океана. Из 10 тысяч островов образовалось Тихоокеанское вулканическое кольцо и особая часть света Океания. При продолжении распада Лавразии и Гондваны исчез ранее существовавший сотни миллионов лет океан Тетис, от которого остались впадины морей: Средиземного, Черного; морей-озер: Каспийского, Аральского.
Скорость разломов 2.5
Разломы происходят со скоростью: например Евроазиатская и Антарктическая плиты перемещаются со скоростью около 0,5 см в год, Африканская около 1 см в год, Индоавстралийская 7 см в год, Тихоокеанская 10 см в год.
Следствие движения плит 2.6
На основе теории о литосферных плитах получили объяснения тектонические процессы последних 200 млн лет. Определены 3 основных типа границ и взаимодействия литосферных плит. Один из них: по разлому плиты расходятся в разные стороны. Если это происходит по глубинному разлому срединно-океанического хребта, то в результате формируется новая океаническая кора, увеличивается площадь океана. Примером может служить Срединно-Атлантический хребет.
На материках в современных условиях зафиксирован процесс раздвижения плит по разломам в зоне озера Байкал, на востоке, Африки в рифовой системе Великих Африканских озер, образуется рифт в гребне Красного моря, ученые считают, что в будущем там возможно будет океан. Уже сейчас там образовалась океаническая впадина глубиной и длиной более 1000км.
Второй тип границ: плиты сходятся (границы называются конвергентными, т.е сближающимися.) Один из вариантов: происходит столкновение плит и нагромождения одного края на другой. Ярким примером этого в природе является столкновение Индо-Австралийской и Евроазиатской плит, при котором закрылся древний океан Тетис. Пласты осадочных пород, накопившихся в прогибах, оказались подняты , смяты в складки и образовались высочайшие горы мира- Гималайские. По разломам одни участки поднимаются, другие опускаются. Есть основания предполагать, что подобное происходит между плитами Африки и Евразии. На основе теории тектоники плит появилась гипотеза, объясняющая образования самых глубоких впадин на земной поверхности желобов. Предполагается, что желоба образуются при сближении континентальной и океанической плит, существенно отличающихся от всех других. При этом происходит погружение одной плиты под другую. Погружаются только участки океанической плиты, которые имеют большую плотность. При этом она прогибается, образуется желоб. Процесс сопровождается землетрясениями.
Третий тип границ между литосферными плитами: соседние плиты не сходятся и не сближаются, а скользят одна относительно другой, но в противоположных направлениях. Есть и такие плиты, которые уже не перемещаются относительно других. На такой основе некоторые специалисты склонны считать, например, Североамериканскую и Южноамериканскую плиты едиными. Перемещались литосферные плиты, раскалывались и погружались в океанические бассейны их платформы. Сохранились в виде материковых глыб лишь Бразильская, Африканская, Австралийская, Антарктическая платформы. Характерная активность тектонических процессов в современный геологический период проявилась в новой форме горообразования: расколам и смятием в крупные складки подвергались платформы, которые сформировались из горных сооружений разновозрастных складчатостостей.
Байкальская рифовая зона 2.7
Байкальская рифовая зона, расположенная в районе озера Байкал и Восточных Саян. Ее центральная часть располагается под озером. Здесь происходит раздвижение земной коры. На западе рифта расположена Евразийская плита, а с востока ее ограничивает, Амурская плиты движутся, от рифта в сторону Японии со скоростью около 4мм в год. Как и в других зонах, земная кора Байкальского рифта утоплена в горячих источниках. Горячие источники присутстствуют как на дне озера, так и на поверхности. В юга - западной части Байкальского рифта, на территории Монголии находится озеро Хибсурил Туканская котловина расположенная между озерами Хибсурил и Байкал является не затопленной частью рифта. Некоторые исследователи объясняют образование Байкальского рифта по системе трансформного разлома. Байкальский рифт еще один пример границы, расположенной внутри континентальной коры. Байкал(бур. Байгал далай) озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Дно Байкала имеет ярко выраженный рельеф. Вдоль всего побережья Байкала в большей или в меньшей степени развиты прибрежные или мелководья (шельфы) и подводные склоны. Также выражено ложе из трех основных котловин, есть в озере подводные банки, и даже подводные хребты. Котловина Байкала делится на три котловины: Южную, Среднюю и Северную, отделенные друг от друга двумя хребтами Академическим и Селенгинским. Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст ученые традиционно определяют в 25-35 млн. лет. Этот факт также делает Байкал уникальным природным объектом, так как большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются. Существует также версия о молодости Байкала, выдвинутая доктором геологоминералогических наук А.В. Татариновым в 2009 году, которая получила косвенные подтверждение во время второго этапа экспедиции «Миров» на Байкале. В частности, деятельность грязевых вулканов на дне Байкала позволяет ученым предполагать, что современной береговой линии озера всего лишь 8тыс.лет, а глубоководной части 150 тысяч лет.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЛИНИИ РАЗЛОМОВ 2.8
Чаще всего землетрясения происходят при разламывании хрупких пород земной коры. Движение тектонических плит, непрерывно длящееся сотни и тысячи лет, приводит к тому, что в земной коре накапливаются растягивающие и сжимающие напряжения. В конце концов, кора раскалывается вдоль линий, которые называются разломами. Разломы могут тянуться горизонтально на сотни километров и уходить глубоко в толщу земной коры. Горные породы обеих плит двигаются вдоль плоскостей разлома, преодолевая трение, и вследствие этого «содрогаются» с такой силой, что происходит землетрясение.
Землетрясения на Байкале 2.9
«С 24 февраля по 22 марта в Иркутской губернии происходили многочисленные подземные удары. Но особенно силен и разрушителен был удар 8 марта в 4 час 10 мин утра, продолжавшийся 3 минуты и разрушивший много домов; огромная гора на правом берегу р. Иркута разлетелась в дребезги, покрывши собой окрестные равнины. Земля потрескалась в различных местах», «так описывается в каталоге землетрясений» А.П. Орлова землетрясение в 1829 года. Землетрясение на Байкале происходят часто, сейсмографы регистрируют от 3 до 8 тысяч сейсмических событий в течение года. Эпицентры землетрясений находятся на глубинах 12-22 километров. Но происходят в Прибайкалье и сильные землетрясения. Современные землетрясения происходят в основном на восточном берегу и в центре котловины Байкала. Когда говорят о байкальских землетрясениях, обычно вспоминают Цаганское землетрясение 1861 года, которое привело к образованию одного из крупнейших заливов Байкала – залива Провал. Эпицентр Цаганского землетрясения находился в северо-восточной части дельты Селенги. 31 декабря 1861 года (старого стиля) около 2 часов дня « после сильного подземно гула, были такие колебания земли, что люди и скот не могли держаться на ногах, а 20 пудовые бочки с рыбой перекатывались во дворах с одного конца на другой. В земле образовались щели, из которых вода с илом из колодцев выбрасывалась илистую воду с сажень вышины». Сотрясение на Байкале было столь сильно, что лед на нем взломало, из за чего образовалось цунами, волна которого преодолела вал высотой более 3 метров и ушла вглубь Цаганской степи на 2 километра. Землетрясение затронуло участок земли площадью более 2 млн. км.кв. повреждения наблюдались на удалении до 600 км от эпицентра. Опустилась на несколько метров Цаганская степь часть, которой площадью около 230км.кв. стала дном Байкала. Сильные землетрясения, сопровождающиеся опусканием участков суши и байкальского дна не редкость. Среднебайкальское землетрясение 29 августа 1959 года, имевшие интенсивность более 9 баллов и эпицентр в акватории Байкала, привело к опусканию дна в близи эпицентра на 15-20 метров. В среднем в Прибайкалье каждые 1-2 года случается землетрясение с интенсивностью в эпицентре 7 баллов, каждые 5-10 лет 8 баллов, 50-100 лет 9 баллов. Катастрофические землетрясения силой 10 и более баллов один раз в 150-200 лет.
Таблица 1
Самые сильные землетрясения в Прибайкалье за последние 300 лет
Дата Название землетрясения | Координаты | Магнитуда | Интенсивность |
2014года | 47км северо-восточнее острова Ольхон. | 2 | 5.3 |
5 января 1967 Мологодское землетрясение | 48.1с.ш 102.9в,д | 7.8 | 10 |
29 августа 1959 Среднебайкальское | 52.7с.ш 107.0в.д | 6.8 | 9 |
4 декабря 1957 Гоби-Алтайское | 45.1с.ш 99.4в.д | 8.1 | 11 |
27июня 1957 Муйское | 56.2с.ш. 116в.д | 7.6 | 10 |
5 апреля 1950 Мондинское | 51.8с.ш.101в.д | 7 | 9 |
23 июля (10июня старый стиль) 1905 Болнайское | 49.3с.ш 96,2в.д | 8.3 | 11-12 |
9 июля(26июня) 1905 Цэцэрлэгское | 49.5с.ш 97,3в.д | 7.6 | 10-11 |
26 ноября (13ноября) 1903 | 52.7с.ш 107,6в.д | 6.7 | 8-9 |
12 апреля(30 марта) 1902 | 51.6с.ш 104,5в.д | 6.6 | 8-9 |
12 января 1885(31 декабря 1861) | 52.5с.ш 106,5в.д | 6.7 | 8-9 |
12 января 1862 (31 декабря 1861) Цаганское | 52.3с.ш 106,7в.д | 7.5 | 10 |
8 марта (24 февраля) 1829 | 51.5с.ш 104,1в.д | 7 | 9 |
2 сентября (22 августа) 1814 | 51.8с.ш 102,4в.д | 6.4 | 9 |
27 июня (16 июня) 1742 Большое Южно-Байкальское | Южный Байкал | 7.7 | 10 |
1 февраля (21 января) 1725 Великое Восточносибирское | 56.5с.ш 118,5в.д | 8.2 | 11 |
В поисках капитана Гранта
Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна
Белый лист
Астрономический календарь. Октябрь, 2018
Загадка Бабы-Яги