《大地构造学》知识点总结.docx
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1、大地构造学学问点总结2023/06大地构造学学问点总结第一章 绪论一、大地构造学的争论对象、内容、方法、意义争论对象:大地构造学,是争论地球过程的综合学科。争论内容: 区域或全球尺度的地壳与岩石圈构造变形特征及圈层相互作用,如:大洋-大陆相互作用、地球内部圈层相互作用、造山带与盆地的形成过程等;构造变形与岩浆作用-沉积作用-变质作用的相互关系; 地壳与岩石圈的形成与演化过程; 地球外表海-陆的形成与演化方式及过程; 地球深部作用过程及其机制。争论方法:大地构造学争论方法需要综合利用地质学其他学科以及地球物理探测、地球化学的争论手段与争论成果。争论意义:大地构造学争论可以为生疏和分析构造地质学的
2、争论背景和形成机制供给宏观的上成因解释。二、固体地球构造的主要争论方法主要包括固体构造几何学与构造运动学的争论。固体地球的构造几何学:主要争论地球的组成成分及构造。方法有: 争论暴露在地表的中、下层地壳乃至地幔顶部剖面,通过地质、地物、地化综合争论,提示地壳深部物质组成、构造构造、物理性质、岩石矿物及元素的物化行为、温压条件、地热增温率、有关元素及矿物成分的聚散规律; 争论火山喷发携带到地表的深源包裹体,提示深部物质与构造特征; 人工超深钻探直接取样目前为止涉及最深深度 12km; 地震探测:分为自然地震探测和人工地震探测,利用地震波的折射与反射可提示地球深部构造特征。固体地球构造运动学:主要
3、争论地质历史时期的大地构造运动学与现今固体地球外表的构造运动。地质历史时期的大地构造运动学可以利用古地理学岩相、生物、构造、古气 候分区、地球物理学与古地磁学进展争论;现今固体地球外表的构造运动可以利用空间对地的观测与分析技术。三、大地构造学争论意义理论意义:可以为生疏和分析构造地质学的争论背景和形成机制供给宏观的上成因解释;实际应用意义: 大型成矿集中区矿集区等成矿构造背景、资源规划;大规模破坏性地震产生于形成的地质构造背景与稳定性评价; 绝大对数大型、灾难性地震都发生在活动板块边缘带区上,或与板块相互作用有关的次级活动构造单元边界区域。其次章 固体地球主要构造特征一、地球外表根本面貌:海陆
4、分布、高程分布及其意义海陆分布特征:陆地面积占 29.22%;海水掩盖面积 70.78%;高程分布特征:陆地主要分布在海平面以上数百米高程范围,大洋的主体分布在海平面以下 5km 的高程上;- 1 -大地构造学学问点总结2023/06意义:这种地形特征直接反映了大陆和大洋地壳物质组成、厚度和密度的差异。也与构造变动、侵蚀作用、气候特征等因素有关。二、固体地球的圈层构造:成分分层地壳、地幔、地核,洋壳与陆壳的年龄及各自分布范围;流变学分层岩石圈、软流圈、中部层圈、地核;各圈层的地震波传播速度特征成分分层:地壳:大陆地壳面积 34.7%,大洋地壳面积占 65.3%,最老的大陆壳 3.96Ga,记录
5、了地球演化 96%的历史,最老的大洋地壳 0.18Ga,记录了地球演化历史的 4%; 地幔:a.上地幔:范围:Moho 面以下到大约 400Km 深处,在大洋区域:100200Km 深度上存在明显低速地震速度特别区,这种低速特别在大陆区域并不存在 b.中地幔:位于 400 670Km 深度区间,存在一系列地震速度突变,这种突变可能是由于地幔物质相变所造成的。c.下地幔:位于 6702900Km 深度区间,地震波速度随深度渐渐增加; 地核:液态外核和固态内核;流变学分层: 岩石圈:地壳上地幔 1300 C; 软流圈:大洋局部均匀且厚,大陆局部较薄,局部不行见; 中部层圈; 地核;各圈层的地震波传
6、播速度特征:地球内部存在着地震波速度突变的莫霍面和古登堡面, 将地球内局部为地壳、地幔和地核三个圈层。地震波分为横波纵波,横波能通过固体传播, 纵波在固液态都能传播。莫霍界面时,横纵波速度突然加快。古登堡界面时,横波消逝,纵波速度下降。三、大洋地壳:分布面积、年龄、厚度、地貌类型、物质组成与构造特征分布面积:大洋地壳占地球地壳外表积的65.3%,记录了 4%的地球演化历史; 年龄:最老大洋地壳时代为180Ma;厚度:地壳厚度 0-10km,多数 3-10km,平均 5km;大洋地壳的组成:玄武岩或相当成分的侵入岩,Fe、Mg 硅酸盐为主要组成矿物; 大洋地壳的物质组成:深海沉积物枕状玄武岩席状
7、岩墙群辉长岩堆晶岩Moho 地幔橄榄岩大洋地壳的类型: 大洋地壳边界区域:a.增生型洋壳边缘:时代,厚度薄,密度低,地势高,以洋中脊中心海岭为特征,高出深海平原约2500m,延长长逾40000km, 海岭宽 1000-3000km,因此,中心海岭的边坡坡度一般仅有1-2;b.消减型洋壳边缘:时代老,厚度大,密度大,地势低,通常以延长数千 km 的岛弧-深海沟对的消灭为标志性特征,岛弧中的火山岛一般间距 80km,岛弧宽可达数百 km,海沟最深达海平面以下近 12km, 海沟宽度约 100km,岛弧地区地壳厚度平均约 25km;c.守恒型洋壳边缘:以地形起伏大、陡倾走滑断层发育为重要特征,延长长
8、度最大也可达 10000km,一般宽度较小,但也有的 可达 100km 或更宽; 大洋地壳内部:a.深海平原:面积数百-数千 km2,高出深海平原1-4km,局部属于大陆块体,另外一些则成因不明;b.无震海岭:一般由玄武岩质火山链组 成,太平洋中的夏威夷-皇帝海岭为代表,地壳厚度明显大于四周区域;c.洋底高原;d.海山; e.海沟。- 2 -大地构造学学问点总结2023/06四、大陆地壳:分布面积、年龄、类型时代、构造特征、物质组成、不同构造区域的地壳厚度与地震波传播速度特征;被动大陆边缘、主动大陆边缘分布面积:占 34.7%;年龄:时代老,最老将近 4Ga;厚度:厚度大,一般 30-40km
9、,平均 35km,最厚可达 70 余km;类型: 前寒武纪地盾:a.太古宙地体:以高级变质角闪岩相-麻粒岩相变质作用 片麻岩穹窿与绿片岩相或更低级变质岩组成的绿岩带相间分布为主要构造特征,片麻岩穹窿 与绿岩带之间的接触关系比较简洁:高角度韧性断层韧性剪切带接触,绿岩带不整合沉积于片麻岩穹窿之上,深成岩为主构成的片麻岩穹窿与绿岩带呈侵入接触;b.元古代地体: 可以划分为变形略微的稳定区域和变形强度的活动区域:稳定区域既克拉通,活动区域: a1.火山岩为主构成的太古宙地体和元古代地体猛烈变形区域;沉 a2.积在线性区域中的巨厚沉积序列后期猛烈变形成为显生宙造山带;显生宙地区:a.大陆地台:相对稳定
10、的区域, 具有古老的陆核结晶基底和稳定环境下形成的沉积盖层;b.地槽造山带,活动带:相对活动的带状凹陷区域,其中承受了巨厚的沉积物,进展的后期由于发生褶皱作用而形成褶皱 带或者造山带;c.大陆裂谷;d.大陆边缘主动大陆边缘、被动大陆边缘;五、大陆地壳与大洋地壳的区分:大陆地壳大洋地壳分层性厚度 年龄构造变形火山活动不明显且横向变化快速 平均 40km,30-80km 不等最老超过 4.0Ga多期、猛烈而简洁绝大多数大陆地壳区域火山活动稀有清楚规律绝大多数地区厚约 7km现今地球外表海洋中最老的洋壳不老于 180Ma相对稳定而简洁广泛而猛烈,洋脊和岛弧地区是地球上火山活动最猛烈的区域第三章 大地
11、构造学说的演化历史一、地球收缩、地球膨胀、地球波动假说及各自的主要论据地球收缩:L. Kelvin:地球象一台热力机,通过火山作用和地壳变动把原始熔融地球中的热力缓慢地发散出去;Elie de Beaumont(1829):地球为了适应冷却和收缩的内核,就在外壳中形成了褶皱和断层,因此,地球的外壳就受到各个方面的压缩;H . Jeffreys(1953): 认为地球物理提示的地球外部 600Km 的范围内是脆性的,而在更深的范围内没有地震,因此支持地球收缩假说。挤压构造现象的存在有利于收缩假说;地球膨胀:O. C. Hilgenberg(1930S):地球内部的膨胀可以引起大陆漂移;L. Eg
12、yed (1956): 从古地理方面论证了地球膨胀的假说; Carey1975:从古大陆拼合复原再造的角度证明地球在膨胀晚古生代的直径是目前的 34;王鸿祯先生1995主见存在着地球的有限膨胀;主要依据:地球外表广泛发育的伸展构造北美西南部盆岭区、东非大裂谷、美国东部阿巴拉契亚三叠纪盆地地前系统等。地球自转速率变化对膨胀说的支持: 实际观测说明,地球的直径在缓慢增大,导致潮汐阻力使地球自转速度在降低,目前每年降 低百万分之 16 秒;寒武纪初期,每天比现在短2 小时 15 分,即每年大约有 400 天。- 3 -大地构造学学问点总结2023/06地球波动:Van Bemmelen (1964,
13、 1965, 1973): 地壳运动是地球各级规模波动发育的结果,依据波长可以分为五个不同的级别:局部的:1Km;小型的:10Km;中型的:100Km; 区域性的:1000Km;巨型的:10000Km;二、地槽-地台学说:地槽根本概念与主要类型、地台根本概念与主要特征、地槽概念的演化、地槽-地台学说对地壳构造运动性质的根本生疏地槽:相对活动的带状凹陷区域,其中承受了巨厚的沉积物,进展的后期由于发生褶皱作用而形成褶皱带或者造山带。地槽的内部构造可分为: 优地槽Eugeosyncline:远离地台、具有火山活动局部; 冒地槽Miogeosyncline:靠近地台、没有或极少火山活动的局部;在现今地
14、球外表没能找到向形syncline)式的槽状凹陷区域,而是存在单向式的条带状沉积区域,即地斜Geocline);地台:相对稳定的区域,具有古老的陆核结晶基底和稳定环境下形成的沉积盖层。 地槽-地台学说:早期狭长的凹陷承受沉积,凹陷到达极大时发生火山活动,褶皱回返造山:褶皱回返往往先发生在优地槽局部,然后才在冒地槽局部发生,“造山带的前身是地槽”。关于地壳构造运动属性的生疏:地球外表的构造活动以垂向差异运动为主; 地质历史时期曾经存在水平运动,但是只是垂直运动派生的、次要的; 地壳构造运动的“固定论”观点,地质历史时期的海陆分布与目前状况相去无几;三、大陆漂移假说:产生过程、主要论据、动力学机制
15、产生过程:英国哲学家弗兰西斯培根Francis Bacon ,15611626) 1620 年最早提出了西半球过去曾经与欧洲、非洲连接在一起的可能性;18 世纪:法国人布丰G. Buffon, 1707-1788依据大西洋两岸边生物亲缘关系,认为两大陆曾经是拼合在一起的;19 世纪: Antonio Snider-Pellgrini1858宇宙及其惊奇的揭露:从美洲和欧洲的石炭纪约3 亿年前植物化石不同区域的相像性得到启发,认为全部大陆过去都曾经是单一陆块的一局部; 20 世纪:联合古陆思想的产生;主要论据: 大西洋两岸海岸线的良好吻合; 南非西部与南美洲东南部古生代生物面貌的极端相像性; 古
16、生代末(220-300Ma)大陆冰川的分布以及冰川运动的协调全都性;北美东海岸与欧洲西北部古生代造山带构造延长状况与构造变形的协调性;动力学机制:大陆漂移学说饱受质疑的是什么动力可以驱使大陆发生大规模水平位移,主要动力源:地球自转引起的轴向压缩或固体潮汐力,使大陆趋向于从两极向赤道,从东 向西漂移,地球自转导致大陆从极地区域向赤道区域运动,欧亚大陆向南,非洲、印度等向 北漂移,从而形成了阿尔卑斯-地中海-喜马拉雅挤压构造带,地球自转形成的大陆向西漂移, 在前沿区域形成了美洲西海岸的山脉; 物质流淌与地球深部对流:对流上升大陆伸展构造区和大洋中脊形成部位;对流下降区域-造山作用发生的地方;对流平
17、流区域大陆漂移;四、海底扩张:海底地形探测与地磁特别、海底扩张假说的产生海底扩张假说的产生:到 20 世纪 50 年月,地理学家们才能用先进的技术测绘出海底世界。测绘结果显示:海底有座相当高耸的海洋“山脊”,形成了一道水下“山脉”,绵延约 83683.6 千米,穿过世界上全部的海洋,海洋底部的“山脊”也叫断裂谷,断裂谷里不海底地形探测与地磁特别:其次次世界大战以后,世界两大政治和军事阵营冷战时期的军备竞赛,导致了地球科学革命的提早到来,用磁性探测方法对敌对方潜艇的监测,导致了 海底磁性特别的觉察,同时为了为己方潜艇解决和确定良好的行进路线以及海底隐蔽场所而进展的海底地形调查,觉察了海洋地貌的总
18、体特征以及中心海岭等;- 4 -大地构造学学问点总结2023/06断地冒出岩浆,岩浆冷却后,在大洋底部造成了一条条曲折起伏的生海底山脉,这个过程就叫海底扩张,而这些生的海底山脉则称为海岭。五、洋脊分段特征及其连接部位震源机制解的差异、转换断层的觉察第四章 板块构造根本理论一、板块构造学说根本假设:岩石圈板块运动学的主要证据、不同板块边界上的地震震源机制解板块构造学说根本假设:地球的表层岩石圈,可以划分为数量有限的块段板块; 板块是刚性的,板块内部是稳定和不变形的一级近似;刚性的岩石圈板块在软流圈之上运动,运动规律遵从球面运动的欧拉定律;各种地质作用,如构造变形、岩浆活动、火山喷发、地震活动等,
19、只发生在板块边缘;岩石圈板块运动学的主要证据: 海底磁特别条带:古地磁极的反转被记录在洋壳岩石当中,并被解释为海底扩张板块的离散运动: 地震震源机制解:板块之间的相对运动有走滑、伸展和逆冲三种根本类型; 大地热流分布特征:离散型板块边界四周地热流值高,消减型板块边界地热流值低,反映了或被解释为地幔的上涌和下降;因此, 板块运动学的主要证据均来自地球物理观测;不同板块边界上的地震震源机制解:地震断层面解- 5 -大地构造学学问点总结2023/06逆断层震源机制解会聚和离散型板块边界震源机制解走滑断层震源机制解二岩石圈板块的划分及其主要依据:现在岩石圈板块划分、地质历史时期的岩石圈板块划分现在岩石
20、圈板块划分:欧亚板块、北美板块、南美板块、非洲板块、南极洲板块澳大利、印度板块、阿拉伯板块;- 6 -大地构造学学问点总结2023/06地质历史时期的岩石圈板块划分依据:缝合线:两个不同板块之间由于板块运动而发生相互接触的块体间边界;碰撞缝合线:碰撞前分隔不同板块的洋盆俯冲消逝的位置;转换缝合线:两并列的原本不相关的古转换断层的位置。缝合带:缝合带本身固有特征: 两大陆地块之间的蛇绿岩带是两地体间古洋盆的剩余,它是碰撞缝合线存在的最直接证据; 大陆上的缝合线有时以构造混杂岩为标志,其可能是一个更大变形带的一局部; 一些混杂积存带,不管是否为蛇绿岩性质的,都含有两侧均无对应物的沉积物; 一些缝合
21、线具有糜棱岩和韧性剪切带的性质,假设没有其他的证据,这种带并不严格地指示缝合线的存在。两侧地质体的差异性: 假设地体被具不同地层、构造历史、或者构造方向或样式的不连续的边界所分割,那么这个边界可能就是缝合线,通常发育猛烈剪切变形; 剪切带两侧相近年月岩石古地磁矢量存在显著差异,可能说明这两个地体形成于相隔很远的区域,后来沿缝合线而接触; 在某些状况下,缝合线也可以通过边界两侧化石组合的不同而识别,但是必需慎重地使用这个准则;三、岩石圈板块边界类型:离散增生型、会聚消减型洋-陆、弧-陆、洋-弧、洋-洋、陆- 陆、走滑守恒型离散增生型-大洋中脊会聚消减型-岛弧、海沟和碰撞带: 洋-陆:大洋岩石圈俯
22、冲到大陆岩石圈之下;弧-陆:大洋岩石圈俯冲于大陆岛弧之下; 洋-弧:大洋岩石圈俯冲到大洋岛弧之下;洋-洋:大洋岩石圈俯冲到大洋岩石圈之下; 陆-陆;走滑守恒型-转换断层四、板块构造运动学:欧拉定律与欧拉极、两板块之间相对运动欧拉极确实定、三个板块之- 7 -大地构造学学问点总结2023/06间的三连点及其演化、地质历史时期的板块构造运动学地质学方法、地球物理方法、热点轨迹、现今板块构造运动现代对地观测技术的应用欧拉定律:一个刚体沿着半径不变的球面的运动,必定是围绕通过球心的轴的旋转运动, 在球体外表任何点的移动都不是沿着直线,而是沿着弧线;假设这种移动表现为简洁的曲线 形式,那么它的移动轨迹将
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