全球板块构造演化ppt

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《板块构造理论》PPT课件

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洋板块俯冲潜没,大陆板块仰冲,彼此倾斜接触,使板块间接触面增大。加之 大洋岩石圈从生成运移到俯冲带,经过了160 Ma左右的时间,因冷却增厚(大 约在80 km以上),冷的刚性岩石圈沿海沟向下俯冲,一直穿过软流圈至几百公 里深处才能地幔同化,这之前一直保持着其刚性和很高的强度。
②板块沿俯冲带的俯冲作用因摩擦生热,所以热流值从海沟向岛弧 或陆侧呈升高趋势, ③在岛弧或陆缘山弧还会发生强烈的火山作用。“环
CCT(秘鲁-智利海沟和西智利洋隆)
TTA(可能在Owen(欧文)破碎带以 及Carlsberg洋中脊)
TTC(圣•安德列斯断层和门多西诺破 碎带)
ACT(加利福尼亚湾德出口处)
AAC(亚速尔群岛)。
AAA型三联点
The junction of the Red Sea, the Gulf of Aden and the Great Rift Valley of East Africa centered in the Afar Triangle is often given as an example of a triple junction.
第二大类: 汇聚(挤压)型板块边界: (Convergent Plate Boundaries)
两板块间的应力场以挤压作用为主,边界两侧板块相对运 动向一起聚合汇集,故又称汇聚型或聚敛型板块边界。自 拉张型边界形成的岩石圈经过远距离运动在这里消亡,所 以也有的称其为消亡型或破坏型板块边界。
由于两板块在这里聚合,在压性力作用下,地震活动以逆 掩断层型为主。在挤压型边界,构造活动强烈而复杂,这 就决定了这类板块边界的复杂性,因此可进一步细分为两 种亚型:a.俯冲型 b.碰撞型
4. 岩石圈板块运动的驱动力来自地球内部,最有可 能的是地幔物质对流

板块构造学说 PPT课件 1 人教课标版

板块构造学说 PPT课件 1 人教课标版


18、努力也许不等于成功,可是那段追逐梦想的努力,会让你找到一个更好的自己,一个沉默努力充实安静的自己。

19、你相信梦想,梦想才会相信你。有一种落差是,你配不上自己的野心,也辜负了所受的苦难。

20、生活不会按你想要的方式进行,它会给你一段时间,让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处,多看一本书,去做可以做的事,放下过去的人,等你度过低潮,那些独处的时光必定能照亮你的路,也是这些不堪陪你成熟。所以,现在没那么糟,看似生活对你的亏欠,其
地中海 红海
大 西 洋 太平洋
活动六: 对比板块分布图和世界主要地震火山
带分布图
研究内容六: 世界主要地震火山带的分布与板块活动 之间有何联系?
世界主要地震火山带
学生归纳总结 板块构造学说的主要内容:
板块构造学说 全球岩石圈共分为六大板块,板块在软流层 上滑动 板块内部:比较稳定 板块边界:比较活跃

4、努力本就是年轻人应有的状态,是件充实且美好的事,可一旦有了表演的成分,就会显得廉价,努力,不该是为了朋友圈多获得几个赞,不该是每次长篇赘述后的自我感动,它是一件平凡而自然而然的事,最佳的努力不过是:但行好事,莫问前程。愿努力,成就更好的你!

5、付出努力却没能实现的梦想,爱了很久却没能在一起的人,活得用力却平淡寂寞的青春,遗憾是每一次小的挫折,它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量;那些孤独沉寂的时光,让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美,都会在努力和坚持下,改变模样。
你对科学研究的过程有了什么样的认识 ?
练习部分
共同部分:完成课后练习和作业题目 了解板块构造学说的不足之处 了解目前全球构造理论的发展情况

板块模型PPT课件

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地壳向两侧推移。
03
板块构造学说
在大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上提出,认为地球的岩石圈被分
割成若干巨大的刚性板块,即岩石圈板块。这些板块在地幔对流的作用
下不断运动,发生相互碰撞或张裂。
03
板块模型与地震活动
地震产生原因及类型
地震产生原因
地震是由于地球内部岩石受力超过其承受极限而突然破裂、释放能量所引起的 自然现象。板块运动是地震产生的主要原因,包括板块间的相互碰撞、挤压、 分离等。
两个板块沿水平方向相对 滑动,形成转换断层和地 震活动带,如圣安德烈斯 断层。
板块运动方式
01
02
03
04
扩张运动
在离散边界,板块向两侧扩张 ,形成新的洋壳。
俯冲运动
在汇聚边界,一个板块向下俯 冲到另一个板块之下,形成海
沟和火山弧。
碰撞运动
在汇聚边界,两个板块相互碰 撞挤压,形成高大山脉和地震
活动带。
深海探测与板块构造
随着深海探测技术的不断发展,未来有望 揭示更多关于海底板块构造的细节和机制

板块构造与资源环境
深入研究板块构造与资源环境的关系,有 助于指导矿产资源的勘探和开发,以及环
境保护和治理工作。
地震预测与防灾减灾
提高地震预测的准确性和时效性,对于减 轻地震灾害的影响具有重要意义。
跨学科综合研究
板块构造学说发展历程
01
大陆漂移学说
由德国科学家魏格纳提出,认为地球上所有大陆在中生代以前曾经是统
一的巨大陆块(联合古陆),在新生代又分裂漂移成现在的海洋和陆地

02
海底扩张学说
认为海岭是新的大洋地壳诞生处,地幔物质从海岭顶部的巨大开裂处涌

板块构造理论课件

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板块边界
洋中脊是新的地壳形成的 地方,板块边界沿着洋中 脊向两侧扩张。
转换断层板块边界
两个板块在相对方向上平 移,形成转换断层。
俯冲带板块边界
一个板块俯冲到另一个板 块下面,形成海沟和岛弧。
板块的运动方式
平移运动
板块沿水平方向移动,是板块运动的主要方式。
旋转运动
板块围绕垂直轴旋转,通常发生在板块边界的转 换断层处。
在汇聚边界,板块之间的压力可能导致地壳岩石圈 板块俯冲到地幔中,引发火山和地震活动。
03
在离散边界,板块之间的扩张作用可能导致地壳岩 石圈断裂,形成裂谷和海洋。
地震的预测与防范
地震预测
通过监测板块活动、地壳形变和地下 水位等变化,可以预测地震的发生时 间和地点。
地震防范
采取抗震设计和施工措施,如加强建 筑物的结构和地基,建立应急救援体 系等,以减少地震造成的损失。
板块内部的演变过程
板块生长与消亡
板块的生长与消亡是板块构造演化的重要过 程,通过海底扩张、俯冲带等作用,板块不 断生长或消亡。
板块运动
板块运动是板块构造演化的核心,指板块在地球表 面进行水平运动,包括相对运动和绝对运动。
板块相互作用
板块相互作用是指不同板块之间相互碰撞或 分离,形成各种不同的地质构造和地貌形态。
深化对地球内部结构和动力机制的认识
随着科学技术的发展,对地球内部结构和动力机制的研究将更加深入,进一步揭示板块 构造的奥秘。
跨学科融合
板块构造理论将与地质学、物理学、化学等学科进行更紧密的交叉融合,推动地球科学 研究的进步。
高科技手段的应用
利用卫星遥感、深海探测、高温高压实验等技术手段,将有助于更精确地研究板块构造。

人教版高二地理选修1 第二节 板块构造学说 (共25张PPT)

人教版高二地理选修1 第二节 板块构造学说 (共25张PPT)
图1 联合古陆分裂
大陆漂移学说
结论:
魏格纳认为,3亿年前地球表面存在一 个联合古陆,这个大陆在2亿年前开始分裂, 有较轻的花岗岩类组成的大陆在较重的由 玄武岩组成的海底上漂移,直至形成现在 的海陆分布。
地处热带、亚热带的南美洲、非洲、 澳大利亚、印度等地广泛分布着3亿年 前冰川作用的遗迹,而在冰雪覆盖的南 极洲则有着丰富的煤矿,请分析原因。
边界分别为 ( B )
①碰撞挤压 ②张裂作用
③生长边界 ④消亡边界
A.①③ B.②③
C.①④
D.②④
2.下列地理现象与该模拟实验原理相似的是 ( D )
A.渭河谷地的形成 B.日本地震的发生 C.青藏高原的隆起 D.东非裂谷带的形成
课堂练习:
我国某远洋科学考察船从青岛港起航,进行环球大洋科学 考察活动。下图是科考题船航线示意图。读图回答下题。
4. 科考船途经了全球六大板块中的( D )
A.3个板块
B.4个板块 C.5个板块
D.6个板B )
A.处于非洲板块与印度洋板块的张裂带 B.处于亚欧板块与印度洋板块的碰撞带 C.处于亚欧板块与非洲板块的碰撞带 D.处于太平洋板块与亚欧板块的碰撞带
板块构造学说是20世纪最重要的科学成果之 一。下图为某种类型的板块边界示意图。
3、通过学习人类认识地壳运动的过程,使学生 认识到自然界是不断变变化的,人类认识是不 断发展的。
学习内容:
大陆漂移学说 海底扩张学说
板块构造学说 地质构造
重点:板块构造学说 难点:海底扩张学说
大陆漂移学说
图2 大西洋两岸轮廓互补性
大陆漂移学说
犬颔兽
中龙
舌羊齿植物
图3 在南美洲和非洲找到的化石
大陆漂移学说

板块构造学说教学PPT课件

板块构造学说教学PPT课件
第4页/共23页
查看地图册第五页
第5页/共23页
一、大陆漂移学说
• 魏格纳提出。 • 推论:大陆在地质历史中曾发生过大规模的水
平移动。 • 证据:古生物,古老岩石等。 • 反对:漂移的机制是什么,(动力?)
第6页/共23页
古生物学证据:南大西洋两岸恐龙化石具一致性。
第7页/共23页
全球大洋地壳 的年龄
6大板块
2、全球共几大板块? 3、亚分欧别板块有、哪非些洲板?块、美洲板块、印度洋板块、
南极洲板块和太平洋板块第1页/共23页全球板第1块2页/共分23页布图
思考:
• 哪一个板块全由海洋地壳构成? • 有无大西洋板块 • 阿拉伯半岛属于哪个板块 • 澳大利亚属于哪个板块? • 印度属于哪个板块? • 哪个板块跨经度最广?
第13页/共23页
2、板块相对运动形式
海岭 生长界
全球板块分布图 第14页/共23页
消亡界
第15页/共23页
喜马拉雅山
大西洋
全球板第1块6页/共分23页布图
转换断层
大西洋底地貌
第17页/共23页
地中海 红海
大 西 洋 太平洋
第18页/共23页
(1)板块构造学说的内容
• 岩石圈是由若干刚性板块构成的,全球可以划分为六大板块。 • 板块内部:比较稳定 • 板块边界:比较活跃
1、找到大洋 地壳年龄最轻 的地带
2、从洋脊向两侧,海底岩石年龄 的变化趋势如何?
第8页/共23页
1、海底处年龄最轻的在洋脊(海岭、大洋中 脊),离海岭越远,年龄越老。 2、海岭两侧年龄对称。
第9页/共23页
二、海底扩张学说
• 动力:地幔物质的对流
第10页/共23页

板块构造的基本原理ppt课件

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34
A式俯冲
B式俯冲
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35
七、板块的运动
• 板块沿球面的旋转运动:
• 欧拉定律(E.Euler ,1776)
一个刚体沿半径不变的球面的运动,必定是环 绕通过球心的轴的旋转运动。在球体表面,任 何一点的移动都不是沿着直线,而是弧线;如 果这种移动表现为复杂的曲线形式,那么它的 移动轨迹将有许多圆弧小段组成。
• 板块旋转运动的确定:主要用板块的旋转轴 或旋转极的位置和旋转角速度来确定
• 板块的相对运动观点认为,不仅板块本身可 移动,板块的各类边界及旋转极也可移动— —相对移动。
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38
• 板块边界的迁移: 渐变式和突变式两种。
• 最常见渐变式。渐变式板块边界的迁移不存在 汇聚型板块边界,仅是某一边界在缓慢移动。
52演化阶主导运动特征形态典型火山岩典型沉积变质作实例胚胎期抬升裂谷拉斑玄武岩溢流碱性玄武岩少量沉积作用可忽略东非裂谷幼年期扩张拉斑玄武岩溢流碱性玄武岩陆架不海盆沉积可能有蒸収岩可忽略红海成年期扩张拉斑玄武岩溢流碱性玄武岩活动集中于大洋丰富的陆架沉积冒地槽少量大西洋衰退期收缩环绕边缘的岛弧及毗邻海沟边缘的安山岩及大量源于岛弧的沉积物优地槽太平洋终了期收缩年轻山系边缘的火山岩及大量源于岛弧的沉积物优地槽可能有蒸収年轻山系少量广泛喜马拉雅山的印度河一线53九热点地幔柱假说1无震海岭和热点说无震海岭的特点
• 平错型(剪切型)板块边界:相当于转换
断层,两侧板块相互滑过,既没有板块的
生长,也没有板块的破坏。
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9

类 两侧板块的 力 地震活动 岩石圈演 两侧板块地壳
型 运动方向 状 特征 化特点
性质

板块构造学说22页PPT

板块构造学说22页PPT


28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
22
板块构造学说
板块构造学说创建于20世纪60 年代后期。
该学说认为,地球的岩石全部 是整体一块,而是被海岭、海沟等 断裂构造带分成若干单元,称为板 块
1、全球分为六大板块
2、各大板块不断运动
3、各大板块内部较稳定, 板块交界处地壳运动较活跃, 多火山、地震。
1、板块交界处有几种运动方式?
读图回答:下列地区是由哪两个板块张裂或 碰撞形成的
喜马拉雅山、安第斯山、落基山、红海、马里 亚纳海沟、大西洋
1、写出组成岩石圈的三种岩石及 其常见的岩石种类。
2、画出岩石圈物质循环的示意图。

26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
2、不同的运动方式形成了怎 样的地形?
板块相向运动——碰撞、挤压
为什么在喜马拉雅山脉中的 岩层中发现了鱼、海螺、海藻 等海洋生物的化石?
板块相背运动——张裂、生长
东非大裂谷南 起赞比西河,北经 红海,一直延伸到 西亚的死海附近。 两岸悬崖壁立,多 火山,非洲最高峰 乞力马扎罗山就是 其中一座死火山, 谷底湖泊成串,非 洲最深湖坦葛尼喀 湖就在其中
16、人民应该为法律而战斗,就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ,并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ,而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令,就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律,其真实含 义是财 富。— —爱献 生
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The Late Carboniferous a Time of Great Coal Swamps
By the Late Carboniferous the continents that make up modern North America and Europe had collided with the southern continents of Gondwana to form the western half of Pangea. Ice covered much of the southern hemisphere and vast coal swamps formed along the equator.
At the end of the Permian was Greatest Extinction of All Time
Vast deserts covered western Pangea during the Permian as reptiles spread across the face of the supercontinent. 99% of all life perished during the extinction event that marked the end of the Paleozoic Era.
Hale Waihona Puke At the end of the Triassic, Pangea began to rift apart.
The supercontinent of Pangea, mostly assembled by the Triassic, allowed land animals to migrate from the South Pole to the North Pole. Life began to rediversify after the great Permo-Triassic extinction and warm-water faunas spread across Tethys.
The End of the Dinosaurs
The bull's eye marks the location of the Chicxulub impact site. The impact of a 10 mile wide comet caused global climate changes that killed the dinosaurs and many other forms of life. By the Late Cretaceous the oceans had widened, and India approached the southern margin of Asia.
The Present-day world has well defined climatic zones.
We are entering a new phase of continental collision that will ultimately result in the formation of a new Pangea supercontinent in the future. Global climate is warming because we are leaving an Ice Age and because we are adding greenhouse gases to the atmosphere.
The Earth has been in an Ice House Climate for the last 30 million years
When the Earth is in its "Ice House" climate mode, there is ice at the poles. The polar ice sheet expands and contacts because of variations in the Earth's orbit (Milankovitch cycles). The last expansion of the polar ice sheets took place about 18,000 years ago.
Early Jurassic, the Dinosaurs spread across Pangea
By the Early Jurassic, south-central Asia had assembled. A wide Tethys ocean separated the northern continents from Gondwana. Though Pangea was intact, the first rumblings of continental break up could be heard.
Pangea Begins to Rift Apart
The supercontinent of Pangea began to break apart in the Middle Jurassic. In the Late Jurassic the Central Atlantic Ocean was a narrow ocean separating Africa from eastern North America. Eastern Gondwana had begun to separate form Western Gondwana.
The World Assumes a Modern Configuration
20 million years ago, Antarctica was coverd by ice and the northern continents were cooling rapidly. The world has taken on a "modern" look, but notice that Florida and parts of Asia were flooded by the sea.
The Devonian Was the Age of Fish!
By the Devonian the early Paleozoic oceans were closing, forming a "prePangea". Freshwater fish were able to migrate from the southern hemisphere continents to North America and Europe. Forests grew for the first time in the equatorial regions of Artic Canada.
Ancient Oceans Separate the Continents
During the Ordovician ancient oceans separated the barren continents of Laurentia, Baltica, Siberia and Gondwana. The end of the Ordovician was one of the coldest times in Earth history. Ice covered much of the southern region of Gondwana.
全球板块构造演化
Late Precambrian Supercontinent and Ice House World
This map illustrates the break-up of the supercontinent, Rodinia, which formed 1100 million years ago. The Late Precambrian was an "Ice House" World, much like the present-day.
New Oceans Begin to Open
During the Cretaceous the South Atlantic Ocean opened. India separated from Madagascar and raced northward on a collision course with Eurasia. Notice that North America was connected to Europe, and that Australia was still joined to Antarctica.
Cambrian: the beginning of the Paleozoic Era.
Animals with hard-shells appeared in great numbers for the first time during the Cambrian. The continents were flooded by shallow seas. The supercontinent of Gondwana had just formed and was located near the South Pole.
During the Early Carboniferous Pangea Begins to Form.
During the Early Carboniferous the Paleozoic oceans between Euramerica and Gondwana began to close, forming the Appalachian and Variscan mountains. An ice cap grew at the South Pole as four-legged vertebrates evolved in the coal swamps near the Equator.
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