板 块 构 造 学

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板块构造学说解释

板块构造学说解释

板块构造学说解释板块构造学说是地质学中的一个重要理论,最早由德国地质学家波多尔提出。

它的最初思想是地壳可以被划分为一系列的板块,每个板块具有独特的结构,形状,组成和运动方向。

板块构造学说可以解释许多地壳现象,如地震,火山,岩浆活动和造山作用,它在地质学中占据着重要的地位。

板块构造学说的基本原理是,地壳由大规模的板块组成,这些板块彼此之间移动,并相互碰撞。

在板块碰撞的过程中,可能会发生地壳运动,从而产生地震,火山爆发等地质变化。

因此,板块构造学说可以解释地壳变化的过程。

板块构造学说的认识也受到地理构造仪器改变机制的影响。

当地球上新的活动板块形成时,它们可以沿着较深的断层,如西方大裂谷,东方大裂谷和中国大裂谷流动,这些断层整个流动,以至于地形的改变,形成大型的地形。

板块构造学说的发展也受到实验室分析和地质学家的调查的影响,通过实验室分析来测量板块碰撞的速度,可以确定其准确位置,从而确定其长期的运动方向。

地质学家也可以收集当地的地质样本,调查当地的地质构造,从而更准确地研究地质变化,更加深入地理解板块构造学说的一些概念。

板块构造学说在过去数十年中不断发展,许多新的理论和新的发现都受到构造学家的重视。

在这方面,可以提出许多新的构造模型和解释,即构造过程模型、构造作用模型、构造结构模型等,它们相互作用,有助于深入理解地质变化的机理。

板块构造学说已经成为地质学中最重要的理论之一,它与地质学的研究密切相关。

一方面,它可以解释地壳现象,如地震,火山,岩浆活动等;另一方面,它也可以解释地形的变化,如地貌的构成、断层的运动等。

板块构造学说可以更好地理解地质变化,为地质学家研究地球提供了可靠的依据,使地质学取得了显著的发展。

第七章 板块构造和变质作用

第七章 板块构造和变质作用

陆壳 俯冲 过程 中的 逆冲 构造
2、超高压榴辉岩 折返机制
秦岭 造山 带构 造演 化图
俯冲板块断离断离机制
第七章、板块构造与变质作用
☆重要术语 • 高压超高压变质作用;双变质带;变质核杂岩;拆
离断层;韧性剪切带; ☆思考讨论题 • 1、会聚型变质作用的特点有哪些? • 2、离散型变质作用的特点有哪些?
Franciscan complex and low-T, high-P
zone where bluschist facies develops.
四、碰撞造山带的区域变质作用
• 板块碰撞作用导致一系列的冲断-褶皱发生, 使得地壳厚度急剧加厚,在两板块碰撞叠置 地带,可以发生大规模的混合岩化和花岗岩 化的区域变质作用。此外,在大陆碰撞带上 还发现了含金刚石、柯石英榴辉岩高压超高 压变质岩系,它是陆壳深俯冲作用的结果, 如大别地区。俯冲深度至少在100Km以上, 超高压变质岩系研究内容主要包括两个方面: 壳幔相互作用(物质循环)和超高压变质岩 折返的动力学机制。
三、俯冲带变质作用
• 俯冲作用引起温度压力及流体发生变化, 从而产生变质作用,变质类型主要为动力 变质和接触变质作用,不同的变质类型具 有特定的分布区域。低温高压变质带(蓝 闪石-硬玉组合)和高温低压变质带(红 柱石-硅线石)被称为双变质带。双变质 带是识别俯冲带的重要标志。
三、俯冲带变质作用
3、碰撞带(碰撞造山带)变质作用的特点? 4、韧性剪切带对研究造山带演化过程有何意义?
谢谢
• 折返的含柯石英变
2、超高压榴辉岩
质岩返回地表后仍然
折返机制
保存下来而没有转变
为石英,说明超高压岩石是以非常快的速度折
返到地表的。这一快速折返与造山作用有关。

备战中考:板块构造学说专题训练讲义

备战中考:板块构造学说专题训练讲义

备战中考:板块构造学说专题训练讲义一、板块构造学说考点(1)主要内容:①由岩石组成的地球表层并不是整体一块,而是由板块拼合而成。

全球大致划分为六大板块和若干小板块,即亚欧板块、非洲板块、太平洋板块、印度洋板块、美洲板块和南极洲板块,其中太平洋板块几乎全部是海洋;②各板块处在不停的运动之中;③板块的内部地壳比较稳定,板块与板块交界的地带,地壳比较活跃。

(2)板块构造学说的运用板块张裂,常形成裂谷、海洋、海岭等。

板块碰撞,常形成高大山脉、海沟、岛弧链等①红海将成为新的大洋——板块张裂运动。

②地中海不断缩小——板块的碰撞挤压。

③喜马拉雅山的形成,珠穆朗玛峰在不断升高——亚欧板块与印度洋板块的碰撞挤压。

根据运动方向判读地理现象①箭头相对:两板块作碰撞挤压运动。

两板块之间如果是海洋,则海洋面积将会不断缩小,直至成为陆地;两板块之间如果是陆地,常常会形成山脉;两板块之间如果是山脉,山脉将继续长高。

②箭头相离:两板块作张裂运动。

两板块之间如果是陆地,将会发展成为裂谷;两板块之间如果是海洋,将会成为新的大洋。

红海喜马拉雅山地中海(3)世界两大火山、地震带:板块内部比较稳定,板块的交界处地壳运动活跃,易发生火山和地震。

世界两大或含地震带分别是①横贯欧洲南部到亚洲的阿尔卑斯——喜马拉雅火山、地震带。

②环太平洋沿岸火山、地震带。

二、板块构造学说题型分析(2022·江苏南通)新华社9月16日电据中国地震台网正式测定,2021年9月16日4时33分,我国四川省泸州市泸县发生6.0级地震,震源深度10千米,震中位于29.20°N,105.34°E。

读“六大板块分布示意图”(下图,图中①②③④分别表示地中海、红海、喜马拉雅山脉和日本),完成下面1-2小题。

1.四川省所在的我国西南地区多地震,是因为靠近哪两个板块的交界地带()A.亚欧板块和非洲板块B.亚欧板块和美洲板块C.亚欧板块和印度洋板块D.亚欧板块和太平洋板块2.以下是同学们运用板块构造学说对一些地理现象作出的解释,正确的是()A.红海位于板块的碰撞挤压地带,在不断缩小B.地中海位于板块的张裂地带,将不断扩大C.日本位于板块的内部,地壳稳定,很少发生火山和地震D.喜马拉雅山脉位于板块的碰撞挤压地带,会继续“长高”【答案】1.C 2.D【解析】1.由图可知,四川省所在的我国西南地区多地震,是由于靠近亚欧板块与印度洋板块交界处,地壳活动频繁,多火山地震灾害,与太平洋板块、美洲板块和非洲板块无关,故选C。

板块构造学说的动力模式

板块构造学说的动力模式

板块构造学说的动力模式引言:板块构造学说是地球科学中的一个重要理论,通过对地壳构造和板块运动的研究,揭示了地球表面的演化和地质现象的发生。

动力模式是板块构造学说中的核心概念之一,它解释了板块运动的驱动力和机制。

本文将围绕“板块构造学说的动力模式”展开讨论,分析板块运动的驱动力来源和机制。

一、大陆漂移与海洋扩张大陆漂移是地球表面板块运动的重要现象之一,它的动力模式主要涉及大陆内部力和地壳运动的相互作用。

在地球历史的长时间尺度下,大陆漂移通过大陆内部力的作用,使得大陆板块相对于地球其他部分发生了漂移。

而海洋扩张是板块运动的另一个重要现象,它的动力模式主要涉及地球内部的热对流和地壳运动的相互作用。

通过海洋中脊的形成和扩张,地球内部的热对流使得地壳产生了推动力,从而驱动板块运动。

二、板块边界和地震活动板块边界是板块构造学说中的核心概念,它是地球上板块运动最活跃的区域。

板块边界的动力模式主要涉及板块之间的相互作用和应力积累的释放。

在板块边界,板块之间的相互作用产生了巨大的应力,当应力积累到一定程度时,会引发地震活动。

地震的发生释放了板块边界处的应力,维持了板块运动的平衡状态。

三、造山带和火山带的形成造山带和火山带是板块构造学说中的另外两个重要概念,它们的形成与板块运动的动力模式密切相关。

造山带的形成主要涉及板块之间的碰撞和挤压作用,当两个板块发生碰撞时,其中之一会被挤压和抬升形成山脉。

火山带的形成主要涉及板块之间的俯冲和熔融作用,当一个板块俯冲到另一个板块下方时,产生的熔岩会上升到地表形成火山。

四、地热能和地热活动地热能是地球内部储存的巨大能量,地热活动是板块运动的重要驱动力之一。

地球内部的热对流和地壳运动相互作用,使得地热能得以释放并驱动板块运动。

地热能的释放主要通过火山喷发、地热泉等形式表现出来。

地热活动的研究不仅对于了解地球内部的物质循环和能量转化有重要意义,也对于地热能的利用具有重要的科学价值和应用前景。

6.立体构成(六)——块体立体形态设计

6.立体构成(六)——块体立体形态设计

7.纸材 纸张质地轻柔,有弹性,容易加工.可通过剪款、撕裂、折量、卷曲、柏贴等手法 创造丰富的立体形态。
5.1.3块体立体构成的分类 1.几何块体造型 在体块的立体造型活动中,最常使用的是几何形体。几何形体具有逻辑性和精确性,
是人造形体中最基本的立体形态。建筑、空间、产品等人造形态都是以几何形体为 基础,进行分解、重构、变形得到的。几何块体造型分为几何平面体、几何曲面体。
2.块体的分割
分割形体是一种减法造型,是指对基本形进行切割、分割和重组等,运用空间构 成原理加以组合,创造出新的、完整的形态。分割形体可以去除切割的形体,形 成空间和正负形的关系。还可以将分离的形体进行切割移动,或进行打散重构, 增加空间层次,丰富形体表情。具体方法有:分裂、破坏、退层、切割(如图513~图5-19).
5.1.2块体立体构成的材料
块材具有明显的空间占有性,在视觉上有着比面材与线材更强烈的表现力, 其所表现的连续的面,能给立体形态提供更多可能性和视觉上的变化。块材 的形态可以是实心的也可以是空心的,因此其构成方式差异很大。块材原料 种类很多,一般使用价格比较便宜并便于加工的材料进行练习。石膏粉、木 板、雕塑泥、胶泥等都是方便取用的材料(如图5-3~图5-8)
图5-33是红色大型钢结构雕塑,直立的三角形依次顺序排列,巨大的块体,通过 聚集分割,形成了开阔的空间,为城市广场增添了靓丽的色彩。 图5-34为苏州现代大道雕塑,由不规则符号构成,三角、半圆、正方,不同的几 何体被分割,被重新组合,在角度、空间、色彩等方面表达出的是苏州的青春与 活力。
图5-35是一系列的、包含简单符号的、房子形状的艺术雕塑。
5.1.4块体立体构成的视觉效果
块体是立体造型中最基本的表现形式,具有长、宽、高三维空间,与线材 构成封闭实体。与线材、面材相比,有稳重、安定、充实的特点。块材的 形体塑造练习就是利用块材的这一特点,通过加工制作成一定的形体。

统整笔记-板块运动

统整笔记-板块运动
(A)海底平原 (B)海底珊瑚礁 (C)中洋脊 (D)大陆棚
3. 下列何图为正确的地函热对流?
(A)
(B)
(C)
(D)
4. 关于地球内部分层构造,下列叙述何者正确?
(A)岩石圈包括地壳与全部的地函 (B)岩石圈是由七个大板块及数个小板块所
组成 (C)地函皆呈熔融状态 (D)软流圈位于地壳中
5. 下列关于全球板块分布的叙述,何者的说法 正确? 甲:「板块边界和火山带、地震带大致吻合, 可以利用火山带及地震带的分布来界定板块 边界」。 乙:「有火山的地方一定是板块交界处」。
2.台湾与安地斯山 圣安德鲁
地点 2. 东非大裂 脉
斯断层

(海洋与大陆)
3.日本、印尼
(海洋与海洋)
边界类型 张裂性
变质作用 不强烈 火山活动 有
地 火成岩 玄武岩
质 造山运动 无
活 动
褶皱断层
以_正__断层 为主
聚合性
强烈 有 安山岩 有 以_逆__断层 和褶皱为主
错动性
中间 有 无 无
_平__移__ 断层
地震
多,以浅源 地震为主
多, 浅、中、深 源皆有

示意 图
▲三种板块边界构造图
6-2 板块运动
1. 大陆漂移学说不能说明哪一问题因而失败?
(A)全球陆地可以拼成一个完整的大陆 (B)印度大陆的古地层有冰川遗迹 (C)南极大陆发现煤层 (D)大陆漂移的动力来自何处
2. 声纳探测发现下列哪一种海底地形之后,建 立了海底扩张学说的基础?
(A)甲对,乙不对 (B)乙对,甲不对 (C)两人讲得都对 (D)两人讲得都不对甲
6. 下列哪一种地质活动不会在聚合性板块交界 地带发生?

(精品)普通地质学_舒良树_第九章板块构造

(精品)普通地质学_舒良树_第九章板块构造

大洋的生与亡
Wilson 旋回的六个演化阶段
演化阶段 开 胚胎期
幼年期 成年期 合 衰退期 终结期 遗迹期
力学状态 抬升 扩张 扩张 收缩 碰撞 隆升
形态
火成岩类
裂谷 碱性与拉斑玄武岩
狭海 碱性与拉斑玄武岩
洋脊洋盆 大洋拉斑及碱性玄武岩
岛弧海沟 安山岩及花岗闪长岩
造山带 火山岩及 S型花岗岩
前陆带
c.地震 根据浅源、中源、深源地 震集中分布在环太平洋边缘带,证 明海洋板块与大陆板块在不同深 度的摩擦与破裂作用是有规律的。
大陆
浊积岩
大洋
弧前浊积岩
地 震分 布与板块构造
4).深海钻探(包括深潜器) ● 证实了洋底确切地貌、洋中脊高热流、枕
状熔岩的存在。 ●发现蛇绿岩套 Ophiolite,完善了洋壳剖面。
敛合边界: 1.板块俯冲带,形成沟、弧、盆体系,
为地震、火山高发带,存在对变质带。
2.陆-陆碰撞带,印度与欧亚两个大陆碰撞,
形成双地壳厚度的世界屋脊:青藏高原。
接合性质
分离
敛合
洋壳-洋壳 大西洋中脊
阿留申海沟
洋壳-陆壳 无 南美西海岸、日本海沟
陆壳-陆壳 东非 喜马拉雅、阿尔卑斯
4.活动大陆边缘 1).太平洋型:沟、弧、盆复合体系 2).安第斯型:海沟-山弧构造体系。
A 沉积岩 - B 枕状熔岩 - C 席状岩脉 - D 辉长岩 - E 橄榄岩
●海洋地质调查表明,海底没有比中生代更早 的岩石,海底岩石以洋中脊为中心向二侧 依次对称变老。
红 色
-

冰 岛


西

洋 的 演
上 是 古 新

板块构造

板块构造

二、板块构造要素
1、板块边界类型
1 ) 离 散 板 块 边 界 ( divergent plate boundary) 2 ) 聚 敛 边 界 ( convergent plate boundary) 3) 转 换 边 界 ( transform fault/conservative boundary )
2 ) 聚 敛 边 界 ( convergent boundary)
e
俯冲边界(subduction boundary):由大洋岩石 圈构成的俯冲板块。 ①岛弧—海沟型;②安第斯 型(或山弧—海沟型)。 碰撞边界( collision boundary ):当岩石圈板 块的大洋部分俯冲消减后,两相邻板块的大陆岩 石圈部分发生相对聚敛运动。即相邻的两个大陆 板块之间发生碰撞,从而产生强烈的构造变形、 岩浆与变质作用、并形成山脉,即板块碰撞带 (造山带,orogenic zone)
岛弧-海沟型 (洋-洋型)
安底斯型(洋-陆 型)
(山弧-海沟)
陆-陆碰撞
聚敛边界类型
3)转换边界
截断大洋中脊的断层是由于自大洋中脊轴部向两侧扩张量不同而 引起的一种特殊的断层,被称为转换断层(transform fault)。 其特点一:大洋中脊轴部两侧随着海底不断扩张,断层两侧的大 洋中脊之间的距离并不一定加大;二:断层相互错动仅发生在两 侧大洋中脊轴部之间的段落上。
7、板块运动的驱动机制
地幔对流是驱动机制
Proposed models of the driving force for plate tectonics. rge convection cells in the mantle may carry the lithosphere in a conveyorbelt fashion. B.Slab-pull results because a subducting slab is more dense than the underlying material. Slab-push is a form of gravity sliding caused by the elevated position of lithosphere at a ridge crest. C.The hot plume model suggests that all upward convection is confined to a few narrow plumes, while the downward limbs of these convection cells are the cold,dense subducting oceanic plates.

地质学中的板块构造理论

地质学中的板块构造理论

地质学中的板块构造理论地质学中的板块构造理论是指地壳由若干个相对独立的“板块”组成,并且这些板块之间存在着运动和相互作用。

这一理论是20世纪60年代地球科学领域的重大突破,极大地推动了地质学的发展和认识。

一、板块构造理论的提出和发展板块构造理论最早由美国地质学家扬·米尔斯(J. Tuzo Wilson)于1965年提出。

他根据大量的地震、火山和地球磁场数据,发现地球上存在许多类似于拼图般的地块,这些地块可以看作是巨大的地壳板块。

扬·米尔斯将这些板块视为独立的地质单元,他提出了“海底扩张说”和“板块俯冲说”两个重要概念,为板块运动的驱动力和机制提供了理论基础。

随着技术的进步和对地球内部结构认识的深入,板块构造理论得到了更多的证实和发展。

通过地震波传播速度变化的研究,地球科学家发现了地壳与上地幔之间的莫霍面,从而确定了板块的存在和运动。

此外,地球表面的地貌和构造特征也进一步支持了板块构造理论,例如大洋中脊、地壳断裂带以及火山带的分布等。

二、板块构造理论的基本原理板块构造理论基于以下几个基本原理:1. 大陆板块和海洋板块:地球表面主要由大陆和海洋两种类型的板块组成。

大陆板块相对稳定,由厚而密集的岩石构成,而海洋板块则较薄且富含玄武岩和较轻的岩石。

2. 海底扩张:大洋中脊是海底扩张的主要地质现象之一。

板块在大洋中脊的两侧相对分离,新的地壳物质从地幔中涌出填充空隙,使得海底扩张。

3. 板块运动和边界:板块之间的相对运动导致地球上出现了不同类型的板块边界,主要包括构造边界、转换边界和聚合边界。

构造边界是两个板块相互远离或靠近的地区,例如海底扩张区和海沟。

转换边界是两个板块相互滑移的地区,例如断层带。

聚合边界是两个板块相互碰撞的地区,例如大陆与大陆的碰撞造山带。

4. 板块俯冲和构造演化:板块构造理论解释了地震、火山活动和造山运动等地壳变动现象。

板块俯冲是指板块在聚合边界上发生的一种运动,俯冲板块从地壳表面下沉至地幔深处,引发火山喷发和地震活动。

块的构成

块的构成
构成制作时,为避免思维步入歧途,在 动手前就必须对自然形象进行归纳、整理和分析。自然 界中的物体形象极其复杂,要想将形形色色的天然造型 加工成人们生活中需要的实用物品或艺术品的形态,就 必须经过艺术家的创造性劳动。
块材的特点及性质

块材构成是以块材作为基本形体的构成。块材包括 实心块体与空心块体。其中空心块体包括中心空的块体 和由面材包围成的空心块体。 尽管面材包围的空心块体是由面材构成的,但在构 成中仍应把它看做是块立体。这是因为从这种封闭的空 心块体中得到的心理印象与实心块体一样,都是一个闭 锁性的量块,都能给人以心理上的充实感。
5.自由形单体的增减 自由形单体的增减练习有些类似于雕塑家的工作。在 学习中也可做一些表面增减、边线增减及棱角增减相结 合的练习,观察自由形单体的增减效果;还可做一些独 立的自由形单体的增减练习,观察单体呈更多样式的变 化。
6.相同单体的组合
相同单体组合的变化方法分几种:位置变化、数量变 化和方向上的变化。可利用构成骨骼式排列法则,采用 渐变式排列、发射式排列和特异式排列等形式综合运用 这三种变化。若先将数个相同单体组构成一个基本形体 ,然后由数个复杂的单体组合体组构成一个更大的形体 ,由此将会产生出更多有趣的组合体。
块材的特点及性质
块材原料种类很多,一般使用价格比较便宜并便于加 工的材料进行练习。石膏粉、木板、雕塑泥、胶泥等都 是方便取用的材料。在制做成品时,可用硬度较强,肌 理效果比较丰富、美观的材料。如各种铜、铝、不锈钢 等金属材料,或选用造价较低,加工方便的塑料、有机 玻璃、玻璃钢等原料。
进行块材构成分析时可归纳为以下几点:
块材的特点及性质
板块是立体世界中最基本的表现形式。它是具有长 、宽、高三度空间的立体实体,能最有效地表现空间立 体的造型。块材立体构成具有连续的表面,可表现出很 强的立体感,其造型给人以充实感和稳定感。 块材是塑造形体时使用得较广泛的素材,特别是实 际应用中,在作品的完成阶段都要用到各种块材。它不 但可以表现出作品的造型美,而且还能充分表达其材质 的特别质感和设计者的创意。

地质构造运动板块构造学说

地质构造运动板块构造学说

地质构造运动板块构造学说地质构造运动地质构造运动是指地壳结构改变和地壳物质变位的运动,⼜称地壳运动或⼤地构造运动。

对于古代的地壳运动,主要依据沉积场所的特征、构造变形和地层接触关系等地质遗迹来进⾏推断。

构造运动的起源主要有地球收缩说、膨胀说、脉动说等。

⼀般认为是由地幔对流引起的岩⽯圈板块运动所导致的。

地球内部的能量引起地壳或岩⽯圈物质的机械运动,表现为岩⽯层褶皱和断裂,导致岩⽯发⽣变位⽅式的⽔平运动和升降运动,即所谓的造⼭运动和造陆运动。

构造运动既有缓慢进⾏的,也有剧烈进⾏的;既有⽔平运动,也有升降运动。

研究地壳运动的成因,往往依不同参照物来提出相关理论。

⽐如Ⅰ.以银道⾯为参照物研究地壳运动,认为地壳运动是由银⼼捕获太阳绕其旋转⽽造成的,地壳的位置变化主要是全球性海陆变迁。

地球形成以后,除陨⽯降落外,地球的固态物质基本保持不变。

地球上有地⽅隆起,就得有地⽅凹陷,全球性海陆变迁不是固态地壳的⼤⾯积⾼低变化,⽽是全球性的海⽔变化。

地球的北半球向外稍尖⽽凸出,⽽南半球向内凹。

北极⾼出球⾯19⽶,南极低于球⾯26⽶,南北极相差45⽶。

从⾚道⽅向看,地球近似⼀个“梨”的形状。

⾼出球⾯的北极是海⽔覆盖的北冰洋,⽽低于球⾯的南极却是陆地。

南极洲的最⾼峰是⽂森峰,海拔4897⽶。

这表明北极海平⾯⾼于南极近5000⽶。

在地史中发⽣过⼏次全球性海进海退事件,海进时形成海进的沉积建造,产⽣灰岩,有海⽣动物化⽯;海退时形成海退的沉积建造,有煤形成,有陆⽣动植物化⽯。

这种海进海退的地壳运动现象是由于地球绕银河中⼼转动⽽出现的。

由于地球⾃转并受太阳、⽉球引⼒作⽤⽽形成潮汐,地球表⾯的⽔在引⼒⽅向呈⾼凸出。

地球北极的⽔⽐南极凸出的⾼,说明在地球北极⽅向存在引⼒要⼤。

不过,地球既在地⽉系⼜在太阳系中⾃转和公转,应该出现北极的⽔凸变化,但实际上是依旧不变的,视乎说明地球北极⽅向的引⼒与地⽉系和太阳系⽆关。

由于地轴倾斜于黄道⾯(夹⾓66°34′),地球⾚道⾯与黄道⾯的夹⾓为23°26′。

大地构造学说

大地构造学说

第十章大地构造学说研究地壳乃至全球构造发生、发展、分布格局、演化规律的地质学分科,称为大地构造学。

大地构造学现代和近代产生重大影响的有四种:板块构造说、地槽—地台说、多旋回构造运动说和地洼说、地质力学。

第一节地槽——地台说地槽—地台说是传统的大地构造学说。

1859年美国的霍尔在对阿巴拉契亚山地的研究中,认为山脉是在地壳的巨大拗陷中形成的。

1873年丹纳把这种拗陷地带叫做地向斜(又译为地槽)。

1885年,休斯又首先提出地台概念,他认为地台是地壳上稳定的地区。

1900年法国E·奥格在他的《地槽和大陆块》一书中,才把地壳划分为地槽和地台两种基本构造单元。

槽台论认为,地槽是地球表面分布高峻的山脉或岛弧的地区,都曾是地壳的活动地带。

地台也称陆台,代表地壳上比较稳定的地块,其轮廓呈浑圆状,在现代地形上一般表现为丘陵起伏的波状平原、低山绵延的大片高原或微倾的大陆架浅海地区。

地槽发展到一定阶段时,就由下沉而转为上升,经过褶皱变质,逐渐变成稳定的陆台。

在地壳演化的不同地质时期内,都有一部分地槽向陆台转变,因而地槽的面积就逐渐缩小,陆台的面积逐渐扩大。

一、地槽区地槽区是由地向斜和地背斜相间排列组成的狭长地带,呈狭长带状,宽可数百千米,长可达数千千米。

地槽区代表地壳上构造运动强烈活动的地带,垂直运动速度快、幅度大,沉积作用、岩浆作用、构造运动和变质作用都十分强烈和发育。

举例:北美西部的科迪勒拉山脉、南美西部的安第斯山脉、亚欧之间的乌拉尔山脉、横贯欧亚大陆呈东西走向的阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉,以及我国的天山、秦岭、祁连山等山脉,都是世界著名的地槽区。

(一)地槽区的发展过程两大阶段:第一,下降运动为主,伴随次一级上升运动;第二,以上升运动为主,伴随次一级下降运动。

1.下降阶段:整个地槽区以下降运动为主,下降速度快、幅度大。

主要是接受沉积,并时常伴随有海底火山喷发活动。

2.上升阶段:整个地槽区以上升运动为主,又称回返阶段。

板块构造学说详案

板块构造学说详案

板块构造学说详案导入:同学们听过沧海桑田的这个成语的含义吗?晋·葛洪《神仙传·麻姑》:王远和麻姑约好一起去蔡经家做客,麻姑没来,王远派人去请。

后来,麻姑到后,说:“自从得了道接受天命以来,我已经亲眼见到东海三次变成桑田。

刚才到蓬莱,又看到海水比前一时期浅了一半,难道它又要变成陆地了吗?"。

”王远说,是啊,大海的水在下降,在海中走路又要扬起尘土了。

那同学们知道教材封面是哪座山峰?珠穆朗玛峰—被称为“王冠上的宝石”。

1975年,我国科学考察登山队首次在喜马拉雅山区的岩石中发现了有三叶虫、鱼、海藻、海螺等海洋生物的化石。

三叶虫是比较简单的、小的海生动物,它们在海底爬行,通过过滤泥沙来吸取营养。

还有南极煤层(煤是植物经过漫长的地质年代作用而成的)的发现、印度的古冰川地貌的发现说明的是什么问题?我国的台湾岛,和大陆之间隔着台湾海峡,而在台湾海峡发现海底森林遗迹,这说明了什么问题?而这种能让海洋变为高峰的力量正是来自地球内部,我们称它为内力作用。

由内力作用引起的地壳的机械运动,称为地壳运动。

地壳为什么会运动?驱动力来自何方?关于地表形态的形成有许多的疑问。

人们一直在探索这一问题,科学家提出了许多不同的学说,今天我们主要介绍一种当代地学最重要的理论一一板块构造学说。

板块构造学说是地大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上发展起来的。

一、板块构造学说,大陆漂移和海底扩张作为它的理论基础有很重要的意义。

我们先来了解下大陆漂移学说。

1、大陆漂移学说德国天文学家、气象学家魏格纳一次生病的时候,无意中看到墙上的地图,他发现非洲西海岸和南美洲东海岸轮廓非常吻合,他认为大陆并非是固定不变的,而是会漂移的,因此他大胆地提出了一个假说-大陆漂移学说。

①漂移方式:陆壳密度小,二氧化硅含量大,厚度大,质量轻。

大陆地壳漂浮在大洋地壳上进行移动。

②漂移过程:2.5亿年前,各大洲是连成一体的,称为联合古陆,后来,逐渐分裂、漂移,同时也将大洋分割成不同的区域,最终形成了现代七大洲、四大洋的格局。

第2章 大地构造学(板块构造理论—2岩石圈及岩石圈板块)

第2章 大地构造学(板块构造理论—2岩石圈及岩石圈板块)
地幔橄榄岩
软流圈(低速层)
对陆壳成分结构的新认识 (主要针对下地壳成分)
超深钻钻探表明,地壳内部可能不存在康拉德面 (硅铝/硅镁)---科拉半岛设计15km,钻至 11.5km结束,原预测的7km深处的康拉德面并不 存在,在该深度以下仍为斜长片麻岩、花岗片麻 岩和角闪岩 ,只是随着深度增加角闪岩夹层增多。 而不是“玄武岩层” 剥露到地表的麻粒岩相下地壳成分往往以长英质 片麻岩、麻粒岩为主体。 很多新的火山岩携带的大量下地壳包体往往也以 长英质片麻岩、麻粒岩为主体。
因此,陆壳的下地壳成分可能仍以长英质或花 岗质成分为主。
大陆岩石圈成分的不均一性
大陆岩石圈的组成和物性变化很大,缺乏一
个共同的成因方式,大陆岩石圈的组成上部是 由非均一成分和具有复杂构造和热演化史的不 同块体拼合而成,因而它们具有不同的强度。 大陆下地壳的性质因地而异,不同的性质造成 了复杂多样的效应与结果,诸如活动断裂带的 宽度、造山带高度、沉积盆地以及被动大陆边 缘的下沉速度的差异等.
岩石圈的化学结构
大陆地壳:复杂的成分结构 地幔岩石圈:多认为是橄榄石、辉石和石榴石的 某种组合 壳幔的化学过程:主要通过几个方面研究: 玄武质岩石的信息 花岗质岩石的信息 捕虏体与捕虏晶的研究:岩石探针 流体包裹体的研究
•通过观察来自岩石圈深处的岩石,了解深部特征
岩石圈深部岩石到达地表的方式 •构造剥露(如逆冲岩席)
• 1960,5,22 智利8.9级大地震,发现全球 大部分地区存在低速层。
地 震 波 显 示 的 地 幔 结 构 和 不 连 续 面
岩石圈lithosphere
• 地球上上部(外层)刚性的部分,实际上 包括地壳和刚性上地幔部分。也有人用 1300°等温面以上的圈层。 • 刚性:厚50-200km • 成分径向变化:上部-花岗岩和玄武岩; 下部-橄榄岩、辉橄岩 • 被地震活动带分割成若干块体

简述板块构造学说提出的基本假设和基本论点

简述板块构造学说提出的基本假设和基本论点

板块构造学说基本假设板块构造学说是指地球上的地壳被分为多个大块状的板块,并且这些板块在地球表面上相对移动的学说。

根据板块构造学说,我们可以得出以下基本假设:1.地球上的地壳是由多个板块组成的:根据板块构造学说,地球的地壳被分为了多个不规则形状的板块。

这些板块之间分布在地球表面上,每个板块都有自己独特的特征。

2.板块之间可以发生相对运动:板块构造学说认为,地球上的板块并不是静止不动的,而是可以相对移动的。

这种相对运动可以是平行的、相向的,也可以是横向的。

3.板块之间的相对运动会引起地壳变形:当板块相对移动时,它们之间的相互作用会导致地壳的变形。

这种变形可以是地震、火山喷发、山脉的形成等。

4.板块之间的相对运动会导致地壳的破裂和重组:板块构造学说认为,当板块相对移动时,它们之间的相互作用会导致地壳的破裂和重组。

这种破裂和重组可以形成新的地壳,也可以改变现有地壳的形态。

基本论点基于以上的基本假设,我们可以得出以下基本论点:1.板块构造是地球上的一种基本现象:板块构造学说认为,地球上的地壳是由多个板块组成的,并且这些板块可以相对移动。

这种板块构造是地球上的一种基本现象,它解释了地球上许多地质现象的发生和演化。

2.板块构造是地球上造山带形成的原因:当两个板块相对移动时,它们之间的相互作用会导致地壳的变形。

这种变形可以形成山脉、地震和火山。

因此,板块构造是地球上造山带形成的原因之一。

3.板块构造是地球上地震和火山活动的原因:当两个板块相对移动时,它们之间的相互作用会导致地壳的破裂和重组。

这种破裂和重组可以引起地震和火山的活动。

因此,板块构造是地球上地震和火山活动的原因之一。

4.板块构造对地球的演化和生命的发展具有重要影响:板块构造的相对运动导致了地壳的变形和破裂,这对地球的演化和生命的发展具有重要影响。

例如,板块构造可以改变地壳的形态,形成新的地壳,为生命的进化提供了新的环境。

板块构造的意义板块构造学说的提出和发展对地球科学的发展具有重要意义。

板块构造学说的意义

板块构造学说的意义

板块构造学说的意义1. 板块构造学说的意义可太大啦!你想想看,要是没有它,我们怎么能知道地球上的陆地和海洋是怎么形成和变化的呢?就好比搭积木,板块就是那些积木块,它们的运动塑造了我们的地球!比如喜马拉雅山的形成,不就是板块碰撞的杰作嘛!2. 板块构造学说真的超级重要啊!它就像一把钥匙,打开了我们了解地球内部奥秘的大门。

你说要是没有它,我们怎么去解释地震和火山的发生呢?就像日本经常有地震,不就是处在板块交界处嘛!3. 哇塞,板块构造学说的意义太深远了!它让我们对地球的过去、现在和未来有了更清晰的认识。

这就好像有了一张地球的成长地图!比如大西洋在不断扩张,不就是板块运动的有力证据嘛!4. 板块构造学说的意义简直没法形容!它帮助我们理解地球的动态变化,这多神奇呀!你想想,如果没有它,我们怎么理解那些奇妙的地质现象呢?像东非大裂谷的出现,不就是板块在搞鬼嘛!5. 哎呀呀,板块构造学说的意义太了不起了!它让我们明白地球可不是静止不动的。

这就好比一场永不停息的舞蹈!比如太平洋板块的俯冲,不就是这场舞蹈中的精彩一幕嘛!6. 板块构造学说的意义真的是杠杠的!它为我们探索地球提供了重要的理论基础。

没有它,我们就像在黑暗中摸索一样。

就像那些神秘的海底地形,不就是板块的作品嘛!7. 哇哦,板块构造学说的意义太让人惊叹了!它让我们知道地球原来是这么有活力的。

这就像一个充满活力的运动员!比如板块边缘的温泉,不就是地球活力的表现嘛!8. 板块构造学说的意义真的太牛了!它解开了好多地球的谜团。

你说要是没有它,我们得多困惑呀!就像那些神奇的地质构造带,不都是板块的功劳嘛!9. 嘿,板块构造学说的意义简直无敌了!它让我们对地球的复杂性有了更深刻的理解。

这就好像面对一个超级复杂的拼图!比如南极洲的形成,不就是板块故事中的精彩章节嘛!10. 板块构造学说的意义那绝对是至关重要的呀!它是我们了解地球的关键。

没有它,我们就像盲人摸象一样。

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守恒型边界,是两个相互剪切滑动的板块之间的边界。相当于转换断层。地震、岩浆活动、变质作用、构造活动等主要发生在板块边界。板块边界的研究是板块构造学的重要内容之一。
引起板块运动的机制是未解决的难题。一般认为板块运动的驱动力来自地球内部,可能是地幔中的物质对流。新生的洋壳不断离开洋中脊向两侧扩张,在海沟处大部分洋壳变冷而致密,沿板块俯冲带潜没于地幔之中。
板块构造学说囊括了大陆漂移说、海底扩张说、转换断层、大陆碰撞等概念和学说,为解释地球地质作用和现象提供了极有成效的模式,是当代最有影响的全球构造理论。
1912年,德国学者魏格纳首先提出了大陆漂移说,当时由于多数人的反对而没有被人们接受。50年代古地磁学的研究测得各地在地质时代中的磁极位置变化多端,用大陆固定论无法解释,采用大陆漂移说则可以得到圆满的解释,大陆漂移说随之重新复活。
板块构造学是研究地球岩石圈板块的成因、运动、演化、物质组成、构造组合、分布和相互关系以及地球动力学等问题的地质学的一个分支学科。
板块构造学认为地球的岩石圈分解为若干巨大的刚性板块即岩石圈板块,重力均衡地位于塑性软流圈之上,并在地球表面发生大规模水平转动,板块与板块之间或相互离散,或相互汇聚,或相互平移,引起地震、火山和构造运动。
60年代初美国地质学家赫斯和迪茨在古地磁学研究的基础上提出了海底扩张说,随后英国的瓦因和马修斯通过海底磁异常的研究,对海底扩张说作了进一步论证,论述了地壳的产生和消亡,并得到深海钻探的验证。1965年加拿大人威尔逊建立转换断层概念,并首先指出,连绵不绝的活动带网络,将地球表层划分为若干刚性板块。1967~1968年法国的勒皮雄、美国的麦肯齐将转换断层概念外延到球面上,定量地论述了板块运动,确立了板块构造学的基本原理。
板块构造学深刻地解释了地震和火山分布、地磁和地热现象、岩浆与造山作用;阐明了全球性大洋中脊和裂谷系、大陆漂移、洋壳起源等重大问题;更新了地质学中的许多概念,使得既承认水平运动也承认垂直运动的活动论观点取代了曾占统治地位的固定论。
板块构造学以整体的研究观点开拓了地球科学研究的深度和广度,是地球科学领域中的一场革命,不过板块构造学还存在一些有待解决的难题。板块构造说对于板块构造活动总的轮廓已比较清楚,但具体作用过程和细节还不十分明确;对板块动力学的确定依然有困难;对板块内部的构造和岩浆活动研究不足;对板块俯冲、消亡及伴随的岩浆活动、边缘盆地起源等还了解不够;还不能圆满地解释大陆岩石圈的成因和演化。
地球上层构造根据物理性质在垂向上可以分为两个截然不同的层圈,即下部塑性的软流圈和上部刚性的岩石圈。岩石圈在侧向变化较大,约在几十公里至二百公里。
板块边界是构造活动带,可分为离散型边界、汇聚型边界、守恒型边界三类。
离散型边界,又称生长边界,是两个相互分离的板块之间的边界。常见于洋中脊或洋隆,以浅源地震、火山活动、高热流和引张作用为特征。洋中脊轴部是海底扩张的中心,由于地幔对流,地幔物质在此上涌,两侧板块分离拉开。上涌的物质冷凝形成新的洋底岩石圈,添加到两侧板块的后缘上。
汇聚型边界,又称消亡边界,是两个相互汇聚、消亡的板块之间的边界。相当于海沟或地缝合线。可分为两个亚类:大洋板块在海沟处俯冲潜没于另一板块之下,称为俯冲边界,现代俯冲边界主要分布在太平洋周缘;大洋板块俯冲殆尽,两侧大陆相遇汇合开始碰撞称为碰撞边界,欧亚板块南缘的阿尔卑斯—喜马拉雅带是典型的板块碰撞带的实例。
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