岛弧火山的形成机制

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地质学知识:岛弧火山带的成因与演化

地质学知识:岛弧火山带的成因与演化

地质学知识:岛弧火山带的成因与演化岛弧火山带是指位于海洋板块边缘的一条长带,由一系列火山构成。

这些火山沿着板块边缘线性排列,通常伴随着地震和喷发活动,是地球上最活跃的火山带之一。

本文将探讨岛弧火山带的形成和演化。

1.成因岛弧火山带的形成与板块构造有关。

板块是地球表面的动态构造单位,不断运动着。

海洋板块和陆地板块碰撞时,会形成岛弧火山带。

岛弧火山带通常位于海沟的上风侧,也就是与板块碰撞的侧面。

当两个板块碰撞时,发生亚duction作用。

即发现板块随着碰撞进入地幔,从而形成岛弧火山带。

海洋板块由于板块重心深度小,因此比陆地板块容易进入地幔中。

当海洋板块进入地幔中时,会与上方的地幔发生摩擦,从而形成高温熔融物。

熔融物上升到地壳下方,经过大量的气体和水分解反应,最终形成了岛弧火山带。

2.演化岛弧火山带的演化主要分为三个阶段:建造期,发展期和衰退期。

(1)建造期在建造期,岛弧火山带主要由火山活动和大规模的岩浆注入组成。

岩浆库被充分加热并压缩,从而形成高压和高温的流体。

岩浆库的压力不断增加,直到火山爆发。

火山爆发前,岩浆受到了大约1-2km厚的地壳岩石的限制。

因此,火山爆发时释放的能量非常巨大,可以将封闭在岩浆室中的岩浆喷发出来。

(2)发展期随着时间的推移,在岛弧火山带中建立起大量火山体,在满足火山喷发所需的岩浆密度和火山上升速度方面,会出现相应的变化。

由于岩浆的密度和压力不同,参与喷发的气体和水的数量也会有所不同。

在这个过程中,岛弧火山带逐渐演变为一系列火山。

(3)衰退期岛弧火山带的衰退期是一段较长时间的缓慢凋零,持续数百万年。

这个时候,板块边界上的应力会不断积累,导致地震和变形。

随着岛弧火山带中的火山活动逐渐减弱,火山构成物也逐渐消失。

这通常是岛弧火山带远离板块边缘的标志。

3.结论综上所述,岛弧火山带的形成和演化与板块运动有密切关系。

当海洋板块和陆地板块碰撞时,形成的压力和热量会导致熔岩的形成。

这个熔岩最终会在板块边缘处仔细注入到地下,形成岛弧火山带。

岛弧形态形成机制

岛弧形态形成机制

岛弧形态形成机制胡道雄;蔡明华;王保华【摘要】岛弧的形态是由于弧后盆地长轴方向岩石膨胀,导致弧后盆地轴线形变,推动岛弧向俯冲带方向弯曲,形成弧状岛弧.弧后盆地长轴方向的岩石膨胀,是由于俯冲洋壳脱水,导致脱水带之上(弧后盆地长轴方向)陆壳底部熔化(底侵),形成拱形熔化面,导致熔化面之上的岩石差异化升温和差异化膨胀.弧后盆地长轴方向岩石膨胀长度与岛弧的弧度成正比,岛弧的弧长等于弧后盆地长轴的长度与岩石膨胀长度之和.根据岩石膨胀长度可以计算岛弧的偏移距离和弧长,反之,根据岛弧的偏移距离或弧长也可以计算岩石膨胀长度.根据岩石膨胀长度和岩性,可以推算出熔化面之上岩石的温度增加值、陆壳底部熔化(底侵)的厚度和弧后盆地的沉降深度.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2013(034)001【总页数】4页(P1-4)【关键词】岛弧;弧形机制;岩石膨胀;形变【作者】胡道雄;蔡明华;王保华【作者单位】中国石油西部钻探工程有限公司克拉玛依录井工程公司,新疆克拉玛依834000;中国石油西部钻探工程有限公司克拉玛依录井工程公司,新疆克拉玛依834000;中国石油西部钻探工程有限公司克拉玛依录井工程公司,新疆克拉玛依834000【正文语种】中文【中图分类】TE111.1岛弧是陆壳板块与洋壳板块接触地带形成的弧形构造,可分为大洋岛弧和大陆岛弧2类[1]。

大洋岛弧是洋壳向陆壳俯冲过程中,受到大陆板块的滞阻作用,由洋壳上沉积物和火山物质冲积而成;大陆岛弧是大陆边缘的一部分,由于弧前(后)盆地的沉降和火山作用,在陆壳板块边缘形成弧形条状岛。

前人基于弧后裂谷和海沟前移等表象,对岛弧形成机制提出2种观点:一种观点认为,地壳的张性运动,原动力是地幔楔中的岩浆热对流;另一观点认为是洋壳拖曳,原动力是俯冲洋壳脱水下沉。

用张性运动来解释弧形岛存在3个矛盾:一是拉张力不均衡的矛盾,有的地方“拉”,有的地方不“拉”,在陆壳的边缘地带,运动机制不清楚;二是原动力的矛盾,洋壳脱水会加快地幔楔中物质分异和物质扩散,依据密度原理,物质扩散在同密度层扩散,不存在热对流的概念;三是挤压性环境的矛盾,在洋壳不断向陆壳之下俯冲的情况下,张力如何发挥作用。

岛弧火山岩的成因

岛弧火山岩的成因

岛弧火山岩的成因摘要岛弧火山岩主要为俯冲带的俯冲板片脱水形成的富大离子亲石元素流体,交代地幔楔,并使其发生部分熔融,产生岛弧岩浆作用而形成的,岩石组合通常为玄武岩—安山岩—英安岩—流纹岩及相应侵入岩组合。

本文主要从岛弧岩浆作用的起因着手,分析了流体和熔体对地幔楔的交代作用,以及岛弧岩弧作用过程。

关键词岛弧火山岩俯冲带流体交代作用同化混染作用岛弧岩浆作用是俯冲作用的结果,需要从俯冲作用成因,俯冲作用过程,产生岛弧岩浆作用的原因以及岩浆作用的产物—岛弧火山岩,来系统的了解岛弧火山岩因大洋板片俯冲深度不同,流体/熔体加入多少;岛弧岩浆作用过程中的部分熔融,分离结晶作用和同化混染作用等因素的影响程度。

1.洋--陆俯冲过程岛弧火山岩是岛弧岩浆作用的产物,而岛弧岩浆作用主要起因于俯冲作用,板块俯冲可以有洋—陆俯冲也可以有洋—洋俯冲,这里主要讨论洋—陆俯冲过程。

大洋板块和大陆板块之间由于地幔对流不断进行着威尔逊旋回,为横向运动,其伴随着各种俯冲和碰撞作用,形成垂向运动。

大洋地壳比大陆地壳要薄很多,而且缺乏陆壳上的硅铝层,密度相对较小,这为俯冲提供了前提。

在俯冲作用中,俯冲角度不能太小,否则将不能发生岛弧岩浆作用。

大洋壳除上覆沉积物外,其下部分与大陆壳的下地壳成分相近,密度较大陆地壳要大得多。

研究表明,大洋壳岩石距洋中脊越远,年龄越老,因此这些距离洋中脊较远的基性—超基性岩石受到海水侵蚀作用越严重,往往会发生各种蚀变,这使得参加俯冲的洋壳岩石中含有OH型岩石增多。

洋壳沉积物一般很薄,分布于大洋盆地之上,平均厚度为0.6km主要由钙质软泥组成,其次是铁质和硅质。

从岩石类型上,有沉积岩(主要是深海相的,少量为浅海相)和长英质,镁铁质以及超镁铁质的喷出岩及少量侵入岩组成。

在深海沉积物中:CaCO3占53%,SiO2 和Al2O3 占36.6% ,这一层质量仅占大洋岩石圈总质量的0.63%。

板块俯冲过程中,随着含水相矿物的脱水和沉积物的部分熔融,将释放出富含大离子亲石元素和LREE,Pb正异常和高场强元素亏损以及比原始地幔或亏损地幔更高的Pb/Sr,Nd/Sm,Th/V,比值特征的流体和熔体。

地球科学中的岛弧形成研究

地球科学中的岛弧形成研究

地球科学中的岛弧形成研究在地球科学中,岛弧是一个非常重要的概念。

它是由海洋地壳在地球板块边缘向下俯冲而形成的,从而导致了一系列地质现象,例如火山喷发和地震等。

许多地球科学家对岛弧的形成机制进行了深入的研究,旨在更好地理解地球的演化历程。

岛弧的定义岛弧是由海洋板块在地球板块边缘向下俯冲而形成的,沿着海平面以上的弧形山脉。

岛弧通常由一系列的火山岛屿组成,由于其与陆地隔绝,岛屿生态系统也是生物多样性的热点。

调查与研究在科学家开始研究岛弧的形成之前,有许多观点被提出来。

最初,人们认为岛弧是不同板块之间碰撞造成的结果。

然而,后来的研究表明,这种理论并不能解释岛弧的许多特征,例如它们之间的间隙和被称为“锲嘴”的地质结构。

进一步的研究发现,岛弧是由海洋板块通过向下俯冲形成的。

具体来说,在岛弧形成的过程中,当海洋板块向下俯冲时,它会被高温和高压所影响,从而导致释放出大量的水分。

这些水分在岩石中形成了一个特殊的带,称为液态带。

这些岩石加上水分将产生高温和高压的反应,产生火成岩和流体,并在这个过程中释放热和气体。

这些火成岩和流体在地壳上表现为火山喷发,甚至可能通过火山口喷出岩浆,形成新的岛屿。

现代研究的进展随着科技的发展,研究人员能够利用地震仪和GPS等工具来研究海洋板块的活动,从而更好地探索岛弧的形成。

通过这些技术,科学家们发现,当海洋板块下俯冲时,它会被拉伸和挤压,产生弧形结构。

此外,近些年来,科学家还使用了生物地球化学方法对岛弧的形成进行了研究。

通过分析火山岩中的同位素组成,科学家们可以检测到深度地幔物质中被调制的水分,并且确定这些物质是否被海洋板块碾碎并且向下俯冲。

这些数据可以帮助科学家更好地研究岛弧的演化历程,进而推断岛弧形成的机制。

总结岛弧形成的研究对我们深入了解地球演化历史有着重要的作用。

虽然这一领域还存在许多未知领域,但科学家们正在不断探索,以期获得更全面、更深入的认识。

在未来,科学家们将继续利用各种高级技术,以期更好地理解岛弧和地球的演化进程,这将有助于我们更好地预测自然灾害,保护环境和人类安全。

岛屿成因分类型及成因

岛屿成因分类型及成因

岛屿成因分类型及成因
岛屿可以按照其形成的不同方式和成因进行分类。

以下是一些常见的岛屿成因类型:
1.火山岛(火山性岛屿):火山岛是由火山喷发或火山活动形成的。

这些岛屿通常是
由火山锥形成,例如夏威夷群岛就是火山岛的典型例子。

火山岛可以是由单个火山活动形成,也可以是由多个火山喷发形成的岛弧或岛链。

2.隆起岛:隆起岛形成于海底地壳隆起或隆升,可能是由地壳运动、地震或板块活动
引起的。

这种类型的岛屿可以是陆地延伸或大陆架的一部分,当板块抬升时形成陆地岛屿,例如印度洋的塞舌尔群岛。

3.珊瑚礁岛:珊瑚礁岛是由珊瑚虫群落建造的,通常形成在温暖浅海水域中。

当珊瑚
虫死亡并堆积在一起时,它们的遗骸形成了珊瑚礁。

这些礁可以在海水面以上形成岛屿,例如太平洋的很多岛屿,如马尔代夫。

4.冰川岛(冰碛岛):冰川岛是由冰川运动和作用形成的,当冰川融化时,它们可能
会携带着岩石和土壤,随着冰川退缩,这些沉积物可以形成岛屿。

这种类型的岛屿通常位于极地和高纬度地区。

5.人工岛:人工岛是人工建造的岛屿,通常是为了满足特定的人类需求,比如用于城
市发展、港口建设或度假胜地。

人工岛可以通过填海造陆、堆石块或其他建造技术建造而成。

这些不同类型的岛屿形成机制反映了地球不同地质和自然过程的作用,每种类型的岛屿都有其独特的成因和特征。

大地构造与成矿(岛弧与活动大陆边缘)

大地构造与成矿(岛弧与活动大陆边缘)



岩浆活动也不断使俯冲板块的一部分物质 通过熔融上升到俯冲带之上。压缩、混杂 堆积、岩浆活动的结果,使这里的地壳褶 皱、断裂、变质、隆起,造成岛弧和山脉。 板块的俯冲作用或岛弧活动实际上就是造 山运动。两个大陆板块碰撞可引起山脉进 一步扩大和抬升

2)造山带型式 (1)科迪勒拉式(安第斯式):这种造山 带发育于既是板块边界又是大陆边缘的地 方,包括一侧上的洋壳与另一侧上的陆壳, 即一个大洋板块在此边缘向大陆板块之下 俯冲、消亡。由此产生的大陆侧向增长是 很小的,如科迪勒拉山和安第斯山

6、变质作用
挤压型板块边界区域变质作用十分发育,其主 要特征是双(对)变质带,由两个互相平行的高压 低温型变质带和高温低压型变质带所组成

双变质带主要分布于环太平洋地区,已发 现有15对,形成时代多数为中新生代,少数 为上古生代。双变质带的形成时代向海洋 方向变新


7、造山作用 1)机制 板块俯冲一碰撞作用也一种造山作用。在板块俯 冲过程中,由于牵曳作用,使仰冲板块上部物质 不断受到压缩。 俯冲板块上面的沉积物,在开始俯冲时,绝大部 分被刮下来,致使不同地点、不同时代的沉积物 和由仰冲板块上滑落下来的碎块及其由俯冲板块 构造侵位上来的洋壳碎块,压缩、堆积在岛弧或 大陆边缘,形成混杂堆积和蛇绿岩套

岛弧(山弧) 地形增高,内重力高和高热流值
地壳类型复杂(大洋型、过渡型、大陆型 都有) 与板块俯冲时的热效应和板块俯冲作用即 造山作用也是一致的。

4、沉积作用 沟、弧地区地形反差大,为沉积作用提供 了良好条件。
(1)海沟

有深海和浊流沉积物,海沟内坡通常比较 陡峭,有时由于逆断层或褶皱变形,形成 构造凹地或斜坡盆地,有厚度不大的浊积 岩和深海沉积物 大部分在板块俯冲过程中被带走,厚度并 不大,从几百米到1公里以上。

岛弧火山岩的成因

岛弧火山岩的成因

岛弧火山岩的成因摘要岛弧火山岩主要为俯冲带的俯冲板片脱水形成的富大离子亲石元素流体,交代地幔楔,并使其发生部分熔融,产生岛弧岩浆作用而形成的,岩石组合通常为玄武岩—安山岩—英安岩—流纹岩及相应侵入岩组合。

本文主要从岛弧岩浆作用的起因着手,分析了流体和熔体对地幔楔的交代作用,以及岛弧岩弧作用过程。

关键词岛弧火山岩俯冲带流体交代作用同化混染作用岛弧岩浆作用是俯冲作用的结果,需要从俯冲作用成因,俯冲作用过程,产生岛弧岩浆作用的原因以及岩浆作用的产物—岛弧火山岩,来系统的了解岛弧火山岩因大洋板片俯冲深度不同,流体/熔体加入多少;岛弧岩浆作用过程中的部分熔融,分离结晶作用和同化混染作用等因素的影响程度。

1.洋--陆俯冲过程岛弧火山岩是岛弧岩浆作用的产物,而岛弧岩浆作用主要起因于俯冲作用,板块俯冲可以有洋—陆俯冲也可以有洋—洋俯冲,这里主要讨论洋—陆俯冲过程。

大洋板块和大陆板块之间由于地幔对流不断进行着威尔逊旋回,为横向运动,其伴随着各种俯冲和碰撞作用,形成垂向运动。

大洋地壳比大陆地壳要薄很多,而且缺乏陆壳上的硅铝层,密度相对较小,这为俯冲提供了前提。

在俯冲作用中,俯冲角度不能太小,否则将不能发生岛弧岩浆作用。

大洋壳除上覆沉积物外,其下部分与大陆壳的下地壳成分相近,密度较大陆地壳要大得多。

研究表明,大洋壳岩石距洋中脊越远,年龄越老,因此这些距离洋中脊较远的基性—超基性岩石受到海水侵蚀作用越严重,往往会发生各种蚀变,这使得参加俯冲的洋壳岩石中含有OH型岩石增多。

洋壳沉积物一般很薄,分布于大洋盆地之上,平均厚度为0.6km主要由钙质软泥组成,其次是铁质和硅质。

从岩石类型上,有沉积岩(主要是深海相的,少量为浅海相)和长英质,镁铁质以及超镁铁质的喷出岩及少量侵入岩组成。

在深海沉积物中:CaCO3占53%,SiO2 和Al2O3 占36.6% ,这一层质量仅占大洋岩石圈总质量的0.63%。

板块俯冲过程中,随着含水相矿物的脱水和沉积物的部分熔融,将释放出富含大离子亲石元素和LREE,Pb正异常和高场强元素亏损以及比原始地幔或亏损地幔更高的Pb/Sr,Nd/Sm,Th/V,比值特征的流体和熔体。

岛弧型火山系统的演化与成矿作用关系

岛弧型火山系统的演化与成矿作用关系

岛弧型火山系统的演化与成矿作用关系火山是地球上的一种壮观景观,其喷发火山口喷发的巨大火山灰和热流体形成山上的熔岩。

岛弧型火山系统是指位于海洋底部的一群形成于叠合板块的深度处的岛屿。

这些岛屿通常是由火山活动引起的,并在几百万年后形成。

岛弧型火山系统的演化与成矿作用之间有着密切的关系,下面将对这一关系进行探讨。

首先,岛弧型火山系统的演化中形成的岩浆是成矿作用的重要来源。

岩浆中富含各种金属元素和矿物质,在火山喷发过程中被释放到地表。

这些金属元素和矿物质在地壳中逐渐富集,形成了矿床。

因此,岛弧型火山系统在演化过程中的火山岩浆的形成与成矿作用有着密切的联系。

其次,岛弧型火山系统的地壳变动与成矿作用之间存在着相互影响。

在岛弧型火山系统的上方,地壳不断受到火山活动的影响而发生变形,形成了复杂的构造。

这些复杂的构造成为成矿作用的重要储集条件,为金属矿床的形成提供了适宜的物理环境。

同时,成矿作用也会对地壳产生一定的变形,例如在成矿作用过程中形成的矿床可能导致地壳的凸起或下沉。

因此,岛弧型火山系统的地壳变动与成矿作用之间存在着相互关系。

此外,岛弧型火山系统的喷发活动与成矿作用之间也存在着相互影响。

岛弧型火山系统的喷发活动释放出大量热液,这些热液中富含金属元素和矿物质。

这些热液通过地下水体系进入地下,与岩石反应,形成矿床。

同时,喷发活动还会造成地壳的断裂和变形,这也为成矿作用提供了有利的条件。

因此,岛弧型火山系统的喷发活动与成矿作用之间存在着密切的关联。

另外,地球内部的物质运移与岛弧型火山系统的成矿作用也有一定的关系。

地球内部包含丰富的金属元素和矿物质,这些物质通过地壳的运移进入到岛弧型火山系统中,并在成矿作用过程中形成矿床。

地球内部物质的运移还可能导致岛弧型火山系统的喷发活动和地壳变动,进而影响成矿作用的过程和结果。

因此,岛弧型火山系统的演化与成矿作用之间存在着地球物质运移的联系。

综上所述,岛弧型火山系统的演化与成矿作用之间存在着密切的关系。

火山机构类型

火山机构类型

火山机构类型
火山机构类型是指地球上火山活动形成的不同类型的机构。

根据火山喷发和岩浆流出的方式、速度和频率等特征,可以将火山机构分为盾状火山、火山锥、岛弧火山和火山口等类型。

盾状火山是由低粘度的玄武岩岩浆流出形成的,其形状类似于一个扁平的圆锥形,且喷发频率较低,火山口较大,喷发物质为基性岩浆。

火山锥是由高粘度的安山岩或流纹岩岩浆喷发形成的,其形状为一个陡峭的锥形,火山口较小,喷发频率较高,喷发物质为酸性岩浆。

岛弧火山是由两块地壳板块碰撞形成的,其形状为一个长条形,火山口较小,喷发频率较高,喷发物质为酸性岩浆。

火山口是指火山的喷发口,其形状为一个较小的圆形或椭圆形孔洞,火山口周围有明显的喷发痕迹。

火山机构类型的不同,反映了火山喷发的物质、方式和频率等特征,也为火山活动的研究提供了重要的参考。

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印尼火山原理

印尼火山原理

印尼火山原理
印尼是位于环太平洋地震带上的一个火山活动频繁的国家,拥有众多火山。

以下是印尼火山的原理解释:
1.板块构造:印尼位于欧亚板块和澳大利亚板块的交界处,该交界处是两个板块发生亚欧大陆板块与环太平洋板块的俯冲带。

俯冲带的存在导致地壳发生逆冲作用,形成了一系列火山岛弧。

2.岩浆上涌:由于两板块的相互作用,澳大利亚板块俯冲进入地幔中,随后发生部分熔融,形成了岩浆。

这些岩浆在地壳中上涌,最终形成了火山。

3.火山活动:当岩浆上涌到地壳表面时,形成火山口,火山口周围的岩浆冷却固化,积聚形成火山体。

岩浆中的气体逐渐释放,压力积累,导致火山喷发。

喷发过程中,火山口冒出的岩浆和气体喷出,周围形成灰烬和火山灰的堆积。

4.火山地震:火山活动过程中,岩浆上涌和气体释放会导致地壳发生变动,产生火山地震。

这些地震活动在一定程度上可以预示火山喷发的可能性,对火山活动的监测和预警具有重要意义。

总的来说,印尼火山的形成和活动与板块构造和岩浆上涌有关。

板块之间的相互作用导致地壳变动和岩浆释放,形成了火山体,火山喷发和地震则是火山活动过程中的常见现象。

因此,印尼的火山活动频繁,与其所处的地理位置和板
块构造密切相关。

三江义敦岛弧构造演变及形成问题探讨

三江义敦岛弧构造演变及形成问题探讨

三江义敦岛弧构造演变及形成问题探讨摘要:义敦岛弧带是中国西南三江地区具有典型沟-弧-盆体系的一个构造单元,是研究三江地区碰撞造山带的形成、演变及成矿作用的重要地质资料。

板块间的相互构造作用为主要因素,加上后期深层岩体的侵入,对义敦岛弧的形成至关重要。

本文在概括前人研究的基础上,总结了围绕义敦岛弧的主要四大板块的大致构造概况,并发现部分与前人研究有所出入的观点,希望能对该区的构造演变和成矿作用的进一步研究有所帮助。

关键词:义敦岛弧;板块运动;构造演变1简介西藏东部的松潘甘孜褶皱带和西南地区的许多岩浆弧省紧密相连,其中包括义墩火山弧。

西藏东部地区的两个基性混合带都被认为是缝合带,分别是金沙江缝合带和甘孜―理塘缝合带。

这两个缝合带分别把义墩岛弧从东部的松潘甘孜褶皱带和西部的羌塘地块中分离出来。

关于这个区域的野外构造少有研究,很大程度上是因为比较偏远以及多山的自然地形。

然而,就亚洲大陆的中生代增生系统学而言这块区域尤其重要(YinandHarrison,2000;Roger等,2003)。

2地质背景贯穿义敦岛弧地区有四个主要构造区,分别为松潘甘孜褶皱带西部,义敦岛弧东部,义敦岛弧西部以及羌塘地块东部,它们都是基于地层,岩性和结构标准来定义。

尽管印度和亚洲板块的新生代碰撞导致了大规模的走向平移断层(WangandBurchfiel,1997,2000),但该地区的前侏罗系的岩石依据韧性变形原则出现在三叠纪盆地的闭合期,此事件通常被认为是印支期造山运动(Sengo¨r,1984)。

松潘甘孜褶皱带西部,图2义墩岛弧区域构造简图(据Li等,1996略改)Fig2TectonicdiagramofYidunarcarea由单一的晚三叠纪泥岩和页岩组成。

巨大的松潘甘孜褶皱带使得秦岭造山带向东演变的中晚三叠纪220,000km2的浊积岩渗出,且储存于古特提斯海洋的残余物中(ZhouandGraham,1996)。

火山的形成与喷发过程

火山的形成与喷发过程

火山的形成与喷发过程火山是地球上一种具有特殊地质构造的自然现象,其形成与喷发过程至关重要。

本文将从火山的形成和喷发两个方面进行论述,以便更好地理解火山的本质。

一、火山的形成火山的形成是多种因素共同作用的结果,其中最重要的是板块运动和地壳构造。

1. 板块运动的作用地球的地壳被划分为许多大块,称为板块。

当这些板块发生相对运动时,存在三种情况可能导致火山的形成:- 两个板块碰撞:当两个板块以相对低角度发生碰撞时,较重的板块下沉至地幔,形成火山弧。

弧形火山带由一条或多条火山岛链组成,例如日本列岛。

- 两个板块相互分离:当两个板块相互分离时,岩浆从地幔上涌出填补空隙形成的洋中脊,如冰岛等地。

- 两个板块相对滑动:当两个板块相对滑动时,地壳可能发生破裂,岩浆通过地壳断层上升形成火山,如美国加州的翠峰火山。

2. 地壳构造的作用除了板块运动,地壳构造也会对火山的形成起到重要作用。

以下是几个常见的地壳构造类型:- 热点火山:热点是地球上一些特定的热点区域,岩浆从地幔上涌出形成火山,最典型的例子是夏威夷的火山群。

- 断层火山:断层是地壳中的裂缝,岩浆沿着断层线上升形成火山,例如意大利的维苏威火山。

- 火山带:火山带是位于板块交汇处的长线状火山活动区域,如环太平洋地震带上的火山。

二、火山的喷发过程火山的喷发是岩浆和气体从地下喷出的过程,其形成有多种原因和阶段。

1. 岩浆和气体的积累在火山喷发之前,地下岩浆开始积累,岩浆中溶解的气体也逐渐积聚。

当压力积累到一定程度时,喷发即将发生。

2. 火山喷发的类型火山喷发的类型有多种,常见的有喷发和爆发两种:- 喷发:岩浆在喷发口冲出,沿火山斜坡缓慢流动,形成溢流熔岩,火山灰等。

- 爆发:岩浆喷发口释放的压力迅速释放,导致爆炸性喷发,伴随着巨大的声响和碎石、火山弹的抛射。

3. 火山喷发的阶段火山的喷发过程可以分为预兆、加剧和冷却阶段三个阶段:- 预兆阶段:火山活动的初期迹象,包括岩浆积聚、热点增加以及周围地壳的变形等。

为什么会有海底火山形成的原因是什么

为什么会有海底火山形成的原因是什么

为什么会有海底火山形成的原因是什么海底火山,是大洋底部形成的火山。

海底火山的分布相当广泛,海底火山喷发的溶岩表层在海底就被海水急速冷却,有如挤牙膏状,但内部仍是高热状态,为什么在你海底还有火山的存在呢?形成的原因是什么,?下面是小编为大家整理的形成海底火山的原因,希望你会喜欢!形成海底火山的原因海底火山起初只是沿洋底裂谷溢出的熔岩流,以后逐渐向上增高。

大部分海底火山喷发的岩浆在到达海面之前就被海水冷却,不再活动了。

所以,人们从来没有真正看到过海底火山爆发的景象。

至多,只是看到海底的熔岩泉不断冒出新的岩浆形成新的火成岩。

所谓海底火山,就是形成于浅海和大洋底部的各种火山。

包括死火山和活火山。

地球上的火山活动主要集中在板块边界处,而海底火山大多分布于大洋中脊与大洋边缘的岛弧处。

板块内部有时也有一些火山活动,但数量非常少。

海底火山可分3类,即边缘火山、洋脊火山和洋盆火山,它们在地理分布、岩性和成因上都有显著的差异。

海底火山喷发时,在水较浅、水压力不大的情况下,常有壮观的爆炸,这种爆炸性的海底火山爆发时,产生大量的气体,主要是来自地球深部的水蒸气、二氧化碳及一些挥发性物质,还有大量火山碎屑物质及炽热的熔岩喷出,在空中冷凝为火山灰、火山弹、火山碎屑。

地中海就曾借助火山灰出现过"火山岛"。

海底火山可分3类,它们在地理分布、岩性和成因上都有显著的差异。

①边缘火山。

沿大洋边缘的板块俯冲边界,展布着弧状的火山链。

它是岛弧的主要组成单元,与深海沟、地震带及重力异常带相伴生。

②洋脊火山。

大洋中脊是玄武质新洋壳生长的地方,海底火山与火山岛顺中脊走向成串出现。

据估计全球约80%的火山岩产自大洋中脊,中央裂谷内遍布在海水中迅速冷凝而成的枕状熔岩。

中脊处的大洋玄武岩是标准的拉斑玄武岩。

这种拉斑玄武岩是岩浆沿中脊裂隙上升喷发而生成的产物,它组成了广大的洋底岩石的主体。

③洋盆火山。

散布于深洋底的各种海山,包括平顶海山和孤立的大洋岛等,是属于大洋板块内部的火山。

地壳生长与岛弧的构造演化研究

地壳生长与岛弧的构造演化研究

地壳生长与岛弧的构造演化研究一直是地球科学领域关注的热点问题。

地球上的地壳是一个动态系统,不断经历着构造演化的过程。

岛弧是一种地质构造形态,形成于板块边缘的俯冲带,是地壳生长的重要组成部分。

本文将深入探讨地壳生长与岛弧的构造演化过程,分析其内在机制和影响因素。

地壳生长是指地球上地壳增加的过程,是地球构造演化的结果。

地壳的形成主要是通过地幔中的岩浆上升形成新的地壳,随着板块运动和地质作用,地壳不断增长和变化。

岛弧是一种地质构造形态,形成于板块边缘的俯冲带,是地壳生长的重要表现形式。

通过对岛弧的构造特征和演化历史的研究,可以深入理解地壳生长的机制和规律。

岛弧构造演化受多种因素综合影响,包括板块构造、地幔对流、岩石圈动力学等。

板块构造是岛弧形成的基础,板块运动和俯冲作用是岛弧构造演化的主要驱动力。

地幔对流是地壳生长的动力源泉,岩浆上升形成新的地壳,推动岛弧的构造演化。

岩石圈动力学控制着岛弧的形成和演化过程,通过地震、火山喷发等现象反映了岛弧构造演化的状态。

岛弧的构造演化过程经历了多个阶段,包括岛弧的形成、成长和消亡。

岛弧形成于板块边缘的俯冲带,俯冲板块下沉形成深海槽,俯冲斜坡上堆积了厚厚的沉积岩层。

随着板块运动,俯冲板块与上覆板块发生碰撞和挤压,形成弧后陆盆和火山岛弧。

岛弧的成长过程中伴随着火山喷发、岩浆侵入等地质作用,岛弧陆续增长,形成复杂的构造形态。

最终,岛弧经历了消亡的过程,变成了一片海洋。

地壳生长与岛弧的构造演化研究对地球科学领域有重要意义。

通过深入研究地壳生长的机制和岛弧的构造演化过程,可以揭示地球构造演化的规律和地质作用的机制。

地壳生长是地球演化的基础,岛弧是构造演化的产物,两者相互关联、相互作用。

在未来的研究中,可以通过地球物理观测、地质调查和实验模拟等方法,进一步深入探讨地壳生长与岛弧的构造演化机制,为地球科学的发展做出贡献。

梳理一下本文的重点,我们可以发现,地壳生长与岛弧的构造演化是地球构造演化的重要内容,研究其机制和影响因素对揭示地球演化的规律和地质作用的机制具有重要意义。

岛弧火山喷发与洋内俯冲的关系

岛弧火山喷发与洋内俯冲的关系

岛弧火山喷发与洋内俯冲的关系岛弧火山喷发和洋内俯冲是地球上一种常见的地质现象,两者之间存在着密切的关联。

在这篇文章中,我们将探索岛弧火山喷发与洋内俯冲之间的关系,并深入了解它们的成因和影响。

首先,让我们先了解一下岛弧火山喷发和洋内俯冲的概念。

岛弧火山是位于海洋地壳上的火山岛链,通常形成于两个板块发生俯冲的地区。

而洋内俯冲则是指一个海洋板块在另一个板块下俯冲,沉入地幔深处。

这种俯冲现象是地壳运动的一部分,也是大地构造演化的重要组成部分。

岛弧火山喷发与洋内俯冲之间的关系主要体现在岛弧的形成和岛弧优势地区的火山活动。

当一个板块俯冲到另一个板块下面时,它会在地幔中形成许多熔岩带,这些熔岩带最终上升到地表,并形成火山形成的岛弧。

这种板块的俯冲和消化使得岛弧区域成为火山活动的热点。

岛弧火山喷发的成因和洋内俯冲有关。

当俯冲板块下降到较低的地幔深度时,压力变大,温度上升。

这将导致发生岩石熔融,并形成火山喷发的熔岩。

此外,俯冲板块的水分也会释放出来,通过一系列的岩浆作用,增加熔融岩浆的含水量,从而使火山喷发变得更加剧烈。

洋内俯冲会对岛弧地区产生多方面的影响。

首先,这种俯冲现象会引发地震活动。

当两个板块在俯冲过程中相互碰撞时,能量的积累将在某个时间点释放出来,引发地震。

这些地震不仅会对周围地区造成破坏,还会对地震带上的火山活动产生影响。

另外,洋内俯冲还会导致地幔柱的上升。

当俯冲板块下降到地幔时,地幔中的熔融岩浆将被抽取至地壳下。

这些熔岩将上升到地表,形成新的岛屿或火山岛。

这种地幔柱的上升也是岛弧地区火山喷发频繁的原因之一。

此外,洋内俯冲还会导致地壳变形和地质构造的演化。

当俯冲板块下降时,周围的板块将受到压力和挤压。

这种压力和挤压会导致地壳变形,形成山脉、褶皱和断层。

这些地质变形会对周围地区的火山喷发和地壳活动产生重要影响。

总的来说,岛弧火山喷发和洋内俯冲之间具有密切的关系。

洋内俯冲是岛弧形成和火山喷发频繁的根本原因。

岛弧火山岩浆成因与构造变形分析

岛弧火山岩浆成因与构造变形分析

岛弧火山岩浆成因与构造变形分析岛弧火山岩浆成因与构造变形一直是地球科学研究的重要课题之一。

岛弧是一种由俯冲带构成的弧形海陆地形,主要由岛屿和火山构成。

它们通常位于大陆边缘,形成于两个相对运动的地壳板块的碰撞点。

研究岛弧火山岩浆的成因和构造变形,对了解地质演化和自然灾害的发生机理具有重要意义。

岛弧火山岩浆的成因可以追溯到地球内部的构造作用和岩石圈板块的运动。

当两个板块碰撞时,俯冲带形成于下俯冲的板块分为岩石圈和较浅的地幔物质,这一过程被称为俯冲。

在俯冲带的下部,岩浆从地幔上升并在地壳中形成火山岩浆。

这是因为下俯冲板块中富含水分和插入的岩石,它们的熔点降低并形成岩浆。

岩浆通过火山活动加热地表,形成火山并喷发出岩浆和火山碎屑。

在这个过程中,岩浆中的溶解气体和水蒸气遇到较低的压力和温度,释放出来,形成火山喷发。

这是导致火山喷发喷发的原因之一。

此外,由于岩浆中的矿物质和气泡的密度不同,它们会在岩浆中分离出来形成岩浆浮岛。

这些浮岛在火山喷发和地壳活动的作用下,逐渐堆积形成岛屿和岛弧。

但是,岛弧火山岩浆的形成并不仅仅取决于地球内部的构造作用,还受到地壳的构造变形影响。

构造变形是指地壳中岩石的变形过程,它涉及到应力和应变的作用。

岛弧火山岩浆的形成与构造变形有着密切的关系。

首先,构造变形可以改变地壳中的物质移动速度和方向,从而影响岩浆的上升和聚集过程。

当板块碰撞时,会产生强烈的挤压和横向剪切力。

这些力量使地壳中的岩石发生变形,形成褶皱和断层。

岩浆通过这些褶皱和断层向上升起,形成火山。

其次,构造变形还可以改变岩石的物理和化学性质,从而影响岩浆的成分和性质。

岩浆的成分决定了其流动性和喷发性质。

当地壳受到挤压和变形时,岩石中的矿物质和化学元素会发生改变。

这些改变可以导致岩浆的粘稠度增加或减少,从而影响岩浆的流动性和喷发性质。

最后,构造变形还可以导致地壳中的断层和岩浆体系的形成。

断层是地壳中岩石的裂缝和滑动面,它们可以承受板块运动和构造变形的应力。

岛弧的分类及介绍

岛弧的分类及介绍
而海沟、火山和深层地震,正是岛弧的 三大特色。
谢谢观赏
谢谢!
与强烈的火山活动、地震 活动及造山作用过程相伴随的 长形曲线状大洋岛链。
二.(1)岛弧的成因:
沟–弧–盆系横剖面结构模式
地理成因:
1.构造理论对岛弧的成因,作了比较全面的解释: 大洋岩石圈随着地幔对流从大洋中脊生长扩张,
而在相应的活动大陆边缘俯冲潜没,岛弧就是大洋 板块潜没过程中的产物。当大洋板块潜没于陆侧板 块之下时,两个板块的摩擦作用使地幔物质增温, 发生分熔,岩浆上涌喷出地表形成火山,组成内弧。 在靠近大洋一侧,由于大洋板块俯冲作用,将海底 拖曳向下,形成深海沟。在俯冲过程中,大洋沉积 物在岛弧靠海沟一侧增生,使岛弧展宽,形成外弧。 弧后地区由于次生扩张,形成弧后盆地。
也可总结为具备下列3项条件的地区即 可称为岛弧
①有现代火山作用; ②伴有与之平行的深度大于6000米的海沟; ③有深度大于70公里的地震震源。故岛弧不仅限 于海洋中的弧形列岛,也应包括中美洲、南美洲西海 岸的弧形山脉(山弧)。
全球岛弧分布图:
三.岛弧的灾害:
1.地震 全球的深源地震几乎都发生于岛弧(山弧)
根本原因: 日本列岛弧是由一条平行于海沟的火山岛弧组
成的单弧形岛弧。 日本属于弧形岛,在东亚有一系列的弧形岛分
布,如我国的台湾岛还有菲律宾群岛等,因为像弧 形一样地排列着,所以称做弧形岛,它们共同成因 都是由于太平洋板块俯冲到亚欧板块下形成的。
一.Байду номын сангаас么是岛弧:
岛弧(island arc) 大陆边 缘连绵呈弧状的一长串岛屿。
2,岛屿以山地为主,外临深海沟。西太平洋岛 弧最为典型,分南北两段:北段由千岛群岛、日 本群岛、琉球群岛、台湾岛和菲律宾群岛构成, 面向太平洋,为东亚太平洋岛弧!

巴布亚新几内亚陆缘火山岛弧成矿带铜金成矿规律

巴布亚新几内亚陆缘火山岛弧成矿带铜金成矿规律

巴布亚新几内亚陆缘火山岛弧成矿带铜金成矿规律姚仲友;赵宇浩;朱意萍;赵晓丹;王天刚;陈刚【期刊名称】《地质与勘探》【年(卷),期】2018(54)6【摘要】巴布亚新几内亚陆缘火山岛弧成矿带形成于印澳板块与太平洋板块的边界带,其演化涉及俯冲与火山岛弧(岩浆弧)的形成、弧陆碰撞与造山、俯冲陆壳折返、岩浆侵入、成矿作用等多种地质作用。

该成矿带的铜金成矿时代比较年轻,成矿集中于23Ma~12Ma、7Ma~1Ma及0. 5Ma~0Ma三个成矿高峰期。

空间上可以分为6个成矿亚带,分别为奥克泰迪-波尔盖拉成矿亚带、弗里达河-拉穆成矿亚带、海登山谷-凯利门戈成矿亚带、托鲁库玛-比尼山成矿亚带、瓦普鲁-伍德拉克成矿亚带、利希尔-潘古纳成矿亚带。

成矿带主要铜金矿床类型为斑岩型、浅成低温热液型和矽卡岩-斑岩型。

成矿受控于俯冲作用、弧陆碰撞造山作用、侵入杂岩体、褶皱和断裂、破火山口等因素。

【总页数】15页(P1187-1201)【关键词】陆缘火山岛弧;成矿带;成矿规律;巴布亚新几内亚【作者】姚仲友;赵宇浩;朱意萍;赵晓丹;王天刚;陈刚【作者单位】中国地质调查局南京地质调查中心【正文语种】中文【中图分类】P612【相关文献】1.巴布亚新几内亚岛弧成矿带潘古纳斑岩铜矿的多期成因及其开采勘探经验 [J],2.长江中下游成矿带陆相火山岩型铁矿成矿规律 [J], 杜建国;马晓红3.天山北部石炭纪埃达克岩-高镁安山岩-富Nb岛弧玄武质岩:对中亚造山带显生宙地壳增生与铜金成矿的意义 [J], 王强;赵振华;许继峰;Derek;A.WYMAN;熊小林;资峰;白正华4.新疆柴窝堡铜金成矿带铜沟——薄荷泉成矿规律初探 [J], 周志坚5.中国东南大陆边缘火山带金,银,铜,铅,锌成矿背景与前景浅析 [J], 陶奎元因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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地球科学原理之21 岛弧火山的形成机制广东海洋大学廖永岩(电子信箱:rock6783@)上一回我们讨论了岛弧处双层地震带的形成机制,现在,我们继续讨论岛弧处的火山形成机制。

1 对岛弧火山作用的解释和分析贝尼奥夫带,除有双层地震带、地震带间断这些重要特征外,还有一个重要特征,那就是绝大部分贝尼奥夫带,都不是标准曲线或弧线,它们都有一个或多个折曲(见图5-图8)。

即在这个折曲前,贝尼奥夫带和海平面的夹角(倾斜角)往往较小,一般在30度以内,而在这个折曲后,倾斜角急剧增加,可达70度或更大(见图5-图8)。

尚没有火山线形成的贝尼奥夫带,这种折曲不太明显,有火山线出现的贝尼奥夫带,这种折曲相当明显。

往往是,这种折曲越是明显,火山作用越是强烈。

火山线,也往往形成于这种折曲于地面的垂线处或附近。

这说明,这种折曲,与火山形成有关。

到目前为止,贝尼奥夫带的这种折曲及火山现象,也是板块构造学说的理论难以解释的问题。

但用地槽学说和地球均衡说,却能很好地解释。

图5千岛-堪察加弧的贝尼奥夫带(陈永生和李自安,1998)的折曲. SL,海平面(Sea level);T,海沟(Trench);VL,火山线(V olcano line);“○”,地震中心。

图6马里亚纳弧的贝尼奥夫带(陈永生和李自安,1998)的折曲. SL,海平面(Sea level);T,海沟(Trench);VL,火山线(V olcano line);“○”,地震中心。

图7新赫里布里底群岛弧的贝尼奥夫带(陈永生和李自安,1998)的折曲. SL,海平面(Sea level);T,海沟(Trench);VL,火山线(V olcano line);“○”,地震中心。

图8汤加-克马德克弧的贝尼奥夫带(陈永生和李自安,1998)的折曲. SL,海平面(Sea level);T,海沟(Trench);VL,火山线(V olcano line);“○”,地震中心。

下面,我们应用地槽学说和地球均衡学说,来具体分析贝尼奥夫带的折曲和火山的形成过程。

地壳下的地幔,除软流圈外,为固态。

但是,地幔呈固态,是因为地幔处于地壳下的高压状态而形成的。

那就是说,若固态的地幔,当其压力变化时,它的固态性质也会变化。

当压力下降时,它和软流圈一样,同样可以转化为液态。

至少它有这个潜力。

不像地壳,不管你压力变大或是变小,只要不低于大气压,它都会表现为固态。

所以,地壳下的软流圈和地幔,相对地壳来说,在特定的情况下,都有很强的液态性或液态潜力。

这可能就是固态的地槽两壁地壳得以在软流圈或地幔里运动,并向岛弧下折叠的主要原因。

冰川消融后,原冰下岩石圈冰后反弹性上升。

地球的体积缩小,产生切向挤压力。

在这个切向挤压力作用下,地槽得以形成。

靠这个切向挤压力的作用,地槽底部得以向地幔深处下插并得以向岛弧下倾斜。

当某处出现重力正异常时,地球的均衡作用,就可以看成是重力作用。

由于重力作用,有重力正异常的区域,将逐渐下沉,直至重力正异常消失为止。

当某处出现重力负异常时,地球的均衡作用,就可以看成是地幔对地壳的浮力作用。

由于地幔的浮力作用,有重力负异常的区域,将逐渐上升,直至重力负异常消失为止。

一旦冰后反弹停止,地球的收缩停止。

地球的收缩停止,地球的切向挤压力作用也停止。

由于地球形成初期的重力分异作用(Hanks and Anderson, 1969; Ringwood, 1960; Tolstikhin and Hofmann, 2005),构成地球物质的比重,是随着深度增加而增加的。

越是表层的物质越轻,越是深处的物质越重。

海洋壳,是由洋中脊下软流圈的岩浆冷却形成的。

洋中脊下的岩浆形成时,也肯定得遵循岩浆熔融原理,即最先或最可能形成岩浆的物质,是那些最易熔融的物质。

而那些含二氧化硅比率较高的硅酸盐岩,较易熔融。

所以,最有可能形成岩浆的硅酸盐,是那些含二氧化硅相对较高的岩石。

而含二氧化硅比率较高的岩石,往往是较轻的岩石。

所以,形成岩浆的硅酸盐,往往是那些能形成岩浆的软流圈处最轻的硅酸盐。

所以,由海洋岩石圈下最轻的硅酸盐冷却而成的地壳,虽然比重比大陆壳大,但其比重应比海洋岩石圈下的软流圈物质小,至少比深处的软流圈或地幔物质小。

由于比重小的地壳,下插入比重大的软流圈或地幔中,软流圈和地幔将对其产生浮力,即地球的均衡调整作用。

在这个浮力作用下,倾斜的贝尼奥夫带将上升。

贝尼奥夫带的上升,将牵带着和它相连的岛弧岩石圈一道上升。

由于岛弧岩石圈的上升,岛弧岩石圈下压力将下降。

由于压力下降,岛弧下的软流圈物质将因降压而液化形成岩浆。

当贝尼奥夫带上升到一定程度,上升的岛弧地壳和未上升的岛弧地壳之间的弯曲超过其承受度,迫使其断裂。

断裂下的岩浆因压力而喷发出地面,形成火山喷发。

由于火山作用,地内大量热量被带至表层,造成岛弧大陆侧热变质作用。

由于海洋侧在切线挤压力的作用下不断受到挤压,造成海洋侧的压性变质作用。

因为大角度、近垂直于地表的大倾斜,有利于力量的转输;而下插入软流圈或地幔的深度越深,软流圈或地幔的比重越大,软流圈或地幔对贝尼奥夫带的浮力越大,所以,在大倾斜上方的岩石圈隆升得越快越高。

形成的负压腔越大,降压形成的岩浆物质越多,越有利于火山的形成。

所以,火山线,总是位于大折曲的大倾斜贝尼奥夫带的上方或附近区域。

由于贝尼奥夫带的上升,造成岛弧的上升。

由于岛弧的上升,就造成岛弧对弧前(海洋侧)和弧后(大陆侧)的岩石圈的向上牵拉,在这种牵拉力的作用下,就形成拉张型弧后盆地。

这就是弧后拉张盆地形成的原因。

这也是造成弧后盆地部分岩石圈断裂,甚至引发洋底小规模玄武岩岩浆上涌的原因。

贝尼奥夫带这种地槽的形成和其它地槽的形成,造成地壳上插,是位于地球表层的地壳向地球内部混合的一种重要方式。

由于区域性的地壳和地幔的不均匀混合,造成地壳和地幔的区域性变化,这是造成地壳及上地幔各向异性的主要原因。

在地槽下插不能达及的区域,就不会再有这种表层物质向地球内部的混合,内部地幔,也就不会再有各向异性存在,就表现为各向同性了。

因为岩石的传热性能较差,地壳在地球内部表现为固态刚性。

而地壳以内的物质,不同程度地存在着液态性质或潜力,所以,地壳内物质,在这种地槽形成和演化对地幔的扰动中,在不同程度上都可以体现出其液态流动性。

这也是这种地槽作用得以实现的一种前提。

若软流圈物质及更深处的地幔物质没有这种流体性,地槽就不会或难以向岛弧下偏移;就算发生了偏移,地槽也难以向岛弧下折叠。

若没有偏移发生,岛弧处的地槽,也就是一种普通地槽,也不会有岛弧的抬升,仅只会有地槽的后期隆升而已。

没有地槽向岛弧下的折叠,就不会有岛弧特有的火山线的出现,也不会有弧后拉张盆地的出现。

当然,若软流圈和其下的地幔没有这种应有的流体性的话,软流圈和其下的地幔,也就不会对地壳或岩石圈产生浮力;也即地球不会有均衡调整作用了。

既然地球对重力正、负异常都具有一定的均衡调整作用(如冰后批弹),这就说明,在比较大的时间尺度上,地球的软流圈和地幔的确具有一定的流动性。

只要软流圈及其下的地幔具有一定的流动性,岛弧处这种特殊地槽的形成和演化就能得以成立。

2 板块及大陆的演化趋势板块在洋中脊处形成,在岛弧处转化为地槽而折褶加厚成山或陆地。

海洋板块并没有沉入地幔而消失,而是通过地槽作用不断转化为山脉或大陆。

板块只是地球演化过程中的不同阶段中的海洋岩石圈(海洋板块)或大陆岩石圈(大陆板块)的表现形式,它只表示一个板块演化阶段。

如现有的板块,只表示侏罗纪以来的一段地球表面阶段性现状。

板块是不断变化的,薄的海洋板块,通过地槽作用不断加厚,最终转化为大陆板块。

当然,当地壳位于高温高压的地球内部太久,在地内压力和温度的综合作用下,也有可能被熔融而丧失固态性。

这可能就是随着时间的推移,山根最终会不断缩短的原因。

地球表面的风化作用,将不断剥蚀山脉,使山脉不断变矮。

由于山根的不断缩短和地球表面的风化作用使山脉变矮的共同作用,古老的山脉,最终会变矮变低而成平原;古老的大陆,也将会变得越来越薄。

这可能就是古老大陆板块为什么总是比新大陆板块薄的原因。

由于贝尼奥夫带上方的大陆或岛弧岩石圈不断剥蚀,贝尼奥夫带上方的岩石圈将越来越薄。

当覆盖在贝尼奥夫带上方的岩石圈完全被剥蚀掉,就会露出深埋在其下方的贝尼奥夫带岩石圈来。

而残留在古贝尼奥夫带上的部分上盖岛弧或大陆岩石圈(推覆体),就成了飞来石或飞来峰。

这就是地质学界常说的推覆构造。

如阿尔卑斯山、喜马拉雅山和天山等造山带,都发育了大量的推覆构造。

因为贝尼奥夫带可长达几十公里至几百公里,所以,有些推覆体的水平推覆距离,可达几十公里至几百公里。

这也说明,如阿尔卑斯山、喜马拉雅山、天山等高大山脉的形成,往往与贝尼奥夫带的形成有关。

贝尼奥夫带的双层地震带的存在、贝尼奥夫带的弯折和火山喷发关系的存在、地球均衡调整能力的存在及岛弧处地槽作用对岛弧很多地质现象的合理解释,都说明岛弧地槽假说具有一定的正确性,也说明我们的冰川地质作用的理论具有正确性。

到此,我们讨论完了第二章:冰川的地质作用及其证据,下面,我们将讨论第三章:地球的去气作用和地球演化过程中的化学平衡。

我们先来看看地球去气作用。

地球形成早期具有怎样的演化过程?地球的大气是怎么形成的?且听下回分解。

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