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岩石圈板块运动;地壳运动:泛指因地球内力所引起的地球表层(岩石圈或地壳)的机械运动。如海底的增生与消亡、地壳的隆起与拗陷、地质体的变形与变位等等。一般把地壳运动也称为构造运动或岩石圈运动。
从狭义上讲
从广义上讲;地壳运动的特征主要包括运动的方向性、周期性、不均匀性、阶段性等方面。
地壳运动的方向性
水平运动:指沿地球球面切线方向发生的地壳运动,即大致平行于地球表面的运动。
升降运动:指大体沿地球半径方向发生的地壳运动,即大致垂直于地球表面的运动。;地壳运动的速度和幅度
速度:一般来说,地壳运动的速度是一种长期而缓慢的过程,除地震、火山喷发、断层的形成等是在短暂的时间内引起地地表显著变形、变位外,人是难以直接感觉出来的,可能必须经过长期的观察才能发现,它的位移可能都是以每年几毫米或几厘米来计算的。
幅度:是指它的运动位移量,常以一段时间间隔内升降运动的高程或水平运动的距离来衡量。;地壳运动的周期性和阶段性
在地球的演化历史当中,无论地壳运动是水平运动还是垂直运动,都会表现出相对平静时期和相对强烈时期交替出现,这就是周期性和阶段性。
;测量证据
对于地壳运动在地貌上留下的痕迹,还不可能在短期或是瞬间就能观察得到,必须借助一些精密的仪器进行长期的观察和监测才能得到。
;地貌标志
虽然各类地貌的形态特征是内、外力地质作用的产物,但不同类型的地貌分布多受地壳运动的控制。
1、河流阶地
2、岩溶地貌;地质标志
1、沉积厚度的变化
2、沉积相的变化
3、岩层的构造变形
;行星地球形成以来,就处在不停的运动之中。但全球规模的大陆漂移,却曾被无情地嘲笑为一个不合时宜的狂想曲;而不可思议的海底扩张,则被幸运地赞誉成一首壮丽的地质史诗。板块运动理论,正是在这一起伏跌宕的科学争论中,所诞生的一次地学革命。我们不妨从大陆漂移开始,去透视一下这一20世纪最伟大的三大自然发现之一。;有证据而没有机制的大陆漂移;大陆漂移的发现,本身就是一个有趣的传奇——20世纪初时,年轻的德国气象学家魏格纳发现:美洲大陆和非洲??陆的边缘形态十分相似,如果将它们互相移近,则两者的边缘几乎可以完全嵌合。于是,他进一步根据古生物化石、岩石和地质构造的相似性,大胆提出大西洋两岸曾属于一个统一的联合古陆(Pangea)。后者于2亿年前开始破裂并发生大规模的大陆漂移后,才慢慢分离形成今天的陆洋分布格局。;大西洋两侧拟合而成的大陆;电子计算机对大陆边缘进行拟合的结果;构造和同时代岩石带的对比;古生物与冰川、气候分带性证据;晚古生代南半球各大陆冰川分布现在看来毫无规律,但若把各大洲包括南极在内的大陆拼合在一起,则冰川的分布就不难理解了。;古地磁测定的极移轨迹;以上事实可以解释为:在距今大约2.5亿年以前地以上事实说明,在距今大约2.5亿年以前地球上有一个“联合古陆”。它大约在三叠纪后期(约2亿年前)开始破裂,并逐渐漂移,成为现今的海陆布局。;20世纪60年代初,借助于丰富的海底调查资料和古地磁学证据,赫斯和迪茨几乎同时提出了一个类似的观点——大洋底部在洋中脊处裂开,地幔岩浆从这里涌出,冷却固结成新的大洋岩石圈,并把先期形成的岩石向两侧对称地推挤,导致大洋海底不断扩张。另一方面,扩张的大洋岩石圈在到达大陆边缘的海沟处后,将沿着消减带向大陆岩石圈之下俯冲,重新消亡于地幔中,从而构成一个完整的循环。这就是被称作地质史诗的海底扩张。;关键证据-地磁条带对称;1963年英国的瓦因和马修斯推断:;大洋底部地磁条带记录的海底扩张;海底扩张的机制--地幔对流;把染色的水放入装满高密度、高粘度的葡萄糖浆容器,然后在底部缓慢地加热。这时在糖浆中开始出现上升的水柱。与此相应,在容器周边部分形成方向相反的下降流。这种现象是因为在热梯度的驱动下,受热扰动的高温低粘度物质会向热边界层最低处汇集,然后随着温度升高而形成上升热流;反之,低温高粘度的物质会因重力而下沉,两者合成一个完整的热对流环。地幔热对流在物理机制上与此大致类同。;对大陆漂移和海底扩张现象的认可,最终导致了廿十世纪最重要的自然科学发现之一——板块运动:
地球表层的岩石圈不是一块完整的刚性外壳,而是由十几个不同的大陆板块和大洋板块组成的岩石圈块体,受地幔对流的驱动,漂浮在高温、塑性的软流圈上,进行着缓慢、但不停息的水平移动。这一过程激活了地震与火山,控制着矿产形成,决定了陆洋分布,影响到生命进程。因此,板块运动是地球最重要的运动。;;根据板块的相对运动方式,可以确定三种不同类型的板块边界
离散型板块边界两侧板块沿着相反的方向运动,以频繁的线状玄武岩浆上涌,拉张作用引起浅源地震和高速热流为特征。所有大洋中脊都是本类型板块边界。;南大西洋打开轨迹;南大西洋打开前的复原图;汇聚型板块边界
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