19. Гипотеза Маруяма и др (тлп, плюмтектоника и тектоника роста)
Авторы гипотезы исходят из того, теория тектоники литосферных плит объяснила лишь процессы, происходящие в верхних оболочках твердой Земли, в тектоносфере, под которой они понимают кору и верхнюю мантию, и что наступило время создания подлинно глобальной геодинамической модели. Они указывают, что появилось достаточно предпосылок создания такой модели, а именно: 1) данные сейсмотомографии; 2) результаты экспериментов при сверхвысоких давлениях; 3) математическое моделирование с применением суперкомпьютеров; 4) данные исследований Земли и планет из космоса; 5) новые регионально-геологические исследования, существенно пополнившие наши сведения о строении континентов и океанов.
Тектоника плит поставляет холодный материал в область плюм тектоники. Катастрофический коллапс застоявшейся на глубине 670 км пластины вызывает не только восходящее мантийное течение, стимулирующее плейт-тектонику, но и изменение конвективной циркуляции во внешнем ядре, контролирующее тектонику роста во внутреннем ядре
Отмечая, что тектоника плит, положения которой они отнюдь не отрицают, освещает лишь динамику тектоносферы, японские ученые приходят к заключению, что на уровне нижней мантии господствует уже не тектоника плит, а тектоника мантийных струй, т.е. плюм-тектоника, связанная, однако, с тектоникой плит. Эта связь выражается в том, что субдуцируемая холодная литосфера погружается до границы верхней и нижней мантии (670 км), здесь накапливается, частично продавливаясь вниз, а затем через 300—400 млн лет проникает в нижнюю мантию, достигая ее границы с ядром. Это вызывает изменение характера конвекции во внешнем ядре и его взаимодействия с внутренним ядром и, в порядке компенсации притока материала сверху, образование на границе ядро/мантия восходящих суперплюмов. Последние поднимаются до подошвы литосферы, частично испытывая задержку на границе нижней и верхней мантии, а в тектоносфере расщепляются на более мелкие плюмы, с которыми и связан внутриплитный магматизм. Они же, очевидно, стимулируют конвекцию в астеносфере, ответственную за перемещение литосферных плит.
Процессы, происходящие в ядре, японские авторы обозначают, в отличие от плейт- и плюм-тектоники, как тектонику роста, (growth tectonics), имея в виду рост внутреннего, чисто железо-никелевого ядра за счет внешнего ядра, пополняемого корово-мантийным силикатным материалом.
Таким образом, в их глобальной модели выделяются три уровня, различающиеся по характеру происходящих в них конвективных процессов: верхний (тектоносфера) с тектоникой плит, средний (нижняя мантия) с плюм-тектоникой и нижний (ядро) с тектоникой роста.
В истории Земли, по мнению японских исследователей, до начала архея господствовала плюм-тектоника, ей предшествовала тектоника роста. В архее она начала вытесняться плейт-тектоникой (аналогичный вывод был сделан и нами), которая затем, с начала протерозоя, стала господствующей формой движений в тектоносфере. В будущем развитии Земли тектоника плит должна смениться контракционной тектоникой, когда литосфера образует единую оболочку, испытывающую общее сжатие.
Планеты земной группы составляют, согласно излагаемой концепции, эволюционный ряд. Развитие всех планет началось со стадии хаотической конвекции, которую сменила стадия плюмтектоники. На этой стадии, вернее на стадии перехода от плюмтектоники к плейт-тектонике, находится в настоящее время Венера (Земля переживает стадию плейт-тектоники). Причину, по которой Венера задержалась, по сравнению с Землей, на более ранней стадии, японцы усматривают в ее более мощной и плотной атмосфере, создавшей значительный парниковый эффект. На следующей, после Земли, контракционной стадии развития находится Марс, с отдельными проявлениями разломов и вулканизма, а в последнюю — терминальную — стадию вступили Меркурий и Луна, на которых возможно лишь появление отдельных газовых струй.
20. Гипотеза Авсюка.
Автор исходит из того, что эволюция системы Земля-Луна предусматривает периодическое приближение и удаление Луны о Земли. При этом возникают важные явления. Во-первых, меняется наклон земного экватора к эклиптике (круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца). Во-вторых, приближение Луны к Земле должно вызывать сгон воды с высоких широт и поднятие уровня океана в экваториальных областях. В-третьих, периодически изменяется положение оси вращения и скорости вращения. Одновременно изменяется и распределение напряжения в литосфере.
- 1. Активный и пассивный рифтогенез.
- 2. Античный этап развития Геотектоники.
- 3. Астеносфера.
- 4. Батиметрические зоны Мирового океана.
- 5. В чем суть принципов тектоничического районирования по типам тектонического развития, эндогенных режимов и по структурно-вещественным признакам минеральных масс.
- 6.Вклад Гамбурцева в развитие представлений о строении земной коры.
- 7. Влияние разрывной тектоники на формирование месторождений полезных ископаемых.
- 8. Внутреннее строение геосинклиналей.
- 9. Внутреннее строение континентальных платформ. Основные структурные элементы платформ.
- 10. Геодинамическая модель развития Земли п.Н.Кропоткина и в.П.Ефремова.
- 11. Геодинамические режимы геосинклиналей.
- 12. Геодинамический цикл эволюции литосферы.
- 13.Геоморфологические провинции Мирового океана.
- 14.Геотектоническая концепция Артюшкова.
- 15. Геофизические поля Мирового океана.
- 16. Гипотеза глубинной дифференциации.
- 17. Гипотеза горячих точек.
- 18. Гипотеза дрейфа материков.
- 19. Гипотеза Маруяма и др (тлп, плюмтектоника и тектоника роста)
- 21.Гипотеза расширяющейся Земли.
- 22. Главные черты региональной тектоники. Австралийский континент.
- 23. Главные черты региональной тектоники. Антарктида.
- 24. Главн черты регион тект. Африкано-Аравийский Континент.
- 26. Главн черты регион тект. Северо-Американский Конт.
- 27. Главн черты регион тект. Южно-Американский Конт.
- 28.Глубинные разломы(понятие,признаки).
- 29. Дайте характеристику основным этапам развития Земли.
- 30. Двухслойная модель строения земной коры.
- 31. Древние и молодые платформы. Их отличия.
- 32. Земная кора переходного типа.
- 33. Зона раздела в мантии.
- 34. Классификация глубинных разломов.
- 35. Кольцевые структуры.
- 36. (9) Континентальные платформы.
- 37. Континентальные эпигеосинклинальные орогены.
- 38. Континентальные эпиплатформенные орогены.
- 42. Литосфера (понятие, строение, характеристика свойств).
- 43.Методы изучения вертикальных тектонических движений.
- 44.Методы изучения горизонтальных тектонических движений.
- 47.Мобилистские гипотезы (общая характеристика).
- 49.Модель к.Е.Буллена
- 50. Модель ю.М.Пущаровского
- 52. Научный этап развития «Геотектоники»
- 55.Океанические платформы.
- 56. Океанское ложе.
- 58.Основные положения тектоники н.Стено
- 59.Основные стадии развития геосинклиналей.
- 62. Параметрические модели Земли
- 65.Подводные окраины континентов
- 68. Понятие «Геотектоника». Основные этапы развития.
- 69.Понятие о «конвекции» и конвективном течении вещества в мантии
- 70.Активная континентальная окраина
- 75. Пульсационная гипотеза.
- 76. Радиомиграционная гипотеза в.В.Белоусова.
- 77. Районирование по возрасту завершающей складчатости (историко- геологический принцип).
- 78. Развитие континентальных платформ.
- 79. Революционный этап развития «Геотектоники».
- 80. Реальные модели строения Земли.
- 81. Региональная геоморфология океанов. Атлантический океан.
- 82. Региональная геоморфология океанов. Индийский океан.
- 83. Региональная геоморфология океанов. Северный Ледовитый океан.
- 84. Региональная геоморфология океанов. Тихий океан.
- 85. Рифты (понятие, классификация).
- 86. Ротационная гипотеза.
- 87. Сейсмическая модель Джеффриса-Гутенберга.
- 88.Сейсмичность дна и магматизм Мирового океана.
- 89.Сейсмика и сейсмология.
- 90.Современная реальная модель Земли.
- 91.Современные представления о геосинклиналях. Критика классического учения.
- 92.Современные представления о строении земной коры континентов.
- 93.Современные представления о строении земной коры океанов.
- 94. Современный этап развития «Геотектоники».
- 95. Состав и строение верхней мантии. Петрологические модели верхней мантии.
- 96. Состав и строение нижней мантии.
- 97. Состав и строение средней мантии.
- 98. Состав и строение тектоносферы.
- 99. Состав и строение ядра Земли.
- 100. Срединно-океанические хребты.
- 101. Структурно-формационные зоны горноскладчатых сооружений (по в.Е.Хаину).
- 102. Тектонические движения (определение и классификация).
- 103.Тектонические нарушения
- 104. Тектонические разрывы.
- 105. Тектонические структуры. Классификация.
- 106. Типы горноскладчатых поясов.
- 107. Типы границ литосферных плит.
- 108. Типы тектонических карт.
- 109. Трехслойная модель строения консолидированной коры.
- 110. Ундационная гипотеза р. Ванн Беммелена
- 111. Учение об изостазии.
- 112. Фундаментальный (классический) этап развития «Геотектоники».
- 113. Характеристика континентов как тектонических структур.
- 114. Характеристика океанов как тектонических структур.
- 115. Характеристика поверхностных, глубинных, сверхглубинных и планетарных тектонических движений.
- 116. Химический и минеральный состав земной коры.
- 117. Эволюция взглядов о строении земной коры.
- 118. Элементы сейсмологии (сейсмические волны, их характеристики).
- 1. Активный и пассивный рифтогенез.