克拉通
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克拉通盆地具有地台型构造性质,主要是稳定大陆壳板块区内以均匀沉降为主,地势平坦、长期稳定、地形坡度很小的陆表海和内陆棚海。
陆壳克拉通内部不发育断裂活动,也没有火山喷发活动和岩浆活动,因此不发育火山沉积建造类,主要形成稳定型陆源建造和、隐定型内源建造。
建造的物源是古陆风化剥蚀区或由浅水陆表海水中直接或间接沉淀下来的内源沉积物(孟祥化,1990)。
克拉通并不是均质的完整块体,而是具显著非均一性的拼合体,克拉通是在过去地质历史时期由大、小岩石圈碎块通过组合、分开、再组合而成的拼合体。
克拉通构造上的非均一性表现在地壳块体间或内部存在一系列构造带(克拉通焊接缝合带、前寒武纪造山带、绿岩带、岩浆弧及前寒武纪裂谷)。
克拉通在岩石学上的非均一性可表现出岩石质量的差异分布导致浮力的不均一和热导率、流变性的差异(张光亚,1995)。
发育在古老克拉通块体上的盆地大体可分为两类:克拉通边缘在拉张分裂时可形成大陆边缘盆地(前渊),在挤压拼合时可形成前陆盆地。
克拉通内部则主要发育相对简单的坳陷型盆地,一般称为克拉通内盆地(张抗,2004)。
克拉通内盆地又称简单克拉通盆地,其性质主要表现在稳定大陆板块区内以均匀、缓慢、地势平坦、长期稳定、地形坡度很小的陆表海沉积为主,在陆表海沉积的基础上盆地深度加大,从而形成了具有一定形状的狭义简单克拉通盆地。
陆壳内部克拉通盆地不发育断裂活动,也没有火山喷发和岩浆活动,因而形成了稳定型的内源沉积和陆源沉积以及与板块边缘无关的沉积矿产(张立平,1994)。
克拉通内盆地沉积物主要是碳酸盐岩,并含少量高成熟度的石英砂岩、高岭石粘土岩、海绿石质石英砂岩等,克拉通内盆地陆源碎屑沉积主要由单一而稳定的石英砂岩、高岭石粘土岩和石英质砾岩组成(张立平,1994)。
克拉通内盆地沉积韵律性明显,旋回层序发育。
陆内克拉通盆地的沉积建造主要为稳定型的陆源沉积,其中海绿石沉积和风暴沉积是其主要的稳定沉积建造的鉴定标志。
克拉通克拉通(来自希腊语kratos,意为“强度”)是大陆地壳上的古老而稳定的部分,在最近至少5亿年内的大陆和超大陆的会聚和分裂过程中几乎没有发生变化。
有些克拉通甚至在20亿年前或更早就形成了。
克拉通一般都存在于大陆内部,由古代的结晶基底构成,这些基岩的成分主要是小比重的长英质火成岩如花岗岩。
克拉通内的地壳较厚,并有深根插入地幔,可达200千米深处。
克拉通一词最早是由德国地质学家L. Kober在1921年提出的。
他把坚固的大陆地台叫做"Kratogen",而把与之相对的山地或曾经形成过山脉的地区叫做"orogen"。
后一术语原封不动地沿用下来,中文译为造山带。
前一术语则被后来的学者简化成kraton 或craton。
按地槽-地台说的观点,克拉通是大陆地壳内部的稳定区域,它和其周边活动性的地槽不同,后者是一个接受沉积的线形拗陷区。
克拉通又是由地盾或地台和结晶基底构成的。
地盾是克拉通中前寒武纪基岩广泛出露于地面的部分;与之相反,地台则是在这些基岩上覆有水平或近水平的沉积层的部分。
按板块构造论的观点,多数克拉通是在中到新太古代陆续形成的。
形成之后,由于板块运动而逐渐拼合、增生成为大陆。
因此,太古代形成的克拉通也叫做陆核(continental nucleus)。
地质省克拉通可以再分为在地理上不同的地质省。
一个地质省可以只包括单一的优势构造单元(如一个构造盆地或一个褶皱带),也可以是一系列相邻构造单元的集合。
相邻的地质省在结构上可能是相似的,但由于演化史不同,而被看作不同的实体。
在不同的上下文中,地质省的具体意义也不尽相同。
结构大陆性的克拉通有深根向下插入到地幔中。
地幔层析成像显示克拉通的下部是可以与岩石圈相对应的不规则的冷地幔,其厚度是成熟大洋岩石圈或非克拉通的大陆岩石圈的厚度(大约100千米,即60英里)的两倍。
在这样的深度上,可以说一些克拉通实际上是扎根于软流圈之上的。
有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是地球上的一个大陆构造单元,由古老的地壳碎片组成,具有较为稳定的地壳和地幔结构。
克拉通地区通常表现出低地形起伏、较小的地壳运动以及稳定的沉积盖和稠密的基性火成岩体等特点。
克拉通也会经历破坏作用,导致地壳破裂、地震、火山喷发等地质灾害。
克拉通破坏主要由以下因素引起:1.板块运动:克拉通位于板块交界处,当板块发生运动时,会引起地震和地壳形变,进而导致克拉通的破坏。
2.地壳运动:地壳的上升和下降运动会破坏克拉通的稳定性,引发地壳在该地区的破裂和隆起。
3.火山活动:克拉通地区具有丰富的基性岩浆,火山可能会喷发,产生大量的岩浆和火山灰,对克拉通地壳造成破坏。
4.热液活动:热液活动是源于地壳深部的热液在地表的喷发,产生高温、高压环境,可导致地壳破裂和地震的发生。
5.地壳松弛:地壳在长时间的沉积和蚀变过程中,可能会发生松弛现象,引起地壳裂缝和地震。
克拉通破坏的结果主要表现在以下几个方面:1.地壳破裂:克拉通地区的地壳可能会发生破裂,形成断裂带和地震活动。
4.地质灾害:克拉通破坏还可能引发其他地质灾害,如滑坡、崩塌等,对居民和基础设施造成威胁。
克拉通破坏的成因主要与地球内部构造和外部环境有关:2.地球内部热力变化:地球内部的热力变化会导致地壳膨胀和收缩,进而引起地壳裂缝和破裂。
3.地质构造:克拉通地区的地质构造复杂,存在多个断裂带和岩浆活动中心,这些构造会增加地壳破坏的风险。
4.地表环境:克拉通地区的地表环境也会对地壳破坏起到一定的影响,如降雨、河流冲刷、冻融等因素都可能加剧地壳的破坏。
克拉通破坏是地球内外多种因素的共同作用结果。
了解克拉通破坏及其成因对于地质灾害的预防和防治具有重要意义,同时也有助于我们更好地理解地球的演化过程。
有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是具有片状变形和地壳稳定的大陆区域,例如北美大陆上的凯迪拉克克拉通和澳大利亚克拉通。
克拉通也会遭受破坏,具体的破坏成因有很多。
本文将综述克拉通破坏及其成因的相关知识。
克拉通破坏的成因之一是地质构造活动。
孤立的克拉通通常位于活跃的板块边界,这种地质背景使得克拉通易受到构造活动的影响。
当两个板块碰撞时,会造成地壳的挤压和变形,从而导致克拉通的破坏。
地壳的拉张和扩张也会导致克拉通的破坏。
地壳裂谷的形成会导致克拉通的裂谷和断裂,破坏其稳定性。
气候变化也是造成克拉通破坏的重要因素之一。
克拉通地区通常被认为是地壳最稳定且最不容易受到侵蚀的地区。
随着气候的变化,例如降水量的增加或减少,冰川活动的增加或减少,克拉通地区的稳定性也会受到影响。
气候变化可以导致冰川的侵蚀和沉积作用,从而对克拉通地区的地形和地貌产生不可逆转的影响,最终导致克拉通的破坏。
人类活动也是造成克拉通破坏的重要因素之一。
人类活动,例如城市建设、能源开发和大规模土地利用改变,都会对克拉通地质环境产生直接或间接的影响。
城市建设和土地利用改变会增加地表和地下水体的压力,从而导致地壳的不稳定。
能源开发,例如石油和天然气的开采,可能导致地下水位的下降和地表下陷,进一步破坏克拉通的稳定性。
地震和火山活动也会对克拉通造成破坏。
克拉通地区通常是相对地壳稳定的地区,但在地壳板块的交界处,特别是地震带和火山带,地震和火山活动频繁发生。
这些地震和火山活动会对克拉通地区的地表和地下结构产生破坏。
地震活动会导致地表的抬升或下陷,地震断层会破坏地下构造。
火山活动会产生大量的火山喷发物,覆盖在克拉通地表,对克拉通的地貌和地形造成巨大破坏。
克拉通破坏的成因包括地质构造活动、气候变化、人类活动以及地震和火山活动等。
这些因素可以单独或同时作用,导致克拉通的稳定性受到破坏。
对于克拉通地区的管理和保护,需要充分了解这些破坏成因,并采取相应的措施来减少破坏和保护克拉通的地质环境和生态系统。
有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是地球上的一个大陆地质结构单位,是一个面积较大、由早前寒武纪以来超过一个地质时期的整个岩浆-沉积-变质过程所形成的地质大陆省。
克拉通的典型特征是其形成的早期叠加岩浆-变质成岩作用、大规模的地壳变形和侵蚀剥蚀作用、广覆盖型的太古代-古元古代沉积盖层和多期早期变质叠置盖层等。
尽管克拉通地质具有其特有的优势和价值,但它们同样也受到着各种环境与人类活动造成的影响。
本文将对克拉通的破坏及其成因进行综述,以期对相关研究者和管理者提供一些参考和启示。
一、克拉通的破坏现状克拉通的破坏主要表现为地质灾害、土地沙漠化、水资源减少、生物多样性减少等方面。
地质灾害主要是指由于大规模地质构造运动造成的地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害,而土地沙漠化则是由于大量的人工开发、滥伐植被和过度放牧等活动导致土壤侵蚀、水土流失,最终导致土地贫瘠,无法再次生产。
水资源减少主要是指由于库尔斯克亚降雨量减少和全球气候变化等因素导致的水资源减少,而生物多样性减少主要是指由于大规模的砍伐森林、过度开发矿产和水资源等活动导致的生物多样性减少。
三、克拉通破坏的预防措施为了防止克拉通的破坏,首先应该加强地质监测和预警系统的建设,及时了解地质构造运动和全球气候变化等因素带来的地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害。
应该加强土地沙漠化的防治工作,采取措施防止土地侵蚀和水土流失,保护植被和水资源,从根本上解决土地沙漠化问题。
应该加强生物多样性的保护工作,严禁砍伐森林、开发矿产和过量开发水资源,保护生物多样性,保护生态平衡。
综合以上建议,制定科学合理的开发利用政策和法规,可以有效减轻克拉通的破坏。
四、克拉通破坏的综合治理克拉通的破坏是一个综合性问题,需要全社会各界的共同努力进行综合治理。
首先要加强法制建设,健全法规体系,加大对滥伐植被、过度放牧、砍伐森林、开发矿产和过度开发水资源等违法行为的打击力度,从源头上切断破坏行为。
要加强环境教育,提高大众的环境保护意识,鼓励人们积极参与环境保护活动,营造良好的环境保护氛围。
克拉通形成的解释解释说明以及概述1. 引言1.1 概述引言部分旨在为读者提供对克拉通形成的解释进行概括性说明。
克拉通形成是地质学中一个重要的研究领域,涉及到地壳运动、板块构造以及地球演化等方面的理论和观点。
本篇文章将探讨克拉通形成的不同解释,并通过具体案例分析来展示其应用。
1.2 文章结构本文分为四个主要部分,即引言、克拉通形成的解释、具体示例与案例分析以及结论与总结。
在引言部分,我们将介绍文章的目的和研究背景,并提供一些关键术语和概念的定义。
随后,在第二部分中,我们将详细阐述克拉通形成的不同解释,并对其进行解释说明和概述。
第三部分将提供几个具体案例,以帮助读者更好地理解克拉通形成过程及其影响。
最后,在第四部分中,我们将总结文章主要观点并展望未来研究方向。
1.3 目的本篇文章的目的在于扩展学者和研究人员对于克拉通形成机制与过程的了解。
通过对不同解释的探讨和案例分析,我们希望提供一个全面而深入的视角,促进对这一重要地质现象的认识与研究。
同时,我们也希望激发更多对未来克拉通形成研究的兴趣,并为相关领域的进一步探索提供有益的参考和思路。
以上所述为“1. 引言”部分内容。
2. 克拉通形成的解释:2.1 定义和背景:克拉通是地质学中一个重要的概念,指的是地球上稳定区块的大陆核心地区。
它通常被认为是一个经过长期地壳演化而形成的高度平稳、相对不活动的区域。
克拉通中包括有晶基质岩石层、远离构造边界的岩性岩石以及岩浆和变质作用下产生的深层岩石。
在地壳演化过程中,克拉通广泛存在于地球各个板块上,尤其是大陆板块内部。
在这些大陆核心地区,克拉通经历了数十亿年的堆积与侵蚀作用,逐渐形成了巨厚、稳定且广泛分布的沉积盖层。
由于受到先前发生构造事件带来的剥露和侵蚀影响较小,克拉通一般具有很好保存和观察其历史过程特征等条件。
2.2 解释说明一:关于克拉通形成机制的解释可以追溯到地球演化早期。
据认知,最早可能优先出现的克拉通形成机制是原始大陆冷隆被俯冲作用侵蚀,同时导致上地幔物质上涌。
有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是地球上大陆碰撞形成的高原,如青藏高原、亚洲克拉通、巴西克拉通等。
它们的形成与陆壳消减和俯冲带对向地壳的挤压有关。
克拉通地区受到了多种因素的影响,包括气候变化、水文循环、植被覆盖等。
这些因素会导致克拉通地区的一系列环境问题,例如土壤侵蚀、水资源减少、生物多样性减弱等。
本文将对克拉通破坏及其成因进行综述。
克拉通地区的破坏主要来自于人类的活动,尤其是土地利用的改变。
人类活动导致了大量的森林砍伐、草地过度放牧和农田耕作,这会引发土壤侵蚀和水土流失。
过度的农业和畜牧业启动了过度灌溉,进而导致地下水位下降,水资源减少。
再加上夏季高温和经常性干旱的气候特点,使得克拉通地区的生态系统非常脆弱,难以修复。
除了土地利用的改变外,气候变化也对克拉通地区的破坏产生了影响。
随着全球气候变暖,克拉通地区的冰雪融化速度加快,温度变化不仅导致了水文循环的变化,也增加了冰川湖溃坝和山体滑坡的频率,给当地居民和生态系统带来了巨大的威胁。
克拉通地区还面临着植被覆盖不足的问题。
由于过度开发和人类活动导致的土地退化,植被覆盖率逐渐减少。
这会导致土壤的贫瘠化和水土流失的增加,进而影响到当地的生态系统平衡和可持续发展。
为了解决克拉通地区的破坏问题,我们需要采取一系列措施。
减少过度的土地开发和人类活动对克拉通地区的影响。
政府和相关部门应加强对土地利用的监管,限制森林砍伐和草地过度放牧,并鼓励可持续的农业和畜牧业发展。
加强水资源管理和保护。
这包括提高农田灌溉效率,鼓励水资源的节约利用,以及保护水源地的生态环境。
加强气候变化应对与适应。
通过控制温室气体排放,减少全球气候变暖的速度,同时加强生态系统恢复与修复,提高克拉通地区的生态脆弱性。
克拉通地区的破坏主要来自于人类活动和气候变化。
通过采取适当的措施,包括减少过度的土地利用、加强水资源管理和保护、以及应对和适应气候变化,我们可以减缓克拉通地区的破坏程度,实现可持续发展。
有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是地球表面上一种尺度较大的地质结构,其起源于地质历史演化中的大陆碰撞、板块运动和岩浆活动等过程。
克拉通的破坏与成因是地质学研究中的重要课题之一,下面将就克拉通的破坏及其成因进行综述。
克拉通破坏的成因有多种,板块运动是克拉通破坏的主要原因之一。
地球的地壳被划分成数块板块,它们处于不断运动之中。
当两个板块发生碰撞时,会引发岩石的压力变化和形变,从而导致克拉通的破坏。
板块运动可以使克拉通发生地震、地壳隆起或下沉等现象,最终导致克拉通的断裂和破坏。
大陆均衡和重力变化也是克拉通破坏的重要因素。
大陆均衡是指地壳的平衡状态,它与地壳的强度和构造有关。
当克拉通所在地区发生地壳变形或板块运动时,会破坏大陆均衡,从而导致克拉通的破坏。
重力变化则与地壳内部的密度分布有关,当地壳发生压力变化时,会引起重力的重新分布,从而对克拉通产生破坏作用。
克拉通的破坏与成因还与地壳本身的性质和环境因素有关。
地壳的性质包括地壳的厚度、物理性质和化学性质等,它们在克拉通破坏中起着重要作用。
克拉通所在地区地壳的厚度较薄,强度较低,容易受到外界作用力的影响,从而导致克拉通的破坏。
环境因素则主要包括气候、水文和生物等因素,它们会对克拉通内部的岩石和地质构造产生影响,最终导致克拉通的破坏。
克拉通的破坏及其成因是地质学中的重要课题,其成因主要包括板块运动、岩浆活动、大陆均衡和重力变化等因素。
地壳的性质和环境因素也会对克拉通的破坏产生重要影响。
研究克拉通的破坏及其成因有助于我们更好地理解地球演化过程和地壳运动规律,对于地质学和自然灾害预测方面具有重要的意义。
有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是指大陆板块的核心地区,通常被认为在长时间的板块碰撞和地壳运动的结果下形成。
克拉通地区主要由古老的岩石构成,其厚度较大并具有高密度的岩石层。
克拉通内的地壳相对稳定且没有明显的活动,从而形成了一个坚固而不易破坏的岩层。
克拉通也会发生一些破坏,其成因可以归结为以下几个方面。
地壳运动是克拉通破坏的主要成因之一。
克拉通地区周围的板块与其发生碰撞或挤压,这会导致地壳的受力变化,从而引起克拉通地区的地质变动。
这种地壳运动可以产生地震、火山活动等现象,进而破坏克拉通内的岩石构造。
长时间的侵蚀也是克拉通破坏的重要因素。
克拉通地区通常位于高海拔地区,受风化、溶解、冰川侵蚀等因素的影响较小,但随着时间的推移,这些侵蚀作用仍然会对岩石造成损害。
岩石中的裂缝会随着侵蚀的发展而扩大,最终导致岩石的破坏和崩塌。
气候变化也可能导致克拉通地区的破坏。
长期的气候变化可以引起大规模的冰川活动和冻融作用,这些作用会使岩石发生碎裂和剥离,最终导致地表的崩塌和破坏。
极端的气候事件,如暴雨、干旱等也会给克拉通地区带来一定程度的破坏。
人类活动也是克拉通破坏的重要原因之一。
人类的工业活动、城市化进程和环境污染都会对克拉通地区的生态环境和地质结构造成一定的破坏。
过度开采矿产资源会导致地下水位下降和地表下沉,最终可能引发地质灾害。
过度的土地利用和水资源开发也会对克拉通地区造成负面影响。
克拉通破坏的成因主要包括地壳运动、侵蚀、气候变化和人类活动等多种因素。
了解和研究克拉通破坏的成因,可以帮助我们更好地保护和管理这些地区的自然环境,保持其重要的生态和地质特征。
也有助于提醒人们要注意环境保护和可持续发展,避免进一步加剧克拉通破坏。
最古老的山脉是哪个?一、克拉通一带的山脉在地球的漫长岁月中,形成了很多历史悠久的山脉,而克拉通则是其中最古老的一个。
克拉通是地壳上的一个稳定性质板块,没有发生巨大的断裂和挤压,因此形成的山脉也相对稳定。
克拉通一带的山脉是地壳形成过程中最早形成的山脉,它们通常呈现出平缓的山地,山脉老化的特征明显。
克拉通一带的山脉中,最古老的可以追溯到大约30亿年前的原始时期,这是地球上最早的一段山脉发育史。
它们经历了几亿年的风雨侵蚀和地壳运动,陆地的抬升和侵蚀作用使得这些山脉的形态逐渐平缓,呈现出光滑的山脊和宽阔的山谷。
克拉通山脉中的岩石也具有明显的老年特征,晶体的形状和成分都经历了漫长的时间变化。
二、阿尔卑斯山脉的形成阿尔卑斯山脉是欧洲最著名的山脉之一,也是世界上最年轻的山脉之一。
它位于欧亚板块与非洲板块的碰撞带上,形成于约5000万年前。
阿尔卑斯山脉的形成过程相当复杂,涉及到多次地壳构造变动和岩浆活动。
阿尔卑斯山脉的形成过程可以分为五个阶段:碰撞、压实、隆升、侵蚀和平稳。
在碰撞阶段,欧亚板块与非洲板块相撞,形成了雄伟的山脉。
接下来是压实阶段,地壳板块的碰撞压实了岩石,加强了山脉的稳定性。
随后,山脉开始隆升,抬升到目前的高度。
在侵蚀过程中,风化、水蚀和冰蚀塑造了山脉的地貌。
最后,阿尔卑斯山脉进入了平稳的阶段,即目前的地壳运动相对稳定。
三、喜马拉雅山脉的壮丽之美喜马拉雅山脉是世界上最高的山脉,也是最年轻的山脉之一。
它位于印度、尼泊尔、不丹、西藏等地,是欧亚板块与印度板块碰撞的结果。
喜马拉雅山脉的形成始于7000万年前,至今仍在持续抬升。
它经历了多次的岩浆活动和构造变动,造就了其壮丽的山景。
喜马拉雅山脉由几个大的山脉构成,其中最著名的是珠穆朗玛峰,是世界上最高的山峰。
喜马拉雅山脉的形成过程中,地壳板块的碰撞形成了多个断层和褶皱,岩石被挤压、抬升,形成了陡峭的山峰和深邃的峡谷。
冰川的侵蚀作用也是喜马拉雅山脉地貌形成的重要因素,形成了冰川湖泊和冰川锯齿形状的山谷。
有关克拉通破坏及其成因的综述
克拉通是指大洲板块上较为稳定的地壳区域,是一种大面积内陆高原、低山丘陵等地形地貌。
克拉通的存在是陆地地球科学领域中的研究热点之一。
然而,克拉通的稳定性并非绝对,多种因素可能导致克拉通的破坏,例如大陆边缘挤压、地震活动等。
克拉通破坏的成因主要有以下几种:
1. 地壳扰动
地壳扰动包括地震、火山喷发等。
当地震发生并断裂地壳时,震波会产生释放和聚焦的效应,局部区域的剧烈运动会产生地表破坏、山体滑坡等现象,从而导致克拉通破坏。
另外,火山喷发也会导致大面积的地壳活动和地表破坏,加速克拉通的破坏进程。
2. 沉积物质及水体冲刷
陆地上的河流、小溪、海岸线附近的海浪、风等都会对地表进行剧烈的冲刷,这些流动中的水体携带大量的沉积物质,经常不断地侵蚀着克拉通的地形地貌,使得克拉通的岩石物质逐渐被剥蚀、削减,达到破坏和分散的状态。
3. 海平面变化
地球上的海平面可能随着气候变化和其他自然因素的影响而产生变化。
当海平面下降时,大量的水分会被吸收到地下水层中,造成地下水层的消耗,这可能导致克拉通的地表下降。
当海平面上升时,海洋会向内陆侵蚀,导致克拉通的地形地貌受到侵蚀,或者导致克拉通的河流入海口的淡水变少。
4. 人类活动
随着经济发展和环境压力的不断增加,人类对地球环境的影响也越来越大。
大规模的土地开发、水土流失、采矿、森林砍伐等人类活动会导致克拉通的破坏和消耗,对地球环境产生负面影响。
总之,克拉通的破坏与多个方面的因素相关,这些因素既包括自然因素也包括人为因素。
为了避免克拉通的破坏,我们需要重视自然灾害和人类活动的影响,并采取有效的措施来保护克拉通。
有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通破坏是地质领域一个重要的研究课题,通常指的是潜在地区内地壳扩张和拉伸引起的地质现象。
克拉通破坏通常发生在克拉通盆地内部,通常会导致地壳变薄、伸展和产生大面积的断裂破裂。
这些现象会导致地震、火山喷发、地形地貌变化等地质灾害和环境问题。
本文将从克拉通破坏的定义、成因以及相关的地质过程等方面进行综述。
一、克拉通破坏的定义克拉通破坏是指固体地球上的板块构造中在克拉通盆地内部局部地壳伸展的过程。
通常是由于地幔柱上升和板块分裂的作用导致。
这种地质现象局部地壳的加热和伸展,使得地壳薄化,形成裂缝和断裂带,从而影响了地壳的稳定性。
克拉通破坏通常发生在大陆内部,包括北美大陆的中部和东部、澳大利亚中部、东非大裂谷等地区。
这些地区的克拉通破坏现象有着共同的特征,主要表现为地壳变薄、伸展和大面积的断裂。
克拉通破坏的成因主要有以下几个方面:1. 地幔柱上升地幔柱是指地幔中上升的热柱状物质,通常是由地幔深部的热液物质上升而形成的。
地幔柱上升的过程会导致地壳加热和伸展,从而引发地壳的破坏。
2. 板块分裂板块分裂是指板块内部的地壳和上地幔发生的构造变形,通常是由于地幔柱上升和地球内部物质循环的作用而导致的。
板块分裂会导致地壳的变薄和断裂,从而引发克拉通破坏。
3. 熔岩活动熔岩活动是地球上的火山和火山喷发活动。
这些熔岩活动通常伴随着地幔上升和地壳变薄,会导致地壳的伸展和破裂,从而引发地震、火山喷发等地质灾害。
4. 地质力学作用1. 地壳变薄克拉通破坏的地质过程通常从地壳的变薄开始。
地幔柱上升和板块分裂会导致地壳上部的地壳岩石受到高温和高压的作用,从而使得地壳岩石变软、变薄。
地壳变薄是克拉通破坏的一个重要地质现象,通常是地壳伸展和断裂的先导条件。
2. 地壳伸展3. 断裂破裂克拉通破坏通常伴随着大面积的断裂破裂。
这些断裂破裂通常是由地壳伸展和应力释放的作用而引发的。
断裂破裂会导致地壳的变形和地表的地形地貌变化,从而引发各种地质灾害和环境问题。
克拉通
克拉通(来自希腊语kratos,意为“强度”)是大陆地壳上的古老而稳定的部分,在最近至少5亿年内的大陆和超大陆的会聚和分裂过程中几乎没有发生变化。
有些克拉通甚至在20亿年前或更早就形成了。
克拉通一般都存在于大陆内部,由古代的结晶基底构成,这些基岩的成分主要是小比重的长英质火成岩如花岗岩。
克拉通内的地壳较厚,并有深根插入地幔,可达200千米深处。
克拉通一词最早是由德国地质学家L. Kober在1921年提出的。
他把坚固的大陆地台叫做"Kratogen",而把与之相对的山地或曾经形成过山脉的地区叫做"orogen"。
后一术语原封不动地沿用下来,中文译为造山带。
前一术语则被后来的学者简化成kraton或craton。
按地槽-地台说的观点,克拉通是大陆地壳内部的稳定区域,它和其周边活动性的地槽不同,后者是一个接受沉积的线形拗陷区。
克拉通又是由地盾或地台和结晶基底构成的。
地盾是克拉通中前寒武纪基岩广泛出露于地面的部分;与之相反,地台则是在这些基岩上覆有水平或近水平的沉积层的部分。
按板块构造论的观点,多数克拉通是在中到新太古代陆续形成的。
形成之后,由于板块运动而逐渐拼合、增生成为大陆。
因此,太古代形成的克拉通也叫做陆核(continental nucleus)。
地质省
克拉通可以再分为在地理上不同的地质省。
一个地质省可以只包括单一的优势构造单元(如一个构造盆地或一个褶皱带),也可以是一系列相邻构造单元的集合。
相邻的地质省在结构上可能是相似的,但由于演化史不同,而被看作不同的实体。
在不同的上下文中,地质省的具体意义也不尽相同。
结构
大陆性的克拉通有深根向下插入到地幔中。
地幔层析成像显示克拉通的下部是可以与岩石圈相对应的不规则的冷地幔,其厚度是成熟大洋岩石圈或非克拉通的大陆岩石圈的厚度(大约100千米,即60英里)的两倍。
在这样的深度上,可以说一些克拉通实际上是扎根于软流圈之上的。
因为克拉通具有中性或正的浮力,所以它和地幔根的化学组成必然不同,而且为了抵消因地热收缩造成的密度增加,克拉通还具有较低的内部密度。
现已得到的地幔根的岩石样本为橄榄岩,它以地幔包体的形式上侵到近表面的被叫做金伯利岩筒的含金刚石的次火山岩筒中。
这些包体的密度与克拉通相同,由高度部分熔融的地幔物质残块组成。
对于了解地球深部的物质组成和克拉通的起源来说,橄榄岩显得较重要,因为包体中的橄榄岩结核是受部分熔融改造过的地幔岩石。
斜方辉橄岩代表了在与成分相当于玄武岩和科马提岩的熔融物分离之后的残余结晶体。
阿尔卑斯橄榄岩则是最上部地幔的薄层,多来自于大洋岩石圈,它们同样是与部分熔融物分离之后的残余,但它们最终与大洋地壳一起沿逆冲断层分布到了阿尔卑斯造山带中。
与之相关联的包体叫作榴辉岩,其岩石成分在结构上与大洋地壳玄武岩相近,但在深地幔条件下受到了变质作用。
同位素研究提示,许多榴辉岩包体是几百万年前在超过150千米(90英里)深处消减到深金伯利金刚石区的古洋壳的样品。
它们始终位于漂移的板块内的同一部位,直到被深根性的岩浆喷发带至表面。
如果橄榄岩包体和榴辉岩包体
是同时起源的,那么橄榄岩包体也一定是在几百万年前的海底扩张中形成的,或者是在那时受到洋壳消减影响的地幔中形成的。
在地球形成的早期,当它还很炽热的时候,扩张的大洋中脊处的高度熔融的物质形成了具有厚达超过20千米(12英里)的地壳的大洋岩石圈,以及高度亏损的地幔。
由于其浮力,以及密度较高的熔融物的分离降低了残余地幔的密度,这样的岩石圈并不会向下深陷或消减。
因此,克拉通的地幔根很可能由具浮力的高度亏损的大洋岩石圈的消减薄层构成。
这些深部的地幔根增加了克拉通的稳定性,固定了克拉通,并保证其有较长的寿命,从而使它们远不易受因碰撞而发生的构造增厚作用或沉积物消减造成的破坏的影响。
形成
从早期岩石形成克拉通的过程叫做克拉通化。
最早的大型的克拉通化的陆块形成于太古宙。
在早太古代,由于放射性同位素的富集和地球吸积的残余热的释放,地球的热流量几乎比现在高两倍。
当时的构造运动和火山活动都比现在强烈得多;地幔更具流体形态,地壳则薄得多。
这导致了大洋地壳在中脊处的快速形成和众多热点的出现,以及洋壳在消减带的快速回收。
地球表面当时很可能碎裂为许多的小板块,其上分布有大量的火山岛和岛弧。
在地壳岩石被热点反复熔融,并在消减带回收的时候,小型的前大陆(克拉通)形成了。
早太古代不存在大型大陆,小型的前大陆很可能是中太古代的标准型式,因为剧烈的地质活动阻碍了它们联合成为较大的单元。
这些长英质的前大陆(克拉通)很可能是在热点处形成的,它们有多种来源:溶解了较多长英质岩石的铁镁质熔浆,铁镁质岩石的部分熔融物,以及长英质沉积岩的变质转化。
尽管最早的大陆是在太古宙形成的,今天世界上的克拉通只有7%是由这个时代的岩石构成的;即使考虑了旧地层的侵蚀和破坏作用,有证据表明,现今的大陆地壳中也只有5-40%是在太古宙形成的(Stanley, 1999)。
Hamilton (1999)给出了太古宙的克拉通化过程可能是怎样首先出现的演化图景:
多数海底的镁铁质及较少的超镁铁质火山岩的极厚的岩层,以及多数较年轻的陆上或海底的长英质火山岩和沉积物被挤压为复杂的向斜,位于由下部地壳的含水的部分熔融物推动的上升的长英质岩基的年轻背斜之间。
在伴随有降起的成分逆转的过程中,上地壳花岗岩-绿岩地体经受了中等程度的区域缩短,与下地壳脱离开来,但克拉通化马上就发生了。
在一些绿岩岩层之下保留了英云闪长岩质的基底,但表壳岩通常会渐渐变成相关的或更年轻的火成岩。
……地幔羽很可能还不存在,形成中的大陆在较凉的地区集中。
热区的上地幔是部分熔融的,大量的熔浆——多数为超铁镁质的——通过极薄的地壳上的许多短命的海底火山口和裂谷喷发出来。
……保存下来的太古宙地壳来自较凉的、较亏损的地幔区域,在这些区域,较高的稳定性造就了不寻常的较厚的火山喷发物,大量部分熔融、低密度的长英质岩石得以从这些喷发物中形成。