世界大地构造学2_
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《大地构造学》知识点总结第一章绪论一、大地构造学的研究对象、内容、方法、意义研究对象:大地构造学,是研究地球过程的综合学科。
研究内容:①区域或全球尺度的地壳与岩石圈构造变形特征及圈层相互作用,如:大洋-大陆相互作用、地球内部圈层相互作用、造山带与盆地的形成过程等;②构造变形与岩浆作用-沉积作用-变质作用的相互关系;③地壳与岩石圈的形成与演化过程;④地球表面海-陆的形成与演变方式及过程;⑤地球深部作用过程及其机制。
研究方法:大地构造学研究方法需要综合利用地质学其他学科以及地球物理探测、地球化学的研究手段与研究成果。
研究意义:大地构造学研究可以为认识和分析构造地质学的研究背景和形成机制提供宏观的上成因解释。
二、固体地球构造的主要研究方法主要包括固体构造几何学与构造运动学的研究。
固体地球的构造几何学:主要研究地球的组成成分及结构。
方法有:①研究暴露在地表的中、下层地壳乃至地幔顶部剖面,通过地质、地物、地化综合研究,揭示地壳深部物质组成、结构构造、物理性质、岩石矿物及元素的物化行为、温压条件、地热增温率、有关元素及矿物成分的聚散规律;②研究火山喷发携带到地表的深源包裹体,揭示深部物质与构造特征;③人工超深钻探直接取样(目前为止涉及最深深度12km);④地震探测:分为天然地震探测和人工地震探测,利用地震波的折射与反射可揭示地球深部构造特征。
固体地球构造运动学:主要研究地质历史时期的大地构造运动学与现今固体地球表面的构造运动。
地质历史时期的大地构造运动学可以利用古地理学(岩相、生物、构造)、古气候分区、地球物理学与古地磁学进行研究;现今固体地球表面的构造运动可以利用空间对地的观测与分析技术。
三、大地构造学研究意义理论意义:可以为认识和分析构造地质学的研究背景和形成机制提供宏观的上成因解释;实际应用意义:①大型成矿集中区(矿集区)等成矿构造背景、资源规划;②大规模破坏性地震产生于形成的地质构造背景与稳定性评价;③绝大对数大型、灾难性地震都发生在活动板块边缘带(区)上,或与板块相互作用有关的次级活动构造单元边界区域。
大地构造学基础理论提要(2)胡经国第2章地槽-地台学说一、地槽及其特征1、地槽的一般概念1873年,丹纳(J.Dana)正式把地壳上强烈下降并逐渐被沉积物充填的坳陷称为地槽(Geosyncline),而将地槽之间沉积岩层变薄或缺失的相对隆起区叫做地背斜(Geanticline)。
地槽是地壳上的槽形坳陷。
地槽具有以下特征:呈长条状分布于大陆边缘或二个大陆之间,具有特征性的沉积建造并组成地槽型建造序列,广泛发育强烈的岩浆活动,构造变形强烈,区域变质作用发育等。
地槽是地壳上强烈活动的构造带,曾经为巨大的坳陷带,沉积有巨厚的海相沉积物,坳陷被沉积物补偿充填;以后,挤压力就把这些沉积物挤压成褶曲;最后,转变为造山带(褶皱山脉)。
阿尔卑斯山沉积物中没有浅海相沉积层,却有厚度不大的深海或远海相沉积物。
地槽是在大陆之间的海洋地区内发育起来的一个狭长的深海槽。
现代板块构造理论认为,地槽是岩石圈板块边缘部分的阿坳陷带。
2、关于地槽概念的一般理解关于地槽概念的一般理解包括:⑴、地槽的概念具有两重性质:早期主要表现为在地壳上形成深坳陷,这种深坳陷可以被沉积物所补偿,从而形成被巨厚沉积物所占据的沉降带,也可不被沉积物所补偿,形成深海盆地;晚期强烈褶皱上升形成巨大的造山带(褶皱山系)。
⑵、在时间上,指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。
⑶、在空间上,地槽主要位于大陆边缘,少数位于两个大陆之间。
3、地槽的基本特征⑴、空间位置特征地槽通常出现在大陆边缘地带或两个大陆之间。
因此,地槽一般都具有狭长的槽形形态,呈长条状分布;规模很大,长几百至几千公里,宽几百公里。
现今地槽多为造山带(褶皱山脉)。
⑵、沉积特征地槽沉积物分布在长条状的坳陷内。
沉积物以海相为主,分选性差,厚度巨大,可达上万米。
常常形成特殊的沉积建造和建造序列,由下而上依次为:①、硬砂岩建造这种建造多出现在地槽形成初期构造环境不稳定的情况下。
②、硅质-火山岩建造(细碧角斑岩组合)相当于蛇绿岩套的一部分,标志地槽下沉最强烈的阶段,断裂、火山活动发育。
大地构造学基础理论纲要(2)胡经国第四章魏格纳的大陆漂移学说一、大陆漂移论据1、大陆拼合2、不同大陆之间地层、构造之间的联系北美-欧洲,南非与非洲之间地层、褶皱带可以衔接。
3、古生物例如,中龙在巴西、南非C-P(石炭-二叠纪)淡水湖泊相中出现。
4、古冰川南美、非洲、印度、澳大利亚都发育有C(石炭纪)大陆冰川。
5、古气候C冰川、煤、石膏、岩盐、沙漠砂岩分布对古气候的反映。
第五章板块构造学说一、海底磁异常特征1、线条性每一个磁异常条带宽20~30公里,正、负相间排列。
2、定向性磁异常条带平行于洋中脊。
3、对称性磁异常条带对称于洋中脊。
二、转换断层的概念(Wilson,1965)“转换是指一种构造转换为另一种构造,是运动方式或构造带类型的转换。
转换断层就是指位移错动突然终止或者改变运动方式和方向的断层。
”换句话说,它就是在断层转换点转换为走向不同和力学性质不同的构造带的断层。
相应断层的运动方式表现为:沿断层的水平剪切运动在转换点突然终止,并转换为扩张的洋中脊、裂谷带,或者转换为挤压的海沟或造山带。
三、贝尼奥夫带(Benioff带)的概念20世纪30年代,日本学者和达清夫首先发现这个倾斜的震源带。
到50年代,美国地质学家Benioff对该带详加研究,并将其作为大陆与大洋地块之间的巨型逆断层带。
到60年代,人们在研究洋底岩石圈的俯冲消亡作用时,Benioff带很自然地被当作板块的俯冲带(或消亡带、消减带),认为这一倾斜震源带标示出了板块俯冲的行迹。
Benioff带倾角15°~85°,平均45°。
在太平洋东缘较缓,平均25°;而在太平洋西缘则较陡,平均41°。
其中,马里亚纳海沟达85°。
贝尼奥夫带的长度和倾角,与板块俯冲速度有关;若速度大,则长度大而倾角小。
四、岩石圈、软流圈、岩石圈板块的概念在固体地球的上层,存在着物理性质截然不同的两个圈层。
其中,下面的圈层为塑性的软流圈(Asthenosphere);上面的圈层包括地壳和地幔上部的橄榄岩层,具有较高的刚性和弹性,叫做岩石圈(Lithosphere)。