Границы тектонических плит карта: карта мира, показывающая границы тектонических плит Иллюстрация вектора

Содержание

12. Тектонические карты

1. Основные понятия

2. История
тектонического картографирования

3. Виды и масштабы
общих тектонических карт

4. Специальные
тектонические карты

Тектоническая
карта – изображение строения,
структурно-вещественных комплексов и
этапов формирования структур земной
коры.

По содержанию это
специальная геологическая карта. При
схематизации изображаемых элементов
получают тектонические схемы, приводимые
в геологических отчетах и графических
приложениях. По мнению Б.П. Бархатова,
на тектонических картах необходимо
отразить районирование, показать
структурные формы и геокомплексы,
историю развития земной коры, геологические
формации, представления о генезисе
(режимах) структурных форм и геокомплексов.

Районирование, по
Б.М. Чикову, это совокупность методов
деления геологического пространства
с соблюдением принципов полноты (без
остатка), характерности свойств,
непересечения границ подразделений.

Основой типизации
районов являются структурно-формационные
парагенезы. Как правило, они соответствуют
структурным этажам с контурами и знаками
геологических формаций и подэтажам
(ярусам).

В свою очередь,
тектонические карты подразделяют на
общие, отражающие возможно полную
информацию по изображаемой площади, и
специальные, отражающие только
интересующие тектонистов особенности
строения и развития земной коры.

Опыт составления
структурных схем и тектонических карт
накапливается на протяжении более ста
лет. Первоначально составляли схемы
структурных линий (простираний
складчатости), имея в виду предположение

Э. Де Бомона о том,
что разные ориентировки складок отражают
разновозрастные этапы деформаций земной
коры. Такие схемы составили Э. Зюсс,

Дж. Умбгров, А.П.
Карпинский, В.А. Обручев. В первой четверти
ХХ в. на схемах стали выделять площади,
формирование складчатой структуры
которых завершилось в один из выделенных
М. Бертраном в 1887 г. тектонических циклов.
Первая схема такого рода была составлена
Э. Огом в 1907 г., затем Г. Штилле (1924 г.) для
Европы и немного позднее Л. Кобером. Для
территории СССР в 1933 г. практически
одновременно были опубликованы три
схемы тектонического районирования:
М.М. Тетяева по принципу возраста
складчатости, Д.В. Наливкина – по возрасту
геосинклинального развития и А.Д.
Архангельского совместно с Н.С. Шатским
– по возрасту перехода от геосинклинального
развития к платформенному. Последняя
была признана научной общественностью
наиболее удачной и в дальнейшем
использовалась как основа районирования
на протяжении 35 лет.

В послевоенный
период началось составление обзорных
(общих) тектонических карт крупных стран
и континентов – «Тектонической карты
СССР» под редакцией Н.С. Шатского (1956
г.). С учетом накопленного опыта были
составлены «Международная тектоническая
карта Европы» (1964 г.) под редакцией А.А.
Богданова, «Тектоническая карта Евразии»
(1966 г. ) под редакцией А.Л. Яншина. В те же
годы коллективами тектонистов были
составлены тектонические карты регионов
СССР (Кавказа, Урала, Белоруссии,
Казахстана, Якутии и др.). Кроме того,
была узаконена практика составления
тектонических схем для государственных
геологических карт масштабов 1:1000 000 и
1:200 000, листы которых были изданы в
издательстве «Недра».

Тектонические
карты и схемы составляют в среднем
(1:200 000 – 1:100 000) и мелком (1:1000 000 и мельче)
масштабах в полистном (для листов
стандартной разграфки), региональном
(Урал, Алтае-Саянская область и т.д.) и
административном (Россия, США, Канада
и т.п.) исполнениях. Любая общая
тектоническая карта является
научно-исследовательской работой,
отражающей представления авторского
коллектива (прежде всего, научного
руководителя). Единых научных принципов
составления этих карт и инструктивных
материалов не существует.

Тектоническая
карта СССР и сопредельных стран в
масштабе 1:5 000

 000 была составлена
под редакцией Н. С. Шатского к ХХ сессии
Международного геологического конгресса
в 1956 г. Карта на момент составления была
новаторской, так как не существовали
ни общепринятые условные обозначения
для такого рода построений, ни классификации
тектонических форм. Эта карта на четверть
века заложила фундамент отечественной
тектонической картографии.

В основу районирования
рассматриваемой карты был положен
принцип возраста завершающей складчатости,
определяемого «рубежом между периодом
геосинклинального развития и периодом
платформенного развития исследуемой
тектонической зоны». На основе этого
принципа были выделены крупные провинции.
Внутри последних районирование было
проведено по структурным и формационным
критериям, позволившим откартировать
тектонические элементы платформ и
складчатых областей, их структурные
этажи и ярусы, интрузивные массивы
складчатых систем, глубину залегания
фундаментов древних и молодых платформ.
Следовательно, кроме возраста складчатости,
была учтена неоднородность состава
стратисферы с точностью до формаций, в
ряде случаев формационных комплексов,
а также интрузивных формаций
(габбро-ультраосновной, габбро-диоритовой,
гранитных батолитов, сиенитовой и
фонолитовой). Вертикальная неоднородность
верхней части земной коры была отображена
структурными этажами и ярусами, причем
определение и выделение последних было
проведено впервые.

Главными
подразделениями данной карты являются:
докембрийские платформы (Восточно-Европейская
и Сибирская), области палеозойских
складчатостей каледонской (Норвегия и
юг Сибири) и герцинской (Алтай, Центральный
Казахстан, Тянь-Шань, Урал, Таймыр и
др.), эпигерцинские плиты Западно-Сибирская,
Туранская и Скифская, области мезозойской
складчатости востока СССР и Монголии,
альпийские складчатые сооружения
юго-запада СССР (Карпаты, Крым, Кавказ,
Копет-Даг, юг Памира). В пределах складчатых
сооружений обособлены антиклинории и
синклинории, срединные массивы и
внутренние впадины, а в пограничных
зонах платформ и геосинклиналей выделены
краевые швы и краевые прогибы.

В легенде карты
были 90 площадных (ареальных) и 20 линейных
знаков. Легенда и система подписей
позволяют считывать с карты второстепенные
элементы платформ (поднятия, впадины,
седловины, флексуры, купола, и др. ) и
складчатых сооружений (тектонические
зоны, прогибы, поднятия и т.п.).

Тектоническая
карта СССР, составленная во ВСЕГЕИ под
руководством Т.Н. Спижарского, издана
в 1966 г., ее макет демонстрировался на
XXII
сессии МГК. Эта карта кардинально
отличается от вышеописанной. При
районировании выделены «однотипные по
особенностям строения и развития
основные структуры земной коры», то
есть структурно-исторические элементы.
Наиболее крупные из них намечены по
строению земной коры – это области с
корой континентального, геосинклинального
и океанического типов. В их пределах
выделены области по типам современного
тектонического режима – геосинклинального,
завершенного геосинклинального,
кратогенного и недифференцированного.
Среди регионов геосинклинального режима
выделены Альпийская и Тихоокеанская
системы. Регионы завершенной складчатости
обособлены в области преимущественного
поднятия (орогенные) и погружения
(койлогенные). В основу подразделения
складчатых областей Т. Н. Спижарский
положил «тип предшествующего
геосинклинального развития», при этом
важным показателем явился тип магматизма
– фемический, салическо-фемический,
фемическо-салический, салический.
Платформы выделены в контурах осадочных
чехлов, отражены глубины залегания
фундамена. Районы недифференцированной
земной коры занимают океаны – Северный
Ледовитый и запад Тихого.

На рассматриваемой
карте показаны локальные структуры –
краевые и предгорные прогибы, глубоководные
впадины, зоны перехода континентальной
коры в океаническую.

История тектонического
развития структур отражена путем
выделения комплексов, ярусов и подъярусов.
Впервые большинству возрастных
подразделений дана динамическая
характеристика с указанием типа режима
формирования.

Анализ карты
показал новизну подхода к районированию
и тектоническому картографированию,
отображению морфологии и истории
развития структур земной коры.

Принципиально
иной является Геодинамическая карта
СССР и прилегающих акваторий масштаба
1: 2 500 000, изданная в 1988 г. Редакторами
карты были Л.П. Зоненшайн, Н.В. Межеловский
и Л.М. Натапов. Карта рассматривает
геологическое строение и развитие
земной коры с позиций тектоники
литосферных плит. На ней показаны
геокомплексы и структуры границ плит
– границы раздвижения (дивергентные),
включающие океанические рифтовые зоны
срединно-океанических хребтов, где
формируется новая кора. Фрагменты этой
коры в складчатых областях составляют
офиолитовую ассоциацию. Кроме того,
показаны зоны с редуцированным
гранитно-метаморфическим слоем.
Континентальные рифты отражают процесс
раскола и наступившего раздвижения
литосферных плит.

Границы сближения
плит (конвергентные) подразделены на
субдукционные в островодужных системах
и коллизионные в горных сооружениях
типа Гималаев. Важнейшим геологическим
признаком коллизии плит является
палингенный гранитный магматизм и
гранитно-гнейсовые купола.

Границы скольжения
(трансформные) представлены соответствующими
разломами океанского дна и крупными
сдвигами, отражающими палеозоны
скольжения.

Геологические
комплексы и структуры внутренних частей
плит включает выходы дорифейского
фундамента со структурами зеленокаменных
поясов и архейско-раннепротерозойских
коллизионных зон. Осадочные чехлы
показаны разным цветом для древних и
молодых кратонов с изолиниями глубин
залегания фундамента. Для чехлов показаны
палеомагнитные данные простирания и
индексы возраста.

Пассивные
континентальные окраины включают
шельфы, континентальный склон и его
подножье. Для них характерны длительность
развития и большие мощности отложений.

Внутри плит
отображены проявления внутриплитного
рифтогенеза и магматизма, выделены
геологические формации и разломы,
локальные тектонические структуры
(вулканокупольные, астроблемы, рифовые
постройки и др.).

Геодинамическая
карта важна для обучения студентов
положениям плитотектоники.

Складчатые комплексы
на общих тектонических картах показывают
чаще всего по возрасту завершающей
складчатости. Этот возраст устанавливают
по появлению грубой континентальной
молассы и внедрению гранитных батолитов,
возраст которых определяют методами
абсолютной геохронологии. Соответственно,
на карте показывают салаирские,
каледонские, герцинские сооружения
(структурные этажи). Под структурным
этажом понимают складчатые ансамбли и
разрывные нарушения, характеризующиеся
стилем складчатости (морфологией и
ориентировкой складок) и тектонической
эпохой (эрой) их формирования, что
определяют по крупным перерывам и
несогласиям. Генезис дислокаций и
особенности формационного состава
учитывают путем выделения
структурно-формационных зон
(мио-эвгеосинклинальная, срединного
массива, рифта, краевого прогиба).
Интрузивные массивы и комплексы чаще
показывают по составу, иногда – относят
к возрастным градациям (образованиям
структурного этажа и яруса).

При картографировании
осадочных чехлов, прежде всего, выделяют
древние и молодые (с приставкой эпи-)
платформы. Мощности чехлов изображают
с помощью изопахит, проведенных с
сечением от 100-200 до 500-1000 м в зависимости
от масштаба карт. На них показаны
геологические формации осадочного
чехла, вскрытые эрозионным срезом. При
наличии данных глубинного сейсмического
зондирования, бурения глубоких
нефтеразведочных скважин, гравиметрической
и магнитометрической карт выделяют
блоки фундамента с разным возрастом
консолидированной коры, насыщенностью
интрузиями и плотностными характеристиками.
В фундаменте трассируют ранние авлакогены.
В формациях чехла отображают наложенные
образования эпох тектономагматической
активизации (траппы, центральные интрузии
и трубки взрыва).

На общих тектонических
картах отображают разломы (глубинные,
внутрикоровые, граничные и т.д.) с
подразделением на кинематические типы
(сбросы, надвиги, сдвиги, комбинированные
сбросо-сдвиговые и др.), а также зоны
смятия.

В пределах
кристаллических щитов показывают
разновозрастные комплексы: серогнейсовый,
зеленокаменный, гранулито-гнейсовый,
протогеосинклинальный и иногда
протоплатформенный, протоавлакогенный.
Крапом показаны зоны наложенной
переработки метаморфитов (диафторигенной
и другой).

Специальные карты
многообразны по содержанию и методам
составления. Есть палеотектонические,
фундамента (со снятыми чехлами), докембрия
(вариант палеотектонического анализа),
разломов, космотектоническая,
неотектоническая, современных движений.
Совместно с общей тектонической картой
территории они дополняют и углубляют
представления о строении земной коры
и развитии тектонических районов. Это
имеет значение при анализе металлогении.
Например, при поисках алмазов в
платформенных чехлах действует правило
Клиффорда: алмазоносны (в количестве
1-2 %) только трубки, внедрившиеся в
пределах архейских блоков фундамента.
Наиболее перспективны на золото породы
зеленокаменных поясов и т.п.

Литосферные плиты – что это такое и где расположены?

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 302.

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 302.

Представление о литосферных плитах является частью теории тектоники плит, которая появилась в качестве научной идеи в начале ХХ века и закрепилась, как теория, через 50 лет. До сих пор ученые спорят о некоторых деталях, но считается, что теория находит подтверждение в современной геологии.

Что такое литосферная плита?

Земная кора разбита на блоки гигантскими разломами, уходящими вглубь планеты. Блоки различаются формой, размерами и расположением. Это стабильные участки земной коры, где не происходит землетрясений. Такие блоки в теории тектоники плит называются литосферными плитами.

Расположение плит

Посмотрим, где расположены литосферные плиты. Земная кора состоит из 8 самых крупных плит, на 6 из них находятся континенты, одну занимает Тихий океан, одна примыкает к Евразии (Индостанская).

Кроме них выделены плиты меньших размеров – средние и малые.

В местах сближения плит фиксируются землетрясения разной силы и вулканическая деятельность.

Рис. 1. Карта литосферных плит.

Список крупнейших плит (в скобках указана площадь, млн км2): Тихоокеанская (103,3), Северо-Американская (75,9), Евразийская (67,8), Африканская (61,3), Антарктическая (60,9), Австралийская (47), Южно-Американская (43,6).

Состав плит

Земная кора сложена различными породами, но имеется принципиальное отличие пород материков и под океанами. Континентальная кора 3-х слойная: верхний слой осадочных пород лежит на гранитах, под ними метаморфические породы. Возраст коры 2,5-4,4 млрд лет. В составе океанической коры преобладают вулканические породы, покрытые тонким слоем осадочных пород. Ее возраст менее 200 млн лет.

Мощность континентальной коры превышает 200 км, океанической менее 90 км.

Взаимодействие плит

В области срединно-океанических хребтов плиты расходятся с образованием в промежутке вулканических пород (зона рифта). На границе с материками океаническая плита «ныряет» под материк, образуются горные прибрежные цепи (Анды), извергаются вулканы.

При сближении двух океанических плит, одна погружается, в океане формируется цепь островов вулканического происхождения (Японские, Курильские острова).

Рис. 2. Японские острова, вид из космоса.

При контакте материковых плит образуются крупные горные системы и плоскогорья (Гималаи с Тибетом).

Рис. 3. Гималаи.

Скорость движения плит от 1,5 до 18 см/год.

Что мы узнали?

Мы узнали, что такое литосферная плита, сколько крупных плит, их размеры, где они располагаются. Границы плит – самые опасные места, так как там происходят землетрясения, извергаются вулканы. Материковые плиты очень древние, океанические значительно моложе.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.


  • Жека Корташов

    4/5

Оценка доклада

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 302.


А какая ваша оценка?

Карта тектонических плит и границ плит

На этой карте тектонические плиты показаны голубым цветом. Континенты показаны светло-коричневым цветом. Он также показывает Границы плиты желтым цветом. Чтобы увидеть название каждой плиты или типа границы, наведите указатель мыши на карту, чтобы получить более подробную информацию, увеличьте масштаб. Прокрутите вниз, если хотите узнать больше о тектонических плитах и ​​границах.

Ключ
Морское дно Континент Ороген
Границы пластин
CCB: Континентальная конвергентная граница CRB: Континентальная граница Rift CTF: Continental Cransform Banke
OCB: Oceanic Converse Converse.

OTF: Трансформационный разлом Океании
SUB: Зона субдукции
Основные плиты
Identifier Plate Name
AF Africa
AN Antarctica
EU Eurasia
IN India
AU Australia
NA Северная Америка
PA Pacific
SA Южная Америка
Второстепенные плиты0007
AR Arabia
CA Caribbean
CO Cocos
JF Juan de Fuca
NZ Nazca
PS Philippine SEA
SC Scotia
CL Caroline
BU Burma
0011 Amur
SU Sunda
OK Okhotsk
YA Yangtze
NH New Hebrides
SO Somalia

2 Аравия

80005

1 Окинава 2 ON

3 Структура0401

Внутреннее строение Земли можно разделить по-разному. Если вы разделите его на механические слои, вы найдете литосферу и астеносферу.

Литосфера

Самый внешний слой Земли называется Литосферой. Литосфера твердая и хрупкая. Литосфера покрыта атмосферой и лежит поверх астеносферы.

Литосфера относительно холодная и горная порода устойчива к деформации.

Литосфера состоит из двух слоев: земной коры и части мантии. Источник: Waterencyclopedia.com

Океаническая кора

Океаническая кора находится под водой и имеет почти постоянную толщину. Обычно его длина составляет от 3,2 до 4,3 миль (7–5 км).

Поскольку ее основным компонентом является базальт , средняя плотность океанической коры составляет 3,0 г/см 3 .

Континентальная кора

Континентальная кора находится под континентами. Его толщина варьируется, в среднем 18,6 миль (30 км). В районах с горами он может достигать глубины 62,1 мили (100 км).

Континентальная кора в основном состоит из гранита. Гранит богат минералами полевого шпата и кварца (алюминий и кремний). Из-за своего состава она имеет меньшую плотность, чем океанская кора, в среднем 2,7 г/см 3 .

Астеносфера

Астеносфера находится ниже литосферы. Астеносфера вязкая и состоит из полупластичных пород. Считается, что Астеносфера движется очень медленно.

Астеносфера полностью состоит из мантии. Можно сказать, что литосфера плавает поверх астеносферы.

Тектонические плиты

Литосфера разбита на крупные тектонические плиты или литосферные плиты. Это участки, на которые расколота литосфера .

Земля разделена на 7 больших и 15 малых плит, перечисленных выше и представленных на карте. В этом списке показаны 8 основных плит, потому что Индийская и Австралийская плиты считаются слитыми в одну.

Тектонические плиты в среднем имеют длину 77,6 миль (125 км), достигая максимальной толщины в горных хребтах. Геологическое общество.

Тектонические плиты могут состоять из океанической коры и континентальной коры, как Африканская плита и Южно-Американская плита.

Изображение ниже показывает меня, указывающего на Североамериканскую плиту с одной стороны и Евразийскую плиту с другой. Он был сделан в расходящейся рифтовой долине в Исландии (недалеко от Рейкьявика).

Тектоника плит

Тектоника плит объясняется различными теориями. То есть движение плит относительно друг друга. В среднем пластины движутся от 1 до 6 дюймов (от 2 до 15 см) в год.

Это взаимодействие привело к образованию таких образований, как разлом Сан-Андреас в Калифорнии или горный хребет Гималаи в Азии.

Одна из теорий предполагает, что конвекция астеносферы и литосферы перемещает плиты с разной скоростью. Национальная география.

Эта теория конвекции сейчас не в фаворе. Современные методы визуализации не могут обнаружить конвекционные ячейки мантии, достаточно большие, чтобы двигать плиты. Некоторые модели показывают, что поверхность движется быстрее, чем мантия!

Текущая теория известна как «притяжение плиты». В нем говорится, что новая литосфера менее плотная, чем астеносфера. С возрастом он становится холоднее и плотнее. Это заставляет его тонуть в зонах субдукции, раздвигая плиты литосферы, создавая трещины. Геологическое общество

Границы плит

Край, где встречаются тектонические плиты, называется границами плит. Вдоль этих границ вы найдете большинство горных хребтов, землетрясений, вулканической активности и океанских впадин.

Из-за тектоники плит Границы плит можно разделить на три разных типа: сходящиеся, расходящиеся и трансформирующиеся.

Конвергентные границы

Конвергентная граница — это место столкновения двух плит.

Конвергентная континентальная граница

Место столкновения двух континентальных плит. Обычно, когда они сталкиваются, они разбиваются друг о друга. Это сближение, вероятно, сформирует горы.

Кора слишком толстая, чтобы магма могла пройти сквозь нее, поэтому вулканы не образуются.

Примером континентальной конвергентной границы являются Гималаи в результате столкновения Индийской плиты с Евразийской плитой.

Океаническая конвергентная граница

Более старые и плотные плиты океанической коры погрузятся под менее плотную океаническую кору. Это сближение сформирует вулканы. RWU

Япония, Алеутские острова, Карибские острова Мартиника, Сент-Люсия и Сент-Винсент являются примерами островов, образованных границей плит этого типа.

Зоны субдукции

Где более древняя более плотная океаническая литосфера погружается под континентальную массу и вплавляется в мантию. Зоны субдукции, вероятно, образуют траншеи и вулканы.

Расходящиеся границы

Там, где две плиты раздвигаются, создавая или производя новую кору и литосферу. Они наиболее распространены под океаном.

Континентальная граница разлома

Это расходящиеся границы, встречающиеся в континентальной литосфере. По мере того как жесткая литосфера истончается и нагревается, образуются трещины и рифтовые долины. Эти разломы, вероятно, породят новые океаны.

Хорошо известный Континентальный Разлом — это Восточно-Африканский Разлом между Африканской и Сомалийской плитами на большой территории Африки. СССР.

Океанский спрединговый хребет

Расходящиеся границы этого типа встречаются на дне океана. Это зоны разломов, где новая кора создается расплавленным материалом мантии, выходящим на поверхность.

Эти разломы видны на дне океана в виде линейного хребта, образованного расплавленной породой, которая поднимается и затвердевает. Когда эта расплавленная порода достигает морского дна, она вызывает вулканические извержения базальта.

Скорость распространения гребней влияет на форму гребней. Медленно спрединговые хребты неровные и крутые. Быстрые спреды шире и имеют более пологие склоны.

Срединно-Атлантический хребет — хорошо известный медленно спрединговый хребет. NOAA

Границы преобразования

Границы преобразования существуют там, где плиты скользят мимо друг друга. Их также называют «консервативными» границами пластин, поскольку материал пластины не создается и не разрушается.

Они играют ключевую роль в тектонике плит, поскольку они позволяют соединять хребты и впадины, приспосабливаясь к боковым движениям.

Их изучение также важно, потому что эти границы могут вызывать сильные землетрясения и цунами.

Континентальный трансформный разлом

Эти трансформные разломы возникают между окраинами континентальной коры.

Известным примером является разлом трансформации Сан-Андреас в Калифорнии.

Океанические трансформационные разломы

В основном они связаны с ростом плит, поскольку они сопровождаются горизонтальными движениями срединно-океанических хребтов.

У них особая структура узких долин и крутых стен, высота которых может достигать 6 561 фута (2 000 м). Эти шрамы на дне океана за милями за границей активной плиты. Рубцы называются зонами переломов. Границы наук о Земле

Орогены

Орогены — древние складчатые горные пояса. Орогенез — это процесс, который приводит к их образованию. Это обычно происходит, когда две плиты сходятся. U. Alberta

Раскрытие информации о партнерах

Databayou.com является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon. com. Databayou.com также участвует в партнерских программах с Clickbank, CJ и другими сайтами.

  • Исследование морского дна: научные приключения, погружение в бездну (Океанография Springer). В этой книге представлен обзор последних 45 лет исследований морского дна.
  • Глобальная тектоника: Введение во все аспекты глобальной тектоники.
  • Тектоника плит: дрейф континентов и горообразование (Учебники Springer по наукам о Земле, географии и окружающей среде).
  • National Geographic: The Dynamic Earth, настенная карта тектоники плит Этот ламинированный плакат (размер: 36 x 24 дюйма) идеально подходит для того, чтобы повесить его в офисе или дома.
Follow Me

Ресурсы для тектонических плит и границ

Информация, на которой основана эта карта, взята из статьи Питера Берда «Обновленная цифровая модель границ плит».

Шейп-файлы тектонических плит и границ для создания этой карты были загружены с GitHub.

Шейп-файлы для континентов были загружены с сайта Natural Earth.

Чтобы получать новости об этой и других картах природы, присоединяйтесь к моему списку адресов электронной почты!!!!!!

Где найти данные ГИС о тектонической плите

Кейтлин Демпси | | ГИС-данные

Земля покрыта огромными скалами неправильной формы (известными как плиты), которые являются частью земной литосферы (коры и мантии). Тектонические плиты Земли различаются по размеру от нескольких сотен километров до тысяч километров.

Тектонические плиты делят земную кору. Землетрясения и вулканическая активность в основном сосредоточены вдоль границ этих плит. Земная кора или верхняя мантия, которая простирается от поверхности Земли примерно до 800 километров (500 миль) ниже поверхности, является местом, где происходят землетрясения.

Большинство тектонических плит содержат как океаническую, так и континентальную кору. С другой стороны, Тихоокеанская плита состоит в основном из океанической коры.

Вулканическая и сейсмическая активность, как правило, более сконцентрирована на границах тектонических плит, особенно в Тихоокеанском огненном кольце, где Тихоокеанская плита встречается с другими тектоническими плитами, такими как Североамериканская плита.

Типы тектонических плит

Существует три категории плит в зависимости от общей площади плиты: главные (или первичные) плиты, второстепенные (или второстепенные) плиты.

Площадь основных плит, как правило, превышает 20 миллионов км2. Малые плиты имеют размер менее 20 миллионов км2, но более одного миллиона км2. Плиты размером менее одного миллиона квадратных километров известны как микроплиты.

Основные тектонические плиты

Площадь основных тектонических плит обычно составляет не менее 20 миллионов квадратных километров. Семь основных тектонических плит:

  • African Plate
  • Antarctic Plate
  • Eurasian Plate
  • Australian Plate
  • North American Plate 
  • Pacific Plate
  • South American Plate 

Earth’s Minor Plates and Microplates

Minor tectonic plates are those that are more than миллион квадратных километров, но имеют площадь менее 20 миллионов квадратных километров.

Малые тектонические плиты включают: Аравийскую плиту, плиту Наска и плиту Хуан-де-Фука.

Тектонические плиты Земли размером менее одного миллиона квадратных километров известны как микроплиты. Примеры включают: плиту Бисмарка, плиту Марианы, плиту Пасхи и плиту Хуана Фернандеса.

Карта тектонических плит

На этой карте, созданной Геологической службой США, отмечены все основные и некоторые второстепенные тектонические плиты Земли.

На карте также показаны сходящиеся границы, такие как разделительная линия между Индийской плитой и Евразийской плитой в Гималаях. Другая сходящаяся граница находится на западе Южной Америки, где встречаются плита Наска и Южноамериканская плита.

На карте также показаны расходящиеся границы, такие как граница между Северо-Американской плитой и Евразийской плитой.

Карта, показывающая расположение тектонических плит на Земле. Карта: Геологическая служба США, общественное достояние.

Тектоника плит и теория дрейфа континентов

Земные плиты всегда медленно движутся. Это движение ответственно за создание гор и растущее дно океана. Атлантический океан, например, каждый год отрастает примерно на дюйм морского дна.

Тектоника плит расширяет теорию дрейфа континентов и основана на концепции о том, что существует семь или восемь (в зависимости от того, как определяются плиты) основных плит и многочисленных второстепенных плит и микроплит, которые состоят либо из океанической, либо из континентальной литосферы. .

Считается, что дрейф и смещение земных плит вызвали раскол, начавшийся 180 миллионов лет назад на суперконтиненте Пангея. Раскол привел к тому, что Америка и Африка разошлись, и образовался Атлантический океан.

В этом информативном видео представлен краткий обзор тектоники плит, начиная с теории дрейфа континентов Альфреда Вегнера, которая проложила путь теории тектонических плит, а затем переходит к обсуждению типов плит и их границ, а также тому, как плиты формируют нашу Землю.

Поиск данных ГИС о тектонических плитах

Существует несколько источников свободно доступных данных о тектонических плитах в различных форматах данных ГИС (таких как шейп-файлы и KMZ).

В 2003 году Питер Бёрд опубликовал глобальный набор данных о границах плит (Ссылка: Обновленная цифровая модель границ плит, Геохимия, геофизика, геосистемы, 4(3), 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 2003).

С тех пор эти данные были преобразованы из исходных текстовых файлов в шейп-файлы и форматы GeoJSON и доступны через Github. Этот набор данных содержит файлы, представляющие глобальные тектонические плиты, орогены и границы плит, и доступен для бесплатной загрузки и использования.

Институт геофизики Техасского университета (UTIG) предлагает границы плит в формате GMT ​​(ASCII) и формате KMZ (Цитирование: Коффин, М.Ф., Гахаган, Л.М., и Лоувер, Л.А., 1998, Современные цифровые данные о границах плит Компиляция, Технический отчет Института геофизики Техасского университета № 174, стр. 5. (PDF)).

Наборы географических данных разбиты по типу плиты: хребты (R), траншеи (T) или трансформные разломы (F). Страница данных была составлена ​​в рамках проекта PLATES Project, исследовательского проекта, посвященного тектонике плит и геологическим реконструкциям. Страница данных содержит дополнительные наборы геологических данных, относящиеся к тектонике плит.

На этой странице данных Геологическая служба США размещает многочисленные файлы, касающиеся землетрясений и тектоники плит. Все данные ГИС доступны в формате KMZ.

Программное обеспечение для визуализации плит — GPlates

GPlates — это настольное программное обеспечение с открытым исходным кодом для интерактивной визуализации тектоники плит, разработанное в 2012 году в результате совместных усилий Сиднейского университета, Калифорнийского технологического института и Геологической службы Норвегия.

GPlates работает на Windows, Linux и MacOS X и позволяет пользователям «визуализировать и манипулировать тектоническими реконструкциями плит и связанными данными в течение геологического времени».

Пример набора геологических данных прилагается к приложению GPlates, но дополнительные данные о тектонических плитах доступны на странице данных, совместимых с GPlates.

Подробнее:

). Программная среда с открытым исходным кодом для визуализации и уточнения реконструкций тектонических плит с использованием наборов геологических и геофизических данных высокого разрешения.

© 2021 Scientific World — научно-информационный журнал

Microplates
Идентификатор Номерной знак
AP Альтиплано
AR AS Aegean Sea
AT Anatolia
BH Birds Head
BR Balmoral Reef
BS Banda Sea
CR Conway Reef
EA Пасха
FT FUTUNA
GP Galapagos
JZ. 0011 Juan Fernandez
KE Kermadec
MA Mariana
MN Manus
MO Maoke
MS Molucca Sea
NB Северный Бисмарк
ND Северные Анды
NI Ниуафоу
20008

PM Panama
RI Rivera
SB South Bismarck
SL Shetland
SS Solomon Sea
SW Sandwich
TI Тимор
TO Тонга
WL Woodlark