Тектонические плиты карта россии: Тектонические плиты в России

Геологическое строение территории России

В основе территории России лежат крупные тектонические структуры (платформы, щиты, складчатые пояса), которые выражены разнообразными формами в современном рельефе –  горами, низменностями, возвышенностями и др.

На территории России имеются две крупные древние докембрийские платформы (фундамент их сформировался в основном в архее и протерозое) — это Русская и Сибирская, а также три молодые (Западно-сибирская, Печорская и Скифская). Представление о геологическом строении и условиях залегания пород отражены на тектонической карте России.

На Восточно-Европейской платформе в пределах России находится Балтийский щит, на Сибирской – Алданский и Анабарский.

На Восточно-Европейской платформе располагается Русская плита, на Сибирской – Лено-Енисейская.

Молодые платформы в России не имеют выходов фундамента на поверхность. На них практически повсеместно накопился чехол из осадочных горных пород, то есть они целиком представлены плитами. Например, на Западно-Сибирской платформе — Западно-Сибирская плита и т.д.

К плитам платформ приурочены такие крупнейшие формы рельефа, как равнины различной высоты. На Русской плите находится Русская равнина (Восточно-Европейская), на Лено-Енисейской – Средне-Сибирское плоскогорье, на Западно-Сибирской – Западно-Сибирская низменность, на Печорской – Печорская низменность, на Скифской – равнины Предкавказья. Наличие на территории России нескольких крупных платформ обусловило то, что равнины занимают три четверти территории России.

Восточно-Европейская платформа

В пределах Русской плиты фундамент древней Восточно-Европейской платформы перекрыт осадочным чехлом горных пород преимущественно палеозойского и мезозойского возраста. Чехол на разных участках обладает различной мощностью. Над впадинами фундамента он достигает 3 км и более. Хотя неровности фундамента сглаживаются осадочными породами, некоторые из них отражаются на рельефе. Высоты большей части Русской равнины — менее 200 м, однако в ее пределах есть и возвышенности (Средне-Русская, Смоленско-Московская, Приволжская, Северные Увалы, Тиманский кряж).

Как породы фундамента, так и осадочного чехла содержат крупные месторождения полезных ископаемых. Среди рудных ископаемых наибольшее значение имеют железные осадочно-метаморфического происхождения, приуроченные к кристаллическому фундаменту. С магматическими породами Балтийского щита связаны месторождения медно-никелевых, алюминиевых руд и апатитов. Разнообразные осадочные породы содержат нефть, газ, каменный и бурый уголь, каменные и калийные соли, фосфориты,  бокситы.

Сибирская платформа

В пределах Лено-Енисейской плиты Сибирской платформы древний кристаллический фундамент погребен под мощным чехлом в основном палеозойских отложений. Особенностью геологического строения Сибирской платформы является наличие траппов – излившихся на поверхность или застывших в осадочных толщах магматических пород.

Средне-Сибирское плоскогорье имеет высоты 500-800 м над уровнем моря, высшая точка- на плато Путорана (1701 м).

Фундамент и осадочный слой Сибирской платформы содержат огромное количество полезных ископаемых. В породах фундамента и трапах находятся крупные железнорудные месторождения. К внедрившимся в осадочный чехол магматическим породам приурочены алмазы и медно-никелевые руды с хромом и кобальтом. В палеозойских и мезозойских толщах осадочных пород образовались огромные скопления каменных и бурых углей, калийных и поваренных солей, нефти и газа.

Западно-Сибирская платформа

Фундамент молодой Западно-Сибирской платформы представляет собой разрушенные горные сооружения, созданные в эпохи герцинской  и байкальской складчатостей. Фундамент перекрыт мощным чехлом мезозойских и кайназойских морских и континентальных преимущественно песчано-глинистых отложений. К мезозойским породам приурочены  огромные запасы нефти и газа, бурые угли, железные руды осадочного происхождения.

Высоты преобладающей части Западно-Сибирской равнины не превышают 200 м.

Платформы обрамляются горно-складчатыми областями, которые отличаются от платформ характером залегания горных пород и высокой подвижностью земной коры.

Например:

Русскую равнину отделяют от Западносибирской древние Уральские горы, протянувшиеся с севера на юг на 2,5 тыс. км.

С юго-востока Западно-Сибирскую равнину окаймляют Алтайские горы.

Сибирскую платформу с юга обрамляет пояс гор Южной Сибири. В современном рельефе это Байкальская горная страна, Саяны, Енисейский кряж.

На Алданском щите Сибирской платформы расположены Становой хребет и Алданское нагорье.

К востоку от реки Лены, вплоть до Чукотки, а также в Приморье располагаются значительные горные массивы (хребты: Черского, Верхоянский, Колымское нагорье).

На крайнем северо-востоке и востоке страны проходит Тихоокеанский пояс складчатости, включающий Камчатку, остров Сахалин и гряду Курильских островов. Далее на юг эта область молодых гор продолжается на Японских островах. Курильские острова являются вершинами высочайших (около 7 тыс. м) гор, поднимающихся со дна моря. Их большая часть находится под водой.

Мощные горообразовательные процессы и подвижки литосферных плит (Тихоокеанской и Евразийской) в этом районе продолжаются. Свидетельством этому являются интенсивные землетрясения и моретрясения. Для мест вулканической деятельности характерны горячие источники, в том числе периодически фонтанирующие — гейзеры, а также выбросы газов из кратеров и трещин, которые свидетельствуют об активных процессах в глубине недр. Действующие вулканы и гейзеры наиболее широко представлены на полуострове Камчатка.

Горно-складчатые области России отличаются друг от друга по времени формирования.

По этому признаку выделяют пять видов складчатых областей.

1. Области байкальской и раннекаледонской складчатости (700 – 520 млн лет тому назад) образовались территории Прибайкалья и Забайкалья, Восточного Саяна, Тывы, Енисейского и Тиманского кряжей.

2. Области каледонской складчатости (460-400 млн лет) сформировались Западный Саян, Горный Алтай.

3. Области герцинской складчатости  (300 – 230 млн. лет) – Урал, Рудный Алтай.

4. Области мезозойской складчатости (160 – 70 млн. лет)  – Северо-Восток России, Сихотэ-Алинь.

5. Области кайнозойской складчатости (30 млн. лет до настоящего времени) – Кавказ, Корякское нагорье, Камчатка, Сахалин, Курильские острова.

Складчатые области докайнозойского возраста возникали на границах древних литосферных плит при их столкновении. Количество, размеры и очертания литосферных плит неоднократно менялись на протяжении геологической истории. Сближение древних литосферных плит вызывало столкновение континентов друг с другом и с островными дугами. Это приводило к смятию в складки осадочных толщ, накопившихся в морских бассейнах окраин континентов и формированию складчатых горных сооружений. Именно таким образом в раннем палеозое возникли области каледонской складчатости Алтая и Саян, в позднем палеозое – герцинские складки Горного Алтая, Урала, фундамента Западно-Сибирской и Скифской молодых платформ, в мезозое – складчатые области Северо-Востока и Дальнего Востока России.

Сформировавшиеся складчатые горы со временем разрушались под воздействием внешних сил: выветривания, деятельности моря, рек, ледников, ветра. На месте гор образовывались относительно выровненные поверхности на складчатом основании. В дальнейшем обширные участки этих территорий испытывали лишь медленные поднятия и опускания. В периоды опусканий территории покрывались водами морей и происходило накопление горизонтально залегающих толщ осадочных пород. Так формировались молодые Западно-Сибирская, Скифская, Печорская платформы, имеющие складчатый фундамент, состоящий из разрушенных гор, и чехол из осадочных пород. Большие площади докайнозойских складчатых областей во второй половине кайнозоя испытали поднятия. Здесь образовались разломы, разбившие земную кору на блоки (глыбы). Отдельные поднялись на различную высоту, сформировав возрожденные глыбовые горы и нагорья Южной и Северо-Восточной Сибири, юга Дальнего Востока, Урала, Таймыра.

Горно-складчатые области отделяются от смежных платформ либо разломами, либо краевыми (предгорными) прогибами. Самыми крупными прогибами являются Предуральский, Предверхоянский и Предкавказский.

Найди свою квартиру на карте тектонических разломов

Выбирая жилье, надо учитывать не только метраж и этаж, но и карту тектонических разломов. По признанию геологов, город испещрен геопатогенными зонами, от которых могут пострадать ваши сердце, печень, почки и селезенка. <br><br>Еще с глубокой древности было известно о неблагоприятном влиянии гиблых мест на окружающий мир. Обычно в таких зонах плохо росли сельхозкультуры, часто болели люди и домашние животные, быстро портились продукты. Уже тогда люди понимали, что проживание в таких местах пагубно сказывается на здоровье. По этой причине место для строительства будущего дома или храма выбиралось особенно тщательно. При этом использовался опыт людей, способных к биолокации. В Петербурге при выборе мест для строительства домов на Васильевском острове использовали следующий метод: по просекам, маркировавшим будущие линии, на одинаковом расстоянии от земли подвешивались куски сырого мяса. В тех местах, где мясо загнивало, дома не строились. <br><br><br><br><div><table cellpadding=»0″ cellspacing=»0″ align=»right»><tr> <td colspan=»2″><img src=»http://www.dp.ru/siteimg/break.gif» border=»0″ alt=»»></td></tr><tr><td><span><b>Справка</b> </span></td> <td background=»http://www.dp.ru/siteimg/bg_forum_posts.gif»><img src=»http://www.dp.ru/siteimg/break.gif» border=»0″ alt=»»></td></tr><tr> <td colspan=»2″><img src=»http://www.dp.ru/siteimg/break.gif» border=»0″ alt=»»></td></tr><tr> <td colspan=»2″><span>Геопатогенные зоны (ГПЗ) существуют там, где наблюдаются неоднородности строения земной коры, а точнее — зоны тектонических разломов, подземных водных потоков, в том числе и древних захороненных рек.</span></td></tr><tr> <td colspan=»2″><img src=»http://www.dp.ru/siteimg/break. gif» border=»0″ alt=»»></td></tr><tr> <td colspan=»2″><img src=»http://www.dp.ru/siteimg/break.gif» border=»0″ alt=»»></td></tr><tr> <td colspan=»2″ bgcolor=»#607E9E»><img src=»http://www.dp.ru/siteimg/break.gif» border=»0″ alt=»»></td></tr></table></div><b>Патогенная напряженность</b><br>Со временем ритуал выбора места для строительства жилья был предан забвению. Сегодня в погоне за более экономным использованием жилой площади и коммуникаций жилье возводится в любом пригодном для застройки месте. Как правило, геопатогенный характер местности современными застройщиками в расчет не берется. Между тем, нынешняя территория Петербурга расположена в пределах зоны сочленения Балтийского щита с Русской плитой — через него проходят четыре тектонических разлома. Ни в одном из городов России и мира нет такой тектонической напряженности. Специалистами Петербургского научного центра РАН совместно с медиками Городского онкологического диспансера, НИИ гигиены и профпатологии были проведены исследования, по результатам которых учеными сделан вывод — более половины площади города находится в районах геопатогенных зон (ГПЗ). Причем 5-10% территории расположены непосредственно над ними – и это при том, что именно в ГПЗ на поверхность земли выходят различные природные газы, выделяющиеся из мантии: радон, гелий, углеводороды, ртуть и растворенные в них металлы. Газы влияют на состав атмосферы в регионе, отрицательно сказываются на жизнедеятельности растений, животных, человека.<br><br><b>«Зона» над зоной</b><br>Результаты исследований, проведенных в Петербурге и Ленинградской области, показали, что в ГПЗ в 1,5-2 раза увеличивается общая (взрослая и детская) смертность, растет число больных ишемией и рассеянным склерозом. Установлено, что количество онкологических больных в домах, расположенных над ГПЗ, в 2,5-4 раза превышает среднестатистический показатель.<br><br>Кроме того, длительное пребывание людей в геопатогенных зонах влияет на их психику. Бессонницу, постоянное чувство холода, ночные кошмары, повышение артериального давления, депрессии некоторые исследователи связывают с влиянием ГПЗ. «В геопатогенных зонах быстрее идут процессы окисления, старения, — поясняет доктор медицинских наук Юрий Суханов. — Там и техника чаще выходит из строя. У человека ослабляются защитные функции организма, нарушается деятельность центральной нервной системы. Сначала могут быть частые ОРЗ, аллергии, головные или суставные боли. А со временем вероятно развитие онкозаболевания. Правда, 5% людей устойчивы к воздействию геопатогенных зон», — утверждает медик. «И «Кресты», и Смольный стоят над зонами», – констатирует Вячеслав Рудник, профессор, доктор геолого-минералогических наук Института геологии и геохронологии докембрия РАН. – «А что в БКЗ «Октябрьский» делается! Судя по карте, там прямо под сценой проходит зона».
И еще один любопытный вывод, сделанный петербургскими учеными: над ГПЗ отмечается повышение аварийности на транспорте. Был проведен анализ ДТП в Калининском районе и на участке трассы Петербург-Мурманск, где активные тектонические разломы были зафиксированы автомагнитометрической съемкой и установлены по результатам бурения. В ходе эксперимента было выявлено значительное увеличение числа ДТП (от 30 до 100%), по сравнению с участками трасс, проходящими вне зон. Причина аварий — нарушение координации рук и ног водителя на отрезке пути в пределах ГПЗ.
<b>«Пизанские» разломы</b>
Выявлено так же, что над зонами разломов происходит не только резкое увеличение заболеваемости, но и активное разрушение зданий и сооружений. По линии разломов происходят постоянные движения и перемещения. Например, северный берег Финского залива поднимается со скоростью 1 — 1,5 мм в год, а южный — опускается на 0,5 — 1 мм в год. И это очень большая амплитуда — 1,5 — 2,5 мм. Ученые признают, что не знают наверняка, как конкретно происходит это движение, через одну систему разломов или через несколько. Но точно известно, что над разломами в пределах Красного Села, Ленинского проспекта, в других местах отмечено растрескивание зданий. И геологи-изыскатели тут не виноваты: эти разломы не выходят на поверхность через покрывающие их слои рыхлых четвертичных пород, типа песка, а соответствующие ведомства никогда не требовали глубинного геологического изучения местности. По признанию Вячеслава Рудника, возможно, то же самое произошло и в петербургском метро на станции «Площади Мужества», — скорее всего, одним из факторов, вызвавших аварию, было смещение пород по разлому.
<b>Пугаться не стоит</b>
«Один какой-либо район нельзя называть «плохим» — это несерьезно. С каждым местом (домом и даже квартирой!) надо разбираться детально. Геопатогенное «пятно» может оказаться мощным, но оно будет иметь площадь всего в несколько метров. Понятно, что здесь нельзя ставить кровать или диван, лучше расположить шкаф», — говорит Александр Плужников, руководитель Экспертного совета по биолокации при Союзе архитекторов России.
Понятно, что никто теперь не станет разрушать добрую половину Петербурга, но в новостройках наличие земных аномалий можно и нужно учитывать. Для того, чтобы максимально обезопасить горожан и избежать проблем в дальнейшем, Вячеслав Рудник предлагает осуществлять четкое и обязательное геологическое планирование строительства. «Предприятия, коммуникации и жилые дома должны строиться в безопасных зонах, не подверженных разломам», — подчеркивает специалист.
«Похоже, местные власти относятся к этой теме с известной долей иронии. А может, и никак не относятся. Геопатогенными зонами все больше интересуются фирмы-застройщики. Укажите, говорят, нам участки с положительной энергетикой. Мы там цены на жилье поднимем…» — рассказывает Александр Плужников.

Границы плит Дальневосточного региона России (по данным GPS измерений, сейсморазведки и сейсмологии) | Российская геология и геофизика

Skip Nav Destination

Исследовательская статья|
01 апреля 2012 г.

В.Ю. Тимофеев;

Д.Г. Ардюков;

В.М. Соловьев;

С.В. Шибаев;

Петров А.Ф.;

П. Ю. Горнов;

Шестаков Н.В.;

Э.В. Бойко;

А.В. Тимофеева

Рос. геол. Геофиз. (2012) 53 (4): 376–391.

https://doi.org/10.1016/j.rgg.2012.03.002

История статьи

получено:

13 мая 2011 г.

rev-recd:

02 сентября 2011 г.

принято:

15 сентября 2011 г.

первый онлайн:

21 марта 29

Цитировать

  • Посмотреть эту цитату
  • Добавить в менеджер цитирования

  • Делиться

    • Facebook
    • Твиттер
    • LinkedIn
    • MailTo
  • Инструменты

    • Получить разрешения

  • Поиск по сайту

  • Ссылка

    В. Ю. Тимофеев, Д.Г. Ардюков, В.М. Соловьев, С.В. Шибаев, А.Ф. Петров, П.Ю. Горнов, Н.В. Шестаков, Е.В. Бойко, А.В. Тимофеев; Границы плит в Дальневосточном регионе России (по данным GPS измерений, сейсморазведки и сейсмологии). Рос. геол. Геофиз. 2012;; 53 (4): 376–391. doi: https://doi.org/10.1016/j.rgg.2012.03.002

    Скачать файл цитирования:

    • Рис (Зотеро)
    • Рефменеджер
    • EasyBib
    • Подставки для книг
    • Менделей
    • Бумаги
    • Конечная примечание
    • РефВоркс
    • Бибтекс

    панель инструментов поиска

    Расширенный поиск

    Рассмотрена современная геодинамика Дальневосточного региона России, где сходятся три крупные тектонические плиты — Евразийская, Северо-Американская и Тихоокеанская, а также предполагается существование нескольких микроплит — Охотской, Беринговой и Амурской. В работе проанализированы имеющиеся данные о положении границ плит, относительных полюсах вращения плит, региональной сейсмичности и определены параметры моделей движения плит для Северо-Востока России. Исследовано региональное глубинное строение по данным, полученным различными геофизическими методами. Приведены результаты наблюдений профиля Магадан–о. Врангеля методами глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ), метода общей глубины (ОГТ) и корреляционно-рефракционного метода (CRM).

    У вас нет доступа к этому контенту. Если вы считаете, что вам нужен доступ, обратитесь к администратору учреждения.

    Просмотр недавно погашенных токенов

    News Archive — The Earth Institute

    опубликовано 11.11.03

    Измерения GPS
    Выявить отпечаток Североамериканской плиты в Сибири

    Сценарий A
    основных плит (EUR: Евразия, NAM: Северная Америка; PAC: Тихий океан)
    и микропланшеты (АМУ: Амурский, ОКХ: Охотский) исследовали
    в этой работе. GPS-наблюдения подтвердили, что Сибирь
    восток хребта Черского относится к Североамериканскому
    тектоническая плита. Существование микропланшетов не подтвердилось.
    Полюс относительного вращения EUR и NAM определяется из
    GPS (синий кружок) отличается от геологически определенного
    полюс (зеленый кружок), вероятно, из-за реорганизации
    движение плит за последние 3 миллиона лет. Недавний
    сильное землетрясение на Хоккайдо (красная звезда) иллюстрирует этот факт
    что сейсмическая активность связана с границами плит.

    Два исследователя Колумбийского университета в сотрудничестве
    с учеными в России и США, недавно решили многолетнюю
    дискуссии, когда они обнаружили, что граница между Северным
    Через Восточную Сибирь проходят Американская и Евразийская тектонические плиты.
    Исследование, проведенное Михаилом Коганом и Кристофером Шольцем в
    Колумбийская обсерватория Земли Ламонт-Доэрти, Григорий Стеблов и
    Дмитрий Фролов из Российской академии наук, Роберт Кинг в
    Массачусетский технологический институт и Роланд Бюргманн
    Калифорнийского университета в Беркли появился в недавнем
    выпуск писем о геофизических исследованиях. Помимо точного определения
    местонахождение границы, в своей работе использовали спутниковую
    система глобального позиционирования (GPS) для определения относительного движения
    три основные тектонические плиты, составляющие земную кору.

    Около 99 процентов землетрясений происходят в
    разломы между плитами, такие как разлом Сан-Андреас в Калифорнии,
    который отмечает границу между Тихим океаном и Северной Америкой
    Тарелки. Геофизики обычно используют концентрированные пояса сейсмических
    деятельность по определению точного местоположения границ, но некоторые
    известны своей диффузностью. Стык Евразии и Севера
    Американские плиты, которые вместе составляют большую часть северного полушария,
    не только плохо определяется сейсмически, но и проходит через
    малонаселенный, арктический район Восточной Сибири, где
    очень мало оборудования для сейсмического обнаружения. Как
    В результате точное местонахождение границы не подтверждено.
    так как теория тектоники плит была широко принята в
    поздно 1960-е годы.

    Используя данные GPS вместо геологических записей,
    исследователи также надеялись различить фактическое движение
    пластин относительно друг друга. Геофизики годами полагались
    на так называемой модели геологической плиты для расчета движения
    тарелки. Модель использует геологические данные, такие как аномалии в записи.
    магнитного поля Земли за последние три миллиона лет
    для оценки современной скорости и направления тектонических плит.

    От 1996 по 2002 год, команда ученых измерила
    положение более 50 точек по всему региону. Глядя
    для очень малых изменений по отношению друг к другу и к стабильной
    внутри обеих пластин команда смогла определить, что
    граница Евразийской и Северо-Американской плит проходит через
    хребет Черского в Восточной Сибири. Кроме того, они вычислили
    относительные скорости вращения Евразийского, Североамериканского
    и Тихоокеанской плит и обнаружили, что они различаются на пять-семь
    процентов от модели геологической плиты.

    Их исследования были поддержаны грантами от
    Национальный научный фонд, Лаборатория реактивного движения НАСА
    и Объединенные исследовательские институты сейсмологии.

    Земная обсерватория Ламонта-Доэрти, член
    Института Земли Колумбийского университета, является одним из мировых
    ведущие исследовательские центры, изучающие планету от ядра до
    его атмосфера на каждом континенте и в каждом океане. Из глобального
    изменение климата к землетрясениям, извержениям вулканов, экологическим опасностям
    и не только, ученые Обсерватории предоставляют базовые знания
    систем Земли, необходимых для информирования о будущем здоровье и обитаемости
    нашей планеты. Для получения дополнительной информации посетите www.ldeo.columbia.edu .

    Институт Земли Колумбийского университета входит в число
    ведущие мировые академические центры комплексного изучения Земли,
    его окружение и общество. Институт Земли строится на превосходстве
    по основным дисциплинам — наукам о Земле, биологическим наукам, инженерии
    наук, социальных наук и наук о здоровье, а также делает упор на междисциплинарные
    подходы к сложным проблемам.