Вещественный состав земной коры

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2014 в 19:17, контрольная работа

Описание работы

Первая граница раздела характеризуется скачкообразным увеличением скоростей продольных сейсмических волн от 6,7 до 8,1 км/с. Эта граница получила название раздела Мохоровичича (в честь сербского ученого А. Мохоровичича, который ее открыл), или просто граница М. Она отделяет земную кору от мантии. Плотность вещества земной коры, как указано выше, не превышает 2,7—3,0 г/см3. Граница М расположена под континентами на глубине от 30 до 80 км, а под дном океанов — от 4 до 10 км. Учитывая, что радиус Земного шара равен 6371 км, земная кора представляет собой тонкую пленку на поверхности планеты, составляющую менее 1% ее общей массы и примерно 1,5% ее объема.

Содержание работы

Введение
1. Земная кора и типы ее строения
2. Эволюция химического состава земной коры
3. Формирование минералогического разнообразия земной коры
Заключение
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 56.30 Кб (Скачать файл)

Радиальные потоки тепловой энергии и выносимых веществ  обусловливают формирование глобальных структур земной коры. Базальты, изливающиеся в активных срединных хребтах  океанов, образуют сравнительно маломощный слой, под которым располагается  твердое вещество мантии, представленное породами ультраосновного состава. Есть основания предполагать, что  имеющая такой состав твердая  оболочка расчленена на крупные фрагменты  — литосферные плиты, которые  перемещаются по поверхности пластичных масс мантии. Эти фрагменты под  воздействием конвективных перемещений  масс вещества мантии могут опускаться под мощные блоки материковой  коры или взаимодействовать с  ними на контакте. В том и другом случае фрагменты океанической коры снова оказываются в мантии и  вновь подвергаются процессам выплавления  и дегазации. Таким образом, формирование состава вещества и структур океанической коры происходит на фоне циклического процесса массообмена в системе  земная кора верхняя мантия. Эта  система стационарна, но не замкнута, так как в нее вовлекаются  в разное время неодинаковые массы, и открытая, ибо в циклический  процесс включаются не только массы  базальтового слоя океанической коры, но также породы верхней мантии, участки континентальной коры и  морские осадки.

Еще более сложным представляется формирование континентальной коры, в которой над базальтовым  слоем располагается мощный гранитный  слой. В образовании вещества этого  слоя, состоящего не только из легкоплавких соединений, но также из минералов, богатых легколетучими химическими  соединениями, еще много неясного. Тем не менее, можно предполагать, что в его формировании важное значение имели процессы глубокого  метаморфизма мощных осадочных толщ, накапливавшихся в специфических  структурах континентальной коры —  геосинклиналях. При этом следует  отметить, что присутствие легколетучих соединений, отличающих гранитный слой от базальтового слоя океанической коры, выплавляемой из мантии, предопределено составом осадков. Именно осадочная  оболочка Земли является аккумулятором  легколетучих продуктов дегазации  мантии — производных угольной, фторводородной, соляной, борной, серной кислот.

Выдающимся русским ученым В.И. Вернадским еще в 20-е гг. было показано, что самой мощной геохимической  силой, действующей на поверхности  Земли, является эффект суммарной жизнедеятельности  всех организмов. Под влиянием этого  эффекта на протяжении геологической  истории изменялся состав атмосферы  и природных вод, регулировались процессы гипергенного минералообразования  и осадконакопления, т.е. образования  того вещества, которое поступает  в геосинклинали и подвергается метаморфизму и гранитизация.

Значение идей В.И. Вернадского  было осознано лишь в последние десятилетия XX в. Вклад биогенных процессов  в образование гранитного слоя еще  недостаточно изучен, но можно предполагать, что включение биогенных минеральных  образований в процессы палингенеза  имело важное значение для формирования гранитной магмы, метаморфических  пород кислого состава и постепенного наращивания структур гранитного слоя — древних кристаллических щитов  и платформ.

Таким образом, в континентальной  коре намечаются две связанные между  собой открытые стационарные циклические  системы эволюции вещества: система  базальтового слоя и система гранитного слоя. Породы гранитного слоя, на заключительном этапе развития геосинклиналей, поступающие  в биосферу, подвергаются гипергенной  трансформации, происходящей в ландшафтно-геохимических  условиях, контролируемых биогенными факторами, а образующиеся продукты выветривания претерпевают дальнейшее биогенное преобразование в процессе осадконакопления. Значительная часть  континентальных осадков аккумулируется в геосинклиналях, где происходят их метаморфические превращения  и частичная гранитизация. Цикл формирования базальтового слоя континентальной  коры проблематичен по причине отсутствия данных глубинного бурения. Можно лишь предполагать, что вещество этого  слоя существенно отличается от вещества базальтового слоя океанической коры, как минералогическим составом, так  и большим содержанием легколетучих соединений.

В завершение рассмотрения идеи циклического образования вещества земной коры следует отметить, что  мощная континентальная кора, возможно, намечает ареалы выхода наиболее мощных тепловых потоков и выноса наибольших масс легкоплавких и легколетучих веществ  из мантии. В то же время на континентах  сосредоточено 99% массы живых организмов. Это совпадение вряд ли случайно. Дальнейшее изучение глобальной системы циклических  процессов массообмена веществ  в биосфере и на разных «этажах» земной коры — одна из актуальных проблем  науки о Земле.

 

Список использованной литературы

1.  Апродов В.А. Земная кора. - М.: Мысль, 1982.

2.  Короновский Н.В., Якушева А.Ф. Основы геологии. М., 1991.

3.  Никонов А. А. Голоценовые и современные движения земной коры. — М.: Наука, 1977.

4.  СорохтинО.Г., Ушаков С.А. Справочник по геологии. М., 1991.

5.  Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии (геология на пороге XXI века). М., 1995.


Информация о работе Вещественный состав земной коры