Что такое тектоника плит? Это один из многих вопросов которые вы наверняка проходили на уроках географии. С точки зрения непрофессионала тектоника плит — это научная теория которая описывает движения внешней оболочки Земли над ее последующим слоем. Разберемся подробнее что это такое с научной точки зрения.
От самой глубокой океанской впадины до самой высокой горы тектоника плит объясняет особенности и движение земной поверхности в настоящем и прошлом.
Тектоника плит — это теория (версия гипотезы перемещения континентов Альфреда Вегенера, 1912 г.), согласно которой внешняя оболочка Земли разделена на большие плиты твердой породы, называемые «пластинами», которые скользят по мантии Земли, скалистому внутреннему слою над ядром Земли. Твердый внешний слой Земли, который включает в себя кору и самую верхнюю мантию, называется литосферой. Согласно Британской энциклопедии, ее толщина составляет 100 км. Под литосферой находится астеносфера — вязкий слой, податливый из-за глубокого тепла внутри Земли. Он смазывает нижние стороны тектонических плит Земли, позволяя литосфере перемещаться.
- Как работает тектоника плит?
- Сколько существует плит?
- Когда началась тектоника плит?
- Какие слои Земли составляют литосферу?
- Что такое литосфера и ее слои?
- Какие три слоя Земли?
- Из чего состоит литосфера?
- Как называются четыре слоя Земли?
- Как называется поверхностный слой литосферы*?
- Как называется самый тонкий слой на Земле?
- Какой самый внешний слой планеты Земля?
- Какие 5 слоев?
- Что это за слои?
- Что такое литосфера, биосфера, гидросфера и атмосфера?
- Насколько важна литосфера для планеты?
- Как образуются слои Земли?
- Каковы основные слои почвы?
- Как разделена планета Земля?
- Что является самым внешним слоем литосферы?
- Какой самый холодный слой атмосферы Земли?
- Какие два типа земной коры существуют?
- Каков порядок слоев?
- Какова функция тропосферы?
- Какие элементы входят в состав гидросферы?
- Каковы отделы биосферы?
- Как называется жидкая часть Земли?
- Каковы основные характеристики литосферы?
- Что такое тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера?
- Чем гидросфера литосферы отличается от атмосферы?
- Каковы основные характеристики каждого слоя литосферы?
- Как делятся породы литосферы?
- Как всё начиналось?
- Теория на грани фантастики
- Версия как аксиома
- Гигантский раскол
- Список литосферных плит
- Что такое литосферные плиты. Карта литосферных плит
- Крупнейшие литосферные плиты
- Теория литосферных плит на карте мира
- Основатель теории литосферных плит
- Карта литосферных плит мира
- Самая большая литосферная плита
- Что происходит при движение плит
- Тектоника как наука
- Движение литосферных плит. Крупные литосферные плиты. Названия литосферных плит
- Появление гипотезы
- Основные положения
- Почему происходит движение литосферных плит?
- Исследования
- Расширение возможностей для исследования
- Современная картина
- Геодинамика
- Подъем глыб
- Аномальная мантия
- Ловушки
- Описание процессов
- Горизонтальные смещения
- Особенности процесса
- Wonderful-planet — Литосферные плиты.
- Чем сложена литосфера.
- Основные литосферные плиты Земли.
- Движение литосферы Земли.
- Литосферные плиты России.
Как работает тектоника плит?
Движущей силой тектоники плит является конвекция в мантии. Горячий материал вблизи ядра Земли поднимается, а более холодная мантийная порода опускается. «Это похоже на кастрюлю, кипящую на плите», — отметил Ван дер Эльст.
Между тем, геологи представляют себе плиты над этой бурлящей мантией как бамперные автомобили; они неоднократно сталкиваются, склеиваются, а затем разрываются. Геологи называют места, где сегменты встречаются и делятся, границами плит. Считается, что они оборачиваются вокруг Земли, как швы на бейсболе. Существует три способа пересечения границ плит и каждый из них вызывает уникальную геологическую особенность.
Конвергентные границы возникают там, где плиты сталкиваются друг с другом. Там, где эти плиты встречаются, земная кора крошится и сгибается в горные хребты. Например, Индия и Азия объединились около 55 миллионов лет назад, чтобы создать Гималайские горы. Геологи обнаружили, что Швейцарские Альпы поднимаются быстрее, чем опускаются из-за эрозии, и, таким образом, растут с каждым годом, согласно исследованию 2020 года в журнале Earth-Science Reviews. Однако, когда масса горы становится слишком большой, чтобы противостоять гравитации, она перестает расти. По данным Гавайского университета в Маноа, эрозия также препятствует росту, изнашивая горы, но поскольку горы могут расти относительно быстро, эрозия обычно не побеждает.
Когда сходятся две океанические плиты, образуется глубокая впадина, такая как Марианская в северной части Тихого океана, которая считается самой глубокой точкой на Земле. Пример тектоники плит: фото Срединно-Атлантического хребта в долине Тингвеллир в Исландии.
Как следует из названия, расходящиеся границы — это тектонические границы, где плиты «расходятся» или раздвигаются. Это движение создает гигантские впадины на суше, такие как Восточноафриканский разлом. В океане этот же процесс создает срединно-океанические хребты. Горячая магма из мантии Земли поднимается на эти хребты, образуя новую океаническую кору и раздвигая плиты. Подводные горы и вулканы могут подниматься вдоль этого шва, в некоторых случаях образуя острова. Последний тип границы плит, границы преобразования, существует там, где плиты движутся боком по отношению друг к другу. Такое скользящее движение между границами плит вызывает землетрясение. По данным National Geographic, тектонические плиты движутся со скоростью от 3 до 5 сантиметров в год. Это примерно так же быстро, как растут ногти у человека!
Сколько существует плит?
Поскольку Земля сферическая, ее тектонические или литосферные плиты разбиты на десятки изогнутых секций (как треснутая яичная скорлупа). По данным Геологической службы США (USGS), размер каждой плиты колеблется от нескольких сотен до тысяч километров, и в зависимости от ее размера она классифицируется как «большая» и «маленькая».
Однако, согласно статье 2012 года в Nature, землетрясения за последние несколько десятилетий свидетельствуют о том, что индо-австралийская плита треснула 10 миллионов лет назад, создав отдельную индийскую и австралийскую плиты, которые могут увеличить количество основных плит до восьми. Тихоокеанская плита по‑прежнему является самой большой из всех тектонических плит. Она находится под океаном и имеет размер 103 000 000 квадратных километров.
Список маленьких плит Земли включает Арабскую, Карибскую, Кокосовую, Филиппинскую, а также плиту Шотландии и Наска. Существуют и другие плиты, расположенные по всему миру.
Когда началась тектоника плит?
Несмотря на то, что возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет, океаническая кора постоянно перерабатывается в зонах тектонического процесса земной коры (субдукции). Это означает, что самому старому морскому дну около 200 миллионов лет. Самые старые океанические породы находятся в северо-западной части Тихого океана и восточной части Средиземного моря. Фрагменты континентальной коры были обнаружены 3,8 миллиарда лет назад в Гренландии.
С помощью подсказок, оставленных в скалах и окаменелостях, геологи могут восстановить прошлую историю континентов Земли. Большинство ученых считают, что современная тектоника плит взяла верх над более ранним планетарным развитием около 3 миллиардов лет назад, основываясь на древних магмах и минералах, сохранившихся в породах того периода. Согласно статье 2020 года в журнале Discover, исследователи нашли доказательства того, что тектоника плит могла быть активной до 4 миллиардов лет назад.
Поскольку континенты расположены вокруг Земли, они иногда собираются вместе, образуя гигантские суперконтиненты или единую сушу. Один из самых ранних больших суперконтинентов, называемый Родиния, образовался около 1 миллиарда лет назад. Его распад связан с глобальным оледенением, называемым Снежной Землей.
Более поздний суперконтинент под названием Пангея сформировался около 300 миллионов лет назад. Африка, Южная Америка, Северная Америка и Европа тесно прижались друг к другу, оставив характерный рисунок окаменелостей и пород, как только Пангея распалась, после чего геологи смогли расшифровать эти породы. Кусочки, оставленные Пангеей, от окаменелостей до соответствующих береговых линий вдоль Атлантического океана, дали первые намеки на то, что континенты Земли движутся.
Какие слои Земли составляют литосферу?
В основном литосфера окружает земную кору и самый поверхностный и остывший слой мантии, тот, который уже представляет известную твердость и дает начало первым глубинным магматическим породам. Но главное отличие литосферы от земной коры заключается в том, как классифицируется внутреннее строение нашей планеты.
Что такое литосфера и ее слои?
Литосфера — самый внешний химический слой Земли, характеризующийся своей жесткостью и малой толщиной. Литосфера – слой Земли, составляющий ее твердую поверхность. Это самый тонкий из слоев планеты, считающийся своеобразной «оболочкой» мира.
Какие три слоя Земли?
Основными слоями Земли являются земная кора, мантия и ядро (внешнее и внутреннее). Эта тема традиционно рассматривается в Энеме в разделе гуманитарных наук и технологий, поскольку это один из предметов, рассматриваемых в географии.
Из чего состоит литосфера?
Литосфера — один из слоев, образующих каменистую планету. Он состоит из внешней твердой части конструкции, которая обычно образована грунтом и горными породами. Литосфера планеты Земля образована земной корой, которая разделена на различные тектонические плиты.
Как называются четыре слоя Земли?
Земная кора, мантия, ядро, литосфера и мезосфера составляют структуру Земли. Изучение слоев Земли проводят на поверхности, наблюдая за ее явлениями.
Как называется поверхностный слой литосферы*?
Кора — это поверхностный слой Земли, также известный как литосфера. Он известен тем, что является каменистым слоем, на который мы наступаем и занимаемся своими повседневными делами.
Как называется самый тонкий слой на Земле?
Кора — это самая внешняя часть Земли, самый тонкий из ее слоев, который мы знаем лучше всего. Он настолько тонкий по сравнению с остальной частью планеты, что его можно сравнить с кожурой яблока по сравнению с целым яблоком.
Какой самый внешний слой планеты Земля?
Земная кора представляет собой внешний слой Земли и подразделяется на тектонические плиты. Мантия является средним слоем и образована такими минералами, как магний и кремний. При охлаждении магма образует магматические породы.
Какие 5 слоев?
Это: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. Слои атмосферы Земли в зависимости от изменения температуры. Слои атмосферы представляют собой подразделения атмосферы Земли на уровни с определенными характеристиками.
Что это за слои?
Слои Земли – это земная кора, мантия и ядро. Эти три слоя образуют состав планеты Земля и имеют отличные друг от друга характеристики. Земная кора – это самый внешний слой планеты.
Что такое литосфера, биосфера, гидросфера и атмосфера?
Внутреннее строение Земли, представляющее литосферу как поверхностную часть, в основном делится на кору, мантию и ядро. Над литосферой располагаются газообразный (атмосфера) и жидкий (гидросфера) слои. Совокупность всех экосистем на планете образует биосферу.
Насколько важна литосфера для планеты?
Литосфера: также называемая земной корой, литосфера представляет собой твердый поверхностный слой нашей планеты, состоящий из горных пород, почвы и рельефа. Это место, где мы живем, строим наши общества, выращиваем пищу и занимаемся экономической деятельностью.
Как образуются слои Земли?
Земля состоит из трех слоев: Земная кора: самый поверхностный слой с относительно тонкой и очень каменистой структурой. Мантия: расположена под земной корой, обладает твердыми свойствами. Ядро: самый внутренний и самый горячий слой Земли.
Каковы основные слои почвы?
Горизонт О – Слой с высоким содержанием органических веществ, воды, животных и растений. Горизонт А – более темный, так как содержит органические вещества, воду и минеральные соли. Горизонт В – аккумулирует минеральные соли и материалы горизонтов О и А, имеет большее присутствие воздуха.
Как разделена планета Земля?
Земля считается теллурической планетой и имеет свою внутреннюю структуру, разделенную на: земную кору, мантию и ядро. Кроме внутреннего строения, есть и внешнее строение, соответствующее литосфере, гидросфере, биосфере и атмосфере, которые и обеспечивают благоприятные условия для существования здесь жизни.
Что является самым внешним слоем литосферы?
Литосферу также называют земной корой. Если мы «пробурим» его на глубину 60 километров, мы обнаружим оттуда еще два слоя: Сиал, состоящий преимущественно из кремния и алюминия, — самый внешний слой.
Земля состоит из трех больших слоев с различными характеристиками между ними. Земная кора: это самый внешний слой, образованный в основном горными породами и минералами, фрагментированный в результате образования тектонических плит. Земная кора делится на континентальную и океаническую или даже на симу и сиал.
Какой самый холодный слой атмосферы Земли?
Мезосфера: простирается от нижней части стратосферы до 80 километров над уровнем моря. Температура колеблется от -5 ° C до -95 ° C, считается самым холодным слоем атмосферы.
Какие два типа земной коры существуют?
Земная кора подразделяется на океаническую или морскую кору основного строения, состоящую из минералов, богатых железом и магнием, и континентальную кору кислого строения, богатую кремнием, алюминием и калием.
Каков порядок слоев?
HTTP, RTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, SIP, RDP, IRC, SNMP, NNTP, POP3, IMAP, BitTorrent, DNS
Какова функция тропосферы?
Именно в тропосфере происходит образование дождя, молний, облаков и загрязнение воздуха. Значение тропосферы происходит от греческого «тропос» и означает изменение.
Какие элементы входят в состав гидросферы?
Гидросфера состоит из всей воды, присутствующей на планете Земля, в трех ее физических состояниях: твердом, жидком и газообразном. Они образуют гидросферу: ледники, ледяные шапки, океаны, моря, озера, реки, водоносные горизонты, влажность воздуха. Гидросфера составляет 70% поверхности Земли.
Каковы отделы биосферы?
Биосферу можно разделить на три области: Литосфера: твердый поверхностный слой Земли; Гидросфера: представляет собой жидкую среду; Атмосфера: газовый слой, который окружает Землю и окружает два других региона.
Как называется жидкая часть Земли?
Гидросфера является одной из важнейших частей биосферы и земной системы, так как включает в себя все, что состоит из воды. Гидросфера соответствует всему составу воды на Земле, включая озера, реки, моря, океаны, подземные воды, влажность воздуха и другие элементы.
Каковы основные характеристики литосферы?
Литосфера, классифицируемая как самый поверхностный слой, является твердой и расположена в самой внешней части Терны. Кроме того, его формирование основано на почве и горных породах, которые разделены на тектонические плиты. Из-за этого слой Земли известен как оболочка, окружающая Планету.
Что такое тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера?
Это: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. Вместе эти пять составляют атмосферу, газовый слой, окружающий Землю и отвечающий, среди прочего, за поддержание теплового баланса планеты, защиту от ударов метеоров и фильтрацию ультрафиолетовых лучей.
Чем гидросфера литосферы отличается от атмосферы?
Литосферой, например, называется твердая часть, образованная из горных пород. Гидросфера, с другой стороны, связана с частью, состоящей из воды, а атмосфера — это слой воздуха, который окружает Землю.
Каковы основные характеристики каждого слоя литосферы?
В этом смысле, хотя геология понимает литосферу как наиболее внешний и твердый слой Земли, в земной системе она включает как эту структуру, так и мешающую ей динамику. Под атмосферой понимают климатическую динамику и газы, окружающие воздушную оболочку Земли.
Как делятся породы литосферы?
В этом подразделении выделяют три основных типа: изверженные или магматические породы, метаморфические породы и осадочные породы.
Как появились материки и острова? От чего зависит название наиболее крупных плит Земли? Откуда взялась наша планета?
Как всё начиналось?
Каждый хоть раз задумывался о происхождении нашей планеты. Для глубоко верующих людей всё просто: Землю за 7 дней создал Бог — и точка. Они непоколебимы в своей уверенности, даже зная названия крупнейших литосферных плит, образовавшихся в результате эволюции поверхности планеты. Для них зарождение нашей твердыни — это чудо, и никакие доводы геофизиков, естествоиспытателей и астрономов не способны их переубедить.
Учёные, однако, придерживаются иного мнения, основываясь на гипотезах и предположениях. Имеено они строят догадки, выдвигают версии и придумавают всему название. Наиболее крупных плит Земли это тоже коснулось.
На данный момент достоверно неизвестно, каким образом появилась наша твердь, однако есть много интересных мнений. Именно учёные единогласно постановили, что когда-то существовал единый гиганстский материк, в результате катаклизмов и природных процессов расколовшийся на части. Также учёные придумали не только название наиболее крупных плит Земли, но и обозначили малые.
Теория на грани фантастики
Например, Иммануил Кант и Пьер Лаплас – учёные из Германии – считали, что Вселенная появилась из газовой туманности, а Земля – это постепенно остывающая планета, земная кора которой — не что иное, как охлаждённая поверхность.
Другой учёный, Отто Юльевич Шмидт, полагал, что Солнце при прохождении через газопылевое облако часть его захватило за собой. Его версия состоит в том, что наша Земля никогда не была полностью расплавленным веществом и изначально представляла собой холодную планету.
Если верить теории английского учёного Фреда Хойла, Солнце имело свою звезду-близнеца, которая взорвалась, подобно сверхновой. Почти все осколки отбросило на огромные расстояний, а небольшое количество оставшихся вокруг Солнца превратились в планеты. Один из таких осколков и стал колыбелью человечества.
Версия как аксиома
Самая распространенная история возникновения Земли состоит в следующем:
- Около 7 миллиардов лет назад образовалась первичная холодная планета, после чего её недра начали постепенно разогреваться.
- Затем, во времена так называемой «лунной эры», раскалённая лава в гигантских количествах излилась на поверхность. Это повлекло за собой формирование первичной атмосферы и послужило толчком для образования земной коры — литосферы.
- Благодаря первичной атмосфере на планете появились океаны, в результате чего Земля была покрыта плотной оболочкой, представляя собой очертания океанических впадин и континентальных выступов. В те далёкие времена площадь воды значительно преобладала над площадью суши. К слову, земная кора и верхняя часть мантии называется литосферой, которая образует литосферные плиты, составляющие общий «облик» Земли. Названия наиболее крупных плит соответствуют своему географическому положению.
Гигантский раскол
Как же образовались континенты и литосферные плиты? Около 250 миллионов лет назад Земля выглядела совершенно не так, как сейчас. Тогда на нашей планете был всего один, просто-таки гигантский материк под названием Пангея. Его общая площадь впечатляла и равнялась площади всех ныне существующих материков, включая острова. Пангея со всех сторон омывалась океаном, который назывался Панталасса. Этот огромнейший океан занимал всю оставшуюся поверхность планеты.

Однако существование суперматерика оказалось недолговечным. Внутри Земли бурлили процессы, в результате которых вещество мантии начало растекаться в разные стороны, постепенно растягивая материк. Из-за этого Пангея сначала разъединилась на 2 части, образовав два континента — Лавразию и Гондвану. Затем и эти материки постепенно раскололись на множество частей, которые постепенно разошлись в разные стороны. Помимо новых материков, появились литосферные плиты. Из названия наиболее крупных плит становится понятным, в каких местах образовались гигантские разломы.
Остатки Гондваны — это известные нам Австралия и Антарктида, а также Южно-Африканская и Африканская литосферные плиты. Доказано, что эти плиты и в наше время постепенно расходятся — скорость из движения составляет 2 см в год.

Осколки Лавразии превратились в две литосферные плиты — Северо-Американскую и Евразийскую. При этом Евразия состоит не только из осколка Лавразии, но и из частей Гондваны. Названия наиболее крупных плит, формирующих Евразию — Индостанская, Аравийская и Евразийская.
В образовании Евразийского континента непосредственное участие принимает Африка. Её литосферная плита медленно сближается с Евразийской, образуя горы и возвышенности. Именно из-за этого «союза» появились Карпаты, Пиренеи, Рудные горы, Альпы и Судеты.
Список литосферных плит
Названия наиболее крупных плит таковы:
- Южно-Американская;
- Австралийская;
- Евразийская;
- Северо-Американская;
- Антарктическая;
- Тихоокеанская;
- Индостанская.
Плиты среднего размера — это:
- Аравийская;
- Наска;
- Скотия;
- Филлипинская;
- Кокос;
- Хуан-де-Фука.
Что такое литосферные плиты. Карта литосферных плит
Если вам нравятся интересные факты о природе, тогда наверняка вы бы хотели знать, что такое литосферные плиты.
Итак, литосферные плиты представляют собой огромные блоки, на которые делится твердый поверхностный слой земли. Учитывая тот факт, что скальные породы под ними расплавлены, плиты медленно, со скоростью от 1 до 10 сантиметров в год, двигаются.
На сегодняшний день насчитывают 13 крупнейших литосферных плит, которые покрывают 90% земной поверхности.
Крупнейшие литосферные плиты
- Австралийская плита — 47 000 000 км²
- Антарктическая плита — 60 900 000 км²
- Аравийский субконтинент — 5 000 000 км²
- Африканская плита — 61 300 000 км²
- Евразийская плита — 67 800 000 км²
- Индостанская плита — 11 900 000 км²
- Плита Кокос — 2 900 000 км²
- Плита Наска — 15 600 000 км²
- Тихоокеанская плита — 103 300 000 км²
- Северо-Американская плита — 75 900 000 км²
- Сомалийская плита — 16 700 000 км²
- Южно-Американская плита — 43 600 000 км²
- Филиппинская плита — 5 500 000 км²
Тут надо сказать, что существует земная кора континентальная и океаническая. Некоторые плиты состоят исключительно из одного типа коры (например, тихоокеанская плита), а некоторые из смешанных типов, когда плита начинается в океане и плавно переходит на континент. Толщина этих пластов составляет 70-100 километров.
Литосферные плиты плавают на поверхности частично расплавленного слоя земли – мантии. Когда плиты расходятся, трещины между ними заполняет жидкая порода, которая называется магмой. Когда магма затвердевает, она образует новые кристаллические породы. По поводу магмы поговорим подробнее в статье о вулканах.

Крупнейшие литосферные плиты (13 шт.)
В начале XX века американец Ф.Б. Тейлор и немец Альфред Вегенер одновременно пришли к выводу, что расположение континентов медленно изменяется. К слову сказать, именно это, в большой степени, является причиной землетрясений. Но ученые не смогли объяснить, как это происходит, до 60 годов двадцатого века, пока не выработалось учение о геологических процессах на морском дне.

Карта расположения литосферных плит
Именно ископаемые сыграли здесь главную роль. На разных материках были найдены окаменелые останки животных, которые явно не могли переплывать океан. Это вызвало предположение о том, что когда-то все материки были соединены и животные спокойно переходили между ними.
Понравился пост? Нажми любую кнопку:
Литосферные плиты — крупнейшие блоки литосферы. Земная кора вместе с частью верхней мантии состоит из нескольких очень больших блоков, которые называются литосферными плитами. Их толщина различна — от 60 до 100 км. Большинство плит включают в себя как материковую, так и океаническую кору. Выделяют 13 основных плит, из них 7 наиболее крупных: Американская, Африканская, Антарктическая, Индо-Австралийская, Евразийская, Тихоокеанская, Амурская.
Плиты лежат на пластичном слое верхней мантии (астеносфере) и медленно движутся друг относительно друга со скоростью 1-6 см в год. Этот факт был установлен в результате сопоставления снимков, сделанных с искусственных спутников Земли. Они позволяют предположить, что конфигурация материков и океанов в будущем может быть совершенно отличной от современной, так как известно, что Американская литосферная плита движется навстречу Тихоокеанской, а Евразийская сближается с Африканской, Индо-Австралийской, а также с Тихоокеанской. Американская и Африканская литосферные плиты медленно расходятся.
Силы, которые вызывают расхождение литосферных плит, возникают при перемещении вещества мантии. Мощные восходящие потоки этого вещества расталкивают плиты, разрывают земную кору, образуя в ней глубинные разломы. За счет подводных излияний лав по разломам формируются толщи магматических горных пород. Застывая, они как бы залечивают раны — трещины. Однако растяжение вновь усиливается, и снова возникают разрывы. Так, постепенно наращиваясь, литосферные плиты расходятся в разные стороны.
Зоны разломов есть на суше, но больше всего их в океанических хребтах на дне океанов, где земная кора тоньше. Наиболее крупный разлом на суше располагается на востоке Африки. Он протянулся на 4000 км. Ширина этого разлома — 80-120 км. Его окраины усеяны потухшими и действующими вулканами.
Вдоль других границ плит наблюдается их столкновение. Оно происходит по-разному. Если плиты, одна из которых имеет океаническую кору, а другая материковую, сближаются, то литосферная плита, покрытая морем, погружается под материковую. При этом возникают глубоководные желоба, островные дуги (Японские острова) или горные хребты (Анды). Если сталкиваются две плиты, имеющие материковую кору, то происходит смятие в складки горных пород края этих плит, вулканизм и образование горных областей. Так возникли, например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плиты Гималаи. Наличие горных областей во внутренних частях литосферной плиты говорит о том, что когда-то здесь проходила граница двух плит, прочно спаявшихся друг с другом и превратившихся в единую, более крупную литосферную плиту.Таким образом, можно сделать общий вывод: границы литосферных плит — подвижные области, к которым приурочены вулканы, зоны землетрясений, горные области, срединно-океанические хребты, глубоководные впадины и желоба. Именно на границе литосферных плит образуются рудные полезные ископаемые, происхождение которых связано с магматизмом.
Теория литосферных плит на карте мира
Теория литосферных плит — самое интересное направление в географии. Как предполагают современные ученые, вся литосфера поделена на блоки, которые дрейфуют в верхнем слое. Их скорость составляет 2-3 см в год. Они именуются литосферными плитами.
Основатель теории литосферных плит
Кто же основал теорию литосферных плит? А. Вегенер одним из первых в 1920 г. сделал предположение о том, что плиты движутся горизонтально, но его не поддержали. И только в 60-х годах обследование океанического дна подтвердили его предположение.
Воскрешение этих идей привело к созданию современной теории тектоники. Её важнейшие положения были определены командой геофизиков из Америки Д. Морганом, Дж.Оливером, Л. Сайксом и др. в 1967-68 г.
Ученые не могут сказать утвердительно, что вызывает такие смещения и как формируются границы. Еще в 1910 г. Вегенер полагал, что в самом начале палеозойского периода Земля состояла из двух материков.

Лавразия охватывала область нынешней Европы, Азии(Индия не входила), Северной Америки. Она являлась северным материком. Гондвана включала Южную Америку, Африку, Австралию.
Где-то двести млн. лет назад эти два материка объединились в один — Пангею. А 180 млн. лет назад он вновь делится на два. Впоследствии Лавразия и Гондвана также были разделены. За счет этого раскола были образованы океаны. Причем Вегенер нашел свидетельство, которое подтверждало его гипотезу об едином материке.
Карта литосферных плит мира
За те миллиарды лет, в течение которых осуществлялось движение плит, неоднократно происходило их слияние и разделение. На силу и энергичность движения материков большое влияние оказывает внутренняя температура Земли. С её повышением увеличивается скорость движения плит.

Сколько плит и каким образом на сегодняшний день располагаются литосферные плиты на карте мира? Их границы очень условны. Сейчас насчитывается 8 важнейших плит. Они покрывают 90% всей территории планеты:
- Австралийская;
- Антарктическая;
- Африканская;
- Евразийская;
- Индостанская;
- Тихоокеанская;
- Северо-Американская;
- Южно-Американская.
Ученые постоянно проводят осмотр и анализ океанического дна, и исследуют разломы. Открывают новые плиты и корректируют линии старых.
Самая большая литосферная плита
Какая же литосферная плита крупнейшая? Самой внушительной является тихоокеанская плита, кора которой имеет океанический тип сложения. Её площадь 10300000 км ². Размер этой плиты, как и величина Тихого океана понемногу уменьшаются.
На юге она граничит с Антарктической плитой. С северной стороны создает Алеутский желоб, а с западной — Марианскую впадину.
Недалеко от Калифорнии, там где проходит восточная граница, движение плиты осуществляется по длине Северо-Американской. Здесь формируется разлом San Andreas.
Что происходит при движение плит

Литосферные плиты земли в своем движении могут расходиться, сливаться, скользить с соседними. При первом варианте между ними вдоль граничащих линий формируются участки растяжения с наличием трещин.
При втором варианте идет образование зон сжатия, которые сопровождаются надвиганием (обдукция) плит друг на друга. В третьем случае наблюдаются разломы, по длине которых осуществляется их скольжение. В тех местах, где плиты сходятся, возникает их столкновение. Это приводит к возникновению гор.
Литосферные плиты в результате столкновения формируют:
- Тектонические разломы, которые называются рифтовыми долинами. Они образуются в зонах растяжения;
- В том случае, когда возникает столкновение плит, имеющих материковый тип коры, тогда говорят о конвергентных границах. Это вызывает образование больших горных систем. Альпийско-Гималайская система явилась результатом столкновения трех плит: Евразийской, Индо-Австралийской, Африканской;
- Если сталкиваются плиты, имеющие разные типы коры(одна — материковый, другая — океанический), на побережье идет образование гор, а в океане — глубоких впадин(желобов). Пример такого образования — Анды и Перуанская впадина. Бывает что вместе с желобами формируются островные дуги(Японские острова). Так сформировались Марианские острова и желоб.
Литосферная плита Африки включает Африканский континент и имеет океанический тип. Именно там располагается самый большой разлом. Его протяженность 4000 км, а ширина — 80-120. Её оконечности покрыты многочисленными вулканами, действующими и потухшими.
Литосферные плиты мира, имеющие океанический тип строения коры, зачастую называют океаническими. К ним относятся: Тихоокеанская, Кокос, Наска. Они занимают больше половины пространства Мирового океана.
В Индийском океане их три (Индоавстралийская, Африканская, Антарктическая). Названия плит соответствуют названиям материков, которые он омывает. Литосферные плиты океана разделяются подводными хребтами.
Тектоника как наука
Тектоника литосферных плит изучает их движение, а также изменение в строении и составе Земли на заданной территории в определенный промежуток времени. Она предполагает, что дрейфуют не континенты, а литосферные плиты.
Именно это движение вызывает землетрясения и извержения вулканов. Оно подтверждено спутниками, но природа такого движения и его механизмы пока неизвестны.
Движение литосферных плит. Крупные литосферные плиты. Названия литосферных плит
Литосферные плиты Земли представляют собой огромные глыбы. Их фундамент образован сильно смятыми в складки гранитными метаморфизированными магматическими породами. Названия литосферных плит будут приведены в статье ниже. Сверху они прикрыты трех-четырехкилометровым «чехлом». Он сформирован из осадочных пород. Платформа имеет рельеф, состоящий из отдельных горных хребтов и обширных равнин. Далее будет рассмотрена теория движения литосферных плит.

Появление гипотезы
Теория движения литосферных плит появилась в начале двадцатого столетия. Впоследствии ей суждено было сыграть основную роль в исследованиях планеты. Ученый Тейлор, а после него и Вегенер, выдвинул гипотезу о том, что с течением времени происходит дрейф литосферных плит в горизонтальном направлении. Однако в тридцатые годы 20-го века утвердилось другое мнение. Согласно ему, перемещение литосферных плит осуществлялось вертикально. В основе этого явления лежал процесс дифференциации мантийного вещества планеты. Оно стало называться фиксизмом. Такое наименование было обусловлено тем, что признавалось постоянно фиксированное положение участков коры относительно мантии. Но в 1960-м году после открытия глобальной системы срединно-океанических хребтов, которые опоясывают всю планету и выходят в некоторых районах на сушу, произошел возврат к гипотезе начала 20-го столетия. Однако теория обрела новую форму. Тектоника глыб стала ведущей гипотезой в науках, изучающих структуру планеты.
Основные положения
Было определено, что существуют крупные литосферные плиты. Их количество ограниченно. Также существуют литосферные плиты Земли меньшего размера. Границы между ними проводят по сгущению в очагах землетрясений.
Названия литосферных плит соответствуют расположенным над ними материковым и океаническим областям. Глыб, имеющих огромную площадь, всего семь. Наибольшие литосферные плиты – это Южно- и Северо-Американские, Евро-Азиатская, Африканская, Антарктическая, Тихоокеанская и Индо-Австралийская.
Глыбы, плывущие по астеносфере, отличаются монолитностью и жесткостью. Приведенные выше участки – это основные литосферные плиты. В соответствии с начальными представлениями считалось, что материки прокладывают себе дорогу через океаническое дно. При этом движение литосферных плит осуществлялось под воздействием невидимой силы. В результате проведенных исследований было выявлено, что глыбы плывут пассивно по материалу мантии. Стоит отметить, что их направление сначала вертикально. Мантийный материал поднимается под гребнем хребта вверх. Затем происходит распространение в обе стороны. Соответственно, наблюдается расхождение литосферных плит. Данная модель представляет океаническое дно в качестве гигантской конвейерной ленты. Она выходит на поверхность в рифтовых областях срединно-океанических хребтов. Затем скрывается в глубоководных желобах.
Расхождение литосферных плит провоцирует расширение океанических лож. Однако объем планеты, несмотря на это, остается постоянным. Дело в том, что рождение новой коры компенсируется ее поглощением в участках субдукции (поддвига) в глубоководных желобах.

Почему происходит движение литосферных плит?
Причина состоит в тепловой конвекции мантийного материала планеты. Литосфера подвергается растяжению и испытывает подъем, что происходит над восходящими ветвями от конвективных течений. Это провоцирует движение литосферных плит в стороны. По мере удаления от срединно-океанических рифтов происходит уплотнение платформы. Она тяжелеет, ее поверхность опускается вниз. Этим объясняется увеличение океанической глубины. В итоге платформа погружается в глубоководные желоба. При затухании восходящих потоков от разогретой мантии она охлаждается и опускается с формированием бассейнов, которые заполняются осадками.
Зоны столкновения литосферных плит – это области, где кора и платформа испытывают сжатие. В связи с этим мощность первой повышается. В результате начинается восходящее движение литосферных плит. Оно приводит к формированию гор.
Исследования
Изучение сегодня осуществляется с применением геодезических методов. Они позволяют сделать вывод о непрерывности и повсеместности процессов. Выявляются также зоны столкновения литосферных плит. Скорость подъема может составлять до десятка миллиметров.
Горизонтально крупные литосферные плиты плывут несколько быстрее. В этом случае скорость может составить до десятка сантиметров в течение года. Так, к примеру, Санкт-Петербург поднялся уже на метр за весь период своего существования. Скандинавский полуостров – на 250 м за 25 000 лет. Мантийный материал движется сравнительно медленно. Однако в результате происходят землетрясения, извержения вулканов и прочие явления. Это позволяет сделать вывод о большой мощности перемещения материала.
Используя тектоническую позицию плит, исследователи объясняют множество геологических явлений. Вместе с этим в ходе изучения выяснилась намного большая, нежели это представлялось в самом начале появления гипотезы, сложность процессов, происходящих с платформой.
Тектоника плит не смогла объяснить изменения интенсивности деформаций и движения, наличие глобальной устойчивой сети из глубоких разломов и некоторые другие явления. Остается также открытым вопрос об историческом начале действия. Прямые признаки, указывающие на плитно-тектонические процессы, известны с периода позднего протерозоя. Однако ряд исследователей признает их проявление с архея или раннего протерозоя.

Расширение возможностей для исследования
Появление сейсмотомографии обусловило переход этой науки на качественно новый уровень. В середине восьмидесятых годов прошлого века глубинная геодинамика стала самым перспективным и молодым направлением из всех существовавших наук о Земле. Однако решение новых задач осуществлялось с использованием не только сейсмотомографии. На помощь пришли и прочие науки. К ним, в частности, относят экспериментальную минералогию.
Благодаря наличию нового оборудования появилась возможность изучать поведение веществ при температурах и давлениях, соответствующих максимальным на глубинах мантии. Также в исследованиях использовались методы изотопной геохимии. Эта наука изучает, в частности, изотопный баланс редких элементов, а также благородных газов в различных земных оболочках. При этом показатели сравниваются с метеоритными данными. Применяются методы геомагнетизма, с помощью которых ученые пытаются раскрыть причины и механизм инверсий в магнитном поле.
Современная картина
Гипотеза тектоники платформы продолжает удовлетворительно объяснять процесс развития коры океанов и континентов в течение хотя бы последних трех миллиардов лет. При этом имеются спутниковые измерения, в соответствии с которыми подтвержден факт того, что основные литосферные плиты Земли не стоят на месте. В результате вырисовывается определенная картина.
В поперечном сечении планеты присутствует три самых активных слоя. Мощность каждого из них составляет несколько сотен километров. Предполагается, что исполнение главной роли в глобальной геодинамике возложено именно на них. В 1972 году Морган обосновал выдвинутую в 1963-м Вилсоном гипотезу о восходящих мантийных струях. Эта теория объяснила явление о внутриплитном магнетизме. Возникшая в результате плюм-тектоника становится с течением времени все более популярной.

Геодинамика
С ее помощью рассматривается взаимодействие достаточно сложных процессов, которые происходят в мантии и коре. В соответствии с концепцией, изложенной Артюшковым в его труде «Геодинамика», в качестве основного источника энергии выступает гравитационная дифференциация вещества. Этот процесс отмечается в нижней мантии.
После того как от породы отделяются тяжелые компоненты (железо и прочее), остается более легкая масса твердых веществ. Она опускается в ядро. Расположение более легкого слоя под тяжелым неустойчиво. В связи с этим накапливающийся материал собирается периодически в достаточно крупные блоки, которые всплывают в верхние слои. Размер подобных образований составляет около ста километров. Этот материал явился основой для формирования верхней мантии Земли.
Нижний слой, вероятно, представляет собой недифференцированное первичное вещество. В ходе эволюции планеты за счет нижней мантии происходит рост верхней и увеличение ядра. Более вероятно, что блоки легкого материала поднимаются в нижней мантии вдоль каналов. В них температура массы достаточно высока. Вязкость при этом существенно снижена. Повышению температуры способствует выделение большого объема потенциальной энергии в процессе подъема вещества в область силы тяжести примерно на расстояние в 2000 км. По ходу движения по такому каналу происходит сильный нагрев легких масс. В связи с этим в мантию вещество поступает, обладая достаточно высокой температурой и значительно меньшим весом в сравнении с окружающими элементами.
За счет пониженной плотности легкий материал всплывает в верхние слои до глубины в 100-200 и менее километров. С понижением давления падает температура плавления компонентов вещества. После первичной дифференциации на уровне «ядро-мантия» происходит вторичная. На небольших глубинах легкое вещество частично подвергается плавлению. При дифференциации выделяются более плотные вещества. Они погружаются в нижние слои верхней мантии. Выделяющиеся более легкие компоненты, соответственно, поднимаются вверх.
Комплекс движений веществ в мантии, связанных с перераспределением масс, обладающих разной плотностью в результате дифференциации, называют химической конвекцией. Подъем легких масс происходит с периодичностью примерно в 200 млн лет. При этом внедрение в верхнюю мантию отмечается не повсеместно. В нижнем слое каналы располагаются на достаточно большом расстоянии друг от друга (до нескольких тысяч километров).

Подъем глыб
Как было выше сказано, в тех зонах, где происходит внедрение крупных масс легкого нагретого материала в астеносферу, происходит частичное его плавление и дифференциация. В последнем случае отмечается выделение компонентов и последующее их всплытие. Они достаточно быстро проходят сквозь астеносферу. При достижении литосферы их скорость снижается. В некоторых областях вещество формирует скопления аномальной мантии. Они залегают, как правило, в верхних слоях планеты.
Аномальная мантия
Ее состав приблизительно соответствует нормальному мантийному веществу. Отличием аномального скопления является более высокая температура (до 1300-1500 градусов) и сниженная скорость упругих продольных волн.
Поступление вещества под литосферу провоцирует изостатическое поднятие. В связи с повышенной температурой аномальное скопление обладает более низкой плотностью, чем нормальная мантия. Кроме того, отмечается небольшая вязкость состава.
В процессе поступления к литосфере аномальная мантия довольно быстро распределяется вдоль подошвы. При этом она вытесняет более плотное и менее нагретое вещество астеносферы. По ходу движения аномальное скопление заполняет те участки, где подошва платформы находится в приподнятом состоянии (ловушки), а глубоко погруженные области она обтекает. В итоге в первом случае отмечается изостатическое поднятие. Над погруженными же областями кора остается стабильной.
Ловушки
Процесс охлаждения мантийного верхнего слоя и коры до глубины примерно ста километров происходит медленно. В целом он занимает несколько сотен миллионов лет. В связи с этим неоднородности в мощности литосферы, объясняемые горизонтальными температурными различиями, обладают достаточно большой инерционностью. В том случае, если ловушка располагается неподалеку от восходящего потока аномального скопления из глубины, большое количество вещества захватывается сильно нагретым. В итоге формируется достаточно крупный горный элемент. В соответствии с данной схемой происходят высокие поднятия на участке эпиплатформенного орогенеза в складчатых поясах.
Описание процессов
В ловушке аномальный слой в ходе охлаждения подвергается сжатию на 1-2 километра. Кора, расположенная сверху, погружается. В сформировавшемся прогибе начинают скапливаться осадки. Их тяжесть способствует еще большему погружению литосферы. В итоге глубина бассейна может составить от 5 до 8 км. Вместе с этим при уплотнении мантии в нижнем участке базальтового слоя в коре может отмечаться фазовое превращение породы в эклогит и гранатовый гранулит. За счет выходящего из аномального вещества теплового потока происходит прогревание вышележащей мантии и понижение ее вязкости. В связи с этим наблюдается постепенное вытеснение нормального скопления.

Горизонтальные смещения
При образовании поднятий в процессе поступления аномальной мантии к коре на континентах и океанах происходит увеличение потенциальной энергии, запасенной в верхних слоях планеты. Для сброса излишков вещества стремятся разойтись в стороны. В итоге формируются добавочные напряжения. С ними связаны разные типы движения плит и коры.
Разрастание океанического дна и плавание материков являются следствием одновременного расширения хребтов и погружения платформы в мантию. Под первыми располагаются крупные массы из сильно нагретого аномального вещества. В осевой части этих хребтов последнее находится непосредственно под корой. Литосфера здесь обладает значительно меньшей мощностью. Аномальная мантия при этом растекается в участке повышенного давления – в обе стороны из-под хребта. Вместе с этим она достаточно легко разрывает кору океана. Расщелина наполняется базальтовой магмой. Она, в свою очередь, выплавляется из аномальной мантии. В процессе застывания магмы формируется новая океаническая кора. Так происходит разрастание дна.

Особенности процесса
Под срединными хребтами аномальная мантия обладает сниженной вязкостью вследствие повышенной температуры. Вещество способно достаточно быстро растекаться. В связи с этим разрастание дна происходит с повышенной скоростью. Относительно низкой вязкостью также обладает океаническая астеносфера.
Основные литосферные плиты Земли плывут от хребтов к местам погружения. Если эти участки находятся в одном океане, то процесс происходит со сравнительно высокой скоростью. Такая ситуация характерна сегодня для Тихого океана. Если разрастание дна и погружение происходит в разных областях, то расположенный между ними континент дрейфует в ту сторону, где происходит углубление. Под материками вязкость астеносферы выше, чем под океанами. В связи с возникающим трением появляется значительное сопротивление движению. В результате снижается скорость, с которой происходит расширение дна, если отсутствует компенсация погружения мантии в той же области. Таким образом, разрастание в Тихом океане происходит быстрее, чем в Атлантическом.
Wonderful-planet — Литосферные плиты.
Подробности Вы в разделе: Литосфера
Литосферные плиты — это крупные блоки земной коры и части верхней мантии, из которых сложена литосфера.
Чем сложена литосфера. — Основные литосферные плиты. — Карта литосферы Земли. — Движение литосферы. — Литосферные плиты России.
Чем сложена литосфера.
Литосфера сложена из крупных блоков, называемых литосферными плитами. Литосферные блоки в поперечнике составляют 1-10 000 км, а толщина их варьируется от 60 до 100 км. Большая часть литосферных блоков включает в себя как материковую земную кору, так и океаническую. Хотя бывают случаи, когда литосферная плита состоит исключительно из океанической коры (Тихоокеанская плита).
Литосферные плиты состоят из сильно смятых в складки магматических, метаморфизированных и гранитных пород, лежащих у основания, и 3-4 километрового слоя осадочных пород сверху.
В основе каждого материка лежит одна или несколько древних платформ, вдоль границы которых проходит цепь горных хребтов. Внутри платформы рельеф обычно представлен плоскими равнинами с отдельными горными хребтами.
Границы литосферных плит отличаются высокой тектонической, сейсмической и вулканической активностью. Границы плит бывают трёх типов: дивергентные, конвергентные и трансформные. Очертания литосферных плит постоянно меняются. Крупные раскалываются, мелкие спаиваются между собой. Некоторые плиты могут утонуть в мантии Земли.
Как правило, в одной точке земного шара сходится только три литосферные плиты. Конфигурация, когда в одной точке сходятся четыре или более плит, неустойчива, и быстро разрушается со временем.
Основные литосферные плиты Земли.
Большая часть земной поверхности, около 90%, покрыта 14 основными литосферными плитами. Это:
- Австралийская плита
- Антарктическая плита
- Аравийский субконтинент
- Африканская плита
- Евразийская плита
- Индостанская плита
- Плита Кокос
- Плита Наска
- Тихоокеанская плита
- Плита Скотия
- Северо-Американская плита
- Сомалийская плита
- Южно-Американская плита
- Филиппинская плита
Рис 1. Карта литосферных плит Земли.

Движение литосферы Земли.
Литосферные плиты постоянно движутся относительно друг друга со скоростью до нескольких десятков сантиметров в год. Данный факт был зафиксирован фотоснимками, сделанными с искусственных спутников Земли. В настоящее время известно, что Американская литосферная плита движется навстречу Тихоокеанской, а Евразийская сближается с Африканской, Индо-Австралийской, а также с Тихоокеанской. Американская и Африканская литосферные плиты медленно расходятся.
Литосферные плиты – основные составляющие литосферы – лежат на пластичном слое верхней мантии – астеносфере. Именно ей принадлежит главная роль в движении земной коры. Вещество астеносферы в результате тепловой конвекции (передачи тепла в виде струй и потоков) медленно «течет», увлекая за собой блоки литосферы и вызывая их горизонтальные перемещения. Если же вещество астеносферы поднимается или опускается, это приводит к вертикальному движению земной коры. Скорость вертикального движения литосферы гораздо меньше горизонтального – всего до 1-2 десятков миллиметров в год.

При вертикальном движении литосферы над восходящими ветвями конвективных течений астеносферы происходят разрывы литосферных плит и образуются разломы. В разломы устремляется лава и, остывая, наполняет пустые полости толщами магматических пород. Но затем нарастающее растяжение движущихся литосферных плит снова приводит к разлому. Так, постепенно нарастая в местах разломов, литосферные плиты расходятся в разные стороны. Эта полоса горизонтального расхождения плит получила название рифтовой зоны. По мере удаления от рифтовой зоны литосфера остывает, тяжелеет, утолщается и, как следствие, проседает глубже в мантию, образуя области понижения рельефа.
Зоны разломов наблюдаются как на суше, так и в океане. Самый крупный материковый разлом длиной более 4000 км и шириной 80-120 км находится в Африке. На склонах разлома находится большое количество действующих и спящих вулканов.
В это время на противоположной от разлома границе происходит столкновение литосферных плит. Столкновение это может протекать по-разному в зависимости от видов сталкивающихся плит.
- Если сталкиваются океаническая и материковая плиты, то первая погружается под вторую. При этом возникают глубоководные желоба, островные дуги (Японские острова) или горные хребты (Анды).
- Если сталкиваются две материковые литосферные плиты, то на этом месте края плит сминаются в складки, что ведет к образованию вулканов и горных хребтов. Таким образом на границе Евразийской и Индо-Австралийской плиты возникли Гималаи. Вообще, если в центре материка имеются горы, это значит, что когда-то это было местом столкновения двух спаявшихся в одну литосферных плит.
Таким образом, земная кора находится в постоянном движении. В её необратимом развитии подвижные области — геосинклинали — превращаются путём длительных преобразований в относительно спокойные области — платформы.
Литосферные плиты России.
Россия расположена на четырех литосферных плитах.
- Евроазиатская плита – большая часть западной и северной части страны,
- Северо-Американская плита – северо-восточная часть России,
- Амурская литосферная плита – юг Сибири,
- Охотоморская плита – Охотское море и его побережье.
Рис 2. Карта литосферных плит России.

В строении литосферных плит выделяются относительно ровные древние платформы и подвижные складчатые пояса. На стабильных участках платформ расположены равнины, а в области складчатых поясов находятся горные хребты.
Рис 3. Тектоническое строение России.

Россия расположена на двух древних платформах (Восточно-Европейской и Сибирской). В пределах платформ выделяются плиты и щиты. Плита – это участок земной коры, складчатая основа которой покрыта слоем осадочных пород. Щиты, в противоположность плитам, имеют очень мало осадочных отложений и только тонкий слой почвы.
В России выделяют Балтийский щит на Восточно-Европейской платформе и Алданский и Анабарский щиты на Сибирской платформе.
Рис 4. Платформы, плиты и щиты на территории России.

Избранные мировые новости.
