Костенко - Геоморфология (774632), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Равнинному и горному рельефам океанских впадин соответствуют различные подтипы океанской коры. По сравнению с континентальной океанская кора тонкая и тяжелая, для нее характерны положительные гравитационные аномалии и тепловой поток, изменяющийся от 40 — 50 до 80-100 мВт/мз в областях океанских поднятий. Различия в строении континентальных поднятий и океанских впадин установлены и для более глубоких геосфер — верхней мантии. Но имеютсл и общие черты во внешнем строении континентальных поднятий и впадин океанов. Ряд исследователей (Шульц, 1979; и др.) склонны сопоставлять платформы континентальных поднятий с платформами океанских впадин. Но континентальные платформы возникли в результате длительного процесса, результатом которого являлось формирование П слоя — фундамента платформ и в большинстве случаев 1 слоя — плитного чехла.
Этот путь развития не прошли впадины океанов. Поэтому они не могут именоваться платформами ов условиях океанской коры". Аналогичные соображения могут быть высказаны и в отношении горных сооружений континентов и океанов. Наряду с общими чертами (высокой подвижностью, сейсмичностью и вулканизмом) горных сооружений большинство областей горообразования на континентах существенно отличается от океанских не только по строению рельефа, но главным образом по внутренней структуре, типам коры и истории развития. Следовательно, сопоставляя равнинный и горный рельефы океанов и континентов, может быть, еще преждевременно говорить о единстве их тектонических режимов — платформенного и орогенного.
И все же закономерность распространения этих типов рельефа и сходство по ряду параметров не могут быть случайными и отражают общую направленность развития относительно стабильных и мобильных областей земной поверхности. 117 Рис. 23. Схема пространственного положения мегаформ рельефа на континентах и в А — Океввсюге впадинм. Абиссзльные равнины (зссйсмичныс и свулканичныс): 1— ляющие срединные хребты, расположенные нэ рюлнчных глубинах: (от — 4 до -3 км); 3 мсжвуговые океанские впадины, обрзмленные и осложненные вулквнотептоннческими глубиной: а — до -2 км, б — до -5 км.
Б — Океанские подвпия. Системы глобальных срединных хребтов — с преобладзюдольными и секущими, преимущественно трзнсформными разломами со значительныюшпхся впвпин и возвышенностей с общим простиранием, частое главным центральным ными рзвнинзмн, в твкже своды ннэкнх хребтов; 7- океанские поднятия, по генезису отвеине подводные, расположенные нз различной глубине; й — тектоновулклничсские обобщенных очертаниях).  — Облястн переходе ат океанских впадин к коипщеитэльиым подвяппис 9 — конти (от — 0,5 км до О) и внутренних (от -2 до -1 км) морей; 11 — островодуваые подюпил рельефом и высотами до 3 км; 12 — глубоководные желоба различной протяженности, с глубинами более -5 км. Г, Д вЂ” Коипщевтальные подвпив.
à — Ревнины платформеннъпг областей, всейсмич 15 — высокие (до 1 км). Д вЂ” Облвсти горообразования. Системы хребтов-поднятий линейно вытянутых, с тичного и нсогенового вулканизма; выделяются по различной активности процессов ренной н слабой, с горными сооружениями высотой менее 3 км и по генезису; 1б, 17 Форменные); 20, 21 — рифтогенные; 22 — квзэиорогенные, платообрзэныс, неподрззоксанов (с — устзновленные, б — предполагаемые); 24 — крупиыс песчзные пустыни; оксзнских впсдннсх. глубоковолныс котловины (от — 5 км и глубже); 2 — равнины пернокеанскис и обрзм— то жс преимущественно ллл условий Ледовитого океана (от -3 до — 2 км); 4— постройками, иногда с глубоковолными желобами, с изменчивой щим центрзльноокевнским положением, сложным рельефом, с многочисленными прони горнзои ильными перемещениями: 5 — своды высоких хребтов с рельефом чередуграбеном — впадиной; б — склоны хребтов, грзннчацие с обрамляющими збиссзльи мо(х(юлогии не ппвразделснньге: смщообразные подводныс хребты, плато, прсимущеподнятня различного генезиса с изменяющейся глубиной: от -3 км до 0 (показаны в нентэльиые склоны различной крутизны н протяженности; 10 — равнины щельфовых (подводньк н надводные), остром и системы островов, преимущественно с горным контрастным рельсбюм, чзсто с повышенной сейсмнчностью н с проявлением чствергорсобрззования; а — значительной, с горными сооружениями выцю 3 км, б — умсмолодые (зпнгсосннклннсльные); ! 8,19 — возрожденные н омоложенные (зпнплзтделенныс.
Специальные знаки: 23 — главнейшие разломы, ярко вырюкенные в рельефе 25 — покровы льдов Антарктилм и Грснлзндии Пространственное распределение мегаформ Общеплаиетарные уровни. В вертикальных сечениях земной поверхности все ее крупные неровности оказываются приуроченными к четырем общепланетарным уровням: два — в пределах океанских впадин и два — на поверхности континентов (см. рис. 21, Б, 1 — 17). Первый соответствует дну Мирового океана и условно нменуентся уровнем абиссальных равнин (1); второй — вершинной поверхностью океанских орогенов, или уровнем океанского горообразования (П); третий представляет основную поверхность континентов и именуется уровнем ллатформенньп равнин (1П); четвертый формирует вершинную поверхность гор и выделяется как уровень нанн1инентального горообразования (17).
Все мегаформы, образующие общепланетарные уровни, соответствуют мегаструктурам П порядка, которые различаются строением коры. Наиболее "легкими" с мощной корой являются континентальные области горообразования (17), а наиболее, "тяжелыми" с тонкой корой — абиссальные равнины (1). Можно предполагать, что глобальные геоморфологические уровни (1 — 1У) формировались под воздействием следующих факторов.
Во-первых, в результате дифференциации по плотности вещества коры и верхней мантии в условиях вращения Земли и одновременного воздействия силы тяжести; последняя способствовала нисходящим движениям планетарного вещества и противодействовала восходящим, особенно в приповерхностных слоях литосферы. Во-вторых, вследствие развития планетарной материи, которое сопровождалось тектоническими движениями, горизонтальными и вертикальными в пределах литосферы, различной интенсивности, продолжительности и направления.
Взаимодействие этих факторов определило положение мегаформ в пределах ЫО км от уровня океана с явным преобладанием влияния нисходящей составляющей движения. Таким образом, общепланетарные уровни характеризуются различным гипсометрическим положением, типом коры, тектоническим режимом и, как следствие, строением рельефа. Распространение континентальных поднятий по латерали. Сравнение положения и конфигурации континентов позволяет установить следующие особенности. По расположению континентальных поднятий и океанских впадин выделяются континентальное и морское полушария. Северный полюс занят впадиной Северного Ледовитого океана, Южный — крупным континентом, Антарктидой.
Такое антиподальное строение высокоширотных регионов Земли в сочетании с концентрацией континентальных поднятий в пределах одного из полушарий определяет значительную асимметрию рельефа земной поверхности. Переход от континентов к океанам определяется тремя типами континентальных окраин с различным внутренним строением и рельефом (см. рис. 22,А ). Соответственно выделяются: активная и пассивная и ограниченно распространенная — трансформная континентальные окраины. Их характеристика приводится в главе 9, посвященной описанию мегарельефа сопряженного склона "континент — океан". Обращает на себя внимание резкое сокращение ширины ряда континентов в южном направлении.
Зто явление особенно ярко выражено в обобщенных очертаниях Северной и Южной Америки и Африки. Давно привлекала внимание форма континентов Южной Америки и Африки, а также Северной Америки и Европы, которая позволяла совместить очертания берегов и континентального склона. Упомянугые закономерности пространственного расположения континентов и их конфигурация еще не нашли полного объяснения, но, безусловно, отражают направленное развитие континентов и океанских впадин в условиях взаимодействия ряда факторов, среди которых вращательное движение Земли, приповерхностное гравитационное поле и перемещения (яатеральные) литосферных плит могли иметь существенное, но, может быть, и неопределяющее значение. ГЛАВА 8 РАВНИНЫ ПЛАТФОРМ И ОБЛАСТИ ГОРООБРАЗОВАНИЯ ёЛАТФОРМЕННЫЕ РАВНИНЫ Зти мегаформы развиваются на разновозрастных платформах (мезозойских, палеозойских, докембрийских) и их сочетаниях.
В современном денудационном срезе древние платформы преобладают. Они образуют основные части всех континентов: Северной и Южной Америк, Африки с Аравийским полуостровом, Австралии, а также значительную территорию Евразийского континента в пределах Восточно-Европейской, Сибирской, Северо- и Южно- Китайской платформ. Более молодые платформы часто окаймляют эти первичные центры стабилизации, постепенно наращивая общую площадь платформенных равнин, но встречаются и другие соотношения. 121 сг мзде Я гокм чча а г -с.
4 :,(! ЯЩЯ2 Я]З 551г 1: —.Дб ЦЯВЩ2ИВ$Щ ЩаД3й 2312 Рнс. 24. Типы равнин плагформеннагл областей: А — денуданионнал; Б — аккумуллтианал с покроаом отложений ледникоаого комплекса, 1 — ыигоаий; 2, 3 — морены: 2 — молокан, 3 — дреанлл; 4- аодно-ледникоаые отложении; 5 — Р— дочетасртичнис породи: 5-7 — преимущестаенно терригснные, 8, 9 — карбонатныс; 10, 11— слабые эоны а чегаертичнык и дочстаергнчник пороках; 12 — раэаиаагощиесл раэриаы сосмещением Средняя мощность коры устанавливается в пределах ЗΠ— 4О (км) при ее неравномерном распределении между 1, П и П1 слоями. Слои П и П1 относительно стабильные (15 — 2О км); 1 слой (осадочный) может полностью отсутствовать в пределах щитов и антеклиз и достигать 20 км в области глубоких впадин — синеклиз.