De största litosfäriska plattorna på konturkartan. Platttektonik

Litosfäriska plattor – Det är stora block av jordskorpan och delar av den övre manteln, som litosfären består av.

Vad är sammansättningen av litosfären.

Vid denna tidpunkt, på gränsen motsatt felet, kollision av litosfäriska plattor. Denna kollision kan fortgå på olika sätt beroende på vilken typ av plåt som kolliderar.

  • Om de oceaniska och kontinentala plattorna kolliderar, sjunker den första under den andra. I det här fallet uppstår djuphavsgravar, öbågar (japanska öar) eller bergskedjor (Anderna).
  • Om två kontinentala litosfäriska plattor kolliderar, är plattornas kanter vid denna tidpunkt skrynkliga till veck, vilket leder till bildandet av vulkaner och bergskedjor. Således uppstod Himalaya på gränsen mellan de eurasiska och indo-australiska plattorna. I allmänhet, om det finns berg i mitten av fastlandet, betyder det att det en gång var en kollisionsplats för två litosfäriska plattor svetsade till en.

Således är jordskorpan i konstant rörelse. I sin oåterkalleliga utveckling, mobila områden - geosynclines- förvandlas genom långsiktiga omvandlingar till relativt lugna områden - plattformar.

Litosfäriska plattor av Ryssland.

Ryssland ligger på fyra litosfäriska plattor.

  • Eurasisk tallrik- större delen av de västra och norra delarna av landet,
  • Nordamerikansk tallrik- nordöstra delen av Ryssland,
  • Amur litosfärisk platta- söder om Sibirien,
  • Hav av Okhotsk tallrik Okhotskhavet och dess kust.

Fig 2. Karta över Rysslands litosfäriska plattor.

I strukturen av litosfäriska plattor sticker relativt jämna gamla plattformar och mobila vikta bälten ut. Slätter ligger på stabila delar av plattformarna, och bergskedjor ligger i området med vikta bälten.

Fig 3. Rysslands tektoniska struktur.


Ryssland ligger på två gamla plattformar (östeuropeiska och sibiriska). Inom plattformarna sticker ut tallrikar Och sköldar. En platta är en del av jordskorpan, vars vikta bas är täckt med ett lager av sedimentära stenar. Sköldar, till skillnad från plattor, har mycket små sedimentära avlagringar och bara ett tunt lager jord.

I Ryssland särskiljs den baltiska skölden på den östeuropeiska plattformen och Aldan- och Anabar-sköldarna på den sibiriska plattformen.

Figur 4. Plattformar, plattor och sköldar i Ryssland.


Platttektonik- modern geologisk teori om rörelse och interaktion mellan litosfäriska plattor.
Ordet "tektonik" kommer från grekiskan "tekton" - "byggare" eller "en snickare", Inom tektoniken kallas gigantiska block av litosfären för plattor.
Enligt denna teori är hela litosfären uppdelad i delar - litosfäriska plattor, som är åtskilda av djupa tektoniska förkastningar och rör sig längs astenosfärens viskösa skikt i förhållande till varandra med en hastighet av 2-16 cm per år.
Det finns 7 stora litosfäriska plattor och cirka 10 mindre plattor (antalet plattor i olika källor är olika).


När litosfäriska plattor kolliderar förstörs jordskorpan och när de divergerar bildas en ny. I kanterna av plattorna, där spänningen inuti jorden är som starkast, sker olika processer: kraftiga jordbävningar, vulkanutbrott och bildandet av berg. Det är vid kanterna av de litosfäriska plattorna som de största landformerna bildas - bergskedjor och djuphavsgravar.

Varför rör sig litosfäriska plattor?
Riktningen och rörelsen hos litosfäriska plattor påverkas av interna processer som sker i den övre manteln - materiens rörelse i manteln.
När litosfäriska plattor divergerar på ett ställe, på ett annat ställe kolliderar deras motsatta kanter med andra litosfäriska plattor.

Konvergens (konvergens) av oceaniska och kontinentala litosfäriska plattor



En tunnare oceanisk litosfärisk platta "dyker" under en kraftfull kontinental litosfärisk platta, vilket skapar en djup fördjupning eller dike på ytan.
Området där detta händer kallas subduktiv. Plåten kastar sig in i manteln och börjar smälta. Skorpan på den övre plattan komprimeras och berg växer på den. Några av dem är vulkaner som bildas av magma.

Litosfäriska plattor

Då skulle du säkert vilja veta vad är litosfäriska plattor.

Så litosfäriska plattor är enorma block i vilka jordens fasta ytskikt är uppdelat. Med tanke på att stenarna under dem smälts, rör sig plattorna långsamt, med en hastighet av 1 till 10 centimeter per år.

Hittills finns det 13 största litosfäriska plattor som täcker 90 % av jordens yta.

De största litosfäriska plattorna:

  • australisk tallrik- 47 000 000 km²
  • Antarktiska plattan- 60 900 000 km²
  • Arabiska subkontinenten- 5 000 000 km²
  • Afrikansk tallrik- 61 300 000 km²
  • Eurasisk tallrik- 67 800 000 km²
  • Hindustan tallrik- 11 900 000 km²
  • Kokos tallrik - 2 900 000 km²
  • Nazca-plattan - 15 600 000 km²
  • Stillahavsplatta- 103 300 000 km²
  • Nordamerikansk tallrik- 75 900 000 km²
  • Somalisk tallrik- 16 700 000 km²
  • Sydamerikansk tallrik- 43 600 000 km²
  • Filippinsk tallrik- 5 500 000 km²

Här måste sägas att det finns en kontinental och oceanisk skorpa. Vissa plattor är helt sammansatta av en typ av skorpa (som Stillahavsplattan), och vissa är av blandade typer, där plattan börjar i havet och smidigt övergår till kontinenten. Tjockleken på dessa lager är 70-100 kilometer.

Karta över litosfäriska plattor

De största litosfäriska plattorna (13 st.)

I början av 1900-talet tog amerikanen F.B. Taylor och tysken Alfred Wegener kom samtidigt fram till att kontinenternas läge långsamt förändras. Det är förresten precis vad som till stor del är. Men forskare kunde inte förklara hur detta händer förrän på 60-talet av 1900-talet, när läran om geologiska processer på havsbotten utvecklades.


Karta över platsen för litosfäriska plattor

Det var fossilerna som spelade huvudrollen här. På olika kontinenter hittades fossila rester av djur som uppenbarligen inte kunde simma över havet. Detta ledde till antagandet att en gång var alla kontinenter anslutna och djur lugnt passerade mellan dem.

Prenumerera på . Vi har många intressanta fakta och fascinerande berättelser från människors liv.

Tillsammans med en del av den övre manteln består den av flera mycket stora block, som kallas litosfäriska plattor. Deras tjocklek är annorlunda - från 60 till 100 km. De flesta plattor inkluderar både kontinental och oceanisk skorpa. Det finns 13 huvudplattor, varav 7 är de största: amerikansk, afrikansk, indo-, amur.

Plattorna ligger på plastskiktet av den övre manteln (astenosfären) och rör sig långsamt i förhållande till varandra med en hastighet av 1-6 cm per år. Detta faktum fastställdes som ett resultat av en jämförelse av bilder tagna från konstgjorda jordsatelliter. De föreslår att konfigurationen i framtiden kan vara helt annorlunda än den nuvarande, eftersom det är känt att den amerikanska litosfäriska plattan rör sig mot Stilla havet, och den eurasiska närmar sig Afrika, Indo-Australien och även Stilla havet. De amerikanska och afrikanska litosfäriska plattorna rör sig sakta isär.

De krafter som orsakar separationen av litosfäriska plattor uppstår när mantelsubstansen rör sig. Kraftfulla stigande flöden av detta ämne pressar isär plattorna, bryter jordskorpan och bildar djupa fel i den. På grund av undervattensutsläpp av lavor bildas skikt längs förkastningarna. Fryser, de verkar läka sår - sprickor. Sträckningen ökar dock igen, och brott uppstår igen. Alltså, gradvis öka litosfäriska plattor divergera åt olika håll.

Det finns förkastningszoner på land, men de flesta av dem är i havsryggar där jordskorpan är tunnare. Det största förkastningen på land ligger i öster. Den sträckte sig 4000 km. Bredden på detta fel är 80-120 km. Dess utkanter är prickade med utdöda och aktiva.

Kollision observeras längs andra plattgränser. Det sker på olika sätt. Om plattorna, varav den ena har en oceanisk skorpa och den andra en kontinental, närmar sig varandra, sjunker den litosfäriska plattan, täckt av havet, under den kontinentala. I det här fallet uppstår bågar () eller bergskedjor (). Om två plattor med en kontinental skorpa kolliderar, krossas kanterna på dessa plattor till veck av stenar och bergiga regioner bildas. Så de uppstod till exempel på gränsen mellan de eurasiska och indo-australiska plattorna. Närvaron av bergiga områden i de inre delarna av den litosfäriska plattan tyder på att det en gång fanns en gräns mellan två plattor, fast lödda vid varandra och förvandlade till en enda, större litosfärisk platta. Därför kan vi dra en allmän slutsats: gränserna av litosfäriska plattor är rörliga områden till vilka vulkaner är begränsade, zoner, bergsområden, åsar i mitten av havet, djupvattensänkor och diken. Det är vid gränsen av litosfäriska plattor som bildas, vars ursprung är förknippat med magmatism.

Vad vet vi om litosfären?

Tektoniska plattor är stora stabila områden av jordskorpan som är de ingående delarna av litosfären. Om vi ​​vänder oss till tektoniken, vetenskapen som studerar litosfäriska plattformar, lär vi oss att stora områden av jordskorpan är begränsade på alla sidor av specifika zoner: vulkaniska, tektoniska och seismiska aktiviteter. Det är vid korsningarna mellan närliggande plattor som fenomen uppstår, som i regel får katastrofala konsekvenser. Dessa inkluderar både vulkanutbrott och kraftiga jordbävningar på skalan av seismisk aktivitet. I processen att studera planeten spelade plattformstektoniken en mycket viktig roll. Dess betydelse kan jämföras med upptäckten av DNA eller det heliocentriska konceptet inom astronomi.

Om vi ​​minns geometrin kan vi föreställa oss att en punkt kan vara kontaktpunkten för gränserna för tre eller flera plattor. Studiet av jordskorpans tektoniska struktur visar att de farligaste och snabbaste kollapsarna är korsningarna mellan fyra eller fler plattformar. Denna formation är den mest instabila.

Litosfären är uppdelad i två typer av plattor, olika i sina egenskaper: kontinentala och oceaniska. Det är värt att lyfta fram Stillahavsplattformen, som består av oceanisk skorpa. De flesta andra består av det så kallade blocket, då kontinentalplattan löds in i den oceaniska.

Platserna för plattformarna visar att cirka 90 % av vår planets yta består av 13 stora, stabila områden av jordskorpan. Resterande 10% faller på små formationer.

Forskare har sammanställt en karta över de största tektoniska plattorna:

  • australiensisk;
  • Arabiska subkontinenten;
  • Antarktis;
  • afrikansk;
  • Hindustan;
  • eurasier;
  • Nazca tallrik;
  • Cooker Kokos;
  • Stilla havet;
  • Nord- och Sydamerikanska plattformar;
  • Scotia tallrik;
  • Filippinsk tallrik.

Från teorin vet vi att jordens fasta skal (litosfären) inte bara består av plattorna som bildar reliefen av planetens yta, utan också av den djupa delen - manteln. Kontinentala plattformar har en tjocklek på 35 km (i de platta områdena) till 70 km (i bergskedjorna). Forskare har bevisat att plattan i Himalaya har den största tjockleken. Här når plattformens tjocklek 90 km. Den tunnaste litosfären finns i havszonen. Dess tjocklek överstiger inte 10 km, och i vissa områden är denna siffra 5 km. Baserat på information om djupet på vilket jordbävningens epicentrum är beläget och vad som är fortplantningshastigheten för seismiska vågor, görs beräkningar av tjockleken på sektionerna av jordskorpan.

Processen för bildandet av litosfäriska plattor

Litosfären består huvudsakligen av kristallina ämnen som bildas till följd av avkylning av magma när de når ytan. Beskrivningen av plattformarnas struktur talar om deras heterogenitet. Processen för bildandet av jordskorpan ägde rum under en lång period och fortsätter till denna dag. Genom mikrosprickor i berget kom smält flytande magma till ytan och skapade nya bisarra former. Dess egenskaper förändrades beroende på temperaturförändringen, och nya ämnen bildades. Av denna anledning skiljer sig mineraler som finns på olika djup i sina egenskaper.

Jordskorpans yta beror på påverkan från hydrosfären och atmosfären. Det är konstant vittring. Under påverkan av denna process förändras formerna, och mineralerna krossas, vilket ändrar deras egenskaper med samma kemiska sammansättning. Som ett resultat av vittring blev ytan lösare, sprickor och mikrosänkningar uppstod. På dessa platser uppstod avlagringar, som vi känner som jord.

Karta över tektoniska plattor

Vid första anblicken verkar det som om litosfären är stabil. Dess övre del är sådan, men den nedre delen, som kännetecknas av viskositet och fluiditet, är rörlig. Litosfären är uppdelad i ett visst antal delar, de så kallade tektoniska plattorna. Forskare kan inte säga hur många delar jordskorpan består av, eftersom det förutom stora plattformar även finns mindre formationer. Namnen på de största plattorna angavs ovan. Processen att bilda jordskorpan pågår. Vi märker inte detta, eftersom dessa handlingar sker mycket långsamt, men genom att jämföra resultaten av observationer för olika perioder kan vi se hur många centimeter per år gränserna för formationer förskjuts. Av denna anledning uppdateras den tektoniska kartan över världen ständigt.

Tektonisk platta Cocos

Cocos-plattformen är en typisk representant för de oceaniska delarna av jordskorpan. Det ligger i Stillahavsområdet. I väster går dess gräns längs åsen av East Pacific Rise, och i öster kan dess gräns definieras av en konventionell linje längs Nordamerikas kust från Kalifornien till Panamanäset. Denna platta subducerar under den angränsande karibiska plattan. Denna zon kännetecknas av hög seismisk aktivitet.

Mexiko lider mest av jordbävningar i denna region. Bland alla länder i Amerika är det på dess territorium som de mest utdöda och aktiva vulkanerna finns. Landet har drabbats av ett stort antal jordbävningar med en magnitud större än 8 punkter. Regionen är ganska tätbefolkad, därför leder, förutom förstörelse, seismisk aktivitet också till ett stort antal offer. Till skillnad från Cocos, som ligger i en annan del av planeten, är de australiensiska och västsibiriska plattformarna stabila.

Rörelse av tektoniska plattor

Under en lång tid har forskare försökt ta reda på varför en region på planeten har bergig terräng, medan en annan är platt, och varför jordbävningar och vulkanutbrott inträffar. Olika hypoteser byggdes huvudsakligen på den kunskap som fanns tillgänglig. Först efter 50-talet av 1900-talet var det möjligt att studera jordskorpan mer i detalj. Bergen som bildades på platserna för plattfel, den kemiska sammansättningen av dessa plattor studerades och kartor över regioner med tektonisk aktivitet skapades också.

I studien av tektonik ockuperades en speciell plats av hypotesen om förskjutningen av litosfäriska plattor. Redan i början av 1900-talet lade den tyske geofysikern A. Wegener fram en djärv teori om varför de flyttar. Han studerade noggrant konturerna av Afrikas västkust och Sydamerikas östra kust. Utgångspunkten i hans forskning var just likheten i konturerna av dessa kontinenter. Han föreslog att dessa kontinenter kanske brukade vara en enda helhet, och sedan inträffade ett avbrott och förskjutningen av delar av jordskorpan började.

Hans forskning berörde vulkanismens processer, sträckningen av havsbottens yta och jordens viskös-flytande struktur. Det var A. Wegeners verk som låg till grund för den forskning som utfördes på 60-talet av förra seklet. De blev grunden för uppkomsten av teorin om "litosfärisk plattektonik".

Denna hypotes beskrev jordens modell enligt följande: tektoniska plattformar med en stel struktur och olika massor placerades på astenosfärens plastiska substans. De var i ett mycket instabilt tillstånd och rörde sig hela tiden. För en enklare förståelse kan vi dra en analogi med isberg som ständigt driver i havsvatten. På liknande sätt rör sig tektoniska strukturer, som är på en plastisk substans, ständigt. Under förskjutningar kolliderade plattorna ständigt, kom ovanpå varandra, fogar och separationszoner av plattorna uppstod. Denna process berodde på skillnaden i massa. Områden med ökad tektonisk aktivitet bildades vid kollisionsplatserna, berg uppstod, jordbävningar och vulkanutbrott inträffade.

Förskjutningshastigheten var inte mer än 18 cm per år. Förkastningar bildades, in i vilka magma kom in från litosfärens djupa lager. Av denna anledning är stenarna som utgör de oceaniska plattformarna av olika åldrar. Men forskare har lagt fram en ännu mer otrolig teori. Enligt vissa representanter för den vetenskapliga världen kom magma till ytan och svalnade gradvis, vilket skapade en ny bottenstruktur, medan "överskottet" av jordskorpan, under påverkan av plattdrift, sjönk in i jordens inre och återigen förvandlades till flytande magma. Hur som helst, kontinenternas rörelser sker i vår tid, och av denna anledning skapas nya kartor för att ytterligare studera processen med drivande tektoniska strukturer.

Läser in...Läser in...