Les principaux types de mouvements de la croûte terrestre. Mouvement de la croûte terrestre : définition, schéma et types

Les principaux types de mouvements de la croûte terrestre.  Mouvement de la croûte terrestre : définition, schéma et types
Les principaux types de mouvements de la croûte terrestre. Mouvement de la croûte terrestre : définition, schéma et types

La croûte terrestre semble seulement immobile, absolument stable. En effet, elle effectue des mouvements continus et variés. Certains d’entre eux se produisent très lentement et ne sont pas perçus par les sens humains, d’autres, comme les tremblements de terre, sont des glissements de terrain et destructeurs. Quelles forces titanesques mettent la croûte terrestre en mouvement ?

Les forces internes de la Terre, source de leur origine. On sait qu’à la limite du manteau et de la lithosphère, la température dépasse 1 500 °C. A cette température, la matière doit soit fondre, soit se transformer en gaz. Pendant la transition solidesà l'état liquide ou gazeux, leur volume doit augmenter. Cependant, cela ne se produit pas, car les roches surchauffées subissent la pression des couches sus-jacentes de la lithosphère. Il y a un effet " chaudière à vapeur», lorsque la matière cherchant à se dilater appuie sur la lithosphère, la mettant en mouvement avec la croûte terrestre. De plus, plus la température est élevée, plus la pression est forte et plus la lithosphère se déplace activement. Des centres de pression particulièrement forts apparaissent dans les endroits du manteau supérieur où se concentrent les éléments radioactifs, dont la désintégration chauffe les roches constitutives à des températures encore plus élevées. Mouvements la croûte terrestre Sous l'influence Forces internes Les terres sont dites tectoniques. Ces mouvements sont divisés en oscillatoires, pliants et éclatants.

Mouvements oscillatoires. Ces mouvements se produisent très lentement, imperceptiblement pour l'homme, c'est pourquoi on les appelle aussi vieux de plusieurs siècles ou épiirogène.À certains endroits, la croûte terrestre s'élève, à d'autres elle s'abaisse. Dans ce cas, la hausse est souvent remplacée par une baisse, et vice versa. Ces mouvements ne peuvent être retracés que par les « traces » qui subsistent après eux à la surface de la Terre. Par exemple, sur la côte mer Méditerranée, près de Naples se trouvent les ruines du temple de Sérapis, dont les colonnes sont usées par les mollusques marins à une hauteur allant jusqu'à 5,5 m au-dessus du niveau mer moderne. Cela constitue une preuve absolue que le temple, construit au IVe siècle, se trouvait au fond de la mer, puis qu'il a été surélevé. Maintenant, cette zone de terre s'enfonce à nouveau. Souvent, sur les côtes des mers, il y a des marches au-dessus de leur niveau actuel - des terrasses marines, autrefois créées par les vagues. Sur les plates-formes de ces marches, vous pouvez trouver les restes d'organismes marins. Cela indique que les zones de terrasses étaient autrefois le fond de la mer, puis que le rivage s'est élevé et que la mer s'est retirée.

La descente de la croûte terrestre en dessous de 0 m au-dessus du niveau de la mer s'accompagne de l'avancée de la mer - transgression, et la montée - par sa retraite - régression. Actuellement en Europe, des soulèvements se produisent en Islande, au Groenland et dans la péninsule scandinave. Les observations ont établi que la région du golfe de Botnie s'élève au rythme de 2 cm par an, soit 2 m par siècle. Dans le même temps, le territoire des Pays-Bas, du sud de l’Angleterre, du nord de l’Italie, des basses terres de la mer Noire et de la côte de la mer de Kara s’affaisse. Un signe de l'affaissement des côtes maritimes est la formation de baies maritimes dans les estuaires des rivières - estuaires (lèvres) et estuaires.

Lorsque la croûte terrestre se soulève et que la mer se retire, les fonds marins, composés de roches sédimentaires, se révèlent être de la terre ferme. Voilà à quel point plaines marines (primaires): par exemple, Sibérie occidentale, Turanienne, Sibérienne du Nord, Amazonienne (Fig. 20).


Riz. 20. La structure des plaines stratigraphiques primaires ou marines

Mouvements de pliage. Dans les cas où les couches rochers Ils sont assez plastiques ; sous l'influence de forces internes, ils s'effondrent en plis. Lorsque la pression est dirigée verticalement, les roches sont déplacées et, si elles sont dans le plan horizontal, elles sont comprimées en plis. La forme des plis peut être très diverse. Lorsque le coude du pli est dirigé vers le bas, on l'appelle un synclinal, vers le haut - un anticlinal (Fig. 21). Les plis se forment à de grandes profondeurs, c'est-à-dire lorsque hautes températures et une forte pression, puis sous l'influence de forces internes, ils peuvent être soulevés. C'est ainsi qu'ils apparaissent plier les montagnes Caucase, Alpes, Himalaya, Andes, etc. (Fig. 22). Dans de telles montagnes, les plis sont faciles à observer là où ils sont exposés et remontent à la surface.


Riz. 21. Synclinal (1) et anticlinal (2) plis


Riz. 22. plier les montagnes

Mouvements de rupture. Si les roches ne sont pas assez solides pour résister à l'action des forces internes, des fissures – des failles – se forment dans la croûte terrestre et un déplacement vertical des roches se produit. Les zones en contrebas sont appelées grabens, et ceux qui se sont levés - des poignées(Fig. 23). L'alternance de horsts et de grabens crée bloquer (ressusciter) les montagnes. Des exemples de telles montagnes sont : l'Altaï, le Sayan, la chaîne de Verkhoyansk, les Appalaches en Amérique du Nord et bien d'autres. Les montagnes ressuscitées diffèrent des montagnes pliées à la fois par leur structure interne et par leur apparence - morphologie. Les pentes de ces montagnes sont souvent abruptes, les vallées, comme les bassins versants, sont larges et plates. Les couches rocheuses sont toujours décalées les unes par rapport aux autres.


Riz. 23. Montagnes en blocs pliés ravivées

Les zones encaissées de ces montagnes, les grabens, se remplissent parfois d'eau, puis des lacs profonds se forment : par exemple le Baïkal et le Teletskoïe en Russie, le Tanganyika et le Nyasa en Afrique.

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Pour détecter et enregistrer tous types d’ondes sismiques, ils sont utilisés appareils spéciaux sismographes. Certains sismographes sont sensibles aux mouvements horizontaux, d’autres aux mouvements verticaux. Les ondes sont enregistrées par un stylo vibrant sur un mobile bande de papier. Il existe également des sismographes électroniques (sans ruban papier).


À la fin de l'ère Han, l'astronome impérial Zhang Heng (78-139) a inventé le premier sismoscope au monde, capable de détecter de petits tremblements de terre sur de longues distances. Cet appareil n'a pas survécu à ce jour. Sa conception peut être jugée par description incomplète dans Hou Han shu (Histoire du Second Han). Reconstruction moderne d'un sismographe réalisé par Zhang Heng en 132 après JC




Les serpents, particulièrement venimeux, en prévision d'un tremblement de terre imminent, quittent leurs terriers habités en quelques jours. Les lézards et les fourmis font de même. Certains scientifiques ont tendance à expliquer ce fait indiscutable par la grande sensibilité de la peau aux changement de température sol.






Les tremblements de terre peuvent être prédits par le comportement du plancton, affirme un groupe de scientifiques indiens et américains. Ils ont découvert qu’avant de forts chocs sous-marins, les plus petites plantes océaniques deviennent activement vertes. Selon la BBC, cette conclusion est confirmée par des images satellite prises peu avant quatre catastrophes récentes : dans l'État indien du Gujarat, dans les îles Andaman, en Algérie et en Iran.


1)§ 18, lire, raconter 2) p. 49 réponses aux questions oralement 3) Sur le k/k, marquez en ombrant les zones caractérisées par des tremblements de terre. 4) Cahier d'exercices (page).

À première vue, la croûte terrestre semble complètement stable et immobile. En réalité, la croûte terrestre est en mouvement constant, mais la plupart des changements se produisent lentement et ne sont pas perçus par les sens humains. Certaines conséquences du déplacement de la croûte terrestre sont destructrices, par exemple les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.

Les causes des mouvements tectoniques de la croûte terrestre sont le mouvement de la matière du manteau, provoqué par énergie interne Terre. Dans la couche limite entre la lithosphère et le manteau, la température dépasse 1 500 °C. Les roches fortement chauffées subissent la pression des couches sus-jacentes de la lithosphère, ce qui provoque l’apparition d’un effet « chaudière à vapeur » et provoque le mouvement de la croûte terrestre. Distinguer les types suivants mouvements de la croûte terrestre : oscillatoires, discontinus, plissants.

Mouvements oscillatoires très lent et imperceptible pour l'humanité. À la suite de tels mouvements, le cortex se déplace vers plan vertical– dans certaines régions, il augmente, dans d’autres, il diminue. L'apparition de tels processus peut être déterminée à l'aide de dispositifs spéciaux. Ainsi, il a été révélé que les hautes terres du Dniepr s'élèvent de 9,5 mm par an et que la région nord-est de la plaine d'Europe de l'Est diminue de 12 mm par an. Verticale mouvements oscillatoires la croûte terrestre agit comme un facteur provoquant l'avancée des mers vers la terre. Si la croûte terrestre descend en dessous du niveau de la mer, alors une transgression (avancée de la mer) est observée ; si elle s'élève plus haut, une régression (retrait de la mer) est observée. À notre époque en Europe, la régression se produit dans la péninsule scandinave, en Islande. Des transgressions sont observées en Hollande, dans le nord de l’Italie, dans le sud de la Grande-Bretagne et dans les basses terres de la mer Noire. Caractéristique affaissement des terres - formation de baies maritimes à l'embouchure des rivières (estuaires). Lorsque la croûte terrestre se soulève, les fonds marins se transforment en terre ferme. C'est ainsi qu'a eu lieu la formation des plaines maritimes primaires : Touranien, Sibérie occidentale, Amazonienne, etc.

Mouvements de rupture Les dommages à la croûte terrestre se produisent lorsque les roches ne sont pas assez solides pour résister aux forces internes de la Terre. Dans ce cas, des failles (fissures) apparaissent dans la croûte terrestre avec déplacement vertical des roches. Les zones qui ont coulé sont appelées grabens, celles qui ont augmenté sont appelées horsts. Leur alternance provoque l'apparition de systèmes montagneux en blocs (relancés), par exemple les Sayan, l'Altaï, les Appalaches, etc. Les différences entre les montagnes en blocs et les montagnes pliées se retrouvent dans apparence Et structure interne. Ces montagnes se caractérisent par des pentes abruptes et de larges vallées aplaties. Les couches rocheuses se déplacent les unes par rapport aux autres. Certains grabens de ces chaînes de montagnes peuvent se remplir d'eau avec formation de lacs de montagne profonds (Baïkal, Tanganyika, etc.).

Mouvements de pliage la croûte terrestre se produit lorsque les couches rocheuses sont plastiques et que les forces internes de la Terre contribuent à leur effondrement en plis à la suite des contre-mouvements des roches dans le plan horizontal. Si la direction de la force de compression est verticale, alors les roches peuvent se déplacer ; si elle est horizontale, des plis se forment. La forme et la taille des plis sont différentes. Les plis de la croûte terrestre se forment à de grandes profondeurs ; ils peuvent ensuite remonter à la surface sous l'influence de forces internes. C'est ainsi qu'apparaissent les montagnes plissées : les Alpes, le Caucase, l'Himalaya, les Andes. Dans de tels systèmes montagneux, les plis sont clairement visibles aux endroits où ils atteignent la surface de la terre.

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La croûte terrestre est constituée de plaques lithosphériques. Chaque plaque lithosphérique est caractérisée par un mouvement continu. Les gens ne remarquent pas ces mouvements car ils se produisent extrêmement lentement.

Causes et conséquences du mouvement de la croûte

Nous savons tous que notre planète se compose de trois parties : le noyau terrestre, le manteau terrestre et la croûte terrestre. Au cœur de notre planète se concentrent de nombreuses substances chimiques, qui entrent continuellement dans réaction chimique ensemble.

À la suite de telles réactions chimiques, radioactives et thermiques, des vibrations se produisent dans la lithosphère. De ce fait, la croûte terrestre peut se déplacer verticalement et horizontalement.

Histoire de l'étude des mouvements de la croûte

Les mouvements tectoniques ont été étudiés par les scientifiques anciens. L'ancien géographe grec Strabon a été le premier à proposer la théorie selon laquelle certaines zones de terre augmentent systématiquement. Le célèbre scientifique russe Lomonossov a qualifié les mouvements de la croûte terrestre de tremblements de terre à long terme et insensibles.

Cependant, plus étude détaillée les processus de mouvement de la croûte terrestre ont commencé à la fin du XIXe siècle. Le géologue américain Gilbert a classé les mouvements de la croûte terrestre en deux types principaux : ceux qui créent des montagnes (orogéniques) et ceux qui créent des continents (épiirogènes). Des scientifiques étrangers et nationaux ont étudié le mouvement de la croûte terrestre, notamment : V. Belousov, Yu. Kosygin, M. Tetyaev, E. Haarman, G. Stille.

Types de mouvements crustaux

Il existe deux types de mouvements tectoniques : verticaux et horizontaux. Les mouvements verticaux sont appelés radiaux. De tels mouvements s'expriment par l'élévation (ou l'abaissement) systématique des plaques lithosphériques. Souvent, des mouvements radiaux de la croûte terrestre se produisent à la suite de forts tremblements de terre.

Les mouvements horizontaux représentent les déplacements des plaques lithosphériques. Selon l'opinion de nombreux scientifiques modernes, tous les continents existants se sont formés à la suite du déplacement horizontal des plaques lithosphériques.

L'importance du mouvement de la croûte terrestre pour l'homme

Les mouvements de la croûte terrestre menacent aujourd'hui la vie de nombreuses personnes. Un exemple frappant est la ville italienne de Venise. La ville est située sur une section de la plaque lithosphérique, qui grande vitesse s'installe.

Chaque année, la ville sombre sous les eaux - un processus de transgression se produit (offensive à long terme eau de mer atterrir). Il y a des cas dans l'histoire où, en raison du mouvement de la croûte terrestre, des villes et des villages ont été submergés et, après un certain temps, ils se sont relevés (processus de régression).

- ce sont des verticales lentes et inégales (abaisser ou augmenter) et mouvements tectoniques horizontaux de vastes zones de la croûte terrestre, modifiant la hauteur la terre et les profondeurs des mers. On les appelle parfois aussi oscillations séculaires de la croûte terrestre.

Causes

Les raisons exactes des mouvements de la croûte terrestre ne sont pas encore suffisamment élucidées, mais une chose est claire : ces vibrations se produisent sous l'influence des forces internes de la Terre. La cause initiale de tous les mouvements de la croûte terrestre - tant horizontaux (le long de la surface) que verticaux (formation de montagnes) - est mélange thermique d'une substance dans le manteau de la planète.

Dans un passé lointain, des vagues ont déferlé sur le territoire où se trouve aujourd'hui Moscou. mer chaude. En témoigne l'épaisseur des sédiments marins dans lesquels sont enterrés les restes de poissons et d'autres animaux, qui se trouvent désormais à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et au fond de la mer Méditerranée, non loin du rivage, des plongeurs ont découvert des ruines ville antique.

Ces faits indiquent que la croûte terrestre, que nous avons l'habitude de considérer comme immobile, connaît de lents hauts et bas. Sur la péninsule scandinave, on peut actuellement voir des pentes de montagne corrodées par les vagues à une altitude si élevée que les vagues ne peuvent pas les atteindre. À la même hauteur, des anneaux sont fixés dans les rochers, auxquels étaient autrefois attachées les chaînes des bateaux. Or, de la surface de l'eau à ces anneaux, il y a 10 mètres, voire plus. Cela signifie que nous pouvons conclure que la péninsule scandinave connaît actuellement une lente ascension. Les scientifiques ont calculé que, dans certains endroits, cette augmentation se produit au rythme de 1 cm par an. Matériel du site

Mais la côte ouest de l’Europe s’enfonce à peu près à la même vitesse. Pour empêcher les eaux océaniques d’inonder cette partie du continent, les gens ont construit des barrages le long du littoral qui s’étendait sur des centaines de kilomètres.

Des mouvements lents de la croûte terrestre se produisent sur toute la surface de la Terre. De plus, la période de hausse est remplacée par une période de déclin. Autrefois, la péninsule scandinave était en train de sombrer, mais elle connaît aujourd’hui un soulèvement.

En raison des mouvements de la croûte terrestre, des volcans naissent,