Поиск по сайту:


Океанические котловины и поднятия

По мере расширения внутриконтинентальных рифтов генерируется новая кора толеитового состава, и две половинки рифта разделяются. Обычно срединный спрединговый хребет лате-рально переходит в абиссальную равнину, которая простирается до континентального подножия. Точное расположение и природа перехода от утончившейся континентальной коры к океанической остаются неизвестными.[ ...]

Некоторые осадочные бассейны параллельны простиранию хребта, например заполненные осадками депрессии, которые лежат в 75—100 км от оси хребта между 22 и 23° с.ш. в Атлантике (рис. 14.26) [61]. Их размеры равны примерно (10—30) х (5—10) км, окружающие холмы возвышаются над днищами долин почти на 1500 м. Депрессии лежат на глубине около 4000 м, мощность осадочного выполнения составляет примерно 500 м. Осадки состоят из тонкозернистых пелагических карбонатных турбидитов, принесенных с окружающих поднятий (детальное обсуждение см. в разд. 11.3.2 и на рис. 11.13).[ ...]

Базальтовые лавы срединно-океанических хребтов (разд. 11.3.2) обычно перекрыты металлоносными отложениями, которые также в процессе спрединга перемещаются в районы абиссальных равнин. Гидротермальные оксиды и гидроксиды, в основном железа (охры) или в основном марганца (умбры), с низкими концентрациями рассеянных металлов образуют осадки, корки и конкреции на поднятиях рельефа, прилегающих к разломам поблизости от осевой рифтовой зоны срединно-океанических хребтов [2054].[ ...]

Гидрогенные или аутигенные железо-мар-ганцевые конкреции, осаждающиеся первично из морской воды, в основном накапливаются на современной поверхности дна океана и редко сохраняются или под границей раздела вода — осадок, или в древних разрезах. Они состоят из оксидов и гидроксидов железа и марганца, содержат более высокие концентрации рассеянных металлов и растут медленнее гидротермальных отложений. Эти конкреции образуются на склонах океанских поднятий, плато и на абиссальных равнинах, в основном на глубинах более 4000 м, там, где осадки аккумулируются со скоростью не более 0,7 см/1000 лет [1085]. При этом, вероятно, конкреции сохраняются на поверхности осадков, благодаря деятельности роющих организмов. Конкреции, потенциально представляющие промышленный интерес (весовая плотность не менее 5 кг/м2, суммарная концентрация Си и N1 порядка 2,5%, довольно высокие содержания Со и Мп), известны в северной половине Тихого океана и в южной — Индийского.[ ...]

Металлоносные илы, давно известные из впадин центральной долины Красного моря, обнаружены также на Срединно-Атлантическом хребте и особенно в районе Восточно-Тихоокеанского поднятия. В Красном море обогащенные железом отложения перекрывают пласты, содержащие экономически важные сульфиды цинка и меди. При этом горячие гидротермальные источники расположены и между этими образованиями и над ними [597]. Термальные источники и металлоносные отложения, вероятно, связаны с пересечениями спредингового хребта трансформными разломами [912]. «Массивные» сульфиды известны в ряде районов Восточно-Тихоокеанского поднятия к западу от Мексики, на Галапагосском рифте, хребте Хуан-де-Фука [1802].[ ...]

Струи горячих (до 350 °С) металлоносных растео. ров или «курильщики» [1549] были описаны на Восточно-Тихоокеанском поднятии (разд. 11.3.2).[ ...]

Древние комплексы, связанные с субдукцией, можно выделить по нескольким признакам: метаморфическим фациям голубых сланцев, формирование которых обычно связывают с субдукцией холодной пластины океанской литосферы; известково-щелочным породам обычно с большой ролью андезитов и аккреционной призмой океанических осадков и отложений глубоководного желоба.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Схематический разрез центральной части Красного моря [919]. Схематический разрез центральной части Красного моря [919].
Карта изопахит и разрез Саут-Понд — частично заполненной осадками долины примерно в 100 км к западу от оси Срединно-Атлантического хребта [61]. Изопахиты в метрах. Карта изопахит и разрез Саут-Понд — частично заполненной осадками долины примерно в 100 км к западу от оси Срединно-Атлантического хребта [61]. Изопахиты в метрах.
Развитие преддуговой системы Суматры в цен, 21 млн. лет назад; Б •— поздний средний миоцен, Развитие преддуговой системы Суматры в	цен, 21 млн. лет назад; Б •— поздний средний миоцен,
Аккреционная призма, Южно-Шотландская возвышенность (см. рис. 14.55), в середине силура [1481]. Наиболее молодой разрез развит на юго-востоке, но сами породы моложе на северо-западе. Если бы детальная биостратиграфия была неизвестна, то разрез шириной несколько десятков километров можно было бы принять за первичную мощность. Вертикальный масштаб в 2 раза больше горизонтального. Аккреционная призма, Южно-Шотландская возвышенность (см. рис. 14.55), в середине силура [1481]. Наиболее молодой разрез развит на юго-востоке, но сами породы моложе на северо-западе. Если бы детальная биостратиграфия была неизвестна, то разрез шириной несколько десятков километров можно было бы принять за первичную мощность. Вертикальный масштаб в 2 раза больше горизонтального.
Структурный профиль внутреннего склона Японского желоба мористее северной части острова Хонсю; видны подводные оползни [1827]. Возможно, небольшое значение имеет неогеновая аккреция. Структурный профиль внутреннего склона Японского желоба мористее северной части острова Хонсю; видны подводные оползни [1827]. Возможно, небольшое значение имеет неогеновая аккреция.
Схематический рисунок вулканической дуги Малых Антильских островов, показывающий распределение вулканогенно-осадочных отложений и основные процессы, определяющие их асимметричное распределение [2253]. Схематический рисунок вулканической дуги Малых Антильских островов, показывающий распределение вулканогенно-осадочных отложений и основные процессы, определяющие их асимметричное распределение [2253].
Карта западной части Тихого океана. 1 — активный спрединг; 2 — зрелые бассейны; 3 — неактивные бассейны; 4 — глубоководные желоба. Карта западной части Тихого океана. 1 — активный спрединг; 2 — зрелые бассейны; 3 — неактивные бассейны; 4 — глубоководные желоба.
Вернуться к оглавлению