Jump to content

Цикл суперконтинента

Карта Пангеи с современными очертаниями континента

Цикл суперконтинента — это квазипериодическое скопление и рассеивание Земли континентальной коры . Существуют разные мнения относительно того, увеличивается ли количество континентальной коры, уменьшается или остается примерно таким же, но все согласны с тем, что земная кора постоянно перестраивается. один полный цикл суперконтинента Говорят, что занимает от 300 до 500 миллионов лет. Столкновение континентов создает все меньше и больше континентов, в то время как рифтинг создает все больше и меньше континентов.

Упрощенное представление предлагаемой серии суперконтинентов до наших дней.

Самый последний суперконтинент , Пангея , образовался около 300 миллионов лет назад (0,3 млрд лет назад ), в эпоху палеозоя . Существуют два разных взгляда на историю ранних суперконтинентов.

Первая теория предлагает серию суперконтинентов: начиная с Ваальбары (3,6–2,8 млрд лет назад); Ур (ок. 3 млрд лет); Кенорланд (2,7–2,1 млрд лет назад); Колумбия (1,8–1,5 млрд лет назад); Родиния (от 1,25 млрд лет до 750 млн лет назад); и Паннотия ( около 600 млн лет назад), в результате расселения которой образовались континенты, которые в конечном итоге столкнулись и образовали Пангею. [1] [2]

Виды минералов, обнаруженные внутри древних алмазов , позволяют предположить, что цикл формирования и распада суперконтинента начался примерно 3 млрд лет назад. До 3,2 млрд лет назад формировались только алмазы перидотитового состава (обычно встречающиеся в мантии Земли ), тогда как после 3,0 млрд лет назад появились эклогитовые алмазы (породы из земная кора ) получили широкое распространение. Считается, что это изменение произошло в результате субдукции и столкновения континентов, попал в результате чего эклогит в субконтинентальные алмазообразующие жидкости. [3]

Цикл суперконтинентов и цикл Вильсона привели к образованию суперконтинентов Родиния и Пангея.

Гипотетический цикл суперконтинента совпадает с более коротким циклом Вильсона, названным в честь пионера тектоники плит Джона Тузо Уилсона , который описывает периодическое открытие и закрытие океанических бассейнов из-за разлома одной плиты. Самый старый материал морского дна, обнаруженный сегодня, датируется 170 млн лет назад, тогда как самый старый материал континентальной коры, обнаруженный сегодня, датируется 4 млрд лет назад, что указывает на относительную краткость региональных циклов Вильсона по сравнению с общепланетными импульсами, наблюдаемыми в расположении континентов.

Протопангея-Палеопангея

[ редактировать ]

Вторая точка зрения, основанная как на палеомагнитных , так и на геологических данных, заключается в том, что циклы суперконтинентов не происходили ранее примерно 0,6 млрд лет назад (в эдиакарский период). Вместо этого континентальная кора представляла собой один суперконтинент примерно с 2,7 млрд лет назад до его первого раскола, где-то около 0,6 млрд лет назад. Эта реконструкция [4] основан на наблюдении, что если в первичную реконструкцию вносятся лишь небольшие периферийные изменения, данные показывают, что палеомагнитные полюса сходились к квазистатическим положениям в течение длительных интервалов между примерно 2,7–2,2 млрд лет назад; 1,5–1,25 млрд лет; и 0,75–0,6 млрд лет. [5] В течение прошедших периодов полюса, по-видимому, соответствовали единой видимой траектории блуждания полюсов .

Палеомагнитные данные адекватно объясняются существованием единого суперконтинента Протопангеа-Палеопангея с длительной квазицелостностью. Длительное существование этого суперконтинента можно объяснить действием тектоники крышки (сравнимой с тектоникой, действовавшей на Марсе и Венере) в докембрийские времена, в отличие от тектоники плит, наблюдаемой на современной Земле. [4] Однако этот подход широко критикуется как неправильное применение палеомагнитных данных. [6]

Влияние на уровень моря

[ редактировать ]

Известно, что уровень моря обычно низкий, когда континенты находятся вместе, и высокий, когда они разделены. Например, уровень моря был низким во время формирования Пангеи ( пермский период ) и Паннотии (последний неопротерозой ) и быстро поднимался до максимума в ордовикский и меловой период, когда континенты были рассредоточены.

Основные влияния на уровень моря во время распада суперконтинентов включают: возраст океанической коры, утраченные задуговые бассейны , глубины морских отложений, размещение крупных магматических провинций и эффект пассивного расширения границ. Из них возраст океанической коры и глубина морских отложений, по-видимому, играют одну из важнейших ролей в создании модели уровня моря. Добавление других управляющих параметров помогает стабилизировать модели, когда данных мало. [7]

Возраст океанической литосферы обеспечивает первостепенный контроль над глубиной океанских бассейнов и, следовательно, над глобальным уровнем моря. Океаническая литосфера формируется на срединно-океанических хребтах и ​​движется наружу, кондуктивно охлаждаясь и сжимаясь , что уменьшает толщину и увеличивает плотность океанической литосферы, а также опускает морское дно от срединно-океанических хребтов. Для океанической литосферы возрастом менее 75 млн лет назад работает простая модель кондуктивного охлаждения в полупространстве охлаждения, в которой глубина океанских бассейнов d в областях, в которых нет близлежащей субдукции, является функцией возраста океанической литосферы. литосфера т . В общем,

где κ температуропроводность мантийной литосферы ( ок. 8 × 10 −7  м 2 / с ), a eff — эффективный коэффициент теплового расширения горной породы ( около 5,7 × 10 −5 °С −1 ), T 1 — температура восходящей магмы по сравнению с температурой на верхней границе ( около 1220 °С для Атлантического и Индийского океанов, около 1120 °С для восточной части Тихого океана) и d r — глубина хребта ниже поверхности океана. [8] После подстановки приблизительных чисел для морского дна уравнение принимает вид:

для восточной части Тихого океана:

и для Атлантического и Индийского океанов:

где d — в метрах, а t — в миллионах лет, так что недавно образовавшаяся кора на срединно-океанических хребтах залегает на глубине около 2500 м, тогда как морское дно возрастом 50 миллионов лет лежит на глубине около 5000 м. [9] По мере снижения среднего уровня морского дна объем океанских бассейнов увеличивается, и если другие факторы, которые могут контролировать уровень моря, остаются постоянными, уровень моря падает. Верно и обратное: более молодая океаническая литосфера приводит к уменьшению глубины океанов и повышению уровня моря, если другие факторы остаются постоянными.

Площадь поверхности океанов может измениться при расколе континентов (растяжение континентов уменьшает площадь океана и повышает уровень моря) или в результате столкновения континентов (сжатие континентов увеличивает площадь океана и понижает уровень моря). Повышение уровня моря приведет к затоплению континентов, а понижение уровня моря обнажит континентальные шельфы . Поскольку континентальный шельф имеет очень пологий наклон, небольшое повышение уровня моря приведет к значительному изменению процента затопленных континентов.

Если мировой океан в среднем молод, морское дно будет относительно мелким, а уровень моря высоким: большая часть континентов будет затоплена. Если мировой океан в среднем старый, морское дно будет относительно глубоким, а уровень моря низким: обнажится больше континентов. Таким образом, существует относительно простая связь между циклом суперконтинента и средним возрастом морского дна.

  • Суперконтинент = очень старое морское дно = низкий уровень моря
  • Рассредоточенные континенты = много молодого морского дна = высокий уровень моря

Также будет наблюдаться климатический эффект цикла суперконтинента, который еще больше усилит это явление:

  • Суперконтинент = преобладает континентальный климат = вероятно континентальное оледенение = уровень моря еще ниже
  • Рассредоточенные континенты = преобладает морской климат = континентальное оледенение маловероятно = уровень моря не понижается в результате этого механизма

Связь с глобальной тектоникой

[ редактировать ]

Существует прогрессия тектонических режимов, сопровождающая цикл суперконтинента:

Во время распада суперконтинента преобладают рифтогенные среды. За этим следует пассивная окраинная среда, в то время как расширение морского дна продолжается и океаны растут. За этим, в свою очередь, следует развитие коллизионной среды, которая со временем становится все более важной. Первые столкновения происходят между континентами и островными дугами, но в конечном итоге приводят к столкновениям континентов с континентами. Такова была ситуация во время палеозойского суперконтинентального цикла; это наблюдается для мезозойско - кайнозойского суперконтинентального цикла, который все еще продолжается.

Отношение к климату

[ редактировать ]

Существует два типа глобального климата Земли: ледниковый и парниковый. Ледниковый дом характеризуется частыми континентальными оледенениями и суровыми условиями пустыни. Теплица характеризуется теплым климатом. Оба отражают цикл суперконтинента. В настоящее время Земля находится в короткой парниковой фазе ледникового климата. [10] Периоды ледникового климата включают большую часть неопротерозоя , позднего палеозоя , позднего кайнозоя , тогда как периоды парникового климата включают ранний палеозой , мезозой -ранний кайнозой .

  • Климат ледника
    • Континенты движутся вместе
    • Уровень моря низкий из-за отсутствия продукции морского дна.
    • Климат более прохладный, засушливый
    • Связан с арагонитовыми морями.
    • Образование суперконтинентов
  • Тепличный климат

Отношение к эволюции

[ редактировать ]

Основным механизмом эволюции является естественный отбор среди различных популяций. Разнообразие, измеряемое количеством семей, очень хорошо соответствует циклу суперконтинента. [11] Поскольку генетический дрейф чаще происходит в небольших популяциях, разнообразие является наблюдаемым следствием географической изоляции. Меньшая изоляция и, следовательно, меньшая диверсификация происходит, когда все континенты объединены, образуя один континент, одно непрерывное побережье и один океан. В период от позднего неопротерозоя до начала палеозоя, когда произошло огромное распространение разнообразных многоклеточных животных , изоляция морской среды возникла в результате распада Паннотии.

Расположение континентов и океанов с севера на юг приводит к гораздо большему разнообразию и изоляции, чем расположение с востока на запад. Расположение с севера на юг образует климатически разные зоны вдоль путей сообщения на север и юг, которые отделены водой или сушей от других континентальных или океанических зон с аналогичным климатом. Образование подобных участков континентов и океанских бассейнов, ориентированных с востока на запад, привело бы к гораздо меньшей изоляции, диверсификации и замедлению эволюции, поскольку каждый континент или океан находится в меньшем количестве климатических зон. В кайнозое изоляция была максимальной за счет расположения север-юг.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Чжао, Гочунь; Кавуд, Питер А.; Уайльд, Саймон А.; Сан, М. (2002). «Обзор глобальных орогенов 2,1–1,8 млрд лет: последствия для суперконтинента до Родинии». Обзоры наук о Земле . 59 (1–4): 125–162. Бибкод : 2002ESRv...59..125Z . дои : 10.1016/S0012-8252(02)00073-9 .
  2. ^ Чжао, Гочунь; Сан, М.; Уайльд, Саймон А.; Ли, С.З. (2004). «Палео-мезопротерозойский суперконтинент: сборка, рост и распад» . Обзоры наук о Земле . 67 (1–2): 91–123. Бибкод : 2004ESRv...67...91Z . doi : 10.1016/j.earscirev.2004.02.003 .
  3. ^ Ширей, С.Б.; Ричардсон, SH (2011). «Начало цикла Вильсона в 3 млрд лет назад, показанное алмазами из субконтинентальной мантии». Наука . 333 (6041): 434–436. Бибкод : 2011Sci...333..434S . дои : 10.1126/science.1206275 . ПМИД   21778395 .
  4. ^ Перейти обратно: а б Пайпер, JDA (2013). «Планетарный взгляд на эволюцию Земли: тектоника крышек до тектоники плит». Тектонофизика . 589 : 44–56. Бибкод : 2013Tectp.589...44P . дои : 10.1016/j.tecto.2012.12.042 .
  5. ^ Пайпер, JDA (2013). «Скорость движения континента в геологическом времени: связь с магматизмом, аккрецией земной коры и эпизодами глобального похолодания» . Геонаучные границы . 4 : 7–36. дои : 10.1016/j.gsf.2012.05.008 .
  6. ^ ZX, Ли (октябрь 2009 г.). «Как не строить суперконтинент: ответ JDA Piper». Докембрийские исследования . 174 (1–2): 208–214. doi : 10.1016/j.precamres.2009.06.007 .
  7. ^ Райт, Нью-Мексико, Сетон, М., Уильямс, С., Уиттакер, Дж. М., и Мюллер, Р. Д. (2020). Колебания уровня моря, вызванные изменениями объема мирового океанского бассейна после распада суперконтинента. Обзоры наук о Земле . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103293
  8. ^ Э. Э., Дэвис; Листер, CRB (1974). «Основы топографии хребта». Письма о Земле и планетологии . 21 (4): 405–413. Бибкод : 1974E&PSL..21..405D . дои : 10.1016/0012-821X(74)90180-0 .
  9. ^ Парсонс, Барри; Склейтер, Джон Г. (1977). «Анализ изменения батиметрии дна океана и теплового потока с возрастом». Журнал геофизических исследований . 82 (Б5): 802–827. Бибкод : 1977JGR....82..802P . дои : 10.1029/jb082i005p00803 .
  10. ^ Прочтите, Дж. Фред (2001). «Записи о древнем климате могут стать картой богатства» . Наука от Технологического института Вирджинии . Проверено 4 мая 2011 г.
  11. ^ Бентон, Майкл Дж. (23 сентября 2005 г.). «Ископаемая пластинка: Качество». ЭЛС . John Wiley & Sons, Ltd. doi : 10.1038/npg.els.0004144 . ISBN  978-0470016176 . {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помогите )

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]

СМИ, связанные с суперконтинентами, на Викискладе?

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 231d8422aa6f5e6e566494f312375833__1717339020
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/23/33/231d8422aa6f5e6e566494f312375833.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Supercontinent cycle - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)