大西洋中脊脊和断层的关系?

大洋中脊有什么特点?
海岭一般指大洋底的山岭,是海底分裂产生新地壳的地带,板块生长扩张的边界。在亚欧板块与美洲板块之间有大西洋海岭相隔,非洲和印度洋板块之间为印度洋海岭。大洋中脊又称中央海岭,是指贯穿世界四大洋、成因相同、特征相似的海底山脉系列。其主体从北冰洋起,经大西洋、印度洋至东太平洋,一直延伸到阿留申深海盆地附近。总长度超过80000千米,宽数百至数千千米,面积约占世界大洋总面积的33%,可与全球大陆面积相比,为地球上最长最大的山系。它既是巨大的海底地貌单元,又是最重要的海底构造单元之一。大洋中脊往往高出深海底米,但其顶部与海面的距离颇不一致,有时甚至突出海面形成岛屿,如冰岛、亚速尔群岛,夏威夷群岛中的一些岛屿。中脊地形比较复杂,脊顶上覆盖的沉积物极薄或缺失,地形崎岖不平,纵向呈波状起伏形态,横向呈岭谷相间排列。大洋中脊的轴部都发育有沿其走向延伸的断裂谷地,称为中央裂谷,向下切人的深度1-2千米,宽数十至100多千米。中央裂谷是海底扩张中心和海洋岩石圈增生的场所,沿裂谷带有广泛的火山活动。大洋中脊系统并非完全连贯,而是常被转换断层切割成小段,相邻段落的中轴位移通常数十至100千米...
海岭一般指大洋底的山岭,是海底分裂产生新地壳的地带,板块生长扩张的边界。在亚欧板块与美洲板块之间有大西洋海岭相隔,非洲和印度洋板块之间为印度洋海岭。大洋中脊又称中央海岭,是指贯穿世界四大洋、成因相同、特征相似的海底山脉系列。其主体从北冰洋起,经大西洋、印度洋至东太平洋,一直延伸到阿留申深海盆地附近。总长度超过80000千米,宽数百至数千千米,面积约占世界大洋总面积的33%,可与全球大陆面积相比,为地球上最长最大的山系。它既是巨大的海底地貌单元,又是最重要的海底构造单元之一。大洋中脊往往高出深海底米,但其顶部与海面的距离颇不一致,有时甚至突出海面形成岛屿,如冰岛、亚速尔群岛,夏威夷群岛中的一些岛屿。中脊地形比较复杂,脊顶上覆盖的沉积物极薄或缺失,地形崎岖不平,纵向呈波状起伏形态,横向呈岭谷相间排列。大洋中脊的轴部都发育有沿其走向延伸的断裂谷地,称为中央裂谷,向下切人的深度1-2千米,宽数十至100多千米。中央裂谷是海底扩张中心和海洋岩石圈增生的场所,沿裂谷带有广泛的火山活动。大洋中脊系统并非完全连贯,而是常被转换断层切割成小段,相邻段落的中轴位移通常数十至100千米,最大长可达750千米,高峻的平行峰脊分布在裂谷两侧,地势相当陡峭崎岖。另有次一级岭脊与谷地相间排列,并与中脊走向平行延伸,多由海山群和深海丘陵组成。自脊顶向两缘地带,随着沉积层逐渐增厚,地形起伏也逐渐平缓,向下过渡为深海平原。因此纵向延伸的中央裂谷和横向断裂带(又称转换断层)是大洋中脊最突出的特征。大洋中脊轴部地震和火山活动频繁,故又称活动海岭。海底扩张说和板块构造学说认为,中脊轴部是海底扩张的中心,热地幔物质沿脊轴不断上升形成新洋壳,火山活动频繁。中脊的隆起地形实际上是脊下物质热膨胀、冰岛海脊露出水面的结果。在地幔对流带动下,新洋壳自脊轴向两侧扩张推移。在扩张和冷却的过程中,软流圈顶部物质逐渐冷凝,转化为岩石圈,致使岩石圈随远离脊顶而增厚。冷却凝固伴随着密度增大、体积缩小,洋底岩石圈在扩张增厚的过程中逐渐下沉,于是形成轴部高、两翼低的巨大海底山系。
大洋中脊在各大洋的分布是不一样的,各具特点。在大西洋,中脊位居中央,延伸方向与两岸平行,边坡较陡,称为大西洋中脊;印度洋中脊也大概位于大洋中部,但歧分三支,呈“...
1873年,科学家发现了一个奇怪的 现象,大西洋中部的水深只有1000米左 右,反而比大洋两侧浅得多。后来,人们 利用回声测深仪证实了大西洋中部有一 条纵贯南北...
大洋中脊又称中央海岭,是世界大 洋最宏伟壮观的地貌单元。它纵贯于大 洋中部,绵延8万千米,宽数百甚至数千 千米,总面积堪与全球陆地相比,其长度 和广度为陆地上任...
花园路67号有一家,你生病了吗
太平洋是世界海洋中面积最阔、深度最大、边缘海和岛屿最多的大洋
答: 我国长江中、下游地区栽培春豇豆,前期低温多雨,为解决播后烂种及提早采收,大都采用育苗移栽方法。4月定植后,如较长时间处于10℃以下的低温条件下,根系吸收受到影响...
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探寻北大西洋“新碗”成因
  本报特派记者 崔鲸涛        “我们脚下的大地在动吗?”“别怕,下面有4只乌龟驮着呢。”来自国家海洋局第二海洋研究所的张涛博士,童年时曾对妈妈神话式的解释深信不疑,而正是这份好奇让他与地球动力学结下了不解之缘。        首次到达北冰洋大西洋扇区的中国第五次北极考察队员开展了水文大气、地质地球物理、海洋大气化学、海洋生物生态综合考察,以获得北冰洋大西洋扇区的第一手研究资料,填补了我国对北大西洋环境研究的空白。张涛及其所在的地球物理作业组在北大西洋洋中脊的地球物理探测是本阶段科考作业的一大亮点,他们通过对北大西洋中脊水深、重力、磁力的调查,反演北大西洋中脊的扩张速率、地壳厚度、磁化强度和断层形态,研究海洋地壳和海洋岩石圈的形成、演化过程。        “全球的海水被大陆分开,形成了我们所熟知的各个大洋。在大洋的底部,是海洋地壳支撑着海水。一般来说,越远离大陆的区域海水越深,所以海洋地壳就如同‘碗’一样盛着海水。需要注意的是,海洋地壳这个‘碗’是在不断循环变化着的,目前可判定的最古老的海底地壳的年龄也不过2亿年。而海水形成的时间则更为久远,这就好比是新碗盛着老汤。”张涛形象地解释说。        大西洋最老的海洋地壳仅为1.3亿年,这个“新碗”究竟是如何形成的?张涛解释说,海洋地壳是在大洋中间的洋中脊形成的,海洋板块在洋中脊形成后就不再变化。因此,对洋中脊的探测为我们研究海洋地壳和海洋岩石圈的形成和演化过程提供了一个独特的窗口。        由于海洋地壳形成于洋中脊,一个最为重要的问题就是,在洋中脊每年形成多少“量”的海洋地壳?“这里所说的量包括两部分,一是每年新生海洋地壳水平方向的长度,即生长速度,另一个则是其垂直方向的厚度。”张涛说,“确定生长的速度需要知道距离和时间,距离可以直接测量,而时间则需要用海洋地磁的方法测算。由于每隔一段时间,地球磁极就会发生倒转,即磁南极和磁北极互换,当时形成的岩石就保留了当时的地球磁场特征。通过岩石测年和岩石磁性对比,就可以得到一个地磁的正负排序和年龄的关系,从而将磁力数据转变为地壳年龄;在确定地壳厚度的时候,我们使用重力的方法。海洋地壳密度低于地幔,而重力恰恰可以反映密度的变化,因此能够反演地壳的厚度。此外,海洋地壳的形成受到扩张速率、地幔温度、地幔物质组成等因素的影响,这些参数会影响岩石圈的流变性,导致不同的断层类型,通过地震测量出的地层还可以识别出海底断层类型、活动周期和断层形态,用于反映深部动力学信息。”        此次地球物理的重点探测区域为北大西洋的Mohns洋中脊。“洋中脊的几何形状与岩浆、构造活动直接相关。Mohns洋中脊在北纬73.5°处突然转向近45°,是全球洋中脊转向角度最大的区域。而且,全球洋中脊的平均扩张速率和人类指甲生长的速度接近,约为每年30毫米,而Mohns洋中脊扩张速率仅为全球的一半。因此,Mohns洋中脊为研究慢速、超慢速扩张转换区域、斜向扩张以及非对称扩张提供了独一无二的环境。        据悉,此次地球物理作业将通过对Mohns洋中脊的水深、重力、磁力和人工地震的调查,反演调查区域的扩张速率、地壳厚度、磁化强度和断层形态,用于分析慢速、超慢速过渡扩张中脊的斜向扩张、非对称扩张、中脊分段性等特征,反映地幔温度、地幔物质组成、岩石圈特性等深部地球动力学信息,对于研究全球洋中脊的扩张模式具有重要意义。&【图文】大洋中脊与大洋盆地124_百度文库
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大洋中脊与大洋盆地124
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解释洋中脊、俯冲带、转换断层、的性质和意义.
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洋脊又名大洋中脊、中隆或中央海岭.隆起于洋底中部,并贯穿整个世界大洋,为地球上最长、最宽的环球性洋中山系.在太平洋,其位置偏东,称东太平洋海隆(海岭).大西洋中脊呈“S”形,与两岸近于平行,向北可延伸至北冰洋.印度洋中脊分3支,呈“入”字形.三大洋的中脊在南半球互相连接,总长达8万公里,面积约1.2亿公里2,占世界海洋总面积的1/3.其脊部通常高出两侧洋盆底部1~3公里,脊顶水深多为2~3公里,少数山峰出露于海面形成岛屿,如冰岛、亚速尔群岛等.洋中脊常被一系列与其正交或斜交的断裂带错开(称断错带),其中大西洋中脊在赤道附近的罗曼什断裂带(Romanche gap),东西错动距离达1000多公里.沿断裂带有狭长的沟槽、海脊和崖壁.在大西洋和印度海中脊的轴部,一般有深约1~3公里、呈纵向分布的中央断裂谷地.洋中脊是现代地壳最活动的地带,经常发生火山活动、岩浆上升和地震,水平断裂(转换断层)广布.根据海底扩张和板块构造学说,洋中脊是洋底扩张的中心和新地壳产生的地带.热地幔物质(熔融岩浆)沿脊轴不断上升,凝固成以超基性和基性岩组成的新洋壳,并不断向两侧扩张推移.扩张的半速度(即每边速度)多为1~5厘米/年.俯冲带与裂谷相反,位于大洋边缘的海沟是海洋板块的消亡带.洋底岩石圈在这里俯冲到大陆岩石圈之下,并潜入软流圈而消失.转换断层transform fault岩石圈板块的守恒型边界.加拿大人J.T.威尔逊1965年创立的一个断层新类型.岩石圈板块沿转换断层相对运动,但板块体积恒定不变.转换断层在洋底均呈线性分布,长度数百至数千公里,它们不仅使两侧洋底有很大高差,且平移错断了洋底的重力和磁异常条带.大陆区内的转换断层,情况更为复杂.转换断层具平移剪切断层性质,但与平移断层不同,后者在全断层线上均有相对运动.但转换断层只在错开的两个洋中脊之间有相对运动;在洋中脊外侧因运动的方向和速度均相同,断层线并无活动特征.由于洋底岩石圈背离洋中脊向两侧推移,转换断层另一端最终与边界或消亡边界相遇而中止.转换断层的提出为证实板块构造学奠定了重要的理论基础.岩石圈板块在地球表面运动的轨迹就是转换断层,其运动特征符合欧勒定律.岩石圈板块运动的转换断层具共同转动极,证明岩石圈板块运动具球面刚体转动性质.
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