Древние суперконтиненты. Древнейшие докембрийские океаны

Используя палеомагнитные данные, современную теорию формирования земной коры и новейшие методы определения возраста пород литосферы, в конце ХХ века российские ученые О.Г.Сорохтин и С.А.Ушаков восстановили более древние ситуации в соотношении суши и моря, распределении материков и лож древних океанов на нашей планете. В результате был получен вывод о существовании в геологической истории Земли, кроме Пангеи А.Вегенера, еще трех суперконтинентов.

Изменение объема воды на Земле происходило в основном в процессе эволюции континентов и достигло максимума 1.5 млрд. лет назад в нижнем рифее. На протяжении 1.4 млрд лет архейского периода (4-2.6 млрд. лет назад) крупных континентов не существовало. Первый крупный континент Моногея на нашей планете возник около 2.6 млрд. лет назад в момент образования у Земли плотного окисно-железного ядра в процессе дифференциации земного вещества. Его остатки по совпадению возраста пород и направления древнего магнитного поля, зафиксированного в них, удалось обнаружить в разных районах нашей планеты (рис.1.11а ) Под влиянием меняющихся по мощности и направлению конвективных потоков 2.2 млрд лет назад первый континент распался на мелкие осколки - кратоны (рис.2б ). Их остатком являются, например, скальные породы Великой Дайки в Зимбабве, имеющие возраст 2.4 млрд. лет.

1.8 млрд. лет назад по аналогичной причине образовался второй в геологической истории Земли континент Мегагея . Ее существование предполагали еще в 1944 г. по сходству геологического строения различных древних блоков на Северо-Американской, Европейской и Сибирской платформах, в Австралии и Южной Америке.

Рис.1.11. Древние суперконтиненты:

МОНОГЕЯ - 2,6 млрд. л. назад (а); МЕГАГЕЯя – 1,8 млрд. л. назад (б); МЕЗОГЕЯ (РОДИНИЯ) - 1 млрд. лет назад (в)

(Стрелки – направление магнитных силовых линий; Блоки: Ав - Австралия; САм и ЮАм - Северная и Южная Америки; Ан - Антарктида; ЗАф - Западная Африка; Аф - Африка; Ев - Европа; Ин - Индия; К - Северный и Южный Китай; Сб - Сибирь

Всего через 100-150 млн. лет около 1.7 млрд. лет назад появились признаки распада Мегагеи, завершившегося окончательно около 1.4 млрд. л. н. . Геологические следы этого процесса (разломная тектоника) возрастом 1.5-1.4 млрд. лет (рифейский период) сегодня обнаружены на Северо-Американской и Русской платформах.

После совмещения одновозрастных складчатых подвижных поясов поверхности Земли и палеомагнитным реконструкциям был восстановлен третий суперконтинент планеты Мезогея (Родиния ), сформировавшийся 1 млрд. лет назад ). Но уже через 100-150 млн.лет он раскололся на две части, разделенные 850 млн. л. н широким (6-10 тыс км) океаническим бассейном Прототетисом При этом все просовременные северные материки объединились в суперконтинент Лавразию, а просовременные южные – составили Гондвану, которые 800-750 млн. л. н сместились соответственно к Северному и Южному полюсам (рис.1.12 ).


Рис.1.12. Распад МЕЗОГЕИ на ЛАВРАЗИЮ и ГОНДВАНУ 800-750 млн. лет назад (Мн - Монгольская плита; Ам - Амурская плита; Ир - Иранская плита. Блоки – по рис.1.11)

В экваториальной зоне океана Прототетиса установилось мощное пассатное течение с противоположно направленными ветвями в умеренных широтах, перекрывшее поступление тепла к континентам в высоких широтах. В результате во второй половине позднего рифея началось Африкано-Австралийское обледенение Гондваны и Канадское обледенение Лавразии. В это же время (800 млн.л.н ) в зоне Гренвильского подвижного пояса Лавразии, спаявшего восточное побережье Северной Америки и Гренландии с Европейской платформой, зародился новый Протоатлантический океан Япетус шириной 2000 км, а на месте современной Западной Сибири – узкий Палеоуральский океан.

Дальнейший распад (650 млн.л.н ) Гондваны сопровождался формирование узких трогов (лож) Западно-Африканского и Бразильского субокеанов (Красноморского типа), а также Африкано-Австралийского океанического бассейна (рис.1.13 ).

Рис.1.13. Распад ЛАВРАЗИИ И ГОНДВАНЫ 650 млн. лет назад.
(Ар - Аравийская плита. Далее – по рис.1.11, 1.12)

Этот факт подтверждается сходством геологического строения Мозамбикского пояса (Африка), геосинклинали Аделаиды (Австралия) и Трансантарктических гор в Антарктиде, представлявших собой в то время пассивные континентальные окраины. Таким образом, «тело» океана – водная масса, существует столько же времени, сколько существуют континенты примерно 4 млрд. лет. Оно формировалось одновременно с материками.

Несимметричность положения Лавразии и Гондваны в полярных широтах и продолжающийся их дрейф привели к тому, что 550 млн.л.н Земля, стремясь перейти к устойчивому состоянию, изменила ориентацию осей главного момента инерции, повернувшись на 90° по отношению к географическим полюсам. В результате, Западная Африка оказалась на Южном полюсе, а Северная Америка, Европа и Австралия – на экваторе. Блок Западной Европы в это время отделился от Западной Африки и стал дрейфовать к Европейской платформе с которой и соединился. Большинство континентов, таким образом, оказались в низких широтах, чем и объясняется возникновение в кембрийский период (500-600 млн.л.н) теплого климата Земли.

Очередной поворот Земли на 90° вокруг оси, перпендикулярной оси ее вращения, случившийся (по расчетам) 400-200 млн.л.н в раннем палеозое, привел к формированию в конце палеозоя 200 млн.л.н четвертого суперконтинента Пангея (см.рис.1.5.1), который, судя по палеомагнитным данным, подтвердившим гениальные догадки Вегенера, через 140 млн. лет вновь распался на составные части, начавшие центробежный дрейф вплоть до современного положения.

На вопрос как называлсяна земле первый материк заданный автором Bakir Gurbanov лучший ответ это Гондва́на - название крупного континента, долгое время существовавшего в южном полушарии.
Гондвана состояла из современных континентов Африка, Южная Америка, Антарктида, Австралия, а также из острова Индостан, который после столкновения с Лавразией стал полуостровом Индостан.
Гондвана возникла примерно 530-750 миллионов лет назад и долгое время располагалась вокруг Южного полюса. После резкого движения на север соединилась в эпоху каменноугольного периода (360 миллионов лет назад) с североамериканско-скандинавским материком в гигантский протоконтинент Пангея. Однако во время юрского периода около 180 миллионов лет назад Пангея вновь раскололась на Гондвану и северный континент Лавразию. 30 миллионов лет спустя Гондвана сама начала распадаться на вышеперечисленные континенты.
Результатом давления Африки на Европу стали Альпы, а столкновение Индии и Азии создало Гималаи.

Ответ от Косоглазие [гуру]
Пангея (греч. Πανγαία, всеземля) - название, данное Альфредом Вегенером протоконтиненту, возникшему в эпоху палеозоя.
Пангея раскололась примерно 150-220 миллионов лет назад на два континента. Северный континент Лавразия позже раскололся на Евразию и Северную Америку, в то время как из южного континента Гондвана позже произошли Африка, Южная Америка, Индия, Австралия и Антарктида.
Но это не самый первый материк. Старше Пангеи - это Роди́ния (от русск. Родина - гипотетический суперконтинент, предположительно существовавший в протерозое - эоне до кембрийского периода. Возник около 1,1 миллиарда лет назад и распался около 750 миллионов лет назад. В то время Земля состояла из одной гигантской части суши и одного гигантского океана под названием Мировия. Родиния часто считается древнейшим известным суперконтинентом, однако её позиция и очертания всё ещё являются предметами споров. Геофизики предполагают, что до Родинии существовали и другие суперконтиненты. После Родинии распавшиеся континенты успели ещё раз объединиться в суперконтинент Пангея и снова распасться.
Предполагается, что в будущем континенты ещё раз соберутся в суперконтинент с названием Пангея Ультима.


Ответ от Варужан Амирджанян [гуру]
Просто. Смотри википедию


Ответ от Двутавровый [активный]
Пангея


Ответ от Пространство [активный]
Сначала был один единый материк - Пангея, который разделился на Лавразию и Гондвану, если вы об этом


Ответ от Лилия Бухтоярова [новичек]
Родиния


Ответ от Rostik Morkvych [новичек]
Ваальбара (англ. Vaalbara) - первый гипотетический суперконтинент на Земле, существовавший 3,6-2,8 млрд лет назад (Архей). Его формирование началось 3600 миллионов лет назад, после застывшей поверхности нашей планеты, а завершилось 3100 миллионов лет назад. Не существует общего мнения о том, когда точно он начал расходиться, однако геохронологические и палеомагнитные исследования показывают, что два кратона (протоматерики) пережили циркулярное поперечное разделение под углом 30° примерно 2,78 - 2,77 миллиарда лет назад, что подразумевает, что ~2,9 миллиарда лет назад они уже не соприкасались.
Суперматерики расходились и вновь сходились всю историю нашей планеты:
~ 2,8 млрд лет назад суперконтинент Кенорленд.
~ 2 млрд лет назад суперконтинент Колумбия.
~ 1 млрд лет назад суперконтинент Родиния.
~ 550 млн лет назад суперконтинент Паннотия.
~ 300 млн лет назад суперконтинент Пангея.
~ 208 млн лет назад образорвались 2 крупных материка Лавразией и Гондваной.
Таким образом последним суперконтинентом на данный момент стала Пангея
По некоторым прогнозам, в будущем континенты ещё раз соберутся в суперконтинент через 200-300 миллионов лет с названием Пангея Ультима

Всё течёт, всё меняется. Весь мир вокруг нас находится в движении. Даже земля в буквальном смысле уходит из-под ног, хотя это и не очень заметно. Моря и океаны, материки и архипелаги – ничто не знает покоя. До поры до времени: увы, рано или поздно геологическая жизнь планеты остановится. Но есть способ отсрочить приговор – с помощью океанов и суперконтинентов.

Сейчас каждый школьник знает, что оболочка Земли неоднородна и состоит из относительно цельных плит, находящихся в постоянном движении. Однако механизмы, управляющие тектонической активностью, весьма сложная штука.

Несмотря на всё изящество и логичность концепции «одни плиты раздвигаются, а другие сталкиваются», в каждом конкретном случае геофизические процессы столь замысловаты, что детально описать, например, образование горных цепей – задачка не из лёгких.

Оболочка Земли называется литосферой. В неё входят твёрдая кора и самая холодная, вязкая часть верхней мантии. Континентальная и океаническая оболочки различаются. Если упрощённо, они представляют собой граниты и базальты. Некоторые платформы сложены исключительно океанической корой, другие состоят из блока континентальной, «впаянного» в океаническую. Вот как это выглядит в цифрах: мощность континентальной литосферы составляет от 40 до 200 километров (а по некоторым оценкам до 400), в том числе кора – от 30 до 50 километров; мощность океанической литосферы – от 50 до 100 километров, в том числе кора – от 7 до 10 километров. Отметим, что данные эти приблизительные и в будущем могут уточняться (иллюстрация U. S. Geological Survey).

Да и утвердилась «мобильная» точка зрения относительно недавно – в 1960-х и 1970-х. До этого господствовали «стационарные» представления. Например, горы, согласно распространённой ещё в начале XX века гипотезе, рождались подобно морщинам на сушёном яблоке – по мере остывания коры.

Впоследствии появился ряд других теорий, но все они так или иначе отвергали саму возможность движения континентов. Даже призывы сравнить линии побережья Африки и Южной Америки, складывающиеся, казалось бы, в очевидный пазл, не производили никакого впечатления на официальную науку.

Главным основанием для скепсиса было отсутствие видимой причины дрейфа материков: сила, толкающая их, должна быть огромна. Но в чём её источник?

Наиболее крупных плит восемь: Северо-Американская, Евразийская, Южно-Американская, Африканская, Индостанская, Австралийская, Антарктическая и Тихоокеанская. Самостоятельность «мегаплит» в целом не вызывает сомнений, но их границы не везде являются однозначными. Крупнейшие платформы в основе своей имеют древние ядра – кратоны, которые возникли на заре тектонической активности. Сибирь, например, один из таких «нуклеаров». Для нас основное значение имеет разделение литосферы на континенты и океаны, однако оно далеко не всегда совпадает с делением литосферы на плиты (иллюстрации с сайтов learner.org, wikipedia.org).

Разгадка пришла из океана. Подробная карта его рельефа выявила гигантские подводные хребты (общая протяжённость более 60 тысяч километров), на которых, в свою очередь, были обнаружены следы молодой по геологическим меркам породы.

Оказалось, что недра Земли пронизаны конвективными потоками, по которым происходит перемещение мантийного вещества. А основным источником энергии этих течений служит разность температур горячего ядра (порядка 5000 °C) и холодной поверхности.

Дальнейшие исследования позволили более детально сформулировать основные причины движения плит. Их оказалось две. Вернее, одна, но о двух лицах.


Когда океанические плиты сталкиваются – между собой, либо с континентальными – одна из них «подныривает» под другую. В последнем случае «победителем», за очень редкими исключениями, становится материк. Этот процесс и называется субдукцией. Уходящая вниз плита попадает в горячую область мантии и тоже нагревается, размягчаясь при этом. Расплавленная порода прорывается наружу, деформируя верхнюю часть литосферы (иллюстрация с сайта wikipedia.org).

Во-первых, это подъём расплавленной породы в районах срединно-океанических хребтов, её застывание и последующее соскальзывание вниз, сопровождаемое расширением дна, – «спрединг».

Во-вторых, это компенсирующее погружение холодных плит вниз на границе с другими платформами – «субдукция» или пододвигание одного участка литосферы под другой.

Современность – крупица в геологической истории Земли. Древнейший найденный минерал датируют периодом около 4,4 миллиарда лет назад, то есть по сути ещё догеологической (в современном представлении) эпохой — Катархеем (иллюстрация с сайта wikipedia.org/MEMBRANA).

Фактически это единый механизм, результатом которого является своеобразный круговорот мантии в природе, увлекающий за собой материки и океаны – за счёт вязкости, а также результирующего бокового давления смежных платформ.

Тектоническая теория получила скорое подтверждение с открытием магнитных аномалий океанического дна. Дело в том, что при застывании вулканических пород в них сохраняется остаточная намагниченность, то есть ориентация металлических частиц вдоль силовых линий магнитного поля.

Распаковав этот «архив», геофизики восстановили положение полюса относительно каждой плиты на разные моменты времени. И, объединив полученные данные с информацией по датировке пород, реконструировали историческую последовательность перемещений континентов.

Величественная картина геологического прошлого нашей планеты открылась взору учёных.


Дрейф материков начиная с периода 600 миллионов лет назад и до настоящего времени. Формирование Земли в её современном виде началось, когда древний суперконтинент Пангея стал распадаться на части около 200 миллионов лет назад (иллюстрация Ron Blakey/Northern Arizona University/MEMBRANA).

Формирование континентальной литосферы началось около четырёх миллиардов лет назад (или даже раньше), то есть с задержкой приблизительно на 500–600 миллионов лет по отношению к моменту возникновения самой Земли.

С тех пор шло последовательное (но неравномерное) наращивание массы коры вплоть до её современных размеров. Интенсивнее всего образование твёрдой поверхности происходило в позднем архее, около 2,6 миллиарда лет назад, когда в недрах нашей планеты окончательно выделилось ядро.

Восстановление прошлых перемещений плит превратилось в одно из популярнейших занятий. Положение континентов и блоков, из которых они сформировались, было с различной степенью детальности реконструировано вплоть до архея.

Известная нам сегодня тектоника возникла, по мнению ряда учёных, в позднем протерозое. До этого мантия, возможно, имела иную структуру, в которой не было устойчивых конвективных потоков (иллюстрация Ron Blakey/Northern Arizona University).

При этом исследователи выявили интересную закономерность: материковые щиты периодически сбивались в кучу – каждые 400-600 миллионов лет. Это приблизительно совпадает с числом конвективных циклов, то есть периодов, за которые всё вещество мантии по крайней мере один раз успело полностью «прокрутиться» – посредством субдукции и спрединга.

Первым из «обнаруженных» суперконтинентов стала Пангея, существовавшая 250-200 миллионов лет назад. В результате её распада и образовались современные континенты.

Отметим, впрочем, что более-менее достоверную палеомагнитную реконструкцию можно провести за относительно небольшое по геологическим меркам время – как раз до возраста Пангеи. С более ранними периодами дело обстоит несколько туманнее.

Пангея раскололась на Лавразию (севернее) и Гондвану (южнее), дав начало Атлантическому океану. Кстати, название «Пангея» (буквально «все земли») придумал родоначальник тектонической теории Альфред Вегенер (Alfred Wegener). Это ему никто не верил всю первую половину XX века (иллюстрация Ron Blakey/Northern Arizona University).

Всего суперконтинентов насчитывают около десятка (в том числе неполных, но всё равно крупных), и порой некоторые учёные оперируют различными названиями одного и того же «гиганта». Но даже с общепризнанными материками не всё просто.

Взять, к примеру, Родинию, существование которой около одного миллиарда лет назад не вызывает вопросов у большинства специалистов. Выдвигается масса предположений о том, как она выглядела. Причём несколько основных гипотез в равной степени принимаются к рассмотрению научным сообществом.

Однако, несмотря на всю многочисленность версий и теорий, одну из основных проблем геологической эволюции до сих пор убедительно объяснить не удавалось никому. Речь идёт тепловой смерти Земли.

Суперконтинент Родиния предположительно начал формироваться около 1,1 миллиарда лет назад и распался примерно 750 миллионов лет назад. Кстати, название «Родиния» происходит от русского «Родина» (Li et al.).

Большинство геофизиков придерживается точки зрения, согласно которой около 90% «конвекционной» энергии генерируется за счёт остывания ядра, 10% — за счёт распада радиоактивных элементов в нём и около 1% — за счёт приливных возмущений.

Анализ геологической истории мантии показал, что основные потери тепла всегда происходили через океаническую кору – посредством субдукции и спрединга. То есть де-факто интенсивность конвективного теплообмена можно приравнять к уровню тектонической активности.

Так вот, по всем расчётам получалось, что Земля должна была остыть давно. Но этого не произошло. Почему же мы ещё не замерзли, как цуцики?


Суперконтинент Пангея появился в результате сокращения внутреннего океана Япетус, а Родиния, наоборот, внешнего древнего океана. Тихий океан, который сокращается сейчас, тоже внешний (иллюстрация с сайта wikipedia.org).

Обычно считается, что раздвижение океанических платформ и поглощение их континентальными существовало всегда и «действовало» непрерывно.

В то же время был выявлен глобальный алгоритм дрейфа плит: они либо сходятся, либо расходятся, образуя в конце каждого цикла суперконтинент.

На основании циклической версии американские учёные и оспорили непрерывность тектонического движения, которое, по их мнению, зависит от условий «схлопывания» океана (с последующим образованием единого «сверхматерика»).


Единственная значительная зона субдукции, возникшая за последние 80 миллионов лет, находится в Тихом океане (иллюстрация Lawver, Dalziel, Gahagan, Martin, Campbell/University of Texas).

Геофизики предположили, что существуют два типа сокращения – внутреннее и внешнее, и они приводят к различным последствиям.

Дело в том, что во внутреннем океане зон субдукции, по мнению учёных, не образуется. А зоны эти, напомним, считаются незыблемым источником геологической активности, генерирующим конвективные течения.

Нечто подобное мы можем наблюдать прямо сейчас: Тихий океан, где расположено подавляющее большинство сейсмофокальных участков, потихоньку сокращается, уступая место океану Атлантическому. А в последнем за 200 миллионов лет его существования «подползания» плит так и не произошло (за несущественными исключениями). И для этого, вероятно, нет никаких предпосылок и в будущем.

Через 100 миллионов лет Австралия приплывёт к Японии и нашему Сахалину. А потом, ещё через миллионов 100-200, их «прихлопнет» Северная Америка (иллюстрация с сайтов suntimes.com, utexas.edu/MEMBRANA).

Ранее считалось, что закрытие старых зон субдукции должно уравновешиваться появлением новых. Таким образом, должен существовать некий закон, который консервировал бы непрерывность силового взаимодействия океанических плит друг с другом, с континентальными щитами, а также с мантией – влияя на конвективные потоки и в конечном итоге на тектоническую активность Земли.

Однако этого, по всей видимости, не наблюдается. Наиболее логичным было бы предположить, что столкновение материков в результате образования суперконтинента подтолкнуло бы следующую область литосферы – и так далее, вплоть до океанических платформ.

Тем не менее «наезд» Африки и Индостана на Евразию практически целиком «ушёл» в Альпийско-Гималайскую горную цепь, а новых районов субдукции (взамен утерянных в океане, что лежал между ними) не появилось. Хотя уже 50 миллионов лет прошло.


По мере экономии тепловой энергии литосфера начинает играть роль квазитвёрдой крышки (stagnant lid), и конвекция переходит в иной, «стоячий» режим. Если тепло не может вырваться наружу, перемещая при этом плиты, оно будет искать себе дорогу не на их окраинах, а прямо через кору – что приводит к гораздо меньшему остыванию. Но если запас температуры ядра достаточный, рано или поздно суперконтинент «разорвёт» на части – как Родинию (иллюстрация Li et al.).

Итак, поскольку мы наблюдаем, что внутренний океан более 200 миллионов лет не проявляет никаких признаков «пододвигания», разумно предположить, что такая ситуация может продлиться ещё довольно долго. Сотни миллионов лет, по оценкам американцев.

А с образованием суперконтинента (и «схлопыванием» Тихого океана окончательно) субдукция вообще может остановиться. То есть плиты на какое-то время затормозятся, и теплоотдача Земли резко уменьшится

В подтверждение своей теории Пол Силвер и Марк Бен нашли следы аналогичных процессов в более древних вулканических породах, относящихся, например, к временам существования Родинии.

Эти породы были обнаружены в глубине материков, вдали от мест их «производства», что свидетельствует о накоплении тепла под континентальными плитами – в периоды их «застоя».


Исходя из различных коэффициентов «тектонической эффективности» (потери тепла в результате движения океанических плит), Полом Силвером и Марком Беном было построено несколько сценариев. Даже по самому оптимистичному из них Земля должна была остыть около 1 миллиарда лет назад (иллюстрация Silver, Behn).

Получается, что в нашем геологическом прошлом возникло нечто вроде механизма саморегуляции теплового режима – в глобальных масштабах. И это продлило нам жизнь как минимум на один миллиард лет.

Но к каким последствиям всё это может привести в будущем?

А в будущем факторы снижения тектонической активности станут играть ещё более заметную роль. При этом замедление конвективных процессов в мантии увеличит периоды тектонических мегациклов.

Связано это с экспоненциальной зависимостью вязкости мантийного вещества от температуры: при уменьшении подвода к нему тепловой энергии ядра вязкость астеносферы будет многократно повышаться, и соответственно возрастут силы трения, препятствующие движению плит.

Наиболее ожидаемое время «сборки» Pangea Ultima – через 250 миллионов лет, но встречаются и оценки в 350 миллионов. Единого мнения о том, как она будет выглядеть – не существует, и многие геологи выдвигают альтернативные версии последнего суперконтинента под различными именами (иллюстрация с сайта davidlyness.moved.in).

Более того, с момента своего возникновения литосферные плиты последовательно снижали скорость – с 50 сантиметров в год (местами больше) до её современного значения около 5 сантиметров в год.

Встаёт ещё более радикальный вопрос: а хватит ли сил на запуск нового цикла? Некоторые учёные уже называют следующий суперконтинент Pangea Ultima, то есть «последней Пангеей».

Напомним, что сейчас мы наблюдаем сокращение внешнего океана, а значит, нас ждёт счастливое снижение тектонической активности и «консервирование» тепла в мантии. Плюс к тому, меньше разломов – меньше вулканов и землетрясений.

Правда, жить в «суперконтинентальных» условиях будет всё же не очень сладко, не говоря уже о том, что концентрация всех плит «с одной стороны» Земли будет иметь непредсказуемые последствия для климата в целом. Скорее всего, печальные.

Что ж, будем надеяться на то, что механизм тектонической саморегуляции, описанный американскими учёными, действительно существует, и что он в очередной раз продлит жизнь нашей прекрасной планете.

Геологических эпох . Согласно этим исследованиям, существует так называемый суперконтинентальный цикл , в котором континентальные блоки с периодичностью около 600 млн.л. проходят фазу сверхматерика, сменяющуюся фазой раздробленности. Существует гипотезы, связывающие суперконтинентальный цикл с периодическим переходом мантии Земли от одноячеистой системы циркуляции, когда все нисходящие потоки направлены под суперконтинент, к двуячеистой системе течений.

Современные материки составляли сверхконтинент Пангею приблизительно 400-200 млн.л.н. Текущая геологическая эпоха принадлежит фазе раздробленности, пик которой пришёлся на меловой период . На основе экстраполяции текущих геологических процессов предполагается, что через 100-200 млн.л. суша снова соберётся в единый массив. Сформировавшаяся в кайнозое Евразия – основа будущего сверхматерика, наблюдаемое движение Африки позволяет утверждать, что уже через 15-20 млн.л. она также будет составлять единое целое с Европой, а на месте Средиземного моря сначала возникнет соляная пустыня, а потом возвысятся горные цепи, не уступающие Гималаям. Австралия также, вероятнее всего, примкнёт к Азии через 60 млн.л. Прогнозы о дальнейших тектонических процессах, оценки факторов, которые будут влиять на движения континентов, разнятся у исследователей, поэтому существует несколько моделей складывания будущего сверхконтинента: Пангея Ультима , Амазия и Неопангея , – но все они предполагают образование суперконтинента через ~200 млн.л.

Древние суперконтиненты

Пока нельзя делать уверенных утверждений о количестве континентальной коры в архее: возможно, существовали блоки суши, сегодня не представленные в литосфере явными следами. Тем не менее вероятно, что континентальная кора начала формироваться в архее и достигла близких к современным значений распространения в течение протерозоя, так что первые суперконтиненты не были большими массивами, но называются так (по определению) потому, что содержали практически всю континентальную кору своей эпохи.

  • Ваальбара (~3,6 миллиарда лет назад)
  • Ур (~3 миллиарда лет назад)
  • Кенорланд (~2,7 миллиарда лет назад)
  • Колумбия , также известен как Нуна , (~1,8-1,5 миллиарда лет назад)
  • Родиния (~1,1 миллиард лет назад - ~750 миллионов лет назад)
  • Паннотия (~600-540 миллионов лет назад)
  • Лавруссия (~300 миллионов лет назад)
  • Пангея (~300-180 миллионов лет назад)

Возможные будущие суперконтиненты

Образование очередного суперконтинента спустя сотни миллионов лет предсказывают ученые. Африка сольется с Европой, Австралия и дальше будет двигаться на север и объединится с Азией, а Атлантический океан после некоторого расширения исчезнет вовсе. Из-за приближения Африканской плиты выросли горные системы Альпы и Пиренеи, а Грецию и Турцию будоражат землетрясения. Так же, как холодный воздух стелется в нижних слоях, плотное морское дно иногда оседает ниже земной коры и тянет за собой край платформы.

См. также

Напишите отзыв о статье "Суперконтинент"

Примечания

Литература

  • Xiao Xuchang & Liu Hefu (eds). Global Tectonic Zones: Supercontinent Formation and Disposal. Proceedings of the 30th International Geological Congress . Utrecht - Tokyo: VSP, 1997.
  • Nield, Ted, Supercontinentst: Ten Billion Years in the Life of Our Planet, Harvard University Press, 2009, ISBN 978-0674032453
  • Малая горная энциклопедия . В 3-х т. = Мала гірнича енциклопедія / (На укр. яз.). Под ред. В. С. Белецкого . - Донецк: Донбасс, 2004. - ISBN 966-7804-14-3 .

Ссылки

  • (англ.) - реконструкция суперконтинентов прошлого на сайте Scotese

Отрывок, характеризующий Суперконтинент

«Mon pere ne m"a pas parle du pretendant, mais il m"a dit seulement qu"il a recu une lettre et attendait une visite du prince Basile. Pour ce qui est du projet de Marieiage qui me regarde, je vous dirai, chere et excellente amie, que le Marieiage, selon moi,est une institution divine a laquelle il faut se conformer. Quelque penible que cela soit pour moi, si le Tout Puissant m"impose jamais les devoirs d"epouse et de mere, je tacherai de les remplir aussi fidelement que je le pourrai, sans m"inquieter de l"examen de mes sentiments a l"egard de celui qu"il me donnera pour epoux. J"ai recu une lettre de mon frere, qui m"annonce son arrivee a Лысые Горы avec sa femme. Ce sera une joie de courte duree, puisqu"il nous quitte pour prendre part a cette malheureuse guerre, a laquelle nous sommes entraines Dieu sait, comment et pourquoi. Non seulement chez vous au centre des affaires et du monde on ne parle que de guerre, mais ici, au milieu de ces travaux champetres et de ce calme de la nature, que les citadins se representent ordinairement a la campagne, les bruits de la guerre se font entendre et sentir peniblement. Mon pere ne parle que Marieche et contreMarieche, choses auxquelles je ne comprends rien; et avant hier en faisant ma promenade habituelle dans la rue du village, je fus temoin d"une scene dechirante… C"etait un convoi des recrues enroles chez nous et expedies pour l"armee… Il fallait voir l"etat dans lequel se trouvant les meres, les femmes, les enfants des hommes qui partaient et entendre les sanglots des uns et des autres!
On dirait que l"humanite a oublie les lois de son divin Sauveur, Qui prechait l"amour et le pardon des offenses, et qu"elle fait consister son plus grand merite dans l"art de s"entretuer.
«Adieu, chere et bonne amie, que notre divin Sauveur et Sa tres Sainte Mere vous aient en Leur sainte et puissante garde. Marieie».
[Милый и бесценный друг. Ваше письмо от 13 го доставило мне большую радость. Вы всё еще меня любите, моя поэтическая Юлия. Разлука, о которой вы говорите так много дурного, видно, не имела на вас своего обычного влияния. Вы жалуетесь на разлуку, что же я должна была бы сказать, если бы смела, – я, лишенная всех тех, кто мне дорог? Ах, ежели бы не было у нас религии для утешения, жизнь была бы очень печальна. Почему приписываете вы мне строгий взгляд, когда говорите о вашей склонности к молодому человеку? В этом отношении я строга только к себе. Я понимаю эти чувства у других, и если не могу одобрять их, никогда не испытавши, то и не осуждаю их. Мне кажется только, что христианская любовь, любовь к ближнему, любовь к врагам, достойнее, слаще и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека молодой девушке, поэтической и любящей, как вы.
Известие о смерти графа Безухова дошло до нас прежде вашего письма, и мой отец был очень тронут им. Он говорит, что это был предпоследний представитель великого века, и что теперь черед за ним, но что он сделает все, зависящее от него, чтобы черед этот пришел как можно позже. Избави нас Боже от этого несчастия.
Я не могу разделять вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. Мне казалось, что у него было всегда прекрасное сердце, а это то качество, которое я более всего ценю в людях. Что касается до его наследства и до роли, которую играл в этом князь Василий, то это очень печально для обоих. Ах, милый друг, слова нашего Божественного Спасителя, что легче верблюду пройти в иглиное ухо, чем богатому войти в царствие Божие, – эти слова страшно справедливы. Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Такому молодому быть отягощенным таким огромным состоянием, – через сколько искушений надо будет пройти ему! Если б у меня спросили, чего я желаю более всего на свете, – я желаю быть беднее самого бедного из нищих. Благодарю вас тысячу раз, милый друг, за книгу, которую вы мне посылаете и которая делает столько шуму у вас. Впрочем, так как вы мне говорите, что в ней между многими хорошими вещами есть такие, которых не может постигнуть слабый ум человеческий, то мне кажется излишним заниматься непонятным чтением, которое по этому самому не могло бы принести никакой пользы. Я никогда не могла понять страсть, которую имеют некоторые особы, путать себе мысли, пристращаясь к мистическим книгам, которые возбуждают только сомнения в их умах, раздражают их воображение и дают им характер преувеличения, совершенно противный простоте христианской.
Будем читать лучше Апостолов и Евангелие. Не будем пытаться проникнуть то, что в этих книгах есть таинственного, ибо как можем мы, жалкие грешники, познать страшные и священные тайны Провидения до тех пор, пока носим на себе ту плотскую оболочку, которая воздвигает между нами и Вечным непроницаемую завесу? Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш Божественный Спаситель оставил нам для нашего руководства здесь, на земле; будем стараться следовать им и постараемся убедиться в том, что чем меньше мы будем давать разгула нашему уму, тем мы будем приятнее Богу, Который отвергает всякое знание, исходящее не от Него, и что чем меньше мы углубляемся в то, что Ему угодно было скрыть от нас, тем скорее даст Он нам это открытие Своим божественным разумом.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!