Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Координаты : 3 ° 03′S 160 ° 23′E. / 3,050 ° ю.ш.160,383 ° в. / -3,050; 160,383

Карта, показывающая расположение океанических плато (выделено зеленым цветом) в австралийско-новозеландском регионе южной части Тихого океана

Океаническая или подводная лодка плато большой, относительно плоская возвышенность, которая выше , чем окружающий рельеф с одним или несколькими сравнительно крутыми склонами. [1]

В мире 184 океанических плато, занимающих площадь 18 486 600 км 2 (7 137 700 квадратных миль) или около 5,11% мирового океана. [2] Южно-тихоокеанский регион вокруг Австралии и Новой Зеландии содержит наибольшее количество океанических плато (см. Карту).

Океанические плато, образованные крупными вулканическими провинциями , часто связаны с горячими точками , мантийными шлейфами и вулканическими островами, такими как Исландия, Гавайи, Кабо-Верде и Кергелен. Три крупнейших плато - Карибское море , Онтонг-Ява и Средне-Тихоокеанский регион - расположены на термальных волнах . Однако другие океанические плато состоят из рифленой континентальной коры, например, Фолклендское плато , возвышенность Лорд-Хау и части Кергелен , Сейшельских островов и арктических хребтов. [3]Плато, образованные крупными вулканическими провинциями, были образованы эквивалентом континентальных паводковых базальтов, таких как Деканские ловушки в Индии и равнина реки Снейк в Соединенных Штатах.

В отличие от континентальных паводковых базальтов, большинство вулканических океанических плато прорываются через молодую и тонкую (6–7 км (3,7–4,3 мили)) мафическую или ультрамафическую кору и, следовательно, не загрязнены кислой корой и представляют их мантийные источники. Эти плато часто возвышаются на 2–3 км (1,2–1,9 мили) над окружающим дном океана и обладают большей плавучестью, чем океаническая кора. Поэтому они имеют тенденцию противостоять субдукции, особенно когда они толстые и достигают зон субдукции вскоре после их образования. Как следствие, они имеют тенденцию «стыковаться» с окраинами континентов и сохраняться в виде сросшихся террейнов.. Такие террейны часто лучше сохранились, чем обнаженные части континентальных паводковых базальтов, и поэтому лучше отражают крупномасштабные вулканические извержения на протяжении всей истории Земли. Эта «стыковка» также означает, что океанические плато вносят важный вклад в рост континентальной коры. Их образования часто оказывали драматическое влияние на глобальный климат, например, образовались самые недавние плато, три больших океанических плато мелового периода в Тихом и Индийском океанах: Онтонг Ява, Кергелен и Карибский бассейн. [4]

Роль в переработке коры и мантии [ править ]

Геологи считают, что магматические океанические плато вполне могут представлять собой стадию развития континентальной коры, поскольку они, как правило, менее плотны, чем океаническая кора, но все же более плотные, чем нормальная континентальная кора.

Различия в плотности материала земной коры в значительной степени связаны с различным соотношением различных элементов, особенно кремния . Континентальная кора имеет наибольшее количество кремния (такая порода называется кислой ). В океанической коре меньше кремния ( основная порода). Магматические океанические плато имеют промежуточное соотношение между континентальной и океанической корой, хотя они более мафические, чем кислые.

Однако, когда плита, несущая океаническую кору, погружается под плиту, несущую изверженное океаническое плато, вулканизм, который извергается на плато, когда океаническая кора нагревается при спуске в мантию, извергает материал, более кислый, чем материал, составляющий плато. Это представляет собой шаг к созданию коры, которая приобретает все более континентальный характер, становится менее плотной и более плавучей. Если вулканическое океаническое плато погружается под другое или под существующую континентальную кору, извержения, произведенные таким образом, производят материал, который является еще более кислым, и так далее в течение геологического времени.

Список океанических плато [ править ]

Rockall плато в Северной Атлантике подстилается континентальной коры. Он прибыл из Гренландии во время открытия Северной Атлантики . [6]

Континентальные океанические плато [ править ]

  • Плато Кэмпбелл (южная часть Тихого океана)
  • Плато Челленджер (южная часть Тихого океана)
  • Плато Эксмут (Индия)
  • Фолклендское плато (Южная Атлантика)
  • Лорд Хау Райз (южная часть Тихого океана)
  • Плато Роколл [6] (Северная Атлантика)

Магматические океанические плато [ править ]

  • Плато Агульяс [7] (юго-западная Индия)
  • Плато Азорские острова (Северная Атлантика) [8]
  • Расколотое плато (Индия)
  • Карибско-Колумбийское плато (Карибский бассейн)
  • Плато Эксмут (Индия)
  • Плато Хикуранги (юго-западная часть Тихого океана)
  • Исландское плато (Северная Атлантика)
  • Плато Кергелен (Индия)
  • Магелланово поднятие (Тихий океан)
  • Плато Манихики (юго-западная часть Тихого океана)
  • Маскаренское плато (Индия)
  • Плато Натуралисте (Индия)
  • Плато Онтонг Ява (юго-западная часть Тихого океана)
  • Шацкое возвышение (северная часть Тихого океана)
  • Плато Веринг (Северная Атлантика)
  • Wrangellia Terrane (северо-восточная часть Тихого океана)
  • Плато Ермак (Арктика)

См. Также [ править ]

  • Абиссальная равнина
  • Батиметрия
  • Список форм рельефа
  • Берег океана

Ссылки [ править ]

Примечания [ править ]

  1. IHO 2013 , стр. 2–12
  2. ^ Харрис и др. 2014 , Плато (дополнительная таблица 20), стр. 16
  3. ^ Муни, Laske & Masters 1998 , Аномальная Корка:. Oceanic плато, Hotspots и Разломы, стр 754-755
  4. ^ Керр 2013 , стр. 632
  5. ^ Харрис и др. 2014 , Дополнительная таблица 20
  6. ^ Б Boldreel & Андерсен 1994 , стр. 163
  7. ^ Uenzelmann-Neben, Gohl & Ehrhardt 1999
  8. ^ Хильденбранд, Энтони; Вайс, Доминик; Мадурейра, Педро; Марг, Фернандо Орнелас (2014). «Недавняя реорганизация плит на Тройном соединении Азорских островов: свидетельства комбинированных геохимических и геохронологических данных о вулканических островах Файал, С. Хорхе и Терсейра». Lithos . 210 : 27. Bibcode : 2014Litho.210 ... 27H . DOI : 10.1016 / j.lithos.2014.09.009 . hdl : 10174/13522 . ISSN  0024-4937 .

Источники [ править ]

  • Boldreel, LO; Андерсен, М.С. (1994). «Третичное развитие плато Фарер-Роколл на основе данных сейсморазведки» . Бюллетень геологического общества Дании . 41 (2): 162–180 . Дата обращения 1 мая 2017 .CS1 maint: ref=harv (link)
  • Харрис, PT; Macmillan-Lawler, M .; Rupp, J .; Бейкер, EK (2014). «Геоморфология океанов» . Морская геология . 352 : 4–24. Bibcode : 2014MGeol.352 .... 4H . DOI : 10.1016 / j.margeo.2014.01.011 . Проверено 30 апреля 2017 года .CS1 maint: ref=harv (link)
  • МГО (сентябрь 2013 г.). Стандартизация названий подводных объектов B-6 (PDF) (Отчет) (изд. 4.1.0). Монако: Международная гидрографическая организация . Проверено 30 апреля 2017 года . (обновлено в феврале 2017 г.)
  • Керр, AC (2013). «Океаническое плато» . В Голландии HD; Турекян К.К. (ред.). Трактат по геохимии (2-е изд.). Амстердам; Сан-Диего, Калифорния, США: Эльзевир. С. 631–667. DOI : 10.1016 / B978-0-08-095975-7.00320-X . ISBN 9780080983004. OCLC  864682251 . Проверено 30 апреля 2017 года .CS1 maint: ref=harv (link)
  • Муни, WD; Laske, G .; Мастерс, Т.Г. (1998). "CRUST 5.1: Глобальная модель земной коры 5 ° × 5 °" . Журнал геофизических исследований: Твердая Земля . 103 (B1): 727–747. Bibcode : 1998JGR ... 103..727M . DOI : 10.1029 / 97JB02122 . Проверено 30 апреля 2017 года .CS1 maint: ref=harv (link)
  • Uenzelmann-Neben, G .; Gohl, K .; Ehrhardt, A .; Сирджент, М. (1999). «Плато Агульяс, юго-запад Индийского океана: новые свидетельства чрезмерного вулканизма» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 26 (13): 1941–1944. Bibcode : 1999GeoRL..26.1941U . DOI : 10.1029 / 1999gl900391 .CS1 maint: ref=harv (link)

Внешние ссылки [ править ]

  • Gsa.confex.com: «Океанические плато: ядра архейских кратонов»
  • Tristan.ferroir.free.fr: «На океанических плато» - (на французском)