Новейшая тектоника
Содержание
Введение. Основное понятие неотектоники. Источники информации и объекты изучения.
Неотектоника - направление в геотектонике, изучающее структурные формы земной коры и выражение их в современном рельефе, обусловленные проявлением неотектонических движений в этап их активизации. За последний отрезок геологического времени рельеф земной поверхности приобрёл современный облик. Неотектонический этап отличается резко повышенной интенсивностью тектонической жизни земли, глобальным проявлением тектонических процессов и их определяющим влиянием на развитие современного рельефа литосферы.
Выделяют три фактора неотектоники как научной дисциплины1.
1. Время - неотектоника изучает проявление тектонических движений за короткий отрезок позднего кайнозоя (35-40 млн. лет), при этом наибольшая интенсивность новейших движений приходится на последние 5-10 млн. лет.
2. Наглядность проявления результатов - отражения структурных форм, достаточно чётко выраженных в рельефе земной поверхности, не замаскированных наложением движений других тектонических циклов.
3. Количественная
оценка современных
Каждая отрасль наук о Земле располагает данными, прямо или косвенно связанными с неотектоникой. Поэтому неотектонику следует рассматривать как междисциплинарную отрасль науки, всегда использующей широкий круг различных методов.
Рисунок 1. Взаимосвязь неотектоники с другими дисциплинами, изучающими медленные и быстрые движения
Источники информации и объекты изучения в неотектонике весьма обширны и могут быть подразделены на прямые и косвенные.
К прямым объектам, относятся сами движения, выявляемые различными инструментальными методами.
- Источником информации служат вещественный состав новейших отложений и структурные формы разных порядков. Осадочные породы обладают многими чертами, которые отражают тектоническую обстановку, существовавшую во время их накопления. О проявлении тектонических движений говорят мощности отложений, их структурные и текстурные особенности, распределение по площади и др.
- Изучение фациальных изменений отложений и выделение формаций. Обширные сведения дает анализ залегания горных пород и геологических тел разных порядков. В результате деформаций под действием тектонических процессов слои осадочных пород осложняются наклонами, пологими изгибами; при давлении, превышающем предел упругости деформируемых пластов, они подвергаются пластичному изгибу, образуя разного типа складки. В толщах горных пород проявляется трещиноватость — нарушения сплошности без заметного смещения, в результате хрупкой реакции горных пород на силы растяжения, сжатия или изгиба. Группы трещин, образующих обособленные системы, особенно в новейших отложениях, представляют важный объект изучения в неотектонике, позволяющий выявлять поля напряжений и приблизиться к разрешению генетических вопросов.
- Помимо элементарных структурных форм прямым объектом изучения являются и различные более сложные формы, например складчатые пояса, образующие протяженные зоны, обычно с выраженным горным рельефом, и их сочетания в виде складчатых систем. Они сопровождаются разрывами, вдоль плоскости которых проявляются смещения. Для познания неотектоники большое значение имеют выявление шовных зон глубинных разломов и их выраженность в современном рельефе. Разрывные деформации образуют системы, пересекающие и осадочные, и магматические породы.
- Особым объектом наблюдений являются крупные блоки и глыбы в земной коре, испытывающие горизонтальные, вертикальные и ротационные перемещения со слабыми сводовыми изгибами и наклонами, континенты и океаны, а также выделяющиеся многими исследователями литосферные плиты, представление о которых лежит в основе концепции тектоники плит.
- Большой интерес для неотектоники представляет выявление морфологии геоида как на континентальных участках поверхности Земли, так и в пределах водной океанической поверхности.
Обширную информацию дает группа косвенных источников проявления новейшей тектоники. Любая наука о Земле содержит материал для суждения о неотектонике. Например, неотектонические процессы отражаются в рельефе Земли, который изучает геоморфология; здесь различают тектонически обусловленный и нетектонический типы рельефа. Ту же роль выполняют изменяющиеся режимы гидрогеологических, гидрохимических и других геологических и геофизических процессов. Много данных по неотектонике можно получить, изучая археологические, исторические факты, антропогенные отложения и др. Такие отобранные из разных дисциплин факты, указывающие на проявление тектонических движений, в сумме образуют системы данных, являющихся особым предметом исследований неотектоники.
Таким образом, неотектоника располагает сложным набором объектов изучения, требующих применения методов разных научных дисциплин, их умелого комплексирования и системного подхода.
Неотектоника условно разделяется на разделы: региональную неотектонику, структурную или морфологическую, историческую, общую, актуотектонику, экологическую неотектонику.
История
новейшей тектоники началась в 1932 году после
выхода в свет работы С. С. Шульца «Отчёт
о работах Джаркентской геологической
партии летом 1930 г. (в Джунгарском Алатау)».
Термином «новейшая тектоника» впервые
были обозначены тектонические
процессы, создавшие основные черты
современного рельефа.
В тридцатые —сороковые годы XX столетия
развернулась активная работа по формированию
понятийного аппарата нового научного
направления. Уже в 1937 году на XVII сессии
Международного геологического конгресса
в докладе С. С. Шульца были оформлены и
предъявлены международному геологическому
сообществу основные положения новейшей
тектоники. При этом, постулировались
возможные вариации возраста начала
новейшего тектонического этапа для
разных областей. Несколько позже В. А. Обручев ввёл
название «неотектоника» для те
В основе
современных неотектонических п
Методы изучения неотектоники
Геоморфологические методы исследования новейших структур и движений
Выражение структур в облике земной поверхности обуславливается следующими факторами:
- спецификой геометрии структур (размерности, морфологии, плановых очертаний);
- спецификой
проявления экзогенных
- составом,
свойствами и строением
- соотношением скоростей роста тектонических структур с процессами денудации или аккумуляции.
Орографический метод - основан на самой общей характеристике форм рельефа и заключается в анализе высотных отметок, наклонов рельефа и общего морфологического облика. Основывается на представлении о прямом соответствии форм рельефа с проявлением тектонических процессов: горный рельеф - интенсивные тектонические движения, равнинный - результат слабого их проявления. Прямое применение такого подхода возможно только лишь при мелкомасштабном анализе орографии. Выявление по облику рельефа степени интенсивности тектонических движений и роли экзогенных процессов - крайне трудная задача. Вероятность прямого выражения структурных форм в орографии определяется скоростью их роста и степенью сопротивления слагающих горных пород процессам денудации. В итоге основное влияние оказывают длительные направленные тектонические движения. В подвижных поясах это проявляется более отчётливо - абсолютная высота гор связывается с амплитудой тектонических поднятий. В устойчивых зонах эта связь менее отчётлива. На орографию более мелких структурных форм оказывают влияние особенности геоструктурной области и климатические условия. Наиболее отчётливо связь орографии и локальных структур (складки, блоки) видна в орогенных областях в зонах перехода от интенсивных общих поднятий к интенсивным погружениям.
Батиметрический метод - исследования подводного рельефа и сопоставление полученных данных с другими сопряжёнными методами, устанавливается связь между рельефом дна акваторий и тектоническими движениями. Крупные формы рельефа морского дна не вулканического происхождения отражают глубинные тектонические структуры. Разнонаправленные тектонические движения создают неровности дна - поднятия превращаются в подводные возвышенности. За пределами шельфа, где скорость осадконакопления значительно снижается, растущие складки или блоковые движения получают отчетливое выражение в рельефе. При прогибании земной коры образуются впадины, формы и размеры которых определяются особенностями тектонических движений и степенью компенсации осадконакопления. При изучении структурных форм, выраженных в рельефе, большое значение приобретают методы повторных промеров, эхолотирования и сейсмоакустический. В рамках последнего метода разработаны приборы - геолокаторы, которые позволяют изучать отложения, лежащие ниже поверхности дна на значительных глубинах.
Морфометрические методы - основываются на анализе топографических карт разных масштабов, данных аэро- и космических съёмок, полевых наземных и аэровизуальных исследований форм рельефа. Применение многочисленных морфометрических методов помогает определять степень новейшей активности тектонических движений в процессах рельефообразования. Многочисленные экзогенные процессы непосредственно создают рисунок рельефа земной поверхности разных порядков, но пространственное распределение этого рисунка определяется тектонической структурой и планом новейших движений.
Морфографический метод - основным объектом являются очертания гидрографической сети, озёр, береговых линий бассейнов, водоразделов, естественные границы растительности, почв и других элементов природной обстановки. Лучшим индикатором проявления новейших тектонических движений является рисунок гидрографической сети. Различают следующие типы рисунка речной сети: дендровидный тип - образуется в условиях однородного геологического субстрата и распространён в основном на платформенных равнинах, сложенных слабодислоцированными осадочными породами; параллельный тип - распространён на молодых наклонных равнинах (береговых, надгорных), часто обусловлен продольной тектоничекой трещиноватостью горных пород или развивается в условиях молодых моноклинальных структур; решетчатый тип - встречается в горноскладчатых областях, на платформенных плато, сложенных слабодислоцированными плотными осадочными породами, на траппах и однородных кристаллических породах, обусловлен трещинно-разрывной тектоникой и ундуляцией осей складок; радиальный тип (расходящийся из одного центра) – наблюдается на крупных сводовых поднятиях, также характерен для растущих в новейший этап локальных куполовидных или брахиантиклинальных поднятий; перистый тип - наблюдается в пределах межгорных и передовых прогибов, при этом главная речная артерия приурочена к наиболее прогибающейся их части, в ряде случаев дугообразные элементы рисунка рельефа отражают контур структур кольцевого типа.
Структурно-геоморфологические методы изучения речной сети - геоморфологический анализ эрозионных долин в целях выявления неотектоники сводится к структурной интерпретации их планового рисунка и морфологии, к рассмотрению сочленения склонов долины, водораздельных пространств, типов речных террас, изучению особенностей коренных склонов долины, строения поймы, продольного профиля террас, поймы и русла. Для анализа используются топографические карты, аэро- и космические снимки, геологические данные всех типов и полевые исследования. Анализ поймы позволяет установить современные и молодые (голоценовые) движения. Обычно на крупных и средних реках пойма имеет два (или более) уровня - низкую пойму, заливаемую ежегодно, и высокую пойму, заливаемую только в высокие паводки. Широкое развитие высоких пойменных уровней и узкие молодые поймы характерны для врезающихся рек и могут указывать на активное новейшее поднятие. Тектонические поднятия в долинах рек фиксируются также цокольным строением поймы, у которой пойменные отложения очень маломощны и лежат на более древних аллювиальных или коренных породах. На тектонические движения также указывают типы стариц - меандрического типа и типа протоков (последние отражают проявление положительных движений). На возможное проявление неотектоники могут указывать реликтовые русловые формы, древние береговые валы и другие элементы рельефа поймы. По ним можно восстановить историю перестройки гидрографической сети. Изучение речных террас, дешифрирование их генезиса даёт основную информацию об изменении положения базиса эрозии, тектонических движениях и изменениях климата. Например, при неравномерных поднятиях суши изменяется уклон реки - будет проявляться глубинная эрозия и формироваться терраса. При изучении террас необходимо учитывать их тип (эрозионные, цокольные, аккумулятивные, в т.ч. прислонённые, вложенные, погребённые). Анализ террас (количество, относительные высоты, тип) позволяет восстановить геологическую историю развития долин. О характере неотектонических движений и их количественном выражении можно судить по глубине эрозионного вреза каждой террасы и мощности соответствующих аллювиальных отложений, естественно, при этом учитывая особенности климатических и палеогеографических обстановок. При изучении террас используют визуальные и полуинструментальные оценки относительных высот, прокладывая через долину поперечные профили и тесно увязывая их с особенностями геологического развития. Иногда применяют нивелирные или теодолитные ходы и стереофотограмметрические исследования, широко используют топографические карты и аэрофотоснимки. Методы изучения субаэральных и субаквальных дельт. В зависимости от тектонических условий дельтовые равнины подразделяются на дельты поднимающихся и дельты опускающихся берегов. В первом случае дельты образуются даже при незначительном количестве выносимого реками материала, размеры дельтовых островов при этом увеличиваются, количество проток сокращается, происходит отмирание заливов и интенсивное выдвижение морского края дельты. На опускающихся берегах дельты отличаются стабильностью морского края, плавными очертаниями, не происходит значительного прироста или уменьшения их площадей. Облик таких дельт зависит от соотношения интенсивности прогибания и количества выносимого обломочного материала. В пределах больших пространств дельт также геоморфологическими признаками новейших поднятий служат: а) резкие изгибы и повороты дельтовых рукавов; б) значительное увеличение глубины эрозионного вреза дельтовых русел и, следовательно, повышенное гипсометрическое положение контакта русловой и пойменной фаций аллювиальной свиты; в) миграция и отмирание дельтовых разливов с образованием осушенных участков, хорошо маркирующихся по характеру растительности; г) появление реликтовых форм рельефа недельтового происхождения с повышенными абсолютными и относительными высотными отметками (остатки морских равнин, баровские бугры); д) уменьшение коэффициента меандрирования; е) сочетание геоморфологических признаков с дешифрировочными особенностями растительного покрова.
Методы изучения морских побережий и шельфа. Следы миграции береговой линии находят отражение в денудационных и аккумулятивных формах рельефа и особенностях осадконакопления. Для выявления неотектоники береговой линиии и шельфа применяется комплексная методика. В неё входят методы изучения геологии морского дна, анализ донных осадков, их литологии и стратиграфии, применения эхолотирования, геолокационных исследований, сейсмоакустического профилирования, структурно-геологический анализ аэро- и космоснимков.
Изучение поверхностей выравнивания - метод изучения многоярусного рельефа, основан на принципе определения дислокаций не только по какому-либо стратиграфическому горизонту в геологическом разрезе, но и поверхности пенеплена или педиплена. Форма искривлённой или дислоцированной поверхности указывает на степень развития структуры. Многоярусный ландшафт может быть выявлен путём анализа топографических карт и построения профилей. Для уточнения возраста поверхностей выравнивания используют метод коррелятных им отложений, формировавшихся одновременно с образованием этих поверхностей. Каждой их них в смежных областях аккумуляции соответствуют пачки осадков, выделяющихся литологическим составом.
Дополнительные структурно-геоморфологические методы выявления неотектоники: - изучение положения современной снеговой линии и древних оледенений; - изучение следов древнего карста; - изучение положения и распространения древней коры выветривания латеритного и каолинитового типа.
Геофизичекие, аэро-космические и другие методы изучения неотектоники
1. Геофизические методы: сейсмические - основываются на изучении колебаний, вызванных землетрясениями и взрывами, имеют хорошую разрешающую способность при изучении горизонтально-слоистых сред, наиболее эффективны при исследованиях осадочных чехлов платформ и крупных впадин; применение сейсмических методов позволяет соотносить поверхностные и глубинные геологические формы;
гравиметрический метод - основывается на различной плотности пород, выявляя конфигурацию геологических тел; наблюдаемые на поверхности величины градиента силы тяжести и кривизны эквипотенциальных поверхностей позволяют определить контуры и характер изменения подземного рельефа горных пород;
магнитометрический метод - основывается на различии магнитной проницаемости горных пород; по данным магнитометрии рассчитываются глубины залегания верхних и нижних кромок тел, образующих аномалии;
палеомагнитный метод - геологическая природа аномального магнитного поля океана с учётом инверсий объясняется преобладанием остаточной намагниченности пород, слагающих океаническую кору и, таким образом, дешифрируются процессы раздвига литосферных плит;
геоэлектрические методы - группа методов, использующая различные физические свойства горных пород при наблюдении вариаций электромагнитного поля земли (магнитотеллурические методы); глубинное магнитотеллурическое зондирование (ГМТЗ) позволяет выявить изменения с глубиной электропроводности пород и выделить в литосфере высокопроводящие слои, которые связываются с частичным расплавлением вещества.
2. Аэро- и космические методы исследований помогают решать проблемы неотектоники и современной динамики литосферы. Научная основа геологического дешифрирования - индикационное ландшафтоведение, изучение пространственных и исторических закономерностей, выраженных в структуре ландшафтов. В качестве главных элементов ландшафтов выделяются рельеф, почвы и растительность, тесно связанные с геологическим строением.
3. Анализ различных исторических и археологических материалов.
4. Анализ географических названий.
5. Биогеографические методы.
Цель неотектонических исследований
Конечной целью неотектонических исследований является создание геодинамических моделей, позволяющих выявить механизм тектонических процессов . и объяснить структуру земной коры и верхней мантии, а также ее-выражение в современном рельефе твердой Земли. В геологии предложено большое количество моделей, основанных или на разном понимании внутриземных физических механизмов или на использовании только геологических данных. Во многих национальных программах: выявление геодинамики Земли, решение всех вопросов динамики литосферы подчинено концепции глобальной тектоники плит. Между тем идеи мобилизма или фиксизма, развиваемые в теоретической Теологии,— это лишь приближение к осознанной реальности. Ни одна из них не может считаться единственно правильной. Изучение современной динамики литосферы должно учитывать геодезические и планетарные процессы, ведущие к изменению формы геоида, принимать во внимание различные точки зрения; та или иная предлагаемая модель должна быть не предвзятой, а вытекать из суммы достоверных геологических знаний и диалектической логики их осмысливания. С позиций большей части современных моделей тектогенеза планета Земля представляет собой как бы тепловую машину, в которой основное тепло выделяется при гравитационной дифференциации мантийного вещества в экзотермических реакциях, протекающих на разных уровнях, в частности, при взаимодействии мантии и ядра. Предложены различные модели геодинамики Земли. Остановимся на некоторых из них. Одна из наиболее полно разработанных моделей была предложена В. В. Белоусовым [5]. Основой развития литосферы он считает дифференциацию вещества первичной неоднородной Земли. Гравитационная дифференциация в виде перемещения легкого материала из нижней мантии вверх происходит по отдельным каналам, нагретое глубинное вещество в которых отличается пониженной вязкостью. Поступающее в астеносферу вещество вызывает импульсы возбуждения астеносферы и различный характер ее взаимодействий с литосферой. Модель глубинных процессов и формирование структур земной коры оказываются разными в областях с разными эндогенными режимами. Большая роль отводится глубинным разломам, расчленяющим литосферу на отдельные глыбы. Выплавленный астеносферный материал проникает в литосферу в виде диапиров и астенолитов — тел, полностью отделившихся от астеносферы. Степень возбуждения астеносферы определяет тот или иной эндогенный режим. Сильные возбуждения астеносферы вызывают особенно большую механическую неустойчивость и значительные вертикальные перемещения астеносферы. По мнению В. В. Белоусова, земная кора океанов является вторичной, возникшей за счет переработки (базификации) континентальной коры, ранее существовавшей на месте современных океанов, что совершенно отрицает горизонтальные движения, предусматривающиеся тектоникой плит. Модель литосферы в условиях различных эндогенных режимов дается на рис. 3 В связи с успехами научно-технического прогресса и получением обширных данных по океаническому дну возникла модель тектоники литосферных плит, концепция развития литосферы Земли, известная под названием новой глобальной тектоники, или плейттектоники. Она включает рассмотрение геодинамики в масштабе всей Земли вместе с континентами, океаническими областями и зонами перехода континентов к океану; признает исключительную роль горизонтальных движений в формировании структур. Эти взгляды; на первых порах имевшие чисто геодинамическое направление, продолжали разрабатываться и быстро распространились среди широкого круга геологов многих стран мира, в том числе и в СССР. ‘В соответствии с первоначальной моделью верхняя жесткая оболочка Земли (литосфера) разбита на ряд Шт толщиной от 10—12 до 70—80 км под океанами и до 200—300 -км под континентами. Горизонтальные размеры плит меняются от нескольких сотен до 10—15 тыс. км2. Конвективные течения мантийного вещества приводят к перемещениям литосферных плит со скоростью несколько сантиметров в год, и за продолжительное время могут достигать многих тысяч километров, этим объясняется дрейф континентов. В местах расхождения плит возникают разломы, рифтовые зоны, формируется новая кора. В местах сближения плит образуется континентальная кора, возникают островные дуги (рис. 4). С получением новых данных, вовлечением в разработку модели данных исторической геологии, петрологии, геохимии и других дисциплин вышеприведенная схема значительно усложнилась. Один из новых вариантов наиболее полно изложен в 1982 г. А. В. Пейве и А. А. Савельевым. При изучении глубинных разломов были установлены разные их типы — сбросы, сдвиги, надвиги, раздвиги и шарьяжи. Показано, что все они кинематически связаны между собой. Сделано предположение о послойно дисгармоничном тектоническом течении вещества различных геофизических оболочек Земли, что в условиях латеральной неоднородности и определило их сложную структуру. Процессами тектонического расслаивания и дифференциального горизонтального смещения горных пород в пределах коры и верхней мантии объясняется возникновение мантийных и коровых шарьяжей, литопластин, расчешуивания геологических комплексов. При этом срыв может происходить на любом уровне в зависимости от физических свойств геологического разреза. Если концепция литосферных плит постулирует жесткость и твердость огромных плит и их большую геологическую однородность, другая модель принимает большую текучесть материала литосферы и ее реологическую неоднородность, изменение фцзических свойств на разных уровнях, как в пространстве, так и во времени. Это дает большие возможности понимания структуры земной коры, тектонических движений, явлений магматизма, рудогенеза. По мнению А. В. Пейве, во время крупных тектонических фаз тектонические движения одновременно охватывают по глубине всю литосферу, а не только земную кору. В это время происходят дифференциальные перемещения пластин, образующихся при расслаивании плит, их скучивание в одних местах, растяжение и растекание в других, влияющие на проявление вертикальных движений и формирование рельефа. Ряд исследователей допускает большие горизонтальные перемещения в пределах верхней мантии и ниже слоя астеносферы. Однако, и в этой концепции не учитываются все факты по латеральной неоднородности отдельных оболочек, перераспределению геодинамических напряжений, изменению ротационного режима Земли и др. Дискуссионными остаются вопросы объяснения причин крупных горизонтальных перемещений и закономерностей их проявления.
Геодинамическая модель Земли, учитывающая потоки глобальной энергии, определяющей как эндогенные, так и экзогенные процессы, дана в 1980 г. Р. Фейрбриджем. Планета Земля рассматривается как один из объектов динамической системы Вселенной, все части которой имеют орбитальное движение и развивают взаимодействующие гравитационные поля. Земная кора подвергается экзогенным воздействиям, которые оказываются циклическими по своей природе. Циклическим воздействиям подвергается и атмосфера Земли. Поскольку доказан перенос энергии из атмосферы в гидросферу и литосферу,, понимание климатических циклов является существенным и для исследования движений земной коры и разнообразных экзодинамических процессов. Рассматриваемая модель выглядит очень упрощенной, но она показывает всю сложность взаимодействующих и взаимообусловленных процессов, с которыми приходится иметь дело исследователю: необходимость учитывать динамику твердых, жидких и газообразных оболочек Земли. Мы привели только несколько примеров геодинамических моделей. Исследователю же приходится сталкиваться с наличием многих моделей как частных, так и общих, отражающих разные точки зрения. Это обязывает подходить к ним критически, тщательно анализируя имеющиеся факты.
Состояние неотектонического картографирования. Тектоническое картографирование в настоящее время отражает современные тенденции в развитии геотектоники. Тектоническая "карта прочно приобрела значение одного из важнейших видов обобщений в современной геологии. Составление специальных тектонических карт — один из эффективных способов неотектонического анализа, позволяющих выявить корреляционные связи между геологическими, геофизическими и географическими элементами. Вместе с тем они дают базу для решения практических вопросов, обоснования поисков полезных ископаемых, решения ряда других практических задач. Карты неотектоники, отражая современный структурный план строения земной коры, приобрели большое значение в выявлении ее глубинного строения, вопросов геодинамики и решения кардинальных теоретических проблем геологии. Будучи построенными на количественной основе, карты неотектоники позволяют изображенные на них данные подвергнуть математической обработке.
Основные черты неотектоники России и сопредельных территорий
Материковые платформы неотектонического этапа развития представляют собой относительно стабильные области с преобладанием общих слабых длительных поднятий. По характеру субстрата выделяются: - древние - добайкальские платформы (Восточно-Европейская, Сибирская); - молодые платформы (Скифская, Туранская, Западно-Сибирская и др.). Орогенные области новейшего этапа развития отличаются дифференцированными новейшими контрастными движениями значительных амплитуд с большими градиентами и с преобладанием поднятий: - эпиплатформенные - на дорифейском и рифейско-палеозойском складчатом основании; - эпигеосинклинальные - Альпийского и Тихоокеанского складчатых поясов. Области рифтогенеза могут быть: - внутриконтинентальные (Байкальский рифт); - сквозные - переходящие в океанические. Океанические геоструктуры подразделяются на: - океанические платформы с краевыми валами; - орогены; - рифтогены.
Заключение
Неотектоника, как современная наука, работает над ответом на многие актуальные вопросы современности. Она становится помощником при анализе не только существующего ныне строения земной поверхности, но и помогает предугадать будущие изменения рельефов местности, нахождения полезных ископаемых и т.п. Данная наука объединяет множество исследований связанных со строением Земли. Она помогает создать методику ее изучения.
Список использованной литературы
- Н.И. Николаев; Новейшая геотектоника и геодинамика литосферы; М. Недра, 1988г;
- Белоусов В. В. Основы геотектоники. М., Недра, 1975;
- Спиридонов А. И. Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования. Изд. Высш. школы, М., 1970;
- Интернет
ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/%
CD%EE%E2%E5%E9%F8%E0%FF_%F2% E5%EA%F2%EE%ED%E8%EA%E0; - Белоусов В. В., Лавленкова Н. И. Типы земной коры.— Геотектоника, 1985.
1 Н.И. Николаев; Новейшая геотектоника и геодинамика литосферы; М. Недра, 1988г. с. 6