180 Minuten Tektonik und Geotektonik

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1 Tolles Lehrbuch online: Minuten Tektonik und Geotektonik - Temperaturanstieg mit der Tiefe - Deformationsverhalten der Lithosphäre - Störungen und Falten - Plattentektonik - Divergente Plattenränder (Rift und MOR) - Konvergente Plattenränder (Subduktion und Kont.- Kont.-Kollision) - Sedimentbecken

2 Deformationsverhalten von Gestein Elastische Deformation Plastische Deformation Bruch (Spröddeformation) Abhängig von: Material Temperatur Umgebungsdruck Deformationsrate

3 Beispiel für elastisches Verhalten der Lithosphäre: Glazio-isostatische* Hebung von Skandinavien seit ca a: Warum geht das so langsam? Wegen der Viskosität der Asthenosphäre! a b Gesamt-Hebung (m) Vertikalbewegung / Jahr (mm) * Vor a war das Zentrum Skandinaviens von mehreren 1000 m Eis bedeckt!

4 Schwarz: Interglazial (heute) Grau: Glazial (vor a) Wikipedia

5 Deformationsverhalten von Gestein kg cm kg cm kg cm -2 Umgebungsdruck 710 kg cm kg cm -2 Bruch Bruch Gesteinsmechanisches Labor, TU BAF v. H. Verkürzung

6 Deformationsverhalten von Gestein Temperatur und Material Fsp, Qz Ol, Pyx

7 Temperaturanstieg mit der Tiefe (Modelle) Für die obersten 20 km gilt: ~ 30K/Km = Geothermischer Gradient (regionale Schwankungen zwischen 15 und 300K/km gemessen) 8000 a Kruste Mantel (fest) äußerer Kern (flüssig) innerer Kern (fest)

8 0 Festigkeit OZEAN KRUSTE spröd spröd-duktiler Übergang a Moho 0 Festigkeit spröd duktil spröd-duktiler Übergang spröd-duktiler Übergang b Moho Deformation von Lithosphäre bei niedriger Deformationsrate (mm/a) duktil duktil Kontinentale Lithosphäre 100 ASTHENOSPHÄRE 100 ASTHENOSPHÄRE Ca C Ozeanische Lithosphäre Fsp, Qz Ol, Pyx Bei hoher Deformationsrate durchweg elastisch bis spröd, z.b. Erdbebenwellen; aber: in der kont. Unterkruste keine Erdbeben möglich

9 N W S E Hangendscholle Beach balls Räuml. Darstellung der Herdflächenlösung, (focal plane solution), Liegendscholle a) Abschiebung b) Aufschiebung c) Dextrale Seitenverschiebung d) Sinistrale schräge Abschiebung Störungen und Falten der Oberkruste (Faults and folds)

10 Aufschiebung Blattverschiebung

11 Vergenz Liegende Antiklinale Achsenflächen Aufrechter Schenkel Achsenflächen Überkippter Schenkel " Tauchfalte"

12 Deformationsgefüge in kontinentaler Kruste am Beispiel einer Blattverschiebung vorherrschend spröde Deformation Störungsbrekzien undeformierter Protolith: Porphyrischer Granit Störungsbrekzie mit verfestigtem Kataklasit Störungsbrekzie mit Pseudotachylit vorherrschend duktile Deformation schmale duktile Scherzone mit Mylonit weite duktile Scherzone mit Gneis

13 Endglieder der duktilen Deformation Einfache Scherung (simple shear) Reine Scherung (pure shear) Reine Scherung Einfache Scherung Butter Kartenstapel

14

15 Aktuelle Relativ- Bewegungen, durch präzise GPS- Messungen gestützt

16 - Auf- und absteigende Konvektion: Manteldiapire und Subduktion - Antriebskräfte der Plattenbewegungen: - ridge push - slab pull - mantle convection - interplate forces ozeanischer Intraplatten-Magmatismus z.b. Hawaii Mittelozeanischer Rücken, konstruktive Plattengrenze Inselbogen, destruktiver Plattenrand z.b. Tonga-Kermadec passiver Kontinentalrand z.b. Westafrika kontinentaler Intraplatten-Magmatismus z.b. Yellowstone kontinentales Rift z.b. Ostafrika aktiver Kontinentalrand z.b. Anden 'fore-arc' Subduktionszone, Tiefseerinne 'back-arc' Vorland 'fore-arc' Subduktionszone, Tiefseerinne kontinentale Lithosphäre ozeanische Lithosphäre Bewegungsrichtungen der Lithosphärenplatten Übergangszone des Oberen Mantels Bewegungsrichtungen der Konvektionsströme Asthenosphäre

17 Plattengrenzen und Lage der Hot Spots

18 Aktive Hot Spots im Pazifik: JGR 2008

19 Ostafrikanisches Rift System: Bricht Afrika auseinander?

20 Kivu- und Rusizi-Riftgräben, Westlicher Ostafrika-Rift-Arm

21 Aufbau von Mittelozeanischen Rücken (MOR): in 2500 m Tiefe, von Transformstörungen zerlegt TiefseeSedimente Magmakammer Kissenlava Sheeted dykes Gabbro Schmelzbildung durch Dekompression (tholeiitische Basalte) Asthenosphäre 2000 [m] MOR empirische Tiefenkurve, Nordpazifik Nordpazifik (~5 cm a-1) 3000 Südpazifik (~3 cm a-1) Hydrothermale Kreisläufe (Blacksmoker etc.) Alter [Ma] Absinken der ozeanischen Lithosphäre (auf 5000 m) durch Abkühlung mit zunehmendem Alter

22 Alter der ozeanischen Lithosphäre: < 210 Ma 0-5 Ma 5-37 Ma Ma Ma Ma Kontinent, Schelf, ozeanische Plattform

23 Atwater-Movies: - SFS5_MagStripes+RevScale.mov - Pangea2_FaultedEA.mov -

24 Benioff Wadati-Zone = Erdbeben, an einer abtauchenden Fläche angeordnet Modell einer Subduktionszone, 8 cm/a; Thermische Inversion abtauchende Platte Magmatic arc Back arc Trench (Zone erhöhten Wärmeflusses) überreitende Platte Olivin Spinell 600 Spinell Oxide Volatile (H O etc.) entweichen >> Solidus-Erniedrigung im Mantel >> Bildung von basaltischen Schmelzen Distanz vom Trench (km)

25 Atwater-Movie: - Subduction.mov

26 Topographie einer Tiefseerinne: Akkretionsprisma Nordamerika-Platte Cocos-Platte Tiefseerinne (trench) Seamounts

27 Akkretionsprisma an Subduktionszonen: Cold Seeps, Gashydrate und spezielle Faunen-Gemeinschaften

28 Mt. St. Helens Subduktionszonen- Magmatismus: Zweithöchste Magmenproduktionsrate Three Sisters

29

30 Himalaya-Orogen = Produkt von 40 Ma Kollision India-Asia Kollisionsfront = Sutur zwischen India und Asia Geology.com

31 Atwater-Movie: - Pangea2_FaultedEA.mov

32 Elemente von Kollisionsorogenen: - Falten- und Überschiebungsgürtel - tektonische Decken und Fenster - tektonische Klippen Subandiner Falten- und Überschiebungsgürtel (thrust-and-fold-belt) Digitales Geländemodell, DEM Allmendinger, Cornell

33 Sediment- becken Archive der Erdentwicklung Reservoir für wichtige Resourcen: Wasser, Öl, Gas, Kohle Verschiedene Erze, andere Bau- und Rohstoffe (Sand, Kalk etc.) Beckentypen Extensional: Rift, passiver Kontinentalrand Kompressiv: Vorlandbecken weitere: Impakt, Caldera, Subrosion Ursachen der Beckenbildung und der Subsidenz - tektonische Dehnung - tektonische Auflast - lithosphärische Abkühlung - Sedimentauflast (nie primär)

34 From continental rift to passive continental cargin

35 Rotsedimente Vulkanite (Trias) Karbonatplattform oder Riffkomplex (Jura-Unterkreide) Diskordanz (Unterkreide) Salzdiapir COST (Obertrias) B-2 0 Schelfrand in der Unterkreide Diskordanz (Oligozän?) 0 Ozean Kreide Tertiär Jura Jura ozeanische Kruste, Schicht 1 ozeanische Kruste, Schicht 2 20 kontinentale Kruste Mantel Entfernung (km)

36 Die Nordsee: Von tektonischem Rift zu Subsidenz durch Sedimentauflast

37 Vorland-Becken a peripheres Vorlandbecken erloschene Arc-Vulkane z.b. Ganges-Becken in Indien Molasse-Becken nördlich der Alpen b Arc Retro-arc- Vorlandbecken z.b. subandines Becken östlich der Anden ozeanische Lithosphäre unterschiedliche kontinentale Lithosphären

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