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서쪽 시베리아 평원의 구조 구조. 서쪽 시베리아 판

서부 시베리아 평야가 속한누적형이며 지구상에서 가장 큰 저지대 평원 중 하나입니다. 지리적으로 서쪽 시베리아판에 속한다. 그 영토에는 러시아 연방 지역과 카자흐스탄 북부가 있습니다. 서부 시베리아 평야의 구조적 구조는 모호하고 다양합니다.

러시아의 구조적 구조

러시아의 구조적 구조

러시아는 유럽과 아시아의 두 부분을 포함하는 지구상에서 가장 큰 대륙인 유라시아의 영토에 위치하고 있습니다. 구조적 구조는 기본 지점을 분리합니다.우랄 산맥. 지도를 통해 국가의 지질 구조를 시각적으로 볼 수 있습니다. Tectonic zoning은 러시아 영토를 플랫폼과 접힌 지역과 같은 지질학적 요소로 나눕니다. 지질 구조는 표면의 지형과 직접 관련이 있습니다. 구조적 구조와 지형은 그들이 속한 지역에 따라 다릅니다.

러시아에는 여러지질 학적 지역. 러시아의 구조적 구조는 플랫폼, 접힌 벨트 및 산악 시스템으로 대표됩니다. 그 나라의 영토에서 거의 모든 지역이 접히는 과정을 거쳤습니다.

해당 국가의 주요 플랫폼동유럽, 시베리아, 서부 시베리아, Pechora 및 Scythian입니다. 그들은 차례로 고원, 저지대 및 평야로 나뉩니다.

접힌 벨트의 구조는 다음을 포함합니다.우랄-몽골, 지중해 및 태평양. 러시아 영토의 산악 시스템 - 그레이터 코카서스, 알타이, 서부 및 동부 Sayans, Verkhoyansk 능선, Ural Mountains, Chersky 능선, Sikhote-Alin. 층서표를 보면 그것들이 어떻게 형성되었는지 알 수 있습니다.

러시아 영토의 구조적 구조, 구호 형태는 형태, 지형, 기원 및 지형면에서 매우 복잡하고 다양합니다.

표 구조 구조 지형

러시아의 지질 구조

암석권 판의 위치,오늘 관찰 - 이것은 복잡하고 긴 지질 학적 발달의 결과입니다. 암석권 내에서 암석의 구성, 발생 및 지질 학적 과정이 서로 다른 넓은 지역이 구별됩니다. 지질구조적 구획화 동안에는 암석의 변화 정도, 지하실과 퇴적암의 구성, 지하실 이동의 강도에 주의를 기울인다. 러시아 영토는 접힌 지역과 에피플랫폼 활성화 지역으로 나뉩니다. Geotectonic zoning은 모든 지각 구조를 포함합니다. 층서 표에는 러시아 영토의 현대 지질학에 대한 데이터가 포함되어 있습니다.

깊은 곳으로 인해 지형이 형성된다.움직임과 외부 영향. 강의 활동은 특별한 역할을 합니다. 그들의 삶의 과정에서 강 계곡과 계곡이 형성됩니다. 구호는 또한 빙하에 의해 형성됩니다. 빙하 활동의 결과로 평원에 언덕과 능선이 나타납니다. 부조의 모양도 영구 동토층의 영향을 받습니다. 지하수의 동결 및 해동의 결과는 토양 침하 과정입니다.

시베리아 선캄브리아기 플랫폼은고대 구조. 중앙 부분에는 Karelian 접기 영역이 있으며 서쪽과 남서쪽에는 Baikal 접기가 형성되어 있습니다. 서부 시베리아와 시베리아 저지 지역에서는 Hercynian 접기가 널리 퍼졌습니다.

서부 시베리아의 구호

서부 시베리아 영토가 단계적으로 급락남쪽에서 북쪽으로. 영토의 구호는 다양한 형태로 대표되며 기원이 복잡합니다. 중요한 지형 기준 중 하나는 절대 고도의 차이입니다. 서부 시베리아 평원에서는 절대 고도차가 수십 미터입니다.

평평한 지형과 중요하지 않은표고 차이는 판 운동의 작은 진폭 때문입니다. 평야 주변에서 융기의 최대 진폭은 100-150m에 이릅니다. 중부 및 북부 지역의 침하 진폭은 100-150m입니다. 신생대 후기의 중앙 시베리아 고원과 서부 시베리아 평야의 지각 구조는 비교적 평온했습니다.

서부 시베리아 평원의 지리적 구조

지리적으로 북쪽은 평야 경계선남쪽의 카라 해와 국경은 카자흐스탄의 북쪽을 따라 달리고 작은 부분을 차지합니다. 서쪽은 우랄 산맥, 동쪽은 중앙 시베리아 고원에 의해 통제됩니다. 평지의 길이는 북쪽에서 남쪽으로 약 2500km, 서쪽에서 동쪽으로의 길이는 800km에서 1900km로 다양합니다. 평야 면적은 약 300만km2.

평야의 기복은 단조롭고 거의 균일하며,때때로 구호의 높이는 해발 100m에 이릅니다. 서쪽, 남쪽 및 북쪽 부분에서 높이는 최대 300m에 이릅니다. 영토의 침강은 남쪽에서 북쪽으로 발생합니다. 일반적으로 서부 시베리아 평야의 지각 구조가 지형에 반영됩니다.

주요 강 - Yenisei, Ob, Irtysh는 평원의 영토를 흐르고 호수와 늪이 있습니다. 기후는 대륙성입니다.

서부 시베리아 평원의 구조적 구조

서부 시베리아 평원의 지질 구조

서쪽 시베리아 평원의 위치는 시간이 정해져 있습니다.같은 이름의 epi-Hercynian 판에. 지하 암석은 고도로 탈구되어 있으며 고생대에 속합니다. 그들은 1000 미터 이상의 두께를 가진 해양 및 대륙 중생대 - 신생대 퇴적물 (사암, 점토 등) 층으로 덮여 있습니다. 기초의 함몰에서이 두께는 최대 3000-4000 미터에 이릅니다. 평야의 남쪽 부분에서 가장 어린 것이 관찰됩니다 - 충적 수조 퇴적물, 북부에는 더 성숙한 빙하 - 해양 퇴적물이 있습니다.

서부 시베리아 평야의 구조적 구조는 지하실과 덮개를 포함합니다.

슬래브 기초는 가파른 우울증처럼 보입니다.측면은 동쪽과 북동쪽이고 남쪽과 서쪽은 완만하게 경사져 있습니다. 지하 블록은 고생대 이전, 바이칼, 칼레도니아 및 헤르키니아 시대에 속합니다. 지하실은 다양한 연령대의 깊은 단층으로 해부됩니다. 수중 파업의 가장 큰 단층은 East Trans-Ural 및 Omsk-Pursk입니다. 구조 지도는 슬래브의 지하 표면에 외부 가장자리 벨트와 내부 영역이 있음을 보여줍니다. 기초의 전체 표면은 융기 및 함몰 시스템으로 복잡합니다.

덮개는 남쪽에서 3000-4000미터, 북쪽에서 7000-8000미터 두께의 해안-대륙 및 해양 퇴적물에 의해 끼워져 있습니다.

중앙 시베리아 고원

중앙 시베리아 고원은 북쪽에 위치하고 있습니다.유라시아. 서쪽으로는 서부 시베리아 평원, 동쪽으로는 중부 야쿠트 평원, 북쪽으로는 북시베리아 평원, 남쪽으로는 바이칼 지역, 트란스바이칼리아, 동부 사얀 산맥 사이에 위치한다.

중앙 시베리아의 구조적 구조고원은 시베리아 플랫폼으로 제한됩니다. 퇴적암의 구성은 고생대와 중생대에 해당하며, 특징적인 패러드는 덫과 현무암 덮개로 구성된 판상 관입이다.

고원의 기복은 넓은 고원과능선, 동시에 가파른 경사가있는 계곡이 있습니다. 돋을새김의 평균 높이는 500~700미터이나, 절대고도가 1000미터 이상으로 올라가는 고원의 일부가 있는데, 예니세이 능선과 앙가라레나 고원이 그러한 지역이다. 영토의 가장 높은 부분 중 하나는 Putorana 고원이며 높이는 해발 1701m입니다.

중앙 시베리아 고원의 구조적 구조

중간 능선

캄차카의 주요 분수령 능선은중앙 능선. 지각 구조는 봉우리와 고개 시스템으로 구성된 산맥입니다. 능선은 북쪽에서 남쪽으로 뻗어 있으며 길이는 1200km입니다. 북쪽 부분에는 많은 수의 패스가 집중되어 있고 중앙 부분은 봉우리 사이의 큰 거리를 나타내며 남쪽에는 대산 괴가 강하게 해부되어 있으며 경사면의 비대칭은 Sredinny Range를 특징으로합니다. 구조적 구조가 부조에 반영됩니다. 여기에는 화산, 용암 고원, 산맥, 빙하로 덮인 봉우리가 포함됩니다.

능선은 하위 구조의 구조로 복잡하며 가장 눈에 띄는 것은 Malkinsky, Kozyrevsky, Bystrinsky 능선입니다.

가장 높은 지점은 Ichinskaya Sopka에 속하며 3621m입니다. Huvkhoitun, Alnay, Shishel, Ostraya Sopka와 같은 일부 화산은 2500m를 초과합니다.

중앙 능선 구조 구조

우랄 산맥

우랄 산맥은 동유럽과 서부 시베리아 평원 사이에 위치한 산악 시스템입니다. 길이는 2000km 이상이고 너비는 40km에서 150km까지 다양합니다.

Ural Mountains의 지각 구조는 다음과 같습니다.고대 접힌 시스템에. 고생대에는 지구 동기선이 있었고 바다는 랩핑되었습니다. 고생대 이래로 우랄 산맥 체계가 형성되어 왔습니다. 주름의 주요 형성은 Hercynian 기간 동안 발생했습니다.

에 강렬한 접힘이 발생했습니다.깊은 단층과 침입이 동반 된 Urals의 동쪽 경사면은 길이가 약 120km, 너비가 60km에 이릅니다. 여기의 주름은 압축되고 뒤집히고 추력에 의해 복잡해집니다.

서쪽 경사면에서는 접힘이 덜 강렬했습니다. 여기에서 접힌 부분은 스러스트 없이 간단합니다. 침입이 없습니다.

동쪽의 압력은 구조적 구조에 의해 생성되었습니다. 러시아 플랫폼은 그 기초가 접힘의 형성을 방지했습니다. 접힌 산은 Ural geosyncline의 사이트에 점차 나타났습니다.

구조적으로 전체 Urals는 깊은 단층으로 분리 된 anticlinoria와 synclinoria의 복잡한 복합체입니다.

Urals의 구호는 동쪽에서 서쪽으로 비대칭입니다.동쪽 경사면은 서쪽 시베리아 평원을 향해 가파르게 기울어져 있습니다. 완만한 ​​서쪽 경사는 점차 동유럽 평야로 합류합니다. 비대칭은 서쪽 시베리아 평야의 지각 구조에 의한 활동으로 인해 발생했습니다.

우랄 산맥의 구조적 구조

발트해 방패

Baltic Shield는 북서쪽을 의미합니다.동유럽 플랫폼은 지하실의 가장 큰 돌출부이며 해수면보다 높습니다. 북서쪽에서 국경은 칼레도니아-스칸디나비아의 접힌 구조로 이어집니다. 남쪽과 남동쪽에서는 방패암이 동유럽판의 퇴적암 덮개 아래에 잠겨 있습니다.

지리적으로 방패는 스칸디나비아 반도의 남동쪽, 콜라 반도 및 카렐리야에 묶여 있습니다.

3개의 세그먼트가 쉴드의 구조에 관여하며, 우수한연령별 - 남부 스칸디나비아 (서부), 중부 및 콜라 카렐 리안 (동부). 남부 스칸디나비아 지역은 스웨덴과 노르웨이의 남쪽과 연결되어 있습니다. 무르만스크 블록이 포함됩니다.

중앙 부문은 핀란드와 스웨덴에 있습니다. 그것은 중앙 콜라 블록을 포함하고 콜라 반도의 중앙 부분에 위치하고 있습니다.

Kola-Karelian 섹터는 영토에 있습니다.러시아. 그것은 가장 오래된 형성 구조에 속합니다. Murmansk, Central-Kola, Belomorsk, Karelian과 같은 Kola-Karelian 섹터의 구조에서 여러 구조 요소가 구별되며 깊은 결함으로 구분됩니다.

콜라 반도

콜라 반도는 고대 기원의 암석인 화강암과 편마암으로 구성된 발트해 수정 방패의 북동쪽에 구조적으로 연결되어 있습니다.

반도의 부조는 수정 방패의 특징을 채택하고 단층과 균열의 흔적을 반영합니다. 반도의 모습은 빙하의 영향을 받아 산 정상을 매끄럽게 만들었습니다.

구호의 성격에 따라 반도는서쪽과 동쪽 부분. 동쪽 부분의 구호는 서쪽 부분만큼 복잡하지 않습니다. 콜라 반도의 산은 기둥 모양입니다. 산 꼭대기에는 가파른 경사가있는 평평한 고원이 있고 아래에는 저지대가 있습니다. 고원은 깊은 계곡과 협곡으로 잘립니다. 서쪽 부분에는 Lovozero 툰드라와 Khibiny가 있으며, 후자의 구조적 구조는 산맥에 속합니다.

Khibiny 구조적 구조

키비니

지리적으로 Khibiny는 중앙 부분에 속합니다.콜라 반도는 큰 산맥입니다. 대산괴의 지질학적 나이는 3억 5천만 년을 초과합니다. Mountain Khibiny는 복잡한 구조와 구성을 가진 관입체(얼어붙은 마그마)인 지각 구조입니다. 지질학적 관점에서, 침입은 분출된 화산이 아닙니다. 대산괴는 지금도 계속 상승하고 있어 1~2cm의 변화가 있으며 관입형 대산괴에서는 500종 이상의 광물이 발견된다.

Khibiny에서는 단 하나의 빙하도 발견되지 않았지만,고대 얼음의 흔적이 발견됩니다. 대산괴의 꼭대기는 고원형이고, 경사가 가파르고 설원도 많고, 눈사태가 활발하며, 산악 호수가 많다. 키비니 산맥은 상대적으로 낮습니다. 해수면 위의 가장 높은 표시는 Yudichvumchorr 산에 속하며 1200.6m에 해당합니다.