थाली की वस्तुकला। फटा हुआ ग्रह

भूवैज्ञानिक दोष, या अंतर- बिना विस्थापन (दरार) या फ्रैक्चर सतह के साथ चट्टानों के विस्थापन के साथ चट्टानों की असततता। दोष पृथ्वी द्रव्यमान के सापेक्ष संचलन को सिद्ध करते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में बड़े दोष उनके जंक्शनों पर टेक्टोनिक प्लेटों के बदलाव का परिणाम हैं। गलती रेखा के साथ तेजी से फिसलने के दौरान ऊर्जा की रिहाई के परिणामस्वरूप सक्रिय दोष क्षेत्र अक्सर भूकंप का अनुभव करते हैं। चूंकि अक्सर दोषों में एक ही दरार या टूटना नहीं होता है, लेकिन एक ही प्रकार के टेक्टोनिक विकृतियों के संरचनात्मक क्षेत्र होते हैं जो गलती विमान से जुड़े होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है दोष क्षेत्र.

एक गैर-ऊर्ध्वाधर दोष के दो पक्षों को कहा जाता है लटकता हुआ पक्षऔर अकेला(या लेटे हुए पक्ष) - परिभाषा के अनुसार, पहला ऊपर होता है और दूसरा फॉल्ट लाइन के नीचे होता है। यह शब्दावली खनन उद्योग से आती है।

दोष प्रकार

गति की दिशा के आधार पर भूवैज्ञानिक दोषों को तीन मुख्य समूहों में बांटा गया है। एक दोष जिसमें संचलन की मुख्य दिशा एक ऊर्ध्वाधर तल में होती है, कहलाती है डुबकी दोष; अगर एक क्षैतिज विमान में बदलाव. यदि विस्थापन दोनों तलों में होता है, तो ऐसा विस्थापन कहलाता है गलती-पारी. किसी भी मामले में, नाम गलती आंदोलन की दिशा में लागू होता है, न कि वर्तमान अभिविन्यास के लिए, जो स्थानीय या क्षेत्रीय परतों या डुबकी से बदल सकता है।

डुबकी दोष

डुबकी-विस्थापित दोषों में बांटा गया है निर्वहन, उलटा दोषऔर चुनौतियों. दोष तब होते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी खिंचती है, जब पृथ्वी की पपड़ी का एक खंड (लटकता हुआ भाग) दूसरे (एकमात्र) के सापेक्ष नीचे उतरता है। पृथ्वी की पपड़ी का खंड, आसपास के दोष क्षेत्रों के सापेक्ष कम और उनके बीच स्थित है, कहलाता है हड़प लिया. यदि साइट, इसके विपरीत, उठाई जाती है, तो ऐसी साइट को कहा जाता है होर्स्ट. एक छोटे कोण के साथ क्षेत्रीय महत्व के रीसेट कहलाते हैं टूट - फूट, या फड़कना. दोष विपरीत दिशा में होते हैं - उनमें लटकने वाला पक्ष आधार के सापेक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है, जबकि फ्रैक्चर झुकाव कोण 45 ° से अधिक होता है। उत्थान के दौरान, पृथ्वी की पपड़ी संकुचित होती है। डिप विस्थापन के साथ एक अन्य प्रकार का दोष है जोर, इसमें गति रिवर्स फॉल्ट के समान होती है, लेकिन फ्रैक्चर झुकाव कोण 45 ° से अधिक नहीं होता है। थ्रस्ट आमतौर पर ढलान, दरारें और तह बनाते हैं। नतीजतन, टेक्टोनिक कवर और क्लिप बनते हैं। फॉल्ट प्लेन वह प्लेन है जिसके साथ फ्रैक्चर होता है।

परिवर्तन

दोष चट्टानें

सभी दोषों में एक औसत दर्जे की मोटाई होती है, जिसकी गणना विकृत चट्टानों के आकार से की जाती है, जो पृथ्वी की पपड़ी की परत का निर्धारण करती है जहां टूटना हुआ, चट्टानों का प्रकार जो विरूपण से गुजरा है और प्रकृति में खनिज द्रव की उपस्थिति है। लिथोस्फीयर की विभिन्न परतों से होकर गुजरने वाले फॉल्ट में फॉल्ट लाइन पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें होंगी। लंबी अवधि के डुबकी विस्थापन से पृथ्वी की पपड़ी के विभिन्न स्तरों की विशेषताओं के साथ चट्टानों का अतिव्यापीकरण होता है। यह स्लिप्स या बड़े थ्रस्ट के मामलों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।

भ्रंशों में चट्टानों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:

  • Cataclasite एक ऐसी चट्टान है जिसकी बनावट चट्टान की संरचनाहीन महीन दाने वाली सामग्री के कारण होती है।
  • माइलोनाइट मूल चट्टानों के खनिजों को कुचलने, पीसने और निचोड़ने के दौरान टेक्टोनिक टूटने की सतहों के साथ चट्टान के द्रव्यमान के आंदोलन के दौरान बनाई गई एक शेल मेटामॉर्फिक चट्टान है।
  • टेक्टोनिक ब्रैकिया - एक चट्टान जिसमें तीव्र-कोण वाले, अगोलित चट्टान के टुकड़े और उन्हें जोड़ने वाला सीमेंट होता है। यह फॉल्ट जोन में चट्टानों के कुचलने और यांत्रिक घर्षण के परिणामस्वरूप बनता है।
  • अपशिष्ट मिट्टी - ढीली, चिकनी मिट्टी से भरपूर नरम चट्टान, साथ ही अल्ट्राफाइन-ग्रेनेड कैटेलिटिक सामग्री, जिसमें एक सपाट संरचनात्मक पैटर्न हो सकता है और इसमें शामिल हो सकते हैं< 30 % видимых фрагментов.
  • स्यूडोटाचाइलिट एक अल्ट्राफाइन-ग्रेनेड, विट्रियस रॉक है, जो आमतौर पर काले रंग का होता है।

दोष अक्सर भू-रासायनिक अवरोध होते हैं - इसलिए, ठोस खनिजों का संचय उन्हीं तक सीमित होता है। इसके अलावा, वे अक्सर ब्राइन, तेल और गैस के लिए दुर्गम (चट्टानों के विस्थापन के कारण) होते हैं, जो उनके जाल - जमा के निर्माण में योगदान देता है।

गहरे दोषों का संकेत

उपग्रह चित्रों, भूभौतिकीय अनुसंधान विधियों - पृथ्वी की पपड़ी, चुंबकीय सर्वेक्षण, ग्रेविमेट्रिक सर्वेक्षण की विभिन्न प्रकार की भूकंपीय ध्वनि की व्याख्या का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर गहरे दोषों का स्थान निर्धारित और मैप (मैप किया गया) किया जाता है। भू-रासायनिक विधियों का भी अक्सर उपयोग किया जाता है - विशेष रूप से, रेडॉन और हीलियम सर्वेक्षण। हीलियम, पृथ्वी की पपड़ी की ऊपरी परत को संतृप्त करने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय के उत्पाद के रूप में, दरारों से रिसता है, वायुमंडल में उगता है, और फिर बाहरी अंतरिक्ष में जाता है। इस तरह की दरारें और विशेष रूप से उनके चौराहों में हीलियम की उच्च सांद्रता होती है। यह घटना सबसे पहले एक रूसी भूभौतिकीविद् द्वारा स्थापित की गई थी

निरंतर गति में होने के कारण, वे सीधे हमारे ग्रह की उपस्थिति को आकार देने में शामिल होते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष निरंतर गतिशीलता में हैं, और यहां तक ​​​​कि उनकी गतिविधि में मानक से छोटे विचलन भी गंभीर आपदाओं का जवाब देते हैं: भूकंप, सूनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और द्वीपों की बाढ़। शोधकर्ताओं ने हाल ही में पृथ्वी की पपड़ी में सबसे खतरनाक दोषों का अध्ययन करना शुरू किया है, अब तक वे यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि ग्रह पर विवर्तनिक गतिविधि का अगला शिखर कहाँ होगा। सबसे बड़ी दरारों की लगातार निगरानी की जाती है, और आधुनिक वैज्ञानिक कुछ खतरनाक टेक्टोनिक दोषों के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध फॉल्ट सैन एंड्रियास है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन पर चलता है। इसका मुख्य भाग कैलिफ़ोर्निया में स्थित है, और भाग तट के साथ चलता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की लंबाई लगभग 1,300 मीटर है, फैरलोन लिथोस्फेरिक प्लेट के विनाश के परिणामस्वरूप एक दरार का गठन किया गया था। विशाल दोष गंभीर भूकंपों का कारण है, जिसकी तीव्रता 8.1 तक पहुँच जाती है।


1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक शक्तिशाली भूकंप आया, और लोमा प्रीटा में आखिरी बड़ा भूकंप 1989 में आया। भूकंप के दौरान गलती क्षेत्र में दर्ज की गई मिट्टी का अधिकतम विस्थापन 7 मीटर था। पिछले सौ वर्षों में, सांता क्रूज़ शहर, जो सैन फ्रांसिस्को के आसपास के क्षेत्र में स्थित है, कई भूकंपों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अकेले 1989 में, इसमें 18,000 से अधिक घर नष्ट हो गए, 62 लोग तत्वों से मारे गए।


सैन एंड्रियास फॉल्ट को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है, यह वह है, जो शोधकर्ताओं के अनुसार, वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है, जिसके बाद सभ्यता की मृत्यु हो सकती है। भूकंपों की विनाशकारी शक्ति के बावजूद, वे ही हैं जो संचित दबाव को मुक्त करने और वैश्विक तबाही को रोकने में दोष की मदद करते हैं। अगले भूकंप के समय की सटीक भविष्यवाणी करना असंभव है, हाल ही में विशेषज्ञों ने जीपीएस माप का उपयोग करके सॉकेट बनाने वाली प्लेटों के दोलन को ट्रैक करना शुरू किया। वर्तमान में, लॉस एंजिल्स के पास का फॉल्ट क्षेत्र सबसे भूकंपीय रूप से खतरनाक माना जाता है। यहां बहुत लंबे समय से कोई भूकंप नहीं आया है, जिसका अर्थ है कि एक नया भूकंप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने का वादा करता है।


बहुत पहले नहीं, शोधकर्ताओं ने यह स्थापित करने में कामयाबी हासिल की कि पैसिफ़िक रिंग ऑफ़ फायर भी एक विशाल टेक्टोनिक गलती से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रशांत महासागर की परिधि के साथ स्थित यह अनूठा क्षेत्र, पृथ्वी पर ज्ञात 540 में से 328 सक्रिय ज्वालामुखियों का केंद्र है। ज्वालामुखी श्रृंखला कई देशों के क्षेत्र को कवर करती है, इंडोनेशिया को भूकंपीय रूप से खतरनाक क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

ग्रह पर सबसे बड़ी झील बैकाल का तल भी एक विवर्तनिक दोष है। झील के किनारे निरंतर गति में हैं और धीरे-धीरे विचलन करते हैं, कई वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि इस तरह के परिवर्तन नए महासागर के जन्म का एक ज्वलंत उदाहरण हैं। हालाँकि, झील को समुद्र की सीमा तक विस्तार करने में कई सौ मिलियन वर्ष लगते हैं। बैकल क्षेत्र में ज्वालामुखीय गतिविधि बहुत अधिक है, यहाँ हर दिन कम से कम पाँच झटके दर्ज किए जाते हैं। यहां बड़े भूकंप भी आते हैं, सबसे प्रसिद्ध त्सनाग भूकंप है, जो जनवरी 1862 में हुआ था।

हाल के वर्षों में, आइसलैंड के ज्वालामुखियों द्वारा शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसकी शक्ति और खतरे को लंबे समय से कम करके आंका गया है। आइसलैंड के क्षेत्र में, आप पृथ्वी की पपड़ी में कई विशाल टूटना देख सकते हैं, जो यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों के संचलन से बने थे। प्लेट्स सालाना लगभग 7 मिमी तक अलग हो जाती हैं, शुरुआत में यह आंकड़ा काफी महत्वहीन लगता है। इस दर पर, पिछले 10,000 वर्षों में, दोष 70 मीटर तक बढ़ गया है, यदि इन आंकड़ों की तुलना हमारे ग्रह की आयु से की जाए, तो विवर्तनिक परिवर्तन प्रभावशाली से अधिक प्रतीत होते हैं।

रूस में, सोची नेशनल पार्क में, एक अद्भुत Psakho घाटी है, जो कुछ स्रोतों के अनुसार, एक विवर्तनिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़े पैमाने पर घाटी दो शाखाओं में विभाजित है - सूखी और गीली। एक नदी एक गीली घाटी के नीचे बहती है, जबकि एक सूखी घाटी धाराओं और नदियों की उपस्थिति से अलग नहीं होती है। सूखी घाटी की लंबाई लगभग 200 मीटर है, यह 70 मिलियन साल पहले एक मजबूत भूकंप के दौरान बनाई गई थी।

द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक वस्तु है, यह कोई संयोग नहीं है कि इसे ग्रह पर सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। दोष इतना बड़ा है और इतनी सक्रियता से बढ़ रहा है कि कई वैज्ञानिकों को विश्वास है कि अफ्रीका का वर्तमान पूर्वी भाग जल्द ही मुख्य भूमि से कट जाएगा। विवर्तनिक दोष के विकास के परिणामस्वरूप, ग्रह पर एक और बड़ा द्वीप दिखाई दे सकता है।

कोलंबिया में स्थित ग्रामलोट शहर एक रहस्यमय दोष के प्रकट होने के कारण पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। दिसंबर 2010 में, यह शहर सचमुच हिलना शुरू हुआ, इसके क्षेत्र में पृथ्वी की पपड़ी में कई बड़ी दरारें दिखाई दीं, सैकड़ों घर और सड़कें नष्ट हो गईं। प्रारंभ में, स्थानीय मीडिया ने भारी बारिश के कारण जमीनी हलचल के द्वारा इसकी व्याख्या की, हालांकि, इस संस्करण की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। एक बड़े शहर के विनाश का कारण अभी भी ज्ञात नहीं है। मिशिगन राज्य में, बिर्च क्रीक क्षेत्र में, एक रहस्यमय दोष भी बहुत पहले नहीं दिखाई दिया, जिसकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और गहराई 1.2 मीटर है। समतल भूभाग में एक दोष बना, कई वर्षों तक इन स्थानों पर जंगल उगते रहे। अब इन जगहों को देखकर आप एक अद्भुत तस्वीर देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि दरार के नीचे की जमीन अचानक ऊपर उठ गई है, यही वजह है कि इसके दाएं और बाएं स्थित पेड़ अब अलग-अलग दिशाओं में लगभग 30 डिग्री तक झुके हुए हैं।

पृथ्वी की पपड़ी में एक और बड़ा दोष कई साल पहले सिगी क्षेत्र में पाकिस्तान में बना था। इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए इस भूगर्भीय विसंगति की खोज के बाद कोई मास मीडिया घोषणाएं नहीं हुईं। गलती की उपस्थिति, जिसकी लंबाई कई सौ मीटर है, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साइटों में से एक पर एक वीडियो की उपस्थिति के बाद दुर्घटना से विश्व समुदाय के लिए काफी ज्ञात हो गई।

नमस्कार प्रिय पाठक। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये पंक्तियां लिखनी पड़ेंगी। काफी लंबे समय तक मैंने वह सब कुछ लिखने की हिम्मत नहीं की, जो मुझे खोजने के लिए नियत था, अगर इसे वह भी कहा जा सकता है। मुझे अभी भी कभी-कभी आश्चर्य होता है कि क्या मैं पागल हूं।

एक शाम मेरी बेटी मेरे पास मानचित्र पर यह दिखाने के अनुरोध के साथ आई कि हमारे ग्रह पर कहाँ और किस प्रकार का महासागर है, और चूंकि मेरे पास घर पर दुनिया का मुद्रित भौतिक मानचित्र नहीं है, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र खोला कंप्यूटरगूगल,मैंने उसे सैटेलाइट व्यू मोड पर स्विच किया और धीरे-धीरे उसे सब कुछ समझाने लगा। जब मैं प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक गया और अपनी बेटी को बेहतर दिखाने के लिए इसे करीब लाया, तो यह बिजली के झटके जैसा था और मैंने अचानक देखा कि हमारे ग्रह पर कोई भी व्यक्ति क्या देखता है, लेकिन पूरी तरह से अलग आंखों से। हर किसी की तरह, उस क्षण तक मुझे समझ नहीं आया कि मैंने मानचित्र पर क्या देखा, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं। लेकिन ये सभी भावनाएँ हैं, और आप गोभी का सूप भावनाओं से नहीं पका सकते। तो आइए एक साथ यह देखने की कोशिश करें कि मानचित्र ने मुझे क्या बतायागूगल,और कम या ज्यादा कुछ भी सामने नहीं आया - एक अज्ञात खगोलीय पिंड के साथ हमारी धरती की टक्कर का एक निशान, जिसके कारण आमतौर पर ग्रेट तब कहा जाता है।


तस्वीर के निचले बाएं कोने को ध्यान से देखें और सोचें: क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है? मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन यह मुझे हमारे ग्रह की सतह पर एक गोल आकाशीय पिंड के प्रभाव से स्पष्ट निशान की याद दिलाता है . इसके अलावा, प्रभाव दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका की मुख्य भूमि के सामने था, जो अब प्रभाव की दिशा में प्रभाव से थोड़ा अवतल हैं और जलडमरूमध्य द्वारा इस स्थान पर अलग हो गए हैं, जो ड्रेक जलडमरूमध्य के नाम से जाना जाता है। समुद्री डाकू जिसने कथित तौर पर अतीत में इस जलडमरूमध्य की खोज की थी।

वास्तव में, यह जलडमरूमध्य हमारे ग्रह की सतह के साथ एक खगोलीय पिंड के एक गोल "संपर्क स्थान" पर प्रभाव के क्षण में छोड़ दिया गया और समाप्त हो गया। आइए इस "संपर्क पैच" को करीब से और करीब से देखें।

ज़ूम इन करने पर, हम एक गोल स्थान देखते हैं जिसमें एक अवतल सतह होती है और दाईं ओर समाप्त होती है, अर्थात्, प्रभाव की दिशा में, एक विशिष्ट पहाड़ी के साथ लगभग सरासर किनारे के साथ, जिसमें फिर से विशिष्ट ऊँचाई होती है जो उभरती है द्वीपों के रूप में महासागरों की सतह। इस "संपर्क पैच" के गठन की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आप वही प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने किया था। प्रयोग के लिए गीली रेतीली सतह की आवश्यकता होती है। किसी नदी या समुद्र के किनारे की रेत की सतह एकदम सही होती है। प्रयोग के दौरान, अपने हाथ से एक चिकनी गति करना आवश्यक है, जिसके दौरान आप अपना हाथ रेत के ऊपर ले जाते हैं, फिर अपनी उंगली से रेत को छूते हैं और अपने हाथ की गति को रोके बिना, उस पर दबाव डालते हैं, जिससे रेकिंग होती है अपनी उंगली से रेत की एक निश्चित मात्रा को ऊपर उठाएं और फिर थोड़ी देर के बाद रेत की सतह से अपनी उंगली को फाड़ दें। क्या आपने किया है? अब इस सरल प्रयोग के परिणाम को देखें और आपको नीचे दी गई तस्वीर में दिखाए गए चित्र के समान ही एक तस्वीर दिखाई देगी।

एक और मज़ेदार बारीकियाँ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अतीत में हमारे ग्रह का उत्तरी ध्रुव करीब दो हजार किलोमीटर खिसक चुका है। यदि हम ड्रेक पैसेज में समुद्र के तल पर तथाकथित रट की लंबाई को मापते हैं और "संपर्क स्थान" के साथ समाप्त होते हैं, तो यह भी लगभग दो हजार किलोमीटर के अनुरूप होता है। फोटो में, मैंने प्रोग्राम का उपयोग करके माप लियागूगल मानचित्र।इसके अलावा, शोधकर्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि पोल शिफ्ट किस वजह से हुआ। मैं 100% की संभावना के साथ दावा करने का उपक्रम नहीं करता, लेकिन फिर भी यह प्रश्न पर विचार करने योग्य है: क्या यह तबाही नहीं थी, जिसके कारण पृथ्वी के ध्रुवों का विस्थापन इन दो हजार किलोमीटर से हुआ था?

अब आइए अपने आप से एक प्रश्न पूछें: आकाशीय पिंड के स्पर्शरेखा पर ग्रह से टकराने और फिर से अंतरिक्ष की विशालता में चले जाने के बाद क्या हुआ? आप पूछते हैं: एक स्पर्शरेखा पर क्यों और यह जरूरी क्यों निकल गया, और सतह के माध्यम से नहीं टूटा और ग्रह के आंतों में उतर गया? यह समझाना भी बड़ा सहज है। हमारे ग्रह के घूमने की दिशा के बारे में मत भूलना। यह उन परिस्थितियों का संयोजन था जो खगोलीय पिंड ने हमारे ग्रह के घूर्णन के दौरान दिया था जिसने इसे विनाश से बचाया और आकाशीय पिंड को फिसलने और दूर जाने की अनुमति दी, इसलिए बोलने के लिए, और ग्रह के आंत्र में नहीं। कोई कम भाग्यशाली नहीं था कि झटका मुख्य भूमि के सामने समुद्र में गिर गया, न कि मुख्य भूमि में ही, क्योंकि समुद्र के पानी ने कुछ हद तक आघात किया और आकाशीय पिंडों के संपर्क में आने पर एक प्रकार के स्नेहक की भूमिका निभाई। , लेकिन इस तथ्य में सिक्के का उल्टा पक्ष भी था - समुद्र के पानी ने खेली और शरीर के अलग होने और अंतरिक्ष में जाने के बाद इसकी विनाशकारी भूमिका।

अब देखते हैं आगे क्या हुआ। मुझे लगता है कि किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि ड्रेक जलडमरूमध्य के गठन के कारण जो प्रभाव पड़ा, उसके परिणामस्वरूप एक विशाल बहु-किलोमीटर लहर का निर्माण हुआ, जो अपने रास्ते में सब कुछ मिटाते हुए, बड़ी गति से आगे बढ़ी। आइए इस लहर के मार्ग का पता लगाएं।

लहर ने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और अफ्रीका का दक्षिणी सिरा इसके रास्ते में पहली बाधा बन गया, हालाँकि इसे अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ, क्योंकि लहर ने इसे अपने किनारे से छुआ और थोड़ा दक्षिण की ओर मुड़ गई, जहाँ यह ऑस्ट्रेलिया में उड़ गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत कम भाग्यशाली था। वह लहर की चपेट में आ गई और व्यावहारिक रूप से बह गई, जो मानचित्र पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

फिर लहर प्रशांत महासागर को पार कर अमेरिका के बीच से गुजरी, फिर से उत्तरी अमेरिका को अपनी धार से जकड़ लिया। हम इसके परिणामों को मानचित्र पर और स्काईलारोव की फिल्मों में देखते हैं, जिन्होंने उत्तरी अमेरिका में महान बाढ़ के परिणामों को बहुत ही शानदार ढंग से चित्रित किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है या पहले ही भूल गया है, तो वे इन फिल्मों की समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वे लंबे समय से इंटरनेट पर मुफ्त पहुंच के लिए उपलब्ध हैं। ये बहुत ज्ञानवर्धक फिल्में हैं, हालांकि इनमें हर बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।

फिर लहर ने दूसरी बार अटलांटिक महासागर को पार किया और अपने पूरे द्रव्यमान के साथ पूरी गति से अफ्रीका के उत्तरी सिरे पर प्रहार किया, जिससे उसके रास्ते में सब कुछ बह गया और बह गया। यह मानचित्र पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मेरे दृष्टिकोण से, हम अपने ग्रह की सतह पर रेगिस्तान की इस तरह की अजीब व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, न कि जलवायु की अनियमितता के लिए और न ही मानवीय गतिविधियों के लिए, बल्कि महान बाढ़ के दौरान लहर के विनाशकारी और निर्दयी प्रभाव के लिए। , जिसने न केवल अपने रास्ते में सब कुछ बहा दिया, बल्कि सचमुच इस शब्द ने न केवल इमारतों और वनस्पतियों सहित, बल्कि हमारे ग्रह के महाद्वीपों की सतह पर मिट्टी की उपजाऊ परत सहित सब कुछ धो दिया।

अफ्रीका के बाद, लहर एशिया के माध्यम से बह गई और फिर से प्रशांत महासागर को पार कर गई और हमारी मुख्य भूमि और उत्तरी अमेरिका के बीच कट से गुजरते हुए ग्रीनलैंड के माध्यम से उत्तरी ध्रुव पर चली गई। हमारे ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने के बाद, लहर अपने आप बुझ गई, क्योंकि इसने अपनी शक्ति को भी समाप्त कर दिया, क्रमिक रूप से उन महाद्वीपों पर धीमा हो गया जो इसमें उड़ गए और अंत में उत्तरी ध्रुव पर खुद को पकड़ लिया।

उसके बाद, पहले से ही विलुप्त हो चुकी लहर का पानी उत्तरी ध्रुव से वापस दक्षिण की ओर लुढ़कने लगा। पानी का एक हिस्सा हमारी मुख्य भूमि से होकर गुजरा। यह वह है जो हमारी मुख्य भूमि और फ़िनलैंड की खाड़ी के अब तक के बाढ़ वाले उत्तरी सिरे की व्याख्या कर सकता है, जिसे भूमि द्वारा छोड़ दिया गया है, और पश्चिमी यूरोप के शहर, हमारे पेत्रोग्राद और मास्को सहित, पृथ्वी की एक बहु-मीटर परत के नीचे दबे हुए हैं जिन्हें वापस लाया गया था। उत्तरी ध्रुव से।

पृथ्वी की पपड़ी में विवर्तनिक प्लेटों और दोषों का मानचित्र

यदि किसी खगोलीय पिंड का प्रभाव होता है, तो पृथ्वी की पपड़ी की मोटाई में इसके परिणामों की तलाश करना काफी उचित है। आखिरकार, इस तरह के बल का झटका कोई निशान नहीं छोड़ सका। आइए पृथ्वी की पपड़ी में विवर्तनिक प्लेटों और दोषों के मानचित्र की ओर मुड़ें।

हम इस मानचित्र पर क्या देखते हैं? नक्शा स्पष्ट रूप से साइट पर एक विवर्तनिक दोष दिखाता है न केवल आकाशीय पिंड द्वारा छोड़े गए निशान, बल्कि पृथ्वी की सतह से आकाशीय पिंड के अलग होने के स्थान पर तथाकथित "संपर्क स्थान" के आसपास भी। और ये दोष एक बार फिर एक निश्चित आकाशीय पिंड के प्रभाव के बारे में मेरे निष्कर्षों की शुद्धता की पुष्टि करते हैं। और झटका इतनी ताकत का था कि न केवल दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच के इस्थमस को ध्वस्त कर दिया, बल्कि इस जगह पर पृथ्वी की पपड़ी में एक विवर्तनिक दोष का निर्माण भी हुआ।

ग्रह की सतह पर लहर के प्रक्षेपवक्र में विषमताएं

मुझे लगता है कि यह लहर की गति के दूसरे पहलू के बारे में बात करने लायक है, अर्थात्, इसकी गैर-सीधीता और एक दिशा या दूसरी दिशा में अप्रत्याशित विचलन। हम सभी को बचपन से यह विश्वास करना सिखाया गया था कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जिसका आकार गेंद जैसा है, जो ध्रुवों से थोड़ा चपटा है।

मैं खुद काफी समय से इसी मत का रहा हूं। और मेरे आश्चर्य की बात क्या थी, जब 2012 में, मैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा जीओसीई (ग्रेविटी फील्ड एंड स्टेडी-स्टेट ओशन सर्कुलेशन एक्सप्लोरर - गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और स्थिरांक का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह) द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग करके एक अध्ययन के परिणामों के बारे में आया। सागर की लहरें)।

नीचे मैं हमारे ग्रह के वर्तमान स्वरूप की कुछ तस्वीरें दे रहा हूँ। इसके अलावा, यह इस तथ्य पर विचार करने योग्य है कि यह ग्रह का ही आकार है, इसकी सतह पर पानी को ध्यान में रखे बिना जो विश्व महासागर का निर्माण करता है। आप पूरी तरह से वैध प्रश्न पूछ सकते हैं: इन तस्वीरों का यहां चर्चा किए गए विषय से क्या लेना-देना है? मेरे दृष्टिकोण से, सबसे ज्यादा जो न तो प्रत्यक्ष है। आखिरकार, लहर न केवल एक अनियमित आकार वाले खगोलीय पिंड की सतह के साथ चलती है, बल्कि लहर के मोर्चे के प्रभाव से इसकी गति प्रभावित होती है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तरंग के आयाम कितने साइक्लोपियन हैं, लेकिन इन कारकों को छूट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जिसे हम ग्लोब की सतह पर एक सीधी रेखा मानते हैं, जिसमें एक नियमित गेंद का आकार होता है, वास्तव में इससे बहुत दूर हो जाता है। एक आयताकार प्रक्षेपवक्र और इसके विपरीत - वास्तव में ग्लोब पर अनियमित आकार की सतहों पर एक आयताकार प्रक्षेपवक्र एक जटिल वक्र में बदल जाएगा।

और हमने अभी तक इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि ग्रह की सतह के साथ चलते समय, लहर को बार-बार अपने रास्ते में महाद्वीपों के रूप में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। और अगर हम अपने ग्रह की सतह पर लहर के अपेक्षित प्रक्षेपवक्र पर लौटते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यह पहली बार अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अपने परिधीय भाग से छूता है, न कि पूरे मोर्चे के साथ। यह न केवल आंदोलन के प्रक्षेपवक्र को प्रभावित कर सकता था, बल्कि लहर के मोर्चे की वृद्धि को भी प्रभावित कर सकता था, जो हर बार एक बाधा से मिलता था, आंशिक रूप से कट जाता था और लहर को फिर से बढ़ना शुरू करना पड़ता था। और अगर हम दो अमेरिका के बीच इसके पारित होने के क्षण पर विचार करते हैं, तो इस तथ्य पर ध्यान नहीं देना असंभव है कि एक ही समय में लहर के मोर्चे को न केवल एक बार फिर से छोटा कर दिया गया था, बल्कि लहर का हिस्सा प्रतिबिंब के कारण दक्षिण की ओर मुड़ गया और बह गया दक्षिण अमेरिका का तट।

आपदा का अनुमानित समय

अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यह तबाही कब हुई। ऐसा करने के लिए, दुर्घटना स्थल पर एक अभियान को सुसज्जित करना, इसकी विस्तार से जांच करना, सभी प्रकार की मिट्टी और चट्टान के नमूने लेना और प्रयोगशालाओं में उनका अध्ययन करने का प्रयास करना संभव होगा, फिर महान बाढ़ के मार्ग का अनुसरण करें और वही करें फिर से काम करो। लेकिन इस सब पर बहुत पैसा खर्च होता, कई साल लग जाते, और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरा पूरा जीवन ही इन कामों को करने के लिए काफी होगा।

लेकिन क्या यह सब वास्तव में आवश्यक है और क्या इतने महंगे और संसाधन-गहन उपायों के बिना कम से कम कुछ समय के लिए करना संभव है? मेरा मानना ​​​​है कि इस स्तर पर, तबाही के अनुमानित समय को स्थापित करने के लिए, हम पहले और अब खुले स्रोतों में प्राप्त जानकारी के साथ काम करने में सक्षम होंगे, जैसा कि हम पहले से ही ग्रहों की तबाही पर विचार करते समय कर चुके हैं, जिसके कारण महान बाढ़।

ऐसा करने के लिए, हमें विभिन्न शताब्दियों के विश्व के भौतिक मानचित्रों की ओर मुड़ना चाहिए और यह स्थापित करना चाहिए कि ड्रेक जलडमरूमध्य उन पर कब प्रकट हुआ। आखिरकार, पहले हमने स्थापित किया था कि यह ड्रेक मार्ग था जो परिणामस्वरूप और इस ग्रह आपदा के स्थल पर बना था।

नीचे वे भौतिक मानचित्र हैं जिन्हें मैं सार्वजनिक डोमेन में खोजने में सक्षम था और जिसकी प्रामाणिकता बहुत अधिक अविश्वास पैदा नहीं करती है।

यहाँ 1570 ई. का विश्व का नक्शा दिया गया है

जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मानचित्र पर कोई ड्रेक मार्ग नहीं है और दक्षिण अमेरिका अभी भी अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है। और इसका मतलब है कि सोलहवीं शताब्दी में अभी तक कोई तबाही नहीं हुई थी।

आइए सत्तरवीं शताब्दी की शुरुआत से एक नक्शा लें और देखें कि सत्रहवीं शताब्दी में ड्रेक पैसेज और दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका की अजीबोगरीब रूपरेखा मानचित्र पर दिखाई देती है या नहीं। आखिरकार, नाविक ग्रह के परिदृश्य में इस तरह के बदलाव को नोटिस करने में विफल नहीं हो सके।

यहाँ सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत का एक नक्शा है। दुर्भाग्य से, मेरे पास अधिक सटीक डेटिंग नहीं है, जैसा कि पहले नक्शे के मामले में है। संसाधन पर जहां मुझे यह नक्शा मिला, वहां "सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत" ऐसी ही एक डेटिंग थी। लेकिन इस मामले में यह मौलिक प्रकृति का नहीं है।

तथ्य यह है कि इस नक्शे पर दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका दोनों और उनके बीच जम्पर अपनी जगह पर हैं, और इसलिए या तो तबाही अभी तक नहीं हुई है, या कार्टोग्राफर को नहीं पता था कि क्या हुआ था, हालांकि यह विश्वास करना कठिन है, जानकर तबाही का पैमाना और बस इतना ही। इसके परिणाम जिसके कारण हुए हैं।

यहाँ एक और कार्ड है। इस बार मानचित्र की तिथि निर्धारण अधिक सटीक है। यह भी सत्रहवीं शताब्दी से है - यह ईसा के जन्म से 1630 है।

और हम इस मानचित्र पर क्या देखते हैं? हालाँकि महाद्वीपों की रूपरेखा इस पर खींची गई है और साथ ही पिछले वाले की तरह नहीं, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अपने आधुनिक रूप में जलडमरूमध्य मानचित्र पर नहीं है।

ठीक है, जाहिरा तौर पर, इस मामले में, पिछले कार्ड पर विचार करते समय वर्णित तस्वीर दोहराई जाती है। हम अपने दिनों की ओर समयरेखा के साथ आगे बढ़ना जारी रखते हैं और एक बार फिर एक ऐसा नक्शा लेते हैं जो पिछले वाले की तुलना में अधिक हाल का है।

इस बार मुझे दुनिया का भौतिक नक्शा नहीं मिला। मुझे उत्तर और दक्षिण अमेरिका का नक्शा मिला, इसके अलावा, अंटार्कटिका उस पर बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं है। लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार, हमें पिछले मानचित्रों से दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे की रूपरेखा याद है, और हम अंटार्कटिका के बिना भी उनमें कोई बदलाव देख सकते हैं। लेकिन इस बार नक्शे की डेटिंग के साथ, पूर्ण क्रम है - यह सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक दिनांकित है, अर्थात् ईसा के जन्म से 1686।

आइए दक्षिण अमेरिका को देखें और पिछले मानचित्र पर हमने जो देखा उसके साथ इसकी रूपरेखा की तुलना करें।

इस मानचित्र पर, हम अंत में आधुनिक और परिचित ड्रेक जलडमरूमध्य के स्थल पर दक्षिण अमेरिका की एंटीडिल्वियन रूपरेखा और दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से जोड़ने वाले स्थलडमरूमध्य को देखते हैं, और सबसे परिचित आधुनिक दक्षिण अमेरिका को "संपर्क स्थल" दक्षिणी छोर की ओर घुमावदार के साथ देखते हैं। .

उपरोक्त सभी से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? दो काफी सरल और स्पष्ट निष्कर्ष हैं:



    1. यह मानते हुए कि नक्शानवीसों ने वास्तव में उस समय नक्शे बनाए थे जब नक्शे दिनांकित थे, तो आपदा 1630 और 1686 के बीच पचास साल के अंतराल में हुई थी।





    1. यदि हम मानते हैं कि मानचित्रकारों ने अपने नक्शों को संकलित करने के लिए प्राचीन नक्शों का इस्तेमाल किया और केवल उनकी नकल की और उन्हें अपने रूप में पारित कर दिया, तो यह केवल तर्क दिया जा सकता है कि तबाही ईसा के जन्म से 1570 से पहले और सत्रहवीं शताब्दी में ईसा मसीह के दौरान हुई थी। पृथ्वी की पुन: जनसंख्या, मौजूदा मानचित्रों की अशुद्धियों को स्थापित किया गया था। उन्हें ग्रह के वास्तविक परिदृश्य के अनुरूप लाने के लिए मानचित्र और स्पष्टीकरण किए गए थे।



इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा झूठा, मेरे बड़े अफसोस के लिए, मैं न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उपलब्ध जानकारी स्पष्ट रूप से इसके लिए पर्याप्त नहीं है।

आपदा की पुष्टि

भौतिक नक्शों के अलावा, जिनके बारे में हमने ऊपर बात की थी, तबाही के तथ्य की पुष्टि कहाँ से मिल सकती है। मुझे अवास्तविक प्रतीत होने में डर लगता है, लेकिन उत्तर काफी पूर्वगामी होगा: सबसे पहले, हमारे पैरों के नीचे, और दूसरी बात, कला के कार्यों में, अर्थात् कलाकारों के चित्रों में। मुझे संदेह है कि कोई भी चश्मदीद गवाह लहर को ही पकड़ सकता था, लेकिन इस त्रासदी के परिणाम काफी हद तक पकड़ लिए गए थे। मिस्र, आधुनिक पश्चिमी यूरोप और मदर रस के स्थान पर सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में हुई भयानक तबाही की तस्वीर को दर्शाने वाले चित्रों को चित्रित करने वाले कलाकारों की एक बड़ी संख्या थी। लेकिन हमें यह घोषणा की गई कि ये कलाकार प्रकृति से चित्रित नहीं हैं, बल्कि अपने कैनवस पर उस तथाकथित काल्पनिक दुनिया को प्रदर्शित करते हैं जो उनके पास थी। मैं इस शैली के केवल कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों के काम का हवाला दूंगा:

यह वही है जो मिस्र के परिचित पुरावशेष, जो पहले से ही हमारे लिए परिचित हो चुके हैं, शब्द के शाब्दिक अर्थों में रेत की मोटी परत के नीचे से खोदे जाने से पहले की तरह दिखते थे।

लेकिन उस समय यूरोप में क्या था? Giovanni Battista Piranesi, Hubert Robert और Charles-Louis Clarisseau हमें समझने में मदद करेंगे।

लेकिन ये उन सभी तथ्यों से बहुत दूर हैं जिन्हें तबाही के समर्थन में उद्धृत किया जा सकता है और जिन्हें मुझे व्यवस्थित करना और वर्णन करना अभी बाकी है। मदर रस में कई मीटर तक मिट्टी से ढके शहर भी हैं, फ़िनलैंड की खाड़ी है, जो पृथ्वी से भी ढकी हुई है और उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में ही सही मायने में नौगम्य हो गई थी, जब दुनिया का पहला समुद्री चैनल साथ में खोदा गया था इसका तल। मोस्कवा नदी की नमकीन रेत, समुद्र के गोले और शापित उंगलियां हैं, जिन्हें मैंने एक बच्चे के रूप में ब्रांस्क क्षेत्र में जंगल की रेत में खोदा था। हां, और खुद ब्रांस्क, जिसे आधिकारिक ऐतिहासिक किंवदंती के अनुसार, विल्स से अपना नाम मिला, माना जाता है कि यह जिस स्थान पर खड़ा है, हालांकि यह ब्रांस्क क्षेत्र में विल्ड्स की तरह गंध नहीं करता है, लेकिन यह एक विषय है अलग चर्चा और ईश्वर की इच्छा, भविष्य में मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकाशित करूंगा। बीसवीं शताब्दी के अंत में साइबेरिया में मैमथ की हड्डियों और शवों के भंडार हैं, जिनका मांस कुत्तों को खिलाया गया था। यह सब मैं इस लेख के अगले भाग में और अधिक विस्तार से विचार करूंगा।

इस बीच, मैं उन सभी पाठकों से अपील करता हूं जिन्होंने अपना समय और प्रयास खर्च किया है और लेख को अंत तक पढ़ें। अनिच्छुक न हों - किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी को व्यक्त करें, मेरे तर्क में अशुद्धियों और त्रुटियों को इंगित करें। बेझिझक कोई भी प्रश्न पूछें - मैं निश्चित रूप से उनका उत्तर दूंगा!

फॉल्ट लाइन के साथ तेज स्लाइड के दौरान ऊर्जा के निकलने के परिणामस्वरूप। चूंकि अक्सर दोषों में एक ही दरार या टूटना नहीं होता है, लेकिन एक ही प्रकार के टेक्टोनिक विकृतियों के संरचनात्मक क्षेत्र होते हैं जो गलती विमान से जुड़े होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है दोष क्षेत्र.

एक गैर-ऊर्ध्वाधर दोष के दो पक्षों को कहा जाता है लटकता हुआ पक्षऔर अकेला(या लेटे हुए पक्ष) - परिभाषा के अनुसार, पहला ऊपर होता है और दूसरा फॉल्ट लाइन के नीचे होता है। यह शब्दावली खनन उद्योग से आती है।

दोष प्रकार

गति की दिशा के आधार पर भूवैज्ञानिक दोषों को तीन मुख्य समूहों में बांटा गया है। एक दोष जिसमें संचलन की मुख्य दिशा एक ऊर्ध्वाधर तल में होती है, कहलाती है डुबकी दोष; अगर एक क्षैतिज विमान में बदलाव. यदि विस्थापन दोनों तलों में होता है, तो ऐसा विस्थापन कहलाता है गलती-पारी. किसी भी मामले में, नाम गलती आंदोलन की दिशा में लागू होता है, न कि वर्तमान अभिविन्यास के लिए, जो स्थानीय या क्षेत्रीय परतों या डुबकी से बदल सकता है।

डुबकी दोष

डुबकी-विस्थापित दोषों में बांटा गया है निर्वहन, उलटा दोषऔर चुनौतियों. दोष तब होते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी खिंचती है, जब पृथ्वी की पपड़ी का एक खंड (लटकता हुआ भाग) दूसरे (एकमात्र) के सापेक्ष नीचे उतरता है। पृथ्वी की पपड़ी का खंड, आसपास के दोष क्षेत्रों के सापेक्ष कम और उनके बीच स्थित है, कहलाता है हड़प लिया. यदि साइट, इसके विपरीत, उठाई जाती है, तो ऐसी साइट को कहा जाता है होर्स्ट. एक छोटे कोण के साथ क्षेत्रीय महत्व के रीसेट कहलाते हैं टूट - फूट, या फड़कना. दोष विपरीत दिशा में होते हैं - उनमें लटकने वाला पक्ष आधार के सापेक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है, जबकि फ्रैक्चर झुकाव कोण 45 ° से अधिक होता है। उत्थान के दौरान, पृथ्वी की पपड़ी संकुचित होती है। डिप विस्थापन के साथ एक अन्य प्रकार का दोष है जोर, इसमें गति रिवर्स फॉल्ट के समान होती है, लेकिन फ्रैक्चर झुकाव कोण 45 ° से अधिक नहीं होता है। थ्रस्ट आमतौर पर ढलान, दरारें और तह बनाते हैं। नतीजतन, टेक्टोनिक शीट्स और क्लीप्स बनते हैं। फॉल्ट प्लेन वह प्लेन है जिसके साथ फ्रैक्चर होता है।

परिवर्तन

दोष चट्टानें

सभी दोषों में एक औसत दर्जे की मोटाई होती है, जिसकी गणना विकृत चट्टानों के आकार से की जाती है, जो पृथ्वी की पपड़ी की परत का निर्धारण करती है जहां टूटना हुआ, चट्टानों का प्रकार जो विरूपण से गुजरा है और प्रकृति में खनिज द्रव की उपस्थिति है। लिथोस्फीयर की विभिन्न परतों से होकर गुजरने वाले फॉल्ट में फॉल्ट लाइन पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें होंगी। लंबी अवधि के डुबकी विस्थापन से पृथ्वी की पपड़ी के विभिन्न स्तरों की विशेषताओं के साथ चट्टानों का अतिव्यापीकरण होता है। यह स्लिप्स या बड़े थ्रस्ट के मामलों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।

भ्रंशों में चट्टानों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:

  • Cataclasite एक ऐसी चट्टान है जिसकी बनावट चट्टान की संरचनाहीन महीन दाने वाली सामग्री के कारण होती है।
  • माइलोनाइट मूल चट्टानों के खनिजों को कुचलने, पीसने और निचोड़ने के दौरान टेक्टोनिक टूटने की सतहों के साथ चट्टान के द्रव्यमान के आंदोलन के दौरान बनाई गई एक शेल मेटामॉर्फिक चट्टान है।
  • टेक्टोनिक ब्रैकिया - एक चट्टान जिसमें तीव्र-कोण वाले, अगोलित चट्टान के टुकड़े और उन्हें जोड़ने वाला सीमेंट होता है। यह फॉल्ट जोन में चट्टानों के कुचलने और यांत्रिक घर्षण के परिणामस्वरूप बनता है।
  • अपशिष्ट मिट्टी - ढीली, चिकनी मिट्टी से भरपूर नरम चट्टान, साथ ही अल्ट्राफाइन-ग्रेनेड कैटेलिटिक सामग्री, जिसमें एक सपाट संरचनात्मक पैटर्न हो सकता है और इसमें शामिल हो सकते हैं< 30 % видимых фрагментов.
  • स्यूडोटाचाइलिट एक अल्ट्राफाइन-ग्रेनेड, विट्रियस रॉक है, जो आमतौर पर काले रंग का होता है।

दोष अक्सर भू-रासायनिक अवरोध होते हैं - इसलिए, ठोस खनिजों का संचय उन्हीं तक सीमित होता है। इसके अलावा, वे अक्सर ब्राइन, तेल और गैस के लिए दुर्गम (चट्टानों के विस्थापन के कारण) होते हैं, जो उनके जाल - जमा के निर्माण में योगदान देता है।

गहरे दोषों का संकेत

उपग्रह चित्रों, भूभौतिकीय अनुसंधान विधियों - पृथ्वी की पपड़ी, चुंबकीय सर्वेक्षण, ग्रेविमेट्रिक सर्वेक्षण की विभिन्न प्रकार की भूकंपीय ध्वनि की व्याख्या का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर गहरे दोषों का स्थान निर्धारित और मैप (मैप किया गया) किया जाता है। भू-रासायनिक विधियों का भी अक्सर उपयोग किया जाता है - विशेष रूप से, रेडॉन और हीलियम सर्वेक्षण। हीलियम, पृथ्वी की पपड़ी की ऊपरी परत को संतृप्त करने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय के उत्पाद के रूप में, दरारों से रिसता है, वायुमंडल में उगता है, और फिर बाहरी अंतरिक्ष में जाता है। इस तरह की दरारें और विशेष रूप से उनके चौराहों में हीलियम की उच्च सांद्रता होती है। यह घटना पहली बार रूसी भूभौतिकीविद् आई। एन। यानित्स्की द्वारा यूरेनियम अयस्कों की खोज के दौरान स्थापित की गई थी, जिसे एक वैज्ञानिक खोज के रूप में मान्यता दी गई थी और निम्नलिखित शब्दों में 1968 से प्राथमिकता के साथ यूएसएसआर की खोजों के राज्य रजिस्टर में नंबर 68 के तहत दर्ज किया गया था: "पहले अज्ञात पैटर्न प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया गया है, जिसमें इस तथ्य को शामिल किया गया है कि मुक्त मोबाइल हीलियम की विषम (उन्नत) सांद्रता का वितरण पृथ्वी की परत में अयस्क-असर, दोषों सहित गहरे पर निर्भर करता है।"

लिथोस्फेरिक प्लेटों के जोड़ों में, पृथ्वी की पपड़ी के बड़े दोष अक्सर बनते हैं। कभी-कभी छोटे क्षेत्र और गहराई के दोष पृथ्वी की पपड़ी में प्रकट हो सकते हैं, जो पृथ्वी के द्रव्यमान के सापेक्ष संचलन की पुष्टि करते हैं। भूगर्भीय दोष के दौरान, बिना विस्थापन (फ्रैक्चर) के और फ्रैक्चर सतह के साथ चट्टानों के विस्थापन के साथ चट्टानों की एक निरंतर घटना परेशान होती है।

सक्रिय दोष वाले क्षेत्रों में, भूकंप अक्सर गलती रेखा के साथ प्लेटों के तेजी से फिसलने के दौरान ऊर्जा की रिहाई के परिणामस्वरूप देखे जाते हैं। आमतौर पर, दोष केवल टूटना या दरार नहीं होते हैं। एक विमान में समान विवर्तनिक विकृति के क्षेत्र को फॉल्ट जोन कहा जाता है।

खनन उद्योग फाल्ट लाइन के ऊपर और नीचे क्रमशः गैर-ऊर्ध्वाधर दोष के दो पक्षों को संदर्भित करने के लिए हैंगिंग साइड और सोल (लेइंग साइड) जैसे शब्दों का उपयोग करता है।

भूवैज्ञानिक दोष

गति की दिशा के अनुसार सभी भूवैज्ञानिक दोषों को तीन समूहों में बांटा गया है। यदि एक ऊर्ध्वाधर विमान में एक गलती होती है, तो इसे एक क्षैतिज विस्थापन के साथ, एक क्षैतिज एक में - एक बदलाव के साथ, इन दो विमानों में - एक गलती-कतरनी कहा जाता है।

डुबकी के साथ विस्थापन के साथ पृथ्वी की पपड़ी के दोष, बदले में, तीन प्रकारों को मिलाते हैं:- उलटा; - निर्वहन; - जोर।

रिवर्स फॉल्ट के दौरान, पृथ्वी की पपड़ी संकुचित हो जाती है, जबकि लटकता हुआ पक्ष आधार के सापेक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है, और फ्रैक्चर का कोण 45 ° से अधिक होता है। पृथ्वी की पपड़ी के खिंचाव के दौरान दोषों की उपस्थिति देखी जाती है। इस मामले में, पृथ्वी की पपड़ी के खंड का लटका हुआ पक्ष एकमात्र के सापेक्ष उतरता है। भूपर्पटी का वह भाग जो भ्रंश के अन्य भागों के नीचे दब गया है, ग्राबेन कहलाता है। भ्रंश के उठे हुए भाग मेघ होते हैं। एक थ्रस्ट पृथ्वी की पपड़ी में एक गलती है जो रिवर्स फॉल्ट के समान परतों के संचलन की दिशा में है, लेकिन इसके विपरीत, 45 डिग्री से कम के फ्रैक्चर झुकाव कोण के साथ। थ्रस्ट के दौरान ढलान, फोल्ड और रिफ्ट बनते हैं।

शिफ्ट्स को गलती की सतह के ऊर्ध्वाधर स्थान की विशेषता होती है, जिसमें एकमात्र दाईं या बाईं ओर चलती है। तदनुसार, दाएं तरफा और बाएं तरफा बदलाव प्रतिष्ठित हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के रूप में इस तरह की शिफ्ट होती है, जो मध्य-महासागर रिज के लंबवत होती है और इसे 400 किमी चौड़े तक के खंडों में विभाजित करती है।

दोषों की मोटाई आमतौर पर विकृत चट्टानों के आकार से मापी जाती है और पृथ्वी की पपड़ी की परत को निर्धारित करती है जहां टूटना था। रॉक प्रकार का भी मूल्यांकन किया जाता है और खनिज तरल पदार्थ की उपस्थिति निर्धारित की जाती है। एक बड़े दोष के लंबे अस्तित्व के साथ - डुबकी के साथ विस्थापन - एक दूसरे के ऊपर पृथ्वी की पपड़ी के विभिन्न स्तरों से चट्टानों की एक परत होती है।

मायलोनाइट, कैटाक्लासाइट, टेक्टोनिक ब्रैकिया, स्यूडोटैकाइलाइट और फॉल्ट मड पृथ्वी की पपड़ी के फ्रैक्चर में मुख्य प्रकार की चट्टानें हैं।

आमतौर पर, दोष भू-रासायनिक अवरोध होते हैं जो ठोस खनिजों को छिपाते हैं। चट्टानों के आरोपण के कारण अक्सर ऐसे अवरोध लवण, गैस और तेल के समाधान के लिए दुर्गम होते हैं। ये उनके कब्जे और जमा के गठन के कारण हैं।

उपग्रह चित्रों, भूभौतिकीय अनुसंधान विधियों (पृथ्वी की पपड़ी की भूकंपीय ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण, चुंबकीय सर्वेक्षण), भू-रासायनिक विधियों (हीलियम और रेडॉन सर्वेक्षण) का उपयोग करके गहरे दोषों की पहचान और मानचित्रण किया जाता है।

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