Шельфом называется. Шельф, его роль и значение для человека

Понятие «континентальный шельф» можно рассматривать как с географической, так и с правовой точки зрения. Если говорить о географии, то шельфом называют морское дно и недра, отходящее на расстояние 200 и более морских миль от территориальных вод, до подводного края материка.


Это ровная поверхность подводной материковой части, имеющая общую с сушей геологическую структуру. Условные границы шельфа – берег океана с одной стороны и «бровка» с другой (место, где морское дно переходит в ).

Шельф может иметь разную глубину, но чаще всего толща воды над бровкой составляет до 200 метров. Хотя есть на планете места, где глубина над бровкой достигает и 1500 метров, как, к примеру, у берегов Новой Зеландии. По подсчетам ученых, общая площадь континентальных шельфов мирового океана – примерно 32 миллиона квадратных километров.

Самым обширным континентальным шельфом славится северное побережье Евразии (ширина шельфа до полутора тысяч километров), северное побережье Австралии, Берингово море. Одно из самых узких мест континентального шельфа – западное побережье Южной Америки.

Рельеф шельфа

По своей структуре континентальные шельфы бывают разными. Шельф может иметь волнистый рельеф, как у берегов Евразии; может быть почти гладким, как в северных широтах, где поверхность шельфа «отполирована» крупными глыбами льда. В тропиках и в Южном полушарии шельфы часто окружены коралловыми рифами (самый крупный из известных –


Большой барьерный риф у берегов Австралии), отгораживающими побережье от океанических глубин. У берегов Калифорнии шельф испещрен глубокими ложбинами, образовавшимися вследствие эрозии суши задолго до того, как она опустилась под воду. Там, где близко к побережью проходит мощное течение, шельф может начинаться плавным наклоном, а потом резко обрываться в глубину.

Контроль над шельфами

Континентальные шельфы – основные районы рыболовства: в этой части мирового океана есть огромный запас пищи для рыб, поэтому именно на шельфах ведется основная добыча рыбы. Кроме того, в недрах шельфа в разных районах планеты есть богатые запасы газа и нефти, как, например, в Мексиканском заливе.

Согласно существующей с 1982 года Конвенции ООН по морскому праву, прибрежные государства имеют право контролировать морской шельф, то есть ту часть морского дна и недр, которая находится за пределами территориальных вод.


Право вести исследования и добычу полезных ископаемых на шельфе страна может получить после того, как ее заявка будет рассмотрена международной Комиссией ООН по границам континентального шельфа. Эти границы также исчисляются согласно нормам вышеупомянутой Конвенции.

К примеру, в Северном море континентальный шельф имеют право разрабатывать семь государств: Норвегия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Германия, Франция, Бельгия. В этой части шельфа уже открыто более шестидесяти месторождений природного газа и нефти, причем самые крупные находятся в зоне норвежского и британского влияния.

Континентальный шельф и морское право

Суверенное право прибрежного государства вести разведку шельфа и разработку ресурсов в этой части означает, что если государство не ведет подобных работ, то никто не имеет права претендовать на аналогичные действия в этом районе.

Иными словами, никто не может проводить разведку и разработку, не получив предварительно на это согласия прибрежного государства, контролирующего эту часть шельфа. Примечательно, что права на шельф не распространяются на воздушное пространство и покрывающие воды: здесь любое государство может прокладывать трубопроводы и кабели, согласуя предполагаемую трассу с прибрежным государством.


Прибрежное государство обладает исключительным правом сооружать на континентальном шельфе искусственные острова. Если разработка минеральных ресурсов ведется за пределами 200 миль от территориальных вод, то Конвенция ООН обязывает прибрежное государство отчислять деньги или делать взносы натурой Международному органу по морскому дну.

Континентальный шельф — область океанского дна, располагающаяся между средним уровнем отлива и участком резкого изменения наклона океанского дна, ограничивающим внутренний край материкового склона.

Увеличение крутизны подводного склона происходит в среднем на глубине около 430 футов ниже современного уровня моря (Shepard, 1963). Полагают, что в прошлом эта линия находилась на глубине около 600 футов, поэтому неокеанологи называют обычно изобату 600 футов внешним краем континентального шельфа. Средний уклон зоны шельфов земного шара составляет менее одной восьмой градуса, или около 12 футов на милю, средняя ширина — около 42 миль, причем минимальная — меньше 1 мили, а максимальная — превышает 750 миль (Shepard, 1963). Распространение континентальных шельфов на земном шаре показано на рис. 13.

Рис. 13. Континентальные шельфы Мирового океана (зачернены).

Между шельфовым краем и глубоководной областью океанского дна располагается материковый склон.

Его ширина в среднем составляет примерно 10-20 миль, а наклон — около 4°. Нередки склоны, характеризующиеся крутизной в 25°, а иногда даже в 45° (Trumbull, 1958).

Континентальные шельфы можно рассматривать как подводное продолжение окраинных областей прилегающей суши, ибо, как правило, в их геологическом строении немало общих черт со смежными регионами континента. Несмотря на то что континентальный шельф обычно считается плоской, лишенной примечательных особенностей, равниной, в этой части океана нередко встречаются каньоны, впадины и подводные возвышенности. В преобразовании наклона и глубины континентального шельфа принимают участие ледники, реки, коралловые постройки. В одних частях области шельфа происходит интенсивное накопление осадков, в других — их эрозия. Нигде в иных областях океана не наблюдается столь резких изменений в поверхностном слое осадков.

Выделяют два типа континентальных шельфов: широкий, относительно мелководный и монотонно ровный, встречающийся близ устойчивых берегов обширных равнин суши, и узкий, круто наклоненный, со сложным рельефом, связанный с берегами, вдоль которых простираются складчатые горы. Континентальный шельф первого типа окаймляет восточное побережье Соединенных Штатов, второй тип развит вдоль западной окраины американского материка.

Осадки в пределах области шельфа распределены неравномерно, без отчетливой связи с глубиной и удаленностью от берега. Однако некоторые обобщения все же возможны. Так, песок обычно распространен в зоне открытого шельфа, тогда как в закрытых заливах и во внутриконтинентальных морях преобладают глинистые илы. Во внешних частях открытых шельфов распространены более грубозернистые осадки и вскрываются коренные породы. В морской зоне обширных пляжей преобладают песчаные отложения.

Породы зоны шельфа, как правило, весьма схожи с толщами, развитыми в смежных областях суши.

Поэтому минеральные залежи континентального шельфа имеют много общего с месторождениями тех же полезных ископаемых на материке как по характеру залегания, так и по качеству сырья. Это предположение, казалось, подтвердило изучение месторождений в области Мексиканского залива и залежей морских площадей близ Калифорнийского побережья и других районов. Однако поскольку эти выводы сделаны на основании статистических данных о запасах нефти областей Мексиканского залива и Калифорнии, они не могут быть обобщены применительно к месторождениям твердых полезных ископаемых. Исключения составляют, по-видимому, лишь месторождения серы в области Мексиканского залива, которые связаны с соляными куполами.

История освоения шельфа

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА

Существует еще одна область (и географическая и отрасль водохозяйственного строительства), в которой применяются гидротехнические сооружения – это континентальный шельф мирового океана.

Основные понятия

Континентальный шельф (англ. Shelf – полка) – это материковая отмель, выровненная часть подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Шельф ограничен с одной стороны берегом моря или океана, с другой – так называемой бровкой, резким перегибом поверхности морского дна, переходом к материковому (континентальному) склону.

Глубина над бровкой близка к 100–200 м (но в некоторых случаях достигает 500–1500 м, например южная часть Охотского моря, бровка Новозеландского шельфа).

Покрытая водами океана часть материка (континента) является его подводной окраиной и по своему геологическому строению и рельефу продолжает прилегающую часть суши. За внешней границей подводной окраины материка расположено ложе океана (абиссальная платформа).

Подводная окраина имеет, как правило, три части:

а) континентальный шельф – подводное продолжение континента, примыкает к суше, характеризуется постепенным уклоном дна и небольшими глубинами покрывающего его моря;

б) континентальный склон, в который переходит континентальный шельф, характеризуется резким и значительным уклоном морского дна;

в) континентальный подъем (подножье) – возвышение, которое образуется за счет осадочных пород, соскальзывающих с континентального склона.

Общая площадь континентального шельфа на планете – около 32 млн. км 2 . По оценкам разных авторов, общая площадь океанского мелководья (глубиной до 200 м) составляет от 7,5 до 12,1% площади водной поверхности.

Самый обширный – шельф Евразийского материка, охватывающий 10 млн. км 2 , при этом шельфы Северной и Западной Европы занимают 2,6 млн. км 2 , у северной окраины Евразии его ширина достигает 1,5 тыс. км. Второе место по площади (до 6 млн. км 2) занимают шельфы Северной Америки и Гренландии. На третьем (4,5 млн. км 2) – шельфы вдоль Тихоокеанского побережья и островов Индонезии. Далее следуют шельфы Южной Америки (2,2 млн. км 2 , из которых почти 2 млн. км 2 на восточном побережье и только 0,2 млн. км 2 – на западном), Австралии, Новой Зеландии и Тасмании (более 2 млн. км 2) и Африки (1 млн. км 2).

В Северном полушарии площадь прибрежной зоны, заключенной между изобатами (изобата – линия, соединяющая точки равных глубин) 0 и 200 м, занимает 12,1 % водной поверхности (10,7 млн. км 2). В Южном, более океаническом полушарии поверхность океана больше, и здесь аналогичные участки дна составляют только 3,9 % акватории (8 млн. км 2).

Средняя глубина внешнего края шельфа Мирового океана – 130 – 132 м, ширина в среднем составляет около 40 морских миль (73–78 км). Самые обширные в мире – шельфы Баренцева моря (1300–1700 км) и других арктических морей, а также побережья Аргентины. В центре морского шельфа Баренцева моря глубины достигают 300–400 м, а на бровке в желобах, оставленных ледником, 600 м. Максимальные глубины на более узких шельфах полуострова Лабрадор (ширина 200 км) и острова Ньюфаундленд (ширина 500 км) составляют соответственно 800 и 1000 м. На шельфе Патагонии – южной оконечности Южно-Американского континента – заметны следы в виде рытвин (трогов – от нем. das Trog – корыто) – с глубинами 200–700 м, которые оставил ледник. По «вине» ледника, кстати, возник Магелланов пролив, представляющий собой систему фиордов между Огненной Землей и континентом.

Правовой статус континентального шельфа, принадлежность его определенному государству регулируется международными соглашениями.

Первым таким соглашением была Женевская конвенция 1958 года, впервые определившая понятие континентального шельфа и основы правового режима его использования. Конвенция определила, что континентальным шельфом считается прибрежное дно моря до глубины 200 м. Одним из конкретных принципов реализации этой конвенции являлось заключение двусторонних договоров между граничащими странами о порядке использования шельфа.

В 1982 году была подписана Конвенция ООН по морскому праву (вступила в силу в ноябре 1994 года). Универсальная по количеству участников и по набору объектов, подлежащих регулированию, она определяет юридический статус континентального шельфа и правовой режим использования его как пространственной сферы и как вместилища естественных ресурсов. Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года подписали более 160 стран и ратифицировали более 60 из них. Интересно, что США отказались подписать этот документ, резервируя за собой «право действовать по своему усмотрению». В августе 1984 года Англия, Франция, Италия, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Япония и США подписали соглашение, предусматривающее для этих государств возможность добычи ресурсов дна без каких-либо обязательств в отношении других стран и решений Конвенции ООН по морскому праву.

Основные принципы Конвенции ООН по морскому праву следующие.

Внешняя граница континентального шельфа, согласно Конвенции 1982 года, проходит по внешней границе подводной окраины материка или на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, если внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние.

Если же внешняя граница подводной окраины материка расположена за пределами 200 морских миль, то внешняя граница континентального шельфа устанавливается по линии, которая соединяет фиксированные точки, определенные путем отсчета от подножья континентального склона. Такие точки не должны отстоять более чем на 350 миль от исходных линий, от которых ведется отсчет ширины территориального моря, или на 100 миль от 2500-метровой изобаты.

Внешняя граница континентального шельфа за пределами 200 миль устанавливается с помощью специальной международной процедуры, состоящей в том, что данные о границах своего континентального шельфа прибрежное государство направляет в специальный международный орган – Комиссию по границам континентального шельфа. Комиссия дает этому прибрежному государству рекомендации об установлении внешних границ его континентального шельфа.

Установленные на основе таких рекомендаций внешние границы континентального шельфа являются окончательными и обязательны для всех государств. Прибрежное государство осуществляет суверенные права над континентальным шельфом в целях его разведки и разработки его природных ресурсов.

Под природными ресурсами понимаются минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а также «сидячие виды» живых организмов (организмы, которые в период своего промыслового развития при­креплены ко дну или передвигаются только по дну – раки, крабы, кораллы, губки, ракушки и т. п.). Права прибрежного государства в отношении разведки и разработки континентального шельфа являются исключительными, а это означает, что без согласия прибрежного государства ни одно другое государство не может проводить разведку на нем и разработку его природных ресурсов. Права прибрежного государства на континентальный шельф не затрагивают правового статуса покрывающих его вод и воздушного пространства над ними. Поскольку морское пространство над континен­тальным шельфом продолжает оставаться открытым морем, все госу­дарства имеют право осуществлять судоходство, полеты, рыболовст­во, прокладывать подводные кабели и трубопроводы.

Прибрежное государство имеет право в целях разведки и разра­ботки природных ресурсов шельфа возводить соответствующие со­оружения и установки, создавать вокруг них зоны безопасности (до 500 м). Осуществление прав прибрежного государства не должно ущемлять прав судоходства и других прав иных государств.

Прибрежное государство вправе определять трассы для проклад­ки кабелей и трубопроводов, разрешать возводить установки и про­водить бурильные работы, сооружать искусственные острова.

Почему же столько внимания уделяется континентальному шельфу?

Дело в том, что побережья морей и океанов всегда были привлекательны для человеческой деятельности.

В настоящее время в шестидесятикилометровой полосе вдоль океанских берегов проживают 60 % жителей земного шара. Плотность населения здесь в 2,5 раза выше, чем в среднем на планете. Участки суши вдоль морских берегов по праву считаются «золотым краем», а их природная среда рассматривается как бесценное богатство. Не менее богато природными ресурсами и граничащее с берегом океанское мелководье, то самое, которое и называется континентальным шельфом.

Притягательная сила морского побережья как места обитания определяется не только благоприятным для жизни климатом, но, главным образом, пищевыми, минеральными, энергетическими ресурсами, а также средствами коммуникации, которые обеспечивает океан. Такие города, как Гамбург, Роттердам, Санкт-Петербург, Шанхай, Калькутта, Амстердам, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Новый Орлеан и многие другие мировые центры промышленности и торговли, возникли в наиболее привлекательных для заселения районах суши – в зонах эстуариев (впадения рек в море) и низовьях крупных равнинных рек, связанных водными артериями с глубинными частями материка.

Из более чем 181 тысячи видов донных морских организмов, обитающих в Мировом океане, 180 тысяч живут в прибрежной зоне.

Их общая биомасса оценивается в 8 – 9 млрд. тонн. Многие виды морских животных человек использует в пищу с незапамятных времен. В прибрежных водах сосредоточено до 80 – 90 % из 1 млрд. тонн общей биомассы высших морских организмов Мирового океана. 92 % всей рыбы и 100 % моллюсков и водорослей в настоящее время добывается на континентальном шельфе.

На морском дне прибрежных мелководий сосредоточено большое количество полезных ископаемых. Богатства континентального шельфа включают нефть, газ, серу, уголь, железную руду, олово, песок, россыпи ильменита, рутила, циркона, магнетита, алмазов, золота, платины, янтаря. На 50 % площади континентального шельфа уже сейчас открыты 1700 месторождений нефти и газа (нефти извлекается более 100 млрд. тонн в год). На долю «морской нефти», добываемой на континентальном шельфе, приходится 20 % мировой добычи. Ведутся поиски и подготовка к эксплуатации месторождений россыпных полезных ископаемых: титана, магния, алмазов, золота и других. Запасы многих полезных ископаемых шельфа до сих пор просто не оценены.

История освоения шельфа

Существуют письменные доказательства того, что с древних времен люди не только пользовались биологическими ресурсами шельфа, но и интересовались его природой. Так, в 450 году до н. э. древнегреческий историк и географ Геродот дал первое описание шельфа Средиземного моря: «Природа Египетской земли такова, что если, приближаясь к ней на корабле, в одном дне пути от нее бросить лот, то получишь ил даже на глубине 11 саженей (20 м)». Геродот отметил и тот факт, что на приустьевых участках рек обычно развиваются мощные песчаные образования – дельты. Этот термин, кстати, происходит от названия заглавной буквы греческого алфавита Δ (дельта), по сходству с которой в древности была названа треугольная дельта Нила.

Геродот даже предположил, что Египет – это дар Нила, имея в виду тот факт, что река выносила такое огромное количество твердого материала (140 мегатонн в год, сейчас – 88 мегатонн), которого хватило бы для формирования не только ее дельты, но и всей территории Египта.

Древние римляне догадались учитывать особенности режима волнения моря при создании прибрежных аквахозяйств. В окрестностях Рима, располагающегося на реке Тибр, в 27 км от ее впадения в Тирренское море, обнаружены остатки трех рыбных прудов. В античные времена, когда уровень моря был значительно выше современного, их аэрация периодически осуществлялась прибоем в моменты сильных штормов.

В 1502 году при строительстве порта Чезенатико знание особенностей морских берегов и режима движения наносов помогло гению инженерной мысли эпохи Возрождения Леонардо да Винчи учесть вдольбереговое перемещение наносов и избежать заиления порта посредством сооружения ограждающих молов. Очевидно, именно в этой связи им был изречен мудрейший совет для морских исследователей всех времен и народов: «Изучая движение воды, не забудь из каждого обнаруженного явления сделать вывод для практики, чтобы твоя наука не осталась бесполезной».

Уже в XIX веке знание характера донных отложений помогало рыбакам Северной Атлантики определять свое местоположение на шельфе с помощью так называемых «йоркширских бобов» – мелкой гальки, поднятой лотом со дна мелководья. Если гальку удавалось разгрызть, то, значит, судно находилось к западу от банки Доггер, а если не удавалось, то восточнее.

Проблема использования морских ресурсов, и следовавшая из неё проблема экономического раздела территории морского дна также возникла еще в средние века и прошла определенный путь развития.

Еще в Древнем Риме существовала доктрина «делового моря» («mare nostrum»), экономического статуса территорий морского дна. Однако тогда дело не дошло до раздела его между государствами. В XVII веке голландский ученый-юрист Гуго Гроций заявил, что «море не может истощиться ни вследствие плавания по нему, ни вследствие рыбной ловли, то есть ни одним из способов, которыми оно может быть использовано». Для экономического освоения Мирового океана им была предложена концепция «res communis» – вещь, принадлежащая всем. Но уже в 1911 году, убедившись, что запасы, например, морских котиков можно уничтожить всего за несколько лет, США, Россия, Япония и Великобритания (Канада) заключили первое в истории морского права соглашение об охране ресурсов океана.

Затем таких соглашений и односторонне принятых актов было множество. Тридцать третий президент США Гарри Трумен заявил, что все минеральные ресурсы (прежде всего – нефть) окружающего континентального шельфа принадлежат США. В 1947 году Перу объявила своей собственностью рыбу, обитающую в пределах 200 миль от берега, а акваторию включила в территориальные воды страны. К 1973 году к Перу присоединились еще восемь государств. В ответ на такие претензии в 1970 году в одной из резолюций ООН было заявлено, что «дно морей и океанов… а также ресурсы… принадлежат всему человечеству».

В 1977 году США также объявили 200-мильную рыболовную зону. Далее последовали Япония, Австралия, Новая Зеландия.

Эти страны, в отличие от Перу, не включали такие зоны в состав территории государства. При этом акватория экономической зоны Японии, например, в 12 раз превысила территорию самой страны. К 1987 году уже 114 прибрежных стран приняли аналогичные законы – произошел, по существу, политико-экономический раздел 40 % акватории Мирового океана, или 26 % поверхности земного шара. Возникла правовая путаница в отношениях между государствами по поводу использования морских ресурсов.

В 1968 году и СССР Указом Президиума Верховного Совета установил суверенные права на разведку и эксплуатацию природных богатств на акватории своего континентального шельфа.

И только Конвенция ООН по морскому праву 1982 года внесла упорядоченность в этот вопрос.

Кстати, и в вопрос размеров территориальных вод. Долгое время ширина территориальных вод прибрежных и островных государств ограничивалась пределами, установленными со времен Средневековья, и составляла 3 мили – максимальное расстояние полета пушечного ядра. Конвенция ООН 1982 года расширила эту границу до 12 миль (дальность видимости горизонта с мостика среднетоннажного судна).

Как уж отмечено, США и некоторые другие страны отказались подписать эту конвенцию, оставив за собой «право действовать по своему усмотрению».

Промышленное освоение континентального шельфа по добыче ископаемых началось в XX веке. Строительство гидротехнических сооружений на шельфе является самым молодым видом водохозяйственного строительства.

Первые нефтяные скважины в Каспийском море были пробурены в СССР в 1924 году с искусственных территорий.

В 1933 году США наладили добычу нефти в Мексиканском заливе. Норвегия добывает нефть в Северном море. Наибольшее развитие работы по освоению континентального шельфа получили в 60-е годы XX века.

ШЕЛЬФ (а. shelf; н. Schelf; ф. plateforme соntinentale, plateau соntinental; и. plataforma, plataforma соntinental) — относительно мелководные (до нескольких сотен метров) участки дна океанов, окраинных и внутренних морей, окаймляющие континенты и острова. Границей шельфа со стороны суши служит береговая линия, внешняя граница проводится по бровке — перегибу с океанской стороны, ниже которой глубины дна резко возрастают. Глубина бровки меняется в широких пределах от десятков метров (острова, например Куба) до 400-500 (полуостров Лабрадор) и даже 600-700 м (Японское море). Там, где бровка в рельефе не выражена (например, дельты крупных рек, таких, как Ганг), за внешнюю границу шельфа принимают изобату 200 м — примерную среднюю глубину перегиба. Площадь шельфа 31 194 тысяч км 2 (около 8% площади дна Мирового океана), средняя глубина 132 м, ширина от 1-3 до 1500 км.

Общепринятой классификации шельфа нет. Различают континентальные и островные шельфы. Островные шельфы, как правило, менее приглубые, неширокие, специфичны по рельефу и осадкам. Кроме того, выделяются шельфы активных и пассивных континентальных окраин. Шельфы активных окраин отличаются большой сейсмичностью, повышенным тепловым потоком, интенсивными магнитными аномалиями, проявлениями вулканизма. Морфологически они выражены хуже, чем шельфы пассивных окраин: более узкие, имеют крутой ступенчатый склон, часто раздроблены тектоническими разрывами (например, бордерленд у побережья Калифорнии). О. К. Леонтьев (1982) разделяет шельфы на 3 неравнозначные по распространению группы: трансгрессивные, абразионные (или выработанные), аккумулятивные. В основу других классификаций (Г. С. Ганешин и др., 1975) положены геоструктурные критерии: платформенные, складчатые и геосинклинальные шельфы. Предлагалось классифицировать шельфы по типу их неоднородностей: тектонические, литогенетические (океанские в зоне действия крупной зыби, океанские в зоне действия постоянных штормов, внутренние приливных и бесприливных морей, в зоне преобладания штилей и т.п., П. А. Каплин, 1977). В классификациях отражаются различные подходы их авторов к происхождению, положению, морфологии шельфа. Одни считают его полностью континентальной морфоструктурой и определяют как затопленную часть суши, другие — частью океана, развивающейся под воздействием океанических структур. Существует также подход к шельфу, как переходной (промежуточной), но самостоятельной морфоструктуре, испытывающей влияние процессов тектоногенеза, седиментогенеза, рельефообразования как со стороны суши, так и со стороны океана.

Процесс формирования рельефа и осадков на шельфе подчиняется в основном географической зональности, хотя присутствуют также азональные фации и формы рельефа (вулканические, тектонические и приливные). Рельеф шельфа в основном выровненный. Шельфовые равнины почти повсюду осложнены различными формами мезо- и микрорельефа тектонического (тектонические ступени, сбросовые уступы), субаэрального (затопленные долины рек, моренные валы, денудационные останцы и гряды и др.), субаквального (образованные волнами и течениями песчаной волны, гряды, рифели, каналы стока компенсационных и разрывных течений) и прибрежно-морского или берегового генезиса (элементы древних береговых линий — абразионные террасы, реликтовые аккумулятивные формы). Специфические формы рельефа шельфа — подводные каньоны, проблема происхождения которых дискуссионна. Размеры каньонов чрезвычайно велики, некоторые из них начинаются в пределах береговой зоны, пересекают шельф, прорезают материковый склон и заканчиваются на абиссальных равнинах (например, длина каньонов реки Конго около 800 км, врез в дно 1100 м).

Осадочные отложения на шельфе представлены мощными толщами терригенных, карбонатных, иногда соленосных, континентальных и прибрежно-морских (пассивные окраины), вулканогенных, морских и прибрежно-морских (активные окраины) отложений возрастом от юры и моложе. Отчасти эти отложения деформированы и, как правило, опущены по сбросам на 1-10 км (Атлантическое побережье США). К новейшим отложениям шельфа относятся осадки позднего плейстоцена и голоцена. В результате фландрской трансгрессии (17-6 тысяч лет назад) на шельфе сформировалась сложная толща отложений, состоящая из субаэральных (составляющих 50-70% всех шельфовых отложений), прибрежно-морских (лагунных, лиманных, баровых) и современных морских осадков. В толще этих осадков оказались захороненными реликты берегового рельефа и отложений, образовывающихся на различных гипсометрических уровнях. Субаэральные осадки реликтовые. Существенную роль играют также отложения, обусловленные деятельностью льдов и морских организмов. В результате деятельности различного рода течений и волнения обломочный материал (в основном крупнообломочный) шельф испытывает постоянное движение, мигрируя к берегу или к бровке. В пределах шельфа (особенно близ устьев рек) осуществляется процесс «лавинной седиментации», в результате которой накапливается значительное количество обломочного материала.

В четвертичное время на шельфе проявились процессы, связанные с гляциоэвстатическими трансгрессиями и регрессиями. Во время регрессии шельф осушался примерно до глубин 100 м, на осушенной части отлагались субаэральные осадки и формировался субаэральный рельеф. Последующие трансгрессии, амплитуда которых достигла 100-110 м, частично уничтожали осадки и рельеф предыдущих регрессивных эпох. Из-за того, что береговая линия неоднократно мигрировала по верхней части шельфа, субаэральный рельеф и осадки раннего и среднего плейстоцена сохранились плохо. В периоды оледенений на шельф выносились и накапливались огромные массы обломочного ледникового, флювиогляциального и аллювиального материала. При быстропротекавших трансгрессиях этот материал перерабатывался волнами и значительная его часть выбрасывалась на сушу в приурезовую полосу, а затем формировалась в огромные дюнные массивы и береговые аккумулятивные формы.

На шельфе известны многочисленные месторождения различных полезных ископаемых.

Наибольшее значение имеют нефть и газ, запасы которых в пределах шельфа оцениваются соответственно в 100 млрд. т и 15 трлн. м 3 . Важное промышленное значение имеют также россыпные месторождения, являющиеся источникамититана, циркония, олова, хрома, алмазов, золота, платины и др. Из нерудных полезных ископаемых в пределах шельфа выявлены фосфориты, а также огромные запасы нерудных строительных материалов — песка и гравия, ракушечника, кораллового известняка, которые широко используются в строительстве. Около 30 стран осуществляют пробную и промышленную эксплуатацию полезных ископаемых на шельфе.

О международно-правовом режиме шельфа см. в ст. Мировой океан.

Шеельф (англ.shelf) - выровненная область подводной окраины материка, примыкающая

ксуше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением.

Границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий перегиб поверхности морского дна - переход

кматериковому склону). Глубина над бровкой обычно составляет 100-200метров (но в некоторых случаях может достигать 500- 1500 м, например, в южной части Охотского моря или бровка Новозеландского шельфа).

Общая площадь шельфов составляет около 32 миллионов км². Наиболее обширен шельф у северной окраины Евразии, где его ширина достигает 1,5 тыс. километров, а также в Беринговом море, Гудзоновом заливе, Южно-Китайскомморе, у северного побережья Австралии.

Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года предоставляет прибрежным государствам право контроля над континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориальных вод государства). Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган - Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Рельеф дна Баренцева моря

ОН подарил Норвегии акваторию и шельф Баренцева моря.

Ше́льф (англ. shelf) - выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением.

Границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий перегиб поверхности морского дна - переход к материковому склону) . Глубина над бровкой обычно составляет 100-200 метров (но в некоторых случаях может достигать 500-1500 м, например, в южной части Охотского моря или бровка Новозеландского шельфа) . Общая площадь шельфов составляет около 32 миллионов км². Наиболее обширен шельф у северной окраины Евразии, где его ширина достигает 1,5 тыс. километров, а также в Беринговом море, Гудзоновом заливе, Южно-Китайском море, у северного побережья Австралии. Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года предоставляет прибрежным государствам право контроля над континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориальных вод государства) . Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган - Комиссию ООН по границам континентального шельфа. В России на шельфе Баренцева моря работает компания Штокман Девелопмент АГ. На шельфе Балтийского моря около побережья Калининградской области добывается нефть, на шельфе Каспийского моря - нефть, газ и другие полезные ископаемые, у берегов Сахалина добывается газ.

Ше́льф (англ. shelf) - выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Wikipedia rules

я сам не знаю…

Шельф-это затопленные океаном окраины материка, а следовательно там, там есть такие же полезные ископаемые, как и на суше

Часть материковой земной коры

Ше́льф - выровненная область подводной окраины материка. Границами шельфа являются берег моря или океана.

Шельф — прибрежная мелководная морская или океаническая зона с глубинами до 200 метров.

прибрежная мелководная зона

Войдите, чтобы написать ответ

Материковый склон в областях с активным тектоническим режимом является зоной, в которой преобладают гравитационные процессы. Этому способствует расчлененный подводный рельеф» высокая сейсмичность и значительный уровень поставки материала с суши и (или) шельфа. Несмотря на это склон андийских окраин на большом протяжении покрыт гемипелагическими и (или) хемогенно-диагенетическими осадками. К последним принадлежат глауконитовые пески и алевриты. В перуанском секторе окраины Южной Америки они распространены не только в зоне апвеллинга, но прослеживаются и к северу от нее до глубины 500 м и более. Глауконитовые осадки характерны для пологих участков склона. На орегонском склоне глауконитовые пески образуют тонкие про-иластки среди алевритово-глинистых гемипелагических илов, которые слагают во впадинах, осложняющих склон, толщи 100-метровой мощности. В устьях каньонов на окраине Орегона сформировались довольно крупные конусы выноса. Особенно хорошо изучен подводный конус Астория. ДСДП) достигает от 2 до 7 м. Они залегают среди алевритовоглинистых осадков. В межрусловых пространствах конуса распространены турбидиты, в составе которых преобладают алевриты. Циклит такого турбидита обычно неполный, в нем присутствуют только верхние горизонты (Т4 и Т5 по А. Боума): алеврит, перекрытый однородной алевритистой глиной. Подобные осадки распространены и в глубине абиссальной равнины, для которой в целом характерны карбонатные пелагические осадки - нанноилы. Вулканогенные образования играют второстепенную роль.[ ...]

Материковый склон и его подножие. Совершенно иные процессы доминируют на материковом склоне подводных окраин континентов. Если на шельфе основную роль играют гидродинамические факторы, то на склоне и его подножии процессы осадконакопления в значительной мере определяются единственным фактором-гравитационным. С ним связан целый ряд разнообразных но масштабу и характеру явлений, начиная с подводных обвалов - камнепадов и срывов крупных блоков пород и кончая образованием огромных оползней и разнообразных потоков вещества как ламинарных, так и турбулентных.[ ...]

Шельф - прибрежный участок моря, окаймляющий материк, глубина воды над которым не превышает 200 м. Внешний край шельфа - материковый склон, понижающийся ко дну моря.[ ...]

Шельф - прибрежное океаническое мелководье, ограниченное берегом и гребнем материкового склона.[ ...]

Не только шельф, но и значительная часть материкового склона о-ва Сокотра лишены покрова неконсолидированных осадков. В колонках осадков тонкие прослои песков (2-■ 6 см каждый) с размывом или по нечеткому контакту ложатся на кокколитово-фораминиферовые опесчаненные илы и перекрываются в свою очередь такими же карбонатными илами.[ ...]

В составе материковой окраины - наиболее распространенной формы зоны перехода от континента к океану - выделяются подводная и надводная части. Подводная включает шельф, материковый склон и подножие, край которого на участках, не осложненных глубоководным желобом, является внешней границей окраины и отделяет ее от ложа абиссальных котловин океана. В большинстве районов эта граница проводится на глубинах от 3000 до 4500 м. Труднее определить границу окраины на самом континенте.[ ...]

Стаивание материковых ледниковых покровов вызвало повышение уровня Океана, трансгрессию (наступление) морей, заливший осушенные ранее шельфы.[ ...]

В пределах внешнего шельфа (округ Делавэр) основным типом осадков становятся карбонатно-терригенные пески, обогащенные полевыми шпатами. Это также реликтовые пески, которые в районе Джорджес-банки содержат микроконкреции марганца. На материковом склоне пески сменяются алевритовыми или песчанистыми илами, содержащими по данным Л. Дойла и других исследователей, полученным в 1979 г., от 50 до 80 % алевритового материала. Илы, как правило, отличаются повышенными концентрациями Сорг. Примесь частиц песчаной размерности не превышает 15%, причем помимо кварца, полевых шпатов и глауконита в составе песчаной фракции значительную роль играют раковины планктонных фораминифер и микростяжения пирита. В разрезе колонок осадков, поднятых в нижней части склона, встречаются мелкие (до 1 см) слойки и линзы песка, часто с градационной слойчато-стью. В зонах распространения оползней эти пропластки нередко залегают под углом к общему напластованию. Описаны комочки более твердых и древних глин, беспорядочно рассеянных в тонко-дисперсной массе . Содержание СаС03 в осадках материкового склона к северу от мыса Гаттерас не превышает 10%. Вниз по склону увеличивается содержание алевритовых (от 10 до 50 %) и глинистых (от 5 до 30%) частиц. При этом роль алевритового материала сохраняется постоянной в осадках подножия, а содержание глинистых частиц возрастает. Основным типом осадков становится глинисто-алевритовый ил.[ ...]

На участках расширения шельфа они замещаются песчанистыми и алевритовыми илами (глубина 55-90 м). Последние в направлении материкового склона вновь сменяются илистыми песками. Ниже изобаты 100-120 м голоценовые пески исчезают и самую внешнюю зону шельфа занимают пески позднеплейстоценового возраста, под которыми повсеместно зафиксирован слой гальки с гравием, местами обнажающейся у кромки шельфа.[ ...]

Понятие края континента или материковой окраины, родившееся как чисто географическое, приобрело в дальнейшем глубокий геологический смысл. Яркая морфоструктурная выраженность, проявившаяся в существовании подводной морской террасы - шельфа, уступа материкового склона и, наконец, обширного глубоководного подножия, а также огромная протяженность материковых окраин, равная, согласно К. О. Эмери (1977 г.), почти 195 тыс. км, позволяют считать их одной из важнейших черт лика Земли. Повсеместная контрастность рельефа, перепады которого достигают в зоне перехода от материка к океану 10-15 тыс. и (Перу), резкое изменение геофизических характеристик, отражающее различный состав коры, а, возможно, и верхней мантии, яркая специфичность геологических, океанографических и других процессов на (и над) материковой окраине - все это подчеркивает то особое положение, которое она занимает в рельефе земной поверхности, будучи отражением основной геологической границы: контакта коры континентальной с корой океанической.[ ...]

В рельефе океанского дна выделяют: материковую отмель, или шельф (полка), - мелководная часть до глубины 200 м, ширина которой в ряде случаев достигает многих сотен километров; материковый склон - довольно крутой уступ до глубины 2500 м и ложе океана, которое занимает большую часть дна с глубинами до 6000 м.[ ...]

Для современных осадков открытой части шельфа Южного Приморья характерен иной фациальный ряд: пески и илистые пески занимают верхнюю часть сублигорали, ниже изобаты 30-40 м их сменяют алевриты, быстро переходящие на глубине 50-60 м в алевритово-глинистые и мелкоалевритовые илы. Алевритово-гли-нистые осадки образуют обширные поля и замещаются на глубинах 90-100 м алевритовыми песками. На глубинах 110-120 м современный материал не отлагается, так как поступающие с суши частицы (а этой части шельфа достигают главным образом глинистые частицы) выносятся Приморским течением, которое наиболее активно у перегиба шельфа на материковый склон. Голоценовые фации почти повсеместно представлены мелкозернистыми алевритовыми песками с содержанием 4-5,5 % пелитовой примеси.[ ...]

Если углубляться в сторону открытого моря, то за шельфом идет материковый склон, затем материковое подножие, которые вместе образуют переходную область от материков к ложу океана. Материковый склон - наиболее круто наклоненная часть дна, уклон которой составляет 10“2, но в некоторых местах он достигает и 10-1. Внешняя граница материкового склона - изобата 3000 м. У материкового подножия наклон дна на порядок меньше, чем в области материкового склона. Внешняя граница материкового подножия располагается в основном между изобатами 3000 и 4000 м.[ ...]

Явления соляного диапиризма, весьма характерные для материкового склона и подножия у Северо-Западной Африки, наблюдаются также в Гибралтарской зоне, в основании континентального склона США к югу от мыса Лукаут и на некоторых участках шельфа Португалии. В последнем случае, если судить по разрезам, изученным на суше, эвапориты имеют раннеюрский возраст.[ ...]

Из сказанного можно сделать вывод, что седиментация в пределах материкового склона весьма активна в периоды высокого стояния уровня океана, главным образом за счет осаждения геми-пелагических нормально-осадочных илов. В периоды же понижения уровня океанских вод максимум осадконакопления смещается в его нижнюю часть н на подножие, что обусловлено как поставкой материала непосредственно с шельфа, так и гравитационным перемещением осадочных масс, накопленных к этому моменту на самом склоне.[ ...]

В палеоценовых-раннеэоценовых циклично построенных сериях основным является чередование пестроцветных глин и алевролитов. Последние, по данным У. Дина, Дж. Продолжительность формирования единичных циклотем составляла около 50 000 лет. Происхождение подобных циклично построенных серий было связано, по-видимому, с выносом значительного количества органического вещества с внешнего шельфа и верхней половины склона, находившихся в зоне апвеллинга.[ ...]

Авандельта может простираться до срединной шельфовой равнины и даже до края шельфа. Однако и за пределами шельфа профиль окраины обычно формируется твердым стоком впадающих в океан крупных рек. Такова, например, та часть окраины Гвинейского залива, к которой приурочена дельта р. Нигер. Несколько иная ситуация сложилась в дельте р. Амазонки. Авандельта в данном случае протягивается лишь на глубины нескольких десятков метров. Остальная часть шельфа не питается взвесью Амазонки, так как она перехватывается Гвианским течением, которое разносит ее вдоль материкового склона Северной Бразилии. Во внешней же части шельфа на участке впадения в океан р. Амазонки современные осадки, согласно данным Л. А. Захарова, представлены карбонатными биоморфно-детритусовыми образованиями. Это, однако, не означает, что влияние Амазонки на осадочные процессы ограничивается лишь областью дельты и авандельты. Как и в большинстве других случаев, основная масса осадков аккумулировалась в дистальной части зоны перехода, где в позднем кайнозое сформировался гигантский глубоководный конус выноса. Па других окраинах континентальных рифтов, к которым приурочены дельты крупных рек, также известны мощные подводные конусы выноса, связанные с развитыми системами каньонов, которые находятся на продолжении подводных русел рек, например каньоны Амазонки, Инда, Конго.[ ...]

Более активной в седиментологическом отношении зоной является внешняя часть шельфа. Это связано с ослаблением действия основных гидродинамических факторов: волн и зыби. Немаловажное значение имеет повышение биопродуктивности поверхностных вод над этой частью континентальной отмели, обусловленное подъемом глубинных вод или, иначе, апвеллингом, который в той или иной мере происходит вдоль большинства материковых склонов. На современных окраинах кратонов, сгруппированных по западному контуру Атлантики и Индийского океана, он особенно активен в районах циклонических круговоротов, в сфере действия которых находится атлантическая окраина Канады и частично США.[ ...]

Для зон перехода этого тина характерны редуцированная прибрежная равнина, короткий шельф, скалистое побережье с небольшими бухтами и заливами, относительно крутой материковый склон, зачастую осложненный пологими поднятиями и банками, и неширокими подводными конусами выноса. Как правило, это окраины молодых складчатых сооружений в зонах с повышенной сейсмичностью. Нередко они расположены вблизи от очагов активного вулканизма. Так, калабрийская окраина в Ионическом море находится в зоне влияния Этны и Везувия.[ ...]

Главным фактором, дифференцирующим морскую биоту, является глубина моря (см. рис. 7.4): материковый шельф резко сменяется материковым склоном, плавно переходящим в материковое подножие, которое опускается ниже к ровному ложу океана - абиссальной равнине. Этим морфологическим частям океана примерно соответствуют следующие зоны: неритическая - шельфу (с литоралью - приливно-отливной зоной), батиальная - материковому склону и его подножию; абиссальная - область океанических глубин от 2000 до 5000 м. Абиссальная область разрезается глубокими впадинами и ущельями, глубина которых более 6000 м. Область открытого океана за пределами шельфа называют океанической. Все население океана, так же как и в пресноводных экосистемах, делится п планктон, нектон, бентос. Планктон и нектон, т.е. все, что живет в открытых водах, образует так называемую пелагическую зону.[ ...]

Исследования взвесей и донных осадков показывают, что основная масса осадочных материалов отлагается не на шельфе, как считалось до последнего времени, а у основания материкового склона.[ ...]

Уводящая ветвь гео круговорота находится в областях устойчивой аккумуляции, т.е. в океане, особенно в пределах шельфа и других частей материковой окраины, а также в бессточных водоемах суши и в местах устойчивой аккумуляции типа дельт, конусов выноса, болот и др.[ ...]

Алевритовые и алевритово-глинистые илы вытеснены на периферию апвеллинговых зон и распространены либо во внешней части шельфа, либо в нижней половине материкового склона. Так, мелкоалевритовые илы встречаются на отдельных участках во внешней части перуанского шельфа (7-10° ю. ш.). Они на 80% сложены зернами кварца, остальное приходится на обломки метаморфических пород (10 %), плагиоклазы (1 %) и калиевые полевые шпаты (7 %). Алевритово-глинистые илы состоят из агрегатов глинистых минералов с низким цветом интерференционной окраски и неупорядоченной текстурой. Характерно обилие тонких слюдистых чешуек и пластинок роговой обманки, а в районах современного вулканизма (окраина Перу) также вулканического стекла.[ ...]

Аллен дал обзор других моделей стационарной циркуляции. Отмечаются интересные эффекты, возникающие при учете рельефа дна на шельфе, особенно когда наклон диа резко возрастает при переходе шельфа в материковый склон (см. ).[ ...]

Как показывают детальные геофизические исследования последних лет, а отчасти и материалы глубоководного бурения, внешняя кромка юрского шельфа располагалась, вероятно, на 60-100 км мористее современной. С нею зачастую отождествляют погруженный край древних карбонатных платформ, положение которого четко устанавливается геофизическими методами под современным склоном, а иногда в районе подножия в различных районах атлантической окраины США . Расширение океанического ложа сопровождалось дроблением периферийных участков континентальной коры и погружением отдельных блоков. Непрерывные опускания, которыми был охвачен край континента, благоприятствовали в условиях аридного климата, господствовавшего на многих окраинах юрского периода, активному рифострои-тельству вдоль внешней кромки древней континентальной отмели. Лишь в прибрежных районах, в непосредственной близости от склонов эпирифтовых поднятий, накапливались терригенные морские, в основном песчаные осадки. Реконструкция обстановок се-диментогенеза, характерных для пассивных материковых окраин, располагавшихся в тропических и субтропических климатических зонах, дана на рис. 37.[ ...]

Таким образом, наиболее интенсивные седиментационные процессы приурочены в настоящее время к зал. Мартабан и прилегающей части открытого шельфа, где расположена авандельта р. Иравади, а также к юго-восточной области шельфа к северу от Малаккского полуострова. В первом районе происходит аккумуляция глинистых тонкодисперсных плов, во втором - карбонатных песков и глинисто-карбонатных осадков. Большая часть твердого стока р. Иравади поступает по каньонам в халистазу. Впрочем, и сам склон на значительном протяжении заполнен глинистыми илами своеобразного кремового либо красноватого цвета, очень тонкими, с большим содержанием окисного железа. Это редкий случай накопления нестроцветных морских осадков, содержащих продукты перемыва латеритных и ферралитных кор выветривания. Последние распространены на склонах прибрежных хребтов и на высоких плато Бирмы. Терригенные составляющие представлены в первом типе осадков алевритовым, во втором - глинистым материалом. У подножия материкового склона предполагается аккумуляция осадков оползневого и турби-дитного происхождения. Таким образом, на материковой окраине в Анадаманском море осадочные процессы отличаются различной интенсивностью и направленностью: области чисто терригенной седиментации здесь соседствуют с зонами карбонатного осадкона-копления. Неожиданным для этого тропического района можно считать широкое распространение реликтовых образований и сравнительно небольшую роль вещества биогенной природы.[ ...]

В аридных зонах положение в значительной степени иное. Основным осадкообразующим элементом здесь выступает карбонатный детрит. На внешнем шельфе Африки в Ионическом море (ливийский участок) он накапливается в виде фораминиферовых опесчаненных алевритовых илов, обогащенных глауконитом и содержащих реликтовый материал в виде обломков водорослевых построек, реже оолитов. Терригенная часть обычно представлена эоловым кварцем. Это алевритово-пелитовые осадки коричневого или бежевого цвета, неясно слоистые и слабо пятнистые, на отдельных уровнях обогащенные остатками птеропод. При высыхании обнаруживаются многочисленные следы переработки илоедами. Их появление, видимо, связано с заносом шельфового материала. Вниз по склону размерность образующих осадок частиц снижается. Преобладает карбонатный микрит (частицы пелитовой размерности) с более однородной окраской. Несколько возрастает роль глинистого вещества. Однообразие разрезов нарушается присутствием прослоев зелено-ваго-серых пеплов, уплотненных, с комковатой текстурой, а также темно-серых до черного (во влажном состоянии) сапропелей. Во впадине, отделяющей склои Северной Африки от глубоководной части Ионического моря, учащаются слойки белого карбонатного песка (2-3 см мощности), свидетельствующие о проявлении каких-то гравитационных процессов.[ ...]

Аккумуляция же современных осадков приурочена к зоне «борьбы суши и моря», и главным образом к глубоководным частям окраины: нижней половине материкового склона и подножию. Это области лавинной седиментации, где скорости накопления осадочного материала превышают 100 единиц Бубнова, иначе 100 Б . Значительная ширина шельфа при исключительно малых уклонах поверхности дна (всего 0,6 м/км) является причиной того, что любое даже не очень большое повышение уровня океана отражается существенным продвижением моря, которое захватывает прилегающие к шельфу участки прибрежной равнины. Напротив, падение уровня сопровождается резким сокращением площади шельфовой зоны. Соответственно, в периоды трансгрессий наибольшую важность приобретают процессы, происходящие в прибрежной части шельфа, в периоды регрессий - процессы континентального и подводно-склонового осадконакопления.[ ...]

Современное развитие газовой промышленности страны связано с разработкой в ближайшей перспективе месторождений природного газа на континентальном шельфе. Одним из крупнейших таких объектов будет являться Штокмановское газоконденсатное месторождение. Структура взаиморасположения технологических объектов морских месторождений существенно отличается от месторождений на суше. Одна их часть расположена на морской поверхности (непосредственно на буровых платформах), а другая - на материковой. Причем, морские технологические объекты могут находиться как на достаточно большом, так и на достаточно малом удалении от береговой линии материка.[ ...]

Основными структурами дна океанов являются океанские котловины, океанские хребты, глубоководные желоба и континентальные окраины, которые в свою очередь состоят из шельфа, материкового склона и материкового подножия.[ ...]

Граница суши и океана (нулевая отметка) не фиксирует перехода континентальной земной коры в океаническую. На гипсографической кривой находит отчетливое морфологическое выражение материковая отмель, или шельф, - затопленная водой низменная окраина континентов, а также материковый склон, у подножия которого, в среднем на глубине 2450 м, происходит замещение континентальной коры океанической. Заслуживает внимания совпадение отметок подножия материкового склона со средним (выравненным) уровнем земной коры - 2430 м ниже уровня океана. Если выравненную поверхность земной коры покрыть водой, содержащейся в Океане, уровень последнего окажется на 250 м выше современного.[ ...]

Третий слой океанической коры прослеживается от центра абиссальных котловин до внешнего края магнитной аномалии восточного побережья. Таким образом, океаническая природа коры под материковым подножием во многих районах не вызывает сомнения. Впрочем, детальное строение зоны в полосе 50-100 км на восток от края магнитной аномалии восточного побережья Северной Америки пока неизвестно. Наличие развернутых блоков осадочных пород и крупных диапиров позволяет думать, что она сложена в основном осадочными толщами. Континентальная кора в зоне шельфа перекрыта еще более мощным чехлом отложений 8-14 км), разбита на блоки и утонена.[ ...]

Образованная тектонически и морфологически разнородными элементами, которые объединены общим географическим положением и возникли под влиянием одних и тех же геологических событий, материковая окраина вне зависимости от ее возраста является сложным гетерогенным образованием, в состав которого входят участки с континентальной и океанической корой. Глубинная граница между ними еще не расшифрована окончательно. На атлантических и индоокеанских окраинах континентов ее отождествляют либо с аномалией Е, расположенной в средней части зоны невозмущенного магнитного поля, как, например, это делает Ф. Рабинович (1978 г.), либо с внутренним краем этого поля. В районе атлантического склона окраины США наблюдается магнитная аномалия восточного побережья, имеющая в ширину от 50 до 70 км. Южнее 36° с. ш. эта аномалия разделяется на две ветви, из которых внешняя прослеживается вдоль изобаты 1200-1300 м. В районе шельфа на глубине 7-10 км обнаруживаются источники магнитных возмущений, которые, как полагают, представляют собой либо слабо намагниченные блоки пород фундамента, либо волосы даек и силлов, внедрившихся в осадочную толщу в раннемеловое время .[ ...]

Большие перспективы в области использования субмаринных подземных вод морскими водозаборами открываются в связи со значительным развитием технических средств бурения и опробования скважин на шельфе, материковом склоне и дне морей. Скважины, пробуренные на шельфе Австралии, вблизи Атлантического побережья США, на континентальном склоне Мексиканского залива и в других местах, вскрыли пресные слабоминерализованные субмаринные воды, обладающие значительным напором. Так, при бурении в Атлантическом океане у берегов Флориды пресные воды обнаружены в 43 км от берега к востоку от г. Джэксонвилла. Скважиной, пробуренной с корабля, на глубине 250 м ниже уровня моря вскрыта вода с минерализацией 0,7 г/л, при этом напор воды достигает 9 м над уровнем моря.[ ...]

Согласно результатам бурения, а также изучения толщ, обнажающихся в зонах позднекайнозойского и четвертичного эниплат-форменного орогенеза, установлено, что в основании осадочного чехла пассивных материковых окраин, точнее, в пределах шельфа и прибрежной равнины, залегают удивительно однотипные в литологическом отношении комплексы древних отложений. Это, как правило, обломочные красноцветные образования континентального генезиса, среди которых преобладают песчаники, конгломераты и алевролиты с пластами глин (аргиллитов), эвапоритов, реже известняков, прослоенные лавовыми покровами и горизонтами вулканических пеплов. Подобные геоформации обнаружены на многих окраинах в Атлантике и Индийском океане, в районах, удаленных друг от друга на тысячи и десятки тысяч километров, что позволяет рассматривать их в качестве комплексов отложений, связанных с единым для большинства рассматриваемых окраин этапом эволюции.[ ...]

Окраина Южного Приморья в Японском море. Окраина Южного Приморья неоднородна по строению. Для него характерно скалистое побережье, узкий открытый шельф и очень крутой материковый склон. В пределах южного участка находятся глубоко врезанные в сушу заливы: Амурский и Уссурийский, а также множество других более мелких заливов и островов. Шельф здесь достигает значительной ширины. Склон же также крут, как и на северном участке.[ ...]

Из строк 1а-б табл. 6.4 видно, что первичной продукции биомассы растений (выраженной в количестве углерода) в океане приблизительно вдвое меньше, чем на суше. Почти вся эта продукция относится к фитопланктону. Распределение биологической продуктивности океана по различным видам организмов приведено в табл. 6.6 (по данным Института океанологии АН СССР).[ ...]

Глауконит не является минералом, специфичным только для районов апвеллинга (в древние геологические эпохи глауконититы формировались и в эпиконтинентальных водоемах), но именно здесь он приобретает региональное осадкообразующее значение. В шлифах образцов, поднятых с некоторых участков склона в центральной части окраины Перу, можно видеть в различной степени трансформированные обломки пород, чья угловатая форма и отсутствие сортировки свидетельствуют о том, что они представляют собой подводную осыпь и не перемещались на большие расстояния. Многие из этих обломков еще сохранили реликты прежней структуры, другие же приобрели характерное для глауконита агрегатное строение, третьи хлори-тизированы или имеют каемки обрастания. Еще одним источником глауконита могли быть оолитоподобные стяжения в описанных выше алевритово-глинистых илах.[ ...]

Наиболее изученной среди переходных зон в областях с пассивным тектоническим режимом является атлантическая окраина США, глубинное строение которой показано на рис. 3. Исследования с помощью многоканальной сейсмической аппаратуры показали, что во многих районах этой окраины помимо современного материкового склона существует палеосклон, расположенный восточнее современного и захороненный под толщей осадков. В районе банки Джорджес под внешней частью шельфа и склоном на глубине 1800 м от дна находится кровля толщи осадочных пород, верхняя поверхность которой круто падает на восток до глубин 4,5-5 км. Этот массив отождествляется с мощной карбонатной платформой, сформировавшейся в позднем мезозое . Массив служит ограничением для крупного прогиба, приуроченного к внутренним районам шельфа и выполненного мезозойскими и кайнозойскими отложениями мощностью до 10 км. Глубина залегания фундамента под самой карбонатной платформой не установлена. В районе подножия акустический фундамент (кровля океанической коры) находится на глубине 7-8 км ниже уровня моря, т. е. мощность осадков, главным образом кайнозойских, здесь составляет от 3 до 4 км. Внешняя граница древнего склона, образованная, судя по результатам драгировок, выполненных в каньонах этой зоны В. Райаном и другими исследователями в 1976 г., рифовыми известняками неокомского возраста, выдвинута на восток от современного всего на несколько километров .[ ...]

В заключение следует отмстить, что наибольшим разнообразием седиментациониых обстановок отличается верхняя половина окраин областей эпиплатформенного орогенеза, особенно зона борьбы суши и моря. Здесь формируются многообразные осадки: от углеродистых диатомовых илов фьордов в высоких широтах до бичроков и отложений мангровых болот - в низких. На открытом шельфе аридных зон широко распространены современные и реликтовые биогермы, а в областях недавнего рифтогенеза крупные рифовые сооружения. С материковыми склонами здесь связано формирование однообразных алевритово-пелитовых илов, склонных к течению и оползанию. На подножии они сменяются циклично-построенными сериями осадков, среди которых на зрелых окраинах этого типа наряду с обычными турбидитами значительную роль играют отложения потоков разжиженного кластического материала и зерновых потоков.[ ...]

В барремский век произошли очередная активизация рельефа и омоложение. Климат, вероятно, все более приближался к гумид-ному тропическому, а на некоторых поднятиях и возвышенных плато образовались достаточно мощные коры выветривания, размыв которых привел к интенсивному выносу тонкодисперсной взвеси, обогащенной окислами железа и кремнеземом. Благодаря этому в центральных районах Атлантического океана, но главным образом па материковом подножии отложились горизонты пестроцветных глин. Бокситы этого возраста известны в пределах так называемой суши Эбро на Иберийском полуострове и в пределах Тулузской суши. В апте активизировался спрединг океанического дна в южной впадине Атлантического океана. Южнее хребтов Китовый и Рио-Гранде на месте рифтовых прогибов и оперяющих их грабенов еще в неокоме возникла впадина океанического типа, в которой по данным В. Людвига, В. Крашениникова и И. Басова, полученным в 1980 г., установился режим морской терригениой седиментации и накапливались глинистые осадки, обогащенные органическим веществом. В аптский век здесь сформировались проградационные комплексы подводно-дельтовых песчано-алевритово-глинистых отложений, наращивавших древний шельф и склон Африки в Капской котловине. Наличие структурного порога по линии хр. Рио-Гранде затрудняло водообмен между этой морской впадиной и расположенными севернее обширными эпиконтинентальными бассейнами, возникшими на месте рифтовых грабенов.[ ...]

К таковым можно отнести окраины Африки и Аравии в Аденском заливе. Среди факторов, определяющих состав осадков в подводной части этих переходных зон, не последнюю роль играют возраст и сложение толщ, размывающихся на возвышенностях и высоких плато, обрамляющих неширокие прибрежные равнины. На аравийской стороне Аденского залива в районе плато Хадрамаут обнажаются палеоценовые глины. В условиях резко засушливого климата глинистые частицы выдуваются ветром со склонов. Однако основная масса тонкого материала переносится к побережью пересыхающими полными потоками, откуда он распространяется по всему профилю подводной окраины Аравии. Улавливанию глинистой взвеси в прибрежной части шельфа способствует своеобразное строение побережья. В сторону океана здесь выдвинуты так называемые «томболы» - остатки вулканических построек позднекайнозойского возраста. Это полуразрушенные конусы вулканов центрального типа, сохранившиеся со времени активного рифтоге-неза (рис. 15). Отдельные вулканические сооружения соединены с побережьем узкими песчаными пересыпями, отделяющими от шельфа крупные бухты и заливы. Здесь в большом количестве аккумулируется глинистая взвесь. В сторону открытого моря глинистые илы сменяются карбонатно-глинистыми осадками, класти-ческая часть в которых представлена терригенным эоловым материалом и скелетными остатками карбонатостроящих организмов. В нижней части колонок осадков, поднятых у основания материкового склона в 8-м рейсе НИС «Академик Петровский», отмечается чередование песчано-алевритовых терригенно-карбонатных илов с пятнистой текстурой и алевритово-глинистых илов с миндалевидными включениями карбонатного детрита. Колонки осадков, взятые на подножии, были представ-: лены однородными карбонатно-глинистыми алевритово-пелитовыми: илами с неясно выраженной слойчатостью. Таким образом, в поверхностном слое осадочного чехла в данном районе отсутствуют следы активных градационных перемещений.[ ...]

Тектоническая асимметрия Тихоокеанского кольца, выразившаяся прежде всего в том, что в его западной половине сосредоточены зоны перехода островодужного типа, тогда как восточное полукольцо составляют окраины андийского и невадийского типов, привела и к определенной асимметрии седиментологического характера. Это можно видеть на примере широтной климатической зональности, отраженной в составе осадков, получивших распространение в переходных зонах на востоке и на западе океана. В этой связи рассмотрим островодужные окраины, расположенные по западному периметру Тихоокеанского кольца. Наиболее изучены процессы осадкообразования в районе Западно-Алеутской вулканической дуги и расположенного за нею Берингова моря. Согласно А. П. Лисицыну и Д. Е. Гершановичу, на прикон-тинентальном шельфе Берингова моря преобладает накопление терригенных песчаных и алевритовых осадков, в большей или меньшей степени обогащенных галечным и валунным материалом ледового разноса. Крупноалевритовые осадки опускаются на материковый склон, где в полосе их распространения обнаруживаются многочисленные пятна и ареалы песчаных и гравийно-галечных отложений. Дно глубоководных котловин занимают диатомовые и слабо диатомовые алевритово-пелитовые и пелитовые илы, обогащенные послойно вулканическим пеплом.[ ...]

Судя по обилию игнимбритов и вулканогенно-осадочных пород континентального генезиса в разрезах Сьерра-Невады, уже в раннеюрскую эпоху в калифорнийской переходной зоне завершился этап, отвечающий периоду развития островной вулканической дуги на континентальном субстрате (погруженное состояние окраины), и стали расти складчатые горные сооружения. Этот этап аналогичен позднемеловому в Перуанских Андах. Здесь отсутствуют образования мезозойского возраста. Нетрудно заметить определенное сходство с современной зональностью на тихоокеанской окраине Южной Америки, где собственно эвгеосинклинальный комплекс Западной Кордильеры граничит со стороны океана с областью распространения преимущественно палеозойских образований, которые, видимо, слагают ядро окраины в районе шельфа и верхней половины материкового склона (табл. 2).

ШЕЛЬФ (а. shelf; н. Schelf; ф. plateforme соntinentale, plateau соntinental; и. plataforma, plataforma соntinental) — относительно мелководные (до нескольких сотен метров) участки дна океанов , окраинных и внутренних морей, окаймляющие континенты и острова. Границей шельфа со стороны суши служит береговая линия, внешняя граница проводится по бровке — перегибу с океанской стороны, ниже которой глубины дна резко возрастают. Глубина бровки меняется в широких пределах от десятков метров (острова, например Куба) до 400-500 (полуостров Лабрадор) и даже 600-700 м (Японское море). Там, где бровка в рельефе не выражена (например, дельты крупных рек, таких, как Ганг), за внешнюю границу шельфа принимают изобату 200 м — примерную среднюю глубину перегиба. Площадь шельфа 31 194 тысяч км 2 (около 8% площади дна Мирового океана), средняя глубина 132 м, ширина от 1-3 до 1500 км.

Общепринятой классификации шельфа нет. Различают континентальные и островные шельфы. Островные шельфы, как правило, менее приглубые, неширокие, специфичны по рельефу и осадкам. Кроме того, выделяются шельфы активных и пассивных континентальных окраин. Шельфы активных окраин отличаются большой сейсмичностью, повышенным тепловым потоком, интенсивными магнитными аномалиями, проявлениями вулканизма. Морфологически они выражены хуже, чем шельфы пассивных окраин: более узкие, имеют крутой ступенчатый склон, часто раздроблены тектоническими разрывами (например, бордерленд у побережья Калифорнии). О. К. Леонтьев (1982) разделяет шельфы на 3 неравнозначные по распространению группы: трансгрессивные, абразионные (или выработанные), аккумулятивные. В основу других классификаций (Г. С. Ганешин и др., 1975) положены геоструктурные критерии: платформенные, складчатые и геосинклинальные шельфы. Предлагалось классифицировать шельфы по типу их неоднородностей: тектонические, литогенетические (океанские в зоне действия крупной зыби, океанские в зоне действия постоянных штормов, внутренние приливных и бесприливных морей, в зоне преобладания штилей и т.п., П. А. Каплин, 1977). В классификациях отражаются различные подходы их авторов к происхождению, положению, морфологии шельфа. Одни считают его полностью континентальной морфоструктурой и определяют как затопленную часть суши, другие — частью океана, развивающейся под воздействием океанических структур. Существует также подход к шельфу, как переходной (промежуточной), но самостоятельной морфоструктуре, испытывающей влияние процессов тектоногенеза, седиментогенеза , рельефообразования как со стороны суши, так и со стороны океана.

Процесс формирования рельефа и осадков на шельфе подчиняется в основном географической зональности, хотя присутствуют также азональные фации и формы рельефа (вулканические, тектонические и приливные). Рельеф шельфа в основном выровненный. Шельфовые равнины почти повсюду осложнены различными формами мезо- и микрорельефа тектонического (тектонические ступени, сбросовые уступы), субаэрального (затопленные долины рек, валы, денудационные останцы и гряды и др.), субаквального (образованные волнами и течениями песчаной волны, гряды, рифели, каналы стока компенсационных и разрывных течений) и прибрежно-морского или берегового генезиса (элементы древних береговых линий — абразионные террасы, реликтовые аккумулятивные формы). Специфические формы рельефа шельфа — подводные каньоны, проблема происхождения которых дискуссионна. Размеры каньонов чрезвычайно велики, некоторые из них начинаются в пределах береговой зоны , пересекают шельф, прорезают материковый склон и заканчиваются на абиссальных равнинах (например, длина каньонов реки Конго около 800 км, врез в дно 1100 м).

Осадочные отложения на шельфе представлены мощными толщами терригенных, карбонатных, иногда соленосных, континентальных и прибрежно-морских (пассивные окраины), вулканогенных, морских и прибрежно-морских (активные окраины) отложений возрастом от юры и моложе. Отчасти эти отложения деформированы и, как правило, опущены по сбросам на 1-10 км (Атлантическое побережье США). К новейшим отложениям шельфа относятся осадки позднего плейстоцена и голоцена . В результате фландрской трансгрессии (17-6 тысяч лет назад) на шельфе сформировалась сложная толща отложений, состоящая из субаэральных (составляющих 50-70% всех шельфовых отложений), прибрежно-морских (лагунных, лиманных, баровых) и современных морских осадков . В толще этих осадков оказались захороненными реликты берегового рельефа и отложений, образовывающихся на различных гипсометрических уровнях. Субаэральные осадки реликтовые. Существенную роль играют также отложения, обусловленные деятельностью льдов и морских организмов. В результате деятельности различного рода течений и волнения обломочный материал (в основном крупнообломочный) шельф испытывает постоянное движение, мигрируя к берегу или к бровке. В пределах шельфа (особенно близ устьев рек) осуществляется процесс "лавинной седиментации", в результате которой накапливается значительное количество обломочного материала.

В четвертичное время на шельфе проявились процессы, связанные с гляциоэвстатическими трансгрессиями и регрессиями. Во время регрессии шельф осушался примерно до глубин 100 м, на осушенной части отлагались субаэральные осадки и формировался субаэральный рельеф. Последующие трансгрессии, амплитуда которых достигла 100-110 м, частично уничтожали осадки и рельеф предыдущих регрессивных эпох. Из-за того, что береговая линия неоднократно мигрировала по верхней части шельфа, субаэральный рельеф и осадки раннего и среднего плейстоцена сохранились плохо. В периоды оледенений на шельф выносились и накапливались огромные массы обломочного ледникового, флювиогляциального и аллювиального материала. При быстропротекавших трансгрессиях этот материал перерабатывался волнами и значительная его часть выбрасывалась на сушу в приурезовую полосу, а затем формировалась в огромные дюнные массивы и береговые аккумулятивные формы.

Шельф/ … Морфемно-орфографический словарь

А; м. [англ. shelf] Спец. Прибрежная мелководная зона океана (с глубинами до 200 м); материковая отмель. ◁ Шельфовый, ая, ое. Ш ая зона. Ш ые воды. Ш. лёд. Ш ые острова. * * * шельф (англ. shelf) (материковая отмель), выровненная часть подводной… … Энциклопедический словарь

- (континентальный шельф, материковая отмель), мелководная часть подводной окраины материков и островов, имеющая относительно выровненную поверхность и незначительные уклоны. Шельф приурочен к области развития земной коры континентального типа.… … Географическая энциклопедия

- [англ. Shelf полка, мель] 1. В океанологии, обл., затопленная морем, находящаяся на периферии континента, т. е. обширная материковая отмель (затопленная окраина материка). В глобальном масштабе ширина Ш. изменяется от нуля до 1500 км, составляя в … Геологическая энциклопедия

- (англ. shelf) (материковая отмель) выровненная часть подводной окраины материков, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Глубины края шельфа обычно составляют 100 200 м, но в отдельных случаях… … Большой Энциклопедический словарь

- (англ. shelf) 1) ш. континентальный затопленная морем выровненная окраина материка, переходящая ниже в материковый склон; глубина края шельфа обычно составляет около 100 200 м; в пределах шельфа нередки месторождения различных полезных ископаемых … Словарь иностранных слов русского языка

- (английское shelf), относительно мелководные (в основном до 200 м глубиной) и выровненные участки дна океанов и морей, окаймляющие континенты. Ширина шельфов до 1500 км, общая площадь около 32 млн. км2. В пределах шельфа добывают нефть, газ, серу … Современная энциклопедия

ШЕЛЬФ, шельфа, муж. (англ. shelf) (геогр.). Мелкая часть моря, образовавшаяся из затопленной части суши. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ШЕЛЬФ, а, муж. (спец.). Прибрежная мелководная зона океана (с глубинами до 200 м). Континентальный ш. | прил. шельфовый, ая, ое. Шельфовая зона. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Книги

  • Система морской транспортировки сжиженного природного газа из Арктики , Касаткин Р.Г.. В последнее десятилетие мировая добыча нефти и газа постепенно смешается с материков, запасы которых истощаются, в акваторию морей и океанов. С учетом таких значительных преобразований в…
  • Этот загадочный шельф , Г. Каймашников, Р. Короткий, М. Нейдинг. В научно-популярной книге рассказывается о шельфе, его природе и ресурсах, добыче жидких и твердых полезных ископаемых, о необычных судах, созданных для освоения шельфа. В книге говорится и о…
  • Пресноводные и морские животные Камчатки. Рыбы, крабы, моллюски, иглокожие, морские млекопитающие , Сметанин Анатолий Николаевич. Кратко описаны морфологические отличия и особенности биологии и экологии промысловых и других интересных видов водных животных, населяющих реки, озера, шельф и сопредельные акватории в…