Становление основных массивов фундамента платформ
История формирования древнейших участков земной коры, развитие кратонов. Тектоническое районирование Ленно-Елисейской плиты. Основные этапы геологического развития Сибирской и Восточно-Европейской платформ. Полезные ископаемые и магматизм на платформе.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.08.2015 |
Размер файла | 41,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Кратоны (древние платформы)
Рассматриваются древние Arch-Prtz1 платформы Восточно-Европейская (ВЕП) и Сибирская. Становление основных массивов фундамента платформ происходило в архее, в раннем протерозое произошла консолидация этих древнейших массивов, спаявшихся в единый фундамент. Первоначальные контуры древних фундаментов платформ в ходе развития под воздействием рифтогенеза меняли свои очертания, в результате чего приобрели угловатый облик.
Цель модуля 1 ознакомить студентов с формированием древнейших участков земной коры (стадия кратонизации) и их дальнейшим развитием (плитный этап), показать, что изменения структурных планов развития кратонов происходит по геотектоническим циклам (байкальскому, салаирскому, каледонскому, киммерийскому, альпийскому).
2. Восточно-Европейская платформа
кратон тектонический геологический платформа
Восточно-Европейская платформа отличается довольно высокой степенью изученности, прежде всего осадочного чехла. Достаточно хорошо известен рельеф поверхности фундамента Русской плиты, а также рельеф поверхности Мохровичича в её пределах. В основном выявленной можно считать сложную систему палеорифтов-авлакогенов в фундаменте платформы. Однако все еще отсутствует достаточно обоснованная схема внутреннего строения фундамента Русской плиты. Объясняется это крайней недостаточностью радиометрических датировок, вынуждающей всецело опираться на петрографический облик пород и распределение магнитных и гравитационных аномалий.
Восточно-Европейская платформа (ВЕП) представляет собой кратон, т.е. платформу с древнейшим архей-раннепротерозойским фундаментом, консолидация которого произошла в раннем протерозое, около 1,6 млрд. лет назад. ВЕП является тектонотипом древних платформ.
В её строении выделяют:
1. фундамент архей-раннепротерозойский (Аzch - Pzt1),
2. проточехол раннепротерозойский (Pzt1 - 900-1650 млн. лет),
3. ранний этап развития (авлакогеновый) - рифей-середина венда,
4. платформенный чехол (венд-кайнозой) - плитный этап. В нем различают циклы: каледонский (венд - ранний палеозой), герцинский (средний и поздний палеозой), альпийский (мезозой-кайнозой).
Каждой стадии развития соответствует комплекс пород, сформи ровавшийся в соответствующие геотектонические этапы развития Восточно-Европейской платформы.
Границы платформы:
ВЕП имеет угловатые очертания, обусловленные рифтогенезом. В поперечнике она имеет около 3000 км. Граница её проходит:
на северо-западе в 200 км северо-западнее линии надвига каледонид, перекрывающих балтийский щит более чем на 200 км на юго-восток. На геологических картах видно, что примерно до такого расстояния прослеживаются в каледонской складчатости в тектонических окнах фундамент (породы архея-нижнего протерозоя);
на северо-востоке от фиорда Варангер до Полюдова камня ВЕП ограничивают байкалиды Варангер-фиорда, полуостровов Рыбачьего и Канина и поднятия Тимана. Они также надвинуты на ВЕП;
на востоке граница проходит по герцинскому Предуральскому краевому прогибу по переднему фронту надвигов Урала от Полюдова камня на юг по Уфимско-соликамскому прогибу до поднятия Кара-тау, от него по Бельскому прогибу на юг и далее через Урало-Эмбинские поднятия до полуострова Бузачи;
на юге граница идет по Донецко-Астраханскому разлому через дельту Волги и середину Цимлянского водохранилища; огибает герцинский складчатый Донбасс и по системе Волновахских разломов вновь идет на восток до окончания Сальского выступа Украинского кристаллического щита (УКЩ). Огибает его с юга и идет на запад через Ейский полуостров, Сивашский прогиб (гнилое море Сиваш и Перекопский перешеек), по Каркинитским разломам (по Черному морю);
на юго-западе на ВЕП надвинут альпийский Предкарпатский краевой прогиб, граница проходит примерно в 70 км к западу от линии надвига внутри аллохтона до каледонского Свентокшишского поднятия в герцинидах Польши;
на северо-запад от Свентокшишского поднятия граница идет по разлому к мысу Ставангер (на западе Скандинавии) - так называемая линия Торнквиста-Тейссйра.
Земная кора ВЕП континентального типа. В ней выделяются осадочный слой мощностью от 0 до 5км (в Прикаспийской структуре 20-25 км), гранито-гнейсовый слой - от 10 до 20 км (в Прикаспийской структуре отсутствует), гранулито-базитовый слой 20-35 км (в Днепрово-Донецком авлакогене он сокращается до 10-15 км). В сверхглубокой Кольской скважине граница Конрада не обнаруживается, т.к. здесь она представляет собой разуплотненный слой тех же пород. Глубина залегания поверхности Мохоровичича от 27-30 до 60-65 км (на большей части площади ВЕП глубина залегания поверхности Мохо 35-50 км). Тепловой поток составляет в среднем 30-40 мВт/м2, на УКЩ и в Днепрово-Донецкой впадине до 50 мВт/м2.
Тектоническое районирование Восточно-Европейской платформы.
В пределах платформы выделяют щиты Балтийский и Украинский и Русскую плиту, закрытую осадочным чехлом палеозойских, мезозойских и кайнозойских осадков.
Тектоническое районирование фундамента ВЕП.
Балтийский щит, Украинский щит, поднятия-мегаблоки Волго-Уральской, Воронежской, Мазурско-Белорусской антеклиз. Фундамент рассекают авлакогены Средне-Русский, Кировско-Кажимский, Камско-Бельский (Калтасинский), Сергиевско-Абдулинский, Пачелмский, Московский, Припятско-Днепрово-Донецкий, Керецко-Лешуконский (у Мезенского прогиба), Кандалакшский, Ладожский, Клинцовский (Крестцовский). В.В. Ишутин установил в основании Восточно-Русской впадины наличие единой Баренцево-Каспийской меридиональной системы рифтов.
Тектоническое районирование Русской плиты (чехла ВЕП).
Антеклизы Белорусская, Воронежская, Волго-Уральская; выступы-своды Ветреного пояса (между Кандалакшским авлакогеном и Онежским озером), также Архангельский, Оренбургский, Ратновский; синеклизы Московская, Балтийская, Мезенская; прогибы на авлакогенах Крестцовско-Оршанский, Пачелмский, впадины Брестская, Львовская, Бузулукская, Литовско-Латвийская; впадины Прикаспийская, Днепровско-Донецкая, Балтийская моноклиналь; Днестровский перикратонный прогиб.
Своеобразной структурной формой являются ударные и взрывные кольцевые структуры. Общим для них является округлая впадина, выполненная толщей агломератов (иногда мощностью до 1км) и импактитов. Наиболее известные из них Каменская (позднемеловая), Пучеж-Катунская (раннеюрская, диаметром 100 км, у г.Горького), Винницкая (меловая, два кратера диаметром 4 км и 1 км), Калужская (пермская, диаметром 15км), на о Саарема (четвертичные, диаметром от 16 до 20 метров, окружены валами высотой 6-7м), самая древняя Карельская (возраст более 1 млрд лет, диаметр 20км).
Возраст фундамента (время консолидации) раннепротерозойский. Наиболее изучены щиты, наименее склоны антеклиз и синеклизы.
В рельефе поверхности фундамента выделяются щиты, поднятия-мегаблоки (антеклизы) и палеорифты-авлакогены. Все эти элементы были названы выше.
Балтийский щит (в пределах России Карело-Кольский геоблок). Поверхность его расположена на высоте 0,5-1 км над уровнем моря. Расчленяется на геологические мегаблоки Северо-Кольский (Мурманский и Кольский), Беломорский, Карельский, Свекофенский. На западе прослежена зона высокотемпературного метаморфизма - Лапландско-Беломорский гнейсо-гранулитовый пояс. Установлено омоложение слагающих БЩ образований с востока на запад и последовательное надвигание молодых блоков на древние.
Восточная граница БЩ погружается под чехол и оконтуривается полосой блоковых смещений фундамента. На юге расположена Ладожско-Мезенская зона блоковых структур активизации. На севере тиманиды надвинуты на докембрий в виде чешуй верхнего протерозоя.
Северо-Кольский (Кольский и Мурманский) блок сложен плагио-микроклиновыми гнейсами (возраст>2,8 миллиарда лет) и разновозрастными гранитами с реликтами древнейших амфиболитов. Гнейсы собраны в изоклинальные складки, среди которых встречаются гнейсовые купола. Выше располагается кольская серия нижнепротерозойских двуслюдяных, биотитовых гнейсов, амфиболитов, железистых кварцитов. На них залегают менее метаморфизованные и слабо дислоцированные породы верхов нижнего протерозая.
Северо-Кольский блок с юга отделен от Беломорского Лапландско-Беломорским гнейсо-гранулитовым поясом, по которому первый надвинут на второй. Это полоса до 15 км шириной с крупными массивами габбро и бластомилонитами (в Финляндии эта зона надвигов с линзами и массивами ультросновных пород). Роль этого пояса в структуре Балтийского щита до сих пор не выяснена. Финские и норвежские геологи предложили модель, по которой его заложение происходило в результате рифтогенеза и формирование его структуры в условиях коллизии Центрально-Кольского и Карельского блоков. Эта схема вполне вероятна и подтверждается рядом фактов, но существование и последующее закрытие бассейна океанического типа на кратоне пока ничем не подтверждается.
Беломорский блок сложен древнейшими дислоцированными породами, объединенными в структурный этаж-беломориды. Выделяют нижний и верхний комплексы пород. Нижний комплекс - ранний (нижний) архей (2,85 миллиарда лет). Сложен породами фации гранулитового метаморфизма, чарнокитами, мигматитами, гиперстеновыми долеритами. Верхний комплекс - сложен плагиоклазовыми и плагиоклаз-микроклиновыми гранитами, метаморфическими породами амфиболитовой фации. Возраст - поздний (верхний) архей (2,7 миллиарда лет).
Карельский блок сложен в основном карелидами (Рztz1). В основании лежит нижнеархейский лопийский комплекс - кристаллические образования со свекофенскими гранитоидами. На юге Карелии архейский фундамент отсутствует. Для карелид характерен петельчато-мозаичный структурный план (глубинный диапиризм на фоне многократных деформаций).
Украинский щит. С севера ограничен Припятско-Донецкой системой разломов (Волновахские и Припятские разломы), на юге системой разломов Белгородский, Каркинитский, Главный Азовский. По возрастному и петрографическому критерию выделяются мегаблоки Волыно-Подольский, Кировоградский, Приднепровский, Приазовский. Более молодые (омоложенные) блоки Кировоградский и Приазовский надвинуты на промежуточный Приднепровский.
Архейские толщи слагают массивы Подольский, Приднепровский, Приазовский. Возраст их 3,1-3,0 миллиарда лет - это мигматиты и граниты; более молодые (2,8-2,7 миллиарда лет) - пироксеновые сланцы и гнейсы с телами метабазитов, кварцевые диориты, граниты, аплито-пегматоидные граниты. В Приднепровском массиве распространены узкие сжатые слинлинории, в Волыно-Подольском и Приазовском преобладают гнейсовые купола.
Для Приазовского массива характерны щелочные интрузии возрастом 1,7 миллиарда лет, (сиениты, субщелочные граниты, сиенитовые пегматиты, калиевые микроклиновые граниты). В структуре массива выделяется Центрально-Приазовский синклинорийё сложенный субмеридиональной десятикилометровой мощности толщей центрально-приазовской серии - терригенными породами в амфиболитовой фации, сменяющиеся вверх по разрезу вулканогенными образованиями-метаамфиболитами.
Кировоградский массив сложен энсиалической раннепротерозойской толщей Курско-Криворожской складчатой системы (синклинории Саксаганский и Криворожский). В основании разреза залегает зеленокаменная толща, вверху сланцево-джеспилитовая толща с магнетитовыми и гематитовыми рудами. Саксаганский синклинорий узкий, наклонен на восток и обрезан глубинными разломами на западе.
Крупнейший Коростеньский интрузивный массив представляет собой лакколит, сложенный анортозитами (лабрадоритами), габбро-норитами, по периферии гранитами-рапакиви.
Основные глубинные поперечные разломы, рассекающие УКШ: Криворожско-Кременчугский, Орехово-Павлоградский.
3. Русская плита
Площадь её 4 млн. км2. Границы определены полем распространения палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений. Тектоническое районирование приведено выше.
Воронежская антеклиза (ВА). Её границы. Разделяется на Сумский, Курско-Белгородский и Воронежский блоки. На востоке антеклиза осложнена Доно-Медведецким валом (авлакогеном). Фундамент расположен на отметке +100 м. Северное крыло пологое. Здесь фундамент постепенно погружается до глубины 1250 м, а на юге и юго-западе он уже на глубине 4-5 км. Раннеархейские структуры имеют северо - северо-северозападное простирание, пронизаны массивами мигматитов плагиогранитового состава. В них раннепротерозойские троги, напоминающие прогибы криворожской серии нижнего протерозая. Внизу это сланцево-кварцитовая толща; выше рудные гематит-магнетитовые кварциты. Докембрий перекрыт известняками девона, минимальной мощностью в своде антеклизы 60-80 м.
Белорусская антеклиза (БА). Границы. Западное крыло антеклизы срезается меридиональным разломом, фундамент здесь погружается до 8-10 км. На своде фундамент лежит на отметках +85, -250.Крылья антеклизы под чехлом сложены рифеем, в своде лежит средний палеозой, все перекрыто мезозойским чехлом. В верховых р. Неман на архее лежат четвертичные отложения. Архей представлен чарнокитовыми мигматитами, амфиболитами, габброидами и гранитами.
Волго-Уральская антеклиза (ВУА). Границы. Это поднятие, состоящее из массивов миндалеобразной кофигурации архейской консолидации с телами базитов и гранитов, залегающих на глубинах на поднятиях от 1 км до 2-3 км, во впадинах от 4-5 км до 9 км.
Тектоническое районирование антеклизы. Выделяются Татарско-Токмовский, Волго-Вятский и Жигулевско-Пугачевский мегаблоки. От Татарского свода на север простирается Коми-Пермяцкий свод. От Токмовского свода на север отходит Котельническое и Сысольское поднятие (Сыктывкарский свод). Коми-Пермяцкий и Сыктывкарский своды образуют Волго-Вятский мегаблок. На юге антеклизы расположена Жигулевско-Пугачевская зона поднятий.
Токмовский свод осложнен Окско-Цнинским и Сурско-Мокшинским валами. Фундамент рассечен Казанско-Сергиевской системой авлакогенов (Калтасинский, Кировский, Кажимский, Казанский, Сергиевский), на которую наложены Сергиевский, Кажимский прогибы. Камско-Бельский прогиб на Калтасинском авлакогене. Мелекесский (Бузулукский) прогиб на Абдулинском авлакогене отделяет от Татарского и Токмовского сводов Жигулевско-Пугачевскую зону поднятий.
В рифее-раннем палеозое антеклиза представляет собой поднятие в составе Сарматского щита. С середины девона с расколом щита Припятско-Днепровско-Донецким авлакогеном антеклиза погружается на 1,5-3км, в перми происходит поднятие в связи с герцинским орогенезом на Урале, накапливаются континентальные и лагунные отложения. Структура перестает существовать.
С юго-запада ВУА ограничена Пачелмским прогибом, отделяющим её, от Воронежской антеклизы. Прогиб заложился на Пачелмском авлакогене. Длина его 700км, ширина 60-100км, мощность отложений составляет 3-5км, в том числе 2км рифея. В раннем палеозое прогиб входил в состав Сарматского щита, с распадом щита в среднем девоне на его месте возник Рязано-Саратовский прогиб и с позднего девона он перестает существовать как структура.
Московская синеклиза. Как структура проявилялась с венда-раннего палеозоя до позднего палеозоя. Границы: Московская синеклиза отделена Великоустюгской седловиной от Мезенской синеклизы; на западе ограничена Крестцовским (Валдайским) авлакогеном. На востоке - Волго-Уральская антеклиза. На севере Кандалакшский,, Яренский (СВ простирания), Онежский, Пинежский, Нижнемезенский, Притиманский авлакогены. Складчатое сооружение Тимана надвинуто с северо-востока. Заложена на Среднерусской системе авлакогенов (Гжатском, Солигаличском, Сухонском).
Синеклиза прогибалась в рифее и в палеозое-мезозое. Мощность рифея 2,7 км (скважина к югу от Москвы на глубине 4783 м не вышла из отложений рифея), мощность нижнего палеозоя 0,5км, среднего и верхнего более 1км. Мезозой составляет всего 0,3 км.
В раннем кембрии в синеклизе накапливались глины, алевролиты. Далее до среднего девона территория вышла из режима осадконакопления. С середины девона до турне накапливались терригенно-карбонатные отложения, известны бурые угли (Подмосковный бассейн). В конце мела область окончательно вышла из режима осадконакопления.
Прибалтийская синеклиза. Глубина залегания фундамента 5-6 км. Выполнена отложениями нижнего палеозоя.
Припятско-Днепрово-Донецкий прогиб. Заложился на одноименном авлакогене с середины девона, как прогиб существовал до раннего триаса. В девоне сформировалась своеобразная эвапарито-вулканогенная формация.
Украинская синеклиза. Существовала только в мелу. Выполнена формацией писчего мела мелового возраста.
Прикаспийская структура (впадина, синеклиза, перикратонный прогиб). Отличают уникально большая мощность осадков, гигантское соленакопление, отсутствие гранито-гнейсового слоя коры. Изучена методом МОГТ (метод общей глубинной точки) и газопоисковым бурением. По геофизическим данным в центре структуры под осадочным слоем находятся толеитовые базальты.
На северо-западе фундамент расположен на глубине до 3 км, но по системе флексур и разломов погружается к центру структуры на глубину 15-25 км, где из разреза выпадает гранито-гнейсовый слой. На севере выделяется уступ фундамента - Волгоградско-Оренбургский - высотой до 2-3 км. На востоке глубинный разлом отделяет синеклизу от Мугоджар и Урало-Эмбинских поднятий. На северо-востоке структуры известны своды Хобдинский (Северо-Прикаспийский), на востоке Аралсорский (Восточно-Прикаспийский), на юго-западе Астраханское сводовое поднятие. Все эти структуры выделяются под подсолевым комплексом, поэтому глубина кровли сводов 7-9 км, только Астраханского - 4км. На юго-западе выделяется Каракульский краевой прогиб с двумя конусами выноса с юго-запада.
Впадина выполнена толщей рифея и фанерозоя. В ней выделяются нижний и верхний подсолевые комплексы.
Нижний подсолевой комплекс представлен мощными отложениями рифея-нижнего палеозоя (7км). Эта карбонатно-доломитовые и терригенные отложения.
Верхний подсолевой комплекс имеет мощость 10 км и включает интервал от среднего девона до артинского яруса нижней перми. Распространен по всей территории впадины. По западному и северному бортам впадины протягивается барьерный риф. Высота рифа до 1700 м, в стратиграфическом разрезе он продвинут к центру впадины на 50 км и сменяется глубоководными карбонатно-глинистыми отложениями.
Эвапоритовый комплекс имеет мощность 3 км. Возрастные границы от ранней перми (кунгурское время) до поздней перми (казанское время). Соли образует купола диаметром до 100 км. На глубине 1-1,5 км они соединяются в протяженные гряды. По А.Л.Яншину соленакопление шло на больших глубинах в условиях некомпенсированного прогибания бассейна. За 10 млн. лет накопились мощные толщи соли, после чего бассейн заполнился обломочными осадками и превратился в эпиконтинентальную впадину. Прогибание продолжается до сих пор.
В подсолевом комплексе выявляются нефтегазовые конденсатные месторождения, связанные с рифогенными ловушками. Высокоамплитудные рифы обычно располагаются на крупных тектоноседиментационных структурах-мегавалах (длина их до 200 км, ширина до 60 км). Они располагаются в прибереговых частях впадины.
Надсолевой комплекс представлен мощными терригенными отложениями мезозоя и кайнозоя, которые прорываются куполами солей эвапоритового комплекса. В юрских и меловых отложениях вокруг конседиментационных куполов и диапиров имеются залежи углей. На Астраханском своде обнаружено газоконденсатное месторождение в карбонатных породах среднего карбона. В газе 58% углеводородов (высокое содержание конденсата), 24% Н2S и 18 % СО2. В настоящее время на российской и кзахстанской частях структуры выявлены новые крупные месторождения газа.
Прикаспийская структура представляет собой особый тип структур - перикратонные прогибы, формирующиеся на стыке разновозрастных складчатых поясов и древних платформ.
4. Основные этапы геологического развития Восточно-Европейской платформы
Этап консолидации фундамента
На протяжении архея и раннего протерозоя формировались древнейшие блоки фундамента, сложенные саамским и лопийским комплексами пород архейского возраста и нижнепротерозойским карельским комплексом. Развитие континентальной коры в каждую из этих эпох, соответствующую комплексам, завершалось орогенезом (диастрофизмом) и гранитообразованием.
Строение блоков однотипно. Рассмотрим пример Приднепровского блока УКЩ:
1. На его площади преобладают гранито-гнейсовые купола высокометаморфизованных пород, между которыми располагаются зеленокаменные пояса. Купола имеют диаметр 40-60 км, иногда они сгруппированы в оваловидные структуры длиной более 100 км. В ядрах куполов мигматизированные породы - тоналиты (семейство гранитоидов с содержанием кварца >20%, биотита и роговой обманки до 30%, полевой шпат представлен плагиоклазом). В куполах обычны гранулиты, имеющие гнейсовидную структуру (полевошпатовый состав, с кварцем или без, характерен гранат), чарнокиты (кварца 20-50%, калий-натровые полешпаты, темноцветы представлены гиперстеном, гранатом, диопсидом, биотитом), эндербиты (плагиоклазовые чарнокиты). Эти породы объединяются в серые гнейсы. Возраст серых гнейсов УКЩ - 3,7 миллиардов лет (катархей), на Балтийском щите - 3,1 миллиарда лет (архей). В серые граниты обычно включены метабазиты (спилиты - измененные базальты с вторичными альбитом, хлоритом, эпидотом) и ультрабазиты.
2. Межкупольные пространства заняты зеленокаменными поясами. Это причудливые полосы шириной до 10-15 км и 30-100 км по простиранию. Породы поясов деформированы в изоклинальные складки. Низы разреза сложены основными эффузивами спилит-диабазового состава, иногда сильнометаморфизованные. Содержат пачки железистых кварцитов, в Карелии описаны ультроосновные лавы. В верху разреза кислые эффузивы, кератофиры и фельзиты с прослоями кварцитовидных песчаников и гравелитов. Среди них наблюдаются межпластовые тела серпентинитов, перидотитов, габбро-норитов.
Низы разреза архея (беломориды) относятся к саамскому комплексу, а верхи к лопийскому. Верхний саамий известен кроме Балтийского щита в Жигулевско-Пугачевском своде, на УЩ в Волыно-Подольском и Приазовском блоках. Лопийский комплекс обнажен в Кольском и Карельском блоках, на УКЩ на Волыно-Подольском, Приднепровском и Приазовском блоках, в центральной части Воронежского массива. Комплексы разделены саамским диастрофизмом (3400 миллионов лет), разделившим ранне- и позднеархейские эпохи.
На границе архея и протерозоя произошла ребольская фаза складчатости (2600 - 2900 миллионов лет), подвергшая метаморфизму и деформациям кольскую и беломорскую серии пород, пронизанных гранитными и тоналитовыми интрузиями. К концу архея были созданы блоки с континентальной корой Мурманский, Кольский, Беломорский, Карельский, Волыно-Подольский, Кировоградский, Приднепровский, Приазовский.
Раннепротерозойские серии (карельский комплекс-карелиды) известны везде, кроме Беломорского и Мурманского блоков. На УКЩ это криворожская серия, состоящая из трех свит: нижней-обломочной (песчаники, конгломераты, филлиты, графитовые сланцы, вулканиты-амфиболиты), средней-ритмичное чередование джеспилитов и кремнистых пород и верхней-терригенной.
В Карельском блоке нижний протерозой представлен сумийским комплексом. Это метаморфические вулканические породы и вверху обломочные. Сумий известен вдоль Восточно-Карельской шовной зоны.
В Кольском блоке серия кейв выполняет кейвский синклинорий. Это высокоглиноземистые породы, источником, которых являлась кора выветривания.
Завершается ранний протерозой свекокарельской (свекофенской) складчатостью, консолидировавшей фундамент 1 800-1900 миллионов лет назад.
Протоплатформенный чехол.
После свекофенской складчатости формируется протоплатформенный чехол. Первый осадочный платформенный чехол в Карельском блоке слагают породы ятулийского комплекса. Аналоги известны в Приднепровском блоке. В Карелии в основании разреза - коры выветривания, выше залегают конгломераты, аркозы, кварциты и у Онежского озера морские карбонатные толщи (в их верхах встречены шунгиты). Чехол образует плоские широкие синклинали, часто покровно-надвигового строения. В ятулийскую эпоху происходит стабилизация континентальных массивов.
1,9-1,8 миллиардов лет назад на всей территории платформы происходит внедрение калиевых гранитов. Позже (1,65-1,55 миллиардов лет) внедрялись интрузии гранитов-рапакиви (выборгский эпизод орогенеза), в то же время появились первые щелочные интрузии, а также щелочно-ультроосновные породы с карбонатитами Приазовского блока.
Раннерифейский этап - авлакогеновый. Длительность этапа до 1 миллиарда лет. После внедрения гранитов-рапакиви формируется нижнерифейский платформенный чехол. Это иотнийские песчаники Балтийского щита, овручские песчаники УКЩ, кварцитовидные песчаники ВУА. В разрезах характерны силлы диабазов.
В конце раннего рифея происходило растяжение молодого фундамента и закладка сети палеорифтов-авлакогенов. На протяжении всего среднего рифея они разбивают фундамент на серию блоков, соответствующих щитам и массивам. Происходит перестройка структурного плана платформы. Гигантские грабены рассекли ВЕП на возвышенные западную и восточную части. Выделились Балтийский щит и Сарматская зона поднятий или Сарматский щит (включающий современные БМ, УКЩ, ВА, Пачелмский прогиб, ВУА).
Грабены выполнены мощными красноцветами и вулканогенными толщами среднего рифея В основании толщи до 400 м лавовых покровов базальтов, диабазов, туфов, силлов долеритов. В районе Кандалакши известны ультро-основные интрузии с трубками взрывов.
Верхний рифей представлен более мелкозернистыми песчано-глинистыми породами. На востоке платформы в них прослежены горизонты конгломератов, аркозов, эффузивов, карбонатов лагун и мелководных заливов. Рифей отличался жарким сухим климатом.
В венде начинает формироваться плитный чехол. Отложения венда «выплескиваются» из рифтов на водораздельные пространства. Самая древняя вильчанская серия отложений развита в Белоруссии, на Волыни, на Балтийском щите, в Пачелмском и Ладожском авлакогенах. Она представлена красноцветными отложениями, в которых встречены тиллиты и ленточные глины лапландского горизонта. Это свидетельствует о том, что климат стал холоднее, чем в рифее,
Волынская серия среднего венда на юго-западе платформы представлена базальтовыми лавами и пирокластитами. В это время происходит становление структур плиты. Закладывается впадина, включающая Московскую синеклизу.
Валдайская серия верхнего венда распространена повсеместно. Это аргиллиты, конгломераты, песчаники, заполняющие впадины и прогибы. Формируются синеклизы (Московская, Прикаспийская, Рязано-Саратовский прогиб).
5. Нижнепалеозойский этап развития
После байкальской складчатости формировался Тиман и структуры Западного Урала, что привело общему поднятию платформы. Отложения нижнего палеозоя выполняют Прикаспийскую структуру, оконтуривают юго-запад и запад УКЩ и БА, известны также на севере вдоль Тимана. Стратонипами нижнего палеозоя являются его отложения вокруг БЩ, в Балтийско-Баренцовоморском прогибе, в так называемом «Палеобалтийско-Баренцевомоском палеопроливе». Нижний кембрий представлен пестроцветами, перекрытыми горизонтом синих глин. К среднему кембрию относится эофитоновый (водорослевый) фукоидный горизонт с гиероглифами, знаками ряби, косой слоистостью). Верхний кембрий нигде на платформе не известен. Русская плита в кембрии представляет собой низкую холмистую равнину.
В ордовике «пролив» превращается в залив, формируется Палеобалтийская синеклиза. Она выполнена карбонтным комплексом с трилобитами. На Волыни он замещен граптолитовыми сланцами мощностью 1-2 км (верх разреза уже силурийский).
Карбонатные отложения силура известны там же.
Средне-верхнепалеозойский структурный этаж или герцинский (варисский) этап развития платформы.
Нижний девон во Львовской впадине, в Латвии и Калининградской области представлен пестроцветной толщей. В Московской синеклизе это базальный песчано-глинистый горизонт. На всей остальной территории осадконакопление началось со среднего девона, в т.ч. в Прикаспийской структуре и на Урале.
Структурная перестройка на Восточно-Европейской платформе началась со среднего девона (начало герцинского геотектонического этапа), когда регенерировался Припятско-Днепрово-Донецкий авлакоген. Он расколол Сарматский щит на УКЩ и Воронежскую антеклизу, отделилась Волго-Уральская антеклиза в результате заложения Русско-Балтийского прогиба (впадина Рига-Москва-Рязань-Почелмский прогиб), заполненного эйфельскими пестроцветами с панцирными рыбами.
В конце эйфельского века погружается Волго-Уральская антеклиза, на месте Русско-Балтийского прогиба формируется Восточно-Русский бассейн (впадина). Волго-Уральская антеклиза проявляется в виде архипелага островов.
В живетский век формируются отложения Главного Девонского поля (Прибалтика) и Центрального девонского поля (Воронежская антеклиза). Везде мелководные морские осадки. Перед франским веком произошло кратковременное поднятие с континентальным осадконакоплением. На Западе это косослоистые красноцветы с остатками рыб (толща похожа на OLD Red Англии). В центре платформы (Московская синеклиза) - морские осадки, на них континентальные красноцветы и известняки мелководья. Восточнее появляются морские терригенные и далее на восток карбонатные отложения. Здесь во фране выделяется фация битуминозных глинистых отложений (черные сланцы доманиковой фации). Прослежены биогермы и органогенно-детритусовые сооружения - барьерные рифы. Рифы в течении раннего и среднего карбона мигрируют на запад.
В Припятско-Донецком прогибе накапливались в среднем девоне галоидные толщи и вулканиты. Скважинами вскрыты жерла стратовулканов Верхний девон представлен карбонатами.
В Прикаспийской синеклизе в позднем девоне по северному и западному бортам протягивается до Приуралья барьерный риф. Он образует уступ высотой до 1700 км, точнее 3 уступа, т.к. наиболее молодые рифы продвинулись в сторону центра впадины до 50 км. За рифами отложились глубоководные маломощные карбонатно-глининые обложения. Это опровергает мнение о поднятии в позднем палеозое Прикаспийской структуры, тем более что на юго-западе среди карбонатных отложений обнаружены два конуса выноса со стороны Скифской плиты.
В каменноугольный период бассейнами осадконакопления являлись Лавовско-Волынский, Днепровско-Донецкий, Восточно-Русский (включая Прикаспийский) прогибы.
В Днепровско-Донецком бассейне в турнейскую и визейскую эпохи формировалась карбонатная толща, с конца визея и включая поздний карбон формировалась паралическая угленосная толща, в конце карбона - араукаритовая толща.
В Восточно-Русском седиментационном бассейне в карбоне сформировалась толща мощностью на западе 300-500 м, а на востоке 1000-1500 м. В турне-визейско-серпуховском цикле формировалась лимническая уленосная (буроугольная) толща, в башкирском веке - кора выветривания, пески, глины, в московском веке и в позднем карбоне пески и глины с брахиоподами и дельтовыми и прибрежными морскими известняками. К востоку к Уральскому бассейну отложения карбона становятся морскими, появляются рифовые постройки.
В ранней перми Восточно-Русский бассейн с Предуральским краевым прогибом представлял собой некомпенсированный прогиб. Существовали полуизолированные бассейны на юге и в центре, в которых накапливались красноцветы и эвапориты. В начале поздней перми прогиб компенсируется осадками, а в конце пермского периода прогиб прекращает свое существование в связи с ростом Урала.
Герцинский орогенез, проявившийся в геосинклиналях обрамлявших платформу с юга и востока, вывел Восточно-Европейскую платформу из режима морского осадконакопления. Триасовые отложения на Русской плите выполняют лишь внутренние части герцинских впадин. Это регрессивный комплекс, представленный континентальными терригенными фациями, завершает герцинский геотектонический этап развития платформы, Отложения комплекса известены в Припятской, Польско-Литовской, Украинской впадинах, Преддонецком прогибе, Прикаспийской впадине, в центре и на северо-восточной окраинах Московской синеклизы. Это континентальная пестроцветная толща (в Прикаспийской синеклизе морская), сложенныя дельтовыми отложениями, поступавшими со стороны Урала. Выделение из пермских отложений триасовых и их корреляция произведена по рептилиям, рыбам, остракодам и растениям.
На рубеже триаса и юры седиментация прекращается и возобновляется в середине средней юры (доггера). Это рубеж герцинского и альпийского геотектонических этапов.
Юрский седиментационный цикл. Нижнеюрские континентальные песчано-глинистые отложения с бурыми углями сменяются известняками тоара и аалена, известняками-ракушечниками бата-байоса. На Воронежской антеклизе залегают континентальные глины, которые в байосе-бате распространяются на севере до Баренцева моря и на востоке в Прикаспийскую синеклизу.
Ранний мел представлен морской терригенной формацией, поздний в Украинской синеклизе морской карбонатной (фацией писчего мела).
Палеоген распространен на юге Русской плиты. К палеоцену относятся морские глинисто-карбонатные отложения, эоцен представлен фораминиферовой серией, олигоцен и нижний миоцен (низы неогена) представлен глинами «майкопской серии», залегающими с перерывом на палеогене.
В неогене на юге Русской плиты и частично на Украинском щите распространены осадки замкнутых и полузамкнутых внутренних-морей Паратетиса.
6. Магматизм Восточно-Европейской платформы
В истории магматизма Восточно-Европейской платформы ведущая роль принадлежит базальтам, но уже в конце протерозоя появляются более кислые андезито-базальты, андезиты, дациты. С конца венда их роль уменьшается, наряду с толеитовыми базальтами возрастает значение щелочно-базальтовой и щелочно-ультраосновной магмы.
Магматизм на Восточно-Европейской платформе эпизодический и локальный, связан с основными эпохами тектонического развития платформы.
Платформенный магматизм наиболее рано проявился в раннем рифее. В Камско-Бельском (Калтасинском) авлакогене известны лавы базальтов и порфиритов. В Пачелмском, Крестовском, Ладожском авлакогенах известны среднерифейские лавы базальтов, силлы и дайки диабазов. В Белоруссии и на УКЩ вулканиты кислого, среднего и основного состава (диабазы, кварцевые порфириты).
В венде в вильчанской серии выделяется мощная толща вулканитов - трапповая формация (долериты, базальтовые лавы, их туфы, силы диабазов, трубки взрывов, андезиты, дациты). В Балтийском палеопрогибе известны валдайские горизонты туфов.
В раннем палеозое магматизм проявляется редко, связан он с герцинской фазой тектогенеза. На северо-востоке, востоке и на юго-востоке (Средне-Русский авлакоген, Воронежская антеклиза, Татарский свод) отмечены небольшие излияния лав толеитовых базальтов; силлы и дайки долеритов и диабазов. В Днепрово-Донецком авлакогене магматизм продолжался до мезозоя. В раннем девоне и в эйфельском веке в предрифтовую стадию внедряются мелкие массивы и дайки ультрамаффитов и габброидов. Регенерация рифта в конце среднего девона привела к излиянию щелочных базальтоидов и трахибазальтов в Волновахе, на Припятском валу и толеит-базальтов на Черниговском выступе (2 очага).
На Кольском полуострове в это время внедрились два массива центрального типа Хибинский и Лавозерский (нефелиновые сиениты и щелочные породы с апатитом, редкими землями, нефелином). Они относятся к Балтийскому поясу внутриплитного магматизма, который тянется на запад на 2060 км до Осло ("горячая точка").
В карбоне магматизм известен в Донбассе, где изучены дайки, силлы щелочных пород, пермские монцониты, в триасе андезиты и трахиандезиты, в юре дайки щелочных базальтов.
7. Полезные ископаемые
С фундаментом платформы связаны:
Железные руды - Криворожское и Кременчугское месторождения, Курская магнитная аномалия - месторождения раннепроторозойского времени преимущественно магнетит в кварцитах. Разработка открытым способом, запасы в десятки раз больше чем в Кр. Роге. Балтийский щит: Fе руды Заимандровского района (база для Череповецкого металлург. Комбината).
Сu - N: сульфидные руды связаны с основными и у.о. интрузиями Печенги и Мончегорска (Ni, Сu, Co, Au, Ay, Pt, Se, The).
Слюда-мусковит в Карелии и на Кольском полуострове.
Апатиты в Хибинском массиве (Кольский п-ов). Массив имеет форму лакколита нефелиновых сиенитов. В висячем боку руды из нефелина и апатита. Запасы крупнейшие в мире.
Графит (6-15%) в породах бугской серии УКЩ.
Граниты - рапакиви, лабрадориты Житомира и др.
Месторождения в осадочном чехле.
Горючие сланцы ордовика в Прибалтике (Лен. обл. - m 0,15-0,20 м, в Эстонии - m до 1,5 м).
Каменные и калийные соли кунгурского возраста. Илецкие, Верхне-Камское (КСL) м-я. Р Соли Донбасса (Славянск), Баскунчака и Эльтона.
Пермские гипс и ангидрит.
Фосфориты J - Московская, Иван., Горьк, Куйб. обл. Меловые фосфориты (Кинешма, Верхне-Камское м-е). В Прибалтике фосфориты Рz1.
Писчий мел - Белград.
Марганцевые руды в Никополе. Олигоценовый рудный пласт псиломелана, пиролюзита и манганита.
Тихвинское м-е бокситов в толще С1.
Бурые железняки С в районе Липецка. В Никитовке с разрывами в породах карбона связаны м-я ртути.
На севере УКЩ открыты титановые и титан-циркониевые россыпи. Каменный уголь в бассейнах Донецком, Подмосковном, Львовско-Волынском.
Нефть - Волго-Уральская провинция, нефтеносные р-ны Припятский, Прикаспийский. Газ - Шебелинка, Саратовские поднятия, Оренбургское м-е.
Минеральные воды.
8. Сибирская платформа
Тектоническое районирование: щит Алдано-Становой, Анабарский массив; плита Лено-Енисейская.
В фундаменте Сибирского кратона выделяются авлакогены: Вилюйско-Патомская система авлакогенов (Патомский и Уринский авлакогены. Патомский заложился в рифее, вся система сформировалась в середине девона. Уринский состоит из Кемпендяйского грабена и Сунтарского горста, между ними Ыгыатинская впадина, этапы развития Уринского авлакогена- рифей-силур, девон-пермь, юра-мел), Улканский (поздне-ранне протерозойский), Котуйский (Маймеченский) к западу от Анабарской антеклизы (в палеозое-триасе вулканизм), Уджинский (заложился в протерозое, в середине палеозоя происходит инверсия и в позднем палеозое и мезозое это горст-антиклинорий), Хастахский (у Оленекского выступа), Иркинеевский заложился в рифее (рифей деформирован байкальской складчатостью) и в раннем триасе в результате инверсии превращен в Иркинеевскую антиклиналь, Игаро-Норильский рифейского возраста.
На Ленно-Енисейской плите выделяются: синеклизы Тунгусская, Вилюйская, Тассеевская (к северу от Иркинеевского авлакогена); Байкитская антеклиза; впадины: Лено-Хатангская, Енисей-Хатангская, Ангаро-Ленская ступень, Иркутская, Чульманская, Канская, Рыбинская; юрский Ангаро-Вилюйский прогиб; антеклизы Алданская и Анабарская.
Попигайская астроблема
Алдано-Становой щит. Границы. Рельеф. Сложный рельеф фундамента. Алданское сводовое поднятие и Становое сводовое поднятие. Разделены зоной глубинных разломов (ширина зоны 50-100 км - сбросы, взбросы, надвиги, сдвиги). Длина до 1100 км.
В восточной части Алданского щита - Улканский авлакоген (Учурская впадина), выполненный рифеем. На востоке Маймаканское сводово-горстовое поднятие (у Нельканского разлома, Учурская впадина южнее и западнее). Грабенообразные впадины мезозойские Чульманская, Токкинская и кайнозойская Чарская. Становое поднятие надвинуто на Алданское (на некогда единую Чульманско-Токкинскую впадину).
Меридиональными разломами Алданское поднятие разделено на блоки Чара-Олекминский, Иенгрский (Центр.-Алданский), Тимптоно-Учурский, Батомгский. Эти мередиональные структуры торцом сочленяются с широтными структурами Станового свода.
Становое поднятие. В отличие от Алданского свода на нем нет мезозойских и кайнозойских впадин, т.к. оно воздымалось в неоген-четвертичное время на 1,5-2 км. Во второй половине мезозоя Становое свод был охвачен тектоно-магматической активизацией, Общее поднятие сопровождалось вулканическими извержениями, внедрилось множество интрузивных тел. Вулканиты андезитового и дацит-риолитового состава, интрузии представлены крупными батолитами (позднеюрскими и раннемеловыми) гранитоидов и кварцевых сиенит-диоритов. Раннемеловые граниты сменяются на западе мелкими массивами субщелочных и щелочных пород. Крупные массивы Джугджурский и Каларский и мелкие между ними представлены анортозитами, габбро-анортозитами, которые формируют Восточно-Азиатский анортозитовый пояс.
Алданская моноклиза переходит на западе в Березовскую впадину, на востоке в Учуро-Майнскую ступень, срезанную Нельканской зоной чешуйчато-надвиговых дислокаций.
Адано-Становой щит сложен несколькими древними комплексами пород. Самый древний алданский комплекс (катархей - архей), гранито-гнейсовое основание которого представлено иенгрской серией - мономинеральными кварцитами в переслаивании с силлиманит-кордиеритовыми гнейсами и сланцами (возраст 3,3-3,2 млрд лет). В середине комплекса - тимптонская серия (2,6 млрд. лет) сложенная гиперстеновыми гнейсами в чарнокитах. С тимптонской серией связаны месторождения флогопита и апатита.
Завершает алданский комплекс джелтулинская серия - гранат-биотитовые и биотитовые гнейсы. В структуре выделяются “гнейсовые овалы”-сложные складчатые структуры, разделенные зеленокаменными поясами древнейших палеорифтов. Возраст по цирконам 3,1 - 3,2 млрд. лет, даже 3,5. Новые материалы свидетельствуют о широком развитии покровно-надвиговых структур, возникших в момент кульминации метаморфизма по давлению. При этом происходила гранитизация и наложение регрессивного метаморфизма.
Верхний архей-протерозой - это троговый комплекс, заполняющий узкие грабенообразные прогибы. К нему относятся вулканогенно-осадочные образования в зеленосланцовой и амфиболитовой стадии метаморфизма.
Протоплатформенный чехол - удоканская серия пестроцветных пород (медистые песчаники с халькозином, борнитом и холькопиритом, формировалась в мелководных условиях, для них характерна косая слоистость, знаки ряби, трещины усыхания). С удоканской серией связано крупнейшее в мире месторождение меди.
Анабарский массив. Возраст слагающих его пород катархей - архей. В структуре выделяются синклинорин и антиклинории - линейные, сильно сжатые складки, опрокинутые на юго-запад. Выделяются гнейсовые овалы (3 млрд. лет). Широко развиты зоны милонитизации и катаклаза. Слагают массив гиперстеновые плагиогнейсы, высокоглиноземистые сланцы, кварциты с телами гранитов и протрузиями анортозитов
Восточнее находится второй выход докембрия - Оленёкский выступ. Сложен филлитами, алевролитами и песчаниками рифея собранными в пологие гребневидные складки.
9. Ленно-Елисейская плита. Тектоническое районирование
Анабарская антеклиза. Чехол составляют рифейские, вендские (юдомские) и кембрийские отложения, на западе есть O и S. Рифей приурочен к грабенам-авлакогенам. В плитном чехле выделяются Мунский свод, Суханская впадина (на Уджинском авлакогене), Батуобинская седловина. Попигайская астроблема.
Тунгусская синеклиза. Границы по стратоизогипсе 4-6 км, очерчиваются полем развития триаса и среднего палеозоя. Выделены авлакогены Иркинеевский, Котуйский; впадины Ванаварская, Курейкинская, поднятие Путорана), у.о. массив Чадобецкий. Геофизические данные свидетельствуют о широком распространении авлакогенов в Тунгусской синеклизе и на с-в Л-Е плиты.
Тунгусская серия отложений представляет собой лимно-паралический угленосный комплекс среднекарбонового-пермского возраста, содержащий фауну тунгусского типа. Угленосные отложения пронизаны дайками и силами раннетриасовых траппов, что привело к разным стадиям термального метаморфизм углей одних и тех же пластов. Оценочные запасы углей составляют 2,3 млрд. тонн до глубины -600 м. Детально изучить чехол и фундамент Тунгусской синеклизы геофизическими методами препятствует мощный трапповый комплекс.
Трапповый комплекс раннетриасового возраста. Образовался в результате раскола западной части Сибирской платформы в начале триаса. Территория Сибирской платформы на западе представляла собой равнину с многочисленными озерами и болотами, рассеченную различно ориентированными глубинными разломами. Эти разломы трассировались стратовулканами, по ним поднималась, внедрялась, изливалась основная магма. В траппах различают этажи: 1 этаж «подсилловый» (Р23-Т1)-деформированные блоки чехла, тунгусский комплекс отложений пронизывается базальтовой магмой; 2 этаж «силловый» - в угленосные отложения внедрены пластовые тела долеритов; 3 этаж «надсилловый» - лавовые поля базальтов, рассеченные дайками диабазов. Характерен комплекс «дайка в дайке», когда диабазовые дайки располагаются пучками (рассеянный спрединг) или образуют кольца, вложенные друг в друга. В итоге траппы представляют представляют собой решетчатую конструкцию из горизонтальных тел силлов долеритов, базальтовых лав, скрепленных вертикальными дайками диабазов, заполненную угленосными отложениями. Эта конструкция настолько жестка, что Тунгусская синеклиза после формирования траппов никогда больше не прогибалась и сейчас представляет собой крупнейшее на планете трапповое плато.
Вилюйская синеклиза. Линденская и Алданская (8 км) впадины. Уголь, газ с конденсатом в Т и J. Ленский угольный бассейн. J1-P каменный и бурый уголь (запасы 1650млрд тонн).
Ангаро-Ленская ступень (фундамент на глубине 1,5-3 км). Прибайкальский прогиб. Непский свод (на севере - Непско-Батуобинское поднятие, на юге - Присаянская зона). Марковское поднятие - газоконденсатная залежь, в доломитах соленосной толщи обнаружена нефть.
Тасеевская синеклиза (по стратоизогипсе 6-8 км). Молассы Rf3 и юдомия Jd. Её юго-западная часть - Каннская впадина (Ачинская). Канско-Ачинский бассейн (запасы 600 млрд. тн до глубины -600 м), разрабатываются открытым способом пласты мощностью 50-100м.
Байкитская антеклиза (4-6 км) От Енисейского кряжа отделена узким Приенисейским прогибом.
Мезозойские впадины: Иркутская (бурый уголь, на востоке каменный - 70 млрд тонн), складчатость в конце S (пеледуйские зоны складок Є - О); западнее Непско-Присаянская зона (скл. после S в результате перераспределения Є1 соли-нагнетание в антиклинали); Канская, Рыбинская, Чульманская впадины, Токкинская впадина.
Сибирская платформа как обособленная стабильная область сформировалась к рубежу Pzt1 и Pzt2. В её состав, вероятно, входила западная часть Верхояно-Чукотской складчатой области.
В протоплатформенную эпоху (2,2 млрд. лет, удоканская серия) уже сформировались глыбы с континентальной корой (Ангаро-Анабарская, Тунгусская, Оленекская, Алдано-Становая). К началу Rf (1,7 млрд лет) формируются окраинно-континентальные вулкано-плутонические пояса: Акитканский и Улканский. К этому времени блоки собрались в кратон.
В раннем рифее большая часть платформы была приподнята. На севере авлакогены Котуйский, Уджинский, Хастахский и др., в них терриг.-карб. отложения и вулканиты. На юге возникли авлакогены Уринский, Юдомо-Майский, Иркинеевский.
В Rf2 и Rf3 морские терригенные осадки, а в конце трансгрессии, когда море заливало межавлакогеновые пространства, откладывались доломитовые осадки. Только Алданский щит возвышался над уровнем моря. Климат гумидный (фосфориты, каолинитовые аргиллиты).
На рубеже рифея и юдомия почти вся платформа, кроме краевых прогибов на ю-з была приподнята и осушена.
В юдомии возобновилось погружение. Мелкое море затопило большую часть платформы. В раннее юдомское время на юго-западе и юге располагались складчатые байкальские сооружения, терригенный материал с которых выносился в Вост.-Сиб. бассейн.
В позднеюдомское время складчатые сооружения нивелированы и везде установилось мелководье с карбонатными осадками. Низкие острова на Алдано-Становом щите. Аридный климат.
В кембрии Сибирский континент находился, вероятно, в низких широтах. С юга он обрамлен континентальными блоками, отделяющими его от палео-азиатского океана. Этот барьер обусловил накопление мощных континентальных красноцветных толщ одного из крупнейших солеродных бассейнов. Есть среднекембрийские рифы и битуминозные сланцы (доманиковая фация) Є1-2 на С-В платформы. Резкая регрессия - на обширных пространствах доломиты.
В познем кембрии под влиянием салаирских движений платформа превращается в континент: складчатые деформации в Присаянье и в Ангаро-Ленском прогибе. На З и СВ осадконакопление без перерыва: здесь накапливались красноцветные и пестроцветные песчано-глинистые толщи.
В ордовике и силуре красноцветы и сокращение морского бассейна до Тунгусской синеклизы и Вилюйской впадины. На рубеже S и D общее поднятие. В D2 накопление на севере Тунгусской синеклизы и в Норильском р-не. Закладывалась Рыбинская впадина с озерами и лагунами.
В Патомско-Вилюйском авлакогене - деформации. Закладывался прогиб Вилюйско-Патомский.
В позднем девоне континент перемещался на север. На востоке континента произошло раздробление коры (зап. часть Верхояно-Чукотской области), закладываются авлакогены, что сопровождалось утонением коры и излияниями щелочных базальтов или вулканитов бимодальной серии. К этому времени относится первое внедрение кимберлитов.
В карбоне климат гумидный. Карбонатные отложения сменились формированием исключительно терригенных отложений. В С1 вплоть до раннего Т1 формируется Тунгусская синеклиза и тунгусская серия осадков (Р2-Т1 угленосная серия). Опускание всей западной половины С. пл., поднятие на юге (Алд. щит поставлял осадочный материал в Верхоянский прогиб, это были в основном дельтовые отложения и подводные конусы выноса).
В конце поздней Р произошли излияния траппов. До этого в Маймече-Котуйском прогибе формируются ультраосновные - щелочные интрузии. К этому времени относится второй эпизод кимберлитового вулканизма. С Т2 Сиб. пл. превратилась в область размыва. Погружается восточная часть - закладывается Вилюйская синеклиза и прогибы. Происходит надвижение Верхоянской области на Сибирскую платформу (столкновение с Омолонским и Чукотским континентами).
Юра. Формируются паралические угленосные толщи Вилюйской синеклизы, лимнические угленосные толщи юрских впадин и прогибов (Чульманский, Токкинский, Иркутский, Каннская, Рыбинская).
Мел. Продолжают формироваться паралические угленосные толщи в Вилюйском и Хатангском прогибах.
Kайнозой. В неогене в результате тектоно-магматической активизации образовался пояс возрожденных гор от Байкала до Верхоянья. В соседней области закладываются рифты Байкала.
В четвертичный период - оледенение, поднятие плато Путорана.
(О кимберлитах. Тела слагаются либо эруптивной кимберлитовой брекчий в трубках, дайках, либо интрузивной породой (кимберлиты - породы у.о., обогащенные Al и щелочами с порфировыми выделениями оливина, флогопита, ильменита, заключенных в основной массе, которая почти полностью замещена вторичными минералами. Трубки Зарница (d 0,6км), Мир - (овальная), Удачная (d десятки метров). Генерации D3-C1, T2, J3, K1).
...Подобные документы
Триасовый, юрский и меловой периоды мезозойской эры. Органический мир этих периодов. Структура земной коры и палеогеография в начале эры. История геологического развития геосинклинальных поясов и древних платформ (Восточно-Европейской и Сибирской).
реферат [24,0 K], добавлен 28.05.2010Общая характеристика и основные черты раннепалеозойского этапа развития земной коры. Органический мир раннего палеозоя. Структура земной коры и палеогеография в начале эры. История геологического развития геосинклинальных поясов и древних платформ.
реферат [26,1 K], добавлен 24.05.2010Геологическое строение и тектоническое районирование Крымского полуострова, крупные геотектонические структуры. Горное сооружение южной части полуострова, особенности строения земной коры. История формирования и морфоструктура гор, полезные ископаемые.
реферат [21,8 K], добавлен 03.06.2010Палеогеновый, неогеновый (третичный) период кайнозойской эры. Особенности четвертичного периода. Органический мир моря и суши. Структура земной коры и палеогеография в начале эры. История геологического развития геосинклинальных поясов и древних платформ.
реферат [23,7 K], добавлен 28.05.2010Строение и возраст земной коры. Строение и развитие структуры земной коры материков. Общая характеристика, этапы развития и описание строения геосинклинальных складчатых поясов. Особенности строения древних и молодых платформ. Спрединг океанического дна.
реферат [23,7 K], добавлен 24.05.2010Периоды позднего палеозоя. Характеристика органического мира исследуемой эры и ее периодов. Структура земной коры и палеогеография в начале позднего палеозоя. Позднепалеозойская история геологического развития геосинклинальных поясов и древних платформ.
реферат [28,2 K], добавлен 26.05.2010Особенности тектоники и тектоническое районирование территории Беларуси. Неотектонические движения на территории Беларуси. Движение плит по линиям разломов, разделяющим блоки земной коры. Стратиграфия территории Беларуси. Породы раннего палеозоя.
реферат [29,2 K], добавлен 28.03.2013История геологического развития. Основные черты строения клиноформенного комплекса чехла Западно-Сибирской плиты. Проведение стратиграфии. Морфология, ориентировка, пространственное положение тектонических структур. Динамика развития осадочного бассейна.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 04.10.2015Рельеф и геологическое строение Кавказа. Формирование густой, причудливо разветвляющейся речной сети. Стратиграфия и магматизм. Физико-географическое районирование Кавказа. История геологического развития Кавказа с точки зрения геосинклинальной теории.
реферат [430,6 K], добавлен 12.11.2014Полезные ископаемые как минеральные и органические образования земной коры. Горючий сланец, уголь, антрацит, нефть. Слаборазложившийся, среднеразложившийся и сильноразложившийся торф. Kероген как сингенетичное осадконакопленное органическое вещество.
презентация [6,2 M], добавлен 21.05.2016Основные типы земной коры и её составляющие. Составление скоростных колонок для основных структурных элементов материков. Определение тектонических структур земной коры. Описание синеклиз, антеклиз и авлакоген. Минеральный состав коры и горных пород.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 23.01.2014Докембрий как древнейший этап геологического развития Земли, его периоды (эры) и главные особенности. Характеристика органического мира докембрийского периода. Докембрийская история геологического развития древних платформ и геосинклинальных поясов.
реферат [25,0 K], добавлен 26.05.2010Особенности определения возраста горных пород (осадочных, магматических, метаморфических) и геологического времени. Главные задачи геологии и палеонтологии в установлении закономерностей эволюционного развития. Основные этапы формирования земной коры.
реферат [26,3 K], добавлен 16.05.2010История геологического изучения территории. Структурно-тектоническое и геологическое строение Алдано-Станового щита. Олёкминская гранит-зеленокаменная область. Месторождения железных руд, меди, слюды, урана, полиметаллов, золота. Магматизм и метаморфизм.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 09.06.2015Происхождение и развитие микроконтинентов, поднятий земной коры особого типа. Отличие коры океанов от коры материков. Раздвиговая теория образования океанов. Позднесинклинальная стадия развития. Типы разломов земной коры, классификация глубинных разломов.
контрольная работа [26,1 K], добавлен 15.12.2009Особенности структурно-тектонического исследования района, географическая характеристика. Строение, история геологического развития исследуемой области, полезные ископаемые. Типы разрывных нарушений в районе и методы восстановления движений по ним.
курсовая работа [33,5 K], добавлен 06.04.2010Полезные ископаемые как фактор экономического состояния территории. Классификация и сравнительная характеристика полезных ископаемых на территории Еврейской Автономной Области, их геологическое развитие, история освоения, разведка, использование и добыча.
курсовая работа [32,4 K], добавлен 11.05.2009Новое районирование Зимнебережного района на основе структурно-тектонических особенностей строения территории Архангельской алмазоносной провинции. Главные структуры фундамента, определяющие размещение проявлений щелочно-ультраосновного магматизма.
реферат [2,6 M], добавлен 01.10.2014Методики определения возраста горных пород, закономерности развития земной коры во времени и в пространстве. Основные этапы развития исторической геологии. Определение строения и закономерностей развития земной коры, тектонических движений и структур.
реферат [22,2 K], добавлен 24.04.2010Общая картина внутреннего строения Земли. Состав вещества земного ядра. Блоки земной коры. Литосфера и астеносфера. Строение фундамента Восточно-Европейской платформы. Краткая характеристика глубинного строения территории Беларуси и сопредельных областей.
контрольная работа [851,8 K], добавлен 28.07.2013