Структурная геология и геокартирование
Геологические карты, их типы и масштабы. Виды маршрутов при геологической съемке. Формы залегания осадочных пород. Определение глубины залегания пласта. Геологические условия образования складок. Особенности наземных и подводных вулканических образований.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | курс лекций |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.10.2024 |
Размер файла | 158,9 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.
Впадины могут быть и изолированными (впадина Кузнецкого каменноугольного бассейна). Такие структуры называются межгорными прогибами. От окружающих поднятий они отделены крупными разрывами, по которым изливаются лавы кислого и среднего состава.
Поднятия разделяют оргенные впадины. В их пределах образуются системы грабен-синклиналей и горст-антиклиналей. В центральных частях поднятий часто обнажены фрагменты древних складчатых сооружений.
В орогенных областях широко развит магматизм и вулканизм. Вулканогенные породы могут образовывать многокилометровые толщи. На громадных пространствах развиты отдельные стратовулканы. Продукты их извержений сливаются и образуют единый покров. Вулканиты прорваны большим числом небольших батолитов, штоков и даек. Характерна разломная тектоника - сбросы, взбросы и сдвиги.
Срединные массивы - пониженные участки со спокойным залеганием осадочных толщ верхнего структурного этажа на более древнем складчатом фундаменте. В одной геосинклинальной области может возникнуть несколько срединных массивов. Для них характерно резкое ослабление интрузивной деятельности вплоть до полного ее затухания. Это позволяет рассматривать их как зачатки будущих платформ.
Срединные массивы (террейны) делятся на две генетические группы.
1. Остаточные срединные массивы - глыбы, не переработанные тектоническими движениями и магматизмом последующей складчатости (Родопский массив в Болгарии).
2. «Ядра ранней консолидации» ? части геосинклинальных областей, которые обособились перед их переходом в платформенной состояние.
Краевые прогибы - крупные сложные впадины на границе между геосинклинальными областями и платформами. Они имеют строение синклинориев. Краевые прогибы возникают там, где геосинклинальные области примыкают к участкам платформ с глубоко погруженным фундаментом (т.е. к плитам). Пример краевого прогиба - Предуральский. При высоком положении платформ (около щитов) краевые прогибы не образуются. Здесь возникают краевые швы. Пример краевого шва - пограничная зона между Восточно-Европейской платформой и Скандинавскими каледонидами.
Краевые прогибы начинают формироваться при смене ортогеосинклинального режима на орогенный. Преобладают положительные движения земной коры. Складкообразование интенсивное.
Внутренняя зона краевого прогиба возникает и развивается на складчатом основании в начальную стадию его заложения. Здесь развиваются сложные линейные дисгармоничные складки. Широко распространены линейные диапировые складки и узкие гребневидные антиклинали.
Внешняя зона краевого прогиба образуется на жестком платформенном основании в конце развития прогиба. Здесь распространены куполовидные поднятия небольшой амплитуды и глыбовая складчатость платформенного типа.
Формации краевых прогибов:
нижняя и верхняя молассовые, разделенные морской или глинистой карбонатной;
особенно характерна соленосная формация (эвапоритовая). Часто эвапориты связаны с молассовой формацией (пермские соленосные толщи Предуральского прогиба).
В краевых прогибах распространена формация барьерных рифов, состоящая из органогенных известняков. В них часто заключены залежи нефти и газа.
В краевых прогибах магматическая деятельность не проявляется, поэтому здесь не встречаются месторождения, связанные с проявлениями интрузивного магматизма.
Вулканогенные пояса. Это вытянутые структуры в орогенных областях (сотни и тысячи километров длиной и десятки - первые сотни км шириной). По разные стороны от поясов располагаются разные складчатые комплексы. Пояса в целом параллельны самым молодым из них. Часто пояса занимают пограничное положение между крупными структурными элементами земной коры или разновозрастными складчатыми областями. Пример: Охотско-Чукотский вулканогенный пояс отделяет кайнозойскую геосинклиналь северо-западной окраины Тихого океана от разновозрастных складчатых комплексов континента.
В стратиграфическом разрезе поясов в нижней части преобладают основные лавы; в средней - щелочные, в верхней - среднего и основного состава. В осевых частях поясов мощности вулканогенных образований достигают 3 км.
В пределах поясов находится много центров излияния. Они расположены тесными группами или равномерно распределены по всему поясу.
Структуры платформенного чехла
С окончанием геосинклинального режима геосинклинальные области или их отдельные части превращаются в платформы. Дальнейшее геологическое развитие идет в условиях платформенного режима.
Платформы развиваются на складчатом основании - фундаменте, который возник при геосинклинальном развитии. Осадочный чехол платформ отделен от фундамента резко выраженным несогласием. Осадочный чехол сложен горизонтально или почти горизонтально залегающими породами. Тектонические движения в пределах платформ вертикальные, малой скорости и амплитуды. Складчатость на платформах проявляется очень слабо. Интрузивная деятельность проявляется очень редко только на окраинах платформ. Широко развит трапповый вулканизм.
Выделяют платформы древние и молодые. В древних складчатый фундамент образовался до позднего протерозоя; в молодых - в позднем протерозое, палеозое или мезозое.
В осадочных чехлах платформ выделяют доплитный комплекс (нижний) и плитный (верхний). Они отличаются по структуре и слагающим их формациям.
Формации осадочного чехла платформ:
карбонатные и глауконит-карбонатные;
красноцветная обломочная и эвапоритовая, похожие на орогенную молассу;
морские обломочные формации;
угленосные прибрежно-морские и лагунные;
трапповые.
Структуры доплитного комплекса
Авлакогены ?наиболее крупные структуры. Это узкие линейные прогибы, ограниченные глубинными разломами. Они сопровождаются опусканиями фундамента и одновременным формированием осадочного чехла. Авлакогены протягиваются на сотни километров при ширине от 10 до 100-200 км. Они заполнены платформенными формациями. Породы в них смяты в линейные складки.
По А. А. Богданову, авлакогены могут быть сквозными и пересекать всю платформу (Тиманский авлакоген). Они ограничены глубинными разломами из смежных геосинклинальных областей. Внутри платформ возникают пояса повышенной тектонической активности.
Замкнутые авлакогены заканчиваются внутри платформы (Днепровско-Донецкий).
Строение и развитие авлакогенов сходно с современными рифтовыми структурами. Их можно рассматривать как палеорифты.
Структуры меньшего размера - грабен-синклинали, грабенообразующие прогибы, впадины, мульды. Углы наклона крыльев этих структур часто более 100. Вертикальная амплитуда - сотни метров и первые километры. Много сбросов и флексур.
Структуры плитного комплекса платформ
Мощность осадочного чехла плитного комплекса платформ до 5 км. Наибольшие мощности в прогибах, которые унаследованно развиты из доплитных впадин.
Щиты - положительные тектонические структуры, части платформ с высоким положением фундамента. Осадочный чехол отсутствует или имеет малую мощность. В тектонических движениях преобладают поднятия. Примеры: Балтийский щит, Украинский щит, Анабарский щит.
Плиты - отрицательные тектонические структуры. Осадочный чехол большой мощности. Преобладают отрицательные тектонические движения. От щитов плиты отделены уступами или флексурами. Мощности осадочных толщ на плитах вблизи щитов уменьшаются и выклиниваются. Пример - Восточно-Русская плита.
Синеклизы - плоские прогибы с синклинальным строением. Они осложняют строение щитов и плит. В синеклизах щитов (Ботническая синеклиза) мощность осадков меньше, чем в синеклизах плит (Московская).
Щиты и плиты и синеклизы развиваются одновременно. Синеклизы - наиболее интенсивно прогнутые части платформ.
Антеклизы - положительные структуры. Это пологие поднятия в форме сводов (Воронежская, Белорусская). В тектонических движениях преобладают поднятия. Мощности формаций в сводовых частях антеклиз незначительные. Часты перерывы в осадконакоплении, в разрезе антеклиз отсутствуют целые серии и свиты, развитые на соседних синеклизах. Антеклизы хорошо выделяются на плитах. На щитах они тоже есть, но выделение их затруднено.
Глубинные разломы распространены в фундаменте платформ. Глубинные разломы древних платформ закрытые (слепые) и нарушают только фундамент. В платформенном чехле они проявляются в усилении платформенных складчатых дислокаций - (валы, флексуры). Глубинные разломы активизированных платформ проявляются образованием авлакогенов, грабенов, рифтов. Вдоль них иногда происходит излияние вулканитов основного состава (траппы Сибири). Глубинные разломы молодых платформ часто сохраняют свою активность после геосинклинального этапа развития. Они нарушают спокойное залегание платформенного осадочного чехла, в их пределах проявляется магматизм. Могут возникнуть региональные грабены (рифтогенные структуры) - Байкал, Красное море.
Платформенная складчатость
Платформенные складки образуются в основном при неравномерном прогибании земной коры в пределах плит. Складки одиночные или отдельные группы складок. Они разделены большими пространствами пологого или горизонтального залегания и ориентированы по-разному. На платформах среди отдельных форм преобладают складки в виде куполов, брахискладки. В районах распространения эвапоритов широко развиты соляные купола (диапировые складки). Они характерны для Прикаскпийской синеклизы. В Прикаспии докембрийский фундамент погружен на 15-18 км и разбит глубокими разломами на крупные блоки. В ее фундаменте выделяется три этажа - подсолевой (допермский), солевой нижнепермский) и надсолевой (мозо-кайнозойский). Нижний солевой этаж пластичный, способный к течению. Его деформации обусловили складчатость надсолевого этажа. В надсолевом этаже образовались купола, прорванные штоками соли. Склоны соляных куполов с углами от 10 до 800. Вершины некоторых в виде усеченных конусов. С соляными куполами связаны месторождения нефти в надсолевом этаже.
В группах складок выделяют цепочки складок (валы), вытянутые в одном направлении.
Валы - вытянутые положительны платформенные структуры, длиной десятки и первые сотни км, площадью до 10 000 км2. Они обычно объединяют ряд локальных поднятий.
Выделение платформенных складок по форме и размерам имеет большое практическое значение. Замкнутые положительные структурные формы платформ часто являются ловушками нефти и газа. Нефть и газ не могут попасть в структурную ловушку до ее образования. Поэтому важно определить время возникновения замкнутого поднятия. Оно определит время начала накопления нефти и газа. Перестройка поднятий, изменение и нарушение структурных планов приводит к перемещению нефти и газа в другие ловушки. В связи с эти большое значение имеет анализ развития структуры. Он проводится на основе анализа структурных карт по разным горизонтам. Строится график роста поднятий.
Структуры областей эпиплатформенного орогенеза
Со временем платформы могут перерождаться, активизироваться. В. А. Обручев называл такие области «возрожденными горами».
Существует 2 типа областей эпиплатформенной активизации:
1) области с интенсивным интрузивным и эффузивным магматизмом; Пример - Забайкалье.
2) области без магматизма, пример - в Ср.Азии (Тянь-Шань, Джунгарский Алатау).
В активизированных платформах тектонические движения блоковые. Складки разбиваются на блоки-ступени. Образуются горст-мегаантиклинали и грабен-мегасинклинали. Активизируются многие разломы.
Рифтогенные сруктуры
Рифты - крупные планетарные системы разломов земной коры. Это узкие линейные пояса, образующиеся в результате раздвига (спрединга) земной коры. Они развиты в пределах океанов и континентов. Условия их образования разные.
Континентальные рифты имеют большую протяженность (сотни и тысячи км) и линейную направленность. Ширина их от первых километров до десятков и даже сотен км. По мере развития ширина рифта увеличивается.
Рифты возникают в условиях растяжения земной коры. Иногда происходит полный разрыв гранитно-метаморфического и даже базальтового слоя.
В современном рельефе рифты хорошо выражены понижениями и ограничены хребтами. Под рифтами поверхность Мохо приподнята, верхняя мантия разуплотнена.
Наиболее древние рифты известны в протерозое. Палеозойские рифты распространены шире. Примеры палеозойских - Днепрово-Донецкая впадина, Вилюйская впадина.
Кайнозойские рифты - Красного моря, Байкальский, система Восточно-Африканских рифтов.
Байкальский рифтовый пояс расположен в осевой части сводового поднятия земной коры. Он имеет более 100 км в длину и до 60 км в ширину. Наибольшая глубина озера 1650 м. На северо-востоке и юго-западе Байкальский рифт продолжается в виде системы грабенов. Развитие рифта происходит в настоящее время со скоростью 0,6 см/год. Толщина земной коры под Байкалом тоньше, чем на соседних территориях и составляет 30-35 км. Под Байкальским рифтом расположена положительная гравитационная аномалия. В рифтовых зонах происходит растяжение континентальной земной коры. Оно сопровождается образованием окаймляющих их глубоких разломов. Развитие рифтов сопровождается вулканизмом. Жерла вулканов могут находиться не только в самих рифтах, но часто в их бортах. Происходит растяжение гранитно-метаморфического слоя, растяжение и уплотнение базальтового слоя, подъем поверхности Мохо. Под рифтами появляются очаги разуплотненной мантии, которая перемещается вверх.
Кольцевые структуры
Кольцевые структуры стали внимательно изучать после использования в геологии космофотоснимков.
Многие геологические образования и элементы строения поверхности Земли имеют хорошо выраженную округлую или овальную форму. Это гранитогнейсовые купола, действующие и потухшие вулканы, соляные купола, озера и др.
На поверхности Земли установлены круглые кратеры ударного происхождения. Они вызваны палением метеоритов и взрывами космических тел. Многие впадины на земной поверхности имеют округлую форму - Прикаспийская и др.
Для всех этих форм принят обобщающий термин «кольцевые структуры».
В настоящее время существует генетический подход к изучению кольцевых структур. Составлены космогеологические карты их распространения.
Среди кольцевых структур размером до 90 км в диаметре выделяют магматогенные, инверсионно-гравитационные и ударного происхождения.
1) Магматогенные - вулканические постройки и элементы рельефа вокруг центров извержения; их также создают близко расположенные к поверхности земли, но не вскрытые денудацией гранитные плутоны.
2) Инверсионно-гравитационные возникают в областях погружения земной коры и связаны с солевыми куполами (Арало-Каспийский район); в складчатых областях они возникают при всплывании крупных гранитных массивов.
3) Ударного происхождения ? метеоритные кратеры ? астроблемы.
Астроблемы (звездные раны) - структурные формы, возникшие при ударе метеорита о Землю, но утратившие морфологические свойства кратеров.
Геологическое картирование на платформах. Структурные карты
Платформы характеризуются наличием жесткого кристаллического или складчатого фундамента и осадочного чехла. Породы чехла имеют спокойное залегание (синеклизы и антеклизы, осложненные складками более высоких порядков). Обычная геологическая карта не лает полного представления о форме залегания пород, поэтому в платформенных областях применяют структурно-геологическую съемку. Ее цель - составление структурной карты. Существуют разные способы построения структурной карты.
1. Съемка проводится по одному маркирующему горизонту. Это возможно при пологом залегании пород и при глубокорасчлененном рельефе. При падении пород в 10 пласт погружается на 17 м на каждый километр. Замеры компасом не производятся, т.к. точность замеров составляет 1?20. Привязка инструментальная с помощью геодезических инструментов.
2. Съемка по нескольким маркирующим горизонтам при углах падения более 50. Замеры производятся компасом.
Процесс составления структурной карты напоминает изображение рельефа земной поверхности с помощью горизонталей. Три метода построения структурной карты: метод интерполяций; метод карт схождения; метод профилей
Интерпретация структурных карт: анализируется характер изменения абсолютных отметок изогипс и форма изогипс.
1. Все изогипсы представляют собой прямые незамкнутые линии, заложение примерно одинаковое на всем участке, абсолютные отметки уменьшаются или увеличиваются в одном направлении. Вывод: на карте изображена наклонно (моноклинально) залегающая поверхность напластования.
Если величина заложения изогипс на каких-либо участках резко меняется, то это говорит об осложняющих моноклиналь структурных формах. Структурная терраса и структурный нос - выпуклые выступы на фоне моноклинального залегания, терраса вытянута по простиранию, структурный нос - по падению пород.
2. Изогипсы представляют собой замкнутые или полузамкнутые линии. Вывод: на карте изображены складчатые структуры. Складка антиклинальная, если абсолютные отметки возрастают к центру структуры и синклинальная, если отметки возрастают от центра к крыльям.
Использование структурных карт
1. Структурная карта, наложенная на карту с горизонталями, дает возможность в любой точке определить глубину залегания данной поверхности. Это необходимо при определении глубины проектных скважин.
2. Структурная карта может заменить геологическую в случае отсутствия обнажений, большой мощности четвертичных отложений, густого лесного покрова и т.д. Она помогает проверить правильность выводов, сделанных на основании геологической карты. Анализ мощностей пород в складчатых структурах позволяет выявить историю развития данной структуры. Например, выклинивание (уменьшение) пластов к своду, уменьшение углов падения по мере появления молодых отложений говорит о том, что структура образуется в процессе осадконакопления - седиментационная структура.
3. Структурная карта помогает разобраться в положении залежей полезных ископаемых в зависимости от тектонических условий (нефть, газ).
4. По структурной карте можно определить элементы залегания на глубине в любом пункте.
5. Карта может быть использована для построения поперечного разреза месторождения.
6. Структурная карта широко используется для установления контура нефтеносности - подземной горизонтали, разделяющей продуктивную часть пласта от водоносной.
Аэрокосмические методы и материалы
Аэрокосмические методы ? часть дистанционного геологического зондирования. Это комплекс методов изучения земной поверхности с самолетов и космических аппаратов, выполняемых визуально или с помощью различных приборов с дальнейшим анализом полученных данных. Использование аэрокосмических методов позволяет повысить точность составляемых геологических карт, выявить детали геологического строения, не улавливаемые при наземной геологической съемке.
Применяемые в геологии аэро- и космические съемки делятся на три вида:
1. Аэро- и космовизуальные методы. Они связаны с непосредственным наблюдением природных объектов человеком с борта самолета или космического аппарата.
2. Аэро- и космофотографические методы. Они основаны на регистрации с помощью светочувствительных фотоматериалов отраженного от поверхности Земли солнечного излучения. Работа ведется в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн.
3. Аэро- и фотоэлектронные методы. Основаны на использовании более широкого диапазона электромагнитных волн, фиксируется не только отраженное солнечное излучение, но и собственное излучение Земли (тепловые съемки) и искусственное излучение.
При аэрофотосъмке в геологических работах используются аэрофотоматериалы. Они состоят из аэроснимков, схемы накидного монтажа, фотосхемы и иногда фотоплана. Для аэрофотоматериалов используется та же номенклатура, что и для карт.
Аэрофотоснимок представляет собой контактную печать с аэронегативов (1:1) с размером кадра 18Х18, 24х24 или 30х30 см. Фотоаппарат устанавливается в люке самолета, он работает автоматически. Экспозиция производится через определенный промежуток времени в зависимости от скорости и высоты полета. Каждый последующий снимок перекрывает предыдущий на 60% (продольное перекрытие). Смежные маршруты дают перекрытие 30-40% (продольное перекрытие).
Стереопара - пара смежных снимков, дающих под стереоскопом стереомеодель.
На АФС показывают:
1) в углах - уровень, показывающий, в горизонтальном ли положении была фотокамера;
2) время экспозиции;
3) иногда высотомером на специальной пленке записывается высота фотографирования;
4) На середине сторон засвечивают координатные метки. Линии, проведенные через них, дают центральную точку АФС.
Минимальное искажение изображения находится в центре снимка.
Репродукция накидного монтажа - карта, изображающая местоположение всех АФС. Она представляет собой уменьшенную фотографию перекрывающихся АФС так, чтобы была видна номенклатура каждого снимка. Репродукция накидного монтажа служит для ориентировки и быстрого нахождения нужного контактного снимка, а также для определения перекрытия маршрутов съемки.
Фотосхема - монтаж (мозайка) - фотография смонтированных и пригнанных друг к другу центральных частей АФС, несущих минимальное искажение. Они составляют единое изображение заснятой территории. На фотосхеме указываются населенные пункты, реки. Фотосхема имеет неточности, т.к. АФС часто не увязываются в изображении.
Фотоплан ? фотографическое изображение местности с точным масштабом, приведенное к определенной системе координат и лишенное искажений. На основе фотопланов могут быть составлены топокарты (с горизонталями). Фотопланы являются точным и ценным документом.
Основные свойства аэрофотоснимков
Главная или центральная точка АФС - точка, в которую направлена при снимке оптическая ось фотоаппарата. Это точка пересечения главного оптического луча аэрофотоаппарата (АФА) с плоскостью аэроснимка. Для ее нахождения служат координатные метки на краях АФС (темные трезубцы). Главная точка АФС находится на пересечении двух прямых, соединяющих противоположные координатные метки. При отсутствии координатных меток главная точка находится путем соединения углов по диагоналям.
Рабочая площадь аэрофотоснимка ? часть снимка, которую возможно отдешифрировать под стереоскопом.
Базис фотографирования - расстояние на местности, соответствующее базису смежных снимков.
Общий базис аэроснимков (базис стереопары) ? среднее расстояние между главными точками, замеренное на двух смежных снимках.
Репродукция накидного монтажа ? фотография АФС определенной территории, расположенных в порядке залета самолета, служащая для быстрого отыскания необходимого снимка.
Высота фотографирования
Высота фотографирования устанавливается по показаниям радиовысотомера и записывается в паспорте полета. Если известно фокусное расстояние фотоаппарата (f) и масштаб (m) АФС, то можно определить высоту фотографирования Н.
Н - высота над средней плоскостью снимаемого участка, т.е. над средней уровенной поверхностью.
Искажение изображения за счет рельефа
Рельеф местности, имеющей значительные превышения, на АФС изображается в искаженном виде. Это искажение выражается в смещении точек местности на АФС по сравнению с изображением их на ортогональной проекции карты. При ортогональном проектировании все точки местности проектируются на плоскость с помощью лучей, перпендикулярных этой местности.
На АФС изображение земной поверхности строится с помощью пучка прямолинейных лучей, идущих от различных точек поверхности через общий центр проектирования, которым является узловая точка объектива фотоаппарата. Такая проекция является центральной. Вследствие того, что АФС является центральной проекцией, возникает искажение за счет рельефа.
Чтобы получить обратный стереоэффект из прямого нужно:
Развернуть оба снимка на 1800..
Аэросъемочные работы подразделяются по масштабу:
1. Очень мелкий: 1:100 000 и мельче
Применяется при высотной АФ-съемке. Используется при региональной геологосъемке, особенно для горных районов с глубоким расчленением рельефа;
2. Мелкий 1:100 000 - 1:35 000
Применяется для горных районов. Уверенно дешифрируются основные формы рельефа и геологические структуры. В закрытых районах используется для составления фотосхем и предварительного дешифрирования. Используется для составления средне- и мелкомасштабных карт;
3. Средний 1:35 000 - 1:12 000
Наиболее ценные материалы. Удается дешифрировать мезо- и микроформы рельефа, элементы гидросети, литолого-фациальные комплексы, геологические структуры высоких порядков. Используются при составлении средне- и мелкомасштабных карт.
4. Крупный 1:12 000 - 1:1000
Дешифрируются все основные комплексы ландшафта (микроформы рельефа и типы растительных сообществ). Используются ограниченно для уточняющего дешифрирования на участках специализации.
5. Очень крупный - крупнее 1:1000
Используется при документировании строительных площадок и котлованов.
Масштаб аэрофотоосновы для геологической карты зависит от характера рельефа, от степени обнаженности (чем лучше обнаженность, тем крупнее масштаб), от сложности геологического строения и задачи съемки. Масштаб снимков всегда лучше брать крупнее масштаба геологической съемки и ее топоосновы.
Для исследования снимков в лаборатории используются специальные приборы, с помощью которых можно получить стереоскопическое (объемное) изображение. Это стереоскопы, интерпретоскопы, стереометры, стереокомпораторы и др.
Геологическое дешифрирование АФС основано на тесных взаимосвязях между различными процессами, происходящими в земной коре и их проявлением на земной поверхности. При дешифрировании используются прямые и косвенные дешифровочные признаки.
Прямые - признаки, отображающие непосредственно дешифрируемые объекты. Они делятся на геометрические и фотограмметрические признаки.
Геометрические признаки - это форма и размеры геологических объектов: направление и форма геологических элементов, углы наклона геологических элементов и рельефа.
Фотограмметрические признаки это фототон на черно-белых снимках, цвет на цветных и тень.
Косвенные признаки - геоморфологические, геоботанические и антропогенные. Косвенные признаки основаны на существующих взаимосвязях между геологическим строением и ландшафтными особенностями земной поверхности.
Геоморфологические признаки основаны на использовании природных связей форм рельефа и рисунка гидросети с вещественным составом горных пород.
Геоботанические признаки проявляются в связи различных почв и растительности с горными породами определенного состава. Участки проявления некоторых полезных ископаемых связаны с определенными гидрогеологическими и мерзлотными условиями и грунтами с различной степенью засоления.
Антропогенные признаки связаны с деятельностью человека (создание террасированных склонов, карьеров, насыпей, отвалов горных пород и т.д.).
Литолого-петрографическое дешифрирование
Литолого-петрографическое дешифрирование ставит своей задачей оконтуривание и прослеживание на АФС выходов горных пород определенного вещественного состава для составления предварительных геологических карт.
При дешифрировании осадочных и эффузивных пород важная роль отводится маркирующим горизонтам. Это пласты или толщи горных пород, хорошо выделяющиеся на АФС и прослеживающиеся на значительные расстояния. Они хорошо выражены в рельефе, отличаются по цвету и приурочены к определенным породам.
Осадочные, интрузивные и эффузивные породы разного состава обладают определенными дешифровочными признаками, по которым их можно различить на АФС. Например:
Осадочным породам характерны:
1) отчетливо выраженная слоистость,
2) трещиноватость объемно-массивно-слоистых пород, выраженная в рисунке гидросети;
3) светлый фототон у карбонатов, гипсов, песков, темный у глин, аргиллитов, некоторых песчаников и конгломератов;
4) характерные формы рельефа - столовые горы, структурные плато, куэстовые гряды и гребни, скалистые уступы и карнизы;
5) специфический рисунок гидросети у разных видов пород;
6) карстовые формы рельефа: избирательная приуроченность растений к разным видам пород и др.
Интрузивным породам свойственны:
1) отсутствие слоистости и полосчатости;
2) секущий контакт с вмещающими породами;
3) светлый фототон у кислых пород, темный ? у основных и ультраосновных;
4 формы рельефа - изометричные положительные формы, останцовые гряды, кольцевые, дуговидные формы и др.;
5) наличие на контакте с вмещающими породами полосчатых структур течения и пластовых трещин; и др.
Структурное дешифрирование
Задача структурного дешифрирования - выявление основных особенностей тектонического строения территорий для построения предварительных геологических карт. Оно проводится одновременно с литолого-петрографическим дешифрированием и заключается в анализе условий залегания горных пород, выявлении и прослеживании структурных форм, пликативных и дизъюнктивных дислокаций.
Дешифрирование горизонтально и субгоризонтально залегающих пород эффективно лишь при расчлененном рельефе (в долинах рек), т.к. при выровненном рельефе на земной поверхности обнажается лишь самая верхняя часть разреза (1-2 слоя). При расчлененном рельефе горизонтальное залегание пород передается на АФС полосчатым рисунком фотоизображения. Он образуется чередованием пород разного цвета и фототона, которые подобно горизонталям обрисовывают неровности рельефа. Ширина полос зависит от мощности платов и крутизны склона. Чем положе склон и больше мощность пласта, тем больше ширина его выхода.
При чередовании в разрезе устойчивых и неустойчивых пород в рельефе наблюдается ступенчатый склон. Крепкие породы создают в склоне крутые уступы (карнизы), ширина выхода их уменьшается.
Дешифрирование наклонно залегающих пластов зависит от рельефа. В равнинной местности наклонные слои изображаются в виде вытянутых полос. В условиях расчлененного рельефа выходы наклонных пластов закономерно изгибаются в речных долинах и на водоразделах, образуя пластовые треугольники. С помощью пластовых треугольников можно определить направление падения пород и угол падения. Если в разрезе наклонно залегающих пластов чередуются породы разной крепости, то в рельефе наблюдаются куэсты.
Основным признаком складчатого залегания является симметричное расположение пород по отношению к ядру и закономерное повторение по обе стороны от осевой линии складки выходов пород одного и того же возраста и состава.
На АФС отчетливо дешифрируются разрывы со смещениями.
Геоморфологическое дешифрирование и дешифрирование четвертичных отложений
Разным генетическим типам Q отложений характерен определенный рисунок фотоизображения.
Гравитационные (оползневые) образования дешифрируются по наличию в верхней части склона циркообразных ниш, окруженных уступами с трещинами бортового отпора.
Делювиальные отложения расположены на склонах в виде широких тел плащеобразной, конусообразной или языковидной формы.
Пролювиальные отложения расположены у подножий склонов в виде шлейфов веерообразной формы. Цвет фототона светлый у действующих конусов, темный - у старых, заросших растительностью.
Ледниковые отложения дешифрируются по характерным формам гляциального рельефа: ледниковым карам и циркам, срединным, боковым и конечным моренам в виде холмистых образований и др.
Эоловым отложениям характерен светлый фототон и формы рельефа, закономерно ориентированные в направлении господствующих ветров (барханы, дюны).
Структурно-геоморфологическое дешифрирование космофотоснимков (КФС)
Главная задача - выявление и анализ связи между тектоническими процессами и рельефообразованием.
Рельеф новейших локальных поднятий дешифрируется на КФС по:
1) изменению морфологии долин (рисунка гидросети транзитных рек), пересекающих поднятия;
2) локальному появлению денудационных поверхностей выравнивания среди аккумулятивных форм рельефа и др.
Активные продольные сбросы образуют тектонические уступы, разделяющие блоки с различным геоморфологическим строением. На поднятых блоках развивается эрозионный и денудационный тип рельефа, на опущенных блоках - аккумулятивный тип рельефа.
Сдвиги на КФС дешифрируются по смещению элементов слоистости и складчатых структур в плане. Глубинные сдвиги типа Сан-Андреас устанавливаются на КФС по горизонтальному смещению крупных блоков земной коры и мегаформ рельефа, русел рек и т.д.
Список терминов к экзамену
1. Слой |
50. Дизъюнктивные нарушения |
|
2. Мощность слоя |
51. Диаклазы |
|
3. Литогенез, диагенез |
52. Параклазы |
|
4. Выклинивание |
53. Кливаж |
|
5. Слоистость |
54. Отдельность |
|
6. Структурный ярус |
55. Сланцеватость |
|
7. Структурный этаж |
56. Сброс |
|
8. Несогласие |
57. Взброс |
|
9. Прилегание, облекание |
58. Сдвиг |
|
10. Фация. |
59. Надвиг |
|
11. Конкреция |
60. Автохтон, аллохтон |
|
12. Секреция |
61. Покров, шарьяж |
|
13. Биогерм |
62. Горст, грабен |
|
14. Биостром |
63. Зеркало скольжения |
|
15. Рифы |
64. Тектоническая брекчия, меланж |
|
16. Ритмические толщи, флиш |
65. Милонит, милонитизация |
|
17. Компенсированное осадконакопление |
66. Тектоническое окно |
|
18. Некомпенсированное осадконакопление |
67. Тектонический останец |
|
19. Стратиграфический горизонт |
68. Эрозионное окно |
|
20. Петрографический горизонт |
69. Эрозионный останец |
|
21. Трансгрессивное залегание |
70. Кратер |
|
22. Регрессивное залегание |
71. Диатрема |
|
23. Базальный конгломерат |
72. Лавовый покров, лавовый поток |
|
24. Осадконакопление компенсированное |
73. Лавовые плато |
|
25. Осадконакопление некомпенсированное |
74. Флюидальность |
|
26. Линия простирания |
75. Туф, туффит |
|
27. Линия падения |
76. Пирокласты |
|
28. Угол падения |
77.Кальдера |
|
29. Азимут падения и простирания |
78. Жерла, некки |
|
30. Изогипса, стратоизогипса |
79. Эксплозия, экструзия |
|
31. Величина заложения |
80.Тефры |
|
32. Пластовая фигура |
81. Пемза |
|
33. Структурный нос |
82. Игнимбрит |
|
34. Структурная терраса |
83. Агломерат, конгломерат |
|
35. Флексура |
84. Интрузия |
|
36. Складка |
85. Протрузия |
|
37. Ось и осевая поверхность складки |
86. Лакколит |
|
38. Шарнир складки |
87. Лополит |
|
39. Ундуляция |
88. Факолит. |
|
40. Ядро складки |
89. Силл. |
|
41. Мульда, свод |
90. Дайка |
|
42. Опрокинутая складка |
91. Шток |
|
43. Изоклинальная складка |
92. Апофиза |
|
44. Брахискладка |
93. Диапир |
|
45. Диапирования складка |
94. Ареал-плутон |
|
46. Кепрок |
95. Некк |
|
47. Криптодиапир |
96. Шлир |
|
48. Структура конседиментационная |
97. Ксенолит |
|
49. Структура постседиментационная |
98. Прототектоника |
|
99. Скарн |
119. Срединный океанический хребет |
|
100. Магматическая ассимиляция |
120. Рифт |
|
101. Дифференциация магмы |
121. Трансформный разлом |
|
102. Кристаллизационная сланцеватость |
122. Геосинклиналь |
|
103. Гнейсы |
123. Геоантиклиналь |
|
104. Эклогит |
124. Синклинорий |
|
105. Тектоническая брекчия |
125. Антиклинорий |
|
106. Будинаж |
126. Щит |
|
107.Мигматизация |
127. Плита |
|
108. Гранитизация |
128. Синеклиза |
|
109. Земная кора |
129. Антеклиза |
|
110. Литосфера |
130. Срединный массив |
|
111. Зона Беньофа |
131. Краевой прогиб |
|
112. Граница Мохо |
132. Краевой шов |
|
113. Поверхность Конрада |
133. Вулканогенный пояс |
|
114. Фиксизм |
134. Авлакоген |
|
115. Мобилизм |
135. Глубинный разлом |
|
116. Спрединг |
136. Вал |
|
117. Субдукция |
137. Континентальный рифт |
|
118. Литосферная плита |
138. Формации: |
|
Угленосная |
||
Флишевая |
||
Молассовая |
||
Трапповая |
||
Эвапоритовая |
Вопросы к экзамену по структурной геологии и геокартированию
1. Геологические карты. Типы и масштабы съемок и карт.
2. Виды геологических съемок. Виды маршрутов при геологической съемке.
3. Условные обозначения на геологических картах.
4. Стратиграфические колонки, их назначение и методика построения.
5. Геологические разрезы, их назначение, методика построения. Выбор направления линии разреза, вертикального и горизонтального масштаба.
6. Слой и слоистость. Элементы слоя. Разновидности мощности и характер ее изменения. Классификация слоистости в зависимости от мощности слоя.
7. Виды слоистости: параллельная, волнистая, линзовидная, косая. Причины образования слоистости.
8. Согласное и несогласное залегание. Параллельное, угловое, географическое и региональное несогласие.
9. Структурный ярус и структурный этаж.
10. Строение поверхностей несогласия. Облекание и прилегание. Признаки несогласного залегания.
11. Фации осадочных образований: морские, континентальные, лагунные.
12. Строение плоскостей напластования. Образования внутри слоя.
13. Особые формы залегания осадочных пород - органогенные постройки. Биогермы, биостромы, рифы.
14. Компенсированное и некомпенсированое осадконакопление. Образование ритмических толщ.
15. Взаимоотношение слоистых толщ: трансгрессивное, регрессивое залегание.
16. Горизонтальное залегание и его признаки. Измерение мощности при горизонтальном залегании. Изображение горизонтально залегающих слоев на картах и разрезах. Выбор линии разреза.
17. Общая характеристика наклонного залегания. Элементы залегания: линия простирания, падения, восстания, азимуты простирания и падения, истинный и видимый угол падения.
18. Определение истинных элементов залегания по методу тригонометрических функций.
19. Определение мощности пласта и глубины его залегания с помощью изогипс.
20. Пластовые фигуры. Зависимость выхода пласта от угла падения и характера рельефа. Правило пластовых треугольников. Определение направления пород по карте без построения изогипс.
21. Флексура, структурный нос, структурная терраса.
22. Определение истинной мощности при наклонном залегании. Формула Леонтовского.
23. Изогипсы. Величина заложения. Способы ее определения. Зависимость ее от угла падения пласта.
24. Нанесение выхода слоя на карту по элементам залегания и мощности.
25. Складки: определение, основные разновидности, элементы складок. Морфологические классификации складок.
26. Диапировые складки, их строение и условия образования.
27. Генетическая классификация складок. Связь между складчатостью и осадконакоплением.
28. Флексуры, их строение и условия образования.
29. Трещины. Геометрическая и генетическая классификации. Тектонические трещины. Кливаж и его виды.
30. Полевые наблюдения над трещиноватостью. Методы графического изображения трещин: розы-диаграммы, круговые диаграммы.
31. Разрывы со смещениями. Сбросы и взбросы и их элементы.
32. Классификация сбросов и взбросов.
33. Определение направления перемещения крыльев разрывного нарушения (поднятый и опущенный блок). Определение амплитуды сброса.
34. Определение возраста разрывных нарушений и складчатости.
35. Групповые сбросы и взбросы. Горсты и грабены.
36. Нетектонические дислокации: подводно-оползневые нарушения, нептунические дайки, отложения мутьевых потоков, гляциодислокации.
37. Дислокации, связанные с изменением объема горных пород.
38. Сдвиги и их элементы.
39. Надвиги и тектонические покровы, их элементы и условия образования.
40. Структурно-тектонические комплексы (структурные ярусы и структурные этажи), выделение их на геологических картах.
41. Несогласное залегание. Параллельное, угловое и географическое несогласие.
42. Виды вулканических извержений (центральные и трещинные).
43. Типы вулканов и их строение. Продукты вулканической деятельности.
44. Особенности наземных и подводных вулканических образований.
45. Кальдеры и диатремы. Их строение и происхождение.
46. Особенности картирования и изображения на АФС эффузивных тел.
47. Согласные интрузивные тела: формы тел, особенности строения и условия образования.
48. Несогласные интрузивные тела: формы тел, особенности строения и условия образования.
49. Внутреннее строение интрузивных массивов. Элементы прототектники жидкой и твердой фазы.
50. Определение возраста интрузий. Контакты и контактовые ореолы.
51. Изучение состава интрузивных тел Дифференциация и ассимиляция магмы как причины разнообразия состава интрузивных тел. Особенности картирования и изображения на АФС интрузивных тел.
52. Региональный метаморфизм. Ступени регионального метаморфизма. Характерные структурные формы.
53. Локальный метаморфизм, его типы.
54. Стратиграфическое расчленение и картирование метаморфических толщ. Особенности их дешифрирования на АФС.
55. Типы земной коры.
56. Ортогеосинклинальная стадия развития земной коры. Формации, структурные элементы, магматизм.
57. Эпигеосинклинальная (орогенная) стадия развития земной коры: формации, структуры, магматизм.
58. Срединные массивы. Краевые прогибы. Вулканогенные пояса.
59. Структуры платформенного чехла. Древние и молодые платформы. Формации осадочного чехла платформ.
60. Структуры доплитного комплекса платформ.
61. Структуры плитного комплекса платформ.
62. Платформенная складчатость.
63. Рифтогенные структуры.
64. Кольцевые структуры.
65. Геологические карты. Типы и масштабы карт.
66. Виды геологических съемок.
67. Условные обозначения геологических карт.
Программа курса «Структурная геология»
Виды геологических съемок (маршрутная, площадная съемка и их комбинации). Виды маршрутов при геологической съемке (вкрест простирания, по простиранию, оконтуривание обнажений, рекогносцировочные, увязочные). Зависимость густоты точек наблюдения от сложности геологического строения района. Специальные съемки. Выбор масштаба геологической съемки. Особенности геологической съемки в различных районах: высокогорных, равнинных, горно-таежных, полупустынных и пустынных районах.
Геологические карты. Геологическая карта (определение). Типы, масштабы карт. Номенклатура карт. Понятие кондиционности геологических карт. Типы геологических карт: собственно геологическая (литолого-стратиграфическая), литолого-петрографическая, структурно-тектоническая, карта четвертичных отложений, фациально-палеогеографическая, геоморфологическая, гидрогеологическая карта, инженерно-геологическая, геофизическая. Карта полезных ископаемых, карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых.
Карты обзорные, мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномаштабные, детальные.
Условные знаки геологических карт: цветовые, штриховые, стратиграфические, условные обозначения магматических пород, внемасштабные знаки, геологические границы, тектонические знаки, литологические обозначения, обозначение генезиса четвертичных осадочных отложений.
Внешнее оформление геологической карты. Сводная стратиграфическая колонка. Геологические разрезы и их назначение.
Слоистость осадочных пород. Формы залегания осадочных пород.
Распространенность осадочных пород на Земле и в земной коре. Основные генетические группы осадочных пород. Литогенез. Стадии образования осадочных пород.
Слой, пласт. Подошва, кровля, мощность слоя. Истинная и видимая мощности. Изменения мощности слоя: выклинивание, пережимы, линзообразное залегание.
Слоистость классификация слоистости (один пример). Поверхность наслоения и ее строение.
Морфологические типы слоистости и причины ее образования: горизонтальная, волнистая, линзовидная, косая (речная, дельтовая, эоловая).
Соотношение слоистых толщ. Согласное и несогласное залегание горных пород. Параллельность и непараллельность геологических границ. Несогласное залегание. Параллельное несогласие (денудационное). Региональное, угловое,, географическое несогласие. Скрытое несогласие.
Структурный ярус, структурный этаж.
Истинные и внутриформационные несогласия.
Строение поверхностей несогласия. Облекание и прилегание. Признаки несогласного залегания.
Горизонтальное залегание. Определение горизонтального залегания. Признаки горизонтального залегания на карте с топогоризонталями и без них. Слой, поверхность напластования, линия выхода пласта.
Геологическая карта горизонтально залегающих пород при расчлененном и нерасчлененном рельефе. Выбор линии разреза при горизонтальном залегании. Структурный знак горизонтального залегания.
Истинная мощность при горизонтальном залегании.
Ширина выхода горизонтального слоя, зависимость от рельефа и мощности пород. Геологические маршруты при картировании горизонтально залегающих пластов.
Рифы, фации. Фация (определение). Морские, лагунные, континентальные фации (их признаки: площали распространения, слоистость, мощности, литология пород, фаунистические остатки). Строение плоскостей напластования. Образования внутри слоя (конкреции и секреции).
Формы залегания осадочных пород - биогермы, биостромы.
Рифы: береговые, барьерные, атоллы. Происхождение рифов. Примеры палеорифов. Практическое значение рифовых толщ.
Взаимоотношения слоистых толщ.
Трансгрессивное, регрессивное, миграционное залегание
Стратиграфический горизонт, петрографический горизонт.
Причины образования слоистости.
Образование ритмических толщ. Флиш.
Компенсированное и некомпенсированное осадконакопление. Примеры.
Наклонное (моноклинальное) залегание горных пород. Элементы залегания: линия простирания, линия падения, линия восстания, угол радения, азимут падения, азимут простирания. Способы измерения элементов залегания.
Зависимость ширины выхода наклонно залегающего пласта от истинной мощности, угла падения пласта, от соотношения падения склона и слоя.
Нанесение полного выхода наклонного пласта на геологическую карту. Изогипса, величина заложения.
Построение линии выхода по известным элементам залегания, замеренным в определенной точке.
Определение глубины залегания пласта на карте с топогоризонталями. Определение мощности пласта по карте с горизонталями. Определение направления падения плата по карте без построения изогипс.
Понятие о пластовых треугольниках (пластовых фигурах). Правило пластовых треугольников. Обозначение моноклинального залегания на геологической карте. Структурный нос, структурная терраса.
Флексура (определение). Флексура горизонтальная и вертикальная. Флексуры согласные и несогласные, конседиментационные и постседиментационные.
Складчатые формы залегания слоев. Складки, причины их образования. Антиклиналь, синклиналь. Элементы складок: крылья, замок, угол складки, ось складки, осевая поверхность, ядро, свод, мульда, гребневая поверхность, шарнир. Ундуляция шарнира. Периклинальное окончание, центриклинальное замыкание складок. Определение размеров складки: длина, ширина, высота.
Морфологическая классификация складок: По положению осевой поверхности: по поперечному сечению, по расположению крыльев относительно осевой поверхности, по углу при вершине складок (по форме залегания), по форме в плане, по соотношению мощностей слоев в замках и на крыльях:
Диапировые складки (ядра протыкания). Образование, распространение, строение диапиров. Криптодиапиры. Кепрок. Гипотезы образования диапировых складок.
Геологические условия образования складок. Поверхностная складчатость: складки регионального смятия, складки облекания (глыбовые), складки гравитационного скольжения, приразрывные складки, складки, связанные с внедрением интрузий.
Конседиментационные и постседиментационные складки: формирование, строение.
Системы складок. Сочетания складок. Простые и сложные складчатые комплексы. Складки волочения. Будинаж. Взаимное расположение осей складок в складчатых комплексах. Виргация осей складок. Антиклинорий, синклинорий. Синеклиза, антеклиза. Примеры структур.
Разрывные нарушения. Диаклазы и параклазы.
Трещины, трещиноватость, отдельность (виды отдельностей, причины образования). Классификация трещин по степени раскрытия, по размерам и по отношению к слоистости, по форме, по строению стенок. Генетическая классификация трещин: тектонические (отрыва, скалывания) и нетектонические. Кливаж, типы кливажа. Отличие кливажа и сланцеватости:
Нетектонические трещины. Причины возникновения, примеры. Полевые наблюдения за трещиноватостью. Графическое изображение трещин.
Сбросы, взбросы (определения, признаки). Элементы сбросов и взбросов: Сместитель (сбрасыватель), угол падения, бока (блоки, крылья), амплитуда смещения, линия выхода сместителя.
Классификация взбросов и сбросов: по наклону сместителя, по отношению к простиранию нарушенных пород: по соотношению падения сместителя и нарушенных пород, по направлению движения блоков (шарнирные и цилиндрические). Системы сбросов и сбросов. Ступенчатые сбросы и взбросы. Горст, грабен. Примеры грабенов. Грабен-синклиналь, горст-антиклиналь.
Сдвиги. Разлом Сан-Андреас.
Надвиги - определение, элементы надвигов: аллохтон, автохтон, фронт, тыл, тектонические окна, тектонические останцы.
Полевые наблюдения над разрывными нарушениями. Прямые признаки разрывных нарушений. Изображение разрывных нарушений на геологической карте.
Определение поднятого и опущенного блоков на геологической карте, по ширине выхода слоя в складке. Правило пять «П»,
Нетектонические дислокации: в мутьевых потоках, нептунические дайки, подводные оползни, дислокации, связанные с увеличением объема пород, складки выпирания в долинах рек, карстовые обрушения и косые пласты, гляциодислокации, ледниковые клинья, гидролакколиты.
Формы залегания интрузивных пород.
Согласные интрузии: лакколиты, лополиты, факолиты, силлы.
Несогласные интрузивные тела - дайки, штоки, батолиты, магматические диапиры, ареал-плутоны.
Простые, повторные и сложные интрузии. Протрузия. Некки.
Внутреннее строение интрузивных массивов. Апофизы, шлиры, ксенолиты.
Прототектоника жидкой фазы. Полосчатые и линейные структуры течения.
Прототектоника твердой фазы. Системы трещин в интрузивных массивах. Определение возраста интрузий.
Горячий и холодный контакты итрузивных тел. Эндоконтакт, экзоконтакт в интрузивных массивах.
Изучение состава интрузивных тел. Дифференциация и ассимиляция магмы.
...Подобные документы
Изучение структуры, текстуры и форм залегания осадочных горных пород. Классификация метаморфических горных пород. Эндогенные геологические процессы. Тектонические движения земной коры. Формы тектонических дислокаций. Химическое и физическое выветривание.
контрольная работа [316,0 K], добавлен 13.10.2013Цели и задачи структурной геологии. Основные положения геотектоники. Формы залегания горных пород в земной коре. Элементы геологических карт. Цвета плутонических и субвулканических образований. Номенклатуры топографических листов различных масштабов.
презентация [3,4 M], добавлен 09.02.2014Деформация тела как изменение формы и объема тела под действием внешних сил, ее разновидности: упругая, пластическая, остаточная, хрупкая. Структура складок, их компоненты и исследование, морфологическая классификация, геологические условия образования.
презентация [1,5 M], добавлен 23.02.2015Сущность интрузивного магматизма. Формы залегания магматических и близких к ним метасоматических пород. Классификация хемогенных осадочных пород. Понятие о текстуре горных пород, примеры текстур метаморфических пород. Геологическая деятельность рек.
реферат [210,6 K], добавлен 09.04.2012Общая схема образования магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Петрографические и литологические методы определения пород. Макроскопическое определение группы кислотности. Формы залегания эффузивных пород. Породообразующие минералы.
контрольная работа [91,7 K], добавлен 12.02.2016Геологические карты, отображающие геологическое строение верхней части земной коры. Залегания магматических горных пород. Интрузивные и эффузивные горные породы. Газообразные, жидкие и твердые продукты вулканической деятельности. Кристаллы в природе.
контрольная работа [34,8 K], добавлен 09.01.2011Основные литологические типы карста. Условия залегания карстующихся пород. Геофизические методы исследования в карстовых районах. Геологические предпосылки постановки геофизических методов на карст. Методики электроразведки и сеймсразведки карста.
реферат [28,0 K], добавлен 31.05.2012Инженерно-геологическая характеристика участка проектируемых работ. Состав и условия залегания грунтов и закономерности их изменчивости. Определение размеров и зон сферы взаимодействия сооружений с геологической средой. Расчет сметной стоимости работ.
дипломная работа [7,4 M], добавлен 15.08.2022Обоснование необходимости геометризации месторождения полезных ископаемых, ее методы. Условия использования методов изолиний, объемных графиков и моделирования. Способ геологических разрезов. Проведение геометризации форм и условий залегания пласта.
реферат [30,2 K], добавлен 11.10.2012Параметры устойчивости откосов борта карьера и его уступов. Физико-механические свойства массива. Взаимосвязь напряжений и деформаций пород в массиве. Геологические структурные особенности залегания пород, инженерные методы расчета их устойчивости.
курсовая работа [85,9 K], добавлен 25.09.2009Значение инженерной геологии для проектирования и строительства. Задачи, решаемые этой наукой. Происхождение, минералогический и химический составы, структура, текстура и условия залегания. Основные физико-механические показатели свойств горных пород.
контрольная работа [260,9 K], добавлен 14.07.2010Определение понятия магматизма, формы, виды и причины возникновения вулканических процессов. Магматогенные месторождения полезных ископаемых, условия их формирования. Промышленное значение добычи апатитовых руд. Торфяные ресурсы РФ и республики Беларусь.
контрольная работа [759,2 K], добавлен 30.08.2011Химический состав земной коры и Земли. Весовые кларки наиболее распространенных химических элементов. Формы залегания магматических горных пород. Геологическая деятельность озер и болот. Образование магматических пород. Разрывные движения земной коры.
контрольная работа [26,2 K], добавлен 26.02.2011Задачи анализа геологической карты. Выделение поверхностей несогласия в стратиграфическом разрезе и анализ их значения в геологической истории района. Характеристика складчатых и разрывных нарушений. Определение возраста магматических образований.
курсовая работа [25,6 K], добавлен 14.01.2016Геологическая съемка в районах развития вулканогенных образований. Предполевое дешифрирование аэрофотоматероалов и составление предварительной геологической карты. Методика опробования вулканогенных пород для выявления их минералогических особенностей.
реферат [24,5 K], добавлен 12.12.2010Процесс формирования осадочной горной породы. Основные формы залегания, дислокации осадочных горных пород, их виды. Обломочные, органогенные, хемогенные породы и породы смешанного происхождения. Разлом, относительно которого произошло смещение слоев.
курсовая работа [550,1 K], добавлен 10.07.2015Анализ геологической карты района поселка Ельня. Структурные особенности залегания горных пород, способы их изображения на геологических и тектонических картах и разрезах. Орогидрография, стратиграфия, тектоника и история геологического строения района.
курсовая работа [21,1 K], добавлен 06.12.2012Орогидрографическая характеристика, стратиграфия, магматизм, тектоника, история геологического развития, перспективы разведки полезных ископаемых геологической карты №25. Внедрение интрузий и нарушения первичного залегания пород исследуемого района.
курсовая работа [30,5 K], добавлен 07.02.2016Общее описание и характерные черты осадочных горных пород, их основные свойства и разновидности. Типы слоистости осадочных горных пород и структура. Содержание и элементы обломочных пород. Характеристика и пути образования химических, органогенных пород.
реферат [267,1 K], добавлен 21.10.2009Общая характеристика осадочных горных пород как существующих в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры. Образование осадочного материала, виды выветривания. Согласное залегание пластов горных пород, типы месторождений.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 08.02.2016