Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Безруков Ю.Ф. Физическая география материков и...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
475.14 Кб
Скачать

2.2. Тектоническая история материков

В соответствии с разделением материков на различные по воз­расту части могут быть выделаны ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРЫ МАТЕРИКОВ, неодинаковые по длительности.

Гипотетическим ДРЕВНЕЙШИМ ЭТАПОМ является время ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО НИЖНЕГО СЛОЯ КОРЫ. Этот этап по времени от 4,5 млрд. лет назад (время начала формирования земной коры) и до 3,6 млрд. лет назад (время наиболее древних пород).

ВТОРОЙ САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП-ФОРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ (от 3,6 до 1,7 млрд. лет). Образование фундамента произошло в результате длительных процесса метаморфизма и гранитизации древнейших магматических, вулканических и осадочных комплексов, что привело к формированию мощного гранитометаморфического основания материковой земной коры. Древние плат­формы представляют не только самые ранние ее части по времени воз­никновения, но и наиболее монолитные и устойчивые ее блоки.

ТРЕТИЙ ЭТАП - это ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛЬСКОГО СКЛАДЧАТОГО ОСНОВАНИЯ на обширных площадях всех поясов (700-570 млн. лет).

ЧЕТВЕРТЫМ является ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЕДОНСКИХ ОБЛАСТЕЙ, имеющих относи­тельно меньшее распространение.

ПЯТЫЙ соответствует ФОРМИРОВАНИЮ ГЕРЦИНСКИХ СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ И ОБРАЗОВАНИЮ ФУНДАМЕНТА ЭПИГЕРЦИНСКИХ ПЛАТФОРМ.

ШЕСТЫМ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬПИЙСКИЙ ЭТАП, отчетливо вы­раженный только в пределах Средиземноморского пояса, где он со­ответствует мезозойской и кайнозойской истории развития Альпийс­кой складчатой области.

В пределах ТИХООКЕАНСКОГО ПОЯСА история развития СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ значительно ОТЛИЧАЛОСЬ. Был отчетливо выраженный байкаль­ский этап, и только местами достаточно хорошо проявились каледонский и герцинский этапы. В значительных частях пояса они не выра­жены, здесь шел непрерывный геосинклинальный процесс от позднего докембрия до конца мезозоя. Последним в Тихоокеанском поясе явля­ется этап развития самых молодых кайнозойских складчатых областей периферии океана, Индонезийского и Карибского морей.

2.3. Эндогенные режимы материков

Эндогенные процессы - тектонические, магматические, метамор­фические - проявляются на материках в определенных закономерностях, сочетаниях, внутреннем единстве. Это свидетельствует о наличии в жизни земной коры определенных ЭНДОГЕННЫХ РЕЖИМОВ, каждый из ко­торых характеризуется определенными формами, масштабом и последо­вательностью тектонических движений, магматических и метаморфичес­ких процессов и существуют на той или иной территории в определен­ное геологическое время. Различают следующие эндогенные режимы материков:

  1. геосинклинальный

  2. платформенный

  3. орогенный

  4. -рифтовый

  5. магматической активизации платформ

  6. окраин материков.

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ подразделяется на: ЭВГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ, МИОГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ, ПАРАГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ И РЕЖИМ СРЕДИННЫХ МАССИВОВ. Он характеризуется контрастными колебательными движениями земной коры, интенсивной складчатостью, разрывными дислокациями, магмати­ческой деятельностью, проявлением регионального метаморфизма и гранитизма.

В наиболее интенсивном развитии эти явления сопровождаются звгеосинклинальным режимом, т.е. наиболее "возбужденным" эндоген­ным режимом.

Миогеосинклинальный режим отличается от эвгеосинклинального отсутствием или слабым выражением "начального магматизма".

Парагеосинклинальный является промежуточным между геосинкли­нальным и платформенным; контрасты, скорость и амплитуда колеба­тельных движений в нем значительно сглажены.

Режим срединных массивов приурочен к участкам внутри геосинклинальных поясов и основой этих массивов являются "обломки" струк­туры, созданной в предыдущие тектонические циклы (докембрийский, каледонский, герцинский).

ПЛАТФОРМЕННЫЙ РЕЖИМ разделяется на РЕЖИМЫ ДРЕВНИХ, МОЛОДЫХ И ПРОТОПЛАТФОРМ.

Наиболее типичными являются древние (докембрийские или эписреднепротерозойские) платформы, которые характеризуются свойст­вами, противоположными свойствам геосинклинальных режимов. Они представляют устойчивые структуры, складчатость отсутствует, т.е. образовавшись, они в целом сохраняются в течение последующего времени. Таким образом, режим древних платформ является более спо­койным материковым режимом. Однако, все платформы в своем строе­нии обнаруживают признаки того, что там, где они находятся, раньше существовал иной режим - один из геосинклинальных. Молодые плат­формы - это те, которые (на северных материках) образовались на байкальском, каледонском или герцинском основании. Они отличают­ся от древних большой дробностью расчленения на поднятия и про­гибы, амплитудой глубины разломов, размахом вертикальных движе­ний земной коры.

Протоплатформы являются самыми древними на материках участками, лишь отчасти сходными с более поздними платформами. На северных мате­риках протоплатформы появились в конце архея - начале протерозоя, когда возникало первое расчленение материковой коры на эндогенные зоны и зоны относительно спокойного развития. Размеры их были нам­ного меньше размеров древних и молодых платформ: они имели облик срединных массивов внутри протогеосинклинальной.

ОРОГЕННЫЙ РЕЖИМ, как и геосинклинальный, характеризуется боль­шим размахом и контрастностью колебательных движений. Но отличие заключается в преобладании поднятии над опусканиями. Области орогенного режима это прежде всего горные области, расчлененные на зоны поднятий и опусканий. Среди ОРОГЕННОГО выделяют ЭПИГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ (наступающий после геосинклинального режима) и ЭПИПЛАТФОРМЕННЫЙ (результат орогенной активизации платформы) режимы. Разли­чия между ними состоят в составе магматических пород: для эпигеосинклинального орогенного режима характерен кислый и средний магматизм, для эпиплатформенного орогенеза - щелочная магма, которая иногда может вовсе отсутствовать. В целом орогенный режим являет­ся следствием геосинклинального развития и может рассматриваться как завершающая (горообразовательная) стадия в истории геосинкли­налей.

РИФТОВЫЙ РЕЖИМ имеет сходство с орогенным и иногда принимается как его разновидность. Рифт обозначает совокупность структур рас­тяжения (грабенов). На материках типичными рифтами являются Аравийс­ко-Африканский, Байкальский, Рейнский, образовавшиеся примерно в одно время (неоген-антропогене), но на различном фундаменте. Первые два заложились на древней платформе. Рейнский на эпигерцинской молодой платформе. Подготовительной стадией рифтового режима является об­разование обширных выпуклых структур типа антеклиз (сводов). Они имеют неправильную овальную форму, в поперечнике несколько сотен километров и амплитуду поднятия в несколько километров. В даль­нейшем в сводах образуются расколы, вдоль которых формируются слож­ные грабены шириной З0-60 км, высотой 5-6 км. Развитие грабенов сопровождается вулканической деятельностью. Все рифтовые области характеризуются сильной сейсмичностью. Длина Байкальского рифта 2600 км, Рейнского - 600 км.

МАГМАТИЧЕСКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМ включает разнообразные про­явления эффузивной и интрузивной деятельности на территории плат­форм, не связанной с крупными тектоническими событиями на поверх­ности. Выделяются ДВА РЕЖИМА магматической активизации платформ: ПЛАТОБАЗАЛЬТОВЫЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИНТРУЗИЙ И ТРУБОК ВЗРЫВА.

Платобазальтовый или трапповый режим характеризуется излия­нием огромных объемов однообразных базальтов. Излияние происходит спокойно по трещинам, и базальты растекаются на больших площадях. В области излияния платобазальтов земная кора прогибается и из­лившиеся толщи залегают поэтому в пологой синеклизе. В этом от­личие этого режима от рифтового, в котором раскалывание коры и излияние предваряется образованием сводов. Массовое проявление платобазальтового режима происходило в конце палеозоя, начале мезозоя (примерно 200 млн. лет назад). Платобазальты развиты в Сибири (в Тунгусской синеклизе - 1,5 млн.км2 и мощность до 2 км), в Южной Африке (в синеклизе Карру - 26 тыс. км2, мощ­ность 1,4 км), в Южной Америке, Тасмании, Антарктиде, Индостане.

Режим центральных интрузий и трубок взрыва характеризуется интрузиями разнообразного состава и кимберлитовыми трубками взры­ва. Интрузий этого типа представляют глубокие корни вулканов. К кимберлитовым трубкам приурочены алмазы, и они обнаружены в Юж­ной Африке, Бразилии, на востоке Сибирской платформы.

Таким образом, все проявления интрузивной деятельности свя­заны с древними платформами и знаменуют магматическую активизацию после длительного (~1 млрд.лет) периода амагматического развития платформ.

ОКРАИНЫ МАТЕРИКОВ обладают существенными особенностями эндо­генного развития и их выделяют в особую группу режимов - АТЛАНТИ­ЧЕСКИЙ И ТИХООКЕАНСКИЙ.

Атлантический режим окраин характеризуется несогласным зале­ганием края океана на срединную до мезозойскую структуру материка. Эта до мезозойская структура может быть герцинской складчатой зо­ной, эпикаледонской или древней платформой. Такой тип окраины преобладает у Атлантического и Индийского океанов и является единст­венным вокруг Северного Ледовитого океана. Эти окраины сопровожда­ются обычно широким шельфом. Все до мезозойские структуры протяги­ваются с суши на шельф, а затем срезаются его краем, т.е. нет ни­каких признаков, что в до мезозойское время по соседству существо­вал океан. Перифериям материков вулканизм не свойственен.

Тихоокеанский режим окраин имеет более сложное развитие и строе­ние. Здесь к океану примыкает зона молодой геосинклинали, развив­шейся в мезозое и кайнозое, а затем в геотектонический этап на его месте возникла эпигеосинклинальная орогенная зона. Это характер­но для всего Тихого океана, северо-востока Индийского и небольших участков Атлантического океана (Антильские и Южно-Сандвичевы острова). Частично геосинклиналь и орогенная зона лежат полностью на материке (западное побережье Северной и Южной Америки), частично они просле­живаются на островных дугах (западная окраина Тихого океана). На окраинах Тихоокеанского типа наблюдается глубокое раскалывание земной коры.

В целом, оба окраинных режима в основе своего развития имеют опускание земной коры. Но в одном случае это опускание происходило путем спокойного изгибания коры с малой ролью разломов, в другом - полностью связано с глубоким раскалыванием коры, глыбовыми обрушениями и сопровождалось сильнейшей магматической деятельностью.