
- •Оглавление
- •Глава 1. Предмет стратиграфии..................................................................5
- •Глава 2. История науки..................................................................................10
- •Глава 3. Принципы стратиграфии ……………………………………….......20
- •Глава 4. Время в стратиграфии ..................................................................37
- •Глава 5. Общая стратиграфическая шкала............................................. 44
- •Глава 6. Классификация и номенклатура стратиграфических подразделений. Стратиграфический кодекс.................................... 59
- •Глава 7. Стратиграфические схемы. Порядок выделения
- •Глава 8. Методы расчленения и корреляции отложений................86
- •Глава 9. Геохронометрия..............................................................................210
- •Глава 10. Структура и практическое
- •Глава 1. Предмет стратиграфии
- •1.1. Основные операции стратиграфии
- •1.2. Задачи стратиграфии
- •Глава 2. История науки
- •2.1. Зарождение науки
- •2.2. Становление стратиграфии
- •Возникновение биостратиграфии
- •Развитие стратиграфии в период победы эволюционизма
- •2.5.Развитие стратиграфии на современном этапе
- •Глава 3. Принципы стратиграфии
- •3.1. Принцип неполноты стратиграфической
- •3.2. Принцип необратимости геологической
- •3.3. Принцип объективной реальности
- •3.4. Принцип последовательности образования геологических тел (принцип н. Стенона)
- •3.5. Принцип возрастной миграции граничных поверхностей супракрустальных геологических тел (принцип н. А. Головки некого)
- •Принцип фациальной дифференциации одновозрастных отложений (принцип а. Грессли—е. Реневье)
- •3.7.Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции (принцип в. Смита)
- •Глава 4. Время в стратиграфии
- •4.1. Хронология, хронометрия, одновременность
- •4.2. Хронология (время-последовательность)
- •4.3. Хронометрия (время—длительность)
- •4.4. Одновременность
- •Глава 5. Общая стратиграфическая шкала
- •5.1. Основные стратиграфические подразделения
- •5.3.Дальнейшее развитие взглядов
- •Глава 6. Классификация и номенклатура
- •6.1. Стратиграфическая классификация
- •6.1.1. Основные стратиграфические подразделения
- •6.2. Общие стратиграфические подразделения
- •6.3.Региональные стратиграфические подразделения
- •6.4.Местные стратиграфические подразделения
- •6.5.Литостратиграфические подразделения
- •6. 6. Стратиграфический кодекс59
- •Глава 7. Стратиграфические схемы.
- •7.1. Типы стратиграфических схем
- •7.2. Порядок установления новых стратиграфических
- •7.3. Стратотип
- •7.4. Лимитотип
- •7.5. Названия стратиграфических подразделений
- •7.6. Принцип приоритета и ревизия объема стратиграфических
- •Глава 8. Методы расчленения
- •8.1. Биостратиграфия (палеонтологический метод)
- •8.3. Геологические методы оценки относительного возраста
- •8.4. Геохимический метод
- •8.6. Тектоностратиграфия (диастрофические методы)
- •8.7. Событийная стратиграфия
- •8.8. Магнитостратиграфия (палеомагнитный метод)
- •Современный
- •8.9. Сейсмостратиграфия
- •Методы кажущегося сопротивления (кс157)
- •8.11. Секвентная стратиграфия (sequence162 stratigraphy)
- •8.11.1. Секвенция как инструмент стратиграфического анализа
- •Глава 9. Геохронометрия
- •9.2. Рубидий-стронциевый метод185
- •9.3. Уран-торий-свинцовый метод187
- •Вычисление возраста по изотопному составу обычного свинца
- •Радиоуглеродный метод190
- •Самарий-неодимовый метод
- •Рений-осмиевый метод
- •Геохронологическая (геохронометрическая) шкала
- •Глава 10. Структура и практическое значение стратиграфии
- •Две главные концепции современной стратиграфии
- •Практическое значение стратиграфии
- •Стратиграфическая основа
Вычисление возраста по изотопному составу обычного свинца
Возраст, вычисляемый по изотопному составу обычного свинца, называют модельным. Это связано с тем, что в качестве основы для расчета выбирают определенную геохимическую модель той системы, в которой происходило радиогенное накопление свинца, Способ построения различных моделей представлен в работах Е. И. Гамильтона, Б. М. Найденова, В. В. Чердынцева и др. Природный свинец состоит из четырех стабильных изотопов 204РЬ, 206РЬ, 207РЬ, 208РЬ, из которых 204РЬ не связан с радиоактивным распадом. Его содержание принимается за единицу,
189 Погрешность анализа ±5 %.
-218-
и количество других изотопов свинца выражается по отношению к нему. В настоящее время предложен ряд моделей для расчета геологического возраста по изотопному составу свинца, имеющих определенную долю вероятности.
Модель Холмса—Гаутерманса предполагает, что любой свинец образовался как радиогенная добавка к первичному свинцу, который по своему изотопному составу равен свинцу железных метеоритов — наименее радиоактивных тел Солнечной системы.
Модель Рассела—Фаркуара—Камминга основана на предположении, что в недрах Земли, которые являются источником рудного свинца, соотношения Pb/U/Th хорошо перемешаны, образуя некоторый гомогенный источник, в котором указанные элементы изменяют в течение геологического времени свои количества только в результате радиоактивного распада.
В модели Э. Канасевича, Б. Дое и Дж. Стейси использован тот же принцип, что и в предыдущей модели, но с несколько иными параметрами.
Радиоуглеродный метод190
Радиоуглеродный метод основан на реакции 14N с нейтроном в верхних слоях атмосферы под воздействием космического излучения и превращением его в 14С с периодом полураспада 5750 лет.
Используется для датирования пород позднего плейстоцена — голоцена. Массовое радиоуглеродное датирование применимо для образцов возрастом от 1 до 50—60 000 лет. Образцы моложе 1 000 лет не анализируются из-за большой погрешности в определении. Максимальный возраст — 70 000 лет — требует высокой технической сложности анализа и специального (крайне дорогого) обогащения пробы радиоуглеродом.
Объекты для радиоуглеродного датирования многочисленны. Это разнообразные углеродсодержащие материалы: древесный уголь, древесина, торф, гумус, кости, раковины моллюсков, сталактиты и т. п.
Радиоуглеродные даты могут быть омоложены или удревнены вследствие различных наложенных процессов (например, гниение). Поэтому следует особенно тщательно отбирать (и упаковывать191) материал для анализа.
Самарий-неодимовый метод
Метод разработан сравнительно недавно Д. де Паоло и Г. Вассер-буром в США. Он основан на а-распаде 147Sm и превращении его в
190 Погрешность анализа ±5 %.
191 Запрещается использовать для упаковки вату, опилки, стружку.
-219-
143Nd. Радиоактивного изотопа 147Sm в природном самарии 14.97 %, 143Nd в естественном неодиме 12.7 %. Оба элемента относятся к группе редкоземельных (лантанидов) и имеют почти одинаковые свойства и встречаются совместно в одних и тех же минералах. Возраст минеральных образований, содержащих самарий, вычисляется по уравнению:
бе; t — возраст минерала или породы. В дальнейшем полученные данные обрабатываются методом построения изохрон. Изохрона строится по полученным точкам, и ее наклон к оси абсцисс соответствует определенному возрасту, а точка пересечения с осью ординат (на которой отложены отношения 143Nd/144Nd) соответствует первичному отношению изотопов 143Nd/144Nd.
Постоянная распада λ самария-147 равна 6.537*10 -10 лет-1, что соответствует периоду полураспада Т= 1.06*1011 лет, Такая медленная скорость распада приводит к очень малому накоплению радиогенного изотопа 143Nd, что требует исключительно чувствительных и точных аналитических определений.
Самарий-неодимовый метод имеет преимущество перед другими методами. Оно состоит в том, что родоначальный и радиогенный изотопы по своим геохимическим свойствам чрезвычайно близки, и их миграция практически происходит в одинаковой степени, не нарушая радиоактивного равновесия в самой минеральной системе.