- •1. Понятие о слое и слоистости. Условия формирования слоистых толщ.
- •2. Слой, пласт, элементы слоя.
- •3. Морфологическая классификация слоистости
- •4. Первичные наблюдения поверхности наслоения.
- •5. Горизонтальное залегание пластов.
- •6. Определение мощности горизонтально залегающих пластов.
- •7. Элементы залегания. Определение в полевых условиях. Горный компас.
- •8. Определение элементов залегания по карте.
- •2) Метод тангенсов
- •Сетка Баумана.
- •9. Истинный и видимый угол падения.
- •10. Определение элементов залегания по трем точкам.
- •12. Определение мощности моноклинально залегающих пластов.
- •13. Определение элементов залегания и мощности в полевых условиях.
- •14. Зависимость формы выхода моноклинально залегающих пластов на поверхность от рельефа.
- •15. Построение выхода пласта на поверхность.
- •16. Выражение моноклинальных структур на геологической карте.
- •17. Трансгрессия. Регрессия. Ингрессия. Выраженность в разрезе и на карте.
- •18. Правило Головкинского-Вальтера
- •19. Несогласное залегание, типы несогласий, выраженность на геологической карте
- •20. Тектонический цикл, основные тектонические циклы фанерозоя
- •21. Структурные этажи.
- •22. Современная модель литосферы, земной коры континентов и океанов.
- •23. Современные зоны спрединга, их строение
- •24. Строение земной коры в переходных зонах
- •25. Пассивные и активные континентальные окраины.
- •26. Строение активной окраины северо-запада Тихого океана. Зона Заварицкого-Беньофа. Субдукция, обдукция.
- •27. Платформы, их строение, структурные элементы.
- •28. Структура плитного комплекса
- •29. Строение доплитного комплекса платформ.
- •30. Континентальные рифты
- •31. Основные формации платформ и складчатых областей.
- •32. Основные структурные элементы складчатых областей.
- •33. Генетическая классификация складок
- •34. Морфологическая классификация складчатости.
- •35. Расположение складок в плане, типы виргаций.
- •36. Основные элементы складок.
- •37. Флексуры
- •38. Структурные элементы орогенного этапа развития
- •39. Краевые (передовые) прогибы, их строение. Состав слагающих отложений. Полезные ископаемые.
- •40. Трещины. Генетическая и геометрическая классификации. Кливаж.
- •41. Основные типы разрывных нарушений, их элементы
- •42. Шарьяжи
- •43. Клиппен, кливаж, купрок
- •44. Кольцевые структуры.
- •45. Типы интрузивных тел.
- •47. Вулканические аппараты, типы извержений.
- •48. Методы геологического картирования.
- •49. Выделение в разрезе комплексов для картирования, маркирующие горизонты.
- •50. Особенности картирования в складчатых областях.
- •51. Картирование разрывных нарушений.
- •53. Особенности съемки в солянокупольных районах.
- •54. Привязка аэро-фотоснимков к топографической карте.
- •55. Номенклатура топографических карт.
- •56. Дешифрирование моноклинальных и складчатых структур.
- •57. Дешифрирование разрывных нарушений
44. Кольцевые структуры.
Кольцевые структуры — геологические образования в плане кольцевой, округлой или овальной формы в каменной оболочке Земли и других планетных тел. Устанавливаются в основном путём геологического дешифрирования космических и аэровысотных снимков земной поверхности. В состав кольцевых структур входят разнородные по генезису и форме проявления на снимках геологические объекты, обладающие центральной симметрией. Предложено большое количество классификаций кольцевых структур; обычно их принято разделять на тектонические, магматические, метаморфические и импактные. Тектонические кольцевые структуры разделяются на положительные (своды и купола) и отрицательные (впадины и мульды), а также солянокупольные (отдельные купола или их группы и межкупольные депрессии). К этому же типу кольцевых структур принадлежат разрывы и зоны трещин кольцевой и дуговой форм в плане. Среди магматических кольцевых структур выделяются структуры, обусловленные невскрытыми или частично вскрытыми интрузивными массивами, интрузиями округлой формы или концентрического строения с ореолами контактово-изменённых пород. Иногда кольцевые структуры этого типа выделяются в пределах крупных интрузий, отвечая фазам внедрения или фациям интрузивных пород. Некоторые кольцевые структуры соответствуют кольцевым дайковым комплексам. В полях развития вулканических пород кольцевые структуры выражены системой кольцевых и дуговых трещин у вулканов центрального типа, кальдерами, вулканно-тектоническими поднятиями и депрессиями. Метаморфические кольцевые структуры включают гранитогнейсовые купола и овалы. В качестве импактных кольцевых структур выделяются астроблемы — реликты древних метеоритных кратеров. К ним принадлежит большинство кольцевых структур, наблюдаемых на поверхности других планетных тел земной группы. Крупные кольцевые структуры (или концентры) могут играть важную роль в локализации зон нефтегазонакопления и отдельных месторождений нефти и газа. Тектонические кольцевые структуры часто служат индикаторами малоамплитудных поднятий в платформенных областях, перспективных в отношении нефтегазоносности. (Для палыча)
- геологические образования в плане кольцевой, округлой или овальной формы. Обычно их принято разделять на тектонические, магматические, метаморфические и импактные. Тектонические кольцевые структуры разделяются на положительные (своды и купола) и отрицательные (впадины и мульды), а также солянокупольные (отдельные купола или их группы и межкупольные депрессии). К этому же типу кольцевых структур принадлежат разрывы и зоны трещин кольцевой и дуговой форм в плане. В полях развития вулканических пород кольцевые структуры выражены системой кольцевых и дуговых трещин у вулканов. Метаморфические кольцевые структуры включают гранитогнейсовые купола и овалы. В качестве импактных кольцевых структур выделяются астроблемы — реликты древних метеоритных кратеров.
45. Типы интрузивных тел.
Интрузивное тело – масса, застывшая на глубине.
Ультраосновные породы – передотиты(пироксениты)
Основные породы – диориты.
Средние – диориты.
Кислые – граниты.
Щелочные – сиениты.
Предполагается, что не менее 90 % объема возникающего магматического расплава останавливается и застывает в толще литосферы, образуя интрузивные тела различной формы и объема. По соотношению с условиями залегания вмещающих породинтрузивы подразделяются на конкордантные (залегающие согласно, т. е. контуры их совпадают с контурами вмещающих пород) и дискордантные (залегающие несогласно, т. е. произвольно рассекающие собою слои вмещающих пород). В зависимости от глубины образования все интрузивы делятся на абиссальные (сверхглубинные) и гипабиссальные(приповерхностные). Отличительным структурным признаком всех интрузивных пород является полнокристалличность, а характерной текстурой – массивная.
Абиссальные интрузивы характеризуются большими объемами и тесной связью с магматическим очагом. Благодаря длительному (миллионы лет) остыванию магмы в условиях высочайших температуры и давления, происходит полная кристаллизация вещества. В силу этого, абиссальным породам свойственны структуры полнокристаллическая, обычно крупно- или среднекристаллическая. В составе абиссальных пород чаще всего встречаются граниты, а также диориты, габбро, пироксениты и перидотиты. По условиям залегания все абиссальные тела являются дискордантными. Главными типами их являются батолиты и штоки.
Батолиты являются крупнейшими интрузивными образованиями: площадь их поверхности превышает 100 кв. км, время остывания достигает десятков и сотен миллионов лет. Имеют в плане изометричную форму. В вертикальном разрезе могут как расширяться вверх, так и сужаться, образуя вверху купол или свод. Обычно батолиты сложены кислыми породами (гранитами). Крупнейшая из известных система батолитов, общей длиной около 8 000 км, представлена в Андах. Три входящих в ее состав батолита, расположенные на территории Перу и Чили, имеют протяженность по 1 300 км каждый. Батолит Берегового хребта на северо-западе США простирается на 2 000 км при ширине до 200 км.
Штоки подобны батолитам, но площадь их менее 100 кв. км.
Гипабиссальные интрузивы, по сравнению с абиссальными, характеризуются более тесной связью своего вещественного состава с составом вмещающих пород. Объяснить это можно, в первую очередь, несравнимо меньшим объемом приповерхностных магматических образований. Благодаря сравнительно невысоким температурам и давлению, остывание гипабиссальных тел идет гораздо быстрее, поэтому почти все или все кристаллы не достигают большого размера. Соответственно, характерными структурами являются полнокристаллическая, но мелкокристаллическая или порфировидная, что находит свое отражение в названиях гипабиссальных пород: гранит- порфир, сиенит-порфир, диорит-порфир. В этих же условиях образуются пегматиты, обладающие своеобразной пегматитовой текстурой, обусловленной разнонаправленным ростом кристаллов ортоклаза, слюд, кварца. По соотношению со вмещающими породами гипабиссальные тела бывают как дискордантными, так и конкордантными.
1. Конкордантные тела. При внедрении в слои вмещающих пород магма приспосабливается к условиям залегания последних.
Лакколиты в вертикальном разрезе имеют грибообразную форму, обусловленную тем, что магма приподнимает вышележащие слои осадочных пород. Поэтому верхняя часть лакколита куполообразна, а нижняя ровная, параллельная слоям осадочных пород. Если нижняя часть имеет вид воронки, то возникшую форму называют магматическим диапиром. Диаметр лакколитов достигает нескольких километров.
Лополиты являются чашеобразными телами, возникающими при заполнении магмой ядра синклинальной складки. Диаметр некоторых лополитов составляет более 100 000 кв. км (Бушвелдский лополит в ЮАР).
Факолиты также возникают при заполнении магмой ослабленных сводов синклинальных или антиклинальных складок. При этом образуются тела в форме линз, соответственно вогнутых или выпуклых.
Силлы (магматические залежи) формируются при заполнении магмой горизонтальных или наклонных пластов, часто образуют многоярусные серии. В составе силл преобладают породы основного, реже среднего химического состава. сложены, как правило, породами основного состава (диабазами, долеритами, габброидами).
2. Дискордантные тела прорывают собою слои вмещающих пород.
Дайки возникают при заполнении магмой узких трещин в земной коре, что ведет к образованию вертикальных или наклонных плит, длина которых многократно превосходит толщину. Часто дайки образуют системы в виде параллельных или радиально расходящихся от общего центра плит. Толщина даек варьирует от нескольких миллиметров до десятков и сотен метров, а протяженность иногда составляет несколько сот километров (Великая дайка Зимбабве). Химический состав слагающих дайки магматических пород бывает различным.
Жилы подобны по форме дайкам, но стенки их волнистые. Жилы часто ветвятся, переплетаются друг с другом.
Как дайки, так и жилы обычно отходят от более крупного интрузива, часто они играют роль связующих каналов между магматическим очагом и другими интрузивными телами.
Некки представлены трубообразными интрузивами в вулканических областях. Являются подводящими каналами от магматического очага к жерлу вулкана. РИСУНОК НА СЛЕД СТРАНИЦЕ!!!
Рисунок к 45ому
46. Форма залегания интрузивных тел, определение возраста интрузии.
Внедрение магмы в различные гп, слагающие зк, приводит к образованию интрузивных тел. По взаимоотношениям с вмещающими породами выделяют согласные и несогласные интрузии. Контакты согласных интрузий конформны слоистости вмещающих пород. К согласным интрузиям относятся силлы, лакколиты, лополиты.
Несогласные интрузии — дайки, штоки, батолиты; все они имеют секущие контакты, срезающие структурные элементы вмещающих толщ.
По глубине формирования выделяют приповерхностные, среднеглубинные (гипабиссальные) (0,5—1,5 км), и глубинные (абиссальные) (более 1,5 км) интрузии.
Глубинные интрузии сложены полнокристаллическими магматическими породами, в то время как малоглубинные часто имеют порфировые и афировые структуры. Интрузии слагают значительные части земной коры, как океанической, так и континентальной.
Лакколиты— имеют грибообразную или куполообразную форму вышележащей поверхности и относительно плоскую нижнюю поверхность. Образуются в результате нагнетания магмы в межпластовые пространства. Размеры лакколитов сравнительно небольшие — от сотен метров до нескольких км в диаметре
Лополиты - блюдцеобразные тела, обычно выпуклые вниз с опущенной центральной частью и приподнятыми краями. Образованы ультраосновными, основными и щелочными гп. Предполагают, что лополит образуется в тех случаях, когда внедрившаяся в земную кору магма близко подходит к земной поверхности и подстилающие лополит осадочные породы прогибаются в область магматического очага.
Силлы (пластовые интрузии) - пластообразные тела, внедрявшиеся между пологозалегающими слоями вмещающей толщи. Они образуются при распространении легкоподвижной магмы вдоль напластования осадочных пород. Сложены различными гп от гранитов до габбро, чаще основными гп.
Батолиты - крупные неправильной формы массивы интрузивных пород, уходящие на значительную глубину. Сложены гранитами и гранодиаритами. Площадь батолитов может достигать нескольких тысяч км2. Они часто встречаются в центральных частях складчатых гор, где их простирание в целом соответствует простиранию горной системы. Поверхность батолита может быть очень неровной с наростами, выступами и отростками. Образуются батолиты на значительной глубине и обнажаются в результате интенсивной эрозии. Формируются либо в результате внедрения гранитной магмы, либо в результате метасоматической гранитизации.
Ш
токи
–
имеют округлую или эллипсообразную
форму поперечного сечения. Сходны с
батолитами, но имеют меньшие размеры.Сложены
гранитоидами. Условно штоки определяются
как батолитовидные интрузивные тела
площадью менее 100 км2. Некоторые из них
представляют собой куполообразные
выступы на поверхности батолита. Стенки
штока обычно крутопадающие, неправильных
очертаний. Размеры площадей, занятых
выходами штоков на земную поверхность,
колеблются в знач пределах, достигая
200 км2.
Дайки- пластинообразные четко ограниченные параллельными стенками тела интрузивных магматич пород, которые пронизывают вмещающие их породы (или залегают несогласно с ними). В поперечнике дайки бывают от нескольких десятков см до десятков и сотен м, а их протяженность может достигать нескольких км. Одним из механизмов образования даек является заполнение магматическим расплавом трещин во вмещающих породах.
Определение возраста интрузий.
- Определение абсолютного возраста интрузий (метод коллическтвенного определения продуктов распада радиоактивных элементов в минкралах, слагающих интрузию)
Формы
залегания. Интрузии: 1 – батолит, 2 –
шток, 3 – лакколит, 4 – лополит, 5 – дайка,
6 – силл, 7 – жила, 8 – апофиза. Эффузивы:
9 – лавовый поток, 10 – лавовый покров,
11 – купол, 12 – некк.
1) активный (горячий) контакт (указвает на более молодой возраст интрузии относит вмещающ гп). Признаки: обломки измененных вмещающ пород в интрузии, апофизы, перекристаллизация вмещающ гп под влиянием контактового метаморфизма.
2) трансгрессивное залегание осадочных или вулканогенных образований на размытой поверхности интрузива (холодный контакт). В нижних слоях трансрессивно залегающих пород, являющихся верхним возрастным пределом внедрения интрузии, присутствуют продукты разрушения интрузий. Т.е. при определении относительного возраста интрузии, считается что она моложе толщ которые ею прорваны; интрузия всегда древнее пород залегающих на ее размытой поверхности.
