
- •Глава 5. Строение и вещественный состав
- •Глава 6. Осадконакопление и тектоника...................................
- •Глава 7. Фации и формации .................................................................
- •Глава 8. Природные породы-коллекторы ....................................
- •Глава 18. Эпигерцинские платформы 187
- •Глава 19. Области мезозойской складчатости 192
- •Глава 20. Области кайнозойской складчатости 200
- •Глава 21. Окраинные и внутренние моря россии 207
- •Глава 22. Нефтяные и газовые
- •Глава 1 история и этапы изучения геологии
- •Глава 2 основные структурные элементы земной коры
- •Глава 3 глубинные разломы
- •Глава 4 возраст земли и геохронологическая шкала
- •4.1. Геологическое время
- •4.2. Относительная геохронология
- •4.3. Абсолютная геохронология
- •4.4. Методы определения абсолютного возраста геологических объектов
- •4.5. Геохронологическая шкала
- •Глава 5 строение и вещественный состав земной коры
- •Глава 6 осадконакопление и тектоника
- •6.1. Геосинклинальная теория
- •6.1.1. Концепция и классификация геосинклиналей в Европе
- •6.1.2. Концепции геосинклиналей и металлогении в России
- •6.1.3. Геосинклинальные фации и циклы седиментации
- •Глава 7 фации и формации
- •Глава 8 природные породы-коллекторы
- •8.2. Проницаемость
- •8.3. Терригенные коллекторы
- •8.4. Карбонатные коллекторы
- •8.5. Трещинные коллекторы
- •8.7. Коллекторы нефти и газа на больших глубинах
- •Глава 9 породы-флюидоупоры (покрышки)
- •Глава 10 геологическая деятельность подземных вод
- •Глава 11 месторождения полезных ископаемых
- •11.1. Понятия о месторождениях полезных ископаемых
- •11.2. Залежи углеводородов
- •Глава 12 литолого-фациальные обстановки формирования
- •Глава 13 литологические основы прогнозирования
- •Глава 14 принципы тектонического районирования
- •14.1. Основные типы тектонических областей
- •Глава 15 восточно-европейская древняя платформа
- •15.1. Общие сведения
- •15.2. Стратиграфия
- •15.3. Тектоника
- •15.4. Основные этапы истории геологического развития
- •Глава 16 сибирская древняя платформа
- •16.1. Общие сведения
- •16.2. Стратиграфия
- •16.3. Тектоника
- •16.4. Основные этапы истории геологического развития
- •16.5. Полезные ископаемые
- •Глава 17 урало-сибирская эпигерцинская платформа
- •17.1. Уральская горно-складчатая область
- •17.1.3. Основные этапы истории геологического развития
- •17.1.4. Полезные ископаемые
- •17.2. Западно-Сибирская плита
- •17.2.1. Стратиграфия
- •17.2.2. Тектоника
- •17.2.3. Основные этапы истории геологического развития
- •17.2.4. Полезные ископаемые
- •Глава 18 эпигерцинские платформы
- •18.1. Скифская плита
- •18.1.1. Стратиграфия
- •18.1.2. Тектоника
- •18.1.3. Основные этапы истории геологического развития
- •18.1.4. Полезные ископаемые
- •Глава 19 области мезозойской складчатости
- •19.1. Верхояно-Колымская область
- •19.1.1. Стратиграфия
- •19.1.2. Тектоника
- •19.1.3. Основные этапы истории геологического развития
- •19.1.4. Полезные ископаемые
- •19.2. Дальневосточная (Сихотэ-Алинская) область
- •19.2.1. Стратиграфия
- •19.2.3. Основные этапы истории геологического развития
- •19.2.4. Полезные ископаемые
- •Глава 20 области кайнозойской складчатости
- •20.1. Кавказ
- •20.3. Курильские острова
- •Глава 21 окраинные и внутренние моря россии
- •21.1. Окраинные моря России
- •21.1.1. Арктические моря
- •21.1.2. Дальневосточные моря
- •21.2. Внутренние моря России
- •Глава 22 нефтяные и газовые месторождения россии
Глава 20 области кайнозойской складчатости
Области кайнозойской складчатости России располагаются в юго-западной, южной и восточной окраинных частях страны. К ним относят: Кавказ, Корякское нагорье, Камчатку, Курильские о-ва и о-в Сахалин.
20.1. Кавказ
Кавказские горы протягиваются от берегов Черного моря до Каспия на расстояние 1 500 км при ширине около 200 км. Высота отдельных вер-шин достигает 5 633 м (Эльбрус), 5 203 м (Дых-Тау), 5 047 м (Казбек).
В строении Кавказа, который делится на Большой и Малый Кавказ, участвуют породы всех геологических систем.
Докембрийские и палеозойские комплексы встречаются сравнительно редко, главным образом в бассейнах рек Малой Лабы, Теберды, Аракса, Урупа, в районе Дзирульского массива. Представлены они гнейсами, кри-сталлическими сланцами, песчано-глинистым карбонатным и вулканоген-ным образованиями, мощными интрузиями гранитов. Разрез палеозоя за-канчивается толщей пермских конгломератов четырехкилометровой мощ-ности. Общая же мощность докембрийских и палеозойских отложений Кавказа превышает 17 км.
Мезозойские отложения распространены повсеместно и представле-ны, главным образом, юрскими и меловыми комплексами.
Триасовые отложения известны на Большом Кавказе, где выделяется полуторакилометровая толща известняков с прослоями песчано-глинистых разностей в верхней части разреза.
Юрские отложения развиты наиболее широко, мощность их 12 км. Нижняя юра сложена аспидными сланцами, аргиллитами, песчаниками и вулканогенными образованиями, несогласно перекрывающими подсти-лающие толщи. Среднеюрские породы выражены аспидными и глинисты-ми сланцами, песчаниками, иногда с прослоями каменного угля (Тквар-челли). На Малом Кавказе средняя юра представлена в основном вулкано-генной толщей. Верхняя юра Большого Кавказа – это мощные (до 2 км) карбонатные образования с прослоями темных глинистых сланцев, песча-ников, конгломератов; на Малом Кавказе значительную роль в верхнеюр-ском разрезе играют вулканогенные образования.
Меловые отложения также широко известны в разрезах Кавказа. К ниж-немеловым относят преимущественно песчано-глинистые комплексы (иногда флишевого строения) с прослоями вулканогенных пород на Малом Кавказе. Общая мощность нижнемеловых отложений достигает 4 км. Верхнемеловые состоят в основном из известняков и мергелей, образующих карбонатный флиш (южный склон Большого Кавказа). На Малом Кавказе установлены
200
мощные прослои эффузивов. Общая мощность верхнемеловых образований достигает 3 км.
Отложения кайнозоя встречены в основном в пред- и межгорных впа-динах.
Палеогеновые комплексы выражены песчано-глинистыми образова-ниями с прослоями известняков и мергелей. Завершается разрез палеогена темными битуминозными глинами майкопской свиты (верхний олигоцен – нижний миоцен). Общая мощность палеогена 7 км.
Неогеновые отложения встречаются в межгорных впадинах – это че-редующиеся пестрые мергели, ракушечниковые известняки, вулканиче-ские пеплы, горючие сланцы, глины, песчаники, гравелиты и конгломера-ты. Максимальная мощность до 7,5 км. Антропогеновые отложения пред-ставлены морскими песчаниками и глинами, ледниковыми и аллювиаль-ными осадками. На Малом Кавказе и в районах Эльбруса и Казбека при-сутствуют эффузивные образования – базальты, дациты и др.
В тектонической структуре Кавказа с севера на юг выделяют: меган-тиклинорий Большого Кавказа, Рионо-Черноморскую и Нижнекуринскую межгорные впадины и мегантиклинорий Малого Кавказа. С эпигерцинской Предкавказской платформой (Скифской плитой) горно-складчатые соору-жения Кавказа сочленяются посредством передовых прогибов – Терско-Каспийского и Западно-Кубанского.
Мегантиклинорий Большого Кавказа отличается несимметричным строением и опрокинутостыо складок к югу. В центральной его части на-ходится ядро, сложенное дислоцированными и сильно метаморфизован-ными породами протерозоя и нижнего палеозоя, широко распространены здесь граниты, обнажающиеся в Дарьяльском и Ардонском ущельях. Кры-лья мегантиклинория выполнены юрскими, меловыми, палеогеновыми и неогеновыми образованиями. Северо-западное крыло образует Лабино-Малкинскую зону (Северо-Осетинская моноклиналь). С юга к ней примы-кает антиклинорий Главного хребта. Сочленение проходит по Пшекиш-Тырныаузскому глубинному разлому. Антиклинорий Главного хребта служит осевым поднятием Большого Кавказа. Он надвинут (надвиг Глав-ного хребта) на складчатую зону южного крыла мегантиклинория. Ампли-туда надвига составляет иногда 10–15 км (Штавлерский покров). Южное крыло мегантиклинория крутое. Породы здесь смяты в изоклинальные складки, осложнены серией надвигов и опрокинуты в южном направлении.
Мегантиклинорий ступенчато опускается в направлении от своей цен-тральной части по поперечным разломом. На северо-западе он резко сужа-ется и, погружаясь, образует Таманско-Керченскую зону поднятий с дли-тельно проявляющимся грязевым вулканизмом. Юго-восточная перикли-наль Большого Кавказа погружается под воды Каспия, образуя Апшерон-скую зону поднятий, во многом сходную с Таманско-Керченской зоной, в
201
частности наличием грязевого вулканизма. Южная граница мегантиклино-рия проходит по Кахетино-Лечхумскому глубинному разлому.
структуре мегантиклинория Малого Кавказа выделяется несколько концентрически расположенных антиклинориев (Сомхетско-Карабахский, Мисхано-Зангезурский) и синклинориев (Аджаро-Триалетский, Еревано-Ордубский). Малый Кавказ отличается от Большого более слабой дисло-цированностью. Это объясняется широким развитием в его разрезе мезо-зойско-кайнозойских магматических образований, придающих толщам большую прочность и жесткость. Считается, что Большой Кавказ в значи-тельной степени отвечает миогеосинклинальной зоне, а Малый Кавказ – эвгеосинклинальной зоне Кавказской геосинклинали.
Мегантиклинории Большого и Малого Кавказа разделены Закавказской межгорной областью. Она заложилась на жестком срединном массиве (Гру-зинская глыба). В период замыкания геосинклинали (олигоцен – неоген) сре-динный массив подвергался дифференцированному опусканию и превратил-ся в межгорную зону. В ее современной структуре выделяют Рионо-Черноморскую (Рионскую, или Колхидскую) и Нижнекуринскую (Курин-скую) межгорные впадины, разделенные Дзирульским массивом. В тектони-ческой структуре Рионо-Черноморской впадины узкие линейные складки че-редуются с пологими синклиналями, что создает гребневидный тип структу-ры. Тектоническое строение Нижнекуринской впадины более сложное. По-перечными поднятиями она разбита на три части: западную (Карталинская впадина), среднюю (Кахетинско-Аджинурская впадина) – и восточную, рас-крывающуюся в сторону Южно-Каспийской депрессии, которая является наиболее прогнутым участком межгорной впадины.
тектонической структуре Кавказской горной страны выделяется еще одна межгорная зона, расположенная в нижней части мегантиклинория Ма-лого Кавказа, – Приараксинская межгорная впадина, которая является, веро-ятно, окончанием Иранского срединного массива, расположенного за преде-лами России. Фундамент Приараксинской впадины погружен на глубину до 5 км, чехол сложен эоцен-неогеновой молассой с прослоями молодых лав.
геологической истории развития Кавказа можно выделить следующие основные этапы: допалеозойский, завершившийся образованием байкалид на месте современного Кавказа; палеозойский, знаменующийся раздроблением байкальского основания и заложением новых геосинклинальных ванн Боль-шого и Малого Кавказа, разделенных Закавказским срединным массивом; альпийский, характеризующийся собственно геосинклинальным (мезозой, палеоген) и орогенным (неоген, антропоген) периодами развития.
Кавказ богат разнообразными полезными ископаемыми, прежде всего нефтью, газом, различными рудами, минеральными водами. Месторождения нефти и газа известны в Нижнекуринской и Рионо-Черноморской впадинах.
Апшеронском районе Нижнекуринской впадины находятся самые старые месторождения нефти и газа. В начале текущего века в районе г. Баку добы-
202
валось 95 % всей нефти России, а в 1910 г. этот район занимал первое место в мире по добыче нефти (около 10 тыс. т в год). В настоящее время на Апше-роне известно более 60 месторождений нефти, в том числе Балаханы-Сабунчи, Сураханы, Биби-Эйбат, Кара-Чухур, Лок-Батан. Залежи нефти и га-за сосредоточены в продуктивной толще плиоценового возраста, сложенной песчаниками и глинами серо-зеленого цвета. Известны залежи углеводородов в палеогеновых и меловых комплексах. В Рионо-Черноморской впадине из-вестны нефтяные месторождения в неогеновых отложениях, некоторые из них эксплуатируются. Залежи углеводородов установлены в пределах Запад-но-Кубанского и Терско-Каспийского передовых прогибов.
Месторождения каменного угля на Кавказе открыты в каменноуголь-ных и юрских отложениях (Малое Лабинское, Большое Лабинское, Верх-нетебердинское, Тквибульское, Ткварчелли).
Среди рудных полезных ископаемых можно назвать месторождения марганца (Чиатурское), железа и кобальта (Дашкесанское), хрома (Гейда-ра, Шорджа), меди и молибдена (Алавердинские, Зангезурско-Мегринские, Каджаранское и др.), полиметаллов (Садонское, Згидское), молибдена,
вольфрама и олова (Тырныаузское), мышьяка, ртути и сурьмы (Лухум-
ское, Кодис-Дзири, Талахиани, Ноцари, Зопхито и др.).
Богат Кавказ и нерудными полезными ископаемыми – строительны-
ми материалами, диатомитом, серой. Широкую известность получили минеральные воды Кавказа: Нарзан, Ессентуки, Мацеста и другие. На их базе созданы лечебницы.
Корякское нагорье и Камчатка
орографическом отношении Корякское нагорье и Камчатка пред-ставляют собой гористую страну с отдельными вершинами до 4 850 м (Ключевская сопка). Горные хребты чередуются с низменностями (Ана-дырская, Пенжинская).
Докембрийские и палеозойские комплексы в пределах Корякско-
Камчатской области достоверно не установлены. Предположительно к ним относят гнейсы, кристаллические сланцы и амфиболиты Срединного хреб-та Камчатки, а также песчаники и сланцы, перекрывающие эту сильноме-таморфизованную толщу.
Мезозойские отложения распространены гораздо шире. Верхнетриа-совые и нижне-среднеюрские вулканогенно-осадочные породы имеют ог-раниченное развитие и наибольшую мощность. Верхняя юра и нижний мел сложены аспидными сланцами, порфиритами и диабазами мощностью до 2,5 км. Верхнемеловые образования известны повсеместно. Это песчано-глинистая толща мощностью 7 км с прослоями углей (Корякское нагорье)
терригенно-эффузивные отложения мощностью 2–2,5 км (Камчатка). Породы мезозоя повсеместно смяты в складки, метаморфизованы, иногда прорваны гранитными интрузиями.
203
Палеоген представлен на западе Камчатки углистыми песчано-глинистыми образованиями мощностью до 4,5 км, а на востоке Камчатки – терригенно-эффузивной толщей мощностью 10 км. В Корякском нагорье по-роды палеогена также содержат много эффузивных образований, что свиде-тельствует о бурной наземной вулканической деятельности в это время.
Неоген-антропогеновые отложения близки по составу к палеогеновым комплексам. Это угленосные песчано-глинистые осадки с эффузивами и вулканогенными породами суммарной мощностью до 2,5 км. На востоке Камчатки мощность неоген-антропогена достигает 10 км; увеличивается также и количество эффузивов.
В горно-складчатой структуре Корякско-Камчатской области выделяют Камчатско-Корякский, Срединно-Камчатский, Парапольский, Центрально-Камчатский, Восточно-Камчатский и Пенжинский синклинории и Анадыр-скую впадину. Указанные структурные элементы имеют субмеридиональную ориентацию, в их строении участвуют антиклинальные и синклинальные складки, характеризующиеся линейностью, сравнительной узкостью и кру-тыми крыльями. Границами антиклинориев и синклинориев служат глубин-ные разломы, с некоторыми из которых связаны гипербазитовые пояса. Оп-ределенной спецификой обладает Анадырская впадина, расположенная, ве-роятно, на срединном массиве. Древний фундамент перекрыт здесь толщами палеозой-мезозойского возраста мощностью до 3,5 км. В пределах впадины установлено свыше 50 локальных поднятий субплатформенного типа.
Формирование складчатых структур Корякско-Камчатской области началось в позднем мелу. До этого область представляла собой геосинкли-наль, где протекало интенсивное прогибание и накопление осадков. С кон-ца мела начали проявляться отдельные фазы складчатости, приведшей в конце неогена к образованию горно-складчатой области. Однако заверше-ние геосинклинального режима в результате проявления альпийского тек-тогенеза здесь не произошло. Корякско-Камчатская геосинклиналь расчле-нилась на интрагеоантиклинальные поднятия (Камчатка) и интрагеосинк-линальные прогибы (Охотское море). Здесь и в настоящее время продол-жаются активное геосинклинальное прогибание и накопление мощных осадочно-вулканогенных толщ.
Эта особенность геологического развития присуща всей Восточно-Азиатской системе, которая и в наши дни испытывает геосинклинальное развитие, тогда как кайнозойские структуры широтного Средиземномор-ского пояса находятся на орогенном этапе развития.
Недра Корякско-Камчатской области изучены недостаточно. Здесь от-крыты месторождения различных цветных металлов. Имеются угленосные свиты промышленного значения. Перспективны в отношении нефтегазонос-ности синклинорные зоны (особенно Пенжинский синклинорий) и Анадыр-ская впадина. На Камчатке широко распространены термальные воды, кото-рые используют для различных промышленных и бытовых нужд.
204