
- •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
21.2. Внутренние моря России
Для внутренних морей России характерна континентальная, реже су-бокеаническая кора. В их состав входят Балтийское море и группа южных морей (Черное, Азовское, Каспийское).
Балтийское море полностью расположено в пределах Восточно-Европейской платформы. Северо-восточная его часть непосредственно пе-рекрывает кристаллические породы Балтийского щита, которые к юго-западу погружаются на глубину до 5 км. Осадочный чехол представлен здесь отло-жениями преимущественно палеозойского возраста, сложен известняками, мергелями, доломитами, битуминозными аргиллитами, сланцами, граптоли-товыми сланцами, песчаниками и глинами. В разрезе широко развиты поро-ды, обогащенные органическим материалом (средний и верхний кембрий, ордовик), и рифогенные известняки (средний ордовик, нижний силур). В тек-тоническом отношении значительная часть Балтийского моря относится к Балтийской синеклизе, юго-восточная часть которой расположена на суше. На севере и северо-востоке эта синеклиза граничит с Балтийским щитом, на юге – с Белорусским массивом, на юго-западе и западе – с Датско-Польским авлакогеном. Фундамент синеклизы разбит сложной диагональной системой разломов, обусловливающих блоковую тектонику. Приподнятые блоки фун-дамента создают в чехле поднятия (о-ва Готланд, Северо-Лиепайское и др.), а
212
опущенные блоки – впадины (Гданьская). Разломы образуют тектонические ступени, осложняющие строение бортовых участков синеклизы (Готландская ступень и др.). В рельефе такие ступени выражены эрозионно-тектони-ческими уступами – глинтами.
Морская часть Балтийской синеклизы высокоперспективна в нефтега-зоносном отношении. Об этом свидетельствуют толщи битуминозных по-род в разрезе осадочного чехла и многочисленные прямые признаки нефти и газа в прибрежных районах и на некоторых островах (Хиума и Эланд). Ряд перспективных в нефтегазоносном отношении локальных поднятий находится на сравнительно незначительной глубине (от 40 до 50 м), что делает их доступными для бурения с плавучего основания. В некоторых морских скважинах уже получены промышленные притоки углеводородов.
Группа южных морей России перекрывает разнородные тектониче-ские области.
Строение Черного моря во многом носит дискуссионный характер.
В современной структуре земной коры это область устойчивого и ин-тенсивного кайнозойского погружения, в центральной части которой гра-нитный слой отсутствует, а мощность осадочного слоя достигает 16 км (субокеанический тип коры). Осадочный слой имеет различный страти-графический диапазон, так как он перекрывает разновозрастные структу-ры. Как правило, возраст его колеблется от палеозоя до неогена. Сложен он преимущественно терригенными и карбонатными породами с прослоя-ми эффузивов. С севера на юг в тектоническом строении Черного и Азов-ского морей выделяют докембрийские, эпигерцинские и альпийские об-ласти. Докембрийские области являются южным окончанием Восточно-Европейской платформы и занимают незначительную часть северной ок-раины Черного и Азовского морей. Древний фундамент здесь погружен до 500–1 000 м, а в пределах Молдавского прогиба – до 4 км.
Южнее докембрийской области выделяется эпигерцинская область, протягивающаяся от Предкавказья в Степной Крым и далее на запад к устью р. Дуная, где за пределами России располагается Мизийская эпигер-цинская плита. Рассматриваемая область перекрывается водами Азовского моря и северной частью Черного моря (Евпаторийский залив). В пределах Азовского моря можно выделить следующие структуры (с севера на юг): Азовский вал, Северо-Азовский прогиб, Западно-Азовское поднятие и За-падно-Кубанский передовой прогиб, заходящий сюда со стороны Скиф-ской плиты. В черноморскую часть эпигерцинской области входят Карки-нитский прогиб, Евпаторийско-Новоселовское поднятие, Альминский про-гиб и Херсонесский вал. Указанные структурные элементы, как правило, продолжаются и на суше (Крымский п-ов, Предкавказье). В прилегающей к Черноморскому побережью Кавказа акватории также прослеживается сравнительно узкая полоса эпигерцинской области, где намечаются Вос-точно-Черноморский вал, Гудаутское поднятие и Колхидская впадина.
213
Предположительно эпигерцинская область прослеживается и вдоль южно-го побережья Черного моря, поворачивая на север к Мизийской плите.
Центральную часть Черного моря, по представлению ряда ученых, за-нимает срединный массив океанического типа. В его пределах выклинива-ется гранитный слой, и мощный осадочный чехол (до 16 км) залегает на базальтовом слое коры. Предполагают, что возраст этого массива байкаль-ско-палеозойский. В кайнозойскую эру массив был вовлечен в интенсивное прогибание, тектонические движения альпийской тектоно-магматической эпохи не привели здесь к инверсии режима. Существование жесткого мас-сива предопределило, вероятно, возникновение двух ветвей альпийской горно-складчатой области Кавказа: северная ветвь, включая и мегантикли-норий Большого Кавказа, протягивается на Крымский п-ов (Горный Крым), а южная ветвь, включая мегантиклинорий Малого Кавказа, – на Анатолийский п-ов. На суше между этими двумя зонами альпийской складчатости расположена Рионо-Черноморская межгорная впадина, пере-ходящая к западу во впадину Черного моря. В пределах центральной части Черного моря выделяют Центрально-Черноморское поднятие, Восточно- и Западно-Черноморскую впадины.
Важное значение в тектоническом строении шельфа Черного моря имеют региональные разломы субширотной (кавказской) и субмеридио-нальной (антикавказской) ориентации. Эти разломы играют роль естест-венных границ указанных трех тектонических областей и ограничивают также некоторые более мелкие структуры.
Территории Черного и Азовского морей перспективны на нефть и газ. Однако поисково-разведочные работы сдерживаются значительными глубинами моря. В настоящее время доступны для морского бурения рай-оны Азовского моря, северный и восточный шельфы Черного моря. В по-следние годы здесь открыт ряд газовых месторождений.
Впадина Каспийского моря протягивается в субмеридиональном на-правлении на расстояние около 1 200 км. Она перекрывает разновозраст-ные блоки коры, которые отличаются друг от друга и в литолого-стратиграфическом и в тектоническом отношениях. Северная часть Каспия расположена на докембрийском основании и входит в состав Прикаспийской синеклизы Восточно-Европейской платформы. Средняя часть Каспийского моря, наиболее значительная по площади, соответствует эпигерцинской Скифско-Туранской плите. Осадочный чехол сложен здесь породами триаса, юры, мела, палеогена, неогена и антропогена общей мощностью до 6 км.
Со стороны Скифской плиты под водами Каспийского моря заходят (с севера па юг) кряж Карпинского, Восточно-Манычский прогиб, При-кумско-Тюленевский сложный вал, Терско-Каспийский передовой прогиб. Со стороны Туранекой плиты погружаются в сторону Каспия Бузачинское сводовое поднятие, Южно-Бузачинский прогиб, Мангышлакская зона под-нятий, Мангышлакско-Устюртская синеклиза и Карабогазский свод. Цен-
214
тральная часть Каспия занята Среднекаспийским сводом и Казахской впа-диной, выявленными геофизическими методами разведки.
Сочленение структурных элементов Скифской и Туранской плит под водами Каспийского моря имеет, вероятно, торцовый характер и осущест-вляется по Астрахано-Гурьевскому краевому шву северо-восточного простирания.
Южная, наиболее глубоководная, часть Каспия относится к альпий-ским горно-складчатым областям. Граница между эпигерцинскими плитами и альпидами проходит по Скифско-Туранскому краевому шву. В централь-ной части Южного Каспия земная кора имеет субокеаническое строение: из разреза выпадает гранитный слой, и мощная (до 20 км) осадочная толща за-легает на базальтовом слое. Осадочный чехол Южного Каспия изучен лишь частично. Скважинами вскрыты отложения неоген-антропогена, представ-ленные чередующимися песчаниками, алевролитами, глинами и аргиллита-ми. В тектоническом отношении центральную часть Южного Каспия, веро-ятно, можно считать срединным массивом океанического типа. В структуре района он выражен глубокой впадиной, заходящей и на прилегающую су-шу, где выделяются Западно-Туранская и Нижнекуринская впадины. С се-вера Южно-Каспийский массив огибает Прибалхано-Апшеронская анти-клинальная зона, выраженная в рельефе дна Каспийского моря Каспийским (Апшеронскнм) порогом. Эта антиклинальная зона является погружением юго-восточной периклинали мегантиклинория Большого Кавказа. С юга массив ограничивается Аладаг-Эльбурской альпийской горно-складчатой областью. В современном структурном плане Южно-Каспийская впадина совместно с Западно-Туркменской и Нижнекуринской впадинами образует гигантскую межгорную депрессию, окруженную горно-складчатыми со-оружениями альпийского возраста.
Из полезных ископаемых Каспийского моря наибольшее значение име-ют нефть и газ. К 1980 г. в пределах Южного Каспия было открыто 27 ме-сторождений углеводородов и пробурено свыше 1 000 морских скважин. В последние годы были еще открыты месторождения нефти и газа. Притоки углеводородов получены из терригенных отложений плиоцена, образующих красноцветную продуктивную толщу. Глубины залегания выявленных зале-жей – от 3 256 до 4 103 м. Перспективны в отношении нефтегазоносности также шельфы Каспийского моря, прилегающие к Мангышлаку и Бузачам.
Контрольные вопросы
Охарактеризуйте тектоническое строение арктических морей.
Охарактеризуйте тектоническое строение дальневосточных морей
Охарактеризуйте тектоническое строение внутренних морей России.
215