Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 курс / шпоры / 2 семестр / шпорочечки ГЕОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.03.2020
Размер:
102.07 Кб
Скачать

24. Методы определения возраста горных пород.

В настоящее время возраст горных пород определяют тремя методами: стратиграфическим, палеонтологическим и абсолютным. Стратиграфический метод – относительный метод, суть которого заключается в том, что относительный возраст горных пород определяют по тому месту, где залегает тот или иной пласт или слой в земной коре, есть в геологическом разрезе. Т.е. горная порода, которая залегает внизу, образовалась раньше, чем та, что залегает наверху. Но при тектонических процессах, когда земная кора приходит в движение, определить относительный возраст горных пород невозможно. Например, в Кузбассе некоторые пласты осадочных пород залегают под углом 89 - 90 °. Т.е. стратиграфический метод применяется только для осадочных горных пород при их спокойном залегании. Вычислить абсолютный возраст горных пород этим методом невозможно, поскольку скорость накопления осадков в земной коре неодинакова. Палеонтологический метод. Суть этого метода заключается в том, что возраст горных пород определяется по остаткам в них вымерших организмов - растений и животных. Основателями этого метода были английский инженер-Гидростроитель В. Смит и фр. ученый Ж. Кювье. Чем совершеннее остатки организмов, тем моложе горная порода. Например, и порода, где обнаружили кости млекопитающих, значительно моложе той, где нашли останки динозавров. Этот метод тоже является относительным, но более совершенным, потому что не зависит уже от условий залегания горных пород. Абсолютный метод. Является наиболее точным и позволяет определить возраст горных пород в годах. Начал применяться после открытия в 1396 г. Анри Беккерель явления радиоактивности. Установлено, что во время радиоактивного распада, одни элементы превращаются в другие более устойчивы, а период их распада вообще не зависит ни от внутренних, ни от внешних обстоятельств (температуры, давления, влажности и т.д.). Зная соотношение количества материнского элемента, кот. остался в породе, и продукта конечного распада, срок его преобразования, можно определить абсолютный возраст горных пород. Остальная масса расходуется на излучение. Урано-свинцовый, торий-свинцовый методы применяются для определения возраста древних магматических и метаморфических горных пород, получивших название старожилов. Этими методами были определены, что возраст известных на Земле пород - старожилов составляет 3,8 млрд. лет (Южная Америка). Это меньше некие метеоритов (4,7 млрд. лет) и некоторых пород Луны (до 4,7 млрд. лет). Согласно возраст солнечной системы оценивается величиной в 5 млрд. лет.

25. Шкала геол.. врем.:стратиграф. и геохронолог. подразд. (общ./ рег.). Геохронологическая шкала (стратиграфическая шкала) — геологическая временная шкала истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии, своеобразный календарь для промежутков времени в сотни тысяч и миллионы лет. Согласно современным общепринятым представлениям, возраст Земли оценивается в 4,5—4,6 млрд лет. На поверхности Земли не обнаружены горные породы или минералы, которые могли бы быть свидетелями образования планеты. Максимальный возраст Земли ограничивается возрастом самых ранних твёрдых образований в Солнечной системе — тугоплавких включений, богатых кальцием и алюминием (CAI) из углистых хондритов. Возраст CAI из метеорита Альенде по результатам современных исследований уран-свинцовым методом составляет 4568,5±0,5 млн лет. На сегодня это лучшая оценка возраста Солнечной системы. Время формирования Земли как планеты может быть позже этой даты на миллионы и даже многие десятки миллионов лет. Последующее время в истории Земли было разделено на различные временные интервалы. Их границы проведены по важнейшим событиям, которые тогда происходили.

Эра, продолжительность, млн. лет

Период, продолжительность, млн. лет

Время начала периода, млн.лет

Главнейшие особенности органического мира.

Кайнозойская, 67

Четвертичный, 1.5 - 2

1.5 - 2

Появление и развитие человека.

Неогеновый, 23

25

Развитие млекопитающих и покрытосеменных растений.

Палеогеновый, 42

67

 

Мезозойская,165

Меловой,70

137

Первые покрытосеменные растения. Примитивные млекопитающие. Вымирание гигантских рептилий, аммонитов и белемнитов.

Юрский, 55

195

Расцвет гигантских рептилий. Появление птиц. Аммониты и белемниты. Цикадовые и хвойные растения.

Триасовый, 40

230

Рептилии. Аммониты. Цикадовые, хвойные и гингковые растения.

Палеозойская, 345

Пермский, 55

285

Появление рептилий, хвойных и цикадовых растений. Вымирание ряда групп беспозвоночных.

Каменноугольный, 65

350

Плауновые и хвощевые древовидные растения. Древовидные папоротники. Амфибии. Различные беспозвоночные.

Девонский, 55

405

Псилофиты. Панцирные рыбы. Древние кораллыАммонитыБрахиоподы

Силурийский,35

440

Псилофиты. Панцирные рыбы. Древние кораллыБрахиоподыГраптолиты.

Ордовикский, 60

500

ТрилобитыГраптолиты.

Кембрийский, 70

570

Водоросли. Трилобиты. Археоциаты.

Протерозойская, 2030

 

2600

Водоросли. Беспозвоночные (медузы, плоские черви, одиночные и колониальные полипы ).

Археозойская, > 900

 

> 3500

Зарождение примитивных форм жизни.

Соседние файлы в папке 2 семестр