
- •1. Стратиграфические подразделения и их категории.
- •3. Вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения и области из широкого распространения в Казахстане.
- •3. Стратиграфия докембрия и области широкого распространения докембрийских комплексов пород в Казахстане.
- •1. Общие стратиграфические подразделения.
- •2. Методы расчленения и корреляции отложений. Геохимический метод.
- •3. Стратиграфия и металлогения задуговых осадочных бассейнов Казахстана.
- •2. Особенности стратиграфических исследований в зависимости от типа отложений и геологического строения района.
- •3. Стратиграфия и металлогения континентальных вулкано-плутонических поясов Казахстана.
- •3. Стратиграфия докембрия и области широкого распространения докембрийских комплексов пород в Казахстане.
- •3. Стратиграфия и металлогения остороводужных сфз Кокшетау-Северо-Тянь-Шаньской складчатой системы.
- •3. Вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения и области из широкого распространения в Казахстане.
- •1. Региональные стратиграфические подразделения. Определение. Таксонометрические единицы. Правила описания и наименования. Основные стратиграфические подразделения:
- •3. Стратиграфия и металлогения задуговых осадочных бассейнов Казахстана.
- •1. Местные стратиграфические подразделения. Определение. Правила описания и наименования
- •2. Методы расчленения и корреляции отложений. Биостратиграфический метод.
- •1. Межведомственные региональные стратиграфические совещания (Цель, задачи, решения).
1. Межведомственные региональные стратиграфические совещания (Цель, задачи, решения).
Генеральная задача состоит в резком повышении качества и эффективности геологического изучения территории, в интенсификации и ускорении региональных исследований с целью локального прогноза, выявления новых месторождений полезных ископаемых, в том числе новых типов, и максимально полного использования земных недр. Решение:1) оптимальное комплексирование методов стратиграфии с более полным использованием изотопной хронометрии и других физических методов; 2) совершенствование (в том числе детализация) общей, стратиграфической шкалы и разработка детальных региональных шкал с учетом достижений экостратиграфии; 3) широкое обновление техники исследований; 4) повышение роли РМСК на местах, их ответственности за кондиционность легенд к картам и, следовательно, за качество крупномасштабной геологической съемки; 5) коренное улучшение подготовки кадров стратиграфов палеонтологов и геологов-съемщиков, укрепление соответствующих кафедр.
2. Кремнистые толщи. Кремнистые толщи - отложения осадочных пород, состоящих полностью или более чем на 50% из свободного или водного кремнезёма. Породообразующими минералами являются опал, халцедон и кварц. По условиям залегания К. п. могут быть пластовыми и желваковыми. По происхождению различают хемогенные (джеспилиты, кремнистые туфы) и органогенные (диатомит, радиолярит, спонголит) К. п. Кроме того, выделяются криптогенные К. п. (опоки, трепел и др.). В образовании многих К. п. весьма существенное значение имеет вулканогенно-осадочный процесс (яшмы, гейзериты, некоторые джеспилиты и др.). Халцедоновые и кварцевые К. п. возникают в результате раскристаллизаций опаловых. К. п. молодых отложений (начиная с меловой системы) сложены преимущественно опалом, в юрских и триасовых — халцедоном и кварцем; в палеозойских и более древних — кварцем. В древних породах опал встречается лишь в виде вторичных выделений.
Распространение К. п. по стратиграфической колонке и в пространстве отражает эволюцию кремнистого осадконакопления. В докембрии (в геосинклинальных и платформенных условиях) отлагались железисто-кремнистые толщи джеспилитов за счёт веществ, поступавших с материков и из вулканических источников. В отложениях моложе кембрия джеспилиты не встречаются. В палеозое существенную роль в образовании К. п. приобретают организмы (радиолярии и губки). Основными зонами накопления К. п. стали геосинклинали с характерным для них вулканогенно-осадочным процессом. Вулканогенный SiO2 выпадал в осадок химическим и биохимическим путями. Начиная с мелового времени органогенное образование К. п. стало господствующим в связи с появлением в конце юры диатомей. К. п. получили широкое распространение в осадках мирового океана и на материковых платформах, преимущественно в высоких широтах Северного и Южного полушарий; они сохранили также значительное развитие в геосинклиналях. В современную эпоху морские воды недонасыщены кремнезёмом и хемогенное осаждение К. п. не происходит; накапливаются только органогенные К. п.
3. Стратиграфия и металлогения континентальных вулкано-плутонических поясов Казахстана. В большинстве своѐм геологи считают, что “вулканический пояс представляет собой протяжѐнную (многие сотни, иногда тысячи километров) и относительно узкую (десятки, иногда сотни километров) геологическую структуру, формирование которой охватывало одну или несколько стадий развития и сопровождалось интенсивной вулканической и, связанной с нею, плутонической деятельностью. Поэтому практически все ВП одновременно являются вулкано-плутоническими
Окраинно-континентальный (краевой) каменоугольный Тасты- Кусак-Котырасан-Алтынэмельский ВПП имеет протяжѐнность немногим более 1000 км при ширине от 15-20 км располагается на границе Жонгаро-Балхашского окраинного палеобассейна и окраины Казахстанского микроконтинента на коре переходного типа.
Стабильно выдерживающийся по всему поясу натровый тип щелочности у вулканогенных пород кусакской свиты (C1v2-s1ks) также может свидетельствовать о незрелости континентальной коры в основании пояса.
Внутриконтинентальный каменноугольно-пермский Балхаш-Илийский ВПП имеющий протяжѐнность более 1600 км при ширине до 120-200 км, опоясывает с внешней (тыловой) стороны окраинно-континентальный ВПП, будучи смещѐнным внутрь континента от границы палеобассейна на 40-100 км
В целом формирование ВПП происходит в три этапа, отвечающих соответствующим структурно-формационным этажам (СФЭ) в их строении. Определенные типы месторождений каждого этажа обнаруживают пространственно-временную связь с теми или иными геологическим формациями, что и определяет металлогеническую связь с теми или иными геологическим формациями, что и определяет металлогеническую зональность ВПП. В начальные этапы развития поясов возникают месторождения медно-порфирового семейства, ассоциирующие с (базальт-) андезит-диорит-гранодиоритовой, андезит-латит-диорит-монцонитовой, андезит-липарит-гранодиоритовой вулкано-плутоническими ассоциациями (ВПА). С этими магматическими сериями также связаны месторождения меди других формационных типов, железа, золота, олова. В средние этапы образуются месторождения молибдена, вольфрама, олова, урана, золото-серебряные, свинцово-цинковые в связи с (андезит-) дацит-риолит-( гранодиорит-) гранитной, риолит-лейкогранит-щелочногранитной ВПА. Поздние или завершающие этапы характеризуются формированием редкометально-редкоземельного оруденения, флюорита, сурьмы и ртути, которые ассоциируют с щелочными магматическими сериями пород. Обычно продукты магматизма разных этапов в разрезах поясов разделены вулканогенно-терригенными толщами или молассами.
Билет № 20
1. Общие стратиграфические подразделения - совокупности горных пород (геологические тела), занимающие определенное положение в полном геологическом разрезе земной коры и образовавшиеся в течение интервала геологического времени, зафиксированного в стратотипическом разрезе и (или) с помощью лимитотипов. Общие стратиграфические подразделения имеют потенциально планетарное распространение. Совокупность общих подразделений в их полных объемах составляет Общую (Международную) стратиграфическую шкалу.
При установлении общих стратиграфических подразделений докембрия используются проявления крупной этапности развития земной коры в избранных стратотипических местностях, а также смена комплексов остатков организмов и продуктов их жизнедеятельности. Границы подразделений определяются проявлениями различных геологических событий в стратотипических местностях (крупные тектонические движения и процессы метаморфизма, усиление интрузивной деятельности, резкая смена формаций и т. п.). Изотопные методы широко используются для датирования докембрийских подразделений и их границ и играют важную роль в межрегиональном прослеживании подразделений.
Для фанерозоя ведущим методом установления общих подразделений является биостратиграфический метод; их границы определяются, как правило, биотическими событиями и по возможности должны датироваться изотопными методами. При установлении общих стратиграфических подразделений четвертичной системы наряду с биостратиграфическим методом ведущее значение приобретает климатостратиграфический; в ряде случаев используются изотопный и палеомагнитный методы.
Шкала общих стратиграфических подразделений состоит из ряда соподчиненных единиц, которым соответствуют таксономические единицы геохронологической шкалы.
Общие стратиграфические Геохронологические
подразделения подразделения*
1. Акротема 1. Акрон
2. Эонотема 2. Эон
3. Эратема 3. Эра
4. Система 4. Период
5. Отдел 5. Эпоха
6. Ярус 6. Век
7. Хронозона Раздел 7. Фаза
8. Звено 8. Пора
9. Ступень 9. Термохрон-криохрон
2) Карбонатные отложения - толщи горных пород, сложенные в основном карбонатами природными. Основные минералы, слагающие карбонатные породы: кальцит, доломит и в меньшей степени магнезит. Основная масса карбонатных пород образовалась осадочным путём в морских и озёрных бассейнах.
Выделяется 3 главных генетических типа карбонатных пород: органогенные, хемогенные и обломочные.
Органогенные построики – Эелементы рельефа образованный биологическими видами и их жизнедеятельностью в мелководной обстановке (шельф).
К ним относятся ракушечники, детритусовые накопления, коралловые постройки и органогенные иды
Объектами исследований палеонтологов являются ископаемые остатки растений и животных или следы их жизнедеятельности, которые называют окаменелостями или фоссилиями.
Процесс перехода живого организма в ископаемое состояние идет постепенно, в несколько этапов, каждому из которых характерен определенный тип ископаемых остатков (по И. А. Ефремову):
а) сообщество живых — биоценоз (греч. bios — жизнь);
б) сообщество мертвых — танатоценоз (thnatos — смерть);
в) сообщество захороненных — тафоценоз (taрhos — захоронение, могила);
г) сообщество ископаемых — ориктоценоз (oryktos — ископаемое).
Каждая из последующих стадий не равна предыдущей и ориктоценоз во много раз беднее, чем биоценоз. В свою очередь, переход от тафоценоза к ориктоценозу происходит только в результате фоссилизации и захороненные остатки преобразуются в окаменелость. Данный процесс связан со стадией диагенеза в образовании осадочных пород — преобразовании рыхлого осадка в плотную горную породу. При этом происходит полное замещение органического вещества неорганическими минеральными веществами (карбонатами, фосфатами, сульфидами кальция и магния, кремнеземом, оксидами железа и др.). В результате перекристаллизации первичное вещество с аморфной структурой приобретает кристаллическое строение. При этом сохраняются все детали строения животного или растения. Фоссилии встречаются чаще в осадочных породах и значительно реже в метаморфических (мрамор, сланцы и др.), где сохранность их значительно худшая.
Все ископаемые остатки делятся на три основные группы: биохимические, изотопно-геохимические и морфологические.
Биохимические остатки древних организмов представлены в виде наиболее устойчивых химических соединений в осадочных породах (углеводы, углеводороды, белки, жиры, аминокислоты и др.). Биохимические остатки только указывают на существование древних организмов, но установить по ним жившие ранее виды и условия их существования не представляется возможным.
Изотопно-геохимические следы живых организмов представлены изотопами биофильных элементов (сера, углерод), которые в результате процесса жизнедеятельности организмов и при обмене с внешней средой изменили свой изотопный состав.
Морфологические остатки представлены собственно ископаемыми организмами либо их частями и фрагментами. По ним возможно реставрировать древние организмы, условия их обитания, проводить их систематику. Учитывая разнообразие факторов и условий, влияющих на сохранность ископаемого материала, морфологические остатки представлены разнообразными формами сохранности организмов:
1. Полностью сохранившиеся организмы (встречаются в вечной мерзлоте, янтаре, озокерите и битуме);
2. Скелеты или их фрагменты: а) неизмененные, б) измененные (обугленные, минерализованные);
3. Отпечатки: а) мягких частей тела, б) твердых частей тела;
4. Слепки: а) внутренних ядер, б) внешних ядер;
5. Следы жизнедеятельности: а) ползания, хождения, зарывания, сверления; б) зубов на костях и остатках скелета;
6. Продукты жизнедеятельности: а) постройки выделяющих известь водорослей (строматолиты); б) капролиты (окаменевшие экскременты); в) другие выделения (например, в результате деятельности бактерий — железные руды, сера, нефть);
7. Органические молекулы бактериального, цианобионтного, растительного и животного происхождения
Если скорость образования постройки была равна скорости накопления окружающих осадков иного состава или структуры, то палеогеоморфологической ее формой являлось плоское морское дно, покрытое зарослями разных организмов. В геологическом разрезе возникает органогенная постройка в виде пласта или линзы, получившая название биостром.
Если формирование постройки шло быстрее, чем накопление окружающих синхронных осадков, то в рельефе дна образуется холм, изолированная отмель, подводный выступ. В ископаемом состоянии такая постройка имеет вид выпуклой линзы и называется биогермом.
При длительном развитии биогерма, когда он поднимается до уровня моря и одновременно с ростом происходит его частичное разрушение волнами, возникает подводная или надводная скала, окруженная продуктами своего разрушения - риф. Это сложное геологическое образование, возникшее в результате жизнедеятельности колониальных или нарастающих организмов. К рифообразующим организмам относятся кораллы, водоросли, мшанки, иглокожие, строматопоры. Таким образом, риф представляет собой карбонатный массив, сложенный остатками организмов в прижизненном положении и продуктами их разрушения, возвышавшийся в период своего формирования над дном и достигающий уровня моря. Мощность рифа всегда больше мощности синхронных отложений.
Возникновение рифов часто начинается на локально приподнятых участках морского дна (аккумулятивных формах рельефа, тектонических поднятиях, затопленных вулканических конусах и т.д.), в мелководных условиях при глубинах не более первых десятков метров. В этом случае образуются одиночные изолированные рифы, относительно симметричные в поперечном сечении. Кроме того, рифы часто возникают на перегибе морского дна, при смене мелководных обстановок более глубоководными. В этом случае формируются протяженные вдоль этого уступа асимметричные в поперечном сечении рифовые системы.
3) Центральные районы Кокшетау-Тянь-Шаньской системы часто называют внешними каледонидами или областью устойчивой каледонской консолидации. На их площади широко распространенывыступы докембрийского метаморфизованного основания. Геологические структуры этих районов, протягивающихся от Северного Казахстана до Северного Тянь-Шаня, разнообразны. К концу протерозоя центральные районы Кокшетау-Тянь-Шаньской системы обладали консолидированным основанием, в строении которого участвовали как нижнедокембрийские, так и верхнепротерозойские образования. Завершение позднепротерозойского (байкальского?) этапа развития сопровождалось внедрением гранитоидов актасского комплекса Улытау, Кумыстинского массива в Большом Каратау и, вероятно, синхронных им гранитоидов в Заилийском Алатау.
В венде, возможно в его последней половине, начались активные тектонические движения. Они начались с образования миогеосинклинальных прогибов - Байконурского, Большекаратауского, Малокаратауского. Наиболее типичны для миогеосинклинальных прогибов разрезы Байконурского и близкого к нему Большекаратауского синклинориев.
Северо-западная периферия Чу-Сарысуйской впадины известна под названием Жезказганской впадины. Здесь в верхнепалеозойских отложениях локализовано знаменитое Жезказганское месторождение меди
К концу ордовика - началу силура приурочено формирование крупных интрузивных тел, в строении которых преобладают адамеллиты, в меньшей степени развиты граниты, плагиограниты, диориты, габбро-диориты (зерендинский, крыккудукскии и другие комплексы). Они встречаются почти повсеместно, занимают большие площади в Кокшетауском массиве, в Степнякском синклинории, в Ешкеольмесском антиклинории, несколько меньше – в Улытау, в Малокаратауском синклинории, но отсутствуют в Байконуровском синклинории и в Большом Каратау. Плутоны имеют крупные размеры, неправильные, часто изометричные формы.
К этому же времени относится образование степнякского комплекса такситовых габбро-диоритов, габбро и диоритов, слагающих небольшие тела, чаще штоки, иногда линейные. К ним территориально приурочены многие золоторудные месторождения.
Интенсивный магматизм в герцинскую эпоху был проявлен и на крайнем западе Кокшетау-Тянь-Шаньского мегаблока, в Kocтанайской зоне, где, сочетаясь с активной интрузивной деятельностью в визе, проявился интрузивный ранне-среднекарбоновый магматизм, создавший массивы сарбай-соколовского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса (преобладают диориты и габбро, а в южной части полосы развития комплекса -гранодиориты). С интрузивами этого комплекса ассоциируют железорудные месторождения (Сарбайское, Соколовское, Качарское и др.).