
- •1. А). Предмет и задачи стратиграфии.
- •1. Б) Палеонтологический метод в стратиграфии ( биостратиграфия).
- •1. В) Основные Стратиграфические подразделения.
- •2. А). Возникновение стратиграфии и этапы её развития.
- •2.Развитие Стратиграфии в Период Победы Эволюционизма (вторая половина xiXв.)
- •3.Новейший этап развития стратиграфии (XX в.)
- •2. Б). Литологический метод.
- •2. В). Региональные стратиграфические подразделения.
- •3. А) Принцип актуализма в стратиграфии (принцип ч. Лайеля)
- •3. Б) Ритмо (цикло)-стратиграфический метод.
- •3. В) Местные стратиграфические подразделения
- •4. А) Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи (принцип ч. Дарвина)
- •4.Б) Тектонический метод в стратиграфии (диастрофические) методы
- •4. В) Вспомогательные стратиграфические подразделения?????.
- •5. А) принцип необратимости геологической и биологической эволюции
- •5. Б) Минералогический метод в стратиграфии.
- •5. В) Геохронологические подразделения
- •6. А) Принцип объективной реальности и неповторимости стратиграфических подразделений
- •6. Б) Геохимический метод в стратиграфии
- •6.В) литостратиграфические подразделения
- •7. А) Принцип последовательности образования геологических тел (принцип н. Стенона)
- •7. Б) Климатостратиграфия
- •7. В) Биостратиграфические подразделения.
- •8. А) Принцип возрастной миграции граничных поверхностей супракрустальных геологических тел (принцип н. А. Головкинского)
- •8. Б) Калий-аргоновый метод
- •8. В) Климатостратшрафические подразделения (ксп)
- •9.А) Пинцип фациальной дифференциации одновозрастных отложений (принцип а. Грессли—э. Реневье)
- •9 Б) Свинцово-урано-ториевый метод
- •9. В) Магнитостратиграфические подразделения
- •10. А) Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции (принцип в. Смита)
- •10. Б) Радиоуглеродный метод
- •10 В) Стратиграфические подразделения и их категории.
- •Основные стратиграфические подразделения
- •Специальные стратиграфические подразделения
- •11 А) Принцип палеонтологической сукцессии (принцип Жиро Сулави — Смита)
- •11. Б) Палеомагнитный метод
- •11. В) Опорные стратиграфические разрезы.
- •12. А) Основные принципы Стратиграфии.
- •Каротаж скважин
- •12. В) Типовые разрезы в стратиграфии
- •13. А) Общестратиграфическая шкала.
- •13. Б) Сейсмостратиграфический метод.
- •14. А) Региональная стратиграфическая шкала.
- •14. Б) Палеоэкологический метод в стратиграфии (экостратиграфия)
- •14. В) Стратиграфические схемы докембрия Беларуси.
- •15. А) Местная стратиграфичкеская шкала.
- •15. Б) Рубидий-стронциевый метод
- •15. В) Стратиграфические схемы Палеозоя Беларуси.
- •16. А) Геохронологичекая шкала.
- •16. Б) Глобальные геологические события и их значения для стратиграфии ( событийная стратиграфия)
- •16. В) Стратиграфические схемы мезозоя Беларуси.
- •17. А) Типы стратиграфических схем
- •17. Б) Радиологический метод в стратиграфии.
- •17. В) Стратиграфические схемы кайнозоя Беларуси.
- •18. А) Геохронологичекая шкала.
- •18. В) Дополнительные стратиграфические подразделения.
- •19. А) Общая стратиграфическая шкала Докембрия.
- •19. В) Общие стратиграфические подразделения.
- •20. А) Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы.
- •20. Б) Методы биостратиграфической корреляции.
- •20. В) Стратиграфические исследования в Беларуси.
16. А) Геохронологичекая шкала.
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ (ГЕОХРОНОМЕТРИЧЕСКАЯ) ШКАЛА
Для отнесения геологических объектов по радиологическим данным к конкретному отрезку геологического времени используется геохронологическая шкала — совокупность геохронологических эквивалентов общих стратиграфических подразделений в их таксономической подчиненности, выраженная в единицах астрономического времени (миллионы лет).
В основу геохронологической (геохронометрической) шкалы положены так называемые реперные (опорные) точки — породы и минералы, имеющие строго определенное стратиграфическое положение, для которых надежно установлены значения радиологического возраста. Таких точек пока немного, так как радиологические методы применимы для датирования лишь некоторых типов осадочных пород, содержащих остатки фауны и флоры (это преимущественно глауконитсодержащие и вулканогенные породы.
Несмотря на большое количество осложняющих факторов (потери дочерних изотопов, искажения, обусловленные выветриванием минералов и т. п.), измерения, проведенные по всему земному шару, позволили составить достаточно хорошо согласуемые представления о продолжительности постархейской истории Земли, а для фанерозоя — о продолжительности эратем, периодов, эпох и даже веков.
По данным радиологической хронометрии граница архея и протерозоя устанавливается на рубеже около 2500 млн. лет, внутри протерозоя возможно выделение ранне- (2500— 1750 млн. лет), средне- (1750—950 млн. лет) и позднепротеро-зойских (950—600 млн. лет) этапов. Граница кембрия и докембрия в настоящее время принята на рубеже 600 млн. лет (по некоторым данным 570 млн. лет).
Продолжительность периодов фанерозоя по разным авторам показана в табл. 5.1, из которой видно, что, несмотря на отдельные, порой существенные (до 15—25 млн. лет) расхождения, у большинства авторов геохронометрических шкал отмечаются хорошо согласуемые данные. Это позволило перейти к детализации шкал и первым попыткам определения продолжительности эпох для палеозоя и веков для мезозоя и кайнозоя (табл. 5.2—5.4).
Как видно из таблицы 5.3, самым примечательным в ней являются данные о различной продолжительности веков мезо-кайнозоя. А в 60-е годы авторы шкал в большинстве случаев вынуждены были пропорционально делить продолжительность эпох на количество веков, в них заключенных. Обращает на себя внимание и некоторое несоответствие радиологических и биостратиграфических данных. Несомненно, детализация геохронометрических шкал еще долгое время будет предметом самых тщательных исследований.
.
16. Б) Глобальные геологические события и их значения для стратиграфии ( событийная стратиграфия)
Роль глобальных событий в детализации стратиграфических границ и увязке межрегиональных стратиграфических схем
Разработка легенд для серий Государственных геологических карт России масштаба 1:200.000 сталкивается с рядом нерешенных проблем как в детальных региональных стратиграфических схемах, так и в вопросах межрегиональных стратиграфических корреляций.
Глобальные катастрофические события приурочены к узким геохронологическим интервалам. При условии сохранения и распознавания их следов в разрезах разных геологических структур различных палеогеографических областей мы получаем надежные маркеры для удаленных стратиграфических корреляций.
К экостратиграфии примыкает событийная стратиграфия, кото¬рая основывается на выделении и прослеживании таких событий¬ных отложений, как турбидиты, т. е. отложения мутьевых пото¬ков, связанных с землетрясениями, темпеститы, т. е. отложения штормов, и инундиты — отложения наводнений, а также восста¬новлении эрозионных и седиментационных событий. В частности,. среди морских отложений эрозионные события хорошо фиксиру¬ются появлением образований твердого дна (хардграундов). Пос¬ледние, так же. как и штормовые осадки, появляющиеся периодически в разрезе, дают возможность осуществить стратиграфичес¬кое расчленение толщ. Этой же цели служит выделение среди мор¬ских и континентальных отложений прослоев, обогащенных вулка¬ническим пеплом. Разнос пепла на большие расстояния после вулканических извержений и обогащение пирокластическим мате¬риалом определенных слоев дают возможность осуществить регио¬нальную корреляцию, тем более, что пеплы хорошо датируются трековым методом (см. ниже).