Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dok.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
250.88 Кб
Скачать

[Править] История тектонического развития и основные этапы формирования области

Начало формирования региона, вероятно, нужно отнести к позднему рифею. Именно на этом этапе формировался Центрально-Таймырский аккреционный блок. О рубежах формирования Центрально-Таймырского аккреционного блока можно судить по возрастам офиолитов (740 — 850) млн. лет, а также гранитоидов и метаморфитов Фаддеевского и Мамонто-Шренковского террейнов, большинство которых соответствуют интервалу 612—850 млн лет. Как уже отмечалось выше Центрально-Таймырская зона образовалас в результате столкновения островной дуги с блоками континентальных масс. Принципиальная модель этого события показана на рисунке. В формировании этой структуры можно наметить следующие основные этапы: на первом этапе, непосредственно за началом субдукции океанской плиты под океанскую во фронте дорифеских кристаллических блоков происходит формирование задуговых спрединговых зон с образованием дайковых и силловых комплексов; затем следует подводный вулканизм и образование энсиматических островных дуг представленных серями примитивных толеитовых базальтов; на следующем этапе происходит закрытие спредингового центра, расчешуивание пласти океанской и островодужной коры , скучивание и аккреция к блокам континентальных масс. Соответственно этим геодинамическим обстановкам в пределах Центрально-Таймырской зоны в это время уже существовали либо формировались четыре основных типа разрезов:

1) гнейсы и кристаллические сланцы Момонто-Шренковского и Фаддеевского террейнов,

2) блоки карбонатных пород шельфа,

3) офиолиты и надсубдукционные комплексы островных дуг представленные серпентинизированными ультрабазитами, габброи-габбро-дибазами и толеитовыми базальтами,

4) в условиях субдукции окраинного моря формировались как правило вулканиты известково-вощелочные ряда с большим количеством пирокластики.

В результате скучивания к концу рифея начинают формироваться олистостромовые несогласно перекрывающие описанные более древние образования. Последующая коллизия привела к обдукции комплексов Центрально-Таймырского аккреционного блока на окраину Сибири. Возможно, этот этап развития активной континентальной окраины завершился окраинио-континенталытым рифтогенезом, сопровождавшимся излиянием маломощных потоков трахибазальтов, которые устанавливаются в осевой части Центрально-Таймырской зоны. Кроме вулканитов в этих разрезах отмечаются туфоконгломераты, гравелиты и песчаники, часто красноцветные. В условиях континентального склона и подножия Карского террейна в это время происходило накопления флишевых толщ (глинистые сланцы, алевролиты, песчаники).

С венда—кембрия континентальная окраина, включающая Центрально-Таймырский аккрецнонный блок, становится пассивной со свойственным платформенным режимом развития. Происходит накопление карбонатных и карбонатно-сланцевых отложений эниконтинентального моря. В позднем кембрии начинает формироваться глубоководный бассейн с отчетливыми чертами линейно вытянутого прогиба, который вероятно смыкался на востоке с аналогичным бассейном внутренних районов Верхояно-Колымской системы. Ось этого глубоководного трога располагалась южнее зоны причленения Центрально-Таймырского аккреционного блока к континенту, во фронтальной части Пясино-Фаддеевского надвига. Для Центрально-Таймырской зоны характерен терригенно-карбонатный тип разреза начинающийся молласовой толщей. Для области сочленения типичны осадочные фации глубоководный впадины представленные углеродисто-кремнисто-сланцеывми толщами. Для Южно-Таймырской зоны характерно развитие существенно карбонатной прибрежно-морской формации. Новый активный этап в развитии Таймырской складчатой области связан со столкновением пассивной окраины Сибири с Карским континентом. Отражением этого события является позднекарбоновый - раннепермский метаморфзм и внедрение синколлизионных гранитов (306—275 млн лет). Формироваться постколлизионные плутоны гранитоидов латитового типа датируется ранней Пермью. Качественная смена осдонакопления. Рифтогенез и излияние траппов в Южно-Таймырской зоне в конце перми и раннем триасе, как отражение столкновения континентальных масс. К концу триаса завершается формирование Таймырской складчатой области в качество оводового поднятия, а к югу от него продолжается углубление Енисей-Хатангского прогиба. Последний мог сочленяться (тройное сочленение) с меридионально ориентированной рифтовой системой основания Западно-Сибирской плиты. Начиная с юры, Таймырская складчатая область вступила в платформенный этап развития, но складчато-надвиговые движения в регионе могли еще продолжаться. Об этом свидетельствуют многочисленные перерывы и деформации юрских и раннемеловых отложений. На этом этапе отмечается преимущественное развитие сдвиговых и надвиговых дислокации, особенно в юго-восточной части Таймыра. Позднеюрско-раннемеловые деформации могут быть отражением столкновения отдельных континентальных масс Арктики с Сибирской платформой, фиксируемые в соседней Южно-Анюйской зоне Верхояно-Колымской складчатой области.

Восто́чно-Европе́йская платфо́рма (Ру́сская платфо́рма) — один из крупнейших относительно устойчивых участков земной коры. Занимает территорию Восточной Европы между каледонскими складчатыми сооружениями Норвегии на северо-западе, герцинскими складками Урала на востоке и альпийскими складчатыми хребтами Карпат, Крыма и Кавказа на юге. Морфологически Восточно-Европейская платформа представляет собой равнину, расчленённую долинами крупных рек (см. Восточно-Европейская равнина).

[править]

Состав

На большей части площади Восточно-Европейская платформа имеет докембрийский складчатый фундамент, почти везде перекрытый горизонтально залегающими осадочными породами. Он залегает на глубине 1—2 км в пределах Московской синеклизы и среднего Поволжья и более 5 км — в Днепровско-Донецкой и Прикаспийской впадинах. Фундамент, сложенный кристаллическими сланцами и гранитами, выступает на поверхность в пределах Балтийского (Фенпо-скандинавского) и Украинского (Азовско-Подольского) щитов. Кроме того, он подходит к поверхности в пределах Воронежского массива, где с докембрием связаны залежи железной руды Курской магнитной аномалии. Осадочный чехол Восточно-Европейской платформы в северо-западной, средней и северо-восточной частях сложен главным образом морскими (кембрий, ордовик, силур, верхний девон, средний и верхний карбон, нижняя пермь) и континентальными (средний девон, угленосный нижний карбон Подмосковного бассейна, верхняя пермь) отложениями палеозоя. С ними связаны месторождения горючих сланцев (Эстония и Ленинградская область) и бокситов (Ленинградская область). Мезозойские отложения распространены главным образом в центральных (морская юра), южных (морские меловые отложения) и юго-восточных частях Восточно-Европейской платформы. На юге платформы имеются также отложения палеогеновой и неогеновой систем, с которыми связаны месторождения марганца (г.Никополь). В Днепровско-Донецкой впадине достигают большой мощности угленосные отложения каменноугольного возраста. В палеозойских отложениях Волго-Уральской области и Днепровско-Донецкой впадины и в мезозое Прикаспийской впадины (р.Эмба) сосредоточены крупные месторождения нефти.

Балтийский щит — массивное складчатое поднятие на северо-западе Восточно-Европейской платформы. Граничит со складчатыми структурами Каледонии-Скандинавии, надвинутыми на кристаллические породы щита.

Балтийский щит на протяжении всей своей геологической истории испытывает устойчивые поднятия. В результате здесь вскрыты эрозией глубокие части гранито-гнейсового слоя земной коры.

Южно-Скандинавский сегмент

На Кольском полуострове выделяется Мурманский блок, сложенный плагиоклаз-микроклиновыми гранитами и мигматитами, образовавшимися в процессе региональной гранитизации древнейших метаморфических толщ Балтийского щита, а также кристаллическими сланцами и амфиболитами и амфибол-биотитовыми гнейсами. Возраст гнейсов и сланцев — 2,8 млрд лет.

[править]

Центральный сегмент

Центрально-Кольский блок занимает центральную часть Кольского полуострова. В его пределах развиты нижнее и верхнее архейские и ниже протерозойские метаморфические и интрузивные комплексы. Гнейсы нижнего архея выделяются в Кольскую серию и слагают несколько антиклинориев разделенных синклинориями. В составе Кольской серии принимают участие различные по составу гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы, кварциты, амфиболиты. Суммарная мощность серии — 10 км.

Типичной структурой Кольской серии являются гнейсовые купола, к центральным частям которых приурочены выходы гранитов и мигматитов. В верхнем архее широко развиты гнейсы и сланцы, конгломераты, амфиболиты достигающие мощности 1,5 км. Нижний протерозой представлен сериями, заполняющими крупные грабен-синклинальные структуры — это чередование пачек конгломератов, песчаников, алевролитов, аргиллитов и метаморфизованных эффузивов основного состава. В разрезе наблюдаются многочисленные перерывы. Мощность — 10 км. Беломорский блок — сложен беломорской серией нижнего архея, состоящей из чередования кристаллических сланцев, гнейсов и метаморфизованных вулканических пород. Мощность серии — до 12 км.

[править]

Кольско-Карельский сегмент

Карельский блок структурно разделяется на два этажа — нижний и верхний. Нижний структурный этаж блока представлен сильно складчатыми сериями верхнего архея, сложенными метаморфическими осадочными и вулканическими породами. Выделяются магнетит-содержащие роговики, туфосланцы, амфиболиты, кварце-слюдяные сланцы. Мощность — около 6 км.

Резко несогласно залегает верхний структурный этаж (нижний протерозой). В нижней части он представлен обломочными и вулканогенными обломочными породами кислого состава. Верхняя часть разреза сложена грубообломочными породами. Завершается разрез несогласно залегающими кварцито-песчаниками, гравелитами и эффузивами основного состава

Каледонская складчатость (от слова Каледония, Caledonia - латинское название Шотландии - эпоха техтонических процессов , горообразования и гранитизации захватившая ранний и средний палеозой. Этот термин введен французским геологом М. Бертраном в 1887 году. Каледонская складчатость (каледониды) проявлялась в Северной Европе , (Британские острова , острова Шпицберген , Скандинавский полуостров , также проявления каледонид отмеченны на полуострове Рыбачий и на северо-западном шельфе Баренцевого моря) , северная и восточная части Гренландии, остров Ньюфаундленд и воточное побережье Северной америки (Аппалачи). Также каледонская складчатость проявлялась на Урале , Казахстане , Саянах , Алтае , Монголии и Восточном Китае. Горные сооружения Тасмании и восточной Австралии также относятся к каледонидам.

Складкообразование — образование слоёв горных пород земной коры; процесс деформации земной коры без нарушения её сплошности (без разрыва), происходящий под влиянием тектонических движений и отчасти экзогенных процессов и приводящий к возникновению в пластах горных пород изгибов разного масштаба и формы.

В глобальном масштабе процесс складкообразования имеет непрерывно-прерывистый характер и приводит к образованию складчатых областей и горных складчатых систем различной высоты и протяжённости[1].

На протяжении геологической истории Земли выделяется несколько периодов усиления складкообразования (эпох складчатости):

докембрийские (завершились до начала палеозоя),

байкальская (поздний протерозой — ранний палеозой),

каледонская (в раннесреднем палеозое),

герцинская (в позднем палеозое),

мезозойская, или киммерийская (охватывает мезозой), и

альпийская (в кайнозое, продолжается в настоящее время

Украи́нский щит (Азово-Подольский щит, украинский кристаллический массив) — возвышенная юго-западная часть фундамента Восточно-Европейской платформы. Протяженность с северо-запада от реки Горынь на юго-восток до побережья Азовского моря составляет приблизительно 1000 км Максимальная ширина 250 км. Площадь в контурах выходов докембрийских образований составляет 136 500 км², при общей площади с учетом склонов 256 600 км².

Кристаллические породы в пределах украинского щита выступают выше базиса эрозии, временами как живописные скалы и пороги (так называемый гранитный пейзаж). Для поверхности украинского кристаллического массива характерна незначительная волнистость, обусловленная тектоническими сдвигами и процессами денудации. Складчатый фундамент расчленен меридиональными глубинными разломами на ряд блоков, которые выделяются в рельефе: Волынско-Подольский, Белоцерковско-Одесский, Кировоградский, Приднепровский (так называемая Запорожская гряда) и Приазовский. Максимальная высота — 347 м (в верховьях Южного Буга).

[править]

Состав

Украинский кристаллический массив почти весь состоит из метаморфических и магматических пород, основная масса которых глубоко переработана ультраметаморфическими процессами, включительно с гранитизацией и избирательным анатексисом, которые способствовали формированию местных коровых магм. Существуют районы, где эти процессы проявлялись сравнительно слабо и где можно выделить первичные литологические и вулканогенные формации. Украинский кристаллический массив был и остается объектом интенсивных исследований, существуют некоторые разногласия во взглядах на его тектонику, магматизм и метаморфизм. Однако в общем украинский кристаллический массив рассматривают как многоярусное складчатое сооружение, расчлененное глубинными и региональными разломами на большие блоки неодинаковой величины, перемещенные относительно друг друга по вертикали на разные глубины.

[править]

Породы

Наиболее распространенные архейские породы (преимущественно гнейсы, амфиболиты, магматиты, метабазиты, кристаллические сланцы), на которые приходится более 50 % территории украинского щита с выходами докембрийских формаций. Степень метаморфизации их выше, нежели других докембрийских пород украинского щита.

Осадочные и первичные магматические формации образовались в условиях архейской движимой зоны (геосинклинали). В верхней части архейского разреза лежат дайковые породы, которые рассматриваются как формирования эпиархейской платформы. Период архея (докембрий I + II) 2800 — 3500 млн лет.

Нижнепротерозойские формации (докембрий III, период 1600—2000 млн лет) это типовые геосинклинальные формирования, слабее метаморфизованные, чем архейские. Встречаются ультраметаморфические формации (магматитовые гранитоиды), преобладают метабазиты и метаультрабазиты, эпидотовые и актинолитовые амфиболиты, зеленые сланцы, метаморфизованные конгломераты. Сюда относят криворожскую серию пород, распространенную в центральной части украинского кристаллического массива и собранную в складчатые структуры субмеридионального протяжения. Железорудные месторождения связаны с микрокварцитами, джаспелитами и железисто-силикатными сланцами.

С середины протерозоя (докембрий IV, период 1150—1600 млн лет) начался этап стабилизации украинского щита. Отложились типовые платформенные осадочные породы, которые прошли слабый уровень метаморфизации, превратившись в кварциты и сланцы. Возникли массы обнаженных пород (коростенский и корсунь-новомиргородский плутоны гранитоидов-рапаков, приазовский комплекс полевых пород и др.). В пределах северо-западной части украинского щита породы верхнего протерозоя (докембрий IV) образуют овруцкую серию, возникшую в континентальных условиях (терригенно-эффузивная формация). К этому же циклу отнесены и дайковые породы с изотопным возрастом менее 1500 млн лет, распространенные в юго-западной и северо-восточной частях украинского кристаллического массива. Большинство их диабазы, частично порфириты. Они фиксируют наиболее поздние проявления магматизма в докембрии украинского щита.

Кристаллические породы выходят на поверхность лишь по речным долинам. На остальном пространстве они покрыты незначительным слоем (от 0 до 50 м) рыхлых осадочных пород — палеогеновых, неогеновых и четвертичных. С породами этого покрова на склонах украинского кристаллического массива связаны Днепровский буроугольный бассейн и Никопольское месторождение марганцевых руд, а также месторождения каменных стройматериалов и керамического сырья.

Происхождение Алтайских равнин и гор

Геологическое строение и длительная история формирования рельефа раскрывают картину происхождения равнин и гор. В архейскую, протерозойскую зры и в начале палеозоя территорию Алтая покрывало море — это была часть обширной геосинклинальной области, простирающейся между Русской и Сибирской платформами. В палеозое происходили мощные тектонические движения, морское дно испытывало значительное колебание горизонтального и вертикального направления.

В конце палеозоя на месте современных равнин края возникла суша, испытывавшая колебательные движения. В начале мезозоя происходит медленное опускание суши и образование прогибов. Одним из таких прогибов является Кулундинская низменность.

В средине мезозоя (юрский период) суша настолько опустилась, что снова море покрывало почти всю равнинную часть края.

В следующую кайнозойскую эру (палеоген) продолжалось опускание основания равнин Алтая и море существовало до неогенового периода. Осадочные породы древнего палеогенового моря выровняли небольшие понижения, и когда море отступило, то осталась идеально ровная поверхность Кулундинской низменности.

Максимальная мощность осадочных отложений, накопившихся на равнине за все геологические эры, достигает 3000 м. Кристаллические породы, образующие основания равнин, находятся на большой глубине.

В четвертичный период равнины испытывают тектонические движения эйперогенического характера. Происходит медленное опускание местности. Создаются благоприятные условия для накопления отложений, главным образом за счет материала, принесенного реками. В четвертичное время формируется рельеф равнин.

В основании равнин края лежит участок Западно-Сибирской плиты. Западно-Сибирская плита — это часть молодой палеозойской платформы, сложенной из герцинских и каледонских складчатых структур, перекрытых мощным осадочным чехлом.

Геологическая история Алтайских гор более сложная, чем равнин. Основание Алтайских гор слагают те же структуры молодой палеозойской платформы, что и равнин, только они не перекрыты осадочными отложениями и выходят на поверхность. Алтайские горы являются частью обширной горной страны, возникшей на участках палеозойского моря и занимающей территорию, протянувшуюся на тысячи километров от Алтая на юг до Тянь-Шаня, на запад до Урала, на восток до Охотского и Японского морей.

Начало формирования Алтайских гор относится к каледонской складчатости, когда возникли северо-восточные хребты, расположенные к востоку от Катуни. На юго-западе еще существовало море. В конце палеозоя, в герцинскую эпоху, дно моря смялось в складки, внутренние силы выжали их вверх, образовав горную страну. Горообразовательные движения сопровождались сильными извержениями вулканов, изливавшими лаву на поверхность молодых складок. Над обширной равниной высоко поднялась складчатая горная страна.

В мезозойскую эру Алтайские горы постепенно разрушались под действием солнца, ветра и других сил природы. За миллионы лет бывшая горная страна превратилась в ровную обширную приподнятую равнину с одиночными возвышенными участками, выступающими в виде останцев. Всюду располагались озера и болота.

В кайнозойскую эру на Алтае вновь возникают тектонические процессы альпийского горообразования, протекавшие по-особому, в связи с тем, что суша перешла в платформенное состояние. Ровные участки, состоящие из разрушенных складок, не могли больше сжиматься, так как горные породы были очень твердыми, земная кора потеряла свою подвижность. Под действием тектонических процессов возникают разломы, образуются отдельные глыбы, которые надвигаются одна на другую, одновременно поднимаются и раскалываются.

Тектонические движения в области Алтайских гор сопровождались интенсивной вулканической деятельностью, под их воздействием в трещины устремлялась магма и изливалась на поверхность. При вертикальном перемещении пластов земной коры образовывались горсты и грабены. Наибольшие поднятия произошли в южной части, где вместо приподнятой равнины образовалась горная страна.

В четвертичный период началось похолодание. В Алтайских горах высокоподнятые плоские участки покрылись мощными толщами льда. Ледники медленно сползали по склонам гор. После первого оледенения начался межледниковый период, в течение которого возобновились тектонические движения. Происходит опускание и поднятие суши по линиям старых и новых разломов. К этому времени относится образование грабена Телецкого озера. Большую разрушительную работу производят талые воды, образуя глубокие речные долины.

С потеплением климата происходило постепенное сокращение ледников, продолжающееся до настоящего времени. При таянии древних ледников образовывались мощные потоки воды, которые уносили на равнины огромное количество гравия, песка.

Талые ледниковые воды стекали в район Кулундинской низменности, где возникли обширные озера. Часть озер Кулунды является остатками этих пересохших водоемов. В ледниковых озерах отлагались глины. В междуречье Бии и Катуни, в предгорьях Алтая образовались лессовидные отложения мощностью до 25 м. В речных долинах, на склонах сопок, по водоразделам лессовидные отложения заполнили отрицательные формы поверхности и придали рельефу плавный характер.

Второй горный район представлен Салаирским кряжем. Салаирский кряж имеет сложный комплекс пластов земной коры различного возраста. Это объясняется расположением кряжа на границе между подвижными участками суши, где шел процесс формирования Алтайской горной системы, и гигантской устойчивой глыбой Сибирской платформы.

Начало образования Салаира относится к каледонской эпохе складчатости, окончательное формирование его произошло в герцинское время. С тех пор происходит выветривание горных пород Салаира. Со склонов кряжа продукты разрушения сносятся в Кузнецкую котловину и на запад — в долины Чумыша и Бии. В центральной части Салаирского кряжа древние слои выходят на поверхность. В пониженных местах они перекрыты более поздними отложениями

Геология Алтая

Геологическая история Алтая насчитывает почти 2 млрд лет, и каменная летопись гор и равнин раскрывает геологам сложность его внутреннего устройства. Северо-западная часть территории края занята окраиной Западно–Сибирской плиты, а восточная и южная складчатыми горными сооружениями Салаирского кряжа. Земная кора, имеющая трехслойное строение, достигает толщины от 40-42 до 50-55 км, увеличиваясь под горными массивами. Равнинные территории края охватывают Кулундинскую тектоническую впадину, для которой характерна значительная мощность осадочных толщ (до 100 - 1200 м). По данными геологических изысканий, восточная и юго-восточная части края представлены Алтайско-Салаирской складчатой системой, сопряженной на юго-западе со структурами Западного Алтая. В отдаленном прошлом территория края была занята обширной океанической акваторией, островными цепями, близ которых формировались песчаные, глинистые и известковые осадки, ныне представленные кристаллическими сланцами (Теректинский хребет, берега Телецкого озера и др.). Последующие подвижки и поднятия земной коры сопровождались вулканической деятельностью, следы которой сохранились в форме вулканогенно-осадочных толщ. Около 1.5 млрд. Лет назад поднимающиеся участки земной коры слились в обширное подводное вздутие, по окраинам которого накапливались толщи известковых и известково-кремнистых осадков, выходящих на поверхность ныне в виде скалистых уступов из известняка и кварцитов северного фаса Горного Алтая. Именно в таких отложения Катунского хребта найдены наиболее древние на Алтае следы некогда живших организмов. Это были предки современных сине-зеленых водорослей. Они нередко слагали целые прослои водорослевых известняков. Например, скальные выходы выше по Катуни от села Усть-Сема. В толще таких известняков образованы известные Талдинские пещеры, расположенные недалеко от поселка Известкового по левой стороне долины Катуни. Интрузивные образования можно встретить повсюду. Ими сложены известковые скалы близ устья реки Яломан на Чуйском тракте, котловины ряда озер, пороги на Бии и Катуни. С гранитными массивами близ Белокурихи связаны выходы целебных радоновых источников. Около 300-350 млн. Лет назад территория края подверглась мощным морским вторжениям, сменившимися новыми горообразовательными процессами, постепенно превратившими ее в сушу, которая со временем достигла значительных высот. Серия складчато-глыбовых тектонических перемещений сформировала основные черты у горной страны, у северного фаса которой продолжали накапливаться осадочные толщи. По данным геологов этот новейший этап относится к рубежу палеоген-неогенового периода, когда сформировались основные элементы рельефа. Позднее интенсивными подвижками вся территория края была приподнята до 50 м. На севере и до 3500 м. На юге в наиболее высоких хребтах. Поднятие сопровождалось врезом речных систем, образованием выступов подобно северному склону Алтая, имеющему протяженность около 250 км и амплитуду высот до 400-750 метров. Добыча золото, по данным археологов, велась еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Следы золотодобычи в виде отвалов в поймах р. Лебедь, Бия, Садра, Чарыш, сохранились до сих пор. В золотоносных отложениях встречались крупные, до 2-3 кг. самородки. Проявления рассыпного золота известны по реке Ануй, Пыжа, Кокса и др. С давних пор на Алтае велись разработки и железных руд. Многочисленные древние горные выработки со следами железоплавительного производства в виде кусков шлака, обломков руды были найдены археологами во многих местах Алтая. Поисками археологов выявлены и разведаны железорудные месторождения в Холзунском, Сайлюгемском, Тигирецком хребтах. Есть на Алтае и месторождения легирующих металлов – марганца, вольфрама, молибдена, никеля, кобальта, титана. В равнинной части края много соленых озер, служащих базой для химической промышленности. Мирабилит есть в Кучукском и Кулундинском озерах. Поваренная соль добывается в Бурлинском, Яровом озерах. По запасам минеральных солей Алтаю принадлежит одно из первых мест в стране. В крае есть и минеральное строительное сырье (известняк, мрамор, песчаник, гипс и др.), широко используемое в практике. Горючих ископаемых на Алтае немного. Выходы каменного угля известны в Курайской степи. Встречаются и источники минеральных вод. Это – термальные, Джумалинские источники, Аржан, Чаганзунский. Интересен так же так называемый «Шоферский ключик», воды которого содержат медь. Близ устья реки Чулышман находится источник «Серный Аржан» с высоким содержанием сероводорода.

Геологическое строение

Алтайские горы сформировались в байкальскую и каледонскую эпохи, но испытали вторичный подъем в мезозойскую и кайнозойскую эры. Начало формирования Алтайских гор относится к концу байкальской складчатости, когда начали возникать северо-восточные хребты. На юго-западе ещё существовало море. В каледонскую и герцинскую эпохи, дно моря смялось в складки, внутренние силы выжали их вверх образовав горную страну. Горообразовательные движения сопровождались сильными извержениями вулканов, изливавшими лаву на поверхность молодых складок. Начала подниматься высокая горная страна. В мезозойскую эру Алтайские горы постепенно разрушались под действием солнца, ветра и других природных сил. За миллионы лет, бывшая горная страна превратилась в равнину с возвышенными участками. В кайнозойскую эру на Алтае вновь возникают тектонические процессы альпийского горообразования.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]