Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСЫ МИГ -05.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
4.61 Mб
Скачать

8. Характеристика цикличности осадконакопления в тектоноцикле платформенных областей.

ЦИКЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ (ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ) -совокупность геол. явлений в поступательно-направленном развитии тектоносферы, характеризующихся закономерной эволюцией подвижной (геосинклинальной складчатой) обл. от заложения геосинклинали до завершения в ее пределах складчатых и складчато-глыбовых процессов и связанного с ними или непосредственно следующего за ними горооб­разования. Ц. т. нередко обозначается терминами: цикл складчатости, эпоха складчатости, или, сокращенно, склад­чатость (по завершающей складчатости). Имеется и более узкое толкование Ц. т., когда под последним понимается процесс превращения геосинклинали в складчатую систему. Учение о Ц. т. наиболее разработано для позднего протеро­зоя и фанерозоя (байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, альпийская складчатости). Представления о более древних архейских и раннепротерозойских складчатостях неполные. Наиболее дискуссионными в понятии о планетарной периодичности тект. движений являются следующие вопросы: 1) равнопромежуточность циклов или сокращение их длительности в ходе общего развития пла­неты; 2) степень качественного изменения тект. режима; 3) совпадает или сдвигается начало, кульминация и ко­нец Ц. т. в пределах складчатых обл. одного материка и разных материков. Понятие об эпохе складчатости первона­чально связывалось с возрастом складчатых Систем опреде­ленного простирания (фон Бух, де Бомон, Бертран, Ог), на основе которого в 20-х гг. Штилле разработал представление об эре тектонической, а позже и о геотектоническом цик­ле (Stille, 1940), понятиях, близких Ц. т. В геотектониче­ском цикле Штилле выделял следующие стадии; 1) геосин­клинальную; 2) орогенез; 3) квазикратонного состояния; 4) вполнекратонного состояния. Более подробно стадии, тект. цикла позднее были разработаны советскими и зару­бежными тектонистами. Так, Богданов в 1969г. (см. таблицу, стр. 409) выделил тект. эпохи (понятие, близкое Ц. т.), обни­мающие значительные отрезки времени, измеряемые сотнями млн. лет (от 200 до 400—500 млн. лет.). По его представле­нию каждая тект. эпоха характеризуется собственным пла­ном размещения геосинклинальных и консолидированных обл. и накоплением осад, и вулканогенных форм. Представ­ление о Ц. т. широко используется при составлении тект. и металлогенических карт обширных территорий (СССР, Европы, Евразии и Мира). Близкие понятия: тектоно-магм. цикл, орогенический цикл.

Билет №10

1. Магматизм и вулканизм. Очаги генерации различных магм. Их расположение и причина образования. Реакционный ряд Боуэна, его значение в петрологии.

МАГМАТИЗМ Магма - это расплавленное вещество, которое образуется при определенных значениях давления и температуры и представляет собой флюидно-силикатный расплав, т.е. содержит в своем составе соединения с кремнеземом (SiО2) и летучие вещества, присутствующие в виде газа (пузырьков), либо растворенные в расплаве.

Магматизм — термин, объединяющий эффузивные (вулканизм) и интрузивные (плутонизм) процессы в развитии складчатых и платформенных областей. Под магматизмом понимают совокупность всех геологических процессов, движущей силой которых является магма и её производные.

Интрузивный магматизм.

Первичные магмы, образуясь на разных глубинах, имеют тенденцию скапливаться в большие массы, которые продвигаются в верхние горизонты земной коры, где литостатическое давление меньше. При определенных геологических и, в первую очередь, тектонических условиях магма не достигает поверхности Земли и застывает (кристаллизуется) на различной глубине, образуя тела разной формы и размера - интрузивы. В зависимости от глубины формирования интрузивные массивы подразделяются на приповерхностные или субвулканические -от первых сотен метров до 1,0-1,5 км; среднеглубинные или гипабиссальные, - до 1- 3,0 км и глубинные, или абиссальные ,- глубже 3,0 км.

Вулканизм. Если жидкий магматический расплав достигает земной поверхности, происходит его извержение, характер которого определяется составом расплава, его температурой, давлением, концентрацией летучих компонентов и другими параметрами. Одной из самых важных причин извержений магмы является ее дегазация. В зависимости от количества газов, их состава и температуры они могут выделяться из магмы относительно спокойно, тогда происходит излияние, эффузия лавовых потоков. Когда газы отделяются быстро, происходит мгновенное вскипание расплава и магма разрывается расширяющимися газовыми пузырьками, вызывающими мощное взрывное извержение - эксплозию. Если магма вязкая и температура ее невысока, то расплав медленно выжимается, выдавливается на поверхность, происходит экструзия магмы. Чем больше в ней оксида кремнезема, тем магма более вязкая, густая и содержит большее количество газов именно такая магма и будет взрываться сильнее всего.

Магматические очаги. Расплавленного сплошного слоя в земной коре или верхней мантии не существует. Для начала плавления твердой горной породы в глубинах Земли необходимо повышение температуры, понижение всестороннего давления и влияние флюидов. Эти факторы могут действовать, как все вместе, так и по отдельности. Плавление начинается обычно в местах сочленения минеральных зерен в узлах концентрации напряжений. Это место называется первичным магматическим очагом. Образовавшиеся капли расплава стремятся двигаться в сторону уменьшения градиента давления и перемещаясь вверх сливаются между собой, формируя уже вторичные или промежуточные очаги. Если магма движется медленно, она успевает ассимилировать вмещаюшме породы или подвергнуться гравитационной дифференциации, при которой в низах очага образуется более основной расплав, чем в верхах. Очевидно, что базальтовая магма в больших объемах поступает непосредственно из верхней мантии, например, в рифтовых зонах океанов или в трапповых провинциях континентов. А кислая магма может образоваться как в результате процессов магматической дифференциации, так и путем плавления участков гранитно- метаморфического слоя или анатексиса. В целом можно отметить, что магматические очаги возникают либо в самых верхах мантии, либо в земной коре.

Боуэн установил определенную последовательность выделения минералов из магматических расплавов, иллюстрирующуюся сле­дующей схемой кристаллизации.

Кристаллизация начинается с наиболее высокотемпературных минералов — с оливина в левой ветви и анортита в правой. При понижении температуры ранее выделившиеся минералы реагируют с остаточной жидкостью, образуя нижестоящие минералы. При быстром же застывании, или фракциони­ровании, оливин может сохраниться в породе. При реакции оливина с расплавом возникает новый минерал — пироксен. Каждый минерал прерывной реакционной серии, например оливин, может сам являться членом непрерывной реакционной серии.

Правая ветвь представляет собой непрерывную серию плагиокла­зов, характерной особенностью которых является их полный изо­морфизм. Кристаллизация плагиоклаза всегда начинается с выделе­ния члена изоморфного ряда, обогащенного анортитовой соста­вляющей. При медленном остывании выделившийся плагиоклаз вступает в реакцию с остаточным расплавом и преобразуется во все более кислые разновидности. При всех этих процессах новых мине­ральных видов не возникает, т. е. изменения постепенны, чем и об­условлено название «непрерывная реакционная серия». В конце кристаллизации обе ветви сливаются в одну, заключающую конечные продукты кристаллизации магмы. — калиевый полевой шпат и кварц.

Кристаллизация минералов прерывной и непрерывной серий может идти параллельно; на это указывает наличие эвтектических соотношений между минералами обеих ветвей, наблюдаемых непо­средственно в породах и установленных экспериментально.