Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Общая, историческая и региоанальная геология

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
13.37 Mб
Скачать

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

5.2.2.3 Стратиграфия осадочного чехла платформы

Типичный чехол платформы, исключая складчатые зоны байкалид, начинает формироваться с рифейского времени. Наиболее полный разрез известен на восточном склоне Алданского щита. Рифейские отложения залегают с резко выраженным угловым и стратиграфическим несогласием на породах архея, нижнего протерозоя и представлены пестро-красноцветными терригеннокарбонатными разностями с пропластками кремнистых пород и горючих сланцев. Породы заполняли авлакогены и пологие впадины. Мощность 4000-5000 м. Осадконакопление сопровождалось интенсивной магматической деятельностью. Силлы, дайки и штоки диабазов, габбро-диабазов, типичные для трапповой формации, известны на Алданском щите, Анабарском массиве и Оленёкском поднятии (выступе).

В предвендское время на платформе произошла перестройка общего структурного плана, которая ознаменовалась повсеместным погружением и широкой трансгрессией мелкого эпиконтинентального моря. В течение венда, кембрия, ордовика и силура усиленно прогибалась южная часть платформы, где формировался Ангаро-Ленский прогиб.

Вендские отложения широко распространены в пределах платформы и обнажаются на восточном склоне Алданского щита, на Анабарском массиве, Оленёкском поднятии, а также в южной части Ангаро-Ленского прогиба. Они перекрывают рифейские комплексы с размывом, угловым и структурным несогласием, что указывает на значительные тектонические движения. В основании венда залегают базальные конгломераты, песчаники и гравелиты, которые выше сменяются толщами алевролитов, аргиллитов или водорослевыми известняками и доломитами различной окраски. Мощность от первых сотен метров до 2-3 км.

Кембрийские отложения согласно залегают на вендских. На поверхность они выходят на Оленёкском поднятии, по окраинам Анабарского массива, полосой обрамляют северную периферию Алданского щита, заполняют межгорные впадины байкалид. Разрезы представлены карбонатными, галогенными и терригенными песчано-глинистыми образованиями. В западной части и на юге платформы широкое развитие получили сульфатные и соленосные отложения. Мощность кембрийских отложений до 3 км.

Большие пространства Сибирской платформы занимают ордовикские отложения. Они обнажаются в Ангаро-Ленском прогибе, по окраинам Тунгусской и Вилюйской синеклиз. Нижний отдел согласно залегает на породах кембрийского возраста и представлен пестроокрашенными терригенными и терриген- но-карбонатными породами, иногда загипсованными, в центральных районах

5.3.1.3Основные этапы геологического развития

Вдокембрии Алтае-Саянская область входила в состав палеоокеана и была выражена системой вулканических дуг, окаймляющих Сибирскую платформу с юго-запада. В рифее в ее пределах существовала обширная геосинклиналь

смощным, но разновременным подводным вулканизмом. Такой режим сохранился и в раннем кембрии. С кембрийским вулканизмом тесно связаны пояса гипербазитов, локализующихся в зонах развития зеленокаменных пород и глубинных разломов.

Всреднем кембрии проявилась раннекаледонская (салаирская) фаза складчатости, накопившиеся геосинклинальные комплексы были смяты в складки. Наличие мощных грубообломочных толщ свидетельствует о значительной силе горообразовательных процессов. С раннекаледонской фазой закончилось геосинклинальное развитие в Кузнецком Алатау, Горной Шории и частично Туве.

Вконце силура (позднекаледонская фаза) в результате энергичных складкообразовательных движений и мощного интрузивного магматизма завершился геосинклинальный режим в восточной части Алтае-Саянской области – в пределах Тувинского поднятия, в Западных Саянах.

С раннего девона начался новый этап развития Алтае-Саянских каледонид. Обширные участки оказались раздробленными и опущенными, в результате чего сформировались крупные межгорные впадины. Внутри впадин развивались брахиформные, корытообразные и сундучные складки, являющиеся следствием глыбовых подвижек фундамента. В пределах Горного, Рудного Алтая и Салаира продолжал существовать геосинклинальный режим.

ВГорном Алтае и на Салаире геосинклинальное развитие закончилось только к началу позднего девона, что позволяет считать их раннегерцинскими складчатым сооружением. В то же время в Рудном Алтае имели место дифференцированные опускания и накапливались чрезвычайно пестрые по составу, изменчивые по мощности вулканогенно-осадочные образования. Складчатость и поднятие, обусловленные судетской фазой, произошли здесь в конце раннего-

начале среднего карбона. В конце карбона-перми на данных территориях шло интенсивное заполнение межгорных впадин, которые развивались либо унаследовано, либо носили наложенный характер. К позднекаменноугольной и, возможно, раннепермской эпохам относится внедрение трех главных комплексов гранитоидов Рудного Алтая: змеиногорского, лениногорского, калбинского.

Вмезозое на территории Алтае-Саянской области продолжал существовать платформенный режим, установившийся в конце позднего палеозоя. В юре

236

245

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

леноцветные терригенные флишоидные толщи. Осадконакопление сопровождалось внедрением интрузий плагиогранитов, габброидов, лейкократовых гранитов. В позднем силуре здесь формируется пестроцветная моласса, состоящая из грубых обломочных и карбонатных пород с кислыми эффузивами. В пределах Горного Алтая и Салаира ордовикская и силурийская системы сложены, в основном, терригенными отложениями с редкими пачками известняков.

Раннедевонская эпоха знаменовалась заложением глубинных разломов, смещением отдельных блоков и образованием крупных межгорных впадин, в которых разрезы мощностью 2-4 км сложены красноцветными терригенными породами с прослоями основных и кислых эффузивов, прорванных интрузиями щелочных гранитов и сиенитов. В разрезах Горного и Рудного Алтая девонские отложения несогласно залегают на подстилающих породах и характеризуются непостоянством состава и мощности. В пределах антиклинориев они отличаются грубостью осадков, наличием кислых эффузивов, присутствием континентальных фаций, т. е. обладают признаками орогенных образований. Мощность до 12 км.

Каменноугольная и пермская системы, развитые в Минусинских и Тувинской впадинах, представлены терригенными, местами угленосными, осадками мощностью 4-6 км. Угольные пласты мощностью до 10 м встречаются в толще пород от верхов нижнего карбона до нижней перми. В Кузнецком прогибе мощные (до 8-9 км) каменноугольно-пермские толщи сложены морскими карбонатными и терригенными осадками с примесью туфогенного материала, ла- гунно-континентальными и континентальными угленосными образованиями. В Горном Алтае эти системы локализуются в узких приразломных понижениях рельефа и выражены континентальными грубообломочными, местами угленосными, образованиями, в Рудном Алтае – вулканогенно-осадочными образованиями. В центральной части Салаирского кряжа в основании среднего девона залегает бокситовый горизонт.

Триасовые отложения изучены только в центральной части Кузнецкого прогиба, представлены алевролитами, песчаниками, конгломератами с покровами и силлами базальтов. Мощность до 1,5 км.

Юрские континентальные грубообломочные и угленосные отложения распространенывМинусинских, КузнецкойиТувинскойвпадинах. Мощностьдо3 км.

Кайнозойские отложения распространены локально, плохо расчленяются и представлены пролювиальными и моренными песками, галечниками с примесью каолина, песчаниками. В верхнечетвертичных осадках установлены прослои базальтовых лав. Мощность отложений до 100 м.

платформы фациально замещающимися доломитами, известняками и мергелями. В среднем ордовике преобладают пестроцветные разнозернистые терригенные породы с фосфоритоносными прослоями. В конце ордовика море регрессировало в северном направлении. Верхнеордовикские отложения редуцированы, распространены на меньшей площади, а местами полностью размыты. На западе Тунгусской синеклизы они представлены морскими глинистыми известняками, мергелями, алевролитами, глинами; на востоке и юго-востоке – это исключительно терригенные красноцветные и загипсованные отложения. Мощ-

ность 0,3-0,8 км.

Силурийские отложения развиты преимущественно в северных и западных районах Сибирской платформы. Они залегают с размывом на отложениях верхнего ордовика, а местами – и на среднеордовикских. Разрезы силура сложены известняками, мергелями, доломитами, иногда с прослоями черных граптолитовых сланцев, мелкогалечными конгломератами, гипсоносными осадками. Мощность отложений до 700 м. В позднем силуре почти вся платформа находилась выше уровня моря. Поднятия были обусловлены орогенными каледонскими процессами, захватившими юго-западное обрамление платформы.

В начале девонского периода волна опусканий вновь распространилась на платформе. Погружениями была охвачена северная часть современной Тунгусской синеклизы. Центральную часть платформы занимала мелководная лагунная зона. Погружения сопровождались проявлениями магматизма. На юге девон представлен континентальными красноцветными толщами с траппами; на севере – пестроцветными карбонатно-терригенными отложениями; в Вилюйской синеклизе мощной трапповой толщей и соленосными отложениями. Мощность девонской системы 0,95-5,0 км.

Каменноугольная, пермская и триасовая системы выделяются совмест-

но, образуя тунгусскую серию. В Тунгусской синеклизе серия представлена продуктивной угленосной толщей карбона и перми мощностью до 1000 м и триасовой вулканогенной тощей. Последняя подразделяется на нижнюю – туфовую (1000 м) и верхнюю (2000-3000 м) – лавовую части (недифференцированные толейитовые базальты), составляющие трапповую формацию. Формирование траппов происходило за счет проникновения магмы по глубинным разломам из недр на поверхность Земли, сопровождавшегося образованием покровов и алмазоносных трубок взрыва. Одновременно возникали интрузивные тела типа силлов, лакколитов, даек и жил. Морские отложения триаса, не входящие в континентальную тунгусскую серию, распространены по северной периферии Оленекского поднятия и представлены галечниками, песчаниками,

244

237

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

алевролитами и аргиллитами мощностью до 1,0 км. Мелководное море вторглось в Лено-Анабарский прогиб со стороны Верхоянской геосинклинали.

С началом юрского периода области погружения переместились на восток. Юрские прибрежноморские и континентальные отложения представлены песчано-глинистой толщей с прослоями углей и конгломератами в основании. Мощность до 2 км и более.

Меловая система распространена на севере и востоке платформы. Меловой период знаменовался чередованием неоднократных регрессий и трансгрессий, поэтому разрезы сложены как морскими, так и континентальными осадками. Это преимущественно песчано-глинистые образования с многочисленными прослойками каменного угля, в северных районах – с мергелями и известняками. Мощностьдо2-3 км.

Палеогеновые и неогеновые отложения развиты только в краевых участках платформы, представлены континентальными песчанистыми фациями с примесью углистого детрита и пластами лигнитовых углей до 2-5 м. Каолинизированные «водораздельные галечники» известны по северному борту Вилюйской синеклизы. Мощность до 400 м. На Анабарском массиве расположена палеогеновая Попигайская астроблема.

Четвертичная система пользуется широким распространением и представлена в северо-западной части платформы ледниковыми отложениями, в южной – озерно-аллювиальными, в пределах плоскогорий развит элювий. Ледниковые морены формировались в результате четырех оледенений, самое крупное из которых достигало устья Подкаменной Тунгуски. Мощность четвертичных отложений до 500 м.

5.2.2.4Основные этапы геологического развития платформы

Вгеосинклинальную стадию развития Сибирская платформа вступила в архее. Беломорская складчатость, как и на Восточно-Европейской платформе, привела к отмиранию ряда океанических структур и появлению эпиархейских ядер. Проявившиеся в раннем протерозое ранне- и позднекарельская эпохи складчатости привели к закрытию геосинклинальных областей в теле будущей платформы и спаяли отдельные массивы в единый архейсконижнепротерозойский фундамент.

Впозднем протерозое на большей части платформы, за исключением байкалид, началось формирование осадочного чехла. Рифейские осадки заполняли авлакогены – платформа проходила авлакогеновую стадию развития. Осадконакопление сопровождалось интенсивной магматической деятельно-

Юго-западнее Горной Шории и системы субширотных хребтов Западного Саяна распространены многочисленные герцинские горные сооружения Горного и Рудного Алтая и Салаира. Граница между каледонидами и герцинидами проводится условно. Особенно это касается трактовки геологической истории складчатых структур Горного Алтая и Салаира, расположенных в переходной зоне от каледонских к герцинским структурам и обладающих чертами строения, характерными для тех и других.

Кузнецкая, Тувинская и Минусинские впадины заложились в конце ордо- вика-начале девона и формируются до настоящего времени. Они расположены в центральной части Алтае-Саянской области и ограничены антиклинориями Кузнецкого Алатау и Западного Саяна. Фундамент впадин разбит многочисленными разломами на блоки, движения по которым обусловили возникновение флексур и коробчатых складок. Отложения осадочного чехла осложнены интрузиями основных пород и гранитоидов.

5.3.1.2 Стратиграфия

Архейские породы известны лишь на востоке области в пределах массива Сангилен и, возможно, в Кузнецком Алатау. Они представлены гнейсами, мраморами, кварцитами, кристаллическими сланцами. Мощность 5-10 км.

Нижнепротерозойские метаморфические комплексы (кристаллические сланцы, гнейсы, мраморы, кварциты) развиты в Туве, Кузнецком Алатау, Западном Саяне, Горном Алтае. Мощность до 5 км.

Рифейские породы залегают на более древних с перерывом и угловым несогласием, распространены в Туве, Сангиленском нагорье, Кузнецком Алатау, Западном Саяне, Горном Алтае, Салаире. Это типичные геосинклинальные вул- каногенно-осадочные образования мощностью от 5 до 15 км. Среди вулканитов преобладают основные эффузивы: спилиты, диабазы, базальты и их туфы, занимающие в разных районах области различное стратиграфическое положение. Верхние части разрезов рифея преимущественно терригенно-карбонатные.

Нижнекембрийские геосинклинальные комплексы широко распространены на территории Горного Алтая, Салаира, в Туве, вдоль западного склона Западного Саяна, в Кузнецком Алатау, Горной Шории. Это мощные до 11 км толщи, состоящие из основных, средних, реже кислых вулканогенных пород, граувакков, песчаников, сланцев, известняков и доломитов. В Кузнецком Алатау, Горной Шории и Тувинском антиклинории они входят в состав фундамента.

В Западных Саянах и Тувинской впадине в ордовике и раннем силуре отмечалась тенденция к опусканию, накапливались мощнейшие (до 15-17 км) зе-

238

243

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

5.3ОБЛАСТИ КАЛЕДОНСКОЙ И ГЕРЦИНСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

5.3.1Алтае-Саянская каледонско-герцинская область

5.3.1.1 Границы, основные структуры и их строение

Алтае-Саянская складчатая область располагается на юге Сибири. Она протягивается вблизи южной границы России от котловины оз. Зайсан на западе до оз. Байкал на востоке. Палеозойские складчатые структуры области продолжаются на юг в Китай и Монголию; на севере они погружаются под мезокайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; на востоке образуют каледонское обрамление Сибирской платформы, а на юго-востоке переходят в структуры Западного Забайкалья. Западная граница с одновозрастными структурами Казахстана проводится по глубинному Жарминскому разлому.

Алтае-Саянская складчатая область образована системами различно ориентированных хребтов с абсолютными отметками от нескольких сотен метров до 4000 м и разделяющими их впадинами, прорезанными долинами рек (верховья Оби и Енисея). На территории России располагаются крупный массив с дорифейским фундаментом Сангилен (частично), антиклинории Кузнецкий Алатау, Тувинский, Катунский, Горная Шория, горно-складчатые зоны Западных Саян, Горного и Рудного Алтая, Салаир. Крупным межгорным понижениям рельефа соответствуют Кузнецкая, Тувинская и Минусинские впадины. Формирование этих структур происходило в разное время и связано с различными эпохами и фазами складчатости.

Горная Шория, Тувинский антиклинорий и антиклинорий Кузнецкий Алатау

– раннекаледонские сооружения. В этих районах геосинклинальное развитие закончилось в конце раннего кембрия, либо в среднем кембрии. Западным крутым крылом Кузнецкий Алатау по системе разломов надвинут на герцинский Кузнецкий прогиб. В ядре антиклинория выходят на поверхность древние докембрийские толщи, образующие Томский выступ. На юго-западе к Кузнецкому Алатау подходит Катунский антиклинорий, в пределах которого геосинклинальный режим завершился вконцераннегопалеозоя, т. е. впозднекаледонскуюфазу.

Горно-складчатая зона Западного Саяна – наиболее крупная составная часть Алтае-Саянской области. Она кулисообразно причленяется с запада к байкальским горным сооружениям Восточного Саяна. Зона состоит из Джебашского и Куртушибинского антиклинориев, разделенных Западно-Саянским синклинорием. Границы структур определяются глубинными разломами, к которым приурочены гипербазитовые пояса. Возраст зоны определяется как позднекаледонский.

стью. В венде над рифейскими авлакогенами началось заложение крупных синеклиз – стадия синеклиз. В конце венда завершилось формирование фундамента платформы – на юге к ней присоединилась складчатая ЕнисейскоБайкальская область.

Раннепалеозойский (каледонский) этап ознаменовался повсеместным погружением и широкой трансгрессией моря, которая захватила почти всю платформу, за исключением Алданского щита и Анабарского массива. На большей части территории накапливались морские терригенно-карбонатные осадки, а в пределах Ангаро-Ленского прогиба и в Вилюйской синеклизе – лагунные.

Вконце ордовика море регрессировало в северном направлении, а в конце силура почти вся платформа испытала влияние активных восходящих движений, обусловленых орогенными каледонскими процессами в соседних геосинклиналях.

Вначале герцинского этапа волна опусканий вновь распространилась на платформе, особенно интенсивно в ее северной части. Усиление тектонических движений в девонское время сопровождалось довольно энергичным проявлением магматизма, охватившим различные структуры платформы. Началось формирование Тунгусской синеклизы, где в условиях озерно-болотного режима

вкарбоне и перми шло накопление мощных угленосных толщ. На севере синеклиза соединялась с Лено-Анабарским прогибом. В юго-западной части заложились Канская и Рыбинская впадины.

Втриасе (мезозойский этап) в ходе мощнейшей магматической деятельности завершилось формирование тунгусской серии. Магматическая активизация происходила в три стадии: 1) преимущественно эксплозивная – накопление туфовой толщи; 2) эффузивная – излияние лав; 3) интрузивная – образование силлов, лакколитов, даек и жил.

Трубки взрыва, дайки и жилы, выполненные алмазоносными кимберлитами – эруптивной брекчией щелочно-ультраосновного состава – формировались в позднем палеозое-раннем мезозое. Установлены три главные фазы становления кимберлитовых тел: каменноугольная, средне-позднетриасовая, раннемеловая.

С началом юрского периода области погружения переместились в восточную часть платформы, которая подвергалась активному воздействию прилегающей мезозойской геосинклинали. Возникла впадина в пределах современной Вилюйской синеклизы. На северо-востоке продолжал развиваться ЛеноАнабарский прогиб, на юге – грабенообразные впадины Канская и Рыбинская, в которых накапливались угленосные юрские и меловые отложения. Закрытие в

242

239

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

конце мезозоя Верхоянской геосинклинали привело к образованию Предверхоянского передового прогиба. С конца мела на платформе установилась тенденция к воздыманию.

Для кайнозойского этапа характерно преобладание восходящих движений. В палеогене почти вся территория платформы представляла собой сушу, где происходило формирование площадной коры выветривания. В неогене и в антропогене активность тектонических движений несколько возросла, образовался возвышенный и дифференцированный современный рельеф.

5.2.2.5 Полезные ископаемые

Внедрах Сибирской платформы имеются разнообразные богатые месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых. Залежи черных, цветных, редких и драгоценных металлов связаны с метаморфическим комплексом фундамента, нерудные полезные ископаемые приурочены как к породам фундамента, так и к породам осадочного чехла.

Крупные месторождения железа метаморфического, осадочного, контак- тово-метасоматического, гидротермального генезиса сконцентрированы в пределах Алданской железорудной провинции (Ималыкская и Чарская группа месторождений с общими запасами 8 млрд т.), в Ангаро-Илимском и АнгароПитском (Енисейский кряж) районах. Отдельные месторождения можно разрабатывать открытым способом. Близость угленосных бассейнов делают эти районы весьма перспективными для создания базы черной металлургии на востоке России.

Медно-никелевые сульфидные месторождения связаны с траппами в Норильском рудном районе, где действует Норильское горнометаллургическое предприятие. Из руд попутно извлекаются кобальт, платиноиды, серебро, селен. На Алданском щите (Удоканское месторождение) медь добывается из медистых песчаников. Площадь выхода горизонта на поверхность около 30 км2. Выявлено 9 рудных залежей и более 50 рудных тел. Руды борнит-халькозиновые, халькопиритовые, малахит-брошантитовые. Содержание Cu 0,2-4% и более.

Сибирские докембрийские силлиманитовые и дистеновые сланцы содержат большое количество глинозема и могут быть использованы для извлечения из них алюминия. В пределах Енисейского кряжа расположена группа месторождений бокситов, связанных с мел-палеогеновыми корами выветривания.

Вюжной части платформы на Алданском щите, а также в Бодайбинском, Витимском районах, на Енисейском кряже известны россыпные и коренные ме-

сторождения золота. Коренное золото извлекается из кварцевых жил в докембрийских породах.

Вцентральной части платформы в Западной Якутии с конца пятидесятых годов двадцатого столетия ведется добыча коренных алмазов. Центр добычи алмазов – город Мирный. Находки алмазов в аллювии рек были известны еще раньше.

Впределах Тунгусской синеклизы в эффузивах и интрузивах трапповой формации в виде гнезд залегает исландский шпат – важнейшее сырье для радио

иоптической промышленности.

Месторождения вольфрама и молибдена открыты в Прибайкальской и Забайкальской зонах. Рудные залежи скарнового типа приурочены к контактам карбонатных пород и гранитов.

На севере платформы находятся крупнейшие в России и в мире угольные бассейны – Ленский, Тунгусский, Иркутский, Южно-Якутский, КанскоАчинский. Здесь сосредоточено около 70% всех запасов каменных и бурых углей РФ. Месторождения связаны с палеозойскими и мезозойскими комплексами. Качество углей различное – от бурых до антрацитов.

Залежи нефти и газа выявлены в Вилюйской и Тунгусской синеклизах, Ангаро-Ленском прогибе, Ботуобинском районе. В Вилюйской синеклизе известна целая группа месторождений нефти – Неджелинское, Сабахайнское, Средневилюцское и др. Месторождения газа установлены в прилегающих районах Приверхоянского прогиба. Залежи приурочены к терригенным отложениям верхней перми и мезозоя. В Ангаро-Ленском прогибе нефтяные и газовые месторождения связаны с нижнекембрийскими и вендскими подсолевыми, меж- и надсолевыми комплексами. Наиболее изучены месторождения Криволукское, Марковское, Илимское, Южно-Устькутское.

Соленосные отложения широко развиты в западной и южной частях платформы. Каменная соль имеет раннекембрийский возраст, площадь ее распространения 2 млн км2, мощность до 3 км, объем соленосных отложений почти 6х105 км3.

Крупные месторождения флогопита и мусковита находятся в Восточных Саянах, Забайкалье, на Енисейском кряже. Они приурочены к докембрийским комплексам. Разработка некоторых залежей началась еще в XIV в. Месторождения Слюдянское, Мамское известны во всем мире.

Кроме перечисленных выше наиболее ценных полезных ископаемых в пределах платформы ведется добыча калийных солей, гипса, фосфоритов, марганца, графита, чароита, флюорита и др.

240

241

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Учебное издание

Плякин Анатолий Митрофанович Бакулина Людмила Прокофьевна

Общая, историческая и региональная (РФ) геология

Учебник

Редактор Л. А. Кокшарова Технический редактор Л. П. Коровкина

План 2010 г., позиция 24. Подписано в печать 15.02.2010 г. Компьютерный набор. Гарнитура Timеs New Roman. Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 16,7. Усл.- изд. л. 16,0. Тираж 500 экз. Заказ № 239.

Ухтинский государственный технический университет. 164300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 13.

Отдел оперативной полиграфии УГТУ. 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 13.

выделяют два этажа. Нижний этаж образован сложно дислоцированными осадочными и вулканогенными толщами докембрия и низами палеозоя. Верхний этаж, сложенный породами верхнего палеозоя (на герцинидах), средней и верхней частями палеозоя (на каледонидах) и палеозоя (на байкалидах и древних массивах), залегает полого, представляя собой остатки чехла массивов. Характерная особенность фундамента – наличие кор выветривания, представленных различно окрашенными каолинитовыми породами мощностью до 50 м.

В основании платформенного чехла развит комплекс грубообломочных континентальных триасовых отложений. В северных и восточных районах плиты, где фундамент имеет древний, байкальский, возраст, он входит в состав фундамента. На остальной территории триасовые отложения развиты спорадически, заполняя вместе с траппами базальтового состава систему рифтовых впадин (тафрогенов) субмеридионального направления. Вместе с более молодыми образованиями они формируют осадочный чехол.

Нижний отдел юры сложен континентальной песчано-глинистой толщей

суглистыми прослоями. Средний отдел представлен переслаиванием континентальных песчаников с битуминозными аргиллитами, верхний – морскими пестроцветными песчаниками, глинами и аргиллитами. В Среднем Приобье аргиллиты служат региональной покрышкой для юрских залежей нефти. Общая мощность юры до 800 м.

Нижнемеловые морские песчано-глинистые отложения, развитые повсеместно, характеризуются непостоянством состава. В центральных и западных районах Западной Сибири они более глинистые, в западных – более песчанистые, прослои косослоистых песчаников имеют континентальный генезис.

Разрезы верхнего мела представлены морскими глинами с прослоями опок и мергелей в центре плиты, прослоями песчаников – в западной части, с мощными пачками песчаников – на севере. С этими песчаниками связаны газовые месторождения. В восточных и юго-восточных районах Западной Сибири распространены континентальные, часто красноцветные песчаники, гравелиты

спластами пестроцветных глин, аргиллитов с линзовидными прослоями бурого угля и железных руд. Мощность меловых отложений до 1,5 км.

Низы палеогена в центре и на западе плиты выполнены морскими (мелководными), на востоке – прибрежно-морскими терригенными породами, средняя и верхняя части разрезов – континентальными песчано-глинистыми осадками с прослоями лигнитов. Мощность до 500 м.

257

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Неогеновая система представлена континентальными озерно-болотными, речными и делювиальными песчано-глинистыми, местами загипсованными осадками с прослоями бурых углей. Мощность до 300 м.

Четвертичные отложения распространены повсеместно. Среди них широко распространены ледниковые, флювиогляциальные, озерные, озерноболотные, аллювиальные и морские фации. Мощность до 200 м.

Характерной чертой платформенного чехла Западно-Сибирской плиты является почти исключительно терригенный состав отложений. Песчаные породы служат хорошими коллекторами для нефти и газа, глинистые создают непроницаемые покрышки, под которыми формируются мощные залежи нефти или газа.

5.3.4.2 Основные этапы геологического развития

Территория современной Западно-Сибирской плиты в палеозое входила в состав Уральской геосинклинали. Пространства между Восточно-Европейской и Сибирской платформами были осложнены массивами, ставшими впоследствии байкальскими блоками в структуре фундамента. В раннем палеозое орогенические движения, охватившие территорию Казахстана, вызвали поднятия и складчатость южной окраины плиты. Герцинская складчатость завершила формирование фундамента. На приподнятых участках шло формирование кор выветривания.

Втриасовое время развиваются рифты (тафтогены), продолжившие свое частичное проявление и в раннеюрскую эпоху. Развитие рифтов сопровождалось излияниями основной лавы. В среднеюрскую эпоху на всей территории установилась плитная стадия платформенного развития. Над тафтогенами развивались синеклизы, прогибы, впадины. В средне-позднеюрское время плита испытывала значительное погружение и региональную трансгрессию моря. В конце юры море отступило с южной окраины плиты, и началось формирование кор выветривания. Новая волна трансгрессий приходится на середину позднего мела. Мелководный морской бассейн занимал территорию плиты вплоть до середины олигоцена.

Всередине олигоцена море покинуло территорию плиты, и наметилась региональная регрессия, которая неоднократно прерывалась морскими трансгрессиями в антропогеновый период. В антропогене мощные ледники проникли в пределы плиты, но далеко на юг они не заходили, о чем свидетельствует широкое развитие во внеледниковой зоне озерных и аллювиальных отложений. Ледники подпруживали текущие на север реки, вызывая заболачивание обшир-

5.2 Докембрийские платформы ...................................................................

220

5.2.1Восточно-Европейская платформа: границы, структуры фундамента

иосадочного чехла, стратиграфия и история развития,

полезные ископаемые.........................................................................................

220

5.2.2 Сибирская платформа: границы, структуры фундамента и осадочного

чехла, стратиграфия и история развития, полезные ископаемые..................

234

5.3 Области палеозойской и герцинской складчатости ............................

242

5.3.1 Алтае-Саянская каледонско-герцинская область.......................

242

5.3.2 Урало-Новоземельская герцинская область...............................

247

5.3.3 Таймыро-Североземельская герцинская складчатая область...

253

5.3.4 Западно-Сибирская эпибайкальская плита.................................

255

5.3.5 Скифская эпипалеозойская плита................................................

259

5.4 Области герцинской и мезезойской складчатости ..............................

262

5.4.1 Монголо-Охотская герцинско-мезозойская складчатая область262

5.4.2 Верхоянско-Чукотская мезозойская складчатая область..........

264

5.4.3 Сихотэ-Алиньская мезозойская складчатая область.................

267

5.5. Области альпийской складчатости.......................................................

269

5.5.1 Складчатая область Кавказа: границы, тектоническое

 

районирование, стратиграфия............................................................................

269

5.5.2 Полезные ископаемые...................................................................

270

5.6 Области тихоокеанской складчатости..................................................

270

5.6.1 Корякское нагорье и Камчатка: границы, тектоническое

 

районирование, стратиграфия............................................................................

270

5.6.2 Курильские острова: тектоническое районирование,

 

стратиграфия........................................................................................................

272

5.6.3Командорские острова

5.6.4Остров Сахалин: тектоническое районирование, стратиграфия273

5.6.5 Полезные ископаемые...................................................................

273

5.7 Окраинные и внутренние моря Российской Федерации.....................

274

5.7.1 Арктическая группа морей........................................................................

274

5.7.2 Дальневосточные моря..............................................................................

276

5.7.3 Внутренние моря........................................................................................

277

Заключение...........................................................................................................

280

Библиографический список................................................................................

282

287

 

258

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

3.3

Тектоника.................................................................................................

123

 

3.3.1 Общие сведения.............................................................................

123

 

3.3.2 Типы тектонических движений ...................................................

125

 

3.3.3 Результаты тектонических движений .........................................

128

 

3.3.4 Общие понятия о землетрясениях...............................................

138

 

3.3.5 Понятие о формациях....................................................................

140

Глава 4. Историческая геология с основами палеонтологии...................

141

4.1

Методы историко-геологических исследований .................................

143

 

4.1.1 Методы определения возраста горных пород............................

143

 

4.1.2 Методы восстановления физико-географических условий земной

поверхности прошлых геологических эпох......................................................

144

 

4.1.3 Методы восстановления тектонических движений прошлых

 

геологических эпох и истории развития структуры земной коры.................

145

 

4.1.4 Выяснение общих закономерностей историко-геологического

процесса и размещения полезных ископаемых................................................

146

4.2. Основные структурные элементы земной коры .................................

147

 

4.2.1 Основные элементы океанов........................................................

147

 

4.2.2 Строение континентов..................................................................

149

4.3

История развития органического мира планеты..................................

160

 

4.3.1 Руководящие ископаемые формы и корреляция разрезов по комплек-

су ископаемых остатков......................................................................................

160

 

4.3.2 Условия существования беспозвоночных ..................................

164

4.4

Краткая характеристика основных типов животных и растений.......

165

 

4.4.1 Царство животных.........................................................................

165

 

4.4.2 Царство растений...........................................................................

178

4.5

Органический мир раннего палеозоя....................................................

180

4.6

Органический мир позднего палеозоя..................................................

182

4.7

Органический мир мезозоя.....................................................................

185

4.8

Органический мир кайнозоя ..................................................................

186

4.9

Периодизация геологической истории Земли......................................

188

 

4.9.1 История развития Земли в докембрии ........................................

189

 

4.9.2 История развития Земли в палеозойскую эру............................

197

 

4.9.3 История развития Земли в мезозойскую эру..............................

207

 

4.9.4 История развития Земли в кайнозойскую эру............................

212

Глава 5. Региональная геология (геология РФ)..........................................

217

5.1

Принципы районирования......................................................................

217

 

286

 

ных территорий в средней части низменности. В настоящее время северная и центральная части плиты продолжают опускаться, на что указывает прогрессивное развитие болот и огромные эстуарии рек.

5.3.4.3 Полезные ископаемые

Смезозойскими отложениями платформенного чехла и палеозойскими отложениями фундамента связаны крупнейшие месторождения нефти и газа Западной Сибири. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция включает: Приуральскую, Фроловскую Каймысовскую, Пайдугинскую, Васюганскую, Среднеобскую, Надым-Пурскую, Пур-Тазовскую, Гыданскую и Ямальскую нефтегазоносные области. Площадь провинции – 2,2 млн км2. Крупнейшие нефтяные месторождения: Самотлорское, Мамонтовское, Федоровское, УстьБалыкское, Муравленковское, газовые и газоконденсатные: Уренгойское, Ямбургское, Бованенковское, Заполярное, Медвежье, Харасавейское. Всего выявлено более 300 месторождений.

Снижне-среднеюрскими отложениями на юге и юго-востоке плиты (Кан- ско-Ачинский бассейн), с нижнемеловыми – на северо-востоке (Дудинка) связаны крупные месторождения угля. Прогнозные ресурсы углей до глубины 600

мв Канско-Ачинском бассейне оцениваются в 523 млрд т.

На юге плиты в палеогеновых отложениях выявлены залежи бокситов и осадочные месторождения марганца, в вехнемеловых отложениях (Южное Приуралье, Колпашевское Приобье) – залежи лимонитовых руд. С четвертичными отложениями связаны залежи торфа.

Западно-Сибирская плита – уникальный по величине артезианский бассейн (площадь около 3 млн км2) с большими запасами подземных вод, в том числе термальных (температура свыше 100о). Естественные ресурсы подземных вод бассейна около 4800 м3/с, эксплуатационные (территория южнее 60ос.ш.) – 1200 мз/с.

Определенный интерес представляют многочисленные соляные озера, расположенные на юге плиты, в которых имеются залежи галита, сернокислого натра, хлористого магния.

5.3.5 Скифская эпипалеозойская плита

5.3.5.1 Границы и основные структуры

На территории России находится часть Скифской плиты, расположенная между южной окраиной Восточно-Европейской платформы и альпийской Кав-

259

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

казской областью. Сочленение плиты и платформы происходит по глубинному тектоническому шву, над которым сформировалась зона устойчивого и глубокого опускания – система грабенообразных впадин (Сивашская, Каркинитская и др.). В строении фундамента принимают участие разновозрастные блоки, спаянные воедино в конце палеозоя-начале мезозоя. В строении платформенного чехла выделяют Ставропольско-Прикумскую антеклизу, Ейско-Березанскую зону поднятий, Сальское поднятие, кряж Карпинского, Адыгейский и Минераловодский выступы, передовые прогибы Западно-Кубанский и ТерскоКаспийский (рис. 79).

Рис. 79. Схематектоническогостроенияосадочногочехла Скифско-Туранскойплиты

1 границы плит; 2 – антеклизы: I Ставропольско-Прикумская, II ЦентральноТуркменская, III Кызылкумская; 3 границы поднятий, сводов и выступов: 1 Ейско-БерезанскаяТзона поднятий, 2 Сальское поднятие, 3 кряж Карпинского, 4 Адыгейский выступ, 5 Минераловодский выступ, 6 Ставропольский свод, 7 Бузачинский свод, 8 Мангышлакская зона поднятий, 9 Среднекаспийский свод, 10 Центрально-Устюртская зона поднятий, 11 Карабогазский свод, 12 Каракумский свод, 13 Центрально-Аральская зона поднятий; 4 оси синеклиз: А Северо-Устюртской,Б Мангышлакско-Устюртской, В Сырдарьинской, Г Амударьинской; 5 оси прогибов и впадин: а Гудиловского, б ВосточноМанычского прогибов, в Крапоткинской, г Чернолесской впадин; 6 передовые прогибы: 3-К Западно-Кубанский, Т-К Терско-Каспийский, ППредкопетдагский

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Предисловие.............................................................................................................

3

Глава 1. Общая геология.....................................................................................

4

1.1 Цели и задачи курса....................................................................................

4

1.2 Объекты и предметы геологии...................................................................

5

1.3 Планета Земля, её происхождение и строение.......................................

10

1.3.1 Физические поля Земли и геофизические методы изучения её

 

геологического строения......................................................................................

16

1.4. Методы геологических исследований....................................................

22

1.5 Методы определения возраста горных пород........................................

23

Глава 2. Экзогенные геологические процессы..............................................

31

2.1 Атмосфера Земли и связанные с ней геологические процессы............

32

2.1.1 Выветривание...................................................................................

36

2.1.2 Ветер.................................................................................................

46

2.1.3 Ледники............................................................................................

51

2.2 Гидросфера и связанные с ней геологические процессы......................

57

2.2.1 Поверхностные текучие воды........................................................

58

2.2.2 Океаны и моря .................................................................................

65

2.2.3 Озёра и болота .................................................................................

72

2.2.4 Подземные воды..............................................................................

73

2.3. Осадочные горные породы. Условия их образования и залегания.....

79

2.3.1 Условия формирования осадочных горных пород......................

80

2.3.2 Условия залегания осадочных горных пород...............................

85

2.3.3 Понятие о фациях и их типах.........................................................

90

Глава 3. Эндогенные геологические процессы.............................................

95

3.1 Магматизм..................................................................................................

95

3.1.1 Общие понятия о магматизме........................................................

95

3.1.2 Классификация магматических горных пород.............................

98

3.1.3 Условия залегания магматических горных пород.....................

103

3.1.4 Вулканизм и продукты вулканизма.............................................

107

3.2. Метаморфизм..........................................................................................

113

3.2.1 Общие понятия о метаморфизме.................................................

113

3.2.2 Главные факторы метаморфизма.................................................

116

3.2.3 Главные типы метаморфизма.......................................................

118

3.2.4 Круговорот вещества в природе..................................................

122

285

 

260

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

34.

Плякин, А. М. Геологическое строение и полезные ископаемые Ухтинского и

 

Сосногорского

районов Республики Коми [Текст]

/ А. М. Плякин,

 

Н. П. Бородина, Н. П. Минова. – Ухта : УИИ, 1994. – 76 с.

 

35.

Плякин, А. М. Породообразующие минералы и горные

породы [Текст] /

 

А. М. Плякин, В. А. Жемчугова, Н. П. Минова. – Ухта : УИИ, 1999. – 87 с.

36.

Плякин, А. М. Основы геологии [Текст] / А.М. Плякин. – Ухта : УГТУ, 2008. –

 

148 с.

 

 

37.

Прошляков,

Б. К. Литология и литолого-фациальный

анализ [Текст] /

Б. К. Прошляков, В. Г. Кузнецов. – М. : Недра, 1981. – 284 с.

38.Рухин, Л. Б. Основы литологии [Текст] / Л. Б. Рухин. – М. : Гостоптехиздат, 1961. – 558 с.

39.Саблуков, С. М. Вулканизм Зимнего Берега и петрологические критерии алмазоносности кимберлитов [Текст] / С. М. Саблуков : Автореф. дис. канд. геолминер. наук. М., 1995.

40.Стратиграфическая (геохронологическая) шкала [Текст] / Стратиграфический кодекс России. – ВСЕГЕИ, 2006.

41. Тернер, Ф. Петрология изверженных и метаморфических пород [Текст] / Ф. Тернер, Дж. Ферхуген. – М. : Иностр. литератур, 1961. – 283 с.

42.Унксов, В. А. Тектоника плит [Текст] / В. А. Унксов. – Л. : Недра, 1981. – 288 с.

43.Условия образования, принципы прогноза и поисков золоторудных месторождений [Текст]. – Новосибирск: Наука, 1983. – 222 с.

44.Хаин, В. Е. Общая геотектоника [Текст] / В. Е. Хаин – М. : Недра, 1973 – 217 с.

45.

Хаин, В. Е. Геотектоника с основами геодинамики

[Текст] /

В. Е. Хаин,

 

М. Г. Ломизе – М. : Книжный дом, 2005. – 560 с.

 

 

46.

Херасков, Н. П. Тектоника и формации [Текст] / Н. П. Херасков. – М. : Недра,

 

1967. – 404 с.

 

 

47.

Щербаков, Д. И. Земная кора и геологические

процессы

[Текст] /

Д. И. Щербаков, Ф. Д. Бублейников. – М. : Учпедгиз, 1961. – 312 с.

284

5.3.5.2 Стратиграфия

Фундамент плиты сложен докембрийско-палеозойскими дислоцированными и метаморфизованными породами. Породы нижнего палеозоя, девона и карбона представлены различными по составу сланцами низких степеней метаморфизма, песчаниками, карбонатами. Толща перекрывается континентальными красноцветными обломочными отложениями перми-нижнего триаса мощностью до 1 км, выполняющими узкие грабенообразные прогибы.

Отложения среднего триаса-средней юры, изученные в пределах ЕйскоБерезанской зоны поднятий, представлены аргиллитами, алевролитами и песчаниками с пачками спилитов, диабазовых порфиритов, средних и кислых эффузивов, туфов. В ряде мест они приобретают ритмичность и флишоидный облик. Мощность до 4-5 км.

Верхняя юра сложена пестроцветными глинистыми, песчанистыми, известняковыми породами, соленосными и гипсоносными. Мощность до 1,5 км.

Нижнемеловые отложения несогласно залегают на более древних и представлены терригенными и карбонатными породами, в верхней части разрезов с кварцевыми и глауконитовыми песками. Мощность до 1 км. Верхний мел сложен глауконитовыми песками, глинами, мергелями и писчим мелом. Мощность 0,4-2 км. В пределах Ейско-Березанской зоны поднятий в разрезе мела присутствуют вулканогенные породы: диабазы, базальты, андезиты, липариты, их туфы и туфобрекчии.

Отложения палеогена-нижнего миоцена, залегая с несогласием на меловых породах, распространены повсеместно. Палеоцен-эоцен представлен песча- но-глинистыми толщами и мергелями, олигоцен-нижний миоцен – песчаноглинистыми породами. Мощность от десятков и сотен метров до 1 км.

Средний миоцен-средний плиоцен сложены фациально-изменчивыми мелководными песчано-глинистыми отложениями с известняками-ракушеч- никами. Отложения верхнего плиоцена и четвертичной системы формировались на мелководье или в континентальных условиях и имеют преимущественно песчано-глинистый состав. Мощность до 1,5 км.

5.3.5.3 История развития

Скифская плита образовалась в палеозое-начале мезозоя в результате закрытия отдельных областей Средиземноморской геосинклинали. Позднегерцинская складчатость привела к образованию на большей части плиты горноскладчатых сооружений, которые в перми-начале триаса подвергались денудации и нивелированию. Континентальные красноцветные обломочные образо-

261