Главная
Практикум по тектонике Предыдущая Предыдущая
ТИТУЛ
АННОТАЦИЯ
ОБ АВТОРЕ
РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ ПОСОБИЕМ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ
ТЕМА 1. Чтение геологической карты
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 2. Построение стратиграфической колонки по геологической карте региона
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 3. Анализ колебательных движений земной коры по стратиграфической колонке
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 4. Построение геологического профиля через участок с горизонтальным залеганием слоев
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 5. Построение геологического разреза через моноклиналь и складчатую область
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 6. Построение геологического разреза через складчато-разрывную бласть
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 7. Анализ структур в разрезах складчато- разрывной и надвиговой областей
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 8. Анализ строения и истории тектонических движений рифта
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 9. Анализ геологической истории горного региона
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 10. Анализ истории тектонических движений по разрезу платформы
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 11. Чтение тектонической карты и анализ структур на материках
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 12. Анализ движений литосферных плит по тектонической карте
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 13. Закономерности размещения магматических и метаморфических полезных ископаемых
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМА 14. Закономерности размещения осадочных полезных ископаемых
Задания для внеаудиторной подготовки
План работы
Методические рекомендации
ТЕМАТИКА СЕМИНАРОВ
ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рис.1. Условные знаки к геологическим картам
Рис.2. Геологическая карта Северной Америки
Рис.2. Геологическая карта Северной Америки (большая)
Риc.3. Геологическая карта материка Австралия
Риc.3. Геологическая карта материка Австралия (большая)
Рис.4. Геологическая карта территории Кавказа
Рис.5. Геологическая карта части Европейской части России и Западной Сибири
Рис.5. Геологическая карта части Европейской части России и Западной Сибири (большая)
Рис.6. Учебная геологическая карта и обобщенный разрез к ней
Рис.7. Геологический профиль через Ставропольскую возвышенность
Рис.8. Геологический профиль Валдайской возвышенности
Рис.9. Выход четвертичных отложений (белое) вдоль русла р. Лена
Рис.10. Фрагмент геологической карты Западной Сибири
Рис.11. Зависимость видимой мощности слоя (выхода на карте) от угла наклона слоев
Рис.12. Виды складок - синклинали I и антиклинали II
Рис.13. Моноклиналь в геологическом строении северной части Восточно-Европейской платформы
Рис.14. Блок-диаграмма складок, показывающая складки в плане и на разрезах - поперечном и продольном
Рис.15. Схема определения на карте антиклинали и синклинали
Рис.16. Складчатая область Урала
Рис.17. Схема залегания структур складчатой области (антиклинория и и синклинория) и платформы (антеклизы и синеклизы)
Рис.18. Геологическая карта восточной части территории России
Рис.18. Геологическая карта восточной части территории России (большая)
Рис.19. Фрагмент геологической карты Казахстана
Рис.20. Условные знаки осадочных пород к литологической колонке
Рис.21. Пример учебной литолого-стратиграфической колонки
Рис.22. Стратиграфическая колонка протерозойских отложений территории Урала
Рис.23. Разные виды залеганий
Рис.24. Геологическая карта части территории Сибирской платформы
Рис.25. Геологический разрез Восточно-Европейской платформы
Рис.26. Геоморфологические зоны морского дна
Рис.27. Пример построения графика колебательных движений
Рис.28. Геологический профиль с пологим залеганием слоев части территории Восточно-Европейской платформы (показаны эпохи неогена и палеогена)
Рис.29. Построение геологического профиля по геологической карте с горизонтально залегающими породами
Рис.30. Определение мощности горизонтально залегающего слоя [13]
Рис.31. Четыре варианта разреза для карты без указания возраста слоев
Рис.32. Геологический профиль с горизонтальным и моноклинальным залеганием слоев
Рис.33. Элементы складки
Рис.34. Блок-диаграмма складок с показом осевых плоскостей
Рис.35. Типы складок
Рис.36. Разновидности складок по форме замка
Рис.37. Геологический разрез хребта Петра Великого в районе Памира
Рис.38. Складчатые области
Рис.39. Складки в осадочном чехле Восточно-Европейской платформы и Уральской складчатой области
Рис.39. Складки в осадочном чехле Восточно-Европейской платформы и Уральской складчатой области (большая)
Рис.40. Антиклинории и синклинории в структуре Уральской складчатой области '
Рис.41. Геологический разрез через участок складчатой области
Рис.42. Учебная геологическая карта складчато-разрывной области
Рис.43. Геологическая карта складчато-разрывной области со сбросами
Рис.44. Пример составления геологического разреза складчато-разрывной области
Рис.45. Блок-диаграмма складчато-разрывной области
Рис.46. Виды разломов в геологических структурах
Рис.47. Виды сдвигов в зависимости от положения сместителя
Рис.48. Элементы сброса на разрезе
Рис.49. Элементы взброса на разрезе
Рис.50. Главный надвиг гор Загроса
Рис.51. Серия надвигов в Восточных Карпатах
Рис.52. Схема и разрез надвиговой зоны в виде антиклинория и ее отражение на местности
Рис. 53. Грабены
Рис.54. Складчато-разрывная область хребта Копет-Даг со взбросами и сбросами
Рис.55. Схема строения Верхоянской поддвиго-надвиговой области
Рис.56. Взбросы и надвиги в структурах горной области Памира
Рис.57. Блок-диаграмма Рейнского грабена и обрамляющих его блоковых гор
Рис.58. Строение блоковых гор, образованных при растяжении
Рис.59. Расхождение мантийных потоков формирует рифт и срединно-океанский хребет
Рис.60.Зарождение и развитие рифтовой системы
Рис.61. Карта строения Байкальской рифтовой зоны
Рис.62. Карта Красноморско-Африканского рифтового пояса
Рис.63. Геологический профиль Атлантического рифта (по К. Сейферту)
Рис.64. Разрезы океанических рифтов
Рис.64а. Геоморфологические профили рифтов Атлантического океана (по К. Сейферту)
Рис.65. Определение возраста разлома по самым молодым отложениям, пересекаемым разломом
Рис.66. Схема строения складчато-блоковых гор
Рис.67. Покровы в геологической структуре Альпийской горной области
Рис.68. Покровная структура нагорья Памир с останцами покровов триасовых пород
Рис.69. Разрез Восточно-Европейской платформы
Рис.70. Тектоническая карта мира (западное полушарие)
Рис.70. Тектоническая карта мира (западное полушарие) (большая)
Рис.71. Тектоническая карта мира (восточное полушарие)
Рис.71. Тектоническая карта мира (восточное полушарие) (большая)
Рис.72. Подвижные пояса растяжения в центре океанов
Рис.73. Надвиговые зоны (1) в подвижных поясах сжатия (3) литосферных плит
Рис.74. Литосферные плиты Азии
Рис.75. Рудные пояса и нефтегазовые провинции
Рис.76. Рудные месторождения Андийской металлогенической провинции Южной Америки
Рис.77. Рудные районы области Кордильер в Северной Америке
Рис.77. Рудные районы области Кордильер в Северной Америке (большая)
Рис.78. Тихоокеанский рудный пояс на территории России
Рис.79. Юго-восточная ветвь Евразиатского рудного пояса
Рис.79. Юго-восточная ветвь Евразиатского рудного пояса
Рис.80. Рудные месторождения палеозойских структур Урала, Казахстана, Сибири и угольный пояс Азии
Рис.81. Полезные ископаемые Австралии
Рис.81. Полезные ископаемые Австралии (большая0
Рис.82. Полезные ископаемые Балтийского (Скандинавского) щита
Рис.83. Нефтегазовые месторождения Предуральского прогиба
Рис.84. Алжирская (Северо-Африканская) нефтегазовая провинция
Рис.85. Крупнейшие угольные бассейны России и Охотоморская нефтегазовая провинция
Рис.86. Североморская и Карпатская нефтегазовые провинции и «угольный канал» Европы
Рис.87. Прикаспийская, Месопотамская и Западно-Сибирская нефтегазоносные провинции
Рис.88. Крупнейшие угольные месторождения Азии
Рис.88. Крупнейшие угольные месторождения Азии (большая)

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

   Анализ геологической истории горного региона 

Методические рекомендации

Геосинклинальная теория более детально рассматривает стадии развития континентальной земной коры, в том числе горных регионов, однако более глубокие причины образования гор дает теория литосферных плит. При восстановлении истории гор необходимо учитывать обе теории.

Геосинклинальный цикл развития земной коры заканчивается складчатым орогенезом, когда поднимается горная страна, состоящая из складчатых метаморфических толщ. Начальной стадией развития по обеим теориям является тектоническая стадия образования рифта при разрывных движениях раздвижения литосферных плит, которая сопровождается интенсивным ультраосновным и основным магматизмом и образованием руд черных и цветных металлов. Вторая стадия является длительной геосинклинальной (океанической) с мощным осадконакоплением глубоководных осадков. Третья островная стадия характеризуется циклическими колебательными и складчатыми движениями с образованием островов и прогибов и началом сжатия, магматизмом среднего состава. Четвертая стадия развития связана с нарастанием складчатых движений и метаморфизма при сжатии и столкновении литосферных плит. Геосинклинальный прогиб осушается, превращаясь в складчатую область, внедряются интрузии гранитного состава с рудами редких и цветных металлов. Пятая тектоническая стадия завершается складчатым орогенезом (горообразованием), внедрением кислых и щелочных интрузий с рудами редких металлов.

При анализе геологической истории горного региона учитывается стадийное историческое развитие земной коры. Вначале  рассматривается  первичное осадконакопление в результате колебательных движений, изучаются породы, слагающие горную страну. Затем определяется время складчатых движений (складкообразование), приведших к образованию складчатых гор.

Далее развитие территории может идти по двум разным  сценариям.  Первый – начало платформенного цикла развития с активизацией экзогенных процессов и выравниванием горной страны, образованием структуры щита  и осадочных руд в корах выветривания (эволюционная фаза).  Второй путь – новая тектоническая фаза послескладчатого орогенеза (эпигеосинклинальный орогенез). В этом случае через небольшой промежуток времени (эпоху или период) следующее сжатие приводит к образованию разрывов, осложняющих складки. В этом случае образуются блоково-складчатые (глыбово-складчатые) горы. В результате возникает структура складчато-разрывной области 

(рис. 54). Горы имеют блоково-складчатое строение, но блоки четко на поверхности не выделяются, основной структурой остается складчатая.

По физико-географической карте определите высоту гор и наивысшую точку. Необходимо иметь  описание рельефа гор или геологический профиль, чтобы выявить строение  гор и структуру.  

Далее определяется время эпигеосинклинального орогенеза по возрасту разломов. Определение возраста разломов на разрезе производится по следующему правилу.  Если разрыв пересекает отложения, он образовался позже этих отложений в ближайшую  по времени тектоническую фазу после складчатых движений (рис. 65). 

По разрезу складчато-разрывной области  определите время образования всех разломов. Наиболее древние разломы, пересекающие складчатую толщу, укажут время эпигеосинклинального орогенеза.

Постепенное сглаживание блоково-складчатых гор, их денудация при спокойном тектоническом режиме приводит в дальнейшем к формированию структуры щита (выровненной складчато-разрывной области, рис. 25). Этой стадией начинается платформенный цикл развития.

Однако развитие платформы в очередную тектоническую фазу может прерваться разрывными движениями, возникающими при продолжающемся сжатии и столкновении литосферных плит. В этом случае после образования щита и сглаживания горного рельефа возрождается снова горная страна. Такое явление называется эпиплатформенным орогенезом (рис. 66).  В этом случае разрывные движения формируют складчато-блоковые (складчато-глыбовые)  горы, с четким выделением поверхности выровненных блоков, внутри которых видны древние складки (рис. 66). Горные области с таким строением преобладают среди древних гор на поверхности Земли.

Эпиплатформенный орогенез может повторяться в последующие геологические эры. Время и количество послескладчатых орогенезов определяется, исходя из рельефа гор и тектонических циклов развития Земли.

История тектонических движений анализируется, начиная  с нижней части разреза, где самые древние отложения. По линиям разреза определяется залегание пород и тип движений.

Структура поддвиго-надвиговой области образуется при интенсивном сжатии земной коры в результате обдукции литосферных плит. Типичными примерами являются горные области Альп, Гималаев, Памира и Верхоянского хребта 

(рис. 67), (рис.  68). 

Образование надвигов определяется разрывными движениями, происходящими при  любом внескладчатом орогенезе в результате столкновения литосферных плит.   Надвиги часто переходят в покровы – пологие разломы с наклоном сместителя 1-2° от горизонтальной плоскости. Покрывающие пластины висячего блока имеют более древний возраст, чем породы лежачего блока. Обычно проявляется серия покровов (рис. 67), (рис.68).

При столкновении океанической и континентальной плит в результате субдукции образуется поддвиго-надвиговая область, где зона надвига отражается горным хребтом складчато-покровного строения, расположенным на острове или в краевой части материка (горная область Анд в Южной Америке).

Зону подвига образует глубоководный желоб, который при последующих горизонтальных движениях формирует краевой предгорный прогиб. В этом случае покровные движения накладываются на складчатую или складчато-разрывную область.  

Столкновение океанических плит либо материковой и океанической приводит к образованию островной дуги и краевого океанического желоба, параллельного островам, а затем к  образованию покровов. Дальнейшее длительное воздействие экзогенных процессов приводит к денудации покровов,  от них остаются  останцы (рис.68).  Останцы чаще представляют собой морские глубоководные породы.

Анализ истории поддвиго-надвиговой и надвиговой областей проводится  аналогично истории складчато-разрывной области. Кроме того, отмечается специфическая причина разрывных движений, образования надвигов и тектонических пластин.

© Порошина И. А.

© Программирование Синькевич С.В.

Новосибирск 2010