Главная страница
Навигация по странице:

  • Гужиков Андрей Юрьевич

  • Учебное пособие для студентов геологических и географических факультетов университетов Издательство Научная книга Саратов 2002


    Скачать 1.96 Mb.
    НазваниеУчебное пособие для студентов геологических и географических факультетов университетов Издательство Научная книга Саратов 2002
    Дата02.12.2021
    Размер1.96 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаguzhikov_prakt_posobie.pdf
    ТипУчебное пособие
    #289224
    страница3 из 3
    1   2   3
    Раздел 4.
    Малые пликативные и дизъюнктивные структуры, магматические тела.
    В 4 разделе необходимо дать краткую характеристику малых структурных форм (как пликативных, таки дизъюнктивных) и магматических тел. Помните, что настоящий практикум по геотектонике, а не по структурной геологии, и поэтому стремитесь к максимально лаконичному, нов тоже время информативному описанию геологических структур.
    В пределах складчатых областей на карте часто, представлено множество однотипных складок и разрывных нарушений. В этом случае достаточно дать их обобщенную характеристику. Например На данной территории слои горных пород деформированы в интенсивные линейные складки. Углы падения на крыльях складок изменяются, в основном, от 45-50
    о
    до о, за исключением юго-восточной части листа, где зафиксировано
    вертикальное и даже опрокинутое залегание слоев. Оси складок практически параллельны друг другу и ориентированы в юго-западном – северо-
    восточном направлении. Длина складок варьирует от первых километров
    до первых десятков километров, ширина – от первых сотен метров до
    первых километров. В ядрах антиклиналей вскрываются, как правило,
    верхнекаменноугольные-нижнепермские отложения, ядра синклиналей
    выполнены триасовыми образованиями.
    Возраст складчатости, который по формальным признакам определяется как послераннетриасовый, учитывая, что нижнетриасовые отложения представлены верхнемолассовой формацией, следует отнести к
    завершению герцинского цикла тектогегнеза (триас).
    Все разрывные нарушения на данном листе карты - линейные и представлены двумя системами, одна из которых ориентирована параллельно
    осям складок (юго-запад – северо-восток), а другая перпендикулярно им
    (северо-запад – юго- восток. Длина разломов юго-западного – северо-вос-
    точного простирания – десятки километров и более (наиболее крупные из
    них пересекают территорию всего листа. Они равномерно распределены
    по всей территории карты (среднее расстояние между ними 30- 50 километров) и формируют сбросовые структуры с амплитудой в сотни метров. Плоскости сместителей наклонены к юго-востоку с углами 55-75
    о
    .
    Разрывные нарушения, ориентированные в северо-западном – юго-вос-
    точном направлении, сконцентрированы в центральной части листа. Их
    длина не превышает нескольких километров. Расстояние между данными
    разломами колеблется от 3-5 до 10-15 километров. Они образуют серии
    ступенчатых сбросов с амплитудами десятки – первые сотни метров.
    Плоскости сместителей направлены к юго-западу с углами падения 60-
    80
    о
    .
    Все дизъюнктивные нарушения образовались после герцинской складчатости, вероятно, на неотектоническом этапе вовремя эпиплатформенного орогенеза.
    На древних платформах пликативных нарушений, как правило,
    немного. Если на карте представлены всего одна-две брахиантиклинали или флексуры, целесообразно подробно описать каждую из них. Тоже самое относится и к разрывным нарушениям если у Вас на карте представлена всего одна или несколько дизъюнктивных структур, нужно описать их подробно.
    В случае субгоризонтального залегания слоев на всей территории планшета уделите повышенное внимание анализу локальных угловых не- согласий.
    Для магматических тел необходимо указать, в какой части листа распространены интрузивные или эффузивные породы, форму их залегания
    (батолит, дайки, вулканический конус и т.д.), возраст, приблизительные размеры (площадь выхода на дневную поверхность, вещественный со- став.
    Раздел 5.
    История тектонического развития района
    (палеотектонические реконструкции).
    Здесь предстоит более или менее подробно рассказать о тектоническом режиме территории, начиная от геологического времени, которому соответствуют самые древние отложения в данном разрезе, и до современности. Вам предлагается последовательно проанализировать древние, новейшие и, если возможно, то и молодые (голоценовые) вертикальные движения земной коры, применяя для этого элементы методов анализа вертикального ряда формаций, анализа вертикального ряда фаций, анализа мощностей, анализа перерывов и несогласий. Для реконструкции новейших (и, возможно, молодых) движений необходимо проанализировать рельеф, ив первую очередь, особенности строения эрозионной сети (метод анализа речных долин, на данной территории. Наряде карт имеется информация о некоторых других генетических типах новейших отложений,
    кроме аллювия – об осадках озер и болото продуктах грязевого вулканизма. Эти сведения также очень важны для выводов о неотектоническом режиме исследуемого района. Например, широкое распространение болотных отложений – надежный индикатор стабильной тектонической обста- новки.
    Ниже схематично намечены главные подходы при анализе палеотек- тонических движений на примере той же упрощенной информации о геологическом строении Саратовского района (рис, на которой была основана попытка формационного анализа.
    Помните, что Ваша задача заключается в описании геологической истории региона на тектоническом языке, в отличие от ярко выраженного палеогеографического уклона, которого Вы придерживались при анализе учебных карт на практических занятиях по курсу Историческая геология. Ненужно рассказывать о вариациях глубин палеобассейна, особенностях температурного режима морской воды и геохимических условиях в придонных слоях. Теперь, например, трансгрессивная последовательность фаций, указывающая на увеличение глубины и площади палеобас- сейна, важна для Вас, в первую очередь, как индикатор активизации тектонического погружения данного участка земной коры. В этом случае текст объяснительной записки к тектонической схеме может выглядеть примерно так «… в среднедевонскую эпоху, в результате отрицательных тектонических движений данная территория опустилась ниже уровня мирового океана, что доказывается наличием морских отложений соответствующего возраста. На протяжении средне- и позднедевонской эпох
    скорость и амплитуда прогибания земной коры в данном районе неуклонно возрастали, индикатором чего служит закономерная смена мелководных фаций (песчаники) более глубоководными образованиями (глины, мер-
    гели) вверх по разрезу. Скорость тектонического погружения достигла
    максимальных величин в фаменском веке и каменноугольном периоде, о
    чем свидетельствует мощная (болеем) толща известняков и доло-
    митов. Интенсивное погружение территории в течение ранне- и средне-
    каменноугольных эпох несколько замедлялось на рубежах турнейского-ви-
    зейского и башкирского-московского веков, что приводило к уменьшению
    глубины палеобассейна и формированию пачек терригенных пород Теперь обратим внимание на то обстоятельство, что мощности всех стратиграфических подразделений, за исключением среднедевонских и байос-батских отложений, латерально устойчивы. Вариации толщин одновозрастных слоев однозначно указывают на дифференцированный тектонический режим в пределах анализируемой площади на протяжении эй- фельского-живетского и байосского-батского веков. Напротив, постоянство мощности одновозрастных толщ по латерали свидетельствует об одинаковых тектонических условиях в соответствующее время в пределах всего листа карты. Если имеются непосредственные указания на закономерное увеличение мощности эйфель-живета и байоса-бата с севера на юг,
    то Вы вправе утверждать, что в среднедевонскую и среднеюрскую эпохи,
    за счет вертикальных движений блоков кристаллического фундамента, север территории испытывал воздымание относительно юга (или юг погружался относительно севера, т.к. любые тектонические движения относительны Отсутствие в разрезе верхнекаменноугольных, пермских, триасовых и нижнеюрских отложений – не повод прервать палеотектонические реконструкции, вернувшись к ним только в средней юре. Любой стратиграфический перерыв, безусловно, показатель интенсивных восходящих тектонических движений, которые привели к тому, что территория какое-то время представляла собой сушу, где шла денудация. Однако не стоит торопиться и делать формальный вывод о том, что с позднего карбона по раннюю юру территория находилась выше уровня мирового океана, на основании отсутствия в стратиграфической колонке соответствующих отложений. Геологическая летопись, в данном случае, прервана на карбонатной формации (причем, неизвестно сохранились ли в разрезе верхи последней, а ведь какое-то время потребовалось еще и на формирование морской регрессивной формации, и лишь после этого рассматриваемая территория поднялась на уровень, а затем и выше уровня мирового океана.
    После лекционного курса Геотектоника у Вас достаточно сведений об общих закономерностях тектонической эволюции земной коры, чтобы уточнить стратиграфический интервал, соответствующий максимуму активности восходящих движений территории. Зная, во-первых, что подобные максимумы приходятся на завершающие стадии циклов тектогенеза и, во-вторых, время окончания герцинского цикла тектогенеза на планете
    (пермь-триас) логично предположить, что данный фрагмент древней платформы поднялся выше уровня моря не раньше поздней перми. Впоследствии, очевидно, верхнекаменноугольные и нижнепермские морские отложения были размыты. К байосскому веку рассматриваемая территория уже снова погрузилась до уровня мирового океана, успев перед этим превратиться в плоскую равнину. Значит, можно заключить, что максимум скорости и амплитуды восходящих движений приходится на триасовый период. После пика тектонической активизации, вследствие которого, очевидно, образовалась высокая суша с расчлененным рельефом, должно было пройти довольно длительное время (раннеюрская эпоха, а, возможно, и поздний триас, за которое рельеф успел бы нивелироваться и по абсолютным отметкам сравняться с уровнем моря. Этот процесс возможен только в условиях тектонической стабилизации, когда темп денудации начинает преобладать над скоростью восходящих движений земной коры.
    В средней юре территория опустилась ниже уровня мирового океана ив целом, тенденция территории Русской плиты к тектоническому погружению развивалась вплоть до конца позднего мела, показателем чего служат выделенные нами ранее морская терригенная трансгрессивная (байос- сеноман) и карбонатная (сантон-палеоцен) формации. Но конкретно для территории Саратовского района тенденция к прогибанию земной коры на протяжении юры-мела была осложнена более короткопериодными тектоническими движениями противоположного знака. Индикатором вариаций скорости тектонических движений в байосе-коньяке служит чередование в разрезе относительно глубоководных фаций (глины) с более мелководными (глинистые пески, пески. Глины образовались в условиях наиболее интенсивного погружения, а формирование алеврито-песчанистых разностей обусловлено тектоническими поднятиями, в результате которых палеобас- сейн становился более мелким, а поступление грубообломочного материала с приподнявшейся окружающей суши возрастало. Импульсы положительных тектонических движений неоднократно приводили к кратковременному воздыманию территории Саратовского района выше уровня моря и превращению ее в область денудации. Такие события фиксируются стратиграфическими несогласиями на границе юры-мела, сеномана-турона, ко- ньяка-сантона.
    В сантоне-палеоцене исследуемая территория испытала максимальное за альпийский цикл тектоническое погружение, индикатором чего служит карбонатно-кремнистая формация. В конце палеоцена скорость проги-
    бания земной коры замедлилась и обозначилась тенденция к восходящим движениям, которая продолжается до настоящего времени. Пески саратовской свиты представляют собой только незначительный фрагмент морской регрессивной терригенной формации, основная часть которой была,
    очевидно, уничтожена последующим размывом. Уместно сооотнести важнейшее тектоническое событие для нашей территории в кайнозое - ее поднятие выше уровня моря и превращение в сушу (область денудации, на которой сформировались главные черты современного рельефа - с началом неотектонического этапа (конец олигоцена).
    Для реконструкций новейших движений земной коры используется комплекс структурно-геоморфологических методов, основанных на изучении особенностей рельефа земной поверхности. Детальное знакомство с группой морфометрических методов, связанных с обработкой топографических карт по специальным методикам, не предусмотрено программой практикума по геотектонике. Поэтому главное внимание при неотектони- ческом анализе учебных геологических карт следует уделить изучению речной сети и речных долин. В первую очередь, следует определить тип речной долины – аккумулятивный или эрозионный, по наличию или отсутствию аллювиальных отложений соответственно. Аккумулятивная долина признак относительного опускания, а эрозионная, напротив, – индикатор относительного поднятия земной коры. На рис перечислены еще ряд особенностей строения речных долин и некоторые другие признаки, по которым Вы можете судить о направленности и интенсивности новейших тектонических движений. Очень часто учебные геологические карты охватывают участки с различным характером новейших движений. Например,
    одного взгляда настроение гидросети (рис) достаточно, чтобы сделать вывод об активном поднятии южной части исследуемого района (где долины рек только эрозионного типа) относительно северной (где распространены аккумулятивные террасы) в течение четвертичного периода.

    _
    +
    ìàêñèìàëüíî èçâèëèñòîå,
    ìåàíäðèðóþùåå ðóñëî,
    íàëè÷èå ñòàðèö
    øèðîêîå
    ðàñïðîñòðàíåíèå
    áîëîòíûõ îòëîæåíèé
    íàëè÷èå îçåðíûõ îòëîæåíèé
    àêêóìóëÿòèâíûå
    òåððàñû
    ýðîçèîííûå
    òåððàñû
    ãðÿçåâîé
    âóëêàíèçì
    ïðÿìîëèíåéíîå
    ðóñëî (ñëåäóåò èìåòü
    ââèäó, ÷òî ëèíåéíàÿ
    ôîðìà ðóñëà ìîæåò
    áûòü ñâÿçàíà ñ åãî
    ïðèóðî÷åííîñòüþ ê
    çîíå ðàçëîìà)
    âðåçàííûå
    ìåàíäðû
    Ðèñ.5. Íåêîòîðûå ïðèçíàêè îòíîñèòåëüíûõ ïîäíÿòèé (+) è
    îòíîñèòåëüíûõ îïóñêàíèé (-).
    ìàêñèìàëüíàÿ
    ìèíèìàëüíàÿ
    øèðèíà äîëèíû
    ìàêñèìàëüíàÿ
    ìèíèìàëüíàÿ
    ðàñ÷ëåíåííîñòü ðåëüåôà
    í å î ò å ê ò î í è ÷ å ñ ê è å ä â è æ å í è ÿ
    _
    +
    Q
    Q
    Q
    Ðèñ.6. Ðàçëè÷íûå òèïû ðå÷íûõ äîëèí íà
    ó÷àñòêàõ, èñïûòûâàþùèõ â
    ÷åòâåðòè÷íîì ïåðèîäå
    îòíîñèòåëüíîå âîçäûìàíèå (+)
    è îïóñêàíèå (-).
    - àëëþâèàëüíûå
    îòëîæåíèÿ
    - ãðàíèöà, ðàçäåëÿþùàÿ
    ó÷àñòêè îòñèòåëüíîãî
    ïîãðóæåíèÿ è ïîäíÿòèÿ
    Возраст алювиальных отложений дает важнейшую информацию о времени проявления тектонических активизаций и стабилизаций. Например, наличие в надпойменных террассах только верхнеплейстоценового и голоценового алювия служит веским поводом для того чтобы датировать начало стабилизации территории (прекращение активных поднятий)
    поздним плейстоценом (т.к. аллювия более раннего возраста, даже в виде отдельных фрагментов, не закартировано и, следовательно, нет оснований предполагать наличие аккумулятивных долин в среднем и раннем плейстоцене. Если же, например, на Вашей карте фиксируются фрагменты Q
    I
    - и Q
    III
    -алювия, в то время, как Q
    II
    -алювий отсутствует, тов этом случае реконструкция неоплейстоценовых тектонических движений более однозначна. Спокойный тектонический режим, установившийся на территории вначале неоплейстоцена (индикатором чего служат остатки нижнеплей- стоценового алювия), был прерван активизацией восходящих движений в среднем плейстоцене, в результате которой речные отложения Q
    I
    были практически полностью размыты. Тектоническая обстановка стабилизировалась вновь в позднем плейстоцене, благодаря чему опять стали формироваться аккумулятивные террасы. Врезанные меандры в долинах рек, протекающих через антиклинальные возвышенности (антецедентные долины, – признак того, что река первоначально текла по равнине и, следовательно, того, что тектоническое поднятие, обусловившие возвышенность, произошло после формирования аллювия в меандрах.
    Литература:
    1.
    Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. - М Недра, с

    2.
    Хаин В.Е., Ломизе МГ. Геотектоника с основами геодинамики.
    Изд. МГУ, 1995. с. Наумов АД. Практикум по геотектонике. – Саратов Изд-во СГУ,
    1990. с.
    Милановский ЕЕ. Геология России и ближнего зарубежья (Северной Евразии. М, Изд-во МГУ, 1996. с.
    Учебное издание
    Гужиков Андрей Юрьевич
    Тектонический анализ геологической карты
    (практикум по геотектонике)
    Учебное пособие
    для студентов геологических и географических факультетов университетов
    Ответственный за выпуск Е. В. Попов

    Верстка А. Ю. Гужиков

    Подготовлено к изданию в Редакционно-издательском отделе
    НИИГеологии СГУ (РИО НИИГео СГУ)
    Изд. лиц. ИД №00125 от 30.08.99. Формат х 1
    /
    16
    . Гарнитура Times New Усл. печ. л. ……….. Тираж 300 экз. Заказ …
    410031, Саратов, ул. Московская, 35, оф. 233. ООО «Изд-во Научная книга, Саратов, ул. Советская, 17. ООО «Ризоп»
    1   2   3


    написать администратору сайта