Движения земной коры, палеогеография, осадконакопление

Ордовикский период — время активного развития каледонских тектонических движений. В геосинклинальных областях в ордовике формировались складчатые сооружения и на значительных площадях
 
Палеогеография ордовика
 
Рис. 80. Палеогеография ордовика, по С. С. Кузнецову.

1 — границы платформ; 2 — границы суши; 3 — суша; 4 — геосинклинальные моря; 5 — эпикоитиненталыіые моря;  в — красноцветные отложения;  7 — области проявление вулканизма

Движения земной коры, палеогеография, осадконакопление

В пермском периоде (рис. 88) складкообразовательные движения развиваются слабее, чем в карбоне. Они окончательно формируют гер-цинские складчатые сооружения. Поднятие горных сооружений сопро­вождается поднятием платформ. Все это создает сложный рельеф и обусловливает разнообразие климатической обстановки: на Земле суще­ствуют и области с пустынным засушливым климатом, где накапли­ваются красноцветные и соленосные отложения, и области с умеренным климатом, где происходит угленакопление, и области с влажным теп­лым тропическим и субтропическим климатом, где в морях отлагаются известняки, а на континентах — обломочные толщи с остатками влаго­любивых и теплолюбивых лепидодендронов и сигиллярий.

Основные особенности развития земной коры и органического мира в мезозое

Продолжительность мезозойской эры почти в два раза короче палеозойской. Однако преобразования, которые произошли на Земле за мезозойскую эру, были не менее, если не более, грандиозными, чем в палеозое.
В результате киммерийских движений происходит колоссальная перестройка земной коры, и в конце мезозоя строение земной коры и география Земли стали существенно иными. По берегам Тихого океана появился мощный пояс горных сооружений и мощный вулканогенный Чукотско-Катазиатский пояс, а область, расположенная рядом с ними, дальше, в сторону талассократона Тихого океана, начала развиваться как типичный геосинклинальный пояс.
Значительные изменения произошли и в области Лавразии и Гонд-ваны. К концу мезозоя Лавразия и Гондвана распались, в результате чего появились молодые океаны—Атлантический и Индийский и соре­менные материки — Южно-Американский, Африкано-Аравийский. Авст­ралийский, Антарктический, Северо-Американский и Евразийский, строение которых также очень изменилось. В результате глыбовых перемещений в области палеозойских сооружений появились щиты и плиты (Западно-Сибирская, Туранская), и эти сооружения преврати­лись в типичные платформы — Урало-Сибирскую, Западно-Европейскую и некоторые другие. В пределах плкт развивались крупные трансгрес­сии и накапливались морские и континентальные толщи осадочных образований, с которыми часто связаны месторождения углей, нефти, газа и других полезных ископаемых.
Была значительно перестроена и структура древних платформ. На Сибирской платформе были сформированы такие крупные синеклизы, как Тунгусская и Вилюйская, впадины — Канская, Иркутская, Чуль-манская и другие, предгорный Приверхоянский прогиб (Ленская впа­дина) и некоторые более мелкие впадины.
В результате киммерийского тектогенеза на востоке Азии образо­вались также внегеосинклинальные впадины с их гранитными интру­зиями и линейные складчатые структуры в осадочном чехле древних платформ. Поскольку внегеосинклинальные впадины образовались только в Тихоокеанском секторе, их называют «впадины и про­гибы тихоокеанской группы». Они распространены в При­байкалье, Монголо-Охотском поясе, в Северном Китае и на каледо-нидах Катазии. Эти впадины очень отличаются от всех других впадин и не могут быть отнесены ни к платформенным, ни к геосинклинальным структурам.

Методы региональной геологии

Основным методом региональной геологии является геологиче­ская съемка. Она заключается в изучении обнажений — выходоз коренных пород на дневную поверхность и искусственных выработок — канав, шурфов, скважин. Изучение обнажений позволяет выяснить воз­раст, состав и происхождение пород, условия их залегания, а также наличие полезных ископаемых.
В настоящее время визуальная геологическая съемка дополняется геофизическими работами, бурением и аэрофотосъемкой.
Геофизические методы основаны на том, что разные гор­ные породы имеют неодинаковые физические свойства. В равнинных областях, где коренные породы лежат под толщей четвертичных отло­жений, с помощью специальных приборов измеряется сила тяжест-:. электропроводность, плотность, величина теплового потока и другие ве—личины, выражающие различные физические свойства горных\» пород. По получаемым значениям судят о том, какие породы слагают дан­ную область, как они залегают, какова их мощность. Это значительно удешевляет стоимость геологических работ, так как позволяет бурить без керна, а иногда и совсем не бурить.
Аэрофотосъемка производится в хорошо обнаженных районах. На получаемых снимках поверхности отражены особенности гео-.логического строения: смена разных по составу пород, тектонические контакты и другие детали, которые могут быть не замечены в процессе визуального изучения обнажений. Аэрофотосъемка увеличивает точ­ность работ и позволяет производить съемку труднодоступных районов.
Глубокое бурение. Глубокие, или как их называют, опорные -скважины на платформах бурятся до кристаллического фундамента, а -если последний лежит глубоко, скважины бурят на технически воз­можную глубину.

Выступы фундамента. Алданский щит

Он граничит на севере с Вилюйской синеклизой, в сторону кото­рой происходит постепенное погружение древнего фундамента платфор­мы, а на юге и северо-западе — со сводовым поднятием Станового хребта и Байкальской складчатой зоной, от которых Алданский щит отделен зонами глубинных разломов.
Из всех докембрийских структур в пределах Алданского щита развиты главным образом саамские. Они сложены очень мощ­ным (15—20 км) геосинклинальным комплексом архея, который назы­вают албанским. Это —* гранатовые, кианитовые, рутиловые, силлима-нитовые гнейсы, чарнокиты, сланцы, амфиболиты, линзы мраморов и широко распространенные здесь железистые кварциты, а также гней-совидные гранитоиды и связанные с ними зоны гранитизации и мигма-тизации.
Карельский складчатый комплекс образует лиь крайнюю, юго-восточную часть щита, а также окружающие Алданский щит с юга и запада поднятия — Олекминскую зону, Чарскую глыбу и сводовое поднятие Станозого хребта. Протерозойские отложения этого комплек­са представлены кристаллическими сланцами и эффузивами, претер­певшими зеленокаменное изменение. Мощность этой толщи 1000 м. Ее относят к нижнему протерозою.

Урал

Урал представляет собой меридионально вытянутый выступ гер-цинского основания Урало-Сибирской платформы.
От Русской платформы он отделен Предуральским краевым проги­бом. В восточном направлении в сторону Западно-Сибирской плиты складчатые структуры Урала постепенно погружаются и перекры­ваются мезо-кайнозойским осадочным чехлом. По геофизическим дан­ным и данным глубокого бурения складчатые структуры Урала про­слеживаются под осадочным чехлом на 100—200 км восточнее и на 400—500 км южнее их выходов на поверхность. На севере они пере­крыты водами Ледовитого океана и только на Новой Земле выходят структуры, являющиеся продолжением западной зоны Урала.
Тектоническое строение
Урал состоит из узких линейно вытянутых антиклинориев и син-клинориев. В ядрах антиклинориев выходят структуры древнего до-герцинского (доуральского) основания Урала. Простирание этих древ­них структур иногда совпадает с простиранием структур Урала. Одна­ко гораздо чаще такое совпадение не имеет места. Особенно резкое отличие наблюдается на севере.
Антиклинории и синклинории Урала отличаются очень выдержан­ным меридиональным простиранием. Лишь в некоторых местах оно отклоняется от меридионального. Это особенно характерно для Север­ного Урала, где меридиональные простирания сменяются северо-во­сточными и северо-западными.

Области кайнозойской складчатости

Области кайнозойской складчатости распространены на юго-за­падной и южной окраинах СССР. К ним относятся мегантиклинорий Восточных Карпат, Крымско-Кавказская зона, состоящая из складчатого сооружения Горного Крыма и мегантиклинория Большого Кавка­за, структуры Малого Балхана и Копет-Дага и Памир.
Все эти сооружения входят в состав мощного Альпийско-Гималай-ского пояса.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКОГО ПОЯСА
 

Альпийско-Гималайский пояс — чрезвычайно сложно построенная область земной коры. Активное его развитие происходило в течение ме­зозоя и кайнозоя. Этот пояс состоит из разнородных и разновозраст­ных структурных элементов. Он сформировался на месте обширного сложно построенного Европейско-Азиатского палеозойского пояса, а в восточной части и на месте древних платформ. Таким образом, он является вторичным, наложенным геосинклинальным поясом.
В строении этого пояса очень большую роль играют крупные сре­динные массивы и котловины внутренних морей. Они занимают не мень­шие площади, чем складчатые геосинклинальные сооружения. Послед­ние обычно «обтекают» эти массивы, протягиваясь между ними и обра­зуя ветви. Это в какой-то мере является доказательством более древ­него возраста массивов, которые представляют собой приподнятые (межгорные впадины) или погруженные (морские впадины) участки герцинского или более древнего основания.
В пределах некоторых массивов, образующих котловины внутрен­них морей (Черного, южной части Каспия, западной части Средизем­ного моря), земная кора испытала перерождение, которое заключалось в ее «океанизации». В результате эти области земной коры имеют океа­нический тип строения.

Сохранение организмов в ископаемом состоянии

Процесс перехода органических остатков в ископаемое состояние, его закономерности и условия сохранения организмов изучает наука тафоиомия (тафос — могила).
Условия сохранения. Чтобы организм сохранился в иско­паемом состоянии, необходимо прежде всего, чтобы он имел скелет, под которым понимают любое минеральное образование (раковинка, кости позвоночных, иголочки губок и т. д.). Мягкое тело сохраняется в ископаемом состоянии исключительно редко. Примером такой исклю­чительности являются трупы мамонтов и волосатых носорогов, находи­мые в ископаемых льдах Сибири, носорогов и птиц — в асфальте и озокерите нефтеносных районов, цветы и насекомые — в янтаре. Вторым важным условием сохранения органических остатков является их быст­рое захоронение. Толща осадков затрудняет доступ кислорода, и раз­рушение замедляется. Это два основных условия. Немаловажную роль играют также процессы диагенеза и метаморфизма, которые могут при­водить к растворению раковин (при диагенезе) и перекристаллизации породы (при метаморфизме), в результате чего органические остатки уничтожаются.
После захоронения органические остатки подвергаются преобразо­ваниям, из которых наиболее распространенными процессами являются окаменение и обугливание.

Класс брюхоногие (gastropoda)

Брюхоногие наиболее широко и разнообразно представлены в не-ритовой области моря. Отдельные формы встречаются во всех зонах, вплоть до абиссальной. Среди брюхоногих есть и пресноводные и даже наземные формы. Брюхоногие обычно ползают, некоторые плавают (крылоногие моллюски) или присасываются к камням. Питаются рас­тениями, илом, другими животными.
Раковина брюхоногих представляет собой чаще всего трубочку, закрученную в нисходящую спираль. Каждый последующий оборот полностью закрывает предыдущий или прилегает к нему. Если внутрен­ние, брюшные стороны оборотов соприкасаются, образуется столбик, если же соприкосновения не происходит, возникает углубление — пупок. У некоторых брюхоногих раковина колпачковидная или черве­образная. Та часть раковины, откуда начинается ее рост, называется вершиной. На противоположном коне имеется отверстие-—устье (апертура), через которое животное общается с внешней средой. Край устья — губы, наружная и внутренняя, может быть сплошным без выреза или имеет вырез для сифона—трубки, образо­ванной мантией и проводящей воду к жабрам. Вся раковина, за исклю­чением последнего оборота, называется завитком. Он может иметь разные размеры и форму, разное количество оборотов. По форме ра­ковины гастропод чрезвычайно разнообразны. С поверхности они ча­сто «украшены» ребрами, шипами, бугорками, бороздами и т. д. На­ружный органический слой раковины нередко ярко окрашен. Внутрен­ний — часто перламутровый.
Мягкое тело очень разнообразно по форме, но чаще всего оно про­долговатое. Из устья раковины высовывается мощная нога, форма которой зависит от образа жизни. У ползающих форм нижняя сторона ее плоская. На ноге имеется роговая или известковая крышечка, которая закрывает отверстие раковины, когда нога втягивается внутрь раковины.

Надкласс четвероногие (tetrapoda)

Четвероногие — в основном наземные животные. К ним относятся земноводные (Amphibia), пресмыкающиеся (Reptilia), птицы (Aves) и млекопитающие (Mammalia). Они появились в верхнем девоне. Их предки — кистеперые рыбы.
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫХ (AMPHIBIA)
 
Это первые наземные позвоночные, еще очень тесно связанные с водоемами, так как они размножались так же, как и рыбы, откладывая яйца (икринки) в воду. Личинки до превращения во взрослую особь жили в воде, дышали жабрами, имели хвост и не имели конечностей. Кожа земноводных тонкая. Она богата железами, выделяющими слизь, и частично выполняет функцию дыхания. Жили земноводные по бере­гам пресноводных бассейнов. Это холоднокровные животные: темпе­ратура их тела непостянна и зависит от окружающей среды. Дышали они легкими. Скелет их в значительной степени хрящевой. Земноводные были широко распространены в карбоне и перми. В настоящее время это самый немногочисленный класс позвоночных (около 1900 видов), живущих главным образом в Индии, Африке и тропической Америке. Это лягушки, жабы, саламандры, тритоны, червяги. Все земновод­ные — хищники. Находки наиболее древних земноводных известны из верхнедевонских отложений Гренландии.