Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УЧЕБНИК по ОБщей геологии.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
32.01 Mб
Скачать

5. Краткая история формирования земной коры

Слова и словосочетания

альпиды, мезозоиды, герциниды

позднеархейский этап

альпийская скадчатость

позднепротерозойский этап

байкальский тектонический цикл

протоплатформы

варийский этап тектогенеза

протогеосинклинали

догеологический этап

раннеархейский этап

каледониды, байколиды

раннепротерозойский этап

мезо-кайнозойский этап

эпигерцинские платформы

палеозойский этап

эпикаледонские платформы

Основываясь на современных представлениях о внутреннем строении нашей планеты и результатах региональных геологических исследований, можно представить историю формирования земной коры с момента ее зарождения до наших дней. Естественно, что в этой истории имеются «белые пятна», а отдельные этапы ее известны лишь в самых общих чертах.

Догеологический этап (4,6–4,0 млрд лет назад) соответствует времени формирования первичной базальтовой оболочки. С одной стороны, дегидратация базальтов приводила к выделению воды и образованию гидросферы; с другой стороны, первичные базальты в результате метаморфизма превращались в зеленокаменные основные породы. Впоследствии базальтовая оболочка подвергалась еще более глубокому метаморфизму. На этом этапе наша планета, по-видимому, практически целиком была покрыта единым океаном небольшой глубины.

Раннеархейскому этапу (4,0–3,5 млрд лет назад) соответствует одна из наименее изученных страниц истории нашей планеты – образование гранитного слоя, лежащего в основании современных континентов.

Изучение выявленных практически на всех континентах «серых гнейсов» кислого состава позволяет считать, что в течение этого этапа происходило интенсивное выплавление из мантии гранитоидов. Кроме того, можно полагать, что в конце этапа существовали атмосфера и гидросфера, начались процессы денудации суши и седиментации.

На позднеархейском этапе (3,5–2,6 млрд лет назад) происходило формирование первых геосинклинальных областей на нашей планете. В течение позднего архея – раннего протерозоя – накапливались мощные толщи геосинклинальных формаций, которые подвергались интенсивному метаморфизму. Завершился процесс гранитизации (включающий интенсивные проявления кислого вулканизма), он привел к увеличению общей мощности коры на некоторых ее участках до 30 км.

На раннепротерозойском этапе (2,6–1,7 млрд лет назад) началась формирование коры в пределах геосинклиналей, получили развитие складчатые и восходящие движения. По-видимому, к концу этапа обособились океанические и континентальные блоки литосферы, сформировались протоплатформы и протогеосинклинали.

К концу этапа завершилась формирование протоплатформ, составляющих древнейшие участки (щиты) современных континентов. Эти платформы получили название древних; в состав их фундамента входят породы архея и нижнего протерозоя, а осадочный чехол сложен породами верхнего протерозоя и более молодыми.

На позднепротерозойском этапе (1,7–0,6 млрд лет назад) все платформы были объединены в один континент; возникла впадина Тихого океана; были заложены геосинклинальные пояса фанерозоя и окончательно утвердилось господство континентально-платформенного режима. В результате байкальского (рифейского) тектонического цикла ряд новых участков коры вступил в платформенный этап, и завершилось формирование древних платформ (рис. 88).

П алеозойский этап (0,6–0,2 млрд лет назад) характеризуется активным развитием геосинклинальных подвижных поясов – Северо-Атлантического, Урало-Охотского, Средиземноморского. В конце раннего палеозоя в результате складкообразования, получившего название каледонского тектогенеза, возникли горные сооружения – каледониды. После их денудации, образовавшиеся платформы названы эпикаледонскими (рис. 88). Фундамент этих платформ сложен породами нижнего палеозоя и более древними, метаморфизованными, они смяты в складки, нарушены разломами, прорваны многочисленными интрузиями. В состав платформенного чехла эпикаледонских платформ входят неметаморфизованные, горизонтально залегающие породы верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Каледонская эпоха тектогенеза охватила небольшую часть геосинклинальных областей, в целом формирование их продолжалось; здесь накапливались мощные толщи осадков, которые испытали складкообразование и инверсию лишь в конце палеозоя. Этот этап тектогенеза получил название герцинского (варисцийского). Горные складчатые сооружения, образовавшиеся на этом этапе, называются герцинидами. На обширных пространствах герциниды подвергались денудации, и в результате возникли эпигерцинские) платформы (рис. 88). В состав фундамента этих платформ входят породы палеозоя и более древние породы, метаморфизованные, интенсивно дислоцированные и прорванные интрузиями. Горизонтально залегающие породы мезозоя и кайнозоя образуют платформенный чехол.

В результате проявления позднепротерозойского и палеозойского этапов тектогенеза отдельные обособленные ядра – древние платформы – оказались спаянными системой более молодых образований – каледонид и герцинид. К этому времени сформировались структурные планы Африканского и Австралийского континентов; к этому этапу относится объединение Европы и Азии и начало совместного существования крупнейшего континента северного полушария – Евразии.

На мезозойско-кайнозойском этапе (0,2 млрд лет) продолжали развиваться геосинклинальные пояса, заложенные еще в протерозое. Так, инверсия в ряде геосинклинальных областей, которая произошла в конце мезозойской эры, явилась проявлением следующего, мезозойского, тектогенеза. Он завершился образованием горных складчатых сооружений – мезозоид, после их разрушения возникали эпимезозойские платформы (рис. 88).

В кайнозое продолжалось формирование геосинклиналей; на отдельных участках уже наступил орогенный этап. Кайнозойская эпоха складчатости называется альпийской, а горные складчатые сооружения, которые возникли в результате ее проявления, – альпидами (рис. 88). Формирование кайнозойских геосинклиналей завершилось в современную эпоху: здесь сосредоточены действующие вулканы, отмечаются высокая интенсивность тектонических движений, землетрясения и т.д.

Таким образом, каждая последующая эпоха складчатости приводила к увеличению размеров блоков литосферы. Наряду с этим происходит усложнение их внутреннего строения. Эти особенности формирования земной коры отражают общую направленность ее развития – от эпох активизации к эпохам стабилизации, от геосинклинального режима к платформенному.