Кристаллическое основание и осадочный чехол Русской плиты по физическим свойствам и условиям залегания горных пород резко отли­чаются друг от друга. Этим обстоятельством обусловлены различия методов их изучения и неодинаковая степень изученности.

Кристаллический фундамент. Магнитные (воздушные и наземные) исследования, проведенные в большом объеме в пределах Балтийского щита и Русской плиты в сочетании с данными бурения, показали, что аномальное магнитное поле обусловлено в основном вещественным со­ставом пород архейско-протерозойского фундамента. При этом учиты­валась возможность возникновения аномалий от магнитных пород и относительно молодых магнитных интрузий в осадочном чехле. При интерпретации аномалий силы тяжести принималось во внимание то, что в общем случае аномалии обусловлены глубинными изменениями плотности в подкоровом веществе, изменениями плотности пород, сла­гающих структуры фундамента (консолидированной коры), и измене­ниями структуры и мощности осадочного чехла.

Магнитные и гравитационные поля Восточно-Европейской плат­формы в основном характеризуются обширными областями с мозаич­ным строением, разделенными, а частью опоясанными зонами линей­ных аномалий. При этом на основании совместного анализа физиче­ских полей и геологического строения обнаженных районов Балтий­ского щита было установлено соответствие областей с мозаичным строением магнитного и гравитационного полей древним массивам бо­лее ранней консолидации (докарельские ядра), а окаймляющих их си­стем полосовых аномалий -■ областям приспособления более молодой карельской складчатости.

Для удобства интерпретации магнитного поля рассматриваемой территории была использована карта магнитных- пород фундамента, составленная под редакцией В. Н. Зандера (1967), которая характери­зует форму, простирание, намагниченность отдельных тел и дает воз­можность провести по этим признакам районирование поля. За эта­лоны были приняты разновозрастные структуры фундамента восточ­ной, обнаженной части Балтийского щита в пределах Карельской АССР. Для анализа гравитационного поля использована сводная кар­та Ag. Анализ аномалий по форме, размерам, ориентировке и протя­женности позволил провести районирование наблюденного поля kg,. а также разделить аномалии на два типа: аномалии, связанные с гео­логическими структурами, составом и плотностью пород, слагающих верхнюю часть фундамента, и аномалии глубинного характера.

По материалам аэромагнитных и гравитационных съемок пред­ставилось возможным установить, с различной степенью вероятности, тектонические нарушения. При этом наиболее отчетливо выделялись нарушения, сопровождающиеся внедрением интрузий, - они интерпре­тировались как зоны глубинных разломов. Все глубинные разломы обычно приурочены к контурам разновозрастных и тектонически раз­личных структур. Тектонические нарушения, не сопровождающиеся ин­трузиями, могут быть выделены по резкой смене простирания и по рез­кому горизонтальному градиенту аномалии. .

Для установления относительного возраста складчатости сущест­венное значение имеют особенности внутренней структуры фундамента. Так, наличие антиклинальных структур может служить основанием для предположения о развитии древних образований, а наличие синкли­нальных структур - о развитии молодых образований.

Анализ магнитных и гравитационных аномалий и данные опреде­лений физических свойств горных пород фундамента в пределах обна­женной части Балтийского щита, систематизированные Н. Б. Дортман (1964 г.), позволили установить геофизические характеристики различ­ных структур, стратиграфических комплексов и отдельных литологиче­ских разностей пород фундамента.

1. Синклинории в эвгеосинклинальных областях в магнитном и гравитационном полях отображаются относительно повышенными зна­чениями А Г и A g, в то время как антиклинории характеризуются отно­сительно пониженными значениями А Г и Ag. Указанная закономер­ность резче всего проявляется для нижнепротерозойских систем и не­сколько менее определенно для зон нижнепротерозойской переработки более древней складчатости.

2. Архейские срединные массивы характеризуются ярко выражен­ным мозаичным строением магнитного и гравитационного полей. Маг­нитные тела на площади развития пород архейского возраста имеют не­значительную насыщенность, хаотическое расположение, небольшие раз­меры, намагниченность их колеблется от 0 до 500 единиц *. Гравитаци­онные аномалии имеют как положительные, так и отрицательные зна­чения. В антиклиналях, сложенных архейскими породами, увеличи­вается удельный вес пониженных значений как полного вектора магнит­ного поля (А Г), так и поля силы тяжести Ag. В общем случае архей­ские системы сложены гнейсами и характеризуются широким развитием процессов мигматизации и гранитизации.

3. В пределах Балтийского щита и его склонов нижнепротерозой­ские складчатые системы отображаются в магнитном и гравитацион­ном полях выдержанными по простиранию, удлиненными магнитными телами преимущественно большой намагниченности - около 1500 еди­ниц. Высокая намагниченность обусловлена наличием магнетит- и пир­ротинсодержащих сланцев и гнейсов, интрузий основных и ультраоснов­ных пород.

В антиклинальных структурах нижнепротерозойской складчатости возрастает удельный вес менее интенсивных аномалий, вплоть до слабо или вообще немагнитных участков, к которым приурочиваются и отно­сительно пониженные значения поля силы тяжести.

4. Архейские области консолидации, переработанные нижнепроте­розойскими складчатыми движениями, характеризуются как мозаичны­ми так и линейными магнитными и гравитационными полями. На карте магнитных пород наряду с телами, ориентированными в разных на-

1 За единицу намагниченности принята величина: IX КГ 6 СГС.

правлениях и небольших размеров, с намагниченностью до 500 единиц, появляются тела выдержанного простирания, удлиненной формы с от­носительно большой намагниченностью. При этом сильномагнитные тела, как правило, группируются вдоль отдельных зон, по которым, по- видимому, переработка происходила наиболее интенсивно.

5. Участки развития среднепротерозойского комплекса пород не имеют отчетливо выраженных геофизических характеристик, но в то же время в магнитном поле они характеризуются несколько повышенными значениями ДГ. Магнитные тела здесь преимущественно удлиненной формы, с намагниченностью до 600 единиц. В гравитационном поле эти участки отмечаются относительно пониженными значениями \g. По- видимому, среднепротерозойские породы в подавляющем большинстве случаев подстилаются суперкрустальными образованиями нижнего про­терозоя, а потому их геофизическая характеристика определяется сум­марным эффектом от нижнє- и среднепротерозойских пород. „

6. Зоны развития гранитов или вообще зоны повышенной гранити­зации выделены по минимуму силы тяжести и отсутствию магнитных аномалий.

7. Основные и ультраосновные породы отображаются резкими ло­кализованными аномалиями как в поле силы тяжести, так и в магнит­ном поле.

Границы разновозрастных складчатых комплексов можно также проводить по региональным зонам стыков линейных аномалий с зонами мозаичного строения поля. В общем случае определение относительного возраста пород можно осуществлять по характеру взаимоотношения аномалий. Так, при пересечении различных аномалий более молодую складчатость будут отображать те из них, которые в зоне пересечения прослеживаются без перерывов. При огибании линейными аномалиями какой-либо области эти аномалии также отражают более молодую складчатость.

Все разновозрастные, тектонически различные структуры, выделен­ные по указанной выше методике, были затем сопоставлены с имеющи­мися данными по определению абсолютного возраста пород, вскрытых в их пределах. *

Рельеф современной поверхности архейско-протерозойского фунда­мента (см. рис. 52) построен по данным глубокого бурения и интерпре­тации материалов аэромагнитной съемки, сейсморазведки и электро­разведки, по отметкам абсолютной высоты. Всего для построения этого рельефа учтены результаты бурения 450 скважин, а также данные вы­числений глубин залегания фундамента по геофизическим материалам в 1000 точках.

Распределение скважин и геофизическая изученность площади крайне неравномерны, а потому достоверность изображенного рельефа на разных участках различна.

Все выделенные в пределах погруженных склонов Балтийского щита разломы по степени их обоснованности разделены на две группы: достоверные и предполагаемые. К достоверным отнесены разломы, уста­новленные бурением или прослеженные по данным нескольких геофизи­ческих методов и сопровождаемые при этом разломами или флексурами в осадочном чехле. Разломы, установленные только по геофизическим данным, отнесены к предполагаемым.

Осадочный чехол. При анализе тектоники осадочного чехла исполь­зованы разрезы свыше тысячи ста буровых скважин, из которых около 450 достигли кристаллического фундамента, материалы изучения не­скольких сотен естественных обнажений и десятков карьеров и шахт, результаты морфометрических построений и другие материалы.

В разрезе осадочного чехла отчетливо выделяется несколько толщ, каждая из которых формировалась при своеобразном тектониче­ском режиме и поэтому отличается от других толщ присущими только ей структурными особенностями. Каждый этап тектонического развития неизменно завершался региональным подъемом земной коры и денуда­цией, вследствие чего указанные толщи разграничены структурно-дену­дационными поверхностями.

Толщи, расположенные между двумя структурно-денудационными поверхностями и включающие образования нескольких групп или си­стем, выделяются в структурные ярусы. В структурные подъярусы вы­делены толщи, также ограниченные структурно-денудационными по­верхностями, но объединяющие образования только одной системы.

А. П. Саломоном и Г. И. Егоровым (1967 г.) в осадочном чехле се­веро-западной окраины Русской плиты были выделены пять структур­ных ярусов, из которых четыре распространены на рассматриваемой территории. Один из них - вологодский разделен на три подъяруса.

Для всех структурных ярусов и подъярусов в исторической после­довательности были установлены: тектонический режим их формирова­ния, палеоструктурные особенности и те изменения, которые возникли при воздействии последующих тектонических процессов на уже сфор­мированные структурные комплексы. В каждом структурном ярусе или подъярусе была выбрана опорная маркирующая поверхность, обычно- подошва стратиграфического горизонта, расположенного наиболее близко к основанию структурного яруса или подъяруса: котлинского го­ризонта вендского комплекса, балтийской серии нижнего кембрия, вол­ховского горизонта ордовика, старооскольского горизонта среднего и снетогорских слоев верхнего девона, окского надгоризонта карбона. От­носительно этих поверхностей произведены палеотектонические рекон­струкции. По абсолютному положению указанных поверхностей и подо­швы возрастных тектонических подразделений характеризуется совре­менная структура разреза.

Карты изопахит структурных ярусов и подъярусов дают возмож­ность судить о палеоструктурных перестройках, о площадях преимуще­ственного погружения или воздымания территории в различные интер­валы времени. Сопоставление карт изопахит с гипсометрическими кар­тами позволяет проследить историю структурного развития отдельных частей разреза и региона в целом.

Анализ распределения мощности структурных подразделений и гип­сометрического положения маркирующих поверхностей позволил обна­ружить довольно многочисленные, линейно ориентированные зоны вер­тикальных нарушений в осадочном чехле, подтвержденные элементами гидрографической сети, интенсивной трещиноватостью горных пород, а также разрезами и контурами геологической карты.

Изучение естественных и искусственных обнажений позволило вы­явить ряд пликативных и дизъюнктивных проявлений тектоники и ис­следовать трещиноватость горных пород, которая является чрезвычайно­чутким индикатором нарушения моноклинального залегания слоев.

Структурно-геоморфологические построения дали возможность ус­тановить связь между геологической структурой и современным релье­фом;^ анализ спрямленных элементов гидросети позволил выявить зоны новейших вертикальных нарушений. »

Главной причиной, определяющей условия формирования и основ­ные изменения структуры осадочного чехла, являются движения кри­сталлического фундамента. Представления об относительных перемеще­ниях фундамента получены путем реконструкции его поверхности для

начала котлинского и балтийского времени, ордовикского периода, сред­недевонской и верхнедевонской эпох.

Последовательное изменение формы поверхности фундамента по­зволяет судить о направлении и характере движений в определенные" отрезки геологического времени.

Структурно-денудационные поверхности, возникшие в заключитель­ные моменты тектонических перестроек, отчетливо отражают направле­ние движений, при которых формировался геологический разрез в пред­шествующее время. Показанное на той же карте распространение на­легающих на них отложений поясняет тектонический режим, обусловив­ший ход новой трансгрессии. Рельеф структурно-денудационных поверх­ностей строился аналогично рельефу кристаллического фундамента, но реконструкции каждый раз производились относительно подошвы бли­жайшего маркирующего горизонта в перекрывающих отложениях. Та­ким способом были построены досреднекембрийская, додевонская и до- визейская структурно- денудационные поверхности.

Анализ полученных данных показал, что, видимо, только главные формы древних структурно-денудационных поверхностей непосредствен­но обусловлены наиболее крупными палеоструктурами. Однако недоста­ток фактического материала затрудняет однозначное решение этого во­проса, тем более, что для современной поверхности характерна вполне определенная связь между относительно небольшими по размерам фор­мами рельефа и геологической структурой.

Тектоническая карта (см. рис. 53) дает общее представление о тек­тонике осадочного чехла. На ней показаны площади выхода структур­ных ярусов и подъярусов на дочетвертичную поверхность, а для одного (архангельского) яруса, кроме того, его распространение на глубине.. Изогипсами изображена структура осадочного чехла по подошве яру­сов и подъярусов.

На карте выделены также зоны вертикальных нарушений и сопро­вождающие их локальные структуры, участки усложненной трещинова­тости горных пород и выявленные морфологически зоны новейших вертикальных нарушений. В любой точке карты можно определить общую мощность осадочного чехла и глубину залегания отдельных структурных частей разреза, а также установить принадлежность дан­ного участка к той или иной структурной форме, увидеть его располо­жение относительно разрывных нарушений.

Сопоставление тектонических карт кристаллического фундамента и осадочного чехла (см. рис. 51 и 53), карты рельефа кристаллического фундамента (см. рис. 52), геологических и палеоструктурных разрезов (см. рис. 54) позволяет сравнить элементы тектоники доплатформенного периода развития со строением осадочного чехла и увидеть отражение новейших тектонических движений, т. е. проследить связь между текто­никой прошлого, современным строением территории и новейшими дви­жениями земной коры.

Возьмем атласы и найдем тектоническую карту мира. Основные знаки тектонической карты показывают время образования горно-складчатых областей (завершающей стадии геосинклинального цикла развития), либо возраст фундамента платформы.

На тектонической карте первый условный знак (красный цвет) показывает щиты и фундаменты древних платформ раннепротерозойского возраста, образованные в карельский тектонический цикл. Породы на этих территориях формировались в течение архея и раннего протерозоя.

Второй знак отражает платформы и щиты байкальского цикла (малиновый цвет), которые образовались в позднем протерозое.

Третий знак (серо-синяя окраска территорий) указывает на складчатые области палеозоя раннего и фундаменты молодых платформ, которые появились в раннем палеозое в результате каледонского цикла развития земной коры. Эти складчатые области в последующие эры превратились в складчато-разрывные под влиянием расколов эпигеосинклинального и эпиплатформенного орогенезов.

Четвертый знак (коричневая окраска) соответствует герцинскому циклу развития позднего палеозоя, когда формировались новые горно-складчатые области, превращенные затем в складчато-разрывные области, либо в фундаменты молодых платформ.

Пятый знак (зеленая окраска) указывает на мезозойскую эру и киммерийский тектонический цикл, когда образовались крупнейшие горно-складчатые области. Только в отдельных местах начали формироваться фундаменты молодых платформ или складчато-разрывные области.

Шестой знак отражает разрывные и надвиговые области альпийского цикла (оранжевая окраска), районы островных дуг той же кайнозойской эры показаны желтым цветом.

На карте используются ряд дополнительных знаков. Дополнительный знак в виде точек указывает на формирование осадочного чехла платформы. Дополнительный знак красного штриха показывает современные разрывные движения, проявляющиеся в виде землетрясений и формирующие структуру разрывной области.

В архее и раннем протерозое были образованы фундаменты следующих древних платформ и щитов: Северо-Американской с Канадским и Гренландским щитами, Восточно-Европейской с Балтийским и Украинским щитами, Сибирской с Анабарским и Алданским щитами, Африканской, Южно-Американской, Индостанской, Китайской, Австралийской и Антарктической с большой группой щитов.

Структуры позднего протерозоя: фундаменты Бразильской, Аравийской, Центрально-Австралийской и севера Западно-Сибирской платформ; складчатые области – Енисейско-Байкальская, Тимано-Печорская, Центрально-Китайская, Северо- и Восточно-Гренландские, Центрально- и Восточно-Африканские, Северо-Европейская.

Структуры раннего палеозоя: молодые платформы - Патагонская и Восточно-Австралийская, в южной части Западно-Сибирская; складчатые области – Северо-Аппалачская, Британская, Скандинавская, Шпицберген, Алтае-Саянская, Юго-Восточной Азии, Казахстано-Северо-Тяньшанская.

Структуры позднего палеозоя: молодые платформы – Мексиканская, Пиринейская, Западно-Европейская, Туранская, в западной и восточной частях Западно-Сибирская, Монгольская; складчатые области – Южно-Аппалачская, Северного архипелага, Гарца, Новоземельско-Уральская, Алтае-Монгольская, Южно-Тяньшанская, Центрально-Тибетская, Алжирская, Капская, Восточно-Австралийская.

Структуры мезозоя: складчатые и складчато-разрывные области – Аляскинско-Кордильерская, Колымско-Чукотская, Арктическая, Амурско-Сихотэ-Алиньская, Северо- и Южно-Тибетские, Малакка-Индокитайская, острова Калимантан; поддвиго-надвиговая Верхоянская область. Структура поддвиго-надвиговая определяется на континенте на границах литосферных плит по наличию краевого прогиба (Предверхоянский) и низменности, параллельных хребту горной надвиговой зоны (Верхоянский антиклинорий, рис. 55). В складчато-разрывных областях нет крупного краевого прогиба-низменности, параллельного горному хребту.

Структуры кайнозоя: складчато-разрывные области – Скалистых гор, Центрально-Американская, Пиринейская, Апеннинская, Балканская, Малоазиатская, Памирская, Иранская, Индокитайская, Атласская, Камчатская, Сахалинская, Западно-Антарктическая; поддвиго-надвиговые области – Алеутская, Курильская, Японская, Филиппинская, Новогвинейская, Новозеландская, Зондская, Загроса, Гималайская, Антильская, Андская.


Введение

Цели и задачи работы:

1. Обучение комплексному анализу геологической карты, построение по ней производных карт и схем (орогидрографической, тектонической и др.), профильных геологических разрезов;

2. Подготовка к прохождению геологической практики и обучению составления геологических отчетов и графической документации;

3. Обучение прогнозирования площадей, перспективных для поиска полезных ископаемых. Умение читать и анализировать геологическую карту - значит умение охарактеризовать:

1. Топографию (рельеф) площади карты (орогидрографический анализ);

2. Последовательность и характер напластования горных пород отдельных стратиграфических комплексов (стратиграфический анализ);

3. Тектоническое строение и структурные формы района (структурный и тектонический анализ);

4. Генетическую связь между рельефом, геологическим строением и новейшими тектоническими движениями (геоморфологический анализ).

Обобщением всех полученных данных является реконструкция истории геологического развития района. Изучение геологической ситуации, отображенной на геологической карте, позволяет сделать заключение о перспективах открытия на изучаемой территории месторождений полезных ископаемых, в том числе и оценить перспективы их нефтегазоносности. Чтение геологических карт требует знания не только по курсу структурной геологии и геологического картирования, но и по курсам топографии, общей и исторической геологии, петрографии и др. Данные карты, по которой проводилось изучение: карта №22, масштаб 1:100000, в 1см - 1км, автор Максимов А.А., 1970 год издания.

Орогидрография

В орогидрографическом отношении территория разделена на две части -Юго-восточную среднегорную и северо-западную равнинную. Максимальные отметки расположены на юго-востоке: 1454м, г.Нож, а минимальные на севере территории: 132,4м в долине р. Ирша.

В среднегорной части территории выделяется горный хребет Восточный. Максимальная отметка: 1367,2м. Длина хребта более 15км. В низкогорной части исследуемого региона наблюдается два горных хребта. Первый, расположен на юге, хребет Становой, а второй, расположен на востоке, хребет Луговой.

На данной геологической карте можно выделить несколько водоразделов расчлененных реками, расположенными с севера на юг. В исследуемом регионе наблюдается большое количество рек и временных потоков. На карте хорошо просматривается река Белая, которая течет с юго-востока на юго-запад. У нее есть много притоков, такие как р.Каменка, р.Смолка, р.Томь, р.Красная. Сама река обладает большой извилистостью.

Река Быстрая (протяженностью около 30 км) и Богатая (протяженностью около 20км), текут с юга на север. У реки Быстрая наблюдается много притоков, одним из которых является р.Ключевая. Длина реки превышает 20 км. Не территории наблюдается еще несколько рек, Коломак с притоком р.Мерла и Берестовая с притоком р.Ингулец. Все эти реки текут с юга на север и характеризуются значительной извилистостью.

Данный регион очень хорошо освоен. На карте отмечено большое количество населенных пунктов. На равнинной части территории сосредоточено большинство населенных пунктов: Хутора, Овражки, Юрьевка, Калиновка, Малиновка, Маковка, Лужки, Згуровка, Шишаки. На низкогорной части территории выделяется так же большое количество населенных пунктов: Сосница, Ключи, Татаркино, Нида, Елкино, Борисполь, Дорохово, Терновка, Шаровка, Чернухи. На среднегорной части отмечено два населенных пункта: Каменка и Выселки.

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемая территория очень хорошо освоена и благоприятна для жизнедеятельности.

Стратиграфия

Исследуемый район сложен отложениями мезозойской и кайнозойской группы.

Мезозойская группа (Mz).

Мезозойские отложения включают в себя юрскую и меловую системы пород, широко развитые в юго-восточной части региона на горных хребтах. Толщина осадкообразования 3200 метров.

Юрская система (J). Юрские образования представлены в изучаемом регионе только верхним отделом.

Верхний отдел (J 3). В районе исследования, разделения на яруса в данном отделе не представлено. Отдел представлен отложениями, мощностью более 550метров. Выход пород на поверхность наблюдается, как правило, в ядрах антиклинальных складок. Накопившиеся осадки представлены светло-серыми грубослоистыми известняками с прослоями серых глин.

Меловая система (K). Меловые образования представлены двумя отделами: нижним и верхним. Общая мощность осадкообразования меловой системы составляет 2700метров.

Нижний отдел (К 1). В исследуемом разрезе он представлен неокомским, аптским и альбским ярусами.

Неокомский ярус (K 1 nc). Неокомские отложения слагают главным образом всю юго-восточную часть территории, также в небольшом количестве они наблюдаются и в северо-восточной части. Они залегают согласно на юрских отложениях. Мощность осадкообразования составляет 700метров. Представлены отложениями, ритмично чередующимися серыми песчаниками, желтыми мергелями и известковыми аргиллитами.

Аптский и альбский ярусы (K 1 ap+al). Эти отложения выходят на поверхность в юго-восточной и северо-восточной частях. Залегание пород согласное. Мощность осадкообразования составляет 350метров. Накопления представлены массивными светло-серыми песчаниками с линзами аргиллитов и алевролитов.

Верхний отдел (К 2). Верхний отдел меловой системы представлен сеноманским, туронским, сенонским и датским ярусами.

Сеноманский и туронский ярусы (K 2 cm+t). Отложения ярусов развиты в юго-восточной и северо-западной части исследуемой территории. Накопившиеся отложения залегают согласно на более древних породах. Осадкообразование представлено ритмичными чередованием серых слоистых песчаников, известняков и мергелей. В нижней части - прослои серых аргиллитов. Мощность этих отложений составляет 600метров.

Сенонский ярус (K 2 sn). Сенонские отложения развиты в северо-восточной, юго-западной частях исследуемого региона. Мощность осадконакопления составляет 425метров. Породы залегают согласно. Отложения составлены черными аргиллитами и мергелями. В основании - горизонт черных кремнистых аргиллитов.

Датский ярус (K 2 d). Отложения этого яруса наблюдаются в данном регионе на незначительных участках территории, как правило в виде останцов. Наблюдаются в юго-западной и северо-восточной частях региона. Породы залегают согласно. Накопившиеся осадки представлены серыми пластинчатыми глинами с линзами песчаников и алевролитов. Мощность которых составляет около 375метров.

Кайнозойская группа (Kz).

Кайнозойские отложения включают палеогеновую, неогеновую и четвертичную системы. Эти накопления широко развиты в северо-западной, и незначительно в юго-западной части территории. Отложения находятся на равнинном рельефе.

Палеогеновая система (Р). Палеогеновые образования представлены в изучаемом регионе всеми отделами, т.е. палеоценом, эоценом и олигоценом. Общая мощность составляет 1400метров.

Палеоцен (Р 1). Палеоценовые отложения развиты, в основном, в северо-восточной части и приурочены к равнинному рельефу. Отложения залегают на более древних породах со стратиграфическим несогласием (наблюдается размыв). Осадконакопление имеет мощность 1100метров. Эти отложения разбиваются на две пачки пород. Первую пачку составляют галечный и гравийный конгломераты с галькой кристаллических пород. Во второй пачке наблюдаются конгломераты и песчаники с редкими прослоями алевролитов и глин.

Эоцен (Р 2). Отложения эоценового отдела залегают на более древних породах согласно. Накопленные осадки этого отдела наблюдаются в северо-восточной части территории. Сложены отложения серыми массивными песчаниками с прослоями серых глин. В нижней части - переслаивание песчаников и алевролитов с растительными остатками. Мощность осадкообразования составляет 850метров.

Олигоцен (Р 3). Олигоценовые отложения занимают незначительную часть равнинного рельефа. Они наблюдаются только в северо-восточной части. Залегание пород согласное. Отложения составлены серыми слоистыми песчаниками, красными мергелями и пластичными глинами. Эти песчаники являются газоносными. Мощность осадконакопления 600метров

Неогеновая система (N). Отложения неогеновой системы составляют значительную часть равнинного рельефа. Общая мощность отложений более 900метров. Представлена система миоценовым и плиоценовым отделами.

Миоцен (N 1). Миоценовые отложения развиты в северо-восточной части в незначительном количестве. Залегание пород согласное. Мощность осадконакопления более 500метров. Отложения представлены коричневыми пластичными глинами с линзами и кристаллами соли и гипса.

Плиоцен (N 2). Плиоценовые отложения слагают почти всю северо-западную часть. Залегание пород на более древних со стратиграфическим несогласием. Эти осадконакопления представлены серо-желтыми песчанистыми известняками, в основании лежат белые рыхлые песчаники и пески. Мощность слагающих отложения пород 400метров.

Четвертичная система (Q). Четвертичные отложения представлены в исследуемом регионе верхнее четвертичными отложениями и современными отложениями, которые распространены в долинах рек. Представлены эти четвертичные отложения аллювиальными супесями, аллювиальными песками и гальками. Четвертичные отложения занимают большую часть исследуемой территории и, а основном, располагаются на равнинном рельефе.

Тектоника

Рассматриваемая территория относится к складчатому тектоническому типу структуры земной коры. По вертикальному разрезу выделяется 1 структурный этаж. Все породы, присутствующие на карте, смяты в складки.

Тектонический надвиг имеет сложное залегание автохтонной и аллохтонной частей структур, то есть древние породы надвинулись на более молодые тощи.

В юго-восточной части наблюдается крупный волнистый надвиг с перемещением пород на многие десятки километров. Сместитель надвига здесь сложен раздробленными породами. В аллохтонной части залегают породы мелового времени. В окрестностях надвига широко распространены небольшие сдвиги. Эрозионные окна представлены отложениями неокомского яруса меловой системы. Они имеют размеры от 1 до 3 км. Залегание складок, слагающих эрозионные окна опрокинутое и наклонное (опрокинутое составляет 70 0 , а наклонное от 15 0 до 30 0).

Вся северо-западная часть имеет залегание автохтонной части структуры. Она сложена более молодыми породами. Это отложения, в основном, палеогеновой системы (центральная часть) и неогеновой системы. В этой части можно выделить подэтаж (отложения миоцена залегают наклонно, около 10 0) по отношению к отложениям плиоцена. Останцы представлены отложениями меловой системы верхнего отдела, в основном породами датского яруса. Останцы наблюдаются в незначительном количестве. Первое в северо-восточной части, а второе в юго-восточной. Размер первого 2 км, залегание наклонное 50 0 , а второго 4 км и породы залегают под углом 70 0 .

Северо-западная часть имеет платформенное залегание. Сложено неогеновыми породами, рельеф равнинный. В дельтах рек залегают четвертичные породы. Здесь наблюдаются в основном синклинальные складки.

В изучаемом регионе наблюдается серия линейных складок. Складки имеют значительные углы падения крыльев (в основном от 20 0 до 70 0). Встречаются складки с вертикальным углом наклона 80 0 -85 0 . Часты на карте так же перевернутые залегания пород. В юго-восточной части в основном линейные складки, которые образовались в процессе надвига, при сминании пород, вследствие этого во фронтальной части в основном опрокинутые складки.

Геоморфология и новейшие структуры

Район работ характеризуется денудационно-эрозионным рельефом. Здесь происходят умеренно интенсивные вздымания, ненамного превосходящие интенсивность экзогенных процессов. На исследуемой территории формируется среднегорный рельеф с выработанными зрелыми равнинами, сравнительно широкими волнистыми междуречьями. Для региона характерен сильно расчлененный рельеф. Обратный рельеф выражается в развитии гор вдоль осей синклинальных складок, в юго-восточной части региона. В северо-западной части большая часть прямого рельефа, то есть долины соответствуют синклинальным складкам.

В структуре района выделяют 3 блока, характеризующиеся интенсивным, умеренным и слабым поднятием. Они испытывают разноамплитудные вертикальные движения.

Первый блок составляет зона интенсивного поднятия, он находится на юго-востоке данного района. Его отметки не превышают 1500 метров. В центральной части данного района выделяется второй блок, характеризующийся относительным умеренным поднятием (высоты не превышают 1000метров). Зона слабого поднятия находится на северо-западе данной территории. Этот блок относительно слабых поднятий. Отметки этой зоны менее 500метров. Границей между зонами интенсивного и умеренного поднятия является разрыв, показанный на карте. Древний разрыв активен и в новейшее время.

Таким образом, учитывая стратиграфическую колонку, можно сказать, что формирование рельефа с неравномерным разрушением поверхности земной коры экзогенными процессами происходит в те периоды, когда наблюдаются устойчивые тектонические поднятия и, следовательно, на территории устанавливаются континентальные условия (суша). На границе меловой системы верхнего отдела и палеоцена прослеживается первое четкое поднятие. На границе миоцена, плиоцена наблюдается второе четкое поднятие, с которым связано самое активное складкообразования, в это же время сформировался надвиг. Меловые породы, слагающие аллохтон, начали надвигаться на палеогеновые. Вследствие этого движения породы сминались в вытянутые линейные складки, в северо-западной части сохранились брахиморфные складки.

История геологического развития

Геологическую историю территории, изображенной на карте №22, можно проследить с верхнеюрской эпохи, так как самыми древними породами являются грубослоистые известняки с прослоями мергелей верхнего отдела юрской системы. Данные осадки относятся к глубоководным фациям. В это время происходили поднятия земной коры и существовал морской бассейн.

В неокоме, глубоководный бассейн сменяется на мелководный, происходит чередование песчаников и аргиллитов.

В апт-альбском времени осадконакопление замедляется, территория развивается стабильно в условиях мелководного бассейна, накапливаются песчаники с линзами аргиллитов и алевролитов.

В сеноман-туронское время скорость осадконакопления увеличивается, начинается погружений территории, которое продолжалось до сенона. Здесь накапливаются как аргиллиты, так и известняки, мергели и песчаники.

Породы палеоцена несогласно залегают на более древних породах датского яруса, происходит резкое накопление осадков, так как мощность достигает 1000-1200 метров. В это время накапливаются галечные и гравийные конгломераты с галькой кристаллических пород, территория поднимается до уровня моря. Далее вплоть до миоцена стабильное осадконакопление, прослеживается медленное опускание территории, к середине миоцена происходит накопление фаций мелкого моря, пластинные глины с линзами и кристаллами соли и гипса

Породы плиоцена залегают несогласно на отложениях миоцена, на границе плиоцена и миоцена происходит резкое поднятие территории до уровня моря, накопление песчаников и песков. Для этого времени характерно наиболее активное складкообразования. Формируется надвиг, меловые породы, надвигаясь на палеогеновые сминаются в вытянутые линейные складки. Во фронтальной части надвига, в результате движения пород, прослеживается опрокидывания складок. Сейчас в четвертичное время происходит подъем территории, причем северо-западная часть поднимается медленнее юго-восточной. Вследствие этого на юге формируется горный расчлененный рельеф, а на севере равнинный. На равнинах протекают реки, в долинах рек накапливаются четвертичные осадки.

Полезные ископаемые

Полезными ископаемыми на данной территории являются газ, а также песчаники и глины для производства строительных материалов.

Перспективы нефтегазоносности обнаружены только в отложениях мела (по данным пробуренных скважин). Покрышкой для данного месторождения служат отложения юры (красные глины). Данное месторождение приурочено к антиклинальной складке на севере-западе территории.

Прогнозируемые залежи строительных полезных ископаемых приурочено к меловым отложениям на юго-востоке изучаемой территории (глины, песчаники).

А так же возможна добыча (Сo,Sn,W,…) в зонах метасоматоза, скорее всего лучший способ добычи этих полезных ископаемы карьерный, но думаю возможен и шахтным способом.

Схема перспектив полезных ископаемых изображена на рис.

Заключение

геологический земной кора тектонический

В данной работе я исследовал территории и установил, что изучаемая местность делится на два типа рельефа: низкогорный и равнинный. Также я определил, что данная территория делится на три тектонических типа структур земной коры: платформенный, складчатый и переходный. В ходе исследований были выявлены новейшие разломы, синклинали и антиклинали.

Моя основная задача сводилась к оценке перспектив нефтегазоносности данной территории. На севере данной территории есть перспективы для поисков газа в олигоценовых отложениях.

В результате выполнения данной работы, я закрепил знания по структурной геологии, и развил приобретенные навыки анализа геологической карты. А также научился использовать данные геологической карты для целого ряда обобщений.

Используемая литература

1.А.В.Мацера, Л.В.Милосердова, Ю.В.Самсонов. Курсовой проект по структурной геологии.

Размещено на сайт

Подобные документы

    Суть комплексного анализа геологической карты, основы орогидрографии, стратиграфия и тектоники. Прогнозирование площадей, перспективных для поисков полезных ископаемых, оценка их нефтегазоносности, реконструкция истории геологического развития района.

    контрольная работа , добавлен 11.04.2012

    Вещественный состав Земной коры: главные типы химических соединений, пространственное распределение минеральных видов. Распространенность металлов в земной коре. Геологические процессы, минералообразование, возникновение месторождений полезных ископаемых.

    презентация , добавлен 19.10.2014

    Основные типы земной коры и её составляющие. Составление скоростных колонок для основных структурных элементов материков. Определение тектонических структур земной коры. Описание синеклиз, антеклиз и авлакоген. Минеральный состав коры и горных пород.

    курсовая работа , добавлен 23.01.2014

    Описание геологического строения данной местности: составление физико-географической характеристики, геологического разреза, орогидрографической и структурно-тектонической схем, изучение литологии территории, исследование наличия полезных ископаемых.

    реферат , добавлен 24.04.2010

    Оценка рельефа местности, положения крупных водоразделов и водотоков. Геологическое строение района реки Кая. Интрузивные образования и тектонические структуры. Определение возраста осадочных толщ, границ интрузивных тел и метаморфического комплекса.

    реферат , добавлен 26.02.2015

    Краткое описание точек геологических наблюдений, полученных при геологической съемке территории рек Сомня и Амгунь. Составление рабочей геологической карты, геологических разрезов, сводной стратиграфической колонки, карты фактического материала.

    контрольная работа , добавлен 07.01.2013

    Полезные ископаемые как фактор экономического состояния территории. Классификация и сравнительная характеристика полезных ископаемых на территории Еврейской Автономной Области, их геологическое развитие, история освоения, разведка, использование и добыча.

    курсовая работа , добавлен 11.05.2009

    Экономико-географическая, структурно-тектоническая, геологическая характеристика района. Описание его рельефа, ориентировки основных элементов в пространстве, гидрографии, стратиграфии и литологии, полезных ископаемых. История развития краевых прогибов.

    курсовая работа , добавлен 06.04.2010

    Строение Земной коры материков и океанических впадин. Тектонические структуры. Литосферные плиты Земли и типы границ между ними. Зоны активного разрастания океанического дна. Рифтогенез на дивергентных границах. Рифтогенез на дивергентных границах.

    презентация , добавлен 23.02.2015

    Почва - рыхлый поверхностный слой земной коры. Результаты антропогенного воздействия на нее. Биотехнология охраны земель и мероприятия по защите их от эрозии. Ресурсы полезных ископаемых в недрах. Государственный кадастр месторождений полезных ископаемых.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http :// www . allbest . ru /

Курсовая работа

по структурной геологии

Анализ геологической карты и карты тектонической структуры

Введение

Курсовой проект подводит итоги изучения важнейшей части курса структурной геологии, посвященной формам залегания горных пород и способам их изображения на геологических и тектонических картах и разрезах. Он способствует развитию умения свободного чтения геологических карт и использования собранного материала для разностороннего теоретического анализа.

Основная цель курсовой работы закрепить знания по структурной геологии и развить приобретенные навыки анализа геологической карты и карты тектонической структуры. Работа преследует также цель научить использовать данные геологической карты для целого ряда обобщений.

Для анализа геологических карт необходимо уметь определять возрастную последовательность осадочных, метаморфических и магматических горных пород и установить формы их залегания; выявить и определить виды поверхностей несогласий, проанализировать их значение для геологической истории данной территории; выделить наиболее характерные формации горных пород и проанализировать их связь с тектонической структурой и геологической историей; с учетом возраста, состава и мощностей выделяемых стратиграфических подразделений и их изменений по простиранию, а также на основе анализа тектонической структуры установить главные структурные элементы района и дать его тектоническое районирование; уметь определить возраст магматических образований, а также установить, к какой тектонической эпохе относятся магматические комплексы изучаемой территории; уметь описать тектоническую структуру и наметить главные этапы ее формирования; проанализировать геологическую историю района и сделать основные выводы о закономерностях и взаимосвязях важнейших геологических событий, привлекая знания, полученные из курсов исторической и структурной геологии.

При решении поставленных вопросов используется ряд методов: анализ геологических границ на карте, историко-геологический и палеотектонические методы, анализ последовательности напластования, метод анализа перерывов и несогласий, метод изучения фаций, метод изучения мощностей, формационный анализ и другие методы.

При выполнении данной курсовой работы использовалась северная часть учебной геологической карты №23 масштаба 1:50000 1984 года составления.

1. Рельеф и речная сеть

1.1 Рельеф

На изученной территории выделяются два типа рельефа - среднегорный и низкогорный. Наиболее низкие высотные отметки - 640 м, наиболее высокие - 1400 м. Максимальное превышение составляет 760 м.

Преобладает низкогорный рельеф, он занимает около 65 - 70% площади района. Максимальное превышение здесь 360 м.

Высокогорный рельеф занимает 30-35% площади всей территории, максимальное превышение - 400 м.

Рельеф приурочен к выходам пород неогена, палеогена, мела и юры.

1.2 Речная сеть

Всю изученную территорию занимает бассейн реки Белая, образованной двумя крупными притоками, сливающимися на юго-западе района. Река представлена главным руслом и множеством притоков. Направление течения реки - на северо-восток, русло слабо меандрировано.

Левые притоки имеют направление течения на юг, правые - в основном на север.

Из крупных притоков можно отметить также горный ручей Плишка и ручей Мутный, находящиеся в восточной и северо-восточной частях района.

Ширина поймы р. Белая меняется от 1 км до 100 м, причем увеличение площади поймы происходит по направлению течения, т.е. на северо-восток. Пойма в долине Мутного ручья имеет ширину до 1,5 км. Высота террас до 40 м. Пойма и террасы сложены аллювиальными галечниками и песками

1.3 Стратиграфия

На изученной территории представлены породы юрской, меловой, палеогеновой и неогеновой систем. Юрская, меловая и палеогеновая система сложены осадочными толщами, неогеновая система представлена вулканогенно-осадочными породами.

Юрская система.

Отложения юрской системы распространены на небольшой по площади территории в западной и северо-западной частях изученного района.

Известны отложения средней и верхней юры.

Средний отдел.

Породы среднего отдела юрской системы получили распространение только в так называемых тектонических клиньях, образованных крупными разломами и находящимися на северо-западе территории.

Толща сложена красными глинами с присутствием мергелей известняков, имеет мощность более 270 м.

Верхний отдел.

Представлен отложениями титонского яруса.

Титонский ярус.

Отложения титонского яруса верхней юры известны в пределах тектонических клиньев, распространены более широко, чем породы средней юры и представлены красными известняками. На нижележащих породах отложения титонского яруса залегают согласно. Мощность всей толщи 300 м.

Меловая система.

На изученной территории меловая система представлена двумя отделами - верхним и нижним. Отложения этой системы распространены на северо-западе и юго-западе территории.

Нижний отдел.

Представлен полянской свитой.

Полянская свита.

Отложения Полянской свиты распространены не широко, наблюдаются только на северо-западе территории, в основном в районе населенного пункта Юрьевка и представлены песчаниками. Мощность толщи более 600 м.

Толща залегает на нижележащих породах несогласно, контакт с нижележащими юрскими породами прослеживается по глубинному разлому.

Верхний отдел.

Представлен льютской свитой.

Льютская свита

Отложения льютской свиты тянутся с северо-запада на юго-восток территории, пересекая р. Белая в районе населенного пункта Юрьевка; небольшой выход пород наблюдается также на юго-западе.

Толща сложена песчаниками и ритмично чередующимися мергелями и глинами, ее мощность 280 м. На нижележащих породах полянской свиты верхнемеловые породы залегают согласно, с юрскими отложениями контакт прослеживается по разлому.

Палеогеновая система.

На изученной территории палеогеновая система представлена всеми тремя отделами. Породы этой системы распространены довольно широко, наблюдаются они на западе и юго-западе района.

Нижний отдел.

Отложения нижнего палеогена развиты наиболее широко и известны в основном на юго-западе территории. Представлены они ритмично чередующимися алевролитами и голубыми, красными и зелеными глинами. Мощность всей толщи 320 м. На нижележащих верхнемеловых породах залегают согласно.

Средний и верхний отделы.

Нерасчлененные средний и верхний отделы представлены лумшорской свитой. Верхний отдел представлен петровской свитой.

Лумшорская свита.

Отложения лумшорской свиты распространены довольно широко и тянутся с запада на юг территории. Представлены они ритмичным чередованием алевролитов, аргиллитов и мергелей. Мощность толщи 500 м. Контакт с нижележащими отложениями нижнего отдела палеогена согласный.

Петровская свита.

Отложения петровской свиты тянутся с запада на юг территории и представлены черными кремнистыми мергелями, аргиллитами и известняками. Мощность слоя 440 м. На нижележащих породах лумшорской свиты залегают согласно.

Неогеновая система.

Неогеновая система представлена двумя отделами - нижним, миоценом, и верхним, плиоценом. Отложения неогена широко распространены в районе и представлены как осадочными, так и вулканогенно-осадочными породами.

Сложен толщами осадочных пород, распространенных на севере, востоке и юго-востоке территории. Выделяются три свиты: дусинская, черникская и Михайловская.

Дусинская свита.

Отложения дусинской свиты распространены не широко и тянуться по южной окраине миоценовых отложений с северо-запада на юго-восток. Породы обломочные - конгломераты, гравелиты и песчаники, общей мощностью более 520 м. Контакт с нижележащими мезозойскими и палеогеновыми отложениями прослеживается по крупному глубинному разлому.

Черникская свита.

Отложения черникской свиты развиты наиболее широко из всех пород миоцена. Они занимают всю площадь на севере, востоке и юго-востоке района. Представлены гравелитами, песчаниками и глинами с прослоями бурых углей. Мощность всей толщи 480 м. На нижележащих породах дусинской свиты залегают согласно.

Михайловская свита.

Породы михайловской свиты известны на северо-западе, северо-востоке и востоке изученной территории. Представлены они конгломератами, песчаниками и глинами с прослоями липаритовых туфов общей мощностью 400 м. Контакт с нижележащими отложениями черникской свиты согласный.

Верхний отдел неогеновой системы представлен на изученной территории вулканогенно-осадочными породами. Выделяются три подотдела: нижний, средний и верхний. Нижний и средний отделы - нерасчлененные и представлены отложениями быстринской свиты.

Быстринская свита.

Отложения быстринской свиты известны в основном в центральной части района. Представлены они толщей липаритовых игнимбритов мощностью более 700 м, залегающих с угловым несогласием отложениях миоцена и мезозоя.

Средний плиоцен. ,

В среднем плиоцене известны толщи дацитовых лав , распространенных на небольших площадях на востоке и северо-востоке территории и имеющих мощность 85 м. Также известны андезитовые лавы, распространенные в центральной и восточной частях района. В их толще встречаются фациальные замещения туфами и туфобрекчиями. Мощность толщи 250 м. Характер взаимоотношений друг с другом и с подстилающими - угловое несогласие.

Верхний плиоцен.

Отложения верхнего подотдела плиоцена распространены на востоке территории и тянутся с юга на север. Представлены андезито-базальтовыми лавами, мощность которых 80 м.

2. Интрузивные образования

2.1 Плиоценовые интрузивные образования

На изученной территории интрузивные образования развиты не широко и представлены единственным интрузивным телом, находящимся на западе территории. Площадь его 0,75 км2, в плане имеет узкую, шириной 250 м, вытянутую форму. Сложено гранит-порфирами.

По размерам интрузивное тело относится к мелким; по особенностям строения его можно отнести к дайкам.

Дайка датируется плиоценом и имеет секущий контакт с отложениями верхнего мела, с верхней юрой - контакт по разлому. (Рис.1)

Рис. 1 Плиоценовая дайка, сложенная гранит-порфирами

Жерловые образования.

Породы жерловой фации на изученной территории представлены среднеплиоценовыми и нижне-среднеплиоценовыми образованиями, приуроченными в основном к крупному разлому.

Жерловые образования нижнего-среднего плиоцена.

Известны на юге территории, в районе истоков руч. Плишка. Всего в районе насчитывается 4 тела. В плане они имеют вытянутою овальную форму, площадь их от 1 км2 до 0,7 км2. Сложены липаритовыми игнибритами, по особенностям строения относятся к неккам.

Они прорывают отложения быстринской свиты плиоцена и перекрываются среднеплиоценовыми толщами.

Рис. 2 Жерловые образования нижнего-среднего плиоцена.

Жерловые образования среднего плиоцена

Известны 4 тела на северо-западе территории, в районе южнее населенного пункта Юрьевка и на северо-востоке территории. Имеют в плане вытянутую овальную форму.

Площадь меньшего из них - 0,3 км2, остальных - около 0,75 км2. Сложены дацитами и по особенностям своего строения относятся к неккам. Тела, находящиеся в центре района, прорывают мезозойские отложения и отложения быстринской свиты. Перекрывается одно из тел андезито-базальтами среднего плиоцена.

Рис. 3 Жерловые образования среднего плиоцена

Рис. 4 Жерловые образования среднего плиоцена

Тектоника.

По условиям залегания и магматизму в строении района выделяются среднеальпийский геосинклинальный и позднеальпийский орогенный структурные этажи.

Среднеальпийский геосинклинальный структурный этаж.

Включает отложения от средней юры до петровской свиты верхнего палеогена, смятые в линейные складки. Развит на юго-западе района.

В строении этого структурного этажа выделяются следующие формации: карбонатно-терригенная, включающая отложения средней юры(красные глины, мергели и известняки); формация красных известняков титонского яруса верхней юры; формация разнозернистых песчаников полянской свиты нижнего мела; две флишевые карбонатно-терригенные формации, нижняя из которых включает отложения льютской свиты нижнего мела, а верхняя - петровской и лумшорской свит среднего и верхнего палеогена(здесь пачки итмично чередущихся мергелей, глин алевролитов, аргиллитов и известняков); флишевая терригенная формация пород нижнего палеогена(разноцветные глины и алевролиты).

Породы, слагающие среднеальпийский геосинклинальный этаж смяты в линейные складки. Оси складок тянутся с запада и северо-запада на юг, пересекая р. Белая в районе населенного пункта Юрьевка и выше по течению.

По форме замка складки округлые и гребневидные, причем гребневидную форму имеют замки складок более древних пород (меловых). По отношению осевой поверхности к горизонту складки наклонные. Углы наклона крыльев складок от до.

Среди четко видимых складок первого порядка выделяются 2 антиклинальных и 1 синклинальнальная складки.

Синклинальные складки.

Складка располагается в районе слияния двух притоков в р.Белая (рис.5), имеет длину более 7 км и ширину более 2 км.

Крылья складки сложены ритмично чередующимися карбонатно-терригенными породами нижнего и среднего палеогена, в ядре складки - флишевая толща, сложенная ритмично чередующимися породами петровской свиты верхнего палеогена.

Ось складки тянется с запада на юг. Углы наклона крыльев, и на северном крыле (углы меняются соответственно с запада к югу) и на южном крыле.

По форме замка складка округлая, шарнир погружается в юго-восточном направлении, воздымается - в северо-западном, образуя центриклинальное замыкание.

Рис. 5 Синклинальная складка

2.2 Антиклинальные складки

Одна из них располагается в северо-заапдной части территории, ее ось тянется с северо-запада на юг и, делая плавный изгиб, пересекает р. Белая в районе населенного пункта Юрьевка. Длина складки более 10 км, ширина чуть более 1 км. Крылья ее сложены ритмично чередующимися карбонатными и терригенными породами льютской свиты верхнего мела, в ядре - разнозернистые песчаники полянской свиты нижнего мела.

Северное крыло складки имеет наклон, южное.

Замок складки гребневидный, шарнир то погружается в направлении на северо-запад и на юго-восток, образуя два периклинальных замыкания, то воздымается. (Рис. 6)

Рис. 6 Антиклинальная складка, сложенная меловыми отложениями

Вторая антиклинальная складка расположена на юго-западе района. Она имеет в длину более 5 км, ширина ее до 1 км.

Крылья сложены флишевыми средне- и верхнепалеогеновыми толщами, в ядре - ритмичное чередование глин и алевролитов нижнепалеогенового возраста. Углы наклона крыльев: у южного крыла, и у северного (углы меняются в северо-западном направлении).

Замок складки округлый, на погружении шарнир образует переклинальное замыкание. (Рис. 7)

Рис. 7 Антиклинальная складка, сложенная палеогеновыми отложениями

Среди складок второго порядка можно выделить 3 синклинальные, две из которых приурочены к меловой антиклинальной складке, а одна - к палеогеновой антиклинальной складке.

Антиклинальных складок второго порядка две - одна приурочена к меловой антиклинальной складке первого порядка, вторая - к меловым отложениям, выход которых наблюдается на юго-западе района.

2.3 Позднеальпийский орогенный структурный этаж

Включает в себя отложения миоцена и плиоцена. По условиям образования и особенностям строения подразделяется на два подэтажа - верхний и нижний.

Нижний структурный подэтаж.

Включает отложения миоцена, смятые в брахиформные складки. Развит на севере и северо-востоке района.

В строении подэтажа выделяются следующие формации: нижнюю молассовую, сложенную конгломератами, гравелитами и песчаниками дусинской свиты миоцена; угленосную молассовую, включающую отложения черникской свиты и верхнюю молассовую, включающую породы михайловской свиты.

Тектоническое строение района:

Породы этого подэтажа смяты в брахиформные складки.

Крылья синклинальных складок сложены грубообломочными породами черникской и дусинской свиты миоцена, в ядре - породы михайловской свиты.

Замок округлый, углы наклона пологие, от до, причем наибольшие углы отмечены у южного крыла складки, сложенного породами дусинской свиты.

Верхний структурный подэтаж.

Включает в себя отложения плиоцена, слагающие крупную вулканическую постройку.

Липаритовы игнимбриты быстринской свиты нижнего-среднего плиоцена и дацитовые лавы среднего плиоцена слагают наземно-порфировую формацию. Андезито-базальтовые лавы, туфы и туфобрекчии среднего и верхнего плиоцена слагают андезитовую формацию.

Тектоническое строение района:

Вулканическая постройка имеет синклинальное строение.

Линии первичной полосчатости направлены к центру под пологими углами не более.

Нижне-среднеплиоценовые отложения быстринской свиты (липаритовые игнимбриты) приурочены к внедрению жерловых образований нижнего-среднего плиоцена, образуют покровы. Они распространены на большой территории в центре района и перекрывают все мезозойские и миоценовые отложения.

Дацитовые лавы среднего плиоцена слагают два небольших по площади щитовых вулкана - один на северо-западе территории, другой на - северо-востоке. Здесь характерны горизонтальные и наклонные (до) линии первичной полосчатости.

Андезитовые лавы среднего плиоцена образуют потоки с горизонтальными и наклонными (до) линиями течения.

На меньших территориях распространены андези-базальтовые лавы верхнего плиоцена. Они имеют наклонные линии течения и тянутся с юга на север.

Разрывные нарушения.

На территории изученного района присутствуют разрывные нарушения различные по типу и возрасту.

Можно выделить наклонные и вертикальные разломы.

Все наклонные разломы приурочены к зонам линейной складчатости. Они имеют продольное простирание, большую протяженность, угол наклона сместителя около, сам сместитель имеет наклон на северо-запад.

Среди разломов выделяются сбросы и взбросы.

У взбросов северо-западный блок поднят и сложен более древними породами, у сбросов северо-западный блок - опущенный, он сложен более молодыми породами.

Время образования наклонных разрывных нарушений - после накопления петровской свиты верхнего палеогена, после линейной складчатости, до накопления миоцена.

Крупный вертикальный разлом сбросового типа тянется через всю территорию района с северо-запада на юго-восток, разделяя орогенный и геосинклинальный структурные этажи, и перекрывается в южной и центральной частях плиоценовыми вулканогенно-осадочными образованиями. Северо-восточный блок, сложенный миоценовыми породами, является опущенным, а юго-западный, сложенный отложениями юры, мела и палеогена - поднятым. К этому крупному разлому местами причленяются вертикальные сбросы, образуя клинья, по которым подняты юрские отложения.

Возраст разлома - после накопления петровской свиты позднего палеогена, после линейной складчатости, до накопления миоценовых толщ. Разлом является долгоживущим и оставался тектонически активным и во время накопления миоценовых отложений.

Самые поздние разломы приурочены к эффузивным толщам плиоцена. Расположены они по берегам руч. Плишка, и представлены вертикальными сбросами, попарно образующими грабенообразные структуры.

осадочный горный тектонический геологический

3. История геологического развития района

На территории изученного района в среднеюрскую эпоху существовал геосинклинальный прогиб.

Отложения, сформировавшиеся за этот период, свидетельствуют о существовании в этом районе морского бассейна умеренной глубины с удаленной береговой линией, о чем говорит присутствующий в толще терригенный материал.

В позднеюрское время площадь морского бассейна увеличилась, береговая линия еще больше отдалилась от берега, о чем свидетельствует отсутствие терригенного материала в мощной пачке известняков. После этого произошло поднятие и связанная с этим регрессия моря.

В раннем мелу началась трансгрессия моря. Морской бассейн был неглубоким с близкой береговой линией, о чем говорит мощная толща разнозернистых песчаников, образовавшаяся за счет сноса обломочного материала с близлежащей суши.

Далее, в позднем мелу, бассейн продолжает углубляться и на протяжении как позднего мела, так и всего палеогена, здесь отлагаются карбонатные и терригенные породы, ритмичное чередование которых свидетельствует о возможном действии мутьевых потоков.

После накопления петровской свиты позднего палеогена произошло поднятие района, связанная с ним регрессия моря, после чего накопившиеся осадки подверглись смятию в линейные складки и заложились продольные и поперечные этим складкам разломы. Сформировался среднеальпийский геосинклинальный структурный этаж. На протяжении последующего времени эта территория оставалась сушей.

На северо-восточной территории района в миоцене располагался мелководный морской бассейн. Близкое расположение суши привело к накоплению здесь грубообломочного материала, сложившего молассовые формации, в черникское время здесь образовались прослои углей, что говорит о крайне близком расположении суши, а во время накопления михайловской свиты происходил небольшой привнос вулканогенного материала, происходивший, вероятно, в результате деятельности вулкана, находившегося за пределами изучаемого района.

После накопления михайловской свиты произошло поднятие, как следствие этого - регрессия моря, и смятие накопившихся отложений в брахиформные сладки. Сформировался нижний подэтаж орогенного позднеальпийского структурного этажа.

В плиоцене резко активизировались глубинные процессы, что привело к внедрению плиоценовых интрузий по крупным разломам, с которыми связаны образования тектоническх клиньев, и, после этого, к началу развития активной вулканической деятельности, продолжавшейся весь плиоцен.

Сначала, в нижнем и среднем плиоцене, произошло внедрение по крупному разлому магмы, сформировавшей жерловые образования, и излияние связанных с ними потоков липаритовых игнимбритов.

В среднем плиоцене внедрение магмы продолжилось, с ними были связаны жерловые образования и покровы, сложенные дацитовыми лавами.

С более поздними внедрениями магмы связаны потоки андезитов и андези-базальтов среднего и верхнего плиоцена.

На этом тектоническая деятельность района не завершилась, были образованы несколько разломов, сформировавших грабенообразые структуры.

Заключение

Результатом анализа геологической карты стало написание данной курсовой работы. Были составлены тектоническая схема и схема рельефа и речной сети; построены разрезы, блок-диаграмма и структурно-формационная колонка.

В заключение стоит сказать о важности выполнения этой работы, закрепляющей весь материал, полученный за предыдущие два семестра.

Среди недостатков следует отметить слишком растянутые сроки его выполнения. Возможно, следует сократить их до 1,5 месяцев и поставить четкие сроки сдачи, что, несомненно, станет лишь дополнительным стимулом для скорейшего написания курсового проекта.

Список использованной литературы

1. А.Е. Михайлов. Структурная геология и геологическое картирование 2012.

2. Успенский Е.П., под редакцией Михайлова А.Е. Методические указания к курсовой работе по структурной геологии и геологическому картированию 2009.

3. Пособие к лабораторным работам по структурной геологии, геокартированию и дистанционным методам 2010.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

    Сущность интрузивного магматизма. Формы залегания магматических и близких к ним метасоматических пород. Классификация хемогенных осадочных пород. Понятие о текстуре горных пород, примеры текстур метаморфических пород. Геологическая деятельность рек.

    реферат , добавлен 09.04.2012

    Классификация горных пород по происхождению. Особенности строения и образования магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Процесс диагенеза. Осадочная оболочка Земли. Известняки, доломиты и мергели. Текстура обломочных пород. Глины-пелиты.

    презентация , добавлен 13.11.2011

    Общая схема образования магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Петрографические и литологические методы определения пород. Макроскопическое определение группы кислотности. Формы залегания эффузивных пород. Породообразующие минералы.

    контрольная работа , добавлен 12.02.2016

    Задачи анализа геологической карты. Выделение поверхностей несогласия в стратиграфическом разрезе и анализ их значения в геологической истории района. Характеристика складчатых и разрывных нарушений. Определение возраста магматических образований.

    курсовая работа , добавлен 14.01.2016

    Исследование особенностей осадочных и метафорических горных пород. Характеристика роли газов в образовании магмы. Изучение химического и минералогического состава магматических горных пород. Описания основных видов и текстур магматических горных пород.

    лекция , добавлен 13.10.2013

    Изучение структуры, текстуры и форм залегания осадочных горных пород. Классификация метаморфических горных пород. Эндогенные геологические процессы. Тектонические движения земной коры. Формы тектонических дислокаций. Химическое и физическое выветривание.

    контрольная работа , добавлен 13.10.2013

    Образование магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Основные виды горных пород и их классификация по группам. Отличие горной породы от минерала. Процесс образования глинистых пород. Породы химического происхождения. Порода горного шпата.

    презентация , добавлен 10.12.2011

    Анализ геологической карты района поселка Ельня. Структурные особенности залегания горных пород, способы их изображения на геологических и тектонических картах и разрезах. Орогидрография, стратиграфия, тектоника и история геологического строения района.

    курсовая работа , добавлен 06.12.2012

    Общая характеристика осадочных горных пород как существующих в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры. Образование осадочного материала, виды выветривания. Согласное залегание пластов горных пород, типы месторождений.

    курсовая работа , добавлен 08.02.2016

    Петрография как наука. Магма и происхождение горных пород. Ультраосновные породы нормального ряда. Субщелочные породы, щелочные среднего и основного состава. Гранит, риолит и сиенит. Минеральный состав, текстуры и структуры метаморфических пород.

  • Виды ионизирующих излучений, их физическая природа и особенности распространения.
  • Вопрос 27. Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции
  • Индивидуальная социально-диагностическая карта инвалида

  • 2 Часть историков считает, что февральские дни 1917 г., когда было свергнуто самодержавие при участии Петроградского гарнизона с применением вооруженной борьбы, стали началом гражданской войны России.


    1 В Евангелии от Матфея сказано: «Никто не может служить двум господам Богу и мамоне: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне.» Матф., II, 24. (Мамона – богатство).

    2 «Природа не храм, а мастерская и человек в ней работник». И.С.Тургенев, «Отцы и дети». Фраза Базарова.

    3 Природа Храм и человек часть Храма. В конце XX века в условиях экологического кризиса, ведущего к гибели планеты локально-историческая теория в странах Западной Европы и Северной Америки сменила либеральную теорию. Быстро растет политическое влияние защитников окружающей среды – Зеленых (Гринпис).

    4 В конце XX в. с европоцентристских позиций утверждается идея мирового глобализма – общечеловеческих ценностей

    1 Эклектизм – (от греческого eklektikos – выбирающий) механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов и т.п.

    2 В современной России публичные политики пропагандируя исторический опыт в русле своих идей «осовременивают» события, игнорируя исторические законы – время и пространство

    1 Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории.

    [i] Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    [v] Глава написана в русле локально-исторической теории.

    Глава написана в русле материалистического направления всемирно-исторической теории.

    Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    Глава написана в русле локально-исторической теории

    Глава написана в русле локально-исторической теории.

    АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ, ТЕКТОНИЧЕСКОЙ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

    ЗОНА(100°-130° В.Д.)

    Работу выполнил:

    Студент ФКГ КиГ II-1б

    Пашкин А.А.

    Преподаватель:

    Доцент кафедры географии к.т.н.

    Колесников Сергей Федорович

    Москва 2014 г.

    Литосфера и рельеф Земли

    Физическая карта

    Геологическая карта: Масштаб 1: 80 000 000

    Строение земной коры : Масштаб 1: 80 000 000

    Климатическая карта:

    Рассматриваемый участок в данной лабораторной работе участок Земли ограничен долготами 100°-130°в.д. На нем присутствует участок местности Евразии включающий в себя: Восточную Сибирь, Пустыню Гоби, Восточную часть Тибета, п-ов Индокитай, Индонезийский архипелаг и Запад Австралии.

    Исследование по физической карте:

    Данный участок местности полностью расположен в Восточном полушарии между 100°-130°в.д. В северной части: часть материка Евразия, в южной Индийский Океан и Запад Австралии.

    Рельеф:

    Очень разнообразен, так как здесь находятся довольно гористые местности: Среднесибирское плоскогорье, часть Тибета и довольно равнинный участок местности на Западе Австралии.

    Геологическое строение:

    Оно представлено почти всеми породами(в основном осадочными)

    В Евразии это чаще всего породы Архейской и Протерозойской группы Палеозоя, Юрская, Триасовая, Меловая система Мезозойской группы. Четвертичный(на юге Евразии).

    Австралия: Четвертичный период, Палеоген,-неоген, Мел, Пермская система.

    Строение земной коры:

    На данном участке на севере идет граница Евраазитской и Северо-Американской литосферных плит. Южнее в две стороны идет граница Евраазиатской плиты с Филиппинской. На юге идет граница Индо-Австралийской и Антарктической плит.

    На севере мы наблюдаем расхождение литосферных плит. Затем южнее столкновение плит. А затем расхождение литосферных плит: Индо-Австралийской и Антарктической.

    Индо-Австралийская плита. Почти вся Австралия- это платформа, большая часть которой равнины. Тектоническая активность идет очень медленно, образуются кристаллические щиты. К ним приурочены полезные ископаемые.

    Климат: здесь представлены все климатические пояса и климатические зоны: от арктического до экваториального пояса. Континентальность климата усиливается по мере удаления от моря.

    Евразия богата водными ресурсами, на севере и в гористых местностях питание преимущество снеговое и ледниковое. На западе Австралии напротив нехватка водных ресурсов и пустынная территория.

    Распределение природных зон по большей части широтное и представлены все природные зоны от арктических пустынь и до экваториальных лесов. Присутствую области высотной поясности (в основном на Тибете).