Эпохи складчатости и их роль в развитии структуры земной коры. Строение складчатых областей разного возраста (каледониды, герциниды и др.). Основные этапы геологической истории земной коры




Эпохи складчатости и их роль в развитии структуры земной коры. Строение складчатых областей разного возраста (каледониды, герциниды и др.)

ЭПОХА СКЛАДЧАТОСТИ - совокупность фаз складчатости (фаза повышенной тектонич. активности), охватывающих время окончания развития геосинклинальных систем и составляющих переломную эпоху, после которой в данном регионе развиваются только платформенные или др негеосинклинальные формы и образования.

Вся история существования земной коры условно поделена на несколько геологических складчатостей. В истории Земли выделяют: архейскую (докембрийскую) складчатость, байкальскую, каледонскую, герцинскую, мезозойскую и альпийскую складчатости. Последняя из них - альпийская, не завершена и продолжается сейчас.

Складчатая область - участок земной коры, в пределах которой слои горных пород смяты в складки. Образование большей части складчатых областей является закономерной стадией развития подвижных зон земной коры - геосинклинальных поясов. В связи с неравномерной интенсивностью развития тектонических процессов формирование складчатых областей приурочено преимущественно к некоторым эпохам, называется эпохами складчатости. Помимо складок, складчатая область характеризуются наличием тектонических покровов, региональным метаморфизмом пород, усиленным проявлением магматической деятельности.

Архейская складчатость - наиболее древняя, она закончилась около 1,6 миллиарда лет назад. На схемах обозначается обычно розовым цветом. В Архейскую складчатость сформировались все платформы - древние ядра материков, их самые стабильные (как правило, самые ровные) участки. За более чем миллиард лет участки коры, образовавшиеся в Архее, полностью выровнялись внешними силами Земли, их поверхность превратилась в равнины, а все геологические процессы вулканизма и горообразования давно прекратились.

Связанная с глубоким метаморфизмом и гранитизацией. Большинство геологов с археем связывают докарельские и догуронские складчатые комплексы соответственно Балтийского и Канадского щитов и коррелируемые с ними комплексы др. регионов. Фазы складчатости внутри архея лишь предполагаются.

В Тугаринов и Войткевич (1966) на основании геохронологических данных выделили в архее 3 тектоно-магм. эпохи, которые, как они полагают, имеют общепланетарное распространение. Это Кольская эпоха с возрастом 3000 ± 100, белозерская - 3500 ± 150 и родезийская - 2600 ± 100 млн. лет.

Байкальская складчатость - длилась от 1200 до 500 млн. лет назад. Названа в честь озера Байкал, так как участок Сибири, где располагается озеро сформировался именно в этот период. К байкальской складчатости также относится Енисейский кряж, Патомское нагорье, хребет Хамар-Дабан, часть территории Аравийского полуострова и Бразильского плоскогорья.

Байкальская складчатость - эпоха тектогенеза. Складкообразование происходило в пределах геосинклинальных областей, развивавшихся в конце докембрия (рифее) и раннем кембрии. В эту эпоху в результате активизации процессов горообразования, складкообразования, разломообразования, гранитизации, вулканизма, сейсмичности и других геодинамических процессов сформировались пояса горных сооружений, ныне в основном разрушенных, но в некоторых местах омоложенных, окаймляющих крупные платформы.

Каледонская складчатость - 500-400 млн. лет назад. Названа в честь Каледонии на острове Великобритания, где и была впервые открыта. В эту складчатость сформировалась Великобритания, Ирландия, Скандинавия, Ньюфаундленд, Южный Китай, Восток Австралии.

Каледонская складчатость - эра тектогенеза, выразившаяся в совокупности геологических процессов (интенсивной складчатости, горообразовании и гранитоидном магматизме). Завершила развитие геосинклинальных систем, существовавших с конца протерозоя - начале палеозоя, и привела к возникновению складчатых горных систем - каледонид.

Классические каледониды - структуры Британских островов и Скандинавии, Северной и Восточной Гренландии. Типичные каледониды развиты в Центральном Казахстане и Северном Тянь-Шане, в Юго-Восточном Китае, в Восточной Австралии. Существенную роль Каледонская складчатость сыграла в развитии Кордильер, особенно Южной Америки, Северных Аппалачей, Срединного Тянь-Шаня и других областей.

Наиболее ранние фазы складчатости относятся к середине - концу кембрия (салаирская или сардская), основные фазы захватывают конец ордовика - начало силура (таконская) и конец силура - начало девона (позднекаледонская), a заключительная - середина девона (оркадская или свальбардская).

Наиболее характерные признаки каледонид - несогласие в основании силура или девона и накопление мощных красноцветных континентальных отложений (девонский древний красный песчаник Британских o-вов и его аналоги). Молодые платформы, образовавшиеся на месте каледонид, отличались повышенной подвижностью. Они испытали тектоническую активизацию в позднем палеозое в связи c герцинской складчатостью и в неоген-четвертичное время.

C каледонским тектогенезом связаны месторождения руд Fe, Ti, Au, Mo. B серпентинизированных массивах перидотитов и габбро известны месторождения асбеста, талька, магнезита и мелкие рудопроявления хрома, платины, титаномагнетитов, никеля и самородной Cu.

Герцинская складчатость - 400-230 млн. лет назад.

Герцинская складчатость, или варисцийская (варисская) складчатость- эра тектогенеза (конец девона - начало триаса), проявившаяся в палеозойских геосинклиналях; завершилась возникновением складчатых горных систем - герцинид (варисцид). Геосинклинальные системы, испытавшие герцинскую складчатость, возникли в раннем - начале среднего палеозоя в основном на более древнем, байкальском, основании и были выполнены мощными толщами морских осадочных и вулканических горных пород.

Первая эпоха герцинской складчатости - акадская (середина девона) проявилась в Аппалачах, Канадском Арктическом архипелаге, Андах. Следующая эпоха (фаза) - бретонская (конец девона - начало карбона) наиболее интенсивно проявилась в центрально-европейской зоне поднятий.

Главная эпоха (фаза) герцинской складчатости - судетская (конец раннего - начало среднего карбона) играла основную роль в создании складчатой структуры европейской герцинидских и преобразовании палеозойских геосинклиналей в складчатые горные сооружения.

С середины ранней или с поздней перми на большей части областей (Центральная и Западная Европа), охваченных герцинской складчатостью, установился платформенный режим, в то время как в южной Европе ещё продолжались, а в восточной Европе, на Урале и в Донецком кряже только начались процессы складчатости и горообразования.

В Карпато-Балканской области, на Большом Кавказе, Алтае и в Монголо-Охотской системе горообразование началось в конце раннего карбона, орогенный период охватил весь поздний палеозой и начало триаса.

Полезные ископаемые - колчеданные месторождения Cu, Pb, Zn на Урале, Алтае и других, а со становлением основных и ультраосновных интрузий было связано образование промышленных концентраций платины, хромитов, титаномагнетитов, асбеста на Урале и в других областях.

Гранитообразование в орогенный период герцинского цикла способствовало образованию месторождений руд Pb, Zn, Cu, олова, вольфрама, Au, Ag, урана в Европе, Азии (Тянь-Шань и др.), восточной Австралии. С передовыми и межгорными прогибами герцинид связаны крупные каменно-угольные бассейны -Донецкий, Печорский, Кузнецкий, а также бассейны каменных и калийных солей (Предуральский прогиб).

Мезозойская складчатость - 160-65 млн. лет назад. Соотносится с Мезозойской эрой, когда по Земле бродили динозавры. В этот период сформировались Кордильеры, Большая часть Дальнего Востока России, появилось множество горных хребтов, которые сейчас находятся в Центральной Азии.

Эпоха, как полагают, началась 200-150 миллионов лет назад (по большей части юрский период), когда Киммерийская плита столкнулась с южным берегом Казахстании и Северо- и Южно-Китайскими материками, закрыв древний палео-океан Тетис. Эта плита состояла из того, что теперь известно как Турция, Иран, Тибет и западная часть Юго-Восточной Азии Большая часть северной границы плиты сформировали горные хребты, которые были выше, чем современные Гималаи, однако впоследствии разрушенные. Складчатость продолжалась до мелового периода и раннего кайнозоя.

Мезозоиды в России - это горные хребты Северо-Востока (Момский, Черского, Верхоянский), а также Приморья (Сихотэ-Алинь).

Альпийская складчатость - началась 65 млн. лет назад. В альпийскую складчатость образовались самые молодые, а потому самые неспокойные участки земной коры. В этих местах активно идут процессы вулканизма, часто случаются землетрясения, продолжают образовываться горы. По большей части они расположены в районах столкновения литосферных плит. Это Алеутские острова, Карибские острова, Анды, Антарктический п-ов, Средиземное море, Малая Азия, Кавказ, Юго-Западная Азия, Гималаи, Большие Зондские острова, Филиппины, Япония, Камчатка и Курилы, Новая Гвинея и Новая Зеландия.

Альпийская складчатость - последняя крупнейшая эпоха тектогенеза, охватывает палеоцен - кайнозой. Складкообразование происходило в пределах геосинклинальных областей, развивавшихся в мезозое и раннем палеогене.

Догеологический и геологический периоды развития Земли. Основные этапы в истории геологического развития Земли. Криптозой и фанерозой. Архей и ранний протерозой. Неопротерозой. Эпохи складчатости. Формирование древних платформ. Представления о глобальной структуре земной коры (Родиния). Древнейшие материковые оледенения. Эволюция состава гидросферы и атмосферы. Возникновение жизни и становление органического мира.

Возраст Земли 4,6–4,7 млрд лет. Вся ее история развития делится на два огромных периода:
1) догеологический период ~ до рубежа 4,0 млрд лет;
2) геологический период

Фазы складчатости

сравнительно кратковременные явления ускорения длительных и непрерывных в целом тектонических движений (в особенности складкообразования), зафиксированные в толщах пород угловым несогласием, благодаря сочетанию с поднятиями и размывом. Понятие о Ф. с. впервые появилось в трудах франц. геологов А. д"Орбиньи и Л. Эли де Бомона. Более полно оно было сформулировано нем. геологом Х. Штилле (1913, 1924), который рассмотрел распределение складчатости во времени и дал перечень фаз складкообразования, получившие наименование по местам их типичного проявления. По Штилле, Ф. с. относительно кратковременны, повсеместны в планетарном масштабе и разделены эпохами тектонического покоя. Эти представления подверглись критике со стороны В. И. Попова (1933), Н. С. Шатского (См. Шатский) (1937), Дж. Гиллули (1949), А. Л. Яншин а (1966) и др., которые утверждали длительность складкообразования, отсутствие эпох тектонического покоя и разновременность Ф. с. в разных областях Земли.

Выясняется, что наряду с возрастным скольжением Ф. с. даже в пределах отдельных складчатых сооружений наблюдается общая тенденция синхронности проявления основных эпох тектонических деформаций (нетолько складчатых) в глобальном масштабе. См. Тектонические эпохи .


Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

Смотреть что такое "Фазы складчатости" в других словарях:

    Сравнительно кратковременное явление ускорения вообще длительных и непрерывных тект. движений, в особенности складкообразования, обычно зафиксированный угловым несогласием, благодаря сочетанию с колебательными движениями переменного знака.… … Геологическая энциклопедия

    Перемещение фронта складчатости от более древней фазы складчатости к более молодой (Stille, 1924). Различают М. с., происходящую поперек к главному простиранию складчатой обл., и М. с., вдоль простирания складчатых структур. Геологический словарь … Геологическая энциклопедия

    - … Википедия

    Третья планета солнечной системы. Обращается вокруг Солнца по орбите с эксцентриситетом 0,0167, на среднем расстоянии 149,5 104 км, с периодом 365,2564 звездных суток, скорость движения по орбите 29,76 км/сек, собственное вращение прямое,… … Геологическая энциклопедия

    - … Википедия

    Варисская, варисцийская складчатость, совокупность процессов второй половины палеозойской эры (конец девона начало триаса) интенсивной складчатости, горообразования и гранитоидного интрузивного магматизма, проявившихся в палеозойских… … Большая советская энциклопедия

    Варисцийская (варисская) складчатость (по назв. горн. группы Центра Европы, известной у древних римлян как Герцинский Лес Hercynia Silva, Saltus Hercynius; термин варисцийская, варисская складчатость по древнему назв. областей Саксонии,… … Геологическая энциклопедия - (Magyarorszag), Bенгерская Hародная Pеспубликa (Magyar Nepkцztarsasбg), гос во в Центр. Eвропе. Граничит на C. c Чехословакией, на B. c CCCP и Pумынией, на Ю. c Югославией, на З. c Aвстрией. Пл. 93 тыс. км2. Hac. 10,7 млн. чел. (1982).… … Геологическая энциклопедия

Развитие земной коры

Наукой установлено, что более 2,5 млрд лет назад планета Земля была полностью покрыта океаном. Затем под действием внутренних сил началось поднятие отдельных участков земной коры. Процесс поднятия сопровождался бурным вулканизмом, землетрясениями, горообразованием. Так возникли первые участки суши – древние ядра современных материков. Академик В. А. Обручев называл их «древним теменем Земли».

Как только суша поднялась над океаном, на поверхности ее начали действовать внешние процессы. Горные породы разрушались, продукты разрушения сносились в океан и накапливались по его окраинам в виде осадочных горных пород. Толща осадков достигала нескольких километров, и под ее давлением океанское дно начинало прогибаться. Такие гигантские прогибы земной коры под океанами называют геосинклиналями. Образование геосинклиналей в истории Земли идет непрерывно с древнейших времен по настоящее время. В жизни геосинклиналей различают несколько стадий:

эмбриональная – прогиб земной коры и накопление осадков (рис. 28, А);

созревания – заполнение прогиба осадками, когда толща их достигает 15–18 км и возникает радиальное и боковое давление;

складчатости – образование складчатых гор под давлением внутренних сил Земли (процесс этот сопровождается бурным вулканизмом и землетрясениями) (рис. 28, Б);

затухания – разрушение возникших гор внешними процессами и образование на их месте остаточной холмистой равнины (рис. 28).

Рис. 28. Схема строения равнины, образовавшейся в результате разрушения гор (пунктиром показана реконструкция бывшей горной страны)

Так как осадочные горные породы в области геосинклинали являются пластичными, то в результате возникшего давления они сминаются в складки. Образуются складчатые горы, такие как Альпы, Кавказ, Гималаи, Анды и др.

Периоды, когда в геосинклиналях идет активное образование складчатых гор, называют эпохами складчатости. В истории Земли известно несколько таких эпох: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и альпийская.

Процесс горообразования в геосинклинали может охватить и внегеосинклинальные области – области бывших, ныне разрушенных гор. Так как породы здесь жесткие, лишены пластичности, то они не сминаются в складки, а разбиваются разломами. Одни участки поднимаются, другие опускаются – возникают возрожденные глыбовые и складчато-глыбовые горы. Например, в альпийскую эпоху складчатости образовались складчатые горы Памир и возродились Алтайские и Саянские. Поэтому возраст гор определяют не по времени их образования, а по возрасту складчатого основания, который всегда обозначен на тектонических картах.

Геосинклинали, находящиеся на разных стадиях развития, существуют и сегодня. Так, вдоль азиатского побережья Тихого океана, в Средиземном море расположена современная геосинклиналь, переживающая стадию созревания, а на Кавказе, в Андах и других складчатых горах завершается процесс горообразования; Казахский мелкосопочник – это пенеплен, холмистая равнина, образовавшаяся на месте разрушенных гор каледонской и герцинской складчатости. На поверхность здесь выходит основание древних гор – мелкие сопки – «горы-свидетели», сложенные прочными магматическими и метаморфическими породами.

Обширные участки земной коры, обладающие сравнительно малой подвижностью и равнинным рельефом, называют платформами. В основании платформ, в их фундаменте, лежат прочные магматические и метаморфические породы, свидетельствующие о некогда происходивших здесь процессах горообразования. Обычно фундамент покрыт толщей осадочных пород. Иногда породы фундамента выходят на поверхность, образуя щиты. Возраст платформы соответствует возрасту фундамента. К древним (докембрийским) платформам относятся Восточно-Европейская, Сибирская, Бразильская и др.

Платформы – это в основном равнины. Они испытывают преимущественно колебательные движения. Однако в отдельных случаях на них возможно и образование возрожденных глыбовых гор. Так, в результате возникновения Великих африканских разломов произошло поднятие и опускание отдельных участков древней Африканской платформы и образовались глыбовые горы и нагорья Восточной Африки, горы-вулканы Кения и Килиманджаро.

Литосферные плиты и их движение. Учение о геосинклиналях и платформах получило в науке название «фиксизм», поскольку согласно этой теории крупные блоки коры зафиксированы на одном месте. Во второй половине XX в. многие ученые поддержали теорию мобилизма, в основе которой лежит представление о горизонтальных движениях литосферы. Согласно этой те ории вся литосфера глубинными разломами, достигающими верхней мантии, разбита на гигантские блоки – литосферные плиты. Границы между плитами могут проходить как по суше, так и по дну океанов. В океанах этими границами обычно служат срединные океанические хребты. В этих областях зафиксировано большое количество разломов – рифтов, по которым вещество верхней мантии изливается на дно океана, растекаясь по нему. В тех областях, где проходят границы между плитами, нередко активизируются процессы горообразования – в Гималаях, Андах, Кордильерах, Альпах и т. д. Основание плит находится в астеносфере, и по ее пластическому субстрату литосферные плиты, подобно гигантским айсбергам, медленно перемещаются в разных направлениях (рис. 29). Перемещение плит зафиксировано точнейшими измерениями из космоса. Так, африканский и аравийский берега Красного моря медленно удаляются друг от друга, что позволило некоторым ученым назвать это море «зародышем» будущего океана. Космические снимки позволяют проследить и направление глубинных разломов земной коры.

Геологическое строение. В отличие от других континентов, которые являются крупными осколками раздробившихся праматериков Гондваны и Лавразии, Евразия образовалась в результате объединения древних литосферных блоков . Сближающиеся под действием внутренних процессов, в разное геологическое время эти блоки соединялись «швами» складчатых поясов, постепенно «составив» материк в его современной конфигурации и размерах (рис. 9).

На раннем этапе геологической истории, «сложив» праматерик Лавразия, объединились осколки Пангеи - древние Северо-Американская, ВосточноЕвропейская, Сибирская и Китайская платформы. В зоне их схождения образовались древние складчатые пояса - Атлантический и Урало-Монгольский. Затем Северная Америка была «оторвана» от Лавразии; на месте рифтового раскола «раскрылась» впадина Атлантического океана. Дрейфуя на запад, Северо-Американская плита «обогнула» планету и вторично присоединилась к Евразии - уже на востоке. В зоне соединения возникли складчатые системы

Северо-Восточной Сибири. Позднее с юго-востока к Евразии придвинулся еще один осколок Гондваны - Индо-Австралийская литосферная плита, и в зоне их сближения заложился Гималайский складчатый пояс. Одновременно вдоль восточной окраины Евразии в зоне ее контакта с Тихоокеанской литосферной плитой начал формироваться Тихоокеанский складчатый пояс. Развитие обоих складчатых поясов продолжается и в настоящее геологическое время. Всю южную окраину Евразиатской плиты оконтуривает Альпийско-Гималайский пояс, формирующийся под давлением осколков Гондваны - Индостана, Аравии и Африки. А на восточной окраине материка к ее краю «придвигаются» цепи вулканических островных дуг Тихоокеанского пояса, «доращивая» собой массив Евразии.

Современный континент Евразия располагается в зоне сочленения пяти крупных литосферных плит. Четыре из них - континентальные, одна - океаническая . БоЂльшая часть Евразии принадлежит континентальной Евразиатской плите. Южные полуострова Азии - двум разным континентальным плитам: Аравийской (Аравийский п-ов) и Индо-Австралийской (п-ов Индостан). Северо-восточная окраина Евразии - это часть четвертой континентальной плиты - Северо-Американской. А восточная часть материка с прилегающими островами является зоной взаимодействия Евразии с океанической Тихоокеанской плитой. В зонах сочленения литосферных плит идет фор мирование складчатых поясов. На южном краю Евразиатской плиты - Альпийско-Гималайского поя- са: в нем располагаются южная окраина Европы, п-ова Крым и Малая Азия, Кавказ, Армянское и Иранское нагорья, Гималаи. На восточном краю материка - Тихоокеанского пояса, в котором находятся п-ов Камчатка, острова Сахалин, Курильские, Японские, Малайский архипелаг.

В состав материка входит пять древних платформ; все они - «осколки» древнего праматерика Пангея. Три платформы - Восточно-Европейская , Сибирская и Китайматериков ская - после раскола Пангеи составляли древний северный материк Лавразия. Две - Аравийская и Индийская - входили в состав древнего южного материка Гондвана. Платформы «соединены» между собой складчатыми поясами, сформировавшимися в разное геологическое время.

Рис. 9. Этапы формирования

Все древние платформы Евразии имеют двухъярусное строение: на кристаллическом фундаменте залегают породы осадочного чехла. Фундаменты сложены магматическими и метаморфическими породами, осадочный чехол - морскими и континентальными осадочными породами. В составе каждой платформы есть плиты и щиты.

Каждая из платформ имеет свои особенности. Китайская платформа раздроблена на несколько разрозненных блоков, самые крупные из которых - Китайско-Корейский и Южно-Китайский . Сибирская и Индийская платформы до основания пронизаны древними мощными трещинами и вулканическими внедрениями (интрузиями). Фундамент Восточно-Европейской платформы расчленен прогибами и глубокими впадинами. Аравийскую платформу раскалывает и растягивает на части современный разлом - рифт (рис. 10). Осадочные чехлы платформ различаются мощностью и слагающими их породами. Для платформ Евразии характерна разная интенсивность современных тектонических движений.

Складчатые пояса в Евразии образовывались в разное геологическое время. Во время древней складчатости формировались

Рис. 10. Рифт

Атлантический и Урало-Монгольский пояса. В дальнейшем разные области этих поясов развивались по-разному: одни испытывали опускание, другие - поднятие. Те, которые опускались, затапливались морями, и на складчатом основании постепенно накопилась мощная толща морских осадков. Эти области приобрели двухъярусное строение. Это - молодые платформы , крупнейшие из которых - Западно-Европейская и Скифская (в Европе), Западно-Сибирская и Туранская (в Азии). Области, испытывавшие поднятия, представляли собой складчатые горные системы (Тянь-Шань, Алтай, Саяны). В течение всего времени своего существования их складки (горные хребты) подвергались воздействию внешних сил. Поэтому в настоящее время они сильно разрушены, и на поверхности обнажены древние кристаллические породы.

Альпийско-Гималайский и Тихоокеанский складчатые пояса возникли в более позднее геологическое время и еще окончательно не сформированы. Они - молодые. Поверхность гор, которыми представлены эти пояса, еще не успела разрушиться. Поэтому она сложена молодыми осадочными породами морского происхождения, скрывающими на значительной глубине кристаллические ядра складок. Эти пояса характеризуются высокой сейсмичностью - здесь проявляется вулканизм, концентрируются очаги землетрясений. В таких районах вулканические породы перекрывают осадочные или внедрены в их толщу.

Полезные ископаемые Евразии - горючие, металлические и неметаллические - представлены крупнейшими месторождениями. Их размещение тесно связано с геологическим строением материка и его рельефом.

В каких условиях и как происходит образование разных групп минерального сырья (горючего, металлического, неметаллического)?

Наиболее разнообразное сочетание разного по происхождению минерального сырья характерно для платформ . Крупные месторождения руд металлов выявлены в кристаллическом фундаменте древних платформ на щитах, где он расположен близко к поверхности. Это железо, марганец, медь, никель, вольфрам, золото, платина, молибден, уран, полиметаллы. С вулканизмом, проявлявшимся на древних платформах, связаны якутские и индийские алмазы.

Алмазы находят в кристаллическом фундаменте древних платформ, попадавших в зону сжатия литосферы. Сдавливаемые, платформы раскалывались, и в трещины фундамента внедрялось мантийное вещество. Этот процесс получил название траппового магматизма (или вулканизма). Очень высокое давление в трещинах приводило к образованию концентрических структур - трубок взрыва, или кимберлитовых трубок. А в них - алмазов - самых твердых минералов на Земле.

Осадочный чехол платформ - молодых и древних - содержит богатые запасы каменной и калийных солей, серы, фосфоритов. В прогибах фундамента платформ сконцентрированы бурые и каменные угли. Угольный пояс протягивается через весь материк - от островов Великобритании через Западную Европу, Восточно-Европейскую равнину, Центральную Азию и Якутию, раздваиваясь на востоке в северный Китай и в северо-восточный Индостан. Нефть и газ содержат осадочные толщи, заполняющие прогибы платформ - ЗападноСибирской, Туранской, Скифской, шельфа Северного моря. Мощные нефте- и газоносные зоны приурочены к областям сочленения платформ и молодых поясов - краевым прогибам. Окаймляя с обеих сторон Альпийско-Гималайский складчатый пояс, они протягиваются по Средне- и Нижнедунайским низменностям, Прикарпатью, предгорьям Северного Кавказа, Каспию, Персидскому заливу, северному Индостану, Юго-Восточной Азии. Пески, гравий, глины, известняки, доломиты, слагающие верхний ярус платформ, используются как строительный материал.

Со складчатыми поясами связаны металлические пояса Евразии. Железные, свинцово-цинковые, оловянные, ртутные, урановые и полиметаллические руды концентрируются в пределах древних складчатых поясов - в горах Пиренейского полуострова, Западной Европы, Урала, Южной Сибири, Центральной Азии.

Металлы есть и в молодых складчатых поясах, но приурочены месторождения к их самым древним структурам. Так, горы Тихоокеанского пояса вмещают мировые запасы вольфрама и олова, золото. Через юг Китая, Мьянму, Таиланд в Малайзию и Индонезию протягивается оловянный пояс Юго-Восточной Азии, соответствующий наиболее древним структурам Гималайского пояса. Здесь же сосредоточены железные руды, свинец, цинк, никель, золото, серебро, слюда, графит.

В современных складчатых поясах преобладают месторождения осадочных полезных ископаемых. Это нефть и угли межгорных долин Альп, Иранского нагорья, Малайского архипелага. На Иранском нагорье находятся крупнейшие в мире месторождения серы, на п-ове Малая Азия - фосфориты, асбест. Для Апеннин, Балкан, Малой Азии характерны металлические руды осадочного происхождения (бокситы, железные и магниевые руды).

Общие черты рельефа. Средняя высота поверхности Евразии над уровнем моря - 840 м. Евразии принадлежат самая высокая вершина планеты - г. Джомолунг ма (8848 м) (рис. 11) и самый глубокий разлом на суше Земли - котловина озера Байкал (–1637 м).

Евразия обладает самыми обширными равнинами и самыми протяженными горными системами на планете. Главная черта ее рельефа - разнообразие - результат взаимного действия внутренних и внешних рельефообразующих процессов.

Связь рельефа с геологическим строением. Территория Евразии, как мозаика, составлена из платформенных блоков, соединенных разновозрастными складчатыми поясами. Поэтому в ее рельефе сочетаются крупные формы: обширные равнины и протяженные высокогорные пояса .

Рис. 11. Джомолунгма

В Евразии самые мощные горные системы находятся внутри массива материка (рис. 12, 13, 14). Наиболее приподнята центральная часть Азии: на высоту 4,5-8,6 км поднимаются горные системы Тянь-Шаня, Памира , Тибета, Куньлуня . С двух сторон - с юга и с востока - «макушка Азии» окаймлена горными барьерами, протягивающимися параллельно южной и вдоль восточной окраин материка. Они образованы современными складчатыми поясами. На юге в Альпийско-Гималайском поясе возвышаются Пиренеи , Альпы, Апеннины , Балканы, Карпаты , Кавказ, Малоазиатское, Армянское, Иранское нагорья, Памир , Гималаи, горы Индокитая (рис. 15). В Тихоокеанском поясе восточную цепь образуют горы Камчатки, Курильских, Японских и Филиппинских островов. Сочленяются оба пояса в узле Малайского архипелага. В обоих поясах абсолютные высоты превышают 5 км, типичны землетрясения силой до 8-9 баллов. В Тихоокеанском поясе проявляется вулканизм.

В Евразии крупнейшие равнины занимают периферийные части континента. На западе и севере - это Северо-Германская , Великопольская, Западно-Сибирская низменности; Восточно-Европейская равнина, Средне-Сибирское плоскогорье; они соответствуют платформам Лавразии. На южной окраине Евразии - равнина Руб-эль-Хали и Месопотамская низменность на Аравийском полуострове, плоскогорье Декан (рис. 16) и ИндоГангская низменность - на Индостане, соответствующие древним платформам Гондваны. Тектонические процессы на платформах пассивны и проявляются в медленных колебаниях поверхности.

Рис. 16. Плоскогорье Декан

Рельефообразующая работа внешних сил. Равнины и горы, созданные внутренними силами, постоянно изменяют свой рельеф (поверхность) под влиянием внешних сил. Обширность территории Евразии обусловливает разнообразие внешних сил, порождаемых ими процессов и создаваемых ими форм. Поэтому горы и равнины Евразии разнообразны не только по высоте и геологическому строению, но и по своему внешнему виду .

Для южных, юго-восточных окраин и центральных частей Евразии, где сезонно выпадают сильные ливни, типична созданная временными водными потоками густая сеть оврагов и балок. Равнины, сложенные рыхлыми породами, превращены в бедленды (рис. 18).

Внутри континента - в условиях континентальных климатов - в сухих холодных высокогорьях Центральной Азии и Южной Сибири, в жарких пустынях Аравии - рельеф формируется физическим выветриванием . Плато покрыты каменными россыпями, склоны - «каменными реками» щебня и гравия. На низменностях ветер перемещает песчаные гряды, барханы. На севере и востоке Сибири типичен мерзлотный рельеф: бугры пучения, полигоны обломочного материала перемежаются с протаивающими термокарстовыми котловинами (рис. 19).

Преимущественно в окраинных и в самых высоких горах - Альпах, Гималаях, на Кавказе, в Тянь-Шане, на Японских островах и Камчатке рельеф сформирован горными ледниками : ими выточены остроконечные вершины и гребни, глубокие долины - троги.

В Евразии широко представлены реликтовые формы, созданные древним покровным оледенением более 10 тыс. лет назад. Склоны гор полуостровов Скандинавского и Таймыр, Северного Урала, островов Северного Ледовитого океана отшлифованы (рис. 20), изрезаны трогами, а побережья расчленены фьордами (рис. 21) и обрамлены многочисленными островками - шхерами . На севере Европы, Западной Сибири и Среднесибирского плоскогорья ледниковые равнины и низменности чередуются с цепями моренных возвышенностей, с многочисленными озерными котловинами. Формы, созданные древним ледником, отчетливо выражены и в рельефе Беларуси.

Список литературы

1. География 9 класс/ Учебное пособие для 9 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения/ Под редакцией Н. В. Науменко/ Минск «Народная асвета» 2011

Складчатые пояса планеты

Образовавшиеся $ 2,5$ млрд. лет назад древние платформы с момента своего формирования не менялись. Платформы отделяются друг от друга или от океана тектоническими складчатыми структурами с высокой тектонической активностью. Эти структуры получили название складчатых поясов .

Определение 1

Складчатый пояс – это складчатая тектоническая структура планетарных масштабов, отделяющая древние платформы друг от друга.

Они могут иметь протяженность тысячи километров и большую ширину. В пределах складчатых поясов происходит процесс горообразования. На планете выделяется пять складчатых поясов:

Тихоокеанский складчатый пояс . Он кольцом охватывает Тихий океан и идет по краю Австралии, Азии, двух Америк, Антарктиды. Пояс с внешней стороны окружен древними платформами: Гиперборейской – на севере, на западе – Сибирской, Южно-Китайской, Китайско-Корейской, Австралийской . На востоке расположены Североамериканская и Южноамериканская платформы, а на юге – Антарктическая ;

Урало-Монгольский складчатый пояс . Начинается пояс от Новой Земли и тянется на юг вдоль Урала до Казахстана и поворачивает на восток. Затем он идет через Китай и Монголию , снова выходит на территорию России и доходит до Сахалина . Северо-западную часть пояса, идущую с севера на юг, называют Урало-Сибирским . Юго-Восточную часть, направленную с запада на восток – Центрально-Азиатским . Протянувшись на огромное расстояние в северной части он соединяется с Северо-Атлантическим поясом, на востоке – с Западно-Тихоокеанским , а в срединной части соединя ется с Альпийско-Гималайским . Урало-Могольский пояс отделяет Восточно-Европейскую, Таримскую и Китайско-Корейскую платформы от Сибирской. В этом поясе проявляются эпохи складчатости:

  • Байкальская складчатость;
  • Каледонская складчатость;
  • Герцинская складчатость;
  • Салаирская складчатость.

Есть в Урало-Монгольском поясе эпигерцинские плиты:

  • Западно-Сибирская плита;
  • Туранская плита, её северная и центральная часть;
  • Таймырская плита.

Альпийско-Гималайский складчатый пояс . Свое начало он берет в Карибском море, но Атлантический океан его прерывает. Выйдя снова на побережье материка, пояс идет по странам Средиземного моря, затем Ирану, Афганистану и Пакистану . Почти соединяется с Урало-Монгольским поясом в районе Тянь-Шаня и к северу от Индии идет через страны Юго-Восточной Азии . Заканчивается пояс в Индонезии и граничит с Западно-Тихоокеанским . Пояс тоже отделяет обломки Гондваны, лежащие к югу, и ряд северных платформ.

Северо-Атлантический складчатый пояс. Пояс протянулся вдоль восточной части Северной Америки , направляясь на северо-восток. Тоже прерывается Атлантическим океаном и выходит на северо-западный край Европы . На юге происходит его соединение с Альпийско-Гималайским поясом, а на севере – с Арктическим и Урало-Монгольским . Пояс отделяет Северо-Американскую и Восточно-Европейскую платформы.

В поясе тоже наблюдаются эпохи складчатости :

  • Каледонская складчатость;
  • Герцинская складчатость;
  • Альпийская складчатость.

Арктический складчатый пояс . От Канадского Арктического архипелага пояс проходит через северо-восточную часть Гренландии до полуострова Таймыр . Западным концом в районе Гренландии он соединяется с Северо-Атлантическим поясом , а восточным концом – с Урало-Монгольским поясом . Соединение происходит в районе Таймыра и Новой Земли. К югу от пояса лежат Северо-Американская и Сибирская платформы, а на севере – Гиперборейская. В поясе есть одна эпоха складчатости – Каледонская.

Молодые складчатые пояса имеют свои признаки:

  • Наличие на местности высоких гор;
  • Острые пиковые вершины;
  • Высокую сейсмичность района;
  • Значительную расчлененность рельефа;
  • Простирание горных хребтов вдоль складок местности.

Развитие складчатых поясов

Складчатые пояса планеты образовались в пределах древних океанов, а также на их окраине. Об этом свидетельствуют офиолиты – остатки поднятой океанической коры и литосферы. На месте древнего Палеоазиатского океана появился Урало-Монгольский складчатый пояс, а Альпийско-Гималайский пояс связан с океаном Тетис . Северо-Атлантический и Арктический складчатые пояса имеют свои океаны – у первого пояса океан Япетус , у второго – Бореальный океан . За исключением Тихого океана , все остальные возникли при распаде древнего суперконтинента Пангеи . Этот континент существовал в середине протерозоя и включал все современные платформы. В позднем протерозое начинают зарождаться складчатые пояса. Происходит огромное количество масштабных процессов – появляются новые глубоководные моря, островные дуги. Края морей смыкаются не только друг с другом, но и с островами, приводя к возникновению горных систем. Даже в пределах одного пояса одинаковые процессы происходили в разное время и разными путями.

Замечание 1

В образовании складчатых поясов общим является то, что бассейн с корой океанического типа превращается, в конечном итоге, в ороген , мощностью $60$-$70$ км и зрелой континентальной корой. Это говорит о том, что преобладающее растяжение и опускание в конце цикла сменяется сжатием и поднятием . Но, условия заложения бассейнов океанического типа и условия формирования орогенов, различны, особенно на средних стадиях их развития.

В развитии складчатых поясов в целом можно выделить несколько стадий:

  • Стадия заложения подвижных поясов;
  • Начальная стадия развития;
  • Зрелая стадия подвижных поясов;
  • Орогенная стадия – главная стадия их образования;
  • Тафрогенная стадия – расползание горных сооружений с образованием тафрогенов – грабенов. Эта стадия гомологична раннеавлакогенной стадии развития древних платформ.

Складчатые пояса разделены на два основных типа :

  • Межконтинентальные. Возникают на месте исчезающих океанов между сближающимися континентами;
  • Окраинно-континентальные. Их возникновение связано с зонами субдукции океанического дна под континенты.

Складчатые пояса и горный рельеф

Со складчатыми поясами планеты связаны горные формы рельеф а . В наше время процесс горообразования происходит в пределах Тихоокеанского кольца . Не полностью завершилось образование гор и в Альпийско-Гималайском складчатом поясе. Свое развитие продолжают Памир, Кавказ, Гималаи, о чем свидетельствуют землетрясения в этих районах.

Образование гор в эпоху складчатости происходит в два этапа:

  • Столкновение платформ;
  • Поднятие погруженных в мантию пород, смятие пластов и образование горных хребтов.

При столкновении платформ происходит прогибание земной коры, потому что породы, вытесняемые из зоны столкновения, выталкивающую силу жидкой мантии преодолевают легче, чем силу тяжести. На краях прогибов возникают тектонические разломы, через которые выходит расплавленная магма. В результате образуются многочисленные вулканы и целые поля лавы. Увидеть их можно на плоскогорье Декан в Индии и в Армении . Прогибание продолжается на протяжении миллионов лет, потому что процесс идет очень медленно. Образовавшиеся прогибы постепенно заполняются морской водой, в которых происходит активное размножение живых организмов. Отмершие их скелеты и панцири образуют огромные толщи осадочных пород известняков, мергелей и др. Постепенно энергия, с которой происходило столкновение платформ, иссякает, прогибание и встречное движение земной коры прекращается. На втором этапе горообразования происходит медленное поднятие пород, погруженных в мантию, под действием выталкивающей силы. Пласты сминаются и образуются горные хребты и межгорные впадины . С уравновешиванием всех сил процесс горообразования прекращается, и эпоха складчатости заканчивается .

К складчатым горам относятся все высочайшие горы Земли – Гималаи, Гиндукуш, Памир, Кордильеры. Они имеют остроконечные вершины, вытянутые гребни, узкие долины. Обычно складчатые горы состоят из горных цепей, расположенных параллельно и близко одна к другой. Они, как правило, образуют мощные горные хребты, которые могут тянуться на сотни и тысячи километров. Их форма чаще всего бывает дугообразная, например, Альпы, Карпаты, Гималаи . Прямолинейную форму имеют Пиренеи, Главный Кавказский хребет, южная часть Анд.