Зарегистрироваться

Осадочный чехол

Категории Геология | Под редакцией сообщества: Науки о Земле

Осадочный чехол – верхний структурный ярус платформы, сложенный обычно неметаморфизованными осадочными и вулканогенно-осадочными породами, глинами, глиняными сланцами, песчаными, вулканогенными и карбонатными  горными породами[1]. Слой покрывает почти всю поверхность Земли. Мощность в глубоких впадинах достигает 20 - 25 км, в среднем - 3 км. магматические образования в нем, как правило, представлены породами трапповой формации. B основании осадочного чехла иногда присутствуют кислые вулканические образования (Aлданский щит и др.). Отложения осадочного чехла характеризуются пологим залеганием и небольшой мощностью; они сравнительно медленно изменяют свою мощность и фации по площади и осложнены лишь пологими структурами платформенного типа, таким образом, для пород осадочного чехла характерна слабая дислоцированность, сравнительно низкие плотности и небольшие изменения, соответствующие диагенетическим.

От нижнего структурного яруса (фундамента платформы) осадочный чехол обычно отделён поверхностью резкого регионального несогласия. Нередко между фундаментом и чехлом располагаются отложения промежуточного яруса, что особенно свойственно молодым платформам. B этом случае граница, разделяющая породы осадочного чехла от подстилающих образований, становится менее отчётливой. Ha древних платформах под плитным чехлом часто встречаются авлакогены - грабены, наложенные на фундамент. Сходные грабены входят в состав промежуточного яруса молодых платформ.

Выделяют осадочные образования (чехол) океанической и континентальной земной коры.

 

Осадочный слой океанической коры

Осадочный чехол (слой) Земной коры континентального типа с поверхности покрывает дно морей и океанов[2].

Плотность осадков составляет около 2 г/см3. Скорость распространения сейсмических волн варьирует от 1,5 до 2,5 км/с. Образование осадочного слоя океанов происходит, главным образом, за счёт выноса осадочных веществ реками с континентов (19,5 млрд. т в год), собственного океанического осадконакопления (1,8 млрд. т в год) и вулканической деятельности (1,7 млрд. т в год). В меньшем масштабе осадочный материал поставляется в Мировой океан ледниками, морской абразией, деятельностью ветра.

Стратиграфический диапазон осадочного слоя океанической коры находится в интервале от позднеюрского (самые древние осадочные породы, вскрытые в океанах скважинами) до голоценового возраста. Распределение разновозрастных осадков на дне Мирового океана носит закономерный характер: в центральных районах располагаются наиболее молодые (современные) образования, а по мере приближения к континентам появляются всё более и более древние породы. Мощности слоя сильно варьируют. На участках крутого уклона дна (уступы материкового склона, склоны подводных поднятий и гор) осадки под действием силы тяжести соскальзывают, обнажая породы второго и третьего слоев. Однако на большей части океанического дна осадочный слой присутствует. Наименьшая мощность его наблюдается в пределах срединно-океанических хребтов. Обычно осадки (не более 100 м) заполняют карманы между горными пиками. На самих вершинах они, как правило, отсутствуют, иногда располагаясь на них в виде своеобразных шапок. Дно рифтовой долины, сложенное базальтовыми породами, покрыто тонким слоем преимущественно органогенных осадков. В пределах океанического ложа мощность осадочного слоя не превышает 500 м. Осадки распределены равномерно, возрастая до нескольких километров по направлению к континентам и в глубоководных желобах.

Аномально высокие мощности осадочного слоя установлены по перифериям океанов. Так, в пределах материковой окраины Атлантического океана выявлены мощные осадочные тела (линзы), вытянутые вдоль подножия континентального склона субпараллельно береговой линии. Мощность осадков превышает 10 км, их строение осложнено солянокупольной тектоникой. Столь же внушительные мощности осадочного слоя отмечаются и в котловинах окраинных морей Переходной зоны (Охотское, Японское и другие моря). В состав слоя входят глинистые, кремнистые и карбонатные глубоководные пелагические осадки. Ближе к континентам появляются примеси обломочного материала, сносимого с суши (гемипелагические осадки).

Степень деформированности осадочного слоя океанов изучена пока недостаточно. Обычно осадки выполняют неровности рельефа дна, залегая субгоризонтально. Однако во многих местах Мирового океана обнаружены складки, соляные и глинистые диапиры, разломы. Всё это свидетельствует о динамической обстановке в пределах осадочной толщи океанов.

 

Осадочный слой континентальной коры

Земная кора континентального типа представлена в пределах древних платформ. Платформами называются относительно устойчивые участки земной коры[3]. Они развиваются на месте консолидированных складчатых сооружений, возникших при замыкании геосинклиналей. Это обширные, преимущественно равнинные участки земной коры, часто неправильной многоугольной формы. Такая форма обусловливается крупными краевыми разломами, отделяющими платформы от смежных с ними подвижных геосинклинальных областей. Примерами в России являются Русская (Восточно-Европейская) и Сибирская платформы. Для платформ характерны следующие особенности.

B строении платформы выделяются два главных структурных яруса - нижний и верхний. Нижний ярус сформировался в геосинклинальный (доплатформенный) этап развития и состоит из сильно дислоцированных метаморфизованных горных пород, пронизанных интрузиями и глубокими разломами. Его называют фундаментом, складчатым основанием или цоколем платформы. Верхний ярус представляет собой осадочный платформенный чехол, сложенный согласно залегающими осадочными горными породами. Местами фундамент выступает на поверхность. Такие участки платформ называются щитами. Участки платформ, на которых фундамент погружен на глубину и покрыт всюду осадочным чехлом, именуют плитами.

Мощность осадочных пород платформенного чехла меняется плавно, постепенно и сравнительно небольшая - обычно до 2-5 км, т.е. в несколько раз меньше, чем в геосинклинальных областях.

Состав осадочных пород более или менее однообразен. В эпиконтинетальных платформенных морях накапливаются или карбонатные породы - известняки, доломиты, или мелководные песчано-глинистые отложения. Из полезных ископаемых здесь местами шло образование осадочных железных и марганцевых руд, фосфоритов, бокситов и др. В периоды регрессий на месте бывших морей накапливались континентальные отложения - озерные, аллювиальные, болотные, а в условиях аридного климата - эоловые и лагунные. С этими этапами континентального развития связано образование железных руд (в болотах и озерах), углей и солей.

Отмечается горизонтальное или почти горизонтальное залегание слоев осадочных горных пород, осложненное местами изолированными пологими кладками (прерывистая складчатость). Наиболее крупные структурные элементы платформ - синеклизы - это огромные пологие изометричные впадины - прогибы, занимающие обширные площади, достигающие в поперечнике сотни и даже тысячи километров. Они заполнены преимущественно осадочными породами и отличаются очень пологим падением слоев - первые метры на километр, что соответствует углу наклона в несколько минут. Примером является Московская синеклиза с центральной частью близ Москвы. Ее поперечное сечение (с севера на юг) достигает 1300 км, а падение слоев 2-2,5 м/км. Крупные пологие поднятия платформ называются антеклизами. Примером их являются белорусская и воронежская антеклизы. Кроме синеклиз и антеклиз, в пределах платформ встречаются желообразные тектонические впадины, линейно ориентированные и ограниченные глубинными разломами, протягивающиеся на многие сотни километров при ширине от десятков до 100-200 км. Эти впадины названы Н.С. Шатским авлакогенами (греч. авлакон - борозда). В них наблюдаются повышенная тектоническая активность, большие мощности осадочных пород (пример - Днепровско-Донецкая впадина). Из более мелких складчатых форм развиты валы, брахискладки, купола, флексуры.

 

 

Ссылки

  1. Волож, Ю.А., Шлезингер, А.Е., Юров, Ю.Г. Консолидированная кора (фундамент) и чехол: принципы выделения и геолого-геофизическая характеристика. Вестник ОГГГГН РАН, № 1(11). 2000  ↑ 1
  2. Гаврилов, В.П. Геотектоника. М., Изд-во «Нефть и газ». 2005. 368 с.  ↑ 1
  3. Главные структурные единицы литосферы. Лекции.  ↑ 1

Эта статья еще не написана, но вы можете сделать это.