ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2021

Просмотров: 3428

Скачиваний: 14

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

11 

II. Непалеонтологические методы

1. Литологические  методы

  основаны  на  расчленении  разреза  на 

отдельные  слои  по  литологическим  признакам:  вещественному  составу, 
структурно-текстурным особенностям пород, наличию разных включений и др. 
Для 

стратиграфической 

корреляции 

особый 

интерес 

представляют 

маркирующие горизонты. 

2.

Геофизические  методы

 основаны  на  выделении  слоев  горных  пород, 

различающихся  по  физическим 
характеристикам. 

Они 

используются 

для 

корреляции 

разрезов между собой и с опорным 
разрезом,  возраст  слоев  которого 
определен другими методами (рис. 
2.1). Разновидности геофизических 
методов: 

а) 

Анализ 

результатов 

каротажа 

(электрический каротаж 

и  ядерный  каротаж)

Расчленение 

разреза 

– 

по 

каротажной 

диаграмме.  Изучение  каротажных 
диаграмм  соседних  скважин  дает 
возможность 

сопоставлять 

ПС

КС

Литол оги-

ческая

ко лонка

ПС

КС

Скважина 1

Скважина 2

Кривые

Рис. 2.1Расчленение и корреляция разрезов 

с помощью геофизических методов 

Задание: Выполните корреляцию разрезов с помощью литологического метода (рис. А 
и Б). В каком случае Вам удалась выполнить корреляцию с помощью литологического 
метода, а в каком это невозможно и почему?

  

                

                  

Рис. А                                        Рис. Б 


background image

12 

одновозрастные пачки и слои пород. 

 
б) 

Палеомагнитный  метод

  – 

для  определения  возраста  отложений 

используются  инверсии  магнитного  поля,  которые,  являясь  событиями 
глобального  масштаба,  позволяют  коррелировать  прямо  и  обратно 
намагниченные породы по всему миру. 

 
3.  Ритмостратиграфический  метод 

основан  на  изучении  чередования 

различных пород в разрезах.  

 
4. Общегеологический метод 

состоит в определении последовательности 

слоев и изучении их взаимоотношений. 

Абсолютная геохронология

 
Абсолютная  геохронология  устанавливает  время  возникновения  горных 

пород в астрономических единицах (годах) радиологическими методами. 

Задание. Используя общегеологический метод, восстановите 
последовательность геологических событий

   

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

О

П

Н

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

М

Н

О

П

Л


background image

13 

Методы определения абсолютного возраста горных пород

Стратиграфическая и геохронологическая шкалы 

 
 

Стратиграфические и геохронологические подразделения Общей 

стратиграфической шкалы (иерархия и соответствие) 

Стратиграфические 

подразделения 

Геохронологические 

подразделения 

Акротема 

Акрон 

Эонотема 

Эон 

Эратема 

Эра 

Система 

Период 

Отдел 

Верхний 

Эпоха 

Поздняя 

Средний 

Средняя 

Нижний 

Ранняя 

Ярус 

Век 

Зона (хронозона) 

Фаза 

Все остальные более мелкие по 

рангу подразделения (горизонт и 

др.) 

Время 

Основные 

методы 

На чем основаны 

Положительные 

стороны 

Ограничения 

А

бс

ол

ютн

ая

 геох

рон

ол

оги

я 

Свинцовые 

Методы  основаны  на 
изучении 
радиоактивного  распада 
химических  элементов, 
скорость 

которого 

постоянна  и  не  зависит 
ни  от  каких  условий. 
Суть 

методов 

– 

в 

измерении 

количества 

дочернего 

изотопа, 

образовавшегося 

при 

радиоактивном  распаде 
материнского 

изотопа. 

Так как скорость распада 
известна, 

то 

по 

соотношению 
количества материнского 
и  дочернего  изотопов 
можно 

определить 

возраст минерала. 

Используются 

для 

определения абсолютного 
возраста  изверженных  и 
метаморфических пород 

Относительно 
невысокая 
точность  (3  – 
5%), 

что 

не 

позволяет 
разработать 
дробную 
абсолютную 
геохронологию; 

Искажение 
результатов  из-
за 
метаморфизма 
пород; 

Высокая 
стоимость; 

Отсутствие 

во 

многих  горных 
породах 
радиоактивных 
элементов. 

Калий-
аргоновый 

Можно 

установить 

абсолютный  возраст  не 
только  интрузивных  и 
эффузивных, 

но 

и 

осадочных пород 

Радиоуглер
одный 

Четвертичные  отложения 
и археология 

Рубидиево-
стронциевый 

В 

основном 

для 

докембрийских 

пород 

(из-за  низкой  скорости 
распада рубидия) 


background image

14 

Задание. Исправьте ошибки: 

Растительный  мир  нижней  эпохи  кембрийской  системы  был  представлен 
различными морскими водорослями. 

На  исследуемой  территории  еще  с  конца  девонской  системы  началось 
погружение,  и  на  протяжении  раннего  отдела  каменноугольного  периода 
развивалась морская трансгрессия. 

Триасовая  система  из  всех  систем  мезозойской  эры  самая  спокойная  в 
тектоническом отношении. 

На  Тимане  к  раннему  отделу  силурийской  системы  условно  относят 
известняки  с  трилобитами.  Здесь  в  течение  нижнего  отдела  силурийской 
системы существовал теплый морской бассейн. 

Поздний силур налегает на нижний почти повсюду со следами перерыва. 

В  течение  позднего  отдела  силурийской  системы  граптолиты  быстро 
эволюционировали. 

В  нижнем  отделе  ордовикского  периода  существовали  те  же  платформы  и 
геосинклинали, что и в конце кембрийской системы. 

В  центральной  Англии  на  глинах  келловейского  века  залегают  голубые 
глины оксфордского яруса. 

В  отложениях  раннего  карбона  исследуемой  территории  выделяются  две 
различные 

зоны, 

корреляция 

которых 

затруднительна. 

В 

нижнекаменноугольную эпоху на юге в морских условиях сформировались 
мощные  карбонатные  толщи.  К  северу  известняки  выклиниваются  и 
замещаются  терригенными  породами,  образование  которых  также 
происходило в нижнем карбоне. 

Зоогеографические  области  в  нижнем  карбоне  претерпевают  большие 
изменения.  В  раннюю  эпоху  каменноугольной  системы  повсюду 
распространяется  фауна  брахиопод  рода 

Gigantoproductus

,  в  отложениях 

позднего девона неизвестных. 

Археоциаты  жили  только  в  течение  нижнего  кембрия,  они  в  большом 
количестве  встречаются  в  отложениях  раннего  отдела  кембрийского 
периода. 

На  платформе  в  течение  всего  раннего  отдела  триасовой  системы 
существовало обширное эпиконтинентальное море. 

Отложения  позднего  отдела  каменноугольной  системы  имеются  только  на 
западном склоне Урала. 

В течение гжельского яруса каменноугольного периода в различных частях 
мира формируются мелководные морские бассейны. 

Трансгрессивно  на  породах  валанжинской  эпохи  залегает  толща  белого 
писчего  мела,  образовавшегося  из  раковин  мелких  фораминифер  и 


background image

15 

кокколитофорид,  обитавших  в  морях  готеривского  периода  нижней  эпохи 
меловой системы. 

В геологической истории изучаемой территории отчетливо различаются два 
этапа: нижнесилурийский и верхнесилурийский. В нижнесилурийское время 
палеогеография напоминает верхнеордовикскую. 

В  нижнетриасовый  век  Сибирская  платформа  представляла  собой 
континент,  море  проникало  лишь  на  запад,  где  отложения  нижнего  триаса 
сложены карбонатными породами. 

Индексы общих, региональных и местных стратиграфических 

подразделений 

 
Основные стратиграфические единицы делятся на 

три категории

общие, 

региональные и местные

.  

Основные стратиграфические подразделения 

Общие 

Региональные 

Местные 

Акротема 

Основные 

Основные:

 комплекс 

Эонотема 

Горизонт 

Серия 

Эратема 

Слои с географическим названием 

Свита 

Система 

Дополнительные: 

Пачка 

Отдел 

Надгоризонт 

Вспомогательные:

 толща 

Ярус 

Подгоризонт 

Слой (пласт) 

Зона (хронозона) 

Маркирующий горизонт 

Маркирующий горизонт 

Индексы стратиграфических подразделений Общей стратиграфической 

шкалы 

Эратема, 
эонотема, 
акротема

Индекс  Система

Индекс  Система

Индекс 

Кайнозой 

KZ 

Четвертичная 

Пермская 

Мезозой 

MZ 

Неогеновая 

Каменноугольная 

С 

Палеозой 

PZ 

Палеогеновая 

Девонская 

Рифей 

Меловая 

Силурийская 

Протерозой 

PR 

Юрская 

Ордовикская 

Архей 

AR 

Триасовая 

Кембрийская 

€ 

Вендская 

 
 
 
 

Правила написания индексов 

стратиграфических подразделений. 

Р

J b

2

J bt

2

 Система

 Отдел Ярус

Рис. 2.2. Индексы подразделений 

Общей шкалы 

Общей стратиграфической шкалы