Файл: 17. Опишите низшие растения, их геологическое значение.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 27.10.2023

Просмотров: 43

Скачиваний: 2

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

17. Опишите низшие растения, их геологическое значение.

27. Опишите структуры геосинклинальных поясов.

47. Опишите особенности развития структур верхнего палеозоя.

57. Опишите отложения и полезные ископаемые кайнозоя.

77. Охарактеризуйте угленакопление в истории Земли.
Ответ:
17. Опишите низшие растения, их геологическое значение.
НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (THALLOPHYTA)

Низшие, или слоевцовые, растения имеют тело, не разделенное на корень, стебель, лист, и не имеют тканей. Тело их — слоевище, или таллом, состоит из одинаковых или почти одинаковых клеток, и только клетки, приспособленные для размножения, устроены иначе. К низшим растениям относятся бактерии, водоросли, грибы, миксомицеты и ли­шайники, но только бактерии и водоросли имеют геологическое значе­ние, так как они встречаются в ископаемом состоянии и принимают участие в породообразовании.

Тип бактерии (Bacteriophyta). Это одноклеточные растения, размеры которых не более нескольких микрометров. В ископаемом со­стоянии встречаются продукты их жизнедеятельности. Чрезвычайно редко сохраняются сами бактерии.

Живут бактерии везде — в горячих источниках и во льдах, в воз­духе, воде, почве. Размножаются делением, иногда образуя колониаль­ные формы. Бактерии разрушают горные породы, образуют бурые же­лезняки, известняки, серу и другие породы. Бурые железняки и извест­няки, образованные за счет жизнедеятельности бактерий, известны еще из архейских отложений.

ВОДОРОСЛИ (ALDAE)

Это огромная группа низших растений, объединяющая 10 само­стоятельных типов. 'Все они имеют хлорофилл и другие пигменты, обу­словливающие различную окраску водорослей. Очень многие водорос­ли имеют минеральный скелет и хорошо сохраняются в ископаемом состоянии. Живут они в морях и пресноводных бассейнах, образуя фитопланктон и фитобентос, и только небольшая часть их живет во влажной почве или в сухих местах. Размножаются путем деления, спо­рами, вегетативным и половым путем.

Водоросли встречаются еще в отложениях архея. Известняки, об­разованные ими, известны во всех системах. В геологическом отноше­нии наиболее интересны синезеленые, диатомовые и золотистые водо­росли.

Тип синезеленые водоросли (Cyanophyta). Это одно­клеточные и многоклеточные растения микроскопических размеров. Живут преимущественно в пресных водах, реже в морях и еще реже на суше. Они способны жить в воде горячих источников (80° С), во льдах Арктики и горных ледников и переносить значительное повыше­ние солености. Часто образуют колонии лепешковидной, шаровидной, пластинчатой формы. Многоклеточные синезеленые водоросли нередко выделяют известь.' Некоторые колонии образуют слоистые желваки и корки. Очевидно, так образовались известковистые и доломитизированные слоистые породы — строматолиты и онколиты, часто встречаю­щиеся в протерозойских и нижнепалеозойских отложениях. Они имеют огромное значение для стратиграфии позднего протерозоя. Сине-зеленые водоросли принимали участие и в образовании горючих сланцев кукерситов, которые широко распространены в ордовикских отложе­ниях Прибалтики.


Тип диатомовые водоросли (Diatomeae). Это одноклеточ­ные, обычно одиночные растения, но иногда они образуют микроскопи­ческие колонии. Живут в морях и пресных водоемах различных климатических зон, но особенно широко они распространены в приполярной и умеренной зонах. Это планктонные организмы. Тело их заключено в панцирь, состоящий из кремнезема и имеющий вид коробочки с кры­шечкой (рис. 1,а). Скорлупочки этих водорослей слагают опоки, тре­пелы, диатомиты. Наиболее древние диатомовые известны из юрских отложений.


Рис.1 Водоросли

а — диатомовые, б — кокколитофоры
Тип золотистые водоросли (Chrysophyta). Одноклеточные колониальные растения, обитающие преимущественно в пресных водо­емах и лишь иногда в морях. Многие из них имеют твердую оболочку. У кокколитофорид она состоит из большого числа известковых плас­тинок — кокколитов, имеющих различную форму и выросты в виде игл, столбиков и т.д. (рис. 1,б). Кокколитофориды живут в настоящее время в теплых морях и участвуют в образовании известкового ила. Из пластинок кокколитофорид состоит белый писчий мел. Известны золотистые водоросли с мелового периода.
27. Опишите структуры геосинклинальных поясов.
Геосинклинальные пояса — это наиболее активные и подвижные зоны земной коры, для которых характерны большие скорости и амп­литуды движений. Они обычно располагаются между платформами или платформами и океаническими впадинами и вытянуты на огромные расстояния. В разное время в них образуются геосинклинальные обла­сти, которые возникают как зоны дробления и на океанической и на материковой коре. Геосинклинальные области - это зоны, состоящие из системы глубоких геосинклинальных прогибов, в которых накапли­ваются мощные (до 30-40 км) толщи осадочных и эффузивных обра­зований, активно развиваются тектонические движения, магматические процессы (подводный и наземный вулканизм, интрузивные процессы), метаморфизм. В результате развития геосинклинальные области пре­вращаются в складчатые области.

Геосинклинальные прогибы — основные элементы гео­синклинальных областей. Различают два основных типа геосинкли­нальных прогибов: эвгеосинклинали («собственно» геосинклинали) и миогеосинклинали («промежуточные» геосинклинали). Первые обычно располагаются в осевых частях геосинклинальных систем, вторые в их периферических частях. Эвгеосинклинали — это большие глубокие про­гибы, образующиеся вдоль разломов. В них активно развиваются все типичные для геосинклинальных областей процессы и раньше и более активно, чем в миогеосинклиналях, развивается складчатость. Миогеосинклинали — широкие, менее активно прогибающиеся впадины не ограниченные разломами. Магматические процессы в них не развива­ются или развиваются слабо. Для них характерны карбонатные и гли­нисто-песчаные отложения.



Кроме геосинклинальных прогибов, в строении геосинклинальных областей принимают участие геоантиклинальные поднятия, срединные массивы, зоны глубинных разломов.

Геоантиклинальные поднятия — области относительно­го поднятия, расположенные между геосинклинальными прогибами. Нередко они приподняты выше уровня моря и являются областями де­нудации. Вследствие этого в них накапливаются толщи небольшой мощности с частыми и продолжительными стратиграфическими пере­рывами и размывами.

Срединные массивы — выступы основания, на котором фор­мировалась геосинклинальная область. Если она заложилась на океа­нической коре, они представляют собой поднятия базальтового основа­ния. Если же она формировалась на материковой коре, эти массивы будут являться «обломками», остатками этой коры и будут иметь складчатый фундамент и чехол (как платформы).

Системы глубинных разломов в геосинклинальных об­ластях развиты очень широко. Они ограничивают различные элемен­ты — геосинклинальные прогибы, геоантиклинальные поднятия, остат­ки древних сооружений, обособляют их, в результате чего возникают самостоятельные структурно-формационные зоны, отличающиеся друг от друга характером осадконакопления, магматизма, складчатости, ме­таллогении.

В развитии геосинклинальных областей обычно выделяют два эта­па: главный, собственно геосинклинальный, и заключительный, орогенный.

На первом этапе вначале преобладает прогибание, развива­ются трансгрессии и формируются геосинклинальные прогибы, геоан­тиклинальные поднятия и глубинные разломы. В эвгеосинклныалях в это время накапливаются глинисто-сланцевая и спилито-кератофировая формации большой мощности, а также внедряются интрузии ульт­раосновных пород, приуроченные к зонам разломов, которые являются проводящими путями магмы. Затем толщи отложений сминаются в складки, и на месте геоантиклинальных поднятий закладываются и на­чинают подниматься антиклинории, а на месте геосинклинальных про­гибов образуются синклинории. Постепенно поднятия разрастаются, в море появляются гряды островов (кордильеры) — источники обломоч­ного материала. В эвгеосинклиналях в это время накапливаются мощ­ные флишевая и андезитовая формации. В конце этого этапа происхо­дит внедрение крупных гранитоидиых интрузий, складкообразование усиливается, геосинклинальные прогибы замыкаются, происходит об­щее поднятие и на месте области прогибания — геоспнклинальной области — появляется сложно построенная складчатая область —
оро-ген. Наступает следующий, орогенный этап развития.

В орогенный этап на границе с соседними платформами об­разуются краевые предгорные прогибы, а также образуются ограни­ченные разломами межгорные впадины. В межгорных впадинах внача­ле отлагаются песчано-глинистые и известковые, а затем лагунные, наземные и пресноводные молассовые отложения, вулканогенные обра­зования, а также нефтеносная, угленосная и соленосная формации. Эти толщи, главным образом по окраинам впадин и в приразломных зонах, сминаются в складки. Все эти отложения впадин слагают орогенный структурный этаж. Их мощность до 8-15 км.

В орогенный этап внедряются также большие гранитные батоли­ты — орогенные интрузии. В последующее время эта область утрачи­вает большую подвижность, горный рельеф выравнивается, и этот участок земной коры переходит в платформенный этап развития.

В одной и той же геосинклинальной области складкообразователь-ные движения обычно развиваются неоднократно, и наряду со склад­чатыми зонами долго существуют и геосинклинальные прогибы. Поэто­му эти области часто называют геосинклинальными склад­чатыми областями.

Складчатые сооружения, образующиеся в геосинклинальных обла­стях, имеют обычно очень сложное строение и состоят из нескольких геосинклинальных и орогенного структурных этажей, которые отделе­ны друг от друга региональными угловыми несогласиями и перерывами и отличаются интенсивностью и планом тектонических дислокаций, фор-мационным составом, степенью метаморфизма пород, их слагающих. В пределах современных материков и прилежащих к ним зон мо­рей и океанов выделяют следующие геосинклинальные складчатые пояса: Атлантический, Арктический, Урало-Монгольский, Средиземно­морский, Тихоокеанский, Внутриафриканский и Бразильский, Все они, за исключением Средиземноморского и Тихоокеанского, в разное время закончили геосинклинальное развитие и превратились в складчатые пояса и молодые платформы. Средиземноморский пояс находится в орогенном этапе развития, а Тихоокеанский — в собственно геосинкли­нальном этапе. Тихоокеанский пояс — в сущности единственный совре­менный геосинклинальный пояс.

47. Опишите особенности развития структур верхнего палеозоя.
В начале позднего палеозоя продолжали существовать все из­вестные ранее геосинклинальные пояса, а также древние плат­формы; байкальские горные сооружения оказались во многих местах полностью денудированными и перекрытыми на плитах чехлом отложений нижнего палеозоя (обычно без кембрия). Ка­ледонские горные сооружения в значительной своей части еще не закончили развитие. В геосинклинальных поясах целый ряд гер-цинских прогибов был заложен еще в силуре и даже ордовике.


В целом история развития геосинклинальных поясов в позд­нем палеозое очень сложна. Герцинский тектогенез охватил все геосинклинальные пояса, известные с начала палеозоя. На про­тяжении девонского периода в них интенсивно проявлялась соб­ственно геосинклинальная стадия развития; орогенный этап в это время, по существу, еще нигде не наступил, но складчатые горы герцинского тектогенеза к концу девонского периода кое-где уже выступали (например, в Центральной Европе, в Центральном Казахстане и в некоторых других местах).

В начале девонского периода местами заканчивалось форми­рование каледонских горно-складчатых структур и среди них стали закладываться так называемые наложенные впадины и унаследованные прогибы, в которых на протяжении позднего палеозоя накопились формации красноцветных пород.

Особенно активно герцинский тектогенез проявился в камен­ноугольном периоде. Во многих геосинклинальных областях оро­генный этап развития наступил с начала среднекаменноугольной эпохи. Этот этап развития растянулся до конца эры. Однако в Европе, например, герцинские горно-складчатые сооружения полностью оформились в среднем и позднем карбоне.

В пермском периоде большая часть геосинклинальных систем и областей испытала горообразование. Попутно с завершением складкообразования в карбоновом и пермском периодах интен­сивно формировались краевые и межгорные прогибы.

Атлантический, очевидно Арктический, а также значительно большая часть Средиземноморского геосинклинальных поясов к началу мезозойской эры превратились в горно-складчатые со­оружения. По существу закончил свое развитие и Урало-Охот­ский геосинклинальный пояс, кроме крайнего восточного Амуро-Охотского отрезка.

Таким образом, к концу палеозойской эры все океаны, за исключением Тихого и отчасти палео-Тетиса (восточная часть) и крайне восточной части Урало-Охотского, полностью закрылись.

В зонах, охваченных складчатостью, на протяжении всего позднего палеозоя активно проявлялась магматическая деятель­ность. Для этого же времени отмечается исключительно активное проявление магматизма на некоторых платформах, особенно на Сибирской. На последней обширные внедрения и излияния основ­ной магмы по многочисленным трещинам и разломам охватили территорию, превышающую 1,5 млн. км2.

Платформенные внедрения и излияния основного состава по­лучили название траппового магматизма. Образование сибир­ских траппов началось в позднепермскую эпоху, но с наибольшей силой оно проявилось в начале триасового периода.