Скачать презентацию Архейский акрон Принято считать что в архее не Скачать презентацию Архейский акрон Принято считать что в архее не

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛИСКИ.ppt

  • Количество слайдов: 22

Архейский акрон Принято считать, что в архее не было «ничего» , но это не Архейский акрон Принято считать, что в архее не было «ничего» , но это не так! 1

Возраст Земли 4, 6– 4, 7 млрд. лет. Вся ее история развития делится на Возраст Земли 4, 6– 4, 7 млрд. лет. Вся ее история развития делится на два огромных периода: Догеологический период ~ до рубежа 4, 0 млрд. лет Геологический период 2

ДОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП Стадии: I. Нуклеосинтеза II. Небулярная III. Кометная IV. Собственно планетная 3 ДОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП Стадии: I. Нуклеосинтеза II. Небулярная III. Кометная IV. Собственно планетная 3

Катархей Он охватывает период, по разным данным, от 3750 до 3500 или до 3000 Катархей Он охватывает период, по разным данным, от 3750 до 3500 или до 3000 млн. лет тому назад и перекрывает, в какой то степени, раннеархейский эон (в геохронологические шкалы пока не вошел). 4

Архейский акрон Ранеархейский эон (НИЖНЕАРХЕЙСКАЯ ЭОНОТЕМА) – AR Условная граница 3. 150 млн. лет Архейский акрон Ранеархейский эон (НИЖНЕАРХЕЙСКАЯ ЭОНОТЕМА) – AR Условная граница 3. 150 млн. лет Позднеархейский эон (ВЕРХНЕАРХЕЙСКАЯ ЭОНОТЕМА) – AR 3. 150 2. 600 (по другим данным 2500) млн. лет. 5

Ранеархейский эон. Структура земной коры и породообразование Согласно схеме Л. И. Салопа (1982), в Ранеархейский эон. Структура земной коры и породообразование Согласно схеме Л. И. Салопа (1982), в архейском акроне выделяются шесть диастрофизмов: • готхобский второго порядка ( 4000 млн. лет) • саамский первого порядка (3750 3500 млн. лет) • белингвийский • свазилендский • барбертонский второго третьего порядков (в позднем архее) • кеноранский (беломорский) первого порядка (2800 2600 млн. лет). Все эти циклы диастрофизма включали складчатые деформации, интенсивный и разнообразный магматизм, метаморфизм, мигматизацию, гранитизацию и другие процессы. 6

Тектонический режим раннего архея характеризуется следующими чертами: v отсутствием дифференциации земной коры на платформы Тектонический режим раннего архея характеризуется следующими чертами: v отсутствием дифференциации земной коры на платформы и геосинклинали; v отсутствием контрастного рельефа и грубообломочных отложений; v однообразием супракрустальных пород; v широким распространением анортозитов; v тонкой и достаточно пластичной первичной корой, из за чего не могли возникать сводовые поднятия и глубинные разломы; v внедрением огромных масс гранитоидов в результате саамского диастрофизма, которое привело к утолщению земной коры до 25 30 км; 7

Геохронологическая схема Алданского щита и его складчатого обрамления. По А. И. Тугаринову, Н. И. Геохронологическая схема Алданского щита и его складчатого обрамления. По А. И. Тугаринову, Н. И. Стунниковой, С. И. Зыкову: 1 - докембрий; 2 8 значения возраста пород отдельных регионов (в млн. лет)

В нижнеархейс ких образованиях выделяется шесть литостратиграфических комплексов: v. Иенгрский метабазит кварцитовый; v. Унгринский В нижнеархейс ких образованиях выделяется шесть литостратиграфических комплексов: v. Иенгрский метабазит кварцитовый; v. Унгринский метабазитовый; v. Федоровский метабазит карбонатный; v. Сутамский комплекс; v. Слюдянский комплекс; v. Серия Исуа; 9

Физико географические условия Состав примитивной атмосферы соответствовал составу газовых товаров вулканических извержений (водяной пар, Физико географические условия Состав примитивной атмосферы соответствовал составу газовых товаров вулканических извержений (водяной пар, углекислота, азот, "кислые дымы" НСl, HF, H 2 S, аммиак, метан). 10

Первичная атмосфера содержала около 99% СО 2 (без учета воды). Вольный кислород во вторичной Первичная атмосфера содержала около 99% СО 2 (без учета воды). Вольный кислород во вторичной (примитивной) атмосфере фактически отсутствовал. Основной его источник биогенный фотосинтез. 11

Органический мир Следы древнейшей органической жизни на Земле ученые устанавливают по присутствию в древнейших Органический мир Следы древнейшей органической жизни на Земле ученые устанавливают по присутствию в древнейших горных породах органических веществ и продуктов их изменения, как, например, в виде графита, шунгита и других, или же в виде непосредственных остатков организмов, по их отпечаткам на поверхности пород или с помощью того же остаточного органического вещества. 12

Органический мир Водоросль Kakabekia umbellata Barghoorn. Сев. Америка, сланцы серии Ганфлинт (1800 млн. лет) Органический мир Водоросль Kakabekia umbellata Barghoorn. Сев. Америка, сланцы серии Ганфлинт (1800 млн. лет) В породах докембрия, а именно всего протерозоя и частью архея, открыты обильные новые палеонтологические объекты, притом весьма различного уровня развития от бактериальных и бактериеподобных до сложных многоклеточных, принадлежащих к целому ряду групп беспозвоночных животных. При этом господствующими в количественном отношении оказались представители водорослей различных типов. 13

Нитчатые образования из формации Фиг Три (ранний докембрий, Южная Африка). 1 11 нитчатые образования Нитчатые образования из формации Фиг Три (ранний докембрий, Южная Африка). 1 11 нитчатые образования разных типов (× ∼ 375); 12 колония глобулярных образований типа; 13 15 нитчатые образования разных типов. 14

Остатки бактерий, колонии Eobacterium isolatum Африка, Восточный Трансвааль, отложения Шиповатые остатки из строматолитов (в), Остатки бактерий, колонии Eobacterium isolatum Африка, Восточный Трансвааль, отложения Шиповатые остатки из строматолитов (в), Африка группы Фиг Три (3100 млн. Восточная Родезия, отложения группы Буловайан (2800 млн. лет) лет, по В. Шопфу) 15

Позднеархейский эон Структура земной коры и породообразование Позднеархейский эон охватывает время 3. 150 2. Позднеархейский эон Структура земной коры и породообразование Позднеархейский эон охватывает время 3. 150 2. 600 (по другим данным 2500) млн. лет. Образования верхнеархейской эонотемы резко отличаются от нижнеархейской, знаменуя собой начало нового крупного этапа истории Земли платформенно геосинклинального. 16

Для верхнего архея характерны различные вулканиты с преобладанием основных: толеитовые базальты, коматииты, диабазы и Для верхнего архея характерны различные вулканиты с преобладанием основных: толеитовые базальты, коматииты, диабазы и т. д. Базальты Коматииты Диабазы 17

Купол Пилбара. Австралия Гранито гнейсовый купол. Северная Канада Самые распространенные тектонические структуры гнейсовые и Купол Пилбара. Австралия Гранито гнейсовый купол. Северная Канада Самые распространенные тектонические структуры гнейсовые и гранито гнейсовые купола, диаметром 10 40 (не более 100) км. Купола окаймляются зеленосланцевыми породами и образуют целые группы, слагающие протяженные "гранит зеленокаменные пояса", располагающиеся между относительно стабильными массивами протоплатформами. 18

19 19

Надсерия Свазиленд Серия Онвервахт Серия Фиг-Три Серия Модис 20 Надсерия Свазиленд Серия Онвервахт Серия Фиг-Три Серия Модис 20

Серия Онвервахт подразделяется на три формации: v Нижний Онвервахт: основные подушечные лавы и линзы Серия Онвервахт подразделяется на три формации: v Нижний Онвервахт: основные подушечные лавы и линзы ультрабазитов, тонкие прослои черных кремнистых пород, кислые туфы. v Средний Онвервахт (формация реки Комати): подушечные базальты и ультраосновные лавы, полевошпат порфировые интрузивы (3 4 км). v Верхний Онвервахт циклическое повторение подушечных базальтов или андезитов, кислых лав и кремнистых пород (5 км). 21

Серия Фиг Три (ф. Иговое дерево) v. Хемогенные осадки (полосчатые кремнистые, тальккарбонатные, кварцсерицитовые породы); Серия Фиг Три (ф. Иговое дерево) v. Хемогенные осадки (полосчатые кремнистые, тальккарбонатные, кварцсерицитовые породы); v. Граувакки, глинистые сланцы, полосчатые кремнистые породы; v. Граувакки, глинистые сланцы, железистые кварциты, туфы. 22