Вендский период

Положение вендской системы в хроностратиграфической шкале, нижняя граница и корреляция основных подразделений. Вендское время как эпоха массового развития бесскелетных многоклеточных и оледенения. Открытие эдиакарской фауны. Климатическая зональность.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 04.09.2009
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Контрольная работа

по геологии

"Вендский период"

Введение

В 1952 г. переходные слои между протерозоем и кембрием под названием «венд» впервые были выделены Б.С. Соколовым на территории Прибалтики. До этого сначала считалось, что между докембрием и кембрием был длительный перерыв. Затем в этом интервале стали выделять отложения под названием инфракембрия или эокембрия. Термин «венд» (от древнего племени вендов или венедов, обитавших на западе Восточной Европы) как более удачный в настоящее время вытеснил более ранние и получил широкое международное признание.

Вендская система адекватна подразделениям общей стратиграфической шкалы соответствующего ранга. Она определяется как планетарный комплекс разнофациальных отложений, заключенных между образованиями рифейской группы и древнейшими осадками кембрия и располагающихся в возрастном интервале 650±10 -- 540±10 млн. лет.

1. О ПОЛОЖЕНИИ ВЕНДСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБЩЕЙ ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ

Сразу после установления вендской системы стал дискутироваться вопрос о ее пограничном положении. Считать ли вендский период завершающим этапом криптозоя или с него начинать фанерозойской зон? До сих пор высказываются диаметрально противоположные мнения. Но пока остаются в силе решения ряда международных геологических конгрессов, согласно которым вендский период должен завершать протерозой.

Длительное время сохранялась неясность с пограничными слоями между протерозоем и фаунистически документированным кембрием. Пока в этих слоях не были известны остатки фауны, все было довольно определенным. Фанерозой как время явной жизни начинался с появлением скелетной фауны. Однако, когда впервые была обнаружена эдиакарская фауна, то многие стали склоняться к мысли о необходимости отнесения венда к фанеро-зою. Вначале слои с эдиакарской фауной называли эокембрием, и они являлись единственным подразделением эокомбрия, которое может выделяться на основании палеонтологических данных.

В отложениях, названных впоследствии вендскими, впервые появляются ископаемые остатки многоклеточных животных, которые гораздо более высокоорганизованы, чем существовавшие ранее многоклеточные растения. Исходя из этого принадлежность венда к фанерозою не должна вызывать сомнения. Ведь в этих отложениях присутствуют видимые остатки Metazoa и Metaphyta, так широко развившиеся в фанерозое.

Надо отметить, что в геологическом отношении венд более тесно связан с кембрием, нежели с рифеем. Во-первых, начало формирования слагающих его отложений знаменует начало обширной трансгрессии, достигшей максимума в середине кембрия.

Во-вторых, крупные несогласия практически повсеместно прослеживаются между рифеем и вендом, а отложения кембрия постепенно сменяют вендские, и во многих районах проведение границы между двумя системами при отсутствии органических остатков бывает весьма затруднительным. На основании этого мы считаем, что вендская система должна относиться к палеозою и венд является первым палеозойским периодом. Причем по продолжительности он вполне соизмерим с другими периодами фанерозоя.

2. СТРАТОТИПЫ ВЕНДСКОЙ СИСТЕМЫ

Стратотипической местностью (страторегионом) вендской системы является западная часть Восточно-Европейской платформы, где имеется полностью обнаженный разрез вендских отложений. Полные разрезы вскрыты также бурением на пространстве от Подолии и Волыни до Беломорья. Значение гипостратотипа имеет разрез Оленёкского поднятия на северо-востоке Сибирской платформы. По палеонтологическим и историко-геологическим признакам в страторегионе устойчиво выдерживается четырехчленное деление венда. В пределах Восточно-Европейской платформы мощность вендских отложений колеблется от 200--500 до 2000 м.

Вендское время, согласно постановлению Межведомственного стратиграфического комитета СССР, включает эпоху массового развития бесскелетных многоклеточных и эпоху оледенения, называемого лапландским или варангерским. Эквиваленты вендской системы выделялись под названиями инфракембрия и эокембрия в Западной Европе, Америке и Африке и эдиакария в Австралии.

Отложения венда, как уже указывалось, впервые были обособлены как самостоятельная серия или комплекс Б.С. Соколовым. Их докембрийский возраст доказывался положением ниже палеонтологически охарактеризованной балтийской серии нижнего кембрия и отсутствием представителей самой ранней из всех известных в мире раннекембрийской фауны. В этой серии выделялись две ассоциации: 1) нижняя с табулярными хитиноидными Sabellidiites и кремнисто-раковинными Platysolenites и 2) верхняя с редкими Aldanella (археогастроподы), Gdowia (архаичные членистоногие) и другими мелкими формами. Данная ассоциация ранее рассматривалась как первая биостратиграфическая зона раннего кембрия. Но это затем было пересмотрено в связи с тем, что данная архаичная фауна имеет больше общего с вендскими мягкотелыми многоклеточными, нежели со скелетной кембрийской фауной. В толще вендских отложений в дальнейшем были обнаружены богатые местонахождения бесскелетных многоклеточных (Подолия, Беломорье, Урал), повсеместно присутствуют макроскопические растения (вендотениды) и фитопланктонные ассоциации. Фауна эта оказалась сходной с впервые обнаруженной в Австралии эдиакарской фауной.

Открытие эдиакарской фауны в кварците Паунд складчатой системы Аделаида, залегающем между верхними ледниковыми отложениями и подошвой фаунистически охарактеризованного кембрия, явилось весьма крупным событием, а заслуга ее изучения принадлежала М. Глесснеру, ряд лет работавшему в нашей стране. По его данным, в этой фауне присутствуют представители трех типов животных: 1) кишечнополостные, 2) черви и 3) членистоногие, включая трилобитоподобных и ракообразных.

В дальнейшем фауна, подобная эдиакарской, была обнаружена еще в ряде районов мира, в том числе в России на берегу Белого моря и на р. Оленёк в Сибири, а также на Ньюфаундленде, в Англии, Швеции и в Африке.

Рубеж рифея и венда является началом эпохи материковых оледенений, которые привели к глобальной регрессии. Следы последующего значительного потепления также имеют планетарное распространение.

Реперами для проведения нижней границы и корреляции основных подразделений вендской системы служат:

1) тиллитоносные отложения лапландского (варангерского) горизонта и его аналогов или трансгрессивное основание отложений, содержащих беломорско-эдиакарскую биоту бесскелетных беспозвоночных;

2) положение в стратиграфическом разрезе посттиллитовых отложений и их расположение всегда ниже томмотского яруса нижнего кембрия;

3) положение в разрезе слоев с массовым распространением вендотенидной флоры;

4) положение предтоммотской ассоциации сабеллидит и зоны Anabarites trisulcatus (это особенно важно для Сибири и Китая);

5) положение слоев с раннетоммотской ассоциацией мелких скелетных организмов.

Недавно комиссия Международного геологического конгресса после долгих дискуссий выбрала в качестве стратотипического для границы венда и, стало быть, докембрия и кембрия разрез в восточном Ньюфаундленде.

Изотопные датировки границ вендской системы таковы. Основание венда -- 650±10 млн. лет, для границы лапландского (тиллитоносного) и редкинского горизонта -- 620±10 млн. лет, для границы редкинского и котлинского горизонтов точные датировки отсутствуют, а подошва ровенского горизонта определяется цифрой 570 млн. лет. По мнению Б. С. Соколова и некоторых других исследователей, граница вендской и кембрийской систем в ее современной трактовке лежит в пределах 550--560 млн лет. Большинство зарубежных исследователей считают необходимым поднять верхнюю границу венда до 540 млн. лет.

До недавнего времени существовали лишь местные схемы подразделения вендской системы. Наряду с этим проводится, в частности у нас в России, неформальное выделение нижнего и верхнего венда. Заслуживает внимания предложение разрешить такое подразделение с наименованием нижнего венда варангием (от варангерского -- лапландского оледенения), а верхнего -- эдиакарием (от уровня развития эдиакарской фауны).

Рис. 1. Сопоставление разрезов вендской системы: 1 -- конгломераты; 2 -- тиллиты; 3 -- пески и песчаники; 4 -- алевролиты; 5 -- глины; 6 -- глины и глинистые сланцы; 7 -- мергели и глинистые известняки; 8 -- известняки; 9 -- доломиты; 10 угли; 11-- гипсы и ангидриты; 12 -- соли; 13 -- глинистые и кристаллические сланцы; 14 -- складчатый фундамент; 15 -- гранитоиды; 16 -- основные эффузивы; 17 -- кислые эффузивы; 18 -- красноцветы; 19 -- глаукониты; 20 -- фосфориты

Распространение вендских отложений. Отложения вендской системы известны на всех континентах. Наиболее полно они представлены на Восточно-Европейской и Сибирской платформах и более ограниченно -- на других платформах. Вендские образования известны в Уральском, Байкальском, Кордильерском, Аппалачском и Аделаидском складчатых поясах, в пределах герцинид и каледонид Западной Европы. Они присутствуют и в более молодых складчатых областях, но вследствие малой эффективности палеонтологического метода из-за отсутствия отпечатков мягкотелых организмов выявить вендские отложения среди сильнометаморфизованных и деформированных горных пород весьма затруднительно.

Наиболее характерные разрезы представлены на рис. 1.

3. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

Вендская биота коренным образом отличается как от более раннего органического мира, так и от кембрийской биоты, которая характеризовалась внезапным, почти взрывным появлением многочисленных и таксономически разнообразных групп многоклеточных животных, обладавших минеральным скелетом.

Фауна венда представлена своеобразными многоклеточными животными, не имевшими минерального скелета. Лишь в самом конце венда появились мелкие формы с тубулярным хитиноидным или.минеральным скелетом.

Превосходная сохранность и обилие отпечатков бесскелетных животных свидетельствуют, что в это время организмы-деструкторы еще не играли той роли в трофических системах, которую им предстояло сыграть в будущем. Предполагается, что в венде существовали очень простые и короткие пищевые цепи. Осадки, отлагавшиеся на дне вендских морей, сравнительно слабо подвергались биологической переработке.

Характерная черта вендской фауны -- гигантизм. Нередко встречаются отпечатки медузоид диаметром более полуметра, своеобразные дикинсонии (предположительно, плоские черви) и некоторые перистовидные колониальные чарнииды достигали метровой величины. Вполне вероятно, что гигантизм вендских животных свидетельствует о филогенетическом тупике их эволюции. Именно поэтому в большинстве случаев невозможно указать прямых потомков вендских животных среди кембрийских организмов. Наряду с гигантскими в венде существовали мелкие бесскелетные формы. Вероятно, их потомки могли дать вспышку скелетных беспозвоночных в начале кембрия.

Вендской фауне свойственно значительное разнообразие на более высоком таксономическом уровне, чем в рифее. Однако видовое разнообразие в большинстве групп представляется низким. Внезапное появление вендской фауны, вероятно, связано с крупной перестройкой внешней среды, вызванной как лапландским глобальным оледенением и последовавшими за ним потеплением и резко выраженной трансгрессией, так и изменениями газового состава атмосферы, а возможно, и космическими причинами.

Наиболее характерные формы вендских животных, обнаруженные М. А. Федонкиным в беломорском разрезе, представлены, на рис. 2. Реконструкции животных венда показаны на рис. 3.

Особые черты присущи и растительному миру венда. Это широчайшее распространение флоры, которая иногда образует покровы типа циновок, переходящие в многослойные пленки сапропеля. Специфический характер приобретают чуариаморфиды. Эти микропланктонные организмы обладали сфероидальными и вытянутыми формами и образовывали крупные скопления. Среди микрофитопланктона в венде возникли правильно организованные цепочечные, агрегатные колонии. Недавно открыты актиномицеты и грибы. Очень богат и разнообразен мелкий фитопланктон, достигший расцвета с максимумом распространения бесскелетных, многоклеточных.

4. ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

Несмотря на процессы деструкции, начавшиеся в среднем и активно проявившиеся в позднем рифее, континентальные глыбы, составлявшие в раннем-среднем рифее Пангею I, еще сохраняли, судя по палеомагнитным данным, довольно компактное расположение. При этом обе Америки находились в низких широтах Северного полушария, а остальные континенты -- в низких и умеренных широтах Южного полушария. В пределах будущей Гондваны неширокие, но довольно глубокие линейные бассейны с океанской или переходной к ней корой, возникшие в позднем рифее, в венде и особенно в позднем венде испытали замыкание, складчато-надвиговые деформации, некоторый метаморфизм и внедрение гранитов. По периферии возникших таким образом складчатых систем стали накапливаться обломочные толщи -- молассы. Сопутствующие процессы тектонотермальной переработки затронули и промежуточные блоки более древних пород. Эта эпоха тектоногенеза, вследствие своего широкого проявления, получила в Африке название панафриканской, а в Южной Америке ее называют бразильской. Кроме Южной Америки и Африки тектонотермальная переработка этой эпохи проявилась и на Мадагаскаре, Шри-Ланке, северо-западе Индостана и в Антарктиде. Особенно большое значение она имела в создании современной структуры фундамента Аравийско-Нубийского щита, где произошло последовательное причленение к восточному краю древнего Центральноафриканского континента ряда вулканических дуг и коры промежуточных окраинных морей, представленной офиолитами. Этот процесс распространился к северу и за пределы Аравии, охватив значительную часть Европы, Турцию, Иран, отчасти Афганистан. Он завершился здесь широкими излияниями наземных кислых лав и привел в начале кембрия к установлению на этой территории спокойного, платформенного режима и ее присоединению к более древней части Африканского континента и в конечном счете к вхождению вместе с Южной Америкой, Индостаном, Австралией и Антарктидой в состав Гондванского суперконтинента.

Рис. 3. Некоторые представители организмов вендского периода. Кишечнополостные: 1 -- Nemiana: а -- реконструкция, б -- аборальная сторона; 2 -- Cyclomedusa: а -- реконструкция, б -- аборальная сторона;.?--Edia-caria (реконструкция); 4 -- Cyclomedusa; 5 -- Albumares (план строения); 6 -- Stanrinidia. Колониальные полипы: 7 -- Charniodiscus; 8 -- Vaizitsinia. Представители других групп; 9 -- кольчатый червь Dickinsonia: а -- план строения, б -- характер сочленения; 10а и 106 -- двусгоронне-симметричное животное Praecambridium; // -- несегментированное животное Protechiurus; 12 -- Vendia

На более древних, не затронутых панафриканско-бразильской активизацией участках будущей Гондваны в венде развивались плоские впадины, заполнявшиеся континентальными и/или мелководно-морскими, преимущественно терригенными отложениями, -- Сан-Франсиску в Южной Америке, Таудени и Конго в Африке, Виндийская в Индостане.

На западной и юго-западной окраинах Южной. Америки происходили поднятия Арекипского, Сьерры-Пимпы и Северо-Пата-гонского массивов, а также Восточной Кордильеры Перу и Боливии; в последней они сопровождались складчатостью и метаморфизмом зеленосланцевой ступени. Широко проявились кислый вулканизм и гранитообразование. Орогенным развитием характеризовалась и обращенная на запад (в современных координатах) окраина Антарктиды и Тасмании, в то время как восточноавстралийская окраина развивалась в пассивном режиме.

Существенно по-другому и очень неоднозначно развивались события в пределах будущей Лавразии. С одной стороны, здесь также проявилась тенденция к замыканию и превращению в складчатые сооружения геосинклинальных систем, существовавших в позднем рифее, -- Тимано-Уральской, Северо-Таймырской, Енисейско-Байкальской с соответствующим наращиванием континентальных блоков Восточной Европы и Сибири. Эта складчатость была названа Н. С. Шатским байкальской. Ее проявление можно предполагать в Арктике и к востоку от Таймыра, в частности в районе о. Врангеля. С другой стороны, в венде началось раскрытие центральной части Палеоазиатского океана с образованием океанской коры, сохранившейся в виде офиолитов в складчатых системах Центрального Казахстана, Алтае-Саянской области и Северной Монголии.

Континентальный рифтогенез перерос в спрединг и в области современной Северной Атлантики, но возникший таким образом глубоководный бассейн, который иногда называют Кельтским океаном, был узким и существовал относительно недолгое время, замкнувшись в конце венда. Его периферическую область представляют глубоководные зоны Восточной Гренландии, Шпицбергена и Западной Скандинавии. В двух последних районах формировались песчано-глинистые толщи (флиш с турбидитами). Мощность отложений континентального склона и его подножия составляет 3,5--5 км.

Отложения пассивных окраин Кельтского океана сохранились на северо-западе в Гренландии и Шотландии, а на юго-востоке -на Шпицбергене и в Скандинавии. На юге, в Южных Аппалачах, рифт сохранял внутриконтинентальный характер на всем протяжении венда.

В северной части Шотландии на склоне Гебридского массива -- отторженца Североамериканского континента -- накапливался мощный терригенный комплекс, состоящий из песчаников и глинистых сланцев. Эта почти 7-километровая толща к юго-востоку сменяется глубоководными сланцами. По другую сторону океанского бассейна, в Северной Англии и Уэльсе, располагалась островодужная зона континентальной окраины. Снос обломочного материала происходил с юга. В пределах континентального склона и подножия формировались толщи песчаников и глин мощностью около 4--5 км. Разрез вендских отложений венчают туфы и лавы андезитов и риолитов.

Глубоководные условия существовали в Западной Европе. В условиях континентального склона и его подножия формировались кремнисто-глинистые и существенно кремнистые осадки. Аналогичные осадки отлагались в Алжире. На территории Испании, Центральной Франции и на востоке Балканского полуострова располагались шельфовые участки, в пределах которых осаждался песчано-глинистый материал.

На западной, кордильерской окраине Северной Америки также продолжалась фаза рифтообразования, начавшаяся еще в середине позднего рифея; перед кембрием она сменилась импульсом сжатия.

Сходные процессы протекали, по-видимому, и на арктической -окраине Северной Америки, а на южной окраине континента активно развивались Южно-Оклахомский и Западно-Техасский рифты, их развитие сопровождалось мощно проявленным базальтовым вулканизмом.

На Восточно-Европейском и Сибирском континентах в раннем венде еще продолжали развиваться заложенные в рифее рифты-авлакогены, а в позднем венде они заместились плоскими прогибами и началось накопление плитного чехла.

В раннем венде значительная площадь Европы покрывалась ледниками. Широкое распространение имели тиллиты в Норвегии, Швеции, на Шпицбергене, но особенно на суше Восточно-Европейской платформы. Тиллиты входят в состав вильчанской серии, возраст которой составляет 650 млн лет.

На территории Восточно-Европейской платформы после лапландского оледенения началась трансгрессия и море заняло ее центральные и северные районы. Морские песчано-глинистые отложения накапливались как в периферических областях (Приднестровская и Приуральская зоны), так и в центре платформы. На Северном Урале располагалась островная дуга, и в ее пределах извергались андезиты. На Полярном Урале и на юге Новой Земли с позднерифейского времени сохранились глубоководные условия и наряду с терригенными осадками здесь сформировался базальтовый комплекс. Область шельфа с терригенным осадкона-коплением сменяется в восточном и северном направлениях обстановкой континентального склона, где накапливались турбидиты. Мощность терригенных толщ составляет 2--4 км.

Среди мелководных отложений Урала присутствуют тиллиты. Они известны в составе среднечурочинской свиты Северного Урала, танинской свиты Среднего Урала и кургашлинской свиты Южного Урала.

Трансгрессия охватила в венде территорию Сибирской платформы. Площадь суши уменьшилась, а в мелководно-морских условиях начали накапливаться карбонатные осадки, которые вблизи областей сноса обогащены терригенным материалом. Существенно терригенное осадконакопление происходило только в узкой прибрежной полосе на юге Сибирской платформы, примыкавшей к области байкальского орогена с горным рельефом.

В центральной части огромного Сибирского моря выделяется область с повышенной соленостью морских вод. Засолоненный бассейн протягивался от Анабарского поднятия к Алданскому. Другой бассейн с водами повышенной солености располагался в Иркутском амфитеатре -- в его пределах, так же как и в Центральносибирском бассейне, накапливались пески, глины, карбонаты, гипсы и ангидриты. Ограниченный доступ вод открытого моря был связан с наличием многочисленных мелких островов и подводных поднятий, увенчанных рифами.

Сибирская платформа с северо-запада, запада и юга обрамлялась довольно сильно расчлененной сушей Северо-Таймырского -- Енисейско-Байкальского орогеное. В межгорных впадинах последнего были отложены толщи морских и континентальных мо-ласе мощностью 5--6 км.

В пределах современных байкалид сохранились фрагменты древних океанских образований. Глубоководная обстановка существовала на территории современных складчатых систем Казахстана, Алтае-Саянской области и Монголии. Шельфовые обстановки были свойственны глыбам, сложенным древней континентальной корой.

В Центральной Азии существовали области размыва и обширные шельфы, в пределах которых накапливались карбонатно-терригенные осадки. В глубоководных бассейнах были широко распространены офиолитовые ассоциации, включающие спилито-диабазово-кремнистые образования. Такие отложения известны в Казахстано-Тяныпаньской области, в Центральных Кызылкумах и в ряде районов Алтае-Саянской области. На Китайско-Корейском континенте замыкание авлакогенов произошло уже к началу венда и в течение венда континент испытывал поднятие. На юго-востоке от этого континента откололся Цайдамский блок (микроконтинент), а в раздвиге возник Циляньшанский глубоководный бассейн, на востоке продолжавшийся в Циньлин и отделявший Китайско-Корейский континент от Южно-Китайского.

На самом Южно-Китайском (Янцзы) континенте продолжались погружения и накопление чехла, начавшееся еще в позднем рифее, а его юго-восточное обрамление начало развиваться в режиме активной окраины. Индосинийский микроконтинент, отделившийся от Южно-Китайского, испытывал, по-видимому, поднятие.

5. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ

Следы ранневендского оледенения хорошо сохранились в Скандинавии, в пределах Восточно-Европейской платформы (Белоруссия), в Тянь-Шане, Китае, Африке и Австралии. По распространению тиллитов, акваморен (обломки пород, перенесенные морскими льдами), мариногляциальных образований и отложений, так или иначе связанных с ледниковыми отложениями, и ассоциирующихся с ними пород, а также по распространению продуктов переотложения древних моренных отложений оконтуриваются области с нивальным или близким к нему климатом (рис. 4). Исходя из состава ледниковых толщ, оледенение в Европе, на значительной части Африки, в Китае и Австралии имело покровный характер. Вместе с тем значительное распространение мариногляциальных отложений свидетельствует о том, что и обширные участки морей были покрыты ледниковым панцирем.

Смена ледниковых отложений отсортированными терригенными осадками с низким содержанием неустойчивых минералов, а также появление пачек карбонатных пород свидетельствуют а сравнительно быстрой смене холодных условий теплыми. Области распространения тиллитов и выделенный на их основе пояс с нивальным климатом на современной географической основе имеют прихотливые очертания, нарушая закон широтной климатической зональности. Например, в Евразии области нивального климата оказались расположенными между двумя обширными зонами жаркого климата. В пределах последних в период оледенения формировались терригенные красноцветные и карбонатные (известково-доломитовые) толщи с большим количеством разнообразных биогермных тел, сложенных продуктами жизнедеятельности синезеленых водорослей.

Исходя из закона широтной географической зональности развитие ледниковых образований и пояса нивального климата должно быть приурочено к полярным областям. Ввиду того что на современной географической основе отсутствует какое-либо подобие климатической зональности, необходимо обратиться к палинспастическим реконструкциям, основанным на анализе результатов палеомагнитных исследований. Из известных реконструкций наиболее согласуется с палеоклиматическими данными представ ленная на рис. 5. В начале вендского периода в экваториальных широтах находились Антарктический, Китайский и Индостанский континентальные массивы, а в тропических широтах Северного полушария -- современные, Восточная Сибирь, Аравия, Восточная и Юго-Восточная Азия. В перечисленных регионах в раннем венде формировались высокомагнезиальные карбонаты, а в мелководных областях развивались протяженные, сходные по своим особенностям с современными рифами органогенные постройки. Большим разнообразием пользовались мономиктовые терригенные формации и нередко глинистые толщи, в которых ведущая роль принадлежала каолиниту и глинистым минералам, образующимся в условиях жаркого и влажного климата.

Разрез валдайской серри вендских отложений на Зимнем берегу Белого моря (слева) и обнажение вендских отложений на Зимнем берегу Белого моря (справа). По М. Федонкину. Стрелками показаны места обнаружения вендской бесскелетной фауны

В умеренных условиях формировались терригенные толщи, в которых преобладали неустойчивые к выветриванию минералы. Таковы, в частности, аркозовые и полимиктовые песчаники раннего венда, известные в Центральной и Южной Америке. На рис. 5 области развития тиллитов располагаются только в высоких широтах Северного и Южного полушарий. Предполагается, что тиллиты Тянь-Шаня и Австралии формировались в высоких широтах Северного полушария, но основная масса тиллитов приурочена к Южному полушарию. В южно-полярном районе находились северо-западная часть Африки и Восточно-Европейский материк. В течение последующего времени Восточно-Европейский материк переместился из южно-полярного района в тропические широты, что незамедлительно отразилось на условиях осадконакопления и состава осадочных образований. Аналогичные изменения коснулись и других материков.

Рис. 5. Положение материков и климатическая зональность в вендском периоде: 1 -- тиллиты; 2 -- показатели умеренных температур (аркозовые и полимик-товые пески и песчаники, единичные представители мелкой вендской фауны); 3 -- рифы и крупные водорослевые постройки. N -- Северный полюс, S -- Южный полюс

Нередко высказывается мнение об уникальности древнейших оледенений, которые якобы развивались в неблагоприятном для них жарком климате. При этом указывают на быструю смену ледниковых образований отложениями, характерными для жаркого климата (красноцветы, доломиты, известняки с фитолитами, эвапориты, каолинитовые глины, кварцевые песчаники и др.), в латеральном направлении и вверх по разрезу. В действительности типичные ледниковые образования накапливаются очень быстро и имеют небольшую мощность, что, несомненно, свидетельствует об относительной кратковременности ледниковых эпох. Ошибочные выводы о длительности ледниковых эпох и непосредственном смыкании их отложений с образованиями жаркого климата основываются на том, что к типичным ледниковым отложениям часто относят продукты их близкого и дальнего переотложения, формирование которых происходило некоторое время спустя после оледенения и, главное, уже в иной ландшафтно-климатической обстановке.

Какова причина вендского материкового оледенения? Палеогеографические изменения вслед за образованием горных поднятий вряд ли могли вызвать столь значительное снижение температуры и повлечь за собой возникновение обширных и мощных ледниковых покровов. Значит, остается предположить, что в конце рифея и в самом начале вендского периода произошло кратковременное, но сильное снижение концентрации углекислого газа в атмосфере, существенно уменьшившее парниковый эффект. В настоящее время установлено, что в атмосфере позднего протерозоя содержание углекислого газа было по крайней мере на один порядок выше современного и в начале венда превышало 0,4%. Однако изменение ресурса атмосферной углекислоты не единственная возможная причина возникновения оледенения. Необходимо учитывать не только планетарные причины, способствующие возникновению похолодания (изменения рельефа земной поверхности, соотношения площадей морских бассейнов и суши, направления и интенсивности - морских течений), но и воздействие космических факторов. В частности, изменения интенсивности солнечной радиации, гравитационного и магнитного полей.

Во второй половине вендского периода ландшафтно-климатические условия существенно изменились. Все большее, развитие приобрели карбонатно-терригенные и карбонатно-эвапоритовые образования, свидетельствующие о значительном повышении температуры земной поверхности. В связи с таянием обширных ледниковых покровов уровень Мирового океана поднялся и началась обширная трансгрессия. О высокой температуре свидетельствует не только наличие эвапоритов и высокомагнезиальных карбонатов, но и широкое развитие биогермных массивов, похожих на современные рифы. О том же. говорят и данные палеотёрмометрии, изотопной и магнезиальной. По этим данным, Температура среды обитания строматолитов составляла 35--45°. Столь же высокие значения получены из распределения изотопов водорода в кремнистых образованиях.

Многие геологи, вслед за американскими исследователями Л. Беркнером и А. Маршаллом, полагают, что появление в вендском' периоде многоклеточных бесскелетных беспозвоночных было связано с увеличением содержания свободного кислорода в атмосфере до 0,01 от его современного уровня. Этот рубеж носит название точки Пастера. Однако большое распространение красноцветных пород и высокоокисленных железных руд в отложениях не только венда, но и рифея свидетельствует о том, что уровень точки Пастера мог быть достигнут еще в начале рифея. По некоторым данным, это произошло около 1500 млн. лет назад, поскольку к этому времени относится появление в большом количестве эукариотных организмов, характеризующихся кислородным метаболизмом, организмы в это время уже обладали органами дыхания.


Подобные документы

  • Продолжительность мелового периода, его стратиграфические подразделения. Характерные представители органического мира периода. Палеотектонические и палеогеографические условия. Эволюция и вымирание фауны, климатическая и биогеографическая зональность.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 04.09.2009

  • Характеристика и типы россыпных месторождений. Формы магматической деятельности. История геологического развития района. Полезные ископаемые района реки Нижняя Борзя. Генезис россыпного Нижнеборзинского месторождения. Исследования флюидных включений.

    дипломная работа [5,0 M], добавлен 07.04.2012

  • Причины ледниковых эпох. Гипотезы возникновения крупных оледенений, их общая характеристика. Причины зональной дифференциации земного шара. Методы истории изучения оледенений. Последствия выбросов в атмосферу загрязнений антропогенного происхождения.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 31.03.2016

  • Вертикальная зональность - закономерная смена почв с изменением высоты. Условия почвообразования в условиях горного рельефа. Влияние на этот процесс ветровального и денудационно-аккумулятивных процессов. Характеристика типов горных почв и их охрана.

    презентация [6,4 M], добавлен 20.03.2013

  • Становления геодезии как самостоятельной науки о Земле. Значение работ К. Птолемея. Эпоха Великих географических открытий (последние годы XV века – вторая половина XVI века). История развития топографии. Начало современного периода развития геодезии.

    реферат [35,1 K], добавлен 09.02.2014

  • Палеотектонические условия отложений ордовика и силура. Климатическая и биогеографическая зональность, полезные ископаемые. Состав и строение осадочных горных пород. Разрез палеозойско-мезозойских образований. Описание шлифов скважины Ледянская 358.

    курсовая работа [6,2 M], добавлен 27.03.2013

  • Начало разведки и освоения угольных месторождений Якутии в дореволюционное время. Зарождение и развитие угольной промышленности в советский период до 1945 г. Открытие и геологическое изучение Сангарского угольного месторождения, закладка первых шахт.

    дипломная работа [95,8 K], добавлен 29.10.2013

  • Характеристика и особенности основных типов ледников: материковых или покровных, горных, промежуточных или смешанных. Неодинаковая скорость движения отдельных частей ледников. Основные типы оледенения, условия их образования и развития, типы рельефа.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 23.05.2013

  • Характеристика геологического строения и нефтегазоносности северного борта Западно-Кубанского прогиба. Строение чокракских отложений. Литофациальная и структурно-фациальная зональность. Источники терригенного материала. Локальные перспективные объекты.

    магистерская работа [5,3 M], добавлен 24.02.2015

  • Семья и учеба Альфреда Вегенера - немецкого геофизика и метеоролога, создателя теории дрейфа материков. Экспедиции в Гренландию. Загадка пермско-карбонового оледенения в теории перемещения материков. Современное положение концепции дрейфа континентов.

    курсовая работа [438,0 K], добавлен 29.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.