Этапы тектонического развития платформ.

РАЗВИТИЕ ЛИТОСФЕРЫ

 

В развитии платформенных структур выделяется ряд этапов: доплатформенный, доплитный, плитный. Тектонические этапы, в свою очередь, состоят из стадий развития.

а) Доплатформенный этап характеризуется формированием земной коры континентального типа на базе океанической коры. Эта трансформация осуществлялась за счет складкообразования – на месте первичной коры океанического типа возникали складчатые горы. Складчатые структуры рассекались разломами, пронизывались интрузиями кислых и средних пород, и повсеместно подвергались региональному метаморфизму – возникали комплексы гранулитовый, амфиболитовый, гнейсовый, сланцевый. Доплатформенный этап развития древних платформ охватывал ранний и средний архей.

б) Доплитный этап характеризуется формированием кристаллического фундамента на месте горно-складчатого пояса. К началу доплитного этапа складкообразование сместилось на периферию горно-складчатой системы (на побережье). Протекавшие там процессы горообразования вели к дроблению горно-складчатого массива на блоки – в итоге возникли горы складчато-глыбовые. При этом межгорные прогибы рассекались разломами. По разломам в земную кору внедрялись базальтоиды, образуя дайки и другие линейно вытянутые структуры магматических пород основного состава. В начале верхнего архея в основном завершились процессы вулканизма и регионального метаморфизма. Метаморфизм основных вулканических пород (базальтоидов) привел к возникновению зеленокаменных поясов. Складчато-глыбовые пояса разрушались силами денудации, быстрые тектонические движения и вулканизм прекращались. В итоге от гор оставался выровненный спекшийся монолит, поверхность которого была представлена денудационной равниной – так возникали кристаллические фундаменты платформ. В пределах древних платформ доплитный этап завершился в середине протерозоя.

в) Плитный этап характеризуется накоплением осадочного чехла. Возникший на предыдущем этапе кристаллический фундамент мог испытывать только колебательные движения. Под действием отрицательных тектонических движений самые низкие участки поверхности фундамента подвергались морским трансгрессиям – там накапливались осадочные породы морского происхождения. Так формировались плитные участки платформ. Высокие участки поверхности фундамента оставались сушей и являлись щитами. Щиты могли возникнуть и позднее, даже на месте плит – если соответствующие территории испытывали тектоническое поднятие, то с поднятой поверхности силами денудации удалялся осадочный чехол, и на поверхности обнажались породы кристаллического фундамента. В пределах древних платформ плитный этап начался в середине протерозоя.

Особенность развития платформ Лавразии и Гондваны: с момента завершения доплитного этапа (с середины архея), блоки Гондваны оставались поднятыми – поэтому там велика площадь щитов. Наоборот, блоки Лавразии часто и надолго погружались под воды океанов – поэтому в Евразии и Северной Америке преобладают плиты. Соответственно различаются особенности рельефа материков, а также преобладающие комплексы полезных ископаемых.


1. 2. Структурно-тектонические и палеогеографические следствия процессов спрединга и субдукции.

В результате субдукции происходит увеличение площади материков: либо за счет образования новых горных систем на периферии суши, либо за счет столкновения и слияния материков. Оба случая сопровождаются массированным интрузивным магматизмом, метаморфизмом и вулканизмом, в том числе и платформенным вулканизмом – излиянием базальтовых лав, формированием трапповых покровов. Как правило, эти процессы ведут к морскими регрессиям. В итоге горообразования и морских регрессий сильно возрастают следующие показатели: площадь суши, средняя высота суши, расчлененность рельефа суши, глубины океанов – в целом, резко возрастает общая расчлененность всей поверхности Земли. Кроме того, рост площади суши, ее высоты и пересеченности рельефа приводят к резкому увеличению территорий, занятых континентальным климатом. В пустынных условиях поверхностные отложения приобретают красновато-черную, красно-бурую окраску. Водоемы в пределах суши пересыхают, активизируется накопление хемогенных соединений: карбонатных, хлоридных и сульфатных солей. Аридизация климата влечет за собой изменения в составе и распространении представителей флоры и фауны.

В результате спрединга массивы суши (платформы) распадаются на отдельные блоки – возникают новые океаны. Начало распада суши обязательно сопровождается платформенным вулканизмом, излиянием базальтов. На суше происходят морские трансгрессии, накапливается осадочный чехол, в составе которого 95% занимают морские осадки. Дробление суши и морские трансгрессии обуславливают широкое распространение влажных климатических условий. Расширяются площади лесных биотопов, увеличивается разнообразие организмов. Возрастает обводненность суши, в водоемах накапливаются органические осадки (сапропели, торфа).

 
 


2. ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОРМ ЖИЗНИ

 

1) Одноклеточные – архей (3,5–3,7 млрд.): водоросли, бактерии.

2) Многоклеточные – венд: эдиакарские формы (перидония, сприггина).

3) Водные споровые – архей: водоросли.

4) Наружный скелет – ранний кембрий: археоциаты, моллюски, трилобиты.

5) Хордовые – ранний кембрий (530 млн.): юньнанозоон; средний кембрий (510 млн.): пикайя.

6) Внутренний хрящевой скелет – ордовик: бесчелюстные.

7) Костный скелет – силур: челюстные.

8) Сухопутные растения – ордовик: споровые (мохообразные).

9) Сухопутные животные – ордовик: членистоногие.

10) Сухопутные хищники – силур: палеокаринус.

11) Земноводные – девон: ихтиостега, акантостега.

12) Рептилии – карбон: палеотирис и гилономус Лайеля.

13) Голосеменные – девон: кордаиты.

14) Летающие ящеры – пермь: целурозавравус.

15) Млекопитающие (яйцекладущие) – триас: птилодус.

16) Млекопитающие (плацентарные) – мел: заламбдалестес.

17) Птицы (нелетающие) – триас: протоавис (эоалулавис).

18) Птицы (летающие) – юра: археоптерикс.

19) Покрытосеменные – юра: архефруктус.

20) Приматы – мел: пургаторий.

21) Человек разумный – верхний плейстоцен: кроманьонец.