Структуры земной коры и осадконакопление

  Отложения венда известны на всех платформах, особенно на древних - Восточно-Европейской и Сибирской. Миогеосинклинальные фации выделены во многих складчатых поясах. В эвгео-синклинальных областях они также имеются, но их трудно отличить от кембрия.

Стратотипом вендского комплекса является валдайская серия Восточно-Европейской платформы. Аналоги: юдомская свита Алдана, тинновская свита Патомского нагорья, верхнебавлинс-кая серия Приуралья, сылвинская серия Среднего Урала, ашинская серия Южного Урала, песчаники Стаппугиедде Сев. Норвегии, песчаники Нексе и кварциты Балка Швеции, свиты Беньон-Рендж, Стирлинг и др. Сев. Америки, серии ниж. и средн. Адуду, серия Нана в Африке, кварциты Паунд, св. Арамлера в Австралии и др.
в Докембрийский возраст вендских отложений стратотипа доказывался положением его ниже палеонтологически охарактеризованной балтийской серии нижнего кембрия и отсутствием представителей самой ранней из всех известных тогда в мире раннекембрийской фауны. Архаичная фауна венда (табулярные хитиноидные Sabellidites, кремнисто-раковинные Platysolenites, редкие археогастроподы и членистоногие) имеет больше общего с вендскими мягкотелыми многоклеточными Эдиакары, нежели со скелетной кембрийской фауной. Это подтвердилось дальнейшими находками бесскелетных многоклеточных в Подолии, Беломорье, на Урале.
Валдайская серия Восточно-Европейской платформы выделена Б.С.Соколовым в 1950-1952 гг. как гдовские и ляминаритовые слои. Серия залегает плащеобразно несогласно на более древних образованиях докембрия, включая рифей (рис. 43). Наиболее полный разрез - в осевой части Московской синеклизы, где выделено четыре свиты (снизу вверх):
  • плетневская, мощн. 80 м, конгломераты, гравелиты, алевролиты;
  • устъ-пинежская, мощн. 350 м, те же породы + туффиты; фауна эдиакарского типа; возраст
    600 млн. лет;
  • любимская, мощн. 490 м, песчаники, алевролиты, аргиллиты;

-              решминская, мощн. 500 м, красноцветные песчаники, алевролиты.
Общая мощность 1350 м.
Характерны водоросли Laminarites.
Сводный разрез венда на Восточно-Европейской платформе показан на рис. 42. Вендские отложения распространены в северной половине этой платформы, а также по ее восточной и юго-западной окраинам.
На западе платформы к нижнему венду относятся вильчанская и волынская серии. Вильчанс-кая серия с размывом залегает на более древних отложениях и представлена тиллитами, гравелитами и песчаниками общей мощностью до 50 м. Местами эта толща отсутствует, и тогда разрез венда сразу начинается с волынской серии.
Нижнюю часть волынской серии слагают грубозернистые песчаники и гравелиты. Континентальный генезис этих пород доказывают их красно-бурая окраска, косая слоистость, плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала. Выше залегают базальты, дациты, липариты и их туфы, нередко пестроцветной окраски. Общая мощность волынской серии до 500 м.

К верхнему венду относятся редкинская и котлинская свиты, объединяемые в валдайскую серию, несогласно залегающую на породах нижнего венда или на более древних образованиях. Редкинскую свиту слагают алевролиты и аргиллиты с пачками песчаников, реже гравелитов и конгломератов, а также пепловые туфы. Туфы образуют три маркирующих горизонта, которые прослеживаются через всю территорию платформы от Молдавии до бассейна р. Камы. Именно к редкинской свите приурочены практически все находки вендской фауны на платформе. Верхняя часть редкинской свиты по данным абсолютной геохронологии имеет возраст около 600 млн. лет. Котлинская свита залегает с размывом на подстилающих отложениях. Ее слагают аргиллиты, алевролиты и песчаники, в нижней части свиты зеленоцветные, в верхней - красноцветные. Общая мощность валдайской серии 800-1000 м.
г Нижневендские отложения развиты в тех же районах, где и породы верхнего рифея, т.е. преимущественно в авлакогенах. Активная жизнь авлакогенов в раннем венде подтверждается и вулканизмом этого времени, происходившим по ограничивающим их разломам. Широкое площадное распространение верхневендских отложений указывает на отмирание авлакогенов в пределах Восточно-Европейской платформы и переход к стадии развития плит.
В Предуральском прогибе и на западном склоне Южного Урала к венду относится молассо-подобная ашинская серия. Возраст по глаукониту 600 млн. лет.
Платформенный венд имеется в Швеции, Норвегии. Геосинклинальный венд - в шотландских каледонидах, в Центральной Англии.
На Сибирской платформе к венду принадлежит юдомская серия на склонах Алданского щита (юдомий) - кварцевые песчаники, аргиллиты, доломиты. Кроме того, вендские отложения известны на западной окраине Байкальской горной области (мотская свита), в Енисейском кряже, в Хан-тайско-Рыбнинском и Чадобецком поднятиях, на склонах Анабарского массива. Мощность от 150 до 800 м.
Орогенный венд - в Восточно-Саянском и Байкальском складчатых поясах - мощные молас-сового типа толщи, смятые в крупные симметричные складки, местами прорванные гранитами и сиенитами.

В Северной Америке: на платформе - маломощные отложения; в Северо-Американских Кордильерах по составу близки к платформенным, но сравнительно интенсивно деформированы и слегка метаморфизованы; в Аппалачской геосинклинали - миогеосинклинальные отложения.
В Африке: только платформенные терригенно-карбонатные отложения в Марокко и Намибии.
В Австралии к достоверному венду относятся кварциты Паунд и их аналоги в районе Аделаиды. Это миогеосинклинальные, мощностью до 3 км, терригенные отложения. Красноцветные песчаники с трещинами усыхания. В верхней части косослоистых кварцито-песчаников находится "первоисточник" эдиакарской фауны.
На Восточно-Европейской и Сибирской платформах обширные, а на Северо-Американс-кой и Австралийской - локальные трансгрессии.
В геосинклиналях - Байкальской, Восточно-Саянской, Уральской, Красноморской, Катангс-кой (Африка) отмечаются межгорные прогибы (верхняя моласса). В Кордильерской и Аделаидской (Австралия) геосинклиналях, где катангский диастрофизм (фаза байкальской эпохи тектогенеза) проявился не особенно сильно, формировались мощные субплатформенные или платформенные терригенно-карбонатные отложения.
В обрамлении Атлантики - миогеосинклинали, переходные к тафрогеосинклиналям (рифтам): Аппалачская, Каледонская, Западно-Конголезская, Дамарская, Капская. Вывод: формирование Атлантического океана, начавшееся в рифее, продолжалось в венде и далее с кембрия.
В целом венд - это начало нового цикла, последовавшего после начала байкальского диаст-рофизма (складчатость, интрузии, образование крупных разломов). Области байкальской активи-

заций выделяются и в Африке (Нигерийско-Ливийская, Мозамбикская), и в Южной Америке (широкий пояс вдоль бразильского атлантического побережья). Эти факты свидетельствуют об очень древнем начале образования Атлантического океана.
э Платформенные отложения - мелководно-морские осадочные толщи. Реже континентальные. На Восточно-Европейской, Северо-Американской, Австралийской платформах - главным образом терригенные породы, на Сибирской преобладают карбонатные, на Африканской платформе известны те и другие породы.
В миогеосинклиналях преобладают песчано-сланцевьге толщи. Часто (и на платформах, и в миогеосинклиналях) встречаются красноцветные породы.
В складчатых областях - терригенные формации орогенного типа (конгломерато-песчаные толщи и др.). Тиллиты тяготеют к низам нижнего венда.
Для всех отложений венда характерно трансгрессивное строение. Мощности на платформах - десятки-сотни метров, редко 1 км. В миогеосинклиналях - до нескольких километров.
Метаморфизм на платформах отсутствует, залегание горизонтальное (кроме приразломных дислокаций). В геосинклинальных областях метаморфизм зональный, не выше зеленосланцевой фации.
Физико-географические условия
Рубеж рифея и венда является началом эпохи материковых оледенений, которые привели к глобальной регрессии. Следы последующего значительного потепления также имеют планетарное распространение.
Следы ранневендского оледенения хорошо сохранились в Скандинавии, в пределах Восточно-Европейской платформы (Белоруссия), в Тянь-Шане, Китае, Африке и Австралии. Исходя из состава ледниковых толщ, оледенение в этих регионах имело покровный характер. Вместе с тем значительное распространение мариногляциальных отложений свидетельствует о том, что и обширные участки морей были покрыты ледниковым панцирем.
Причиной вендского материкового оледенения могло явиться произошедшее в конце рифея и начале венда кратковременное, но сильное снижение концентрации углекислого газа в атмосфере, существенно уменьшившее парниковый эффект. По данным В.Е.Хаина и др. (1997), в атмосфере позднего протерозоя содержание углекислого газа было по крайней мере на порядок выше современного и в начале венда превышало 0,4%. 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 радиа-ции, гравитационного и магнитного полей.
Во второй половине вендского периода ландшафтно-климатические условия существенно изменились. Все большее развитие приобретали карбонатно-терригенные и карбонатно-эвапорито-вые 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 эвапо-ритов и высокомагнезиальных карбонатов, но и широкое развитие биогермных массивов, похожих на современные рифы. По данным палеотермометрии, температура среды обитания строматолитов составляла 35-45°С.
Повысилось содержание свободного кислорода. Согласно данным А.Б.Ронова и М.И.Будыко (1979), 500 млн. лет назад содержание кислорода составляло 1/3 современного.

  
<< | >>
Источник: В.М.Подобина, С.А.Родыгин. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ. 2000

Еще по теме Структуры земной коры и осадконакопление:

  1. Структуры земной коры и породообразование
  2. Структуры земной коры и палеогеография  v
  3. Структуры земной коры и палеогеография
  4. Структуры земной коры и палеогеография
  5. Структуры земной коры и палеогеография
  6. Структуры земной коры и палеогеография
  7. Структуры земной коры и палеогеография
  8. Структуры земной коры и палеогеография
  9. ПОЗДНЕКАРЕЛЬСКАЯ ЭРА (ВЕРХНЕКАРЕЛЬСКАЯ ЭРАТЕМА) - PR,2 Структуры земной коры и породообразование
  10. Р АННЕК АРЕ Л ЬСК АЯ ЭРА (НИЖНЕКАРЕЛЬСКАЯ ЭРАТЕМА) -PR,1 Структуры земной коры и породообразование
  11. СМЕЩЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПО АСТЕНОСФЕРЕ
  12. Глава  4 ГЛАВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ
  13. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОКЕАНИЧЕСКОЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ
  14. 4. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ МАСШТАБА ТЕКТОНИЧЕСКИХ БЛОКОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ
  15. Глава 12 ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ. ВАЖНЕЙШИЕ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ
  16. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ
  17. Функции коры больших полушарий
  18. Функции иссоциитивных областей коры