Разделы презентаций


Геохронология

Содержание

Геохронология – раздел стратиграфии, комплекс методов направленных на определение возраста горных пород

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Геохронология

Геохронология

Слайд 2Геохронология – раздел стратиграфии, комплекс методов направленных на определение возраста

горных пород

Геохронология – раздел стратиграфии, комплекс методов направленных на определение возраста горных пород

Слайд 3Стратиграфия «изучает пространственно-временные отношения комплексов горных пород (геологических тел) в

земной коре» (С.В. Мейен, «Введение в теорию стратиграфии», 1986).

Стратиграфия «изучает пространственно-временные отношения комплексов горных пород (геологических тел) в земной коре» (С.В. Мейен, «Введение в теорию

Слайд 4Основные разделы стратиграфии:
геохронология;
региональная стратиграфия.

Основные разделы стратиграфии:геохронология; региональная стратиграфия.

Слайд 5Регионально-стратиграфические и геохронологические исследования тесно взаимосвязаны: - региональная стратиграфия обеспечивает расчленение

осадочных толщ на геологические тела, имеющие ограниченное распространение (бассейн осадконакопления,

часть бассейна); - геохронология обеспечивает датировку геологических тел;
Регионально-стратиграфические и геохронологические исследования тесно взаимосвязаны: - региональная стратиграфия обеспечивает расчленение осадочных толщ на геологические тела, имеющие

Слайд 6Песчаник кварцевый
Чередование песчаников и глин
Песчаник кварцевый
Живетский век средней эпохи девонского

периода

Песчаник кварцевыйЧередование песчаников и глинПесчаник кварцевыйЖиветский век средней эпохи девонского периода

Слайд 7Различают стратиграфические и геохронологические подразделения

Различают стратиграфические и геохронологические подразделения

Слайд 8Стратиграфическое подразделение (стратон) – совокупность горных пород, составляющих определенное единство

(геологическое тело). Геохронологическое подразделение – интервал геологического времени.

Стратиграфическое подразделение (стратон) – совокупность горных пород, составляющих определенное единство (геологическое тело).   Геохронологическое подразделение –

Слайд 9Геохронология
Цель – хронологическая (историческая) систематизация геологических данных
Основной результат – международная

геохронологическая шкала («линейка» для измерения геологического времени)
Задача – выявление и

прослеживание на площади одновозрастных (изохронных) уровней
ГеохронологияЦель – хронологическая (историческая) систематизация геологических данныхОсновной результат – международная геохронологическая шкала («линейка» для измерения геологического времени)Задача

Слайд 10Разделы геохронологии:
относительная геохронология;
абсолютная геохронология.

Разделы геохронологии:относительная геохронология; абсолютная геохронология.

Слайд 11Относительная геохронология
Оперирует относительными понятиями:
- изохронные (одновозрастные),
- диахронные (разновозрастные),
- древнее,
- моложе.

Относительная геохронологияОперирует относительными понятиями:- изохронные (одновозрастные),- диахронные (разновозрастные),- древнее,- моложе.

Слайд 12Единицы измерения относительной геохронологии: эра, период, эпоха, век.

Единицы измерения относительной геохронологии: эра, период, эпоха, век.

Слайд 14Методы относительной геохронологии
1. Структурные (общегеологические)
2. Событийная стратиграфия
3. Циклостратиграфия
4. Магнитостратиграфия
5. Биостратиграфия

Методы относительной геохронологии1. Структурные (общегеологические)2. Событийная стратиграфия3. Циклостратиграфия4. Магнитостратиграфия5. Биостратиграфия

Слайд 151. Структурные (общегеологические) методы
Базируются на анализе пространственных взаимоотношений геологических тел.

1. Структурные (общегеологические) методыБазируются на анализе пространственных взаимоотношений геологических тел.

Слайд 16Принцип Стенона: в ненарушенном залегании нижележащий слой древнее вышележащего.
Николаус Стенон
(1638-1686)

Принцип Стенона: в ненарушенном залегании нижележащий слой древнее вышележащего.Николаус Стенон(1638-1686)

Слайд 17Принцип Стенона – основа перевода пространственных отношений геологических тел в

отношения временной упорядоченности.

Принцип Стенона – основа перевода пространственных отношений геологических тел в отношения временной упорядоченности.

Слайд 18Принцип Головкинского: границы геологических тел, выделенных по литологическим признакам, диахронны.
Николай

Алексеевич Головкинский (1834 – 1897)

Принцип Головкинского: границы геологических тел, выделенных по литологическим признакам, диахронны.Николай Алексеевич Головкинский (1834 – 1897)

Слайд 19Трансгрессия (Т1)
Трансгрессия (Т2)
Трансгрессия (Т3)

Трансгрессия (Т1)Трансгрессия (Т2)Трансгрессия (Т3)

Слайд 20Регрессия (Т1)
Регрессия (Т2)

Регрессия (Т1)Регрессия (Т2)

Слайд 21При прослеживании по латерали границ геологических тел необходимо учитывать их

диахронность.

При прослеживании по латерали границ геологических тел необходимо учитывать их диахронность.

Слайд 22При прослеживании по латерали границ геологических тел необходимо учитывать их

диахронность.
Литологический профиль

При прослеживании по латерали границ геологических тел необходимо учитывать их диахронность. Литологический профиль

Слайд 23Диахронность границ осадочных тел максимальна вкрест простирания береговой линии и

минимальна в направлении параллельном береговой линии.
Линия максимальной
диахронности
литологических границ

Диахронность границ осадочных тел максимальна вкрест простирания береговой линии и минимальна в направлении параллельном береговой линии.Линия максимальнойдиахронностилитологических

Слайд 24Законы Геттона «Закон пересечений»: магматическое тело всегда моложе породы, которую оно

рассекает. «Закон включений»: включения всегда старше вмещающей их породы.
Джеймс Геттон (1726 –

1797)
Законы Геттона «Закон пересечений»: магматическое тело всегда моложе породы, которую оно рассекает. «Закон включений»: включения всегда старше

Слайд 25Относительный возраст интрузий определяют по их взаимоотношениям с вмещающими породами.


а) «Горячий» (секущий) контакт– интрузия моложе
б) «Холодный» (эрозионный) контакт –

интрузия древнее
в) Гальки интрузии в осадочной породе – интрузия древнее
Относительный возраст интрузий определяют по их взаимоотношениям с вмещающими породами. а) «Горячий» (секущий) контакт– интрузия моложеб) «Холодный»

Слайд 26Интервалы разреза, заключенные между поверхностями структурных несогласий – изохронны в

пределах региона
Это утверждение основано на представлении об одновременном проявлении

на значительной площади тектонических поднятий и деформаций.
Интервалы разреза, заключенные между поверхностями структурных несогласий – изохронны в пределах региона Это утверждение основано на представлении

Слайд 272. Событийная стратиграфия
Направлена на выявление следов кратковременных событий, маркирующих изохронные

уровни.

2. Событийная стратиграфияНаправлена на выявление следов кратковременных событий, маркирующих изохронные уровни.

Слайд 28Выявление изохронных уровней по слоям вулканического пепла
Слой пепла образуется при

оседании продуктов вулканического взрыва. По геологическим меркам это происходит мгновенно.
При

мощных вулканических взрывах пепел оседает по всей планете.
Выявление изохронных уровней по слоям вулканического пеплаСлой пепла образуется при оседании продуктов вулканического взрыва. По геологическим меркам

Слайд 29Выявление изохронных уровней по слоям вулканического пепла
Присутствие в удаленных разрезах

одного и того же слоя туфа позволяет выявить изохронный уровень.


Корреляцию осложняет присутствие двух и более слоев туфа.

Выявление изохронных уровней по слоям вулканического пеплаПрисутствие в удаленных разрезах одного и того же слоя туфа позволяет

Слайд 30Великие массовые вымирания фанерозоя
O - S
P - T
T - J
K

- P
Биотические события

Великие массовые вымирания фанерозояO - SP - TT - JK - PБиотические события

Слайд 313. Циклостратиграфия
Направлена на выявление в разрезах следов цикличных процессов, маркирующих

изохронные уровни.

3. ЦиклостратиграфияНаправлена на выявление в разрезах следов цикличных процессов, маркирующих изохронные уровни.

Слайд 32Корреляция разрезов по трансгрессивно-регрессивным циклам седиментации

Корреляция разрезов по трансгрессивно-регрессивным циклам седиментации

Слайд 33Схема расположения разрезов
Литологические колонки изученных разрезов
Условные
обозначения

Схема расположения разрезовЛитологические колонки изученных разрезовУсловныеобозначения

Слайд 34Закон Головкинского – Вальтера
Вертикальная последовательность осадочных пород в разрезе соответствует

порядку размещения на площади обстановок их образования.

Согласно налегать друг на

друга могут только породы, обстановки накопления которых граничат на площади.
Закон Головкинского – Вальтера	Вертикальная последовательность осадочных пород в разрезе соответствует порядку размещения на площади обстановок их образования.	Согласно

Слайд 35Обстановки осадконакопления
Палеогеографический профиль
Палеогеографическая карта

Обстановки осадконакопления 	Палеогеографический профиль 	Палеогеографическая карта

Слайд 36Модель формирования трансгрессивной последовательности пород
Палеогеографический профиль
Палеогеографическая карта

Модель формирования трансгрессивной последовательности пород	Палеогеографический профиль	Палеогеографическая карта

Слайд 37 Палеогеографический профиль
Палеогеографическая карта
Модель формирования регрессивной последовательности пород

Палеогеографический профиль	Палеогеографическая картаМодель формирования регрессивной последовательности пород

Слайд 38Выделение трансгрессивно-регрессивных последовательностей в изученных разрезах

Выделение трансгрессивно-регрессивных последовательностей в изученных разрезах

Слайд 39Схема корреляции разрезов по трансгрессивно-регрессивным циклам седиментации

Схема корреляции разрезов по трансгрессивно-регрессивным циклам седиментации

Слайд 40Литологический профиль

Литологический профиль

Слайд 41Идеализированный профиль эпиконтинентального бассейна осадконакопления (по М. Ирвину,1965, с некоторыми

дополнениями)

Идеализированный профиль эпиконтинентального бассейна осадконакопления  (по М. Ирвину,1965, с некоторыми дополнениями)

Слайд 42Выявление глобальных изохронных уровней по следам эвстатических колебаний уровня Мирового

океана

Выявление глобальных изохронных уровней по следам эвстатических колебаний уровня Мирового океана

Слайд 43Эвстатические колебания уровня Мирового океана связаны с изменениями объема океанического резервуара или

количества в нем воды. Они проявляются глобально. В истории Земли этапы высокого

стояния уровня моря многократно сменялись этапами его низкого стояния.
Эвстатические колебания уровня Мирового океана связаны с изменениями объема океанического резервуара или количества в нем воды. Они

Слайд 44Кривые эвстатических колебаний строят по трансгрессивно-регрессивным последовательностям пород в разрезах

пассивных континентальных окраин. Разрезы активных континентальных окраин не годятся, т.к. здесь

ведущую роль в изменении уровня моря принадлежит тектонике.
Кривые эвстатических колебаний строят по трансгрессивно-регрессивным последовательностям пород в разрезах пассивных континентальных окраин. Разрезы активных континентальных окраин

Слайд 45Меж-региональная корреляция верхнего палеозоя Тунгусского, Печорского и Верхоянского бассейнов по

кривым колебания уровня моря.

Меж-региональная корреляция верхнего палеозоя Тунгусского, Печорского и Верхоянского бассейнов по кривым колебания уровня моря.

Слайд 46Эвстатическая кривая фанерозоя (Вейл и др., 1977)

Эвстатическая кривая фанерозоя (Вейл и др., 1977)

Слайд 47Выявление изохронных уровней по следам климатических изменений (климатостратиграфия)

Выявление изохронных уровней по следам климатических изменений (климатостратиграфия)

Слайд 48Особенности климата устанавливают на основе интерпретации литологических признаков пород и

заключенным в них органическим остаткам.

Показано, что в истории Земли теплые

эпохи многократно сменялись холодными, а влажные –засушливыми.

Особенности климата устанавливают на основе интерпретации литологических признаков пород и заключенным в них органическим остаткам.Показано, что в

Слайд 49Кривые колебаний температуры и количества осадков в фанерозое (Frakes L.A.,

1979)

Кривые колебаний температуры и количества осадков в фанерозое (Frakes L.A., 1979)

Слайд 50Климатостратиграфия играет важную роль в геохронологии четвертичного периода. Здесь выделены

ледниковья (криохроны) и межледниковья (термохроны).

Климатостратиграфия играет важную роль в геохронологии четвертичного периода.   Здесь выделены ледниковья (криохроны) и межледниковья (термохроны).

Слайд 51Подразделения четвертичного периода Российская «Общая геохронологическая шкала»

Подразделения четвертичного периода  Российская «Общая геохронологическая шкала»

Слайд 524. Магнитостратиграфия
Основана на выявлении в геологических разрезах зон, сложенных породами

с
прямой (совпадающей с современной)
и обратной (противоположной современной) первичной намагниченностью.

4. МагнитостратиграфияОснована на выявлении в геологических разрезах зон, сложенных породами спрямой (совпадающей с современной)и обратной (противоположной современной)

Слайд 53Магнитное поле Земли испытывало многократные инверсии (смены знака диполя).

Магнитное поле Земли испытывало многократные инверсии (смены знака диполя).

Слайд 54Горные породы, содержащие ферромагнитные минералы приобретают намагниченность, соответствующую геомагнитному полю

времени их образования. Эта первичная намагниченность породы сохраняется в геологическом времени

и может быть определена.
Горные породы, содержащие ферромагнитные минералы приобретают намагниченность, соответствующую геомагнитному полю времени их образования.  Эта первичная намагниченность

Слайд 55Минералы, обладающие ферромагнитными свойствами : - окислы железа (магнетит, гематит); - гидроокислы

железа (гетит, гидрогетит, гидрогематит); - титаномагнетит, гемоильменит; - пирротин.

Минералы, обладающие ферромагнитными свойствами : - окислы железа (магнетит, гематит); - гидроокислы железа (гетит, гидрогетит, гидрогематит); -

Слайд 56Наиболее информативные объекты для плеомагнитных исследований: - лавовые покровы, - бокситы, -

красноцветные осадочные породы, - некоторые сероцветные осадочные породы.

Наиболее информативные объекты для плеомагнитных исследований: - лавовые покровы,  - бокситы, - красноцветные осадочные породы, -

Слайд 57Палеомагнитные исследования позволили создать глобальную шкалу геомагнитной полярности.

Палеомагнитные исследования позволили создать глобальную шкалу геомагнитной полярности.

Слайд 58Общая магнитостратиграфическая шкала фанерозоя

Общая магнитостратиграфическая шкала фанерозоя

Слайд 59Палеомагнитный метод является ведущим для геохронологии неогеновых и четвертичных отложений.

Палеомагнитный метод является ведущим для геохронологии неогеновых и четвертичных отложений.

Слайд 60Детальная палеомагнитная шкала разработана для последних 200 млн. лет (юра

и моложе).
Геомагнитные аномалии океанической коры –
зеркальное повторение зон прямой

и обратной намагниченности относительно срединно-океанических хребтов.
Детальная палеомагнитная шкала разработана для последних 200 млн. лет (юра и моложе).	Геомагнитные аномалии океанической коры – 	зеркальное

Слайд 61Меньшую детальность и надежность имеет шкала триаса и палеозоя. Шкала венда

и рифея (до 1,7 млрд. лет) малоинформативная из-за сильной перемагниченности

пород.
Меньшую детальность и надежность имеет шкала триаса и палеозоя.  Шкала венда и рифея (до 1,7 млрд.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика