Слайд 2Любое геологическое исследование предполагает определение состава отложений, последовательности их образования
и возраста.
Слайд 6Стратиграфия как научное направление возникла в конце XVIII в., когда
англичанин Вильям Смит разработал палеонтологический метод
Слайд 7В задачу стратиграфии входят:
- расчленение толщ осадочных и вулканогенных
пород на отдельные слои и ассоциации слоев;
- установление возраста
слоев;
Слайд 8- описание содержащихся в них остатков фауны и флоры;
Слайд 9- сопоставление выделенных слоев данного района с другими;
Слайд 10- составление сводного разреза отложений региона;
- разработка стратиграфической шкалы
как для отдельных регионов - региональных стратиграфических шкал, так и
единой стратиграфической шкалы для всей Земли (последовательность и соподчинённость стратиграфических подразделений горных пород, слагающих земную кору; отражает этапы исторического развития земной коры)
Слайд 11стратиграфическая колонка
Сначала расчленение геологического разреза и описание выделенных слоёв;
затем корреляция,
или привязка разреза к местной шкале (столбцы „горизонт“, „свита“)
и к глобальной шкале (столбцы
„ярус“, „отдел“, „система“)
Слайд 12Можно расчленять слои по литологическим признакам, т.е. по составу пород,
цвету, характеру слоистости, содержанию ископаемых органических остатков и т.д.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Слайд 13Стенон: каждый вышележащий слой моложе подстилающего.
Эта фундаментальная закономерность позволяет
говорить о последовательности формирования слоев и тем самым об их
относительном возрасте.
Слайд 14Стенон: каждый вышележащий слой моложе подстилающего.
Эта фундаментальная закономерность позволяет
говорить о последовательности формирования слоев и тем самым об их
относительном возрасте.
Слайд 18Палеонтологический метод (в конце XVIII в., Вильям Смит ) основан
на выделение слоев, содержащих различные комплексы органических остатков.
В мощных
разрезах могут повторяться одинаковые по составу слои, например, известняки, песчаники, но фауна и флора различна и не повторяется, отражая необратимую эволюцию органического мира.
Слайд 19Необратимость эволюции органического мира позволяет сопоставлять и определять относительный возраст
толщ пород, располагающихся далеко друг от друга и различающихся литологически.
Слайд 20руководящие ископаемые организмы: широкое площадное, но узкое вертикальное распространение.
Слайд 21микропалеонтологический метод
Объектом являются остатки известковых и кремнистых скелетов простейших
организмов – фораминифер, радиолярий, остракод, конодонтов и др.
Слайд 22спорово-пыльцевой метод
незаменим при сопоставлении морских, континентальных и лагунных отложений
Слайд 23палеонтологические методы применимы лишь к осадочным отложениям.
Слайд 24основан на способности горных пород сохранять характер намагниченности той эпохи,
в которую они образовались
палеомагнитный метод
Слайд 25Сущность метода составляет фиксирование в горных породах интервалы прямой и
обратной намагниченности и их сопоставление в глобальном масштабе.
разработана довольно детальная
магнитостратиграфическая шкала для кайнозойского и мезозойского периодов, а для палеозойского - лишь приблизительная.
Слайд 26Для описания магнитных событий используются термины: интервал, субхроны, хроны и
супер-хроны полярности, обозначающие различные отрезки времени, в течение которых существует
прямая или обратная полярность магнитного поля
Слайд 27Сейсмостратиграфия
метод отраженных волн общей глубинной точки. Позволяет на основе отражения
сейсмических волн прослеживать пласты на глубинах до 10 км.
Слайд 28Сейсмостратиграфия
метод отраженных волн общей глубинной точки. Позволяет на основе отражения
сейсмических волн прослеживать пласты на глубинах до 10 км
Слайд 29АБСОЛЮТНАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Возраст образования горной породы определяется в годах
радиологический метод
Слайд 30Радиоактивный распад идет с постоянной скоростью и не зависит от
внешних воздействий
в основе метода лежит явление радиоактивного распада изотопов
238U, 235U, 232Th, 40K, 87Sr, 14C, 3H и других.
Слайд 32Содержание изотопов устанавливается с помощью масс-спектрометров
Отсчет времени начинается сразу же
после кристаллизации минерала, который все последующее время вел себя как
замкнутая система и сохранял все продукты распада и то количество исходного материнского изотопа, которое осталось после распада.
Слайд 33ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ И СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛЫ
Слайд 34в конце 19 века была выработана и принята Международная геохронологическая
шкала, отражающая
последовательность формирования отложений, и
эволюцию органического мира.
Слайд 35
Эон – эра – период – эпоха – век –
время
Эонотема – группа – система – отдел – ярус –
зона
Слайд 36Среди геохронологических подразделений выделяются:
эон, эра, период, эпоха, век, время
(фаза).
Каждому геохронологическому подразделению отвечает комплекс отложений, называемый стратиграфическим:
эонотема,
группа, система, отдел, ярус, зона.
Слайд 37В настоящее время выделяются три эонотемы:
фанерозойская,
протерозойская
архейская
Слайд 38Архейская и протерозойская эонотемы (=криптозой) – охватывают почти 80% времени
существования Земли
Слайд 39Фанерозойская эонотема подразделяется на три группы: палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую,
Группы подразделяются на системы.
В настоящее время в фанерозое выделяются 12
систем
Слайд 40Системы подразделяются на два или три отдела, которым соответствуют ранняя,
средняя, поздняя эпохи.
Отделы, в свою очередь, разделяются на ярусы.
ярусы подразделяются на зоны, являющиеся наиболее дробной частью международной стратиграфической шкалы, которой в геохронологической шкале соответствует время (фаза).
Слайд 41Названия ярусов даются обычно по географическим названиям, например, алданский, башкирский,
маастрихтский ярусы и т.д.
зона обозначается по наиболее характерному виду
ископаемой фауны.
Слайд 42Всем подразделениям стратиграфической шкалы соответствуют геологические разрезы, в которых эти
подразделения были выделены.
такие разрезы называются стратотипами, в которых содержится
комплекс органических остатков, определяющий стратиграфический объем данного стратотипа.
Слайд 43Определение возраста каких-либо слоев и заключается в том, что мы,
определяем возраст отложений относительно стратотипа – сравниваем комплекс органических остатков
в изучаемых слоях с комплексом ископаемых в стратотипе.
Слайд 44Определение относительного возраста, например, девонских отложений свидетельствует лишь о том,
что эти отложения моложе силурийских, но древнее каменноугольных.
Слайд 45Возраст Земли оценивается примерно в 4,5 - 4,6 млрд лет.
Начало датировки геологической истории примерно соответствует интервалу в 4,2 –
3,8 млрд лет. Проблематичные организмы указываются с уровня 3,8 млрд лет, а достоверные с 3, 5 млрд лет.
Слайд 46Схема распределения остатков основных типов микрофоссилий в архее и раннем протерозое. В архее
были распространены в основном одиночные сферические и нитчатые нанобактерии (1, 2), трихомы
(3) и, возможно, нити цианобактерий (4). Разнообразие раннепротерозойских микрофоссилий простирается от цианобактерий (5–7), коккоидных форм (8, 9), трихом (10) до отпечатков крупных морфологически сложных (11–17) спиральных (18), лентовидных (19), круглых и сферических (20) форм.
Слайд 47Древо жизни“ из книги Д. Эттенборо „Жизнь на Земле“ 1984. Развитие жизни
на рубеже протерозоя и фанерозоя носило характер биологического взрыва
Слайд 50МЕСТНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
При невозможности сопоставления исследуемых отложений с каким-либо стратотипом
по органическим остаткам, для их расчленения используют литологические признаки, характер
взаимоотношений с другими пачками пород, петрографо-минералогические особенности, тип слоистости и т.д.
Слайд 51серии, свиты, пачки.
могут быть сложены как осадочными, так и
вулканогенными породами, содержать фауну или не содержать.
широко применяются при
геологической съемке.
Слайд 54
Цианобактерии
The oldest known fossils, in fact, are cyanobacteria from Archaean
rocks of western Australia, dated 3.5 billion years old. This
may be somewhat surprising, since the oldest rocks are only a little older: 3.8 billion years old!
Слайд 55
Цианобактерии
The oldest known fossils, in fact, are cyanobacteria from Archaean
rocks of western Australia, dated 3.5 billion years old. This
may be somewhat surprising, since the oldest rocks are only a little older: 3.8 billion years old!
Слайд 56Особенностью вендской биоты является развитие мягкотелых многоклеточных животных, которые не
имели минерального скелета. Животные представлены книдариями (медузы, полипы), кольчатыми и
плоскими червями, членистоногими и (?) иглокожими. Характерны многочисленные проявления жизнедеятельности животных и продукты жизнедеятельности цианобионтов (строматолитовые известняки).
650 to 543 Million Years Ago
Слайд 60Кембрий
Реконструкция морского дна на мелководье позднего кембрия.
Бурный расцвет испытали
трилобиты, хиолиты, некоторые гастроподы, брахиоподы с органически-фосфатной раковиной, древние иглокожие
и группы неясного систематического положения, в том числе акритархи.
.
Слайд 61ордовик
максимальное развитие трилобитов и граптолитов. Появились 4-лучевые кораллы, пелециподы, эндоцератиды,
замковые брахиоподы, криноидеи, панцирные рыбы
Слайд 67
These crinoids, from the Lower Jurassic Posidonia Shale of Germany
Слайд 69Силур
появились хрящевые рыбы, В конце силура – псилофиты – первые
наземные растения
вымерли эндоцератиды,
Слайд 70 Девон – растения и животные начинают обживать сушу.
Резко
уменьшается количество трилобитов, исчезают граптолиты
Расцвет брахиопод. Появились костистые рыбы и
аммоноидеи, На суше – скорпионы и амфибии. Возникают многие группы высших растений (папоротники, голосеменные)
Слайд 73каменноугольное болото.
Расцвет растительности, появились хвойные,
В конце – первые
рептилии, исчезают трилобиты, панцирные рыбы, псилофиты
Слайд 74Пермь – Тропические растения существенно сменяются хвойными
Вымирают ругозы, многие брахиоподы,
криноидеи, многие рыбы и др.
.
Слайд 75Засушливый пермский ландшафт юга Африки.
Слайд 76Мел – Гигантские аммониты, крупные летающие ящеры, первые беззубые птицы
В
конце мела много покрытосеменных, исчезают аммониты, динозавры, белемниты
Юра – Новые
аммониты, белемниты, динозавры, в том числе летающие
Триас – появились 6-лучевые кораллы, аммониты, белемниты, многие пелециподы, развиваются рептилии – динозавры. Первые млекопитающие.
Господство голосеменных
Слайд 77
Квартер – человек
Неоген - начались оледенения
Появляются мамонты, медведи, волки, слоны,
лошади
Палеоген – господствуют уже костистые рыбы, покрытосеменные,
Очень много млекопитающих,
появляются обезьяны, много настоящих птиц