Слайд 1Выявление трансгрессивно-регрессивных последовательностей в разрезах
Слайд 2Вспомнить определение понятий трансгрессия и регрессия.
Подумать в чем закономерность смены
слоев при трансгрессивном и регрессивном характере развития бассейна. Какая последовательность
слоев на рисунке?
Слайд 3Палеогеографические карты
Палеогеографические реконструкции широко используются при поисковых работах.
Палеогеографические карты составляются
на конкретный момент времени.
Слайд 4Комплект палеогеографических схем Украины
Слайд 5Основные структурные элементы земной коры
Слайд 6Вспомнить 2 главнейших типа земной коры
В чем их отличие друг
от друга
Слайд 7Какая кора более древняя?
Возраст континентальной коры древний – до 4
млрд. лет. Мощность до 60 км (30-40).
В настоящее время принята
также 3-х слойная океанической коры (сверху вниз):
1.осадочный слой;
2.базальтовый с параллельными дайками;
3 габброидный.
Мощность океанской коры до 6 км (2) и возраст не древнее 180 млн. лет.
Континенты и океаны – это наиболее крупные структурные элементы литосферы, причем к континентам относятся обширные пространства шельфовых (мелководных) морей и поэтому граница структуры «континент» не совпадает с береговой линией.
Слайд 8Строение земной коры
1. Земная кора.
2. Мантия
А. Верхняя. Верхний пластичный слой
– астеносфера.
Б. Нижняя.
3. Ядро.
Слайд 9Основные структурные элементы континентальной коры
Что к ним относится?
Слайд 10Геосинклинали (геосинклинальные пояса)
Подвижные и проницаемые тектонические элементы литосферы, для которых
характерны наборы определенных литологических формаций, закономерная направленность магматических явлений, интенсивная
дислоцированность и часто глубокий метаморфизм осадков и вулканитов.
Подвижные пояса, возникающие на границе крупных литосферных плит (континентальных или океанических) или в результате рифтообразования и расщепления континентальных плит, развиваются на океанической и (или) утоненной и переработанной континентальной коре.
Слайд 13I. Растяжение земной коры и начальное погружение
Слайд 16Флишевая формация Карпат (палеоген)
Слайд 17III. Раннеорогенная – разрастание поднятий
Слайд 18Подумать от чего зависит состав лагунной формации и какой он
будет при разных типах седиментогенеза
При гумидном климате – паралическая (прибрежно-морская)
и лимническая (озернаяя) формации.
С морской нижней молассой часто связаны крупные залежи нефти и газа (Предкавказье)
Слайд 19IV. Орогенная – фйормирование горной страны
Слайд 20В результате последней стадии на месте геосинклинали возникает молодая горная
страна.
Такое развитие прошел Кавказ, Альпы и т.д.
Слайд 21Возможные особенности дальнейшего развития складчатых областей
Чем объяснить сильную расчлененность
современного рельефа Земли?
Почему в современном рельефе платформ нет следов древних
горных стран?
Многие палеозойские и более древние складчатые области, испытав глубокую денудацию были пенепленизированы. На неотектоническом этапе (неоген – ныне): тектоническая активизация – сводово-глыбовые поднятия и современный горный рельеф: Тянь-Шань, Алтай, Саяны и т.д. Вторичный орогенез (дейтероорогенез).
Слайд 22Платформы
Вспомнить как называются этажи платформ и основные структуры платформ
Слайд 23Особенности платформ
1. Изометричность границ.
2. Относительно выровненный рельеф.
3. Сравнительно небольшая мощность
осадков (чехла – 2-3 км)
4. Мелководные (неритовые) фации.
5. Редкий магматизм
– трапповый и щелочной.
6. Почти полное отсутствие метаморфизма.
7. Горизонтальное или слабо наклонное залегание.
Слайд 24Подумать о различиях этажей платформ
Слайд 25Основные структуры платформ
Щиты, плиты
Авлакогены – грабенообразные прогибы в фундаменте, заполненные
отложениями, напоминающими молассу орогенов. Зарождаются на начальном (авлакогенном) этапе развития
платформы.
Слайд 26Классификация платформ проводится по времени их образования.
Вспомнить основные тектонические
этапы в геологической истории Земли. Кто их впервые выделил?
Немецкий геолог
Ханс Штилле заметил неодновременность протекания тектонических циклов в различных регионах и ввел понятие фазы складчатости (сравнительно кратковременные явления ускорения длительных и непрерывных в целом тектонических движений).
Слайд 28Особенности строения океанической коры
Вспомнить где проходит граница между континентальной и
океанической корой
Слайд 29Материковая окраина
Шельф + континентальный склон
Граница континентальной и океанической коры –
между континентальным склоном и континентальным подножием.
Слайд 30Как подразделяют континентальные окраины? Кто ввел эту классификацию?
1. Активные –
Тихоокеанский.
2. Пассивные - Атлантический.
Слайд 31Океаническая окраина
1. Окраинные котловинные моря – Японское, Охотское, Берингово –
земная кора подобна океанической, но увеличена м-ть осадочного слоя.
2. Островные
дуги – Алеутские, Курильские, Японские.
3. Глубоководные желоба – у подножия мегантиклинориев кайнозойских складчатых систем или на внешних окраинах островных дуг – зоны субдукции – поддвигания океанической плиты под материковую.
Слайд 32Наиболее четко океанические структуры проявлены в Тихом океане
Слайд 33Ложе океана
1. Сейсмически активные области (океанические подвижные складчатые пояса) –
срединно-океанические хребты.
Вдоль осевой части хребтов – система рифтов – грабенообразных
структур, центральные блоки которых ограничены разломами, доходящими до мантии.
2. Асейсмичные области – океанические платформы или талассократоны.
Слайд 34Срединно-океанические хребты наиболее выражены в Атлантическом и Индийском океанах
Слайд 35Рифты – зоны спрединга (раздвижения литосферных плит)
Рифтовые системы наблюдаются не
только в океанах, но и на континентах: Восточно-Африканская, Калифорнийская, Байкальская.
Слайд 36Вспомнить какая теория получила развития в процессе изучения геологического строения
дна Мирового океана? Кто автор первоначальной теории? Доказательства теории?
Слайд 38Палеотектоническая карта раннего триаса
Слайд 39Палеотектоническая карта поздней юры
Слайд 40Палеотектоническая карта рубежа мела и палеогена