Таблица 7. Формации киммерийско-альпийского структурного комплекса
Структурный этаж | Стратиграфические подразделения | Формации вертикального ряда | Основные типы (парагенезы) пород | Максимальная мощность, м | Динамический ряд формаций | |||
группа | система | отдел | ярус свита горизонт | |||||
Верхнетриасово-миоценовый | Кайнозойская | Антропоген Палеоген | Терригенная ледниковая | Галька, валуны, пески, песчаники, глина | 300 | Эмерсионный | ||
Плиоцен | Дворецкий Холмечский | Озерно-аллювиаль-ная песчано-глинистая | Алевриты, пески, глины | 25 | ||||
Неогеновая | Миоцен | Асокский Детомлинский Лозский Бурносский Букчанский Смолярский Крупейская Страдубская Харьковская Киевская Бучакская Каневская Сумская | Пестроцветная терригенная буроугольная | Бурые угли, пески, глины | 80 | Регрессивный | ||
Палеогеновая | Олигоцен | |||||||
Эоцен | Сероцветная терригенная глауконитовая | Алевриты, алевролиты, глины, мергели, пески | 170 | |||||
Палеоцен | ||||||||
Мезозойская | Меловая | Верхний | Маастрихтский Кампанский Сантонский Коньякский Туронский Сеноманский | Формация писчего мела | Известняки, мергели, мел | 250 | Инундационный .. | |
Сероцветная терригенно-глауконитовая фосфоритоносная | Опока, мергель, пески, песчаники | 50 | ||||||
Нижний | Альбский Аптский Барремский Готеривский Валанжинский | |||||||
Сероцветная терригенная | Пески, песчаники, глины, алевриты | 80 |
| |||||
Юрская | Верхний | Оксфордский Келловейский Батский Байосский Ааленский | Сероцветная терригенно-карбонатная | Известняки, мергели | 160 | |||
Средний | Сероцветная буроугольная | Бурые угли, алевролиты, пески, глины | 150 | Трангрессивный | ||||
Нижний | ||||||||
Триас | Верхний |
Плиоцен-антропогеновый структурный этаж в основании сложен озерными и аллювиальными алевритами, песками и глинами плиоцена мощностью до 25 м, которые можно выделить в качестве озерно-аллювиальной песчано-глинистой формации. Большую часть этажа слагает обломочно-терригенная ледниковая формация антропогена. Формация почти сплошным чехлом покрывает более древние породы и сложена глинами, песками, песчаниками с включениями гальки и валунов. Мощность отложений формации изменяется в широких пределах: от нескольких метров до 100-300 м. Минимальные мощности формации отмечаются на участках с высоким залеганием коренных пород или их выходом на поверхность; максимальные приурочены к глубоким ложбинам ледникового выпахивания, либо к крупным ледниковым возвышенностям.
3. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ РЯДЫ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫХКОМПЛЕКСОВ И ФОРМАЦИЙ ФУНДАМЕНТА
Расчленение кристаллического фундамента территории Беларуси на структурно-формационные мегакомплексы, комплексы и формации дало возможность восстановить в общих чертах историю становления земной коры (Аксаментова, 1976, 1983, 1990, 2001, 2003). В истории становления кристаллического фундамента Беларуси выделяются протоокеанический (раннеархейский), переходный (позднеархейско-раннепротерозойский) и континетальный (раннепротерозойский) мегаэтапы. В течение этих этапов продолжительностью свыше 1, 5 млр лет с раннего архея до начала рифея была создана консолидированная кора и затем установился платформенный режим.
Протоокеанический мегаэтап отвечает времени формирования чарнокит-гранулитового мегакомплекса. Он характеризовался накоплением мощных базитовых и существенно пелитовых серий пород, превращенных в результате метаморфизма в условиях гранулитовой фации в гранулит-базитовые и гранулито-гнейсовые метаморфические комплексы. Исходными для этих комплексов породами были толеитовые и оливин-толеитовые базальты, сопоставимые по химизму со слабо дифференцированными базальтами океанского типа. Минералопетрохимические особенности метапелитов свидетельствуют о преобладании среди них продуктов дезинтеграции и выветривания основных и ультраосновных магматических пород. Залегающие в низах разреза гранулит-базитовых комплексов меланократовые кристаллические сланцы близки по особенностям химизма к некоторым лунным базальтам и кальциевым ахондритам и возникли, по-видимому, за счет высокожелезистых пикритовых базальтов – продуктов плавления вещества еще не истощенной мантии. Они, вероятно, представляют собой реликты меланократового фундамента, на котором происходило формирование в раннем архее базитовых и пелитовых серий пород. Валовый химический состав метабазитовых и метапелитовых серий фундамента Беларуси отвечает базальту. Первично-базитовые вулканогенно-осадочные и метапелитовые толщи, сформировавшиеся в условиях, близким к океанским, в конце раннего мегаэтапа в результате складчатости, регионального гранулитового метаморфизма и сопутствующих ему процессов эндербитизации и чарнокитизации, а также локально проявленного гранитоидного магматизма были превращены в чарнокит-гранулитовый мегакомплекс (протометаморфический слой). Эти процессы привели к раскислению коры, в результате протоокеаническая кора была преобразована в кору переходного типа с невыдержанным маломощным гранитно-метаморфическим слоем, отвечающую в целом составу диорита.
Переходный мегаэтап включает поздний архей и часть раннего протерозоя. В этот мегаэтап на складчатом гранулито-гнейсовом основании заложились обширные прогибы миогеосинклинального типа и в них шло накопление мощных эффузивно-граувакковой, флишоидной и вулканогенно-кремнисто-железистой формаций. В результате складчатости и регионального метаморфизма в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций эти формации были превращены в амфиболит-гнейсовый и сланцево-амфиболит-плагиогнейсовый метаморфические комплексы. Эти процессы, а также широко проявившееся в конце мегаэтапа гранитообразование, практически завершили преобразование протоокеанической земной коры в кору континентального типа с повсеместно развитым гранитно-метаморфическим слоем гранодиоритового состава и привели к установлению тектонического режима, характерного для континентальной стадии развития земной коры.
Континентальный мегаэтап охватывает вторую половину раннего протерозоя и представляет собой эпоху кратонизации. Для нее характерны общее воздымание территории, заложение новой системы глубинных разломов, секущих ранее сформированные структуры, глыбовый характер тектонических движений и широкое развитие корового гранитоидного магматизма. Плутонические и вулканические образования этого мегаэтапа объединяются в протяженные вулкано-плутонические пояса, типичным представителем которых является Осницко-Микашевичский вулкано-плутонический пояс, возникший вдоль зоны глубинных разломов северо-восточного простирания на юге Беларуси. Становлению пояса предшествовала длительная (свыше 100 млн лет) эпоха интенсивного размыва метаморфических комплексов и глубокого химического выветривания, на что указывает значительный разрыв во времени между метаморфизмом пород субстрата (2300-2100 млн лет) и появлением (2100-2040 млн лет) метагаббро-диабазовой формации. Метагаббро-диабазовая формация начинает ряд магматических формаций пояса, она сопоставима с траппами молодых платформ и возникла, подобно последним, на складчатом гнейсовом фундаменте в пределах линейного прогиба, который заложился вдоль новообразованных, ориентированных в северо-восточном направлении глубинных разломов в условиях слабого растяжения земной коры. Основной объем магматических пород Осницко-Микашевичского вулкано-плутонического комплекса образован диорит-грано-диорит-гранитной и комагматичной ей латит-риолитовой формацией. Их образование было связано с оживлением тектонических движений, повышением теплового потока и активности флюидов в зоне глубинных разломов северо-вссточного простирания. Считается, что появлению подобных формаций способствовала обстановка сжатия земной коры. Во второй, поздний этап происходила двухкратная смена во времени кислого магматизма (субщелочная кварц-сиенит-гранитная и риолит-аляскитовая формации) базальтовым (долеритовая и субщелочная габбро-долеритовая формации), что свидетельствует о значительной нестабильности существовавшей в то время в регионе тектонической обстановки. Развитие гранитоидного магматизма прерывалось внедрением даек долеритов и габбро-долеритов, недифферинцированный состав которых и ограниченные масштабы распространения указывают на образование их в условиях кратковременного, но быстрого растяжения земной коры, приведшего к заложению сквозных, достигающих верхней мантии разломов. Временами на отдельных участках накапливались осадочные кварц-аренитовая и кварц-песчаниковая формации за счет переотложения зрелых кор химического выветривания и высокозрелых кварцевых песчаников и конгломератов.
Пространственная совмещенность в пределах Осницко-Микашевичского пояса магматических формаций, свойственных разным тектоническим режимам – внутриплитным областям растяжения (метагаббро-диабазовая и габбро-долеритовая формации), тыловым частям активных континентальных окраин (диорит-гранодиорит-гранитная и латит-риолитовая формации), зонам сопряженной активизации (кварц-сиенит-гранитная формация) свидетельствуют о сложной геодинамической обстановке, которая существовала здесь на протяжении длительного времени (около 400 млн лет), и характеризовалась неоднократной сменой сжатия и растяжения земной коры. Проявившиеся в конце раннего протерозоя процессы континентального рифтогенеза свидетельствуют о высокой консолидации земной коры региона и установлении в его пределах платформенного режима.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |


