Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Шапортов-ДАУН!

1.

Магматические горные породы-возникают за счет глубинного вещества(магмы),находящегося в расплавленном состоянии.Магма затвердевает как на глубине,внутре земной коры,там и на поверхности.В составе магматических пород существенное значение имеют оксиды SiO2(Кремнезем); А12О3; FeO; MgO; CaO; Na2O; K2O; H2O и первый(SiO2),являющийся надежной характеристикой химического состава. В зависимости от количественного содержания кремнезема все магматические породы разделяются на: ультракислые — свыше 75%; кислые — от 65 до 75%; средние — от 52 до 65%, основные — от 40 до 52% и ультраосновные— менее 40% кремнезема. С уменьшением его содержания возрастает плотность и темнеет окраска магматических пород.

Магматические горные породы-возникают за счет глубинного вещества(магмы),находящегося в расплавленном состоянии.Магма затвердевает как на глубине,внутре земной коры,там и на поверхности. В зависимости от условий образования магматические породы разделяются на глубинные (интрузивные), излившиеся (эффузивные) и полуглубинные (гипабиссальные). Глубинные породы образуются на больших глубинах в условиях высоких температуры и давления, медленного и равномерного остывания магмы. Оно завершается формированием разновидностей с полнокристаллической структурой, массивной текстурой и равномерным распределением минеральных составных частей в массе породы, любые участки которой одинаковы по составу и структуре. Излившиеся породы появляются на поверхности земли в условиях низкой температуры и атмосферного давления при быстрой отдаче теплоты и быстром выделении газообразных веществ из лавы с образованием в ней многочисленных пор, сохраняющихся и после затвердевания. Поэтому они отличаются неполнокристаллической структурой с обилием аморфного стекла, неоднородной текстурой и чередованием в ее объеме участков с неодинаковыми составом и структурой. Полуглубинные породы образуются на некоторой глубине от поверхности земли при изменяющемся режиме понижения температуры, в результате чего из магмы выделяются разноразмерные кристаллы одного и того же минерала: крупные, образовавшиеся в первую, и мелкие, появившиеся во вторую фазы кристаллизации. Структуры этих пород отличаются разнозернистостью и называются порфировидными.

Структура — совокупность признаков горной породы, обусловленная степенью кристалличности, размерами и формой кристаллов, способом их сочетания между собой и со стеклом, а также внешними особенностями отдельных минеральных зёрен и их агрегатов. Отдельными структурными элементами породы являются кристаллы или зерна округлой, призматической и других форм, микролиты, кристаллиты, стекла.По степени кристалличности структура магматических пород может быть:Полнокристаллической (в породе нет стекла, порода состоит из одних кристаллов);Неполнокристаллической (имеются в породе кристаллы, вкрапления и стекло);Стекловатой (преобладают в породе стекло).По размеру зерен различают следующие структуры:Гигантозернистая (диаметр зерен более 20 мм);Крупнозернистая (с зернами кристаллов от 5 до 20 мм);Среднезернистая (с зернами от 1 до 5 мм);Мелкозернистая (диаметр зерен < 1 мм) макроскопически различима;Афанитовая (зерна видны только под микроскопом). Текстура — совокупность признаков строения горной породы, обусловленных ориентировкой и относительным расположением и распределением составных частей породы. Текстуры глубинных пород подразделяются на массивные, шлировые,шаровые,ориентированные.Массивная текстура характеризуется однородным распределением минералов по всей породе.Шлировая текстура характеризуется неравномерным в виде полос, слоев или неправильных форм распределением минералов.Шаровая текстура похожа на шлировую. В породе встречаются шаровые образования на фоне основной кристаллически-зернистой массы.Ориентированная текстура (удлиненные зерна располагаются субпараллельно) возникает в процессе кристаллизации при одностороннем давлении.

Породообразующие минералы- минералы, слагающие горные породы земной коры, а также лунные породы и метеориты. В широком смысле, породообразующими минералами называются минералы, которые являются породообразующими в распространенных группах горных пород. Наиболее распространенные породообразующие минералы осадочных горных пород – карбонаты (кальцит, доломит), глинистые минералы и гидрослюды (каолинит, нонтронит, монтмориллонит, глауконит), сульфаты (гипс, ангидрит), хлориды (галит, сильвин), минералы группы кремнезема(кварц, халцедон) и оксиды (магнетит, рутил). Для магматических горных пород земной коры характерны силикаты (оливин, пироксены, полевые шпаты, фельдшпатоиды, слюды, амфиболы), кварц. В метаморфических горных породах распространены силикаты (гранаты, амфиболы, полевые шпаты, слюды, кианит, ставролит, хлорит, серпентин и др.), кварц. К породообразующим минералам, слагающим перидотиты верхней мантии Земли, относятся оливин, пироксены, хромшпинелид, гранат, плагиоклаз. В нижней мантии предполагается наличие породообразующих рингвудита, вадслеита, мейджорита, пост-перовскита, феррипериклаза, магнезиовюстита и других минералов, образующихся только при очень высоких давлениях. Для метеоритов характерны силикаты (оливин, ортопироксен) и интерметаллиды (камасит, тенит).

Осадочные горные породы-формируются на поверхности Земли в результате физического и химического разложения(переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех трех процессов одновременно) существеющих пород.Классификация горных пород по генезису: породы этого класса подразделяются на обломочные, хемогенные, органогенные и смешанные. Осадочные горные породы подразделяются на:Терригенные горные породы, например песчаник, брекчия, алевролит и др.Хемогенные горные породы, например боксит, латерит, каменная соль, доломит и др.Биогенные горные породы, например коралловые известняки, диатомиты, торф, каменный уголь и др.Вуланогенно-осадочные горные породы, например вулканический туф и др.

Метаморфические горные породы- горные породы, образованные в толще земной коры в результате изменения (метаморфизма) осадочных и магматических горных пород вследствие изменения физико-химических условий т.е. изменившие минеральный состав или размер и текстуру агрегатов зёрен без существенного изменения химического состава (за исключением содержания Н2О и CO2) под воздействием флюидов, температуры и давления. Главными факторами метаморфизма являются повышение или понижение температуры, давления, а также воздействие растворов и газовых эманации.Метаморфические процессы происходят в твердом состоянии или при весьма незначительном участии жидкой фазы. В зависимости от преобладания того или иного фактора и типа возникающих пород выделяются следующие типы метаморфизма.Контактовый метаморфизм. Контактовые изменения возникают во вмешающих породах в результате температурного воздействия магматических масс.Если при этом существенно меняется вещественный состав, изменения называются контактово-метасоматическими.Катакластический метаморфизм, или динамометаморфизм, проявляется в тектонических подвижных зонах, главным фактором его является давление.Региональный метаморфизм проявляется на огромных площадях под действием высоких температур, давления и водно-газовых растворов.Метасоматоз может сопровождать различные типы метаморфических изменений, но в отличие от последних при метасоматозе происходит существенное изменение минерального состава пород. Метасоматические процессы протекают при активном участии эманации и водных растворов. В результате метасоматических изменений возникают различные скарны, пропилиты, грейзены и т.д.

Полезные ископаемые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства (например, в качестве сырья или топлива). Различают твёрдые, жидкие и газообразные полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых.По назначению выделяют следующие виды полезных ископаемых:Горючие полезные ископаемые (нефть, природный газ, горючие сланцы, торф, уголь)Нерудные полезные ископаемые — строительные материалы (известняк, песок, глина и др.), строительные камни (гранит) и пр.Руды (руды чёрных, цветных и благородных металлов)Камнесамоцветное сырьё (яшма, родонит, агат, оникс, халцедон, чароит, нефрит и др.) и драгоценные камни (алмаз, изумруд, рубин, сапфир).Гидроминеральные (подземные минеральные и пресные воды)Горнохимическое сырьё (апатит, фосфаты, минеральные соли, барит, бораты и др.)

Металлические полезные ископаемые — руды черных, цветных, редких и благородных металлов.

 

Руда представляет собой агрегат минералов, из которого технологически возможно и экономически целесообразно извлекать металл или его соединения. Таковы, например, руды железа, марганца, свинца, цинка, молибдена, вольфрама и др. По качеству минерального сырья различают богатые (высокосортные), рядовые (средние по качеству) и бедные (низкосортные) руды. Главные рудные минералы: Самородные элементы, такие как, Au, Ag, Fe, Cu, Pt. Сульфиды, такие как: галенит – PbS, сфалерит – ZnS, миллерит –NiS, киноварь – HgS, пирротин – FeS, ковеллин – CuS. Окислы, например магнетит – Fe2+ Fe3+2O4, гематит – Fe2O3, рутил – TiO2, куприт – Cu2O, ильменит – FeTiO3, хромит – FeCr2O4.

Руды черных металлов:Железо-серебристо – белый вязкий и ковкий металл. Гематит, лимонит, магнетит, шамозит, тюрингит и сидерит главные железосодержащие минералы. Добыча железной руды в значительных масштабах ведется в Канаде, ЮАР, Швеции, Венесуэле, Либерии и Франции. Больше всего руды добывается в Китае 250 млн. т, В Бразилии 185 млн. т, Австралии более 140 млн. т, России 78 млн. т, США и Индии по 60 млн. т. Общие мировые ресурсы сырой (необогащенной) руды превышают одна тысяча четыреста млрд. т, промышленные – более 360 млрд. т.

Марганец-серебристо – белый хрупкий твердый металл. При производстве легированной стали и чугуна, используется марганец. Также в качестве легирующей добавки к сплавам. Для придания им прочности, вязкости и твердости. Значительное количество марганца производится в Индии и Бразилии. Большая часть мировых промышленных запасов марганцевых руд приходится на Украину (42,2%), ЮАР (19,9%), Казахстан (7,3%), Габон (4,7%), Австралию (3,5%), Китай (2,8%) и Россию (2,7%).

Ванадий- По учтенным запасам ванадия лидируют ЮАР, Австралия и Россия.

Хром-серовато – белый, очень твёрдый металл. Он один из основных компонентов нержавеющей жаропрочной, кислотоупорной стали и важный ингредиент. Довольно крупное месторождение хрома находится в Армении. В России разрабатывается небольшое месторождение на Урале. Из 15,3 млрд. т предполагаемых запасов высокосортных хромитовых руд 79% приходится на ЮАР, где добыча в 1995г. составила 5,1 млн. т. В Казахстане добыча составила 2,4 млн. т, в Индии – 1,2 млн. т. и Турции – 0,8 млн. т.

Руды цветных металлов: Медь. Прогнозные ресурсы меди России оценива­ются в 66,5 млн т. Большая их часть находится в Уральском (32,5 %), Сибирском (21,1 %), Приволжском (17 %) и Дальнево­сточном (16,4 %) федеральных округах.По запасам меди (около 9 % мировых) Россия занимает третье место в мире после Чили и США. Никель и кобальт. Прогнозные ресурсы никеля в России оцениваются в 22,3 млн т, из них 86 % приходятся на медно-никелевые руды сульфидного типа и 14 % — на никеле­вые руды силикатного типа. Наибольшая часть ресурсов нахо­дится в Мурманской области (36 %) и Таймырском АО (24 %). Основная масса запасов и прогнозных ресурсов кобальта в России связана с никелевыми месторождениями, где кобальт является попутным компонентом (50 % ресурсов кобальта категории Рг сосредоточены в Таймырском АО).По запасам никеля Россия занимает первое место в ми­ре, по запасам кобальта— пятое.

Драгоценные (благородные) металлы – редкие химические элементы, не подверженные, в отличие от других металлов, коррозии и окислению. Кроме того, они имеют определенную ювелирную ценность из-за своего внешнего вида – характерного блеска. Строго говоря, к благородным металлам относятся золото, серебро, платина и ряд металлов платиноидной группы: рутений, родий, палладий, осмий, иридий.

Радиоактивные руды - Руды, содержащие минералы радиоактивных элементов (урана, тория, радия и других)

Неметаллические полезные ископаемые-условно выделяемая группа разнообразных твёрдых полезных ископаемых, которые используются в народном хозяйстве непосредственно как горная порода, в виде отдельных минералов или каких-либо химических соединений, извлекаемых из породы. Графит-На территории Советского Союза имеется 11 графитоносных провинций: Украинская, Уральская, Тунгусская, Уссурийская и др. Сера

Галит (каменная соль, поваренная соль) Месторождения: озера Баскунчак, Эльтон и др.

Сильзин-сырье для производства калийных удобрений. Месторождения: Соликамское (Пермская область), Старобинское (Белоруссия) и др.

Гипс — лагунный, озерный химический осадок. Применяется в архитектурном и скульптурном деле, в медицине. Месторождения: западный склон Урала, Поволжье, Донбасс.

Апатит и фосфорит применяются для получения удобрений (суперфосфатов). Мировые запасы апатитов сосредоточены в месторождениях хибинских тундр (Кольский полуостров).

Горючие полезные ископаемые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства (например, в качестве сырья или топлива). Различают твёрдые, жидкие и газообразные полезные ископаемые.Основные виды топлива: нефть, природный газ, горючие сланцы, торф, уголь. По запасам нефти Россия занимает второе место в мире после Саудовской Аравии. Россия располагает огромными ресурсами нефти. В 2007 году в Российской Федерации было добыто около 400 миллионов тонн нефти. Главные нефтяные районы — Западная Сибирь. Волго-Уральский район. Северный Кавказ и Европейский Север. Особенно перспективными районами являются континентальные шельфы на Европейском Севере и Дальнем Востоке.В настоящее время главным районом добычи нефти является Уральский федеральный округ. Россия обладает от 40 до 60% мировых запасов торфа и имеет будущее для расширения проблем местной энергетики, повышения плодородия почв, экологических задач, экспорта торфа и торфяной продукции. Общие запасы торфа на территории Российской Федерации оцениваются в размере 175, 650 млрд.тонн.Торфяные ресурсы выявлены и разделены в 63 субъектах федерации 7 федеральных округов (ранее было 11 экономических районов). В Уральский округ вошли Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО; Сибирский округ охватил Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский края и республику Бурятию (ранее в Западно-Сибирский экономический район входили: Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области; в Восточно-Сибирский – Иркутская область, Красноярский край, Бурятия). Россия располагает самыми богатыми в мире ресурсами природного газа. Потенциальные (прогнозные + перспективные) ресурсы природного газа России оцениваются в 151,3 трлн куб. м, что составляет около 40% мировых.Основные месторождения: «Сахалин-3» "Русановское"

Руда — вид полезных ископаемых, природное минеральное образование, содержащее соединения полезных компонентов (минералов, металлов) в концентрациях, делающих извлечение этих компонентов экономически целесообразным. Экономическая целесообразность определяется кондициями на руду. Наряду с самородными металлами существуют руды металлов (железа, олова, меди, цинка, никеля и т.п.). — основные формы природной встречаемости этих ископаемых, пригодные для промышленно-хозяйственного использования. Различают металлические и неметаллические рудные полезные ископаемые

 

Месторождение (полезного ископаемого) — скопление минерального вещества на поверхности или в недрах Земли в результате тех или иных геологических процессов, которое по количеству, качеству и горнотехническим условиям разработки пригодно для промышленного освоения, с положительным экономическим эффектом.Классификация:По промышленному использованию месторождения разделяются на рудные или металлические (месторождения черных, легких, редких, благородных и радиоактивных металлов) нерудные или неметаллические (месторождения химического, агрономического, металлургического, технического и строительного сырья) горючие (месторождения нефти, горючих газов, углей, горючих сланцев и торфа) гидроминеральные (подземные и поверхностные бытовые, технические, бальнеологические и минеральные воды).

Форма полезных ископаемых (рудных тел) определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, природными геологическими условиями их образования и послерудного преобразования. Во-вторых, геолого-экономическими погружениями, которые устанавливают, исходя из требование промышленности к данному виду минеральною сырья, горно-геологическим условиям отработки объекта, местоположению месторождения и др.Виды форм рудных тел:линзы,жилы,трубки,штокверк,шток,гнезда,рудные столбы,пласты.

 

Классификация полезных ископаемых согласно природе: земельные (почвенные);лесные;водные;биологические;минерально-сырьевые (полезные ископаемые);энергетические;климатические.Согласно типу образования:осадочные,магматические,метаморфические.Согласно ограниченности:исчерпаемые,неисчерпаемые.Согласно возобновляемости:возобновимые и невобновимые.В зависимости от промышленного использования:рудные,нерудные,горючие,гидротермальные.

Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых. роцессы образования месторождений полезных ископаемых: эндогенные (внутри рожденные), протекающие за счет внутренней тепловой энергии земного шара, и экзогенные (извне рожденные).Эндогенные месторождения разделяются на категории:Магматические, (магматогенные)Пигматитовые,Скарновые,Гидротермальные,Стратиформные,Карбонатитовые,альбититовые.Экзогенные месторождения полезных ископаемых возникают в результате геологических процессов, протекающих в поверхностной зоне земной коры. Среди них выделяют:Месторождения кор выветривания,Инфильтрационные,Россыпные,Месторождения хим. Осадков истинных и коллоидных рас-в,Биохемогенные,Месторождения строит. Материалов.

Магматогенные месторождения (глубинные, эндогенные)-залежи полезных ископаемых, источником минеральных веществ которых служит магма; образуются при обособлении магматических расплавов, газообразных и жидких минеральных растворов в процессе остывания и кристаллизации магмы в недрах Земли. Выделяют магматические пегматитовые, карбонатитовые, скарновые, гидротермальные магматогенные месторождения.

Пегматиты и связанные с ними месторождения относятся к продуктам поздних стадий раскристаллизации силикатных рас­плавов, насыщенных флюидными компонентами. Для них харак­терны: крупнокристаллическое строение; либо гнездовое, либо полосчатое обособление мономинеральных блоков; присутствие скоплений совершенных по форме и крупных по размерам кри­сталлов многих породообразующих, а также редких и акцессор­ных минералов. Минеральный состав пегматитов в основном соответствует минераль­ному составу материнских пород - кварц, полевые шпаты, слюда. Вместе с тем, характерно широкое развитие минералов, богатых летучими компонентами (Н2О, F. C1, Р, В и др.) и редкими металлами (Li, Та, Nb, Be, Zr, Cs).Основные месторождения: Ильменские горы и Вишнёвые горы (Южный Урал), Бразилия (Минас-Жерайс), Норвегия (Гитерё близ Арендаля, Крагерё в Телемарке), Швеция (Иттерби), Карелия (посёлок Хетоламбино, Лоухский район), Кольский полуостров, Рудный Алтай, Восточный Казахстан (посёлок Асу-Булак, месторождение Юбилейное).

Скарновые месторождения-месторождения,в которых руды в основом или преимущественно представлены в виде скарнов,т.е. породами, которые образуются метасоматическим путем на контакте карбонатных вмещающих пород с магматическими (кислыми, ультраосновных, основных, щелочных магм) и даже на контакте карбонатных и немагматических силикатных толщ. Скарны часто имеют большое промышленное значение как вместилище руд же­леза, олова, свинца, цинка, меди, бериллия, минералов бора, слюды-флогопита и дру­гих полезных ископаемых. Различают скарны известковые, магензиальные и силикатные. Первые связаны с известняками, вторые - с доломитами и доломитизированными из­вестняками, третьи - с силикатными породами типа амфиболитов, в которых высоко процентное содержание кальция. Для известковых скарнов типоморф-ными минералами являются гранаты (гроссуляр-андрадит), пироксены (диоп-сид-геденбергит), эпидоты, амфиболы, хлориты, реже волластонит. Для магне­зиальных скарнов характерны форстерит, шпинель, диопсид, флогопит, сер­пентин, хлориты, монтичеллит. Для силикатных скарнов - актинолит, эпидот, альбит, скаполит, магнетит и хлорит, реже кварц.Месторождения: Тырныауз на Сев. Кавказе, г. Магнитная на УралеСлюдянка в южном Прибайкалье, Тёйское в Горной Шории

Гидротермальные месторождения- залежи полезных ископаемых, образующихся из осадков циркулирующих в недрах Земли горячих водных (гидротермальных) растворов. По составу преобладающей части минералов выделяются следующие главнейшие типы гидротермальных руд: 1) сульфидные, формирующие месторождения меди, цинка, свинца, молибдена, висмута, никеля, кобальта, сурьмы, ртути; 2) окисные, типичные для месторождений железа, вольфрама, тантала, ниобия, олова, урана; 3) карбонатные, свойственные некоторым месторождениям железа и марганца; 4) самородные, известные для золота и серебра; 5) силикатные, создающие месторождения неметаллических полезных ископаемых (асбест, слюды).Примеры гидротермальных месторождений: Хрусталеносные жилы Альп, Кавказа и Приполярного Урала.Полиметаллические месторождения Приморья (Дальнегорск).Сурьмяно-ртутные месторождения Средней Азии (Хайдаркан, Кадамжай, Джижикрут и др.).

Метаморфизированные месторождения-месторождения,образованные при радикальном изменении ранее существовавших тел полезных ископаемых вследствие процессов процесса твердофазного минерального и структурного изменения горных пород под воздействием температуры и давления в присутствии флюида. К этому типу относятся месторождения металлических полезных ископаемых – железа, марганца, золота и урана, реже неметаллов – апатита, графита наждака и других.Месторождения: руды Криворожского железорудного бассейна и Курской магнитной аномалии, графита Красноярского края в CCCP, руд марганца Бразилии и Индии, руд золота и урана Витватерсранда в ЮАР, свинцово-цинковых руд Брокен-Хилл в Австралии.

Вукланогенно-осадочные месторождения- залежи полезных ископаемых, сформировавшиеся в результате поступления в бассейны древних и современных морей и океанов минеральных продуктов, образующихся при извержениях вулканов на дне моря, островах и вдоль берегов и осаждения этих продуктов в форме пластов, плит и желваков. К вулканогенно-осадочным месторождениям относятся крупные пластовые залежи железных и марганцевых руд, сложенные силикатами, карбонатами, окислами и гидроокислами этих металлов, а также колчеданные руды, в состав которых входят сульфидные соединения железа, меди, цинка, иногда свинца, бария, кальция. Их примером могут служить железорудные месторождения Зауралья и медные месторождения Урала (Гайское, Дегтярское и др.)

Экзогенные месторождения- залежи полезных ископаемых, связанные с древними и современными геохимическими процессами Земли. Образуются на поверхности Земли в результате таких процессов как:физическое выветривание,морозное выветривание,перепады температур. (месторождения никеля, железа, марганца, боксита, магнезита, каолина)

Россыпные месторождения создаются при накоплении в рыхлых отложениях на дне рек и морских побережий тяжёлых и прочных ценных минералов, к числу которых принадлежат золото, платина, минералы титана, вольфрама, олова. Осадочные месторождения образуются в процессе осадконакопления на дне морских и континентальных водоёмов, формирующего залежи угля, горючих сланцев, нефти, горючего газа, солей, фосфоритов, руд железа, марганца, бокситов, урана, меди, а также строительных материалов (гравий, песок, глина, известняк, цементное сырьё).

Осадочные месторождения- залежи полезных ископаемых, формирующиеся в процессе осадконакопления на дне водоёмов. По месту образования они разделяются на речные, болотные, озёрные, морские и океанические. По характеру осадконакопления среди них выделяют 4 класса: механические, химические, биохимические, вулканогенные. Механические осадочные месторождения представлены обломочными фракциями осадков, используемых в основном в качестве строительных материалов (месторождения гравия, песка и глин). К механическим осадочным месторождениям также относятся речные, прибрежно-морские и океанические россыпи золота, платины, алмазов, минералов титана, олова, вольфрама и др. Химические осадочные месторождения включают месторождения солей, гипса, ангидрита, боратов, барита, руд железа, марганца, алюминия (бокситов), а также некоторых цветных и редких металлов (медь, молибден, ванадий, уран), возникших из истинных и коллоидных растворов на дне водоёмов.Примеры: Усолье в Иркутской обл. Каменские бокситовые залежи на Урале

Рудное тело-ограниченное со всех сторон естественные скопление руды, приуроченное к определённому структурно-геологическому элементу или комбинации таких элементов. По форме выделяют три группы рудных тел: изометричные, плоские и вытянутые в одном направлении. Изометричные рудные тела представляют скопления минерального вещества, примерно равновеликие во всех направлениях. К ним принадлежат рудные штоки, штокверки и гнёзда. Плоские рудные тела с двух сторон более протяжённые, а с одной короткие. Их представители — рудные пласты и жилы. Вытянутые в одном направлении рудные тела называется рудными трубами, трубками и трубообразными залежами.

 

Промышленные типы металлических полезных ископаемых.черные металлы(Fe, Cr, Mn,V),легкие металлы(Al, Ti, Be, Mg, Li),цветные металлы(Cu, Pb, Zn, Sb, Ni),редкие металлы(W, Mo, Sr, Sn, Co, Hg, Zr, Bi, Ta, Nb),благородные металлы(Au, Ag, Pt, Pd, Os, Ir, Rh, Ru),радиоактивные металлы(U, Th, Ra),редкоземельные элементы(La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y)

 

Промышленные типы неметаллических полезных ископаемых:горнохимическое сырье(Химическое сырьё: минеральные соли, серное, борное, фторное, мышьяковое, кальциевое и др. сырьё. Агрохимическое сырьё: фосфор-ное, калийное, азотное, борное, известковое и др.), Индустриальное сырьё(Флюсы и плавни: известняк, доломит, флюорит, полевой шпат, кварц, нефелин. Формовочные материалы: кварцевый песок, маршаллит, глины и др. Огнеупоры и теплоизоляторы: графит, хромит, асбесты, вермикулит, тальк, магнезит, брусит, кварцит, боксит, глины и др. Диэлектрики: мусковит,фло-гопит, хризотил-асбест и др.) Самоцветы и пьзо-оптическое сырьё(Оптическое сырьё: флюорит, исландский шпат, горный хрусталь и др) Строительные материалы и сырьё для их производства(Пильный (стеновой) камень: извест-няк, доломит, песчаник, травертин, туф и др.Колотый и тёсаный камень: базальт, диабаз, габбро, гранит, диорит, доломит, известняк, песчаник, кровельный сланец и др. Облицовочные камни: мрамор, квар-цит, гранит, лабрадорит, габбро, извест-няк, и др.Сырьё для каменного литья: диабаз, диорит, сиенит, базальт, известняк и др.Цементное сырьё и вяжущие материалы: мергель, известняк, глины, гипс, мел, диатомит, радиолярит, опока, трасс, пемза, трепел и др.)

Саня ювелир.

Гидротермальные изменения вмещающих пород:Окварцевание;Турмалинизация;Хлоритизация;Карбонатизация;Пиритизация и т.д.

Окварцевание - Процесс метасоматического замещения пород или выполнения в них пустот и трещин кварцем или кремнем. Окварцевание развивается в результате воздействия гидротермальных растворов на породы или под влиянием экзогенных процессов. Турмалинизация - Процесс образования турмалиновых и кварцево-турмалиновых пород под воздействием гидротермальных растворов на первичные породы. Кроме основных минералов - кварца и турмалина, для турмалиновых пород характерны мусковит и серицит, простые сульфиды, нередко арсенопирит.Хлоритизация- метасоматический процесс замещения хлоритом некоторых темноцветных минералов (амфиболов, пироксенов, биотита, эпидота) или стекла в вулканических породах. Хлоритизации часто подвергаются основные и ультраосновные магматические породы, их туфы, а также гнейсы, метаморфические сланцы, глинистые сланцы.Карбонатизация- Карбонатизация - Совокупность процессов, приводящих к развитию карбонатов в породах, рудах и минералах: химическое выветривание пород под влиянием CO2 с образованием карбонатов; образование карбонатов метасоматическим путем заполнение пустот в породах эпигенетическими карбонатами и др.Пиритизация –метасоматический процесс замещения кристаллами пирита (или марказита) некоторых минералов в горных породах

Выделяют следующие месторождения по типам минерального сырья: металлические и неметаллические;твердые, жидкие и газообразные;породы, минералы и элементы;общераспространенные и необщераспространенные;находящиеся в ведении федеральных и местных органов управления; стратегические и прочие.

Экзогенные месторождения- залежи полезных ископаемых, связанные с древними и современными геохимическими процессами Земли. Образуются на поверхности Земли в результате таких процессов как:физическое выветривание,морозное выветривание,перепады температур. (месторождения никеля, железа, марганца, боксита, магнезита, каолина)

Россыпные месторождения создаются при накоплении в рыхлых отложениях на дне рек и морских побережий тяжёлых и прочных ценных минералов, к числу которых принадлежат золото, платина, минералы титана, вольфрама, олова. 1.Эмовиальные россыпи (наклоненные);.2Демовиальные россыпи (склоновые);3Алювиальные россыпи (накапливаются в долинах и руслах рек):Долинная;Косовая;Русловая.4Пролювиальная;5Террасовая.

Классификация полезных ископаемых:

В зависимости от типа образования полезные ископаемые делятся на осадочные, магматические и метаморфические(тут еще в этом списке должны быть импактные,пегматитовые,скарновые,гидротермальные ебать их в рот)
По генетике:эндогенные и экзогенные

По физическому состоянию:твердые,жидкие,газообразные.

В зависимости от промышленного использования:рудные,нерудные,горючие

Мировые разведанные запасы железной руды составляют порядка 160 млрд тонн, в которых содержится около 80 млрд тонн чистого железа. В России-матушке залегает около 18% мировых запасов железа(в Бразилии тоже 18 кстати короч) Россия является наиболее богатой железными рудами страной, а Курская магнитная аномалия-самым крупным железорудным районом мира. Крупные месторождения в России:Оленегорское,Качканарское,Магнитогорское.

В России марганец является остродефицитным сырьем, имеющим стратегическое значение. Кроме указанных Усинского и Полуночного месторождений также известны Южно-Хинганские Малого Хингана в Еврейской области, Порожненское на Енисейском Кряже, Рогачево-Тайнинская площадь (260 млн т. карбонатных руд, с содержанием 8-15%) и недоизученное Северо-Тайнинское рудное поле (5 млн т. окисных руд, с содержанием 16-24%) на Новой Земле. Мировые разведанные запасы марганца на континентах в 40 странах несоциалистического мира в 1987 г. составили 15,6 млрд. т, причем 90 % их размещается в ЮАР (13, 6 млрд. т).

Месторождения хромовых руд.

Самые большие месторождения хрома находятся в ЮАР (1 место в мире), Казахстане, России, Зимбабве, Мадагаскаре. Также есть месторождения на территории Турции, Индии, Армении, Бразилии, на Филиппинах. Главные месторождения хромовых руд в РФ известны на Урале (Донские и Сарановское). Разведанные запасы в Казахстане составляют свыше 350 миллионов тонн (2 место в мире).

Запасы руд цветных металлов и их распределение по РФ: По разведанным запасам медных руд Россия занимает 3-е место в мире и уступает США и Чили. Медные ресурсы разведаны в 120 месторождениях. Медь является важнейшим цветным металлом. Она отличается малым содержанием металла в руде (1-2%) и залегает часто в сочетании с цинком, свинцом, золотом, серебром. Крупные месторождения железных руд разведаны в Восточной Сибири, на Урале и Северном Кавказе.На Урале наиболее крупные месторождения - Деггярское, Красноуральское, Кировоградское, Ревдинское- расположены в Свердловской области. В Челябинской области находится Карабашское месторождение, в Оренбургской - Гайское, Блявинское.В Республике Башкортостан наиболее богатыми месторождениями являются Сибай, Учалинское. На Северном Кавказе - Урупское и Худесское в Ставропольском крае.Месторождения имеются в Западной Сибири, на Алтае. Самые крупные запасы медных руд сосредоточены в Восточной Сибири в комплексных медно-никелевых рудах Норильского, Октябрьского и Талнахского (Красноярский край) и медистых песчаных рудах Удоканского (Забайкальский край) месторождений. Удоканское месторождение является самым крупным месторождением медных руд в России (запасы на 1,2 млрд.т.). Запасы медно-никелевых руд имеются на Севере, в Мурманской области. Россия - одна из немногих стран в которых развито производство никеля. Основные месторождения сульфидных медно-никелевых руд сосредоточены в Северо-Западном экономическом район на Кольском полуострове (Мончегорск, Печенга-никель) и в Восточной Сибири (Норильск) где разрабатывается крупнейшее Талнахское месторождение. Другой вид окисленных никелевых руд разрабатывается на Урале (Режское, Уфалейское, Орское месторождения).Основные запасы никеля на Урале сосредоточены в Орско-Халиловском районе, где руды разрабатываются открытым способом. Значительные запасы никелевых руд сосредоточены в Буруткальском месторождении которое в настоящее время интенсивно разрабатывается. Мировые запасы кобальта- составляют приблизительно 7,5 миллионов тонн. Ведущее место по запасам кобальта занимает Африка: в ее недрах заключено 38% общих и 46,4% подтвержденных запасов кобальта зарубежных стран. Далее следуют Америка – соответственно, 25,2 и 27,6%; Азия – 17,6 и 10,3%; Австралия и Океания – 13,5 и 10,5%, Европа – 5,8 и 4,8% общих и подтвержденных запасов. Основная часть как общих, так и подтвержденных запасов кобальта сосредоточена в недрах Заира, Кубы, Новой Каледонии, США, Индонезии и Замбии.Кобальт в основном залегает вместе с никелем.

Про медь см ответ на 36 вопрос.

Прогнозные ресурсы свинца России невелики, всего чуть более 17 млн т, или менее 1% мировых. Количество балансовых запасов свинца в России достигает почти 20 млн т; страна занимает по этому параметру второе место в мире после Австралии.Около 70% запасов свинца сосредоточено в трех крупнейших месторождениях: Горевском в Красноярском крае, заключающем почти 44% разведанных запасов РФ, Озерном и Холоднинском в Республике Бурятия.

Россия располагает примерно 17% мировых запасов цинка и занимает по этому показателю одно из первых мест в мире. Количество балансовых запасов металла РФ сопоставимо с количеством прогнозных ресурсов и составляет 61,7 млн т. Почти половина их сосредоточена в Республике Бурятия, где находятся два крупнейших в стране месторождения – Холоднинское и Озерное. Основные месторождения:Горевское,Корбалихинское,Учалинское и др.

Разновидности нефти. Породы – нефтяные коллекторы1.Разновидности нефти.Классификация:1) По хим. составу:метановые,нафтен-метанновые,нафтеновые, метан-нафтеновые, нафтено-ароматические,ароматические нефти. 2)По содерж. серы:I малосернистые S<0,5%II сернистые S - 0,5 – 2%III высокосернистые S>25

3) По содерж. лёгких фракций:Т1 - >45% Т2 - 30 – 45% Т3 - <30% 4)По содерж. базовых масел (парофиновых и нафтеновых):М1 – >25% М2 - 20 – 25% М3 - 15 – 20% М4 - <15% 5)По содерж. парафина

П1 – малопарафиновые (<1,5%)

П2 – прпфиновые (1,5 – 6%)

П3 – высокопарафниновые (>6%)

6)По степени вязкости:

И1 -1-5 мПа*с

И2 – 5-25 мПа*с

И3 - >25 мПа*с

7)По удельному весу:

оч. лёгкие – 700-750 кг/м^3

лёгкие – 700-830 кг/м^3

норм. – 830-860 кг/м^3

тяж. – 860-900 кг/м^3

оч. тяж. – 900-1000 кг/м^3

2. Коллекторы

Коллекторы – ГП, горная порода, содержащая пустоты и способная вмещать способные вмещать нефть, газ, воду и отдавать их при разработке.!Флюиды: нефть, газ, вода! Нефтяные коллекторы – породы вмещающие в себя (в своих пустотах) нефть. Чаще, коллекторы - это осадочные породы:терригенные. Примеры: алевриты, песчаники, алевролиты, некоторые глинистые породы.!терригенные, то есть обломочные горные породы, состоящие из снесённых с суши обломков горных пород и минеральных; образовываются не обязательно в водоёмах!;хемогенные и биохемогенные. Примеры: известняки, мел, доломиты;смешанные породы.Коллекторы обладают:- емкостью (характеризуется суммарным объёмом пор, каверн, трещин);- проницаемостью (свойство породы пропускать жидкость или газ при перепаде давления);- пористость (совокупность всех пор независимо от их формы, размера, связи друг с другом).Флюиды (нефть, газ, вода) аккумулируются в пустотном пространстве пород-коллекторов в:- порах (пространство между отдельными зёрнами слогающих пород – до 1 мм)- кавернах (объединение пор - от 1 до 10 мм)- трещины (более крупные пространства в ГП!в сцементированной ГП! бывают открытые и закрытые; по открытым может происходить перемещение флюидов; система трещин – трещеноватость).Песчанные породы-коллекторы по величине пор канала делятся на:1)сверхкапилярные - >0,5мм 2)капилярные - 0,5 – 0,0002мм 3) субкапилярные - <0,0002мм

 

Газообразные полезные ископаемые, газоконденсат, газогидраты.

1.

Природный газ — смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ (осадочная ГП).

(пр.газ в пластовых условиях находится в газообразном состоянии — в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде; при нормальных условиях находится в газообразном состоянии)

Основная часть прир. г. – метан (92- 98%) + гомологи метана: C2H6,C3H8,C4H10, а также неуглеводородные вещества: H2,H2S,СО2,N2,Не.

Классифик. пр. газов по содерж. гомологов СН4 и растворенному конденсату:

Тип газа Содерж. гомологов, % Конденсатный фактор, 〖см〗^3/м^3 (ж./газ.) Глубина образования, км

сухой <5 <5 1,5

тощий 5 - 10 10 -100 1,5 – 4

Полужирный 10 -20 100 -200 >4

жирный 20 -50 >200 >4

2.

Газовые конденсаты — жидкие смеси высококипящих углеводородов различного строения, выделяемые из природных газов при их добыче на газоконденсатных месторождения.

Конденсат – жидкая часть газоконденсатных скоплений. Плотность с 698 до 840 кг на метр куб., t_(кип.) до 〖300〗^0С + не содерж. смолистых в-в.3.

Газогидраты (ГГ) – полутв. и тв. в-ва, образующиеся при определённых термобарических условиях из воды и газа.! Плотность метан. ГГ 920 кг на м. куб., этанового ГГ – 1000. В 1 м. куб. в тв-м виде при норм. усл. – 200 м. куб. метана!

Шапортов даун,саша ювелир,дамик тартарыч.

Разновидности складок.Классификация. по соотношению пород:синклинальные- у которых ядро сложено более молодыми породами.

Антиклинальные- у которых ядро сложено более древними породами.

При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что синклинали и антиклинали могут быть перевернутыми, то есть синклинальные складки необязательно обращены замком вниз, а антиклинальные - вверх. Замыкание (схождение) крыльев антиклинальной складки (или ее окончание по простиранию) называют периклиналью, а синклинальной – центриклиналью. Для периклинали характерно погружение шарнира, а для центриклинали - воздымание.По положению осевой поверхности различают (рисунок 2) следующие типы складок:

 

Рис. 2. Классификация складок по наклону осевой поверхности:

1. прямые, или симметричные, у которых осевая поверхность(ось) вертикальна или субвертикальна и углы падения крыльев одинаковые;

2. наклонные, или ассиметричные, у которых осевая поверхность наклонна, а крылья падают под разными углами в противоположные стороны;

опрокинутые, когда осевая поверхность наклонна, а крылья падают в одну сторону, но под разными углами.

3. лежачие, у которых осевая поверхность субгоризонтальна;

4. ныряющие, у которых осевая поверхность изгибается.

5.

по углу складки:

1)тупые, с углом складки, равным или бóльшим 90°;

2)острые, с углом складки, меньшим 90°;

3)веерообразные, характеризующиеся пережатым ядром и веерообразным расположением слоев;

1)штамповые (син. коробчатые), у которых замок широкий и почти плоский, не считая областей перехода к крыльям.

2)по форме замка, соотношению замка и крыльев

3)концентрические, у которых замок широкий, а крылья малы и даже могут почти отсутствовать. Мощности слоев в этом случае необходимо выдерживать на всем протяжении складки.

1)штамповые (син. коробчатые), у которых замок широкий и почти плоский, не считая областей перехода к крыльям.

2)изоклинальные, у которых замок узкий и четко выраженное крыло с единым углом наклона границ слоев. Мощности слоев в этом случае необходимо выдерживать на крыльях складки, а в замке она может значительно возрастать.

3)диапировые (син. складки протыкания), у которых...

4)По отношению на карте длинной оси складки (длины) к короткой ее оси (ширина) выделяют линейные, брахиформные и куполовидные складки.

5)мульды или купола, у которых длина примерно равна ширине

6)брахискладки (брахиантиклинали и брахисинклинали), у которых длина примерно в 3-5 раз превышает ширину

7)линейные, у которых длина много больше ширины

К складчатым деформациям относят также флексуры, так называют коленообразные изгибы слоев на фоне общего горизонтального или наклонного залегания пород. Направление падения слоев до изгиба, в месте изгиба и после него сохраняется общим.klinskoe power/

44. Разрывные нарушения горных пород, их проявление в рельефе местности

Разрывные нарушения (дизъюнктивные дислокации) – это различные тектонические нарушения сплошности горных пород, часто сопровождающиеся перемещением разорванных частей геологических тел относительно друг друга. Простейшим видом разрывов являются единичные более или менее глубокие трещины. Наиболее крупные разрывные нарушения, распространяющиеся на большую глубину (вплоть до верхней мантии), имеющие значительную длину и ширину, называют глубинными разломами. Они фактически представляют собой более или менее широкие зоны интенсивного дробления пород. Нередко выделяют в качестве особого типа сверхглубинные разломы, которые корнями уходят в мантию.

Подобно складчатым, разрывные нарушения находят прямое или опосредованное отражение в рельефе. Так, геологически молодые сбросы или надвиги морфологически нередко выражены уступом топографической поверхности, высота которого может до известной степени характеризовать величину вертикального смещения блоков. При системе сбросов может образоваться ступенчатый рельеф, если блоки смещены в одном направлении, или сложный горный рельеф, если блоки смещены относительно друг друга в разных направлениях. Так образуются глыбовые горы. С точки зрения структурных особенностей перемещенных блоков различают столовые глыбовые и складчато-глыбовые горы. Первые возникают на участках, сложенных горизонтальными или слабонаклонными, не смятыми в складки пластами осадочных пород. Примером таких гор может служить Столовая Юра. Широко развиты столовые глыбовые горы в Африке. Складчато-глыбовые горы возникают на месте развития древних складчатых структур. К их числу относятся Алтай, Тянь-Шань и др.

По занимаемой на земной поверхности площади глыбовые горы не уступают складчатым. Да и в пределах складчатых гор роль разрывной тектоники чрезвычайно велика. Крупные складчатые нарушения обычно сочетаются с разрывными. Обособление антиклиналей (антиклинориев) и синклиналей (синклинориев) часто сопровождается образованием ограничивающих их разломов. В результате образуются горст-антиклинали (горст-антиклинории), или грабен-синклинали (грабен-синклинории), которые во многих случаях и определяют внутреннюю структуру складчато- глыбовых гор. Так, упоминавшиеся выше Главный и Боковой хребты Большого Кавказа являются сложно построенными горст-антиклинориями.

Разновидности разрывных нарушений

Разрывные нарушения представляют трещины, поверхности скольжения, зоны смятия или разлома, с большими или меньшими перемещением по ним. Своими сравнительно большими размерами и существенной амплитудой смещения (вдоль плоскости разрыва или в перпендикулярном к нему направлении) разрывные нарушения отличаются от безамплитудных (или микроамплитудных) трещин в горных породах, которые тоже в конечном итоге являются разрывами

Разлом — нейтральный термин, характеризующий разрывное нарушение с относительно крутым или вертикальным падением и с существенным перемещением в плоскости разрыва. Это определение не подразумевает способа образования разрывного нарушения и не зависит от направления относительного перемещения висячего и лежачего крыла. В нейтральности заключается большое удобство термина «разлом», тому что очень часто в начальные стадии изучения бывает трудно определить, к какому генетическому типу нарушение относится.

Морфологическая классификация крутозалегающих разрывных нарушений:

Стрелками показано относительное перемещение висячего бока разрывного нарушения

Все сбросы по морфологическому и в значительной мере по генетическому признаку, подразделяются на три большие группы:

а) взбросы — разрывные нарушения, приводящие к сокращению (в плане) поверхности прилегающего к нарушению участка земной коры. Для взброса характерно относительное приподнимание висячего бока или соответственно опускание лежачего бока.

б) сбросы — разрывные нарушения, привод, к увеличению (в плане) поверхности прилегающего к нарушению участка земной коры. Для нормального сброса характерно относительное опускание висячего бока или соответствующее поднятие лежачего бока.

в) сдвиги — разрывные нарушения с горизонтальным (или обладающим горизонтальным) направлением перемещения одного или обоих блоков, составляющих бока нарушения. Это чисто морфологический признак для выделения сдвигов.

Если при наблюдении в плане смещение по сдвигу происходит слева направо в противоположном от наблюдателя крыле (независимо от того, как карта ориентирована), сдвиг называется правым, тогда как сдвиг с перемещением справа налево в противоположном от наблюдателя крыле будет называться левым сдвигом.

Взбросы и сбросы во многих случаях характеризуются наличием горизонтальной составляющей перемещения и, таким образом, превращаются в взбросо-сдвиги и сбросо-сдвиги. Об этом ВАЖНОМ обстоятельстве необходимо всегда помнить, анализируя происшедшие вдоль разрыва перемещения, потому что в чистом виде взбросы, сбросы и сдвиги встречаются нечасто, и недооценка вертикального или горизонтального элемента перемещения может привести к большим ошибкам. Номенклатура наименований, зависящая от направления перемещений нависающего блока по разрывному крушению, представлена на рис. 2.

Надвиги, поддвиги — разрывные нарушения с полого залегающей поверхностью разрыва под углами менее 30° к горизонту. Покровы и шарьяжи — разрывные нарушения с полого залегающей поверхностью разрыва под углами менее 5° к горизонту. Взбросы и надвиги естественно объединяются в одну группу, потому что между ними имеются все переходы. Нарушения, промежуточные между взбросами и надвигами и наклоненные под средними углами или изменяющие угол наклона, именуют взбросо-надвигами.

Поддвиги — нарушения, в которых активную роль играл блок лежачего бока, пододвигавшийся под блок висячего бока. Решение вопроса о том, какой из блоков был активным, т. е. является ли нарушение взбросо-надвигом или поддвигом очень трудно. Предложенные в геологической литературе критерии мало надежны.

Раздвиги — разрывные нарушения, представляющие самостоятельный тип в тех случаях, когда вдоль трещины не происходило перемещений существенной амплитуды. Движение было ограничено разверзанием в направлении, перпендикулярном к стенкам трещины.

Кроме таких трещин, дайки магматических пород могут заполнять также трещины взбросов, нормальных сбросов, сдвигов, надвигов и межформационных срывов. Однако последние случаи встречаются значительно реже.

Межформационные срывы — нарушения, следующие поверхности наслоения в осадочных породах или вообще крупным пологолежащим поверхностям раздела между разнообразными породами и комплексами пород.

Среди всех этих многочисленных в структурно-морфологическом отношении разрывных нарушений необходимо различать две генетически совершенно различные группы разрывов — разрывные нарушения, образующиеся при тектонических движениях, вызванных сокращением больших частей земной коры, и разрывные нарушения, образующиеся при расширении значительных частей земной коры

Согласное залегание характеризуется отсутствием перерывов в осадконакоплении. Границы слоёв, толщ, свит или серий обычно субпараллельны друг другу. Иногда могут быть случаи «несогласованности» границ, обусловленные первично наклонном согласном залегании пород. При согласном залегании различают: 1 – нормальное согласное залегание, когда слои расположены субгоризонтально; 2 – нарушенное согласное залегание, когда слои лежат наклонно или смяты в складки, но стратиграфическая последовательность сохраняется; 3 – запрокинутое согласное залегание, когда слои перевёрнуты при сохраненной стратиграфической последовательности.Несогласное залегание или несогласие выражает перерыв в осадконакоплении, который выражается отсутствием определенных стратиграфических горизонтов и обусловлен различными (чаще тектоническими) причинами. Такое несогласие называется стратиграфическим. Поверхность, разделяющая несогласно залегающие толщи, называется поверхностью несогласия.

Стратиграфическое несогласие - нарушение возрастной последовательности в напластовании осадочных или вулканогенных толщ, обусловленное выпадением из геологического разреза комплекса слоев, яруса, отдела или даже системы в каком-либо регионе, в результате чего более молодые отложения отделяются поверхностью размыва от подстилающих более древних отложений. При С. н. поверхность напластования более молодых толщ параллельна поверхностям напластования более древних толщ. С. н. возникает, когда на данном участке земной поверхности, вследствие изменения условий, не происходит накопления осадков, а ранее отложившиеся осадки размываются, после чего снова отлагаются осадки. Это может быть обусловлено поднятием морского дна выше уровня моря, усилением скорости ранее существовавших морских течений или возникновением течений, выносящих илистый материал, а в наземных условиях - поднятием участка земной поверхности на большую высоту, в результате чего усиливается деятельность денудационных агентов и процесс накопления отложений сменяется процессом разрушения и выносом разрушенного материала. (Син.: параллельное несогласие)

Угловые несогласия залегания горных пород

Угловые несогласия характеризуются неодинаковыми углами падения слоев выше и ниже поверхности несогласия, когда, например, молодая слоистая толща несогласно ложится на размытую выровненную поверхность собранных в складки более древних пород (184, в). Разделенные таким несогласием толщи могут быть в свою очередь дислоцированы (184, г, д), а затем вновь размыты и несогласно перекрыты третьей горизонтально залегающей свитой (184, е, ж). В каждом угловом несогласии надо различать элементы залегания: а) пород нижнего комплекса; б) пород верхнего комплекса и в) поверхности несогласия. Частным случаем углового несогласия является азимутальное, при котором несогласно залегающие толщи отличаются не только по углам падения, но и по азимутам простирания.Несогласия могут быть региональными, распространяющимися на большие пространства, и местными (локальными), проявленными на относительно небольших участках. Локальные угловые несогласия обычно проявляются лишь в присводовых участках антиклиналей и затухают в смежных синклиналях. Они характерны для прерывистых складок. Региональные угловые несогласия характерны для линейных складок. По ним устанавливаются фазы складчатости и время ее проявления: несогласно перекрытые складки, очевидно, образованы между временем отложения самой молодой из срезанных несогласием породой и самой древней из пород, перекрывающих складки.

Картинка к вопросу ниже!!!

 

 


49 Геологический текст.

 

Bee zone

P.s.

Шапортов-ДАУН!

.

 

 

 

 

 


<== предыдущая | следующая ==>
Ладины Росы | Определение и функции общения

Date: 2015-09-05; view: 604; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию