3.3. Накопление осадков в морских и океанских бассейнах
Морские осадки зависят от глубины бассейна, поэтому они распределяются по батиметрическим областям. Для современных морей и океанов вычислена батиграфическая кривая и выяснены закономерности распределения глубин в Мировом океане. Наибольшую площадь (76,3 %) занимают глубины свыше 3000 м; 16,5 % лежит на глубине от 200 до 3000 м; только 7,2 % приходится на глубины до 200 м (Историческая геология, 1985).
Определение. Выделяют следующие батиметрические области: литоральную (прибрежную глубиной несколько метров); неритовую—до глубины 200 м; батиальную—от 200 до 3000 м; абиссальную—свыше 3000 м. Абиссальная область располагается над ложем океана, а остальные области — над подводной окраиной материка, состоящей из шельфа и материкового склона (рис 3.3.1).
ШЕЛЬФ
Шельф — относительно мелководная, примыкающая к суше часть дна. Одной границей шельфа служит береговая линия, а другой — перегиб в рельефе дна к более крутому материковому склону. Перегиб может быть на разной глубине, условно за нижнюю границу шельфа принята изобата 200 м. Ширина современных шельфов колеблется в значитель-
159
ных пределах. Так, северный шельф Евразии простирается на многие сотни километров, а тихоокеанский шельф Южной Америки – всего на несколько километров. Средний угол наклона поверхности современных шельфов 7°. на нем прослеживаются затопленные речные долины и другие реликты наземного рельефа (например, шельф Северного Ледовитого океана) (Историческая геология, 1985). Для литоральной и неритовой областей характерны небольшие давления, движение воды, проникновение солнечного света. Температура воды зависит от широты, на которой находится бассейн, и от времени года. Активное перемешивание водной толщи при волнении может распространяться до глубины 50—70 м; это приводит к обогащению воды кислородом, поэтому в верхней части неритовой области возникает окислительная среда. Все это благоприятствует обитанию здесь разнообразных растений и животных (рис. 3.3.2).
Отложения шельфа представлены обломочными, органогенными, хемогенными и вулканогенными образованиями.
Обломочные осадки шельфа сложены грубообломоч-ным (глыбы, валуны, щебень, гальки, гравий), песчаным и пелитовым материалом. На шельфе перемещается, перерабатывается и отлагается огромное количество обломочного материала. Большая часть шельфа покрыта рыхлыми образованиями. Распределение обломочного материала по размерам обломков и по зернистости зависит от многих причин: рельефа и строения прилегающей суши и морского берега, характера береговой линии, рельефа морского дна, направления господствующих ветров, действия течений, штормов
160
Рис. 3.3.1. Морфологические элементы рельефа морского дна (Хаин, Короновский, Ясаманов, 1997)
161
Рис. 3.3.2. Зональное распределение фауны Баренцева моря (Историческая геология, 1985). Видно заметное уменьшение видового разнообразия и числа живых существ с увеличением глубины
162
(темпеститы) и т. п. Поэтому только в 50% случаев установлено закономерное уменьшение размера зерен по мере удаления от берега. Глины могут отлагаться и у самого берега, а галечники — за полосой песка вдали от берега. Вместе с тем установлено, что в мелководной части шельфа (до глубины 50—70 м), где волнение распространяется почти до дна, преобладают пески и алевриты. В более глубокой части шельфа обстановка сравнительно спокойная, сюда значительная часть обломочного материала поступает из взвеси, переносимой в верхней толще воды. Здесь накапливаются тонкозернистые осадки, преобладают глины, иногда наблюдается градационная слоистость (Историческая геология, 1985).
Органогенные отложения подразделяются на карбонатные и кремнистые. Обычно органогенными называют отложения, состоящие более чем на треть из органических остатков. Кремнистые осадки — это радиоляриевые и диатомовые илы. Карбонатные породы более многочисленны и разнообразны. Одни из них являются результатом жизнедеятельности бактерий или водорослей (строматолитовые и он-колитовые известняки). Другие состоят из известкового скелета или его фрагментов. К таким образованиям древних морей относят фораминиферовые (рис. 3.3.3—3.3.5), археоциа-товые, строматопоратовые, коралловые, криноидные известняки и мергели и брахиоподовые, пелециподовые, гастропо-довые ракушечники (Историческая геология, 1985).
Хемогенные отложения включают карбонатные, кремнистые, железистые, марганцевые породы, а также глауконит и фосфориты. К хемогенным карбонатным отложениям относятся оолитовые известняки, характерные для
163
' Рис. 3.3.3. ^Ь. пелит
Шлиф пелитоморфного
фораминиферо-вого мергеля нижнего кам-пана (кудринская свита) из разреза юго-западного склона горы Кизил-Чигир (район практики). Без анализатора. Увеличение 10 крат. Видны раковины разных родов фораминифер различного размера в глинисто-карбонатной основной массе (матриксе)
164
Рис. 3.3.4. То же самое, с анализатором. ч :.'.
т> 0Ш. ■ '.,
'Лт*
,<?v* - ч
:-&^1
165
Рис. 3.3.5. Разрез
верхнемеловых отложений юго-западного склона горы Кизил-Чигир (район практики): форами-ниферовые известняки верхнего турона—коньяка по несогласной стратиграфической границе с «хард-граундом» (отмечен стрелкой) перекрываются фораминифе-ровыми мергелями нижнего кампа-на
166
мелководья теплых морей. Кремнезем приносится в море реками, а также поступает в воду во время вулканических извержений, поэтому кремнистые отложения очень часто ассоциируют с вулканическими образованиями. К железистым отложениям мелководья относятся оолитовые железняки (например, керченские железные руды). Глауконит—минерал зеленого цвета, образующийся в окислительной среде одновременно с обломочными или карбонатными отложениями. Глубины 50—150 м и окислительная среда наиболее благоприятны для отложения соединений фосфора, имеющих преимущественно морское происхождение. Глауконит и желваковые фосфориты нередко встречаются в зоне подводных течений (Историческая геология, 1985).
Вулканогенные образования шельфа представлены подводными эффузивами, туфами, туфопесчаниками (рис. 3.3.6), которые также свойственны и более глубоководным отложениям.
Отложения шельфа преимущественно параллельно-слоистые, в зонах движения воды — косослоистые. Встречаются знаки симметричной и несимметричной ряби, знаки размывов, разнообразные биоглифы (Историческая геология, 1985). Ритмично построенные толщи осадков называют пе-риодитами.
- Глава 1. Предмет, задачи и развитие исторической геологии
- Глава 2. Стратиграфия и геохронология 2.1. Стратиграфия, типы стратиграфических единиц и
- 2.2. Методы расчленения и сопоставления разрезов отложений и определение их относительного возраста
- 2.3. Общая (международная) стратиграфическая (геохронологическая) шкала
- 2.4. Стратиграфические подразделения
- 2.5. Определение относительного геологического возраста
- 2.6. Определение абсолютного геологического возраста
- Глава 3. Восстановление физико-
- 3.2. Литологические признаки генетических типов отложений
- 3.3. Накопление осадков в морских и океанских бассейнах
- Материковый склон
- Примеры фаций шельфа
- 3.4. Накопление осадков в бассейнах ненормальной солености
- Ледников
- 3.6. Принцип актуализма
- 3.7. Фации и фациальный анализ
- 3.8. Фациальные профили и карты
- 3.9. Палеогеографические карты и профили
- Глава 4. Движение структур земной коры
- Глава 5. Анализ геологического разреза
- Глава 6. Основные структурные элементы земной коры
- Глава 7. Возникновение земли и докем-брийская история
- 7.1. Строение и общая характеристика Земли
- 7.2. Общие представления о Вселенной
- 7.3. Гипотезы эволюции звезд и планет
- 7.4. Гипотезы о первичном состоянии Земли
- 7.5. Гипотезы образования Луны
- 7.6. Докембрийская история Земли
- Глава 8. Проблема происхождения жизни на Земле