2.6. Определение абсолютного геологического возраста
Метод определения возраста по ленточным глинам, которые отлагаются в спокойных приледниковых бассейнах при сезонном изменении климата. За год образуется лента из двух тонких слоев: песчаного (весенне-летнего) и глинистого (осенне-зимнего). Пользуясь этим методом, геологи установили, что последний ледник покинул территорию Ленинградской области 16,5 тыс. лет назад, а Скандинавию 8—9 тыс. лет (Историческая геология, 1985).
Методы изотопной геохронологии (Историческая геология, 1985) основаны на том, что скорость радиоактивного распада элементов постоянна и не зависит от условий, существовавших и существующих на Земле. При формировании кристаллических решеток минералов, содержащих радиоактивные элементы, создается закрытая система, в которой накапливаются продукты радиоактивного распада. Суть радиологических методов заключается в определении количества дочернего изотопа, образовавшегося вследствие радиоактивного распада материнского изотопа. Зная скорость этого процесса, можно оценить возраст минерала. В 50-х годах ХХ века благодаря объединенным усилиям геохимиков, физиков и геологов удалось создать первую шкалу
124
абсолютного летосчисления истории Земли. Главным параметром является период полураспада – время, за которое распадается половина атомов изотопа радиоактивного элемента.
Ведущими методами ядерной геохронологии являются свинцовые, самарий-неодимовый, калий-аргоновый, рубидие-во-стронциевый и радиоуглеродный.
Урано-ториево-свинцовый метод. В основу метода положен процесс распада изотопов урана и тория 238U→206Pb, 235U→207Pb, 232Th→208Pb. Периоды полураспада: 238U – 4,51 млрд лет, 235U – 713 млн лет, 232Th – 15170 лет. Оценить возраст минерала позволяют пять изотопных отношений 206Pb/238U, 207Pb/235U, 208Pb/232Th, 207Pb/206Pb,
206Pb/204Pb. Для определения возраста используют минералы монацит, циркон, реже уранинит и ортит.
Преимущества. Достоинство уран-свинцовых методов заключается в том, что они дают возможность определять изотопный возраст изверженных и метаморфических пород, для которых палеонтологические методы неприменимы.
Калий-аргоновый (аргон-аргоновый) метод основан на том, что в процессе самопроизвольного распада калия 12 % атомов 40K переходят в аргон 40Аr, а остальные 88 % — в изотоп 40Са. Период полураспада 40Аr – 1,3 млрд лет.
Преимущества. Применение метода объясняется тем, что калий присутствует в составе таких распространенных в природе минералов, как полевые шпаты, слюды, амфиболы, пироксены, глауконит. Метод позволяет установить абсолютный возраст не только интрузивных и эффузивных, но и осадочных пород.
125
Недостатки. Он пригоден лишь для тех пород, которые не подвергались достаточно сильному нагреванию (свыше 300 °С) и большому давлению.
Самарий-неодимовый метод заключается в медленном распаде изотопа 147Sm до 144Nd. Изотоп 147Sm встречается в смеси со стабильными изотопами 144Sm, 148-150Sm, 152Sm, 154Sm. Период полураспада 147Sm – 153 млрд лет.
Преимущества. Считается одним из наиболее надежных для определения возраста сильно метаморфизованных раннедокембрийских пород.
Недостатки. Иногда дает заниженные значения возраста.
Рубидиево-стронциевый метод основан на распаде рубидия 87Rb и превращении его в изотоп стронция 87Sr. Изотоп 87Rb присутствует в виде примеси в калиевых минералах (биотит, мусковит, лепидолит). Период полураспада 87Rb – 47 млрд лет.
Недостатки. Из-за низкой скорости распада рубидия метод применяется в основном для определения возраста до-кембрийских и палеозойских пород.
Радиоуглеродный метод базируется на определении радиоактивного изотопа углерода 14С в породах. Этот изотоп постоянно образуется в атмосфере из азота 14N под воздействием космического излучения и усваивается живыми организмами. После смерти организма происходит распад углерода 14С с известной скоростью, что позволяет определить возраст вмещающих его слоев.
Недостатки. Изотоп 14С распадается с большой скоростью, поэтому метод применим лишь для отложений, воз-
126
раст которых не древнее 60 тыс. лет. Радиоуглеродный метод широко используется при изучении четвертичных отложений и в археологии. Период полураспада 14С - 5750 лет.
Результаты радиологических методов имеют революционное значение для геологии. Впервые с их помощью геологи получили датировки абсолютного возраста, т.е. абсолютные значения в годах. Это достижение имело важнейшее значение для исследования докембрийских отложений, для которых применение палеонтологического метода определения относительного возраста затруднено или вообще невозможно. Датировки абсолютного возраста позволили определить продолжительность эр, периодов и других единиц геохронологической шкалы, а также общую продолжительность геологической истории Земли. Например, выяснилось, что 85% истории Земли отвечает докембрию.
Результаты геохронологии нуждаются в постоянном геологическом контроле из-за явления кажущегося омоложения возраста. Это вызвано частичной или даже полной потерей накопившихся дочерних изотопов из-за проявления погружения, эпох складчатости, метаморфизма, гранитизации и т. д. Методы постоянно совершенствуются.
N
ГЕОЛОГИИ^ Сопоставление разрезов осадочных
пород.
Задание выполняется в несколько стадий (этапов). 1. Графическое построение разрезов по их текстовому описанию в выбранном масштабе и с использованием
127
литологического крапа (условные обозначения). На листе бумаги рисуется изображение слоя согласно его мощности. Производится дифференциация границ на согласные или несогласные. Ставится символ возраста слоя (рис. 2.5.3).
Сопоставление разрезов путем соединения границ кровли (верхняя) и подошвы (нижняя) одновозрастных стратиграфических подразделений (рис. 2.5.3). Если в каком-то разрезе подразделение отсутствует, но оно есть в двух других разрезах, тогда линии сопоставления кровли и подошвы слоя придут в одну точку (слой выклинивается).
Построение сводного разреза района по трем частным разрезам (рис. 2.5.3). Сводный разрез характеризует весь район, поэтому в его состав входят все стратиграфические подразделения, установленные в трех разрезах (даже если они встречены в двух или только в одном разрезе). Слои в сводном разрезе рисуются с максимальным значением мощности. Если мощность слоя в двух или во всех трех разрезах разная, то надо брать максимальную. Следовательно, совокупная мощность сводного разреза всегда больше мощности любого частного разреза, а значит надо выбирать вертикальный масштаб так, чтобы сводный разрез поместился на одном листе. Рекомендуется строить частные разрезы из расчета половины высоты страницы. Если в двух или трех разрезах слой одного возраста представлен разными породами, то в сводном разрезе в ячейке слоя рисуется вертикальная пилообразная линия, которая разделяет поля с разными крапами. Число полей равно числу литологиче-ских разностей, или фаций слоя (два поля, если две разности и три поля, если три разности). Поля закрашиваются крапом в том же порядке, в каком расположены разрезы (например, с севера на юг).
128
Рис. 2.5.3. Разрезы верхнемеловых отложении нижнего течения р. Быстрой (Казакова, Найдин, 1983). Примечание: нумерация слоев в каждом разрезе независима от нумерации слоев в других разрезах
4. Построение стратиграфической колонки (рис. 2.5.4), в которой дается словесная характеристика сводного разреза по текстовому описанию.
Сопоставление разрезов осадочных пород и составление сводного разреза района является необходимым элемен-
129
том главы «стратиграфия» в отчете по второй крымской практике.
Рис. 2.5.4. Стратиграфическая колонка нижнего течения р. Быстрой (Казакова, Найдин, 1983)
130
- 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